La recherche propose un nouveau modèle pour expliquer les interactions des leptons et les différences de masse.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche propose un nouveau modèle pour expliquer les interactions des leptons et les différences de masse.
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Un aperçu de la façon dont la matière noire interagit avec notre Soleil.
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Un regard de plus près sur le rôle des neutrinos dans l'expansion de l'univers et la formation des éléments.
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Enquête sur les signaux de basse énergie pour la découverte de la matière noire avec des détecteurs à l'état solide.
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Les scientifiques étudient comment les champs électriques contribuent aux émissions d'ondes radio des pulsars.
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Une étude révèle comment les saveurs de neutrinos affectent la dynamique des supernovae à effondrement du cœur.
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Explorer comment la matière noire interagit avec les étoiles à neutrons et influence leurs propriétés.
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Cet article explore le rôle du quarkonium dans la compréhension des interactions des particules et de la force forte.
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Des découvertes récentes remettent en question les prédictions actuelles de la physique des particules et laissent entrevoir de nouveaux phénomènes.
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Enquête sur comment les champs magnétiques influencent les quarks et les pions dans des conditions extrêmes.
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De nouvelles expériences visent à étudier les neutrinos et leurs propriétés.
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La recherche se concentre sur la production de charmonium via les interactions photon et Odderon.
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Un aperçu de l'inflation cosmique, de l'énergie noire et des ondes gravitationnelles dans notre Univers.
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Cette étude examine comment les mésons se comportent dans des environnements nucléaires denses.
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L'étude des mésons hybrides pourrait redéfinir notre compréhension des interactions entre les particules.
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Un regard détaillé sur le paramètre QCD et son importance en physique des particules.
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Explorer les effets de la matière noire auto-interagissante sur les structures des galaxies.
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Un aperçu de comment les cycles façonnent notre compréhension des ondes gravitationnelles.
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Une étude révèle un comportement unique des Ds(2317)+ et Ds(2317)− dans des environnements denses.
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Découvrir la nature insaisissable de la matière noire et ses candidats potentiels.
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Une nouvelle approche améliore notre compréhension des propriétés des étoiles à neutrons et des équations d'état.
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Investiguer des événements rares de neutrinos pour révéler des secrets sur l'univers.
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Explorer les influences de la température sur le comportement des quarks et les propriétés sonores dans des environnements denses.
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Examiner le rôle du champ de Higgs dans l'inflation cosmique et la formation de l'univers.
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ATLAS explore la possibilité de l'existence de la supersymétrie en utilisant des données avancées sur les collisions de particules.
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Des recherches lient des particules ultralégères à la dynamique des trous noirs binaires.
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Explorer comment les trous noirs primordiaux et les axions façonnent la matière noire et la matière baryonique de l'univers.
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Des chercheurs analysent des données de microlentille, révélant de nouvelles pistes sur les trous noirs et la matière noire.
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Des découvertes récentes remettent en question les idées reçues sur les trous noirs et la matière noire.
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La recherche explore des capteurs avancés pour détecter des particules de matière noire insaisissables.
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Le pooling de moment améliore la performance de classification des jets en physique des particules.
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Étude de comment les particules sont produites lors de collisions à haute énergie et ses implications.
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Les chercheurs explorent les complexités des interactions de la matière noire à travers la NREFT.
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Les moments dipolaires électriques donnent des infos sur les particules fondamentales et les mystères de l'univers.
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Cette étude propose une nouvelle façon de comprendre l'énergie noire et ses effets.
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Un aperçu de la violation de CP par double mélange et de ses implications pour l'asymétrie matière-antimatière.
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Un aperçu des fonctions Appell et Lauricella et de leur impact sur les calculs scientifiques.
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La campagne Kyf sensibilise la communauté HEP sur les empreintes carbone.
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Enquête sur les points critiques en chromodynamique quantique et leur importance pour comprendre la matière.
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Des recherches révèlent des détails clés sur la matière dans des conditions extrêmes dans les étoiles à neutrons.
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