La recherche montre comment les matériaux changent de forme sous le mouvement et le stress.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche montre comment les matériaux changent de forme sous le mouvement et le stress.
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Un aperçu du comportement statistique des valeurs propres dans les ensembles de Ginibre.
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Des chercheurs combinent la thermodynamique et l'algèbre linéaire pour résoudre des problèmes efficacement.
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Explore les propriétés uniques des réseaux non-hermétiens et hermétiens.
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Examiner comment les impuretés changent le comportement de spin sur de longues chaînes.
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Cet article examine comment les forces actives entraînent le froissement des coques sphériques minces.
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Apprends comment les bulles se forment et interagissent dans les liquides pendant les changements de phase.
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Un aperçu de comment l'énergie fonctionne à petite échelle en thermodynamique quantique.
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Cette étude examine les facteurs qui influencent les comportements d'assemblage des blocs de construction.
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Cette étude examine les changements chiraux dans le modèle quantique d'Ashkin-Teller et leurs effets sur les transitions de phase.
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EEXE améliore l'estimation de l'énergie libre pour des systèmes moléculaires complexes.
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Explorer les effets de la géométrie dans les jonctions de Josephson et leurs comportements complexes.
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Un aperçu de l'entropie et de son rôle dans les systèmes naturels.
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Compréhension améliorée des taux de production d'entropie grâce au théorème de fluctuation détaillé.
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Un aperçu des processus de conversion d'énergie dans des petits systèmes comme les moteurs moléculaires.
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Cet article examine la synergie entre l'informatique quantique et les méthodes de Monte Carlo en science.
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Explorer comment des couleurs aléatoires influencent la formation de clusters et le comportement du système.
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Un aperçu des états de frontière et de leur rôle en mécanique quantique.
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Analyser les pertes d'énergie et les contraintes de mouvement dans des systèmes physiques complexes.
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La matière active remet en question les concepts traditionnels d'interfaces en physique.
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Cet article examine comment la densité de particules et leur mouvement influencent le comportement dans un système unidimensionnel.
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La nouvelle méthode PBMG améliore l'efficacité d'échantillonnage dans les modèles de réseau et les régions critiques.
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Des recherches récentes montrent des comportements uniques des matériaux vitreux dans différentes dimensions.
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Une approche de deep learning améliore la reconstruction hamiltonienne pour les simulations quantiques.
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Analyser le passage de motifs chaotiques à des motifs réguliers dans des systèmes dynamiques aléatoires.
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Des chercheurs trouvent des moyens de collecter de l'énergie à partir de la chaleur en utilisant des diodes et des condensateurs.
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Étudier les transitions de phase quantiques révèle des comportements complexes dans les systèmes à interactions à longue portée.
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Une nouvelle approche pour étudier la dynamique de l'intrication dans de grands systèmes quantiques.
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Une étude révèle que les interactions hors-diagonales impactent significativement les matériaux magnétiques quantiques.
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Un aperçu des horloges électroniques innovantes qui utilisent l'efficacité énergétique et la précision dans la mesure du temps.
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Comment le bruit influence le processus de dézipage des modèles d'ADN.
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Un aperçu de comment les états non équilibrés impactent les processus et interactions biologiques.
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Explorer les comportements uniques des particules autopropulsées dans différents états.
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Une technique de sonde permet d'obtenir des infos sur des systèmes thermodynamiques difficiles d'accès.
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Explorer comment le hasard peut influencer le succès dans les jeux quantiques et les tâches.
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Explorer comment la variabilité des descendants influence les processus évolutifs.
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Un aperçu de comment les particules se comportent dans des systèmes contraints avec des interactions de bord faibles.
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Cet article examine le lien entre l'apprentissage profond et les méthodes de groupe de renormalisation en utilisant le modèle d'Ising.
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Découvre comment les fourmis forment des sentiers et se déplacent grâce aux phéromones.
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Explorer comment les polymères réagissent aux forces et aux changements de température.
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