Les résultats de Belle II suggèrent une nouvelle physique potentielle au-delà des théories actuelles.
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La science de pointe expliquée simplement
Les résultats de Belle II suggèrent une nouvelle physique potentielle au-delà des théories actuelles.
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Enquête sur le phénomène contre-intuitif du retour en arrière quantique dans le comportement des particules.
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La recherche met en avant des états de hadrons inhabituels et leurs interactions en physique des particules.
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Le nouveau générateur POWHEG améliore les simulations de diffusion inélastique profonde pour la recherche en physique des particules.
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L'expérience HIBEAM-NNBAR étudie le déséquilibre matière-antimatière à travers le comportement des neutrons.
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Explorer le rôle de l'hélicité dans le mouvement des particules et ses applications technologiques potentielles.
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Analyser les effets des neutrons polarisés et des interactions nucléaires faibles.
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Cette étude examine les jets retardés observés lors des événements de disruption de marée et leur lien avec les neutrinos.
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Les mises à jour du CMS améliorent les capacités de détection pour les prochaines phases de collision de particules.
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De nouvelles expériences visent à étudier la transition muonium-antimuonium et ses comportements.
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Examen des fonctions de fragmentation et des règles de somme dans des collisions de particules à haute énergie.
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Explorer la signification de la violation de CP pour comprendre la matière et l'antimatière.
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Explorer l'interprétation des deux mondes et ses implications pour le comportement quantique.
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Le Cherenkov Telescope Array et KM3NeT vont analyser les rayons gamma et les neutrinos ensemble.
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Un aperçu des hadrons exotiques et de leurs configurations uniques en physique des particules.
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Les chercheurs étudient la production de jets dans la diffusion inélastique profonde pour tester la chromodynamique quantique.
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Examiner les processus de désintégration des baryons charmés pour comprendre les forces fondamentales.
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BESIII révèle de nouvelles infos sur les mésons légers et leurs interactions grâce à une collecte de données précise.
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De nouvelles recherches révèlent comment les amas de galaxies contribuent aux neutrinos et aux rayons gamma.
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Explore le rôle des moments dipolaires électriques et leur importance dans le comportement des particules.
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Un aperçu des méthodes en théories des champs quantiques et des implications pour la supersymétrie.
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Enquête sur le rôle des particules semblables à des axions dans les structures de matière noire.
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Les données de Fermi-LAT montrent pas de signes de lignes gamma-rayons de matière noire.
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Recherchez les avancées sur la production du boson de Higgs et ses interactions avec les gluons.
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Une nouvelle méthode de suivi améliore la recherche sur les neutrinos en utilisant des fibres scintillantes et des capteurs SPAD.
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Des découvertes récentes remettent en question les théories existantes en physique des particules, laissant entrevoir de nouvelles particules.
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Un aperçu des effets d'orientation des dipôles sur les interactions des particules à haute énergie.
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Un aperçu des effets de la QED sur les processus de désintégration semi-leptonique et leurs mesures.
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Un coup d'œil sur les WIMPs lourds et leur rôle dans la recherche sur la matière noire.
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Cette théorie combine les approches des cordes et des champs quantiques pour mieux comprendre la gravité.
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Explorer les anomalies récentes en physique des particules et leurs implications pour de nouvelles découvertes.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension du théorème soft en QCD jusqu'à trois boucles.
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Une étude révèle des infos cruciales sur les effets de l'housing dans le plasma pour les accélérateurs de particules.
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Un aperçu des désintégrations des mésons et de leur importance en physique des particules.
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Cet article explore la Théorie Effective des Quarks Lourds et ses applications en physique des particules.
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Weakhub améliore notre compréhension des interactions des neutrinos dans les événements cosmiques.
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Une étude révèle de nouvelles infos sur la formation de particules dans les puissants centres galactiques.
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Explorer le rôle des neutrinos dans la formation de l'univers.
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Les axions pourraient offrir des aperçus cruciaux sur la matière noire et les interactions entre particules fondamentales.
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Explorer l'interaction des axions avec les photons et les implications pour la matière noire.
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