La collaboration LHCb découvre des structures de particules inhabituelles, repoussant les frontières de la physique.
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La science de pointe expliquée simplement
La collaboration LHCb découvre des structures de particules inhabituelles, repoussant les frontières de la physique.
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Un aperçu du potentiel de la supersymétrie pour répondre aux questions sans réponse en physique des particules.
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Les neutrinos sont de toutes petites particules qui révèlent des secrets de l'univers.
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De nouvelles approches améliorent les calculs des intégrales de Feynman en physique des particules.
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Explorer le rôle de la transition de phase électrofaible dans la dominance de la matière de l'univers.
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Un aperçu des zéros de Lee-Yang et leur importance dans les mesures quantiques.
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La recherche explore l'intrication quantique et les inégalités de Bell à travers des expériences de diffusion.
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Enquête sur la production de charmonia et de bottomonia dans des expériences de physique à haute énergie.
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Examiner les défis des mesures quantiques et leurs implications sur la réalité.
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Une méthode pour réduire les erreurs de diaphonie dans les systèmes quantiques en utilisant l'apprentissage automatique.
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La recherche sur les ALPs muonophiles pourrait redéfinir notre compréhension de la physique des particules.
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Cet article examine l'effet Hall thermique dans un matériau magnétique unique.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision et l'efficacité des opérations quantiques.
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Des chercheurs réalisent des opérations de haute fidélité dans des systèmes quantiques à base de silicium.
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Des découvertes récentes montrent des comportements uniques dans des systèmes quantiques qui résistent à la thermalisation.
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Des avancées dans la connexion des points quantiques à la mémoire atomique pourraient améliorer la communication sécurisée.
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Cette méthode améliore la communication sécurisée en détectant les espions sans comparaison de clés.
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Examiner comment les jets se comportent dans des conditions extrêmes de plasma quark-gluon.
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Cet article passe en revue des recherches sur les éléments de matrice dipolaire électrique dans le césium atomique.
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Examiner les interactions et la dynamique des particules dans des états hors d'équilibre en utilisant le modèle de Fermi-Hubbard.
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Utiliser la décomposition en valeurs singulières pour améliorer l'analyse des niveaux d'énergie.
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Examiner l'interaction de la lumière et de l'émission d'électrons dans la photoionisation assistée par laser.
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Des chercheurs étudient les collisions de particules pour percer les mystères de l'univers.
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Un aperçu des phases topologiques dans les modèles SSH et eSSH.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans l'étude des ions moléculaires d'hydrogène et de leurs états quantiques.
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Cette étude examine les désintégrations de particules pour révéler d'éventuelles nouvelles physiques.
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L'expérience T2K améliore la détection des neutrinos avec de nouvelles mises à jour technologiques.
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Investiguer comment les domaines magnétiques évoluent dans un condensat ferromagnétique lors de changements rapides.
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Analyser les interactions des particules à travers la théorie des champs effective et ses implications.
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Le nouveau MCP-PMT améliore les capacités de détection des neutrinos.
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Une étude montre que l'intrication quantique peut persister même à des températures élevées.
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NdNiO a des propriétés uniques qui influencent la superconductivité et le comportement des électrons.
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La recherche met en avant les propriétés magnétiques de FePS3 en utilisant des techniques de spectroscopie avancées.
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Explorer les propriétés uniques des particules à spin continu et leurs implications en physique.
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Des chercheurs étudient des jets uniques formés dans des condensats de Bose-Einstein, révélant des interactions atomiques complexes.
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Examiner comment les influences extérieures interagissent avec le vide quantique pour créer des particules.
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Explorer le lien entre le désordre et les nouvelles phases dans les systèmes quantiques.
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Explorer comment le confinement influence les interactions et les comportements des bosons dipolaires.
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La recherche améliore la stabilité des qubits grâce à des techniques innovantes de réduction du bruit.
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Des recherches révèlent de nouvelles infos sur la masse, le spin et la structure interne des protons.
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