Les scientifiques étudient les bosons de lumière et fixent des limites sur leur existence grâce à des collisions à haute énergie.
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La science de pointe expliquée simplement
Les scientifiques étudient les bosons de lumière et fixent des limites sur leur existence grâce à des collisions à haute énergie.
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Explorer le rôle des gravitons de Kaluza-Klein dans la formation des éléments légers.
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Une étude qui se concentre sur la gestion des divergences infrarouges dans les interactions de particules à haute énergie.
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Explorer l'importance de la rupture de symétrie radiative dans la matière noire et les ondes gravitationnelles.
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L'examen des processus de désintégration des baryons charmés révèle des aspects essentiels des forces fondamentales.
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Cette étude explore les réseaux de neurones génératifs pour améliorer les simulations en physique des particules.
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Un aperçu de la matière noire gelée et de son importance cosmique.
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Cette étude examine le rapport de masse électron-proton en utilisant des données de amas de galaxies et de supernovae.
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Un aperçu de l'interaction de la matière noire bosonique et de ses implications pour les structures cosmiques.
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HESS J1809-193 donne des infos sur les rayons cosmiques et l'astrophysique des hautes énergies.
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Des recherches mettent en lumière les énergies de liaison des tétraquarks, en particulier les configurations à double bottom.
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Les mécanismes de filtrage modifient la façon dont des forces comme la gravité se comportent sous différentes conditions.
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Examen du lien entre les particules inflationnaires et les grandes structures de l'univers.
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Le modèle MIParT améliore la précision et l'efficacité du jet tagging en physique des particules.
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Des recherches sur le moment magnétique du muon mènent à de nouveaux modèles théoriques.
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Investiguer les HNL pourrait répondre à des questions clés sur les neutrinos et l'univers.
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La recherche sur les pentaquarks révèle leurs structures internes compliquées.
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La recherche améliore l'efficacité de la production de paires en utilisant des champs électriques combinés.
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Explorer les interactions des trous noirs et du fluide sombre dans l'univers.
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Les scientifiques étudient la matière noire et ses liens avec les quarks top.
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Cette étude examine comment la matière noire peut rester stable dans le temps.
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Les chercheurs cherchent à dévoiler la supersymétrie de l'espace-temps grâce à des expériences innovantes avec des atomes de Rydberg.
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La recherche vise à mesurer la charge faible et l'angle de mélange avec une haute précision.
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La recherche sur la production de J/ψ aide à révéler le comportement de la matière nucléaire pendant les collisions d'ions lourds.
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Un aperçu du comportement et des interactions des multi-kinks dans les théories des champs scalaires.
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Cette étude montre comment la symétrie et l'entropie influencent le comportement des particules dans des cristaux désordonnés.
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Enquête sur les liens entre la matière noire et les neutrinos à travers des interactions leptophiles.
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Des expériences récentes au LHC révèlent des pistes sur la nature insaisissable des neutrinos.
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Un aperçu de comment les champs en rotation impactent notre compréhension de la gravité.
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Explorer l'importance des événements triboson dans la recherche en physique des particules.
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Explorer les théories des champs intégrables, leurs origines et leurs relations avec d'autres domaines.
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Cet article parle de la leptogénèse et du rôle des neutrinos droits dans la création de matière.
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Explorer l'impact des leptons de type vecteur sur la masse des leptons et leurs interactions.
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Des chercheurs dénichent des symétries non-inversibles dans la supergravité de type IIB, ce qui influence le comportement des particules.
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Analyse des corrections de la QCD pour des prédictions précises des désintégrations du boson de Higgs.
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La recherche montre comment les quarks et les gluons se comportent dans des conditions extrêmes.
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Cette étude passe en revue les désintégrations faibles et leurs implications pour la nouvelle physique.
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Explorer les dernières découvertes sur le boson de Higgs et les quarks tops au LHC.
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Des chercheurs utilisent l'informatique quantique pour étudier les transitions de phase dans le modèle de Schwinger.
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Les scientifiques étudient les états liés de Majorana avec des points quantiques pour améliorer l'informatique quantique.
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