Les chercheurs étudient la désintégration de l'indium-115 pour en savoir plus sur les interactions faibles et les neutrinos.
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La science de pointe expliquée simplement
Les chercheurs étudient la désintégration de l'indium-115 pour en savoir plus sur les interactions faibles et les neutrinos.
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Sophon améliore la recherche de nouvelles particules lourdes au LHC grâce à un apprentissage profond avancé.
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Des chercheurs affinent la mesure de la fraction de désintégration dans les processus de désintégration du charmonium en utilisant les données de BESIII.
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Examiner comment les différences de température dans le QGP créent des champs électriques lors des collisions d'ions lourds.
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Cet article examine de nouvelles découvertes sur le comportement des neutrinos à partir de deux grandes expériences.
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Un nouveau détecteur vise à explorer des zones encore inexplorées de la physique des particules.
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Le projet ATLAS de Google examine les ressources cloud pour l'analyse de données en physique des particules.
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Un algorithme léger améliore la précision de la simulation des dommages causés par les radiations dans les détecteurs en silicium.
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Le détecteur LZ vise à percer les mystères de la matière noire grâce à une technologie et une analyse avancées.
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Les chercheurs cherchent à identifier les interactions de la matière noire et la désintégration des particules fondamentales.
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Apprends sur les résonances baryoniques et comment les GPDs révèlent leurs secrets.
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Des recherches révèlent des infos importantes sur la production de rayons gamma suite aux interactions entre neutrons et oxygène.
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Une nouvelle méthode combine les retours humains et l'apprentissage machine pour un suivi efficace de la qualité des données.
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Une nouvelle façon d'analyser les collisions de particules pour obtenir des infos sur la nouvelle physique.
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La recherche explore les liens entre le quark top, le boson de Higgs et la violation de la symétrie CP.
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Des chercheurs chez DarkQuest explorent les particules de lumière pour éclaircir la matière noire.
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L'astronomie des neutrinos révèle des secrets de l'univers grâce à des particules insaisissables.
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Utiliser la transmission d'énergie par la lumière pour détecter des neutrinos dans des environnements extrêmes.
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Cet expérience a pour but de mesurer la biréfringence du vide en utilisant une technologie laser avancée.
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JUNO vise à étudier les neutrinos et leur ordre de masse en utilisant des données provenant de réacteurs nucléaires.
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JUNO vise à mesurer les masses des neutrinos grâce à une détection d'énergie précise.
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Analyser les collisions d'ions à haute énergie pour explorer la nature fondamentale des particules.
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Un nouveau collisionneur vise à étudier le boson de Higgs et les particules fondamentales.
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La recherche sur les capteurs InP pourrait transformer le suivi en physique des hautes énergies.
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La recherche fixe de nouvelles limites sur les interactions des photons sombres, faisant avancer les études sur la matière noire.
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Enquêter sur les neutrinos avec le détecteur NEXT-White pour une meilleure résolution d'énergie.
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Analyse du comportement des jets dans les collisions proton-proton à 13 TeV.
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Des chercheurs étudient des mésons sombres liés à la matière noire en utilisant des collisions de particules.
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Une étude révèle le comportement détaillé des jets issus des événements de bosons en utilisant des techniques avancées.
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De nouvelles découvertes sur les paires de bosons de Higgs améliorent la compréhension des masses des particules.
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La recherche étudie des quarks de type vecteur pour élucider les mystères de la physique des particules.
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L'expérience SNO+ en profondeur vise à en savoir plus sur les antineutrinos insaisissables.
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Examiner les désintégrations radiatives des hadrons beauté révèle des interactions clés en physique des particules.
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Les scientifiques enquêtent sur des particules scalaires lourdes qui se désintègrent en bosons de Higgs et en leptons.
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Des chercheurs examinent les interactions de charmonium au collideurs BEPCII, révélant des limites et des pistes pour l'avenir.
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Rechercher des particules à longue durée de vie au FCC-ee pourrait révolutionner notre compréhension de la physique.
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Les scientifiques enquêtent sur des particules à charge millimétrique pour percer des secrets sur la matière noire.
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Les modèles de mélange gaussien améliorent les prévisions en physique des particules en s'attaquant aux tensions dans les données.
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Des chercheurs étudient les désintégrations du boson de Higgs en photons et en photons sombres en utilisant les données d'ATLAS.
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Les méthodes d'apprentissage automatique améliorent les techniques de dépliement en physique des hautes énergies pour des propriétés de particules plus précises.
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