JUNO vise à mesurer les masses des neutrinos grâce à une détection d'énergie précise.
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La science de pointe expliquée simplement
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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Apprends comment JUNO purifie le scintillateur pour étudier les neutrinos de manière efficace.
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Les scientifiques enquêtent sur les bosons W et Z pour des indices sur la matière noire.
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Un aperçu des symétries de saveur et de l'unification des quarks et des leptons dans les différences de masse.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des showers de partons dans les collisions de particules à haute énergie.
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Les scientifiques étudient les interactions des WIMP pour percer les mystères de la matière noire.
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La recherche sur le boson de Higgs révèle des interactions de particules compliquées et des galères pour mesurer ses propriétés.
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L'imagerie moderne et l'apprentissage automatique améliorent la détection des désintégrations de particules.
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La recherche se concentre sur l'état de spin-singlet du charmonium et ses comportements de désintégration.
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Un coup d'œil sur le rôle du dataset TIDMAD dans la recherche sur la matière noire.
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Des chercheurs révèlent un nouveau processus impliquant des leptons tau à travers des collisions de photons.
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Enquête sur la relation entre le boson de Higgs et le quark top pour des insights cosmiques plus profonds.
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Une étude révèle l'impact des quarks charm sur la production de particules dans des collisions à haute énergie.
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Une nouvelle approche pour analyser les données triplets dans les expériences de physique des particules.
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Recherche de particules de charme provenant de collisions de protons à haute énergie pour de futures expériences de physique.
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Une étude comparant des modèles innovants pour simuler des pluies d'énergie de particules.
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Une nouvelle technique améliore la mesure des courants électriques à grande vitesse dans les expériences.
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Belle II fournit des résultats significatifs sur les désintégrations des mésons D et les fractions de branchement.
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Une étude récente affîne les constantes de couplage pour les mésons lourds et légers en utilisant des méthodes améliorées.
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L'expérience NEON étudie des particules semblables à des axions, révélant de nouvelles contraintes sur leur existence.
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Les chercheurs étudient des événements inattendus dans des expériences à faible énergie pour des nouvelles pistes en physique.
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