Des scientifiques enquêtent sur l'éventuelle existence de matière invisible autour du Soleil.
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La science de pointe expliquée simplement
Des scientifiques enquêtent sur l'éventuelle existence de matière invisible autour du Soleil.
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Une étude examine comment les mésons pseudoscalaires affectent la dynamique des protons à travers des distributions de partons généralisées.
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Un aperçu de comment la quantalité influence le comportement des noyaux atomiques.
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La recherche révèle comment la rotation et la température affectent la dynamique des gluons.
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Explorer comment l'informatique quantique modélise les comportements et interactions complexes des particules.
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Des découvertes récentes sur l'énergie de désintégration du technétium éclairent sur les neutrinos.
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Les étoiles à neutrons offrent des aperçus sur la physique extrême grâce à leurs oscillations et structures uniques.
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Explorer les propriétés uniques des étoiles à neutrons et de la matière supradense.
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Un aperçu des pentaquarks et des hexaquarks et de leurs fonctions d'onde.
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Examiner la viscosité de cisaillement dans le plasma de quarks et de gluons à travers différentes densités et températures.
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Explorer les effets de la chiralité dans la matière des quarks et son importance.
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Des chercheurs étudient comment les effets relativistes remodelent notre vision de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes.
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Utiliser l'informatique quantique pour calculer les fonctions de fragmentation des partons en physique des particules.
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La recherche révèle des dynamiques de viscosité complexes dans le plasma quark-gluon.
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Explorer les propriétés et l'importance des pions pour comprendre les forces fondamentales.
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Des recherches révèlent des mécanismes clés derrière les paires de leptons dans les collisions d'ions lourds.
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Enquête sur comment les jets interagissent avec la matière dense créée lors des collisions d'ions lourds.
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Un aperçu de la formation et des caractéristiques des étoiles à neutrons jumelles.
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En train d'explorer le lien entre l'énergie des nucléons et la fragmentation des particules pour comprendre un peu mieux.
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Explorer les subtilités de la fission nucléaire et ses applications pratiques en énergie.
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Explorer comment la viscosité de volume affecte les fusions d'étoiles à neutrons et leurs implications.
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Le fMeta-TPC améliore la recherche en physique nucléaire grâce à des mesures précises des interactions à basse énergie.
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Explorer la relation entre les ondes de choc en physique des particules et en physique gravitationnelle.
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Explorer la structure unique et les réactions des noyaux halo, en se concentrant sur le béryllium-11.
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Des chercheurs présentent PANASh pour améliorer les méthodes de calcul nucléaire.
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Cette recherche analyse comment les mésons interagissent avec les noyaux atomiques et leurs états liés.
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Un aperçu du rôle de l'isospin dans la QCD pour la matière dense et les étoiles à neutrons.
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Cet article explore les structures uniques formées par les hyperons dans les noyaux atomiques.
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Un aperçu du comportement complexe de trois particules qui interagissent.
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Examiner comment un bon filtrage influence les réactions nucléaires dans l'univers primordial.
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Un aperçu de l'IMSRG et de son utilisation des opérateurs à trois corps dans les études nucléaires.
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Découvre comment les collisions d'ions lourds révèlent la structure atomique et les connexions cosmiques.
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Examiner les quarks charm et bottom révèle des infos sur la matière chaude créée lors des collisions.
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Explorer la connexion entre les gaz ultrafroids et la dynamique des étoiles à neutrons.
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Des chercheurs étudient les noyaux denses des étoiles à neutrons et le rôle de la matière de quarks.
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Un aperçu des résonances géantes isoscalaire et de leur rôle dans la compréhension de la matière nucléaire.
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Cette étude examine la distribution de charge dans de simples noyaux atomiques en utilisant des données de diffusion d'électrons.
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De nouvelles découvertes révèlent les complexités de la manière dont les étoiles à neutrons se refroidissent par émission de neutrinos.
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Les chercheurs utilisent des réseaux neuronaux profonds pour améliorer les prédictions en physique nucléaire.
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Utiliser des réseaux de neurones pour détecter des ondes magnétiques chirales en physique des particules.
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