Cet article examine le rôle des jets et de la 1-jettiness en physique des particules.
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La science de pointe expliquée simplement
Cet article examine le rôle des jets et de la 1-jettiness en physique des particules.
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Des chercheurs étudient les leptoquarks grâce à des collisions de protons au Grand collisionneur de hadrons.
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Les améliorations des circuits hybrides améliorent la collecte de données au détecteur LHCb.
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Un aperçu des mésons légers et de leur importance dans l'étude de la force forte.
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Une étude explore la recherche de particules leptophobes en utilisant des techniques avancées.
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Des recherches récentes visent à trouver des squarks et des gluinos pour explorer de nouvelles physiques.
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De nouvelles méthodes pourraient permettre une génération de muons plus efficace pour les expériences.
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Les efforts de HERA et de l'EIC améliorent la compréhension du couplage fort en physique des particules.
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De nouvelles idées sur la matière noire et la transition de phase électrofaible émergent du cxSM.
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Les physiciens utilisent l'apprentissage automatique pour analyser les données de collision à la recherche de nouvelles particules potentielles.
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Des recherches expliquent les tétraquarks et leurs propriétés liées aux molécules hadroniques.
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Les chercheurs veulent mesurer les EDMs des muons pour percer les mystères de l'univers.
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Des chercheurs améliorent les expériences de recherche d'axions avec des conceptions de circuits innovantes.
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Une nouvelle approche améliore la détection et la compréhension des neutrinos en physique des particules.
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L'expérience NA64 cherche des preuves de matière noire légère grâce à des faisceaux d'électrons de haute énergie.
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Une plongée dans les rayons cosmiques et leurs particules secondaires.
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L'expérience MicroBooNE mesure les taux de désintégration du radon dans l'argon liquide, garantissant des résultats fiables pour les études à venir.
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La découverte révolutionnaire du boson W par le CERN a redéfini la physique des particules et confirmé le modèle standard.
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La recherche sur les pions révèle des infos sur les interactions dans le noyau atomique et les propriétés des particules.
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Explorer la désintégration des particules pour tester les théories existantes et chercher de nouvelles physiques.
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Des chercheurs étudient des particules similaires aux axions en utilisant des données des expériences MiniBooNE et ArgoNeuT.
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Les mises à niveau de LHCb visent à améliorer le traitement des données pour la recherche sur les particules.
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La recherche explore les processus de production de tridents dans les interactions entre électrons à haute énergie et cristaux.
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Cette étude explore les interactions des particules molles et leur impact sur la physique des hautes énergies.
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Des découvertes récentes révèlent de nouveaux états de particules et leurs interactions.
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La recherche fixe de nouvelles limites sur les neutrinos droits en utilisant des données de désintégration de mésons.
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La collaboration ATLAS étudie des événements rares de quarks top à la recherche de signes de nouvelle physique.
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Ce papier parle de comment le modèle des jumeaux miroir Higgs est lié à la matière noire et à la baryogénèse.
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Les neutrinos donnent des infos super importantes sur l'univers et les forces fondamentales.
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Une étude révèle des résultats clés sur les mésons, les interactions fortes et le comportement des particules.
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Des recherches sur les hadrons charmés révèlent des infos sur les interactions des particules à haute énergie.
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La recherche compare les modèles basés sur des images et les modèles de nuages de points pour la simulation de données de calorimètre.
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Des recherches montrent une meilleure compréhension des interactions multi-partons dans les collisions à haute énergie.
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Une nouvelle méthode réduit les biais dans les classificateurs IA pour la physique des hautes énergies.
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Explorer les différences subtiles entre deux types de neutrinos et les implications des théories récentes.
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Des chercheurs cherchent de nouvelles façons de mesurer les masses des neutrinos et ce que ça implique.
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Le Générateur d'Angle Quantique montre du potentiel pour créer des images précises en utilisant des dispositifs quantiques bruyants.
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Les scientifiques étudient les tétraquarks pour découvrir leurs propriétés uniques et leurs structures internes.
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De nouvelles méthodes utilisant des FPGA améliorent le traitement des données pour les événements de collision de particules.
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Des recherches éclairent le comportement des neutrinos muoniques dans l'argon pour de futures expériences.
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