Cette étude examine comment la densité de spin change dans des conditions extrêmes de collisions de particules.
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La science de pointe expliquée simplement
Cette étude examine comment la densité de spin change dans des conditions extrêmes de collisions de particules.
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Cette étude examine comment la perte de particules affecte l'intrication quantique.
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Explorer le rôle de la rupture de symétrie radiative dans la génération de masse et les phénomènes cosmiques.
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Les particules énergétiques montrent un comportement complexe près des chocs interplanétaires, ce qui impacte notre compréhension de l'espace.
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Des recherches dévoilent de nouvelles informations sur le fonctionnement interne du proton grâce à des techniques avancées.
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Les scientifiques étudient les mésons charmés pour comprendre les propriétés des quarks charmés.
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Un regard plus rapproché sur les tétraquarks et leur importance en physique des particules.
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L'expérience COMET cherche à révéler de nouvelles physiquess à travers les interactions des muons.
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Discuter des structures stables comme les kinks et double-kinks dans des modèles de champs en deux dimensions.
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Explorer les effets des forces électromagnétiques et fortes lors des collisions proton-proton.
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Recherche de particules inhabituelles pour approfondir notre compréhension des forces fondamentales.
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Examiner les propriétés ondulatoires de la matière noire et ses implications cosmiques.
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Cet article explore les axions et leur lien avec la matière noire dans l'univers.
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Les scientifiques étudient des axions à travers des étoiles à neutrons pour en savoir plus sur la matière noire et la physique fondamentale.
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Cet article examine comment les fermions sont produits pendant l'évolution cosmique.
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La recherche explore comment différents modèles influencent les images des pluies de rayons cosmiques.
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Une étude sur le modèle supersymétrique de Georgi-Machacek et ses implications pour la physique des particules.
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Cette recherche éclaire les désintégrations semi-léptoniques et les quarks charmants en utilisant les données de BESIII.
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Examiner la polarisation de spin des hyperons dans les collisions de particules révèle des infos sur les conditions de matière extrêmes.
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L'oscillation des neutrinos révèle un comportement complexe des particules qui affecte la physique et la cosmologie.
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Utiliser l'apprentissage automatique pour simplifier les amplitudes de diffusion en physique des hautes énergies.
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KATRIN améliore la recherche sur la masse des neutrinos avec un nouveau dispositif pour réduire le bruit de fond.
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Un aperçu détaillé des fonctions bêta en physique et leur rôle dans les interactions quartiques.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des prédictions de collisions de particules.
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Un aperçu des intégrales de Feynman à deux boucles et cinq points et de leur rôle en physique des particules.
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Explorer la relation entre les ondes gravitationnelles et la matière noire à travers des modèles avancés.
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Cet article explore les techniques de réduction de tenseurs pour simplifier des intégrales de Feynman complexes en physique des particules.
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Des recherches montrent comment les pions et les muons interagissent avec les atomes d'argon, améliorant les méthodes de détection.
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NEON cherche à découvrir l'origine des neutrinos cosmiques insaisissables.
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Cette étude examine comment la température influence le mouvement des nanoparticules d'or.
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Des recherches montrent comment des particules irrégulières peuvent former des structures quasicristallines uniques.
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Des scientifiques cherchent des neutrinos insaisissables au Grand collisionneur de hadrons.
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Des chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour créer des données pour la physique des particules plus efficacement.
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Une théorie qui explique les traits uniques des particules subdimensionnelles comme les fractons.
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La recherche sur la formation de noyaux légers et d'hypernoyaux lors des collisions plomb-plomb révèle des physiciens fondamentaux.
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Enquête sur le modèle des doublets de Higgs et ses implications en physique des particules.
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Explorer l'impact des monopoles électrofaibles et des trous noirs primordiaux sur l'univers.
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Examiner de nouveaux modèles et expériences en physique des particules au-delà du boson de Higgs.
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Les colliders de muons pourraient faire avancer nos études sur l'intrication quantique et le comportement des particules.
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Des modèles récents montrent comment les particules dynamiques se comportent dans les espaces-temps FLRW.
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