De nouvelles méthodes améliorent l'exactitude des mesures de pression de gaz en comptant les collisions de particules.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles méthodes améliorent l'exactitude des mesures de pression de gaz en comptant les collisions de particules.
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De nouveaux designs améliorent la détection des neutrinos grâce à une meilleure modélisation du champ électrique.
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Utiliser des modèles génératifs pour améliorer les simulations de détecteurs de particules au LHC.
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Des recherches relient la matière noire au problème des saveurs en utilisant de nouveaux concepts de particules.
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Cette étude examine la perte d'énergie dans des jets marqués par des photons lors de collisions plomb-plomb.
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De nouvelles techniques améliorent les détecteurs de rayons X pour de meilleures images astronomiques.
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La recherche explore les liens possibles entre le spin des particules et les effets gravitationnels.
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Découvre l'importance des pentaquarks en physique des particules et leurs propriétés.
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Une nouvelle méthode augmente l'efficacité de l'analyse statistique en physique des hautes énergies.
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Un aperçu de la structure interne des hadrons et de leur dynamique.
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Des expériences récentes montrent un comportement complexe des quarks légers et de leurs antiquarks.
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Un aperçu du N2HDM et de ses implications potentielles en physique des particules.
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Cette recherche examine la violation de l'invariance de Lorentz à l'aide de trois expériences majeures sur les neutrinos.
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De nouvelles méthodes améliorent les données simulées pour les expériences de particules au LHCb.
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CRES propose une nouvelle méthode pour mesurer la masse des neutrinos grâce à la désintégration bêta du tritium.
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Exploration de la production de particules et des émissions de neutrons dans des collisions ultra-périphériques.
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Un aperçu du rôle de la symétrie isospin dans la compréhension des désintégrations de particules.
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Les scientifiques cherchent à détecter des gravitons pour en savoir plus sur les premiers instants de l'univers.
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Des études récentes révèlent de nouveaux détails sur les quarks à l'intérieur des protons grâce à des interactions uniques avec des électrons.
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Cette étude se concentre sur les interactions entre particules dans des collisions ultrapéripériques impliquant des ions lourds.
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Une mise à niveau pour améliorer la détection des muons à l'expérience ATLAS avec des taux de collision plus élevés.
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Des recherches récentes dévoilent des trucs sur la production de quarks top et leurs interactions.
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Des chercheurs affinent les estimations des taux de désintégration pour les particules scalaires cachées et les pions.
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Enquêter sur comment les champs magnétiques dans les supernovae affectent les neutrinos et leur comportement.
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Les détecteurs CZT promettent une imagerie médicale plus claire grâce à des configurations de lecture améliorées.
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Les récentes découvertes d'IceCube éclairent les sources de neutrinos d'ultra-haute énergie.
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Explorer l'anomalie du gallium éclaire les propriétés et les interactions des neutrinos.
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Les scientifiques explorent les particules multi-chargées pour approfondir notre compréhension de la physique des particules.
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Une nouvelle approche améliore les simulations de la diffusion des rayons X pour l'analyse des matériaux.
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La recherche sur les pentaquarks charmants cachés révèle des interactions de particules uniques et des signaux.
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Cette étude explore l'utilisation de l'informatique quantique pour améliorer le suivi des particules dans les collisionneurs.
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La recherche sur les particules exotiques éclaire les interactions fondamentales.
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Une étude examine les interactions des neutrinos muoniques sans pions lors de l'expérience T2K.
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Des chercheurs réussissent à observer directement des neutrinos dans des collisionneurs de particules, élargissant la compréhension de la physique.
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AMS est super important pour étudier les rayons cosmiques et leurs mystères.
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En train d'explorer les émissions de photons des protons pendant des collisions à haute énergie.
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Des recherches examinent les neutrinos liés aux événements d'ondes gravitationnelles en utilisant le détecteur Borexino.
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Une nouvelle méthode pour améliorer la reconstruction des événements de collision de particules en utilisant des réseaux de neurones graphiques.
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Cette étude améliore les algorithmes de tagging de jets en utilisant un entraînement antagoniste pour plus de robustesse.
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Une étude révèle comment la perte d'énergie des jets varie selon le type de particule dans le plasma quark-gluon.
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