Ce modèle combine les forces fondamentales pour expliquer les masses des particules et le déséquilibre de la matière.
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La science de pointe expliquée simplement
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Des chercheurs cherchent des photons sombres pour mieux comprendre la matière noire en utilisant un haloscope.
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La nouvelle technologie THGEM montre du potentiel pour détecter les interactions de la matière noire.
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Un aperçu des gluons et leur rôle dans les protons.
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La recherche éclaire les hadrons et leurs interactions complexes en utilisant des cadres innovants.
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La recherche vise à clarifier comment les hyperons acquièrent leur spin lors des collisions de particules.
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Des recherches montrent comment les cordes cosmiques peuvent produire des ondes gravitationnelles détectables.
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Un nouveau modèle éclaire les masses des neutrinos et leurs comportements de mélange.
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Explorer le rôle des particules douces dans l'espace-temps de de Sitter.
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Des recherches suggèrent que les hadrons pourraient montrer des motifs fractals complexes, ce qui affecterait notre compréhension de la physique des particules.
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Explorer la création de trous noirs primitifs et de boules de Fermi après le Big Bang.
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Explorer des découvertes importantes et des opportunités futures en physique des neutrons.
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Explorer le rôle des baryons lourds dans le comportement des étoiles à neutrons et des ondes gravitationnelles.
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Cet article examine l'évolution et les caractéristiques de PWN 1986J.
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Nouvel essai vise à clarifier les problèmes de mesure de la structure du proton.
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Recherche de modèles complexes pour étudier le comportement des particules dans des dimensions supérieures.
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Cette recherche utilise l'IA pour améliorer la détection des photons en physique des particules.
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La recherche explore comment la forme nucléaire impacte le plasma de quarks et de gluons lors des collisions d'ions lourds.
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Explorer la dynamique de production de photons dans le plasma quark-gluon pendant les collisions d'ions lourds.
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Un aperçu des neutrinos et de leur rôle en physique des particules.
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KinFit améliore la précision des mesures de particules dans les expériences de physique des hadrons.
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La collaboration ATLAS améliore le logiciel de suivi pour gérer les taux de collision élevés.
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Exploration des processus de diffusion entre fermions sans masse et monopoles magnétiques.
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De nouveaux modèles améliorent les prévisions pour les expériences au laser haute intensité en physique quantique.
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Une étude révèle de nouveaux détails sur la double désintégration bêta à deux neutrinos.
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Proposer un modèle hybride pour expliquer les masses des neutrinos et leurs implications.
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Faire des recherches sur les désintégrations de particules pour comprendre les interactions des particules étranges au PANDA.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la précision des mesures d'énergie des collisions de particules.
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Les nouvelles fonctionnalités de CRPropa 3.2 améliorent la recherche sur les particules à haute énergie.
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Les découvertes récentes sur la production de quarks top et de bosons W au LHC améliorent la recherche en physique des particules.
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Des chercheurs développent un logiciel pour simuler le comportement et les interactions des rayons cosmiques.
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Un regard sur les méthodes de production de mésons et leur rôle dans les arrangements de quarks.
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La recherche se concentre sur l'amélioration des mesures de la masse du boson W pour mieux comprendre la physique.
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Une étude examine comment le saut de paires affecte les transitions de phase chez les fermions sans spin.
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Une étude révèle comment les quarks légers influencent les propriétés et le spectre des glueballs.
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Une nouvelle méthode éclaire des problèmes de longue date sur les taux de désintégration des particules.
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Des découvertes récentes améliorent notre compréhension des baryons lourds simples et de leurs propriétés.
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Enquêter sur les effets de la rotation sur les propriétés du plasma quark-gluon.
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Examiner les propriétés et les mesures de la matière noire chaude dans l'univers.
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Déchiffrer les nouvelles interactions des particules grâce au modèle symétrique gauche-droite.
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