Un aperçu de la diffusion des neutrinos et de son importance en physique nucléaire et dans les événements cosmiques.
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La science de pointe expliquée simplement
Un aperçu de la diffusion des neutrinos et de son importance en physique nucléaire et dans les événements cosmiques.
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La recherche sur les axions offre de nouvelles perspectives sur l'expansion rapide de l'univers.
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Un aperçu de la birefringence cosmique et de son importance en astrophysique.
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Le projet GRAND se concentre sur la détection des averses d'air provenant de neutrinos à haute énergie en utilisant des déclencheurs autonomes.
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La recherche examine le rôle du potentiel Higgs-Dilatons dans les ondes gravitationnelles pendant les transitions de phase.
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Une exploration de comment les choix de mesure affectent le comportement des particules.
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Les neutrinos jouent un rôle super important dans notre compréhension de l'univers.
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La recherche examine comment la courbure de l'espace-temps affecte les signaux de conversion axion-photon dans les étoiles à neutrons.
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Cette étude révèle comment la diffusion des pions varie avec le nombre de couleurs en QCD.
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Un nouveau modèle relie simplement la masse des neutrinos, l'asymétrie baryonique et l'inflation cosmique.
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Les scientifiques étudient des scalaires singlets uniques et leurs interactions en physique des particules.
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Améliorer les prévisions en physique des particules grâce à des corrections QED automatisées.
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Dévoiler les secrets du rôle de la matière noire dans l'univers.
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Une nouvelle façon de voir comment la matière noire émerge des conditions de l'univers primordial.
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Découvre comment les trous noirs primordiaux influencent la matière noire et l'asymétrie baryonique.
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De nouvelles expériences visent à capturer des neutrinos insaisissables pour des connaissances plus profondes.
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La conjecture de la gravité faible propose que la gravité est la force la plus faible de l'univers.
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Une nouvelle méthode aide à comprendre les interactions cosmiques complexes.
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Des recherches éclairent sur la génération de masse unique chez les fermions et les théories de jauge.
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Des chercheurs développent des méthodes innovantes pour détecter des neutrinos de haute énergie insaisissables.
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Les scientifiques étudient le plasma quark-gluon pour comprendre l'univers primordial.
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Des chercheurs se penchent sur des particules indétectables qui pourraient révéler de nouvelles lois de la physique grâce aux interactions des neutrinos.
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Des études récentes visent à détecter des particules similaires aux axions liées à la matière noire.
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La recherche examine des états quantiques complexes dans les théories de jauge sur réseau en utilisant le modèle de Schwinger.
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Une évaluation des KAN pour des tâches en physique des hautes énergies.
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Cet article parle de l'interaction entre les états M2 et la symétrie de dualité dans les variétés de Calabi-Yau.
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Cet article explique les coupures Regge et leur importance dans les interactions des particules.
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Les tétraquarks, des particules uniques à quatre quarks, révèlent des éléments sur les interactions entre particules.
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Une nouvelle méthode utilise l'IA pour identifier des événements doubles hypernucléaires dans des émulsions nucléaires.
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Examine comment le pulsar Geminga affecte les flux de particules vers la Terre.
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Explore le rôle des kinks dans les systèmes quantiques et leur impact sur l'intrication.
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L'étude des jets de particules révèle des infos sur les propriétés du plasma quarks-gluons.
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Un aperçu des multiplets de Higgs et leur rôle en physique des particules.
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Cette étude utilise des sphères floues pour examiner des états d'énergie élevée dans les théories de champ conforme.
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Un modèle unifié améliore la compréhension de la production de pion simple dans les expériences de neutrinos.
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Une nouvelle méthode améliore les recherches de conversion de muons en utilisant le rayonnement synchrotron.
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Des scientifiques reconstruisent l'espace de phase protonique en quatre dimensions à partir de mesures en une dimension.
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Examiner pourquoi la matière domine sur l'antimatière grâce à la violation CP dans les baryons.
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L'EIC vise à approfondir la connaissance de la structure fondamentale de la matière grâce à des expériences avancées.
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De nouvelles méthodes améliorent notre compréhension des distributions de gluons en physique des particules.
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