L'EIC vise à approfondir la connaissance de la structure fondamentale de la matière grâce à des expériences avancées.
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La science de pointe expliquée simplement
L'EIC vise à approfondir la connaissance de la structure fondamentale de la matière grâce à des expériences avancées.
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Explorer le potentiel des collideurs de muons pour étudier les neutrinos de Majorana.
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La recherche étudie les photons sombres sans masse en utilisant des données de collisions de particules.
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Explorer les règles de somme des saveurs et leur importance dans la compréhension du comportement des particules.
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Une nouvelle expérience utilise la lévitation magnétique pour chercher des particules de matière noire ultralégères.
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La recherche éclaire le comportement du charmonium lors de collisions à haute énergie.
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Étudier l'impact des isotopes cosmogéniques sur la sensibilité des détecteurs de germanium.
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Les scientifiques essaient de comprendre de nouvelles physiquess au-delà des théories actuelles.
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Une étude importante ne trouve aucun signe de neutrinos stériles dans des expériences récentes.
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Mesurer les fréquences de transition de l'hydrogène et de l'antihydrogène révèle des trucs fondamentaux sur la physique.
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L'étude des léptons neutres lourds pourrait révéler des infos cruciales sur le comportement des neutrinos.
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Des chercheurs améliorent l'efficacité des détecteurs pour les études sur la matière noire et les événements rares en utilisant une nouvelle technologie.
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Enquête sur des pentaquarks uniques et leur importance en physique des particules.
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Un aperçu de comment les modèles à deux scalaires pourraient révéler des interactions de matière noire.
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Cette étude examine comment les résonances se décomposent en mésons pseudoscalaires.
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Recherche sur le rôle du boson de Higgs dans le déséquilibre matière-antimatière à travers les propriétés CP.
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Des recherches sur la production de jets révèlent des infos sur le comportement du plasma quarks-gluons.
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Des scientifiques explorent la détection des neutrons pour comprendre la matière noire.
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Des scientifiques dévoilent de nouvelles découvertes sur des particules étranges issues de collisions de protons.
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Un aperçu de comment les rotations de Wigner influencent les interactions des particules et les processus de désintégration.
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Explorer les effets des collisions d'ions lourds sur le comportement des particules et la dynamique de l'énergie.
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Enquête sur comment l'interférence affecte la production de paires de bosons de Higgs.
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Les scientifiques améliorent l'analyse des collisions de particules en utilisant des technologies avancées et un traitement des données en temps réel.
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De nouvelles idées sur le mélange de charme et son lien avec la violation de CP émergent.
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Cet article examine le rôle des quarks bottom dans la production de particules polarisées au LHC.
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Des recherches montrent une production accrue de hadrons étranges lors des collisions de particules à haute énergie.
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Les scientifiques visent à mieux comprendre les interactions des particules grâce à l'angle de mélange faible.
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De nouvelles mesures éclairent sur les mésons et leurs processus de désintégration.
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Les chercheurs convertissent des sWeights pour améliorer la précision du machine learning en physique expérimentale.
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Les scientifiques cherchent à trouver des particules à charge milli-difficiles avec le Super Tau Charm Facility.
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Une plongée dans les nucléons, les résonances et leurs propriétés.
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Cet article explore des méthodes novatrices pour détecter la sombre matière Higgsino insaisissable.
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Explorer des jets pour comprendre la structure du proton à travers la diffusion profondément inélastique.
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Les chercheurs en physique des particules optimisent des logiciels pour différents ressources informatiques.
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Explorer comment les supernovae magnéto-rotationnelles influencent notre compréhension des neutrinos cosmiques.
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Examiner le comportement des particules lors des collisions d'ions lourds éclaire l'univers primordial.
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HAYSTAC poursuit sa quête pour dénicher les axions de matière noire insaisissables avec de nouveaux résultats.
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Des chercheurs établissent des limites plus strictes sur les événements de désintégration rarissime des kaons après une analyse approfondie.
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XENONnT vise à percer les secrets de la matière noire en utilisant des techniques de détection avancées.
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Étudier la désintégration des nucléons donne des pistes sur la physique fondamentale et le déséquilibre matière-antimatière.
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