Des scientifiques explorent la détection des neutrons pour comprendre la matière noire.
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La science de pointe expliquée simplement
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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Découvrez comment les pentaquarks remettent en question notre compréhension de la physique des particules.
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Cet article examine comment les noyaux réagissent aux impacts d'électrons.
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Des résultats récents des expériences de neutrinos NO A et T2K montrent des différences notables.
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Découvrez les dernières méthodes et les défis des expériences de production de neutrinos.
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L'expérience NA64 au CERN cherche des indices sur les interactions cachées de la matière noire.
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Explorer les désintégrations faibles des mésons lourds en paires de baryons.
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Les scientifiques cherchent à détecter le vrai muonium, une particule rare formée de muons et d'antimuons.
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Des recherches révèlent des résultats clés sur les interactions entre le quark top et les quarks charme.
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Des découvertes récentes révèlent des infos sur les jets de particules issus des collisions plomb-plomb.
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Cette étude examine l'utilisation de méthodes quantiques pour améliorer l'identification du boson de Higgs.
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Une étude révèle des modifications de jets dans des conditions extrêmes de QGP.
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Les scientifiques repoussent les limites de la détection des axions, éclairant sur la matière noire.
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Explore le monde fascinant de l'intrication quantique et ses implications.
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Des conceptions innovantes de guides de lumière améliorent la mesure d'énergie dans les calorimètres SpaCal.
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Les scientifiques étudient des quarks vectoriels et des bosons de Higgs lourds en physique des particules.
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Cette étude examine comment les particules chargées interagissent lors de collisions à haute énergie.
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Étudier les observables T-impaire révèle des infos sur les interactions des quarks top et des possibles nouvelles physiques.
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