De nouvelles techniques améliorent les mesures de masse atomique, aidant la physique nucléaire et la modélisation.
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La science de pointe expliquée simplement
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La saturation des quarks est essentielle pour comprendre les états de matière extrêmes en physique.
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Un aperçu du comportement des baryons pendant les transitions d'état et leur importance.
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Comprendre comment les supernovae produisent des éléments lourds essentiels pour l'univers.
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La recherche sur le charmonium révèle des propriétés de la matière formées lors des collisions d'ions lourds.
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Explore l'instabilité de choc d'accrétion stationnaire et ses effets sur les supernovae.
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Des recherches révèlent de nouveaux états d'énergie dans l'isotope de potassium K-40, remettant en question les modèles existants.
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Une étude sur les réponses structurelles du tokamak MAST-U sous différentes charges.
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Cette étude examine les incertitudes dans les simulations de partons et leurs effets sur le comportement des jets.
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La recherche explore comment des molécules exotiques interagissent avec des hadrons conventionnels.
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Des recherches sur les collisions de Ru et Zr révèlent des infos sur les propriétés nucléaires et le comportement des particules.
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Découvrez comment les AT-TPCs suivent les particules à basse énergie en physique nucléaire.
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La recherche examine comment les spins des électrons influencent les résultats de diffusion de l'hélium-4.
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Étudier les signaux des actinides provenant des fusions d'étoiles à neutrons pour comprendre l'origine des éléments lourds.
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Un aperçu de comment les photons révèlent des trucs sur les collisions d'ions lourds et le plasma quark-gluon.
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De nouvelles infos sur les interactions des neutrinos révèlent des trucs clés sur la production de pions.
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Un aperçu des nucléons, leur structure et le rôle des mésons.
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Des recherches montrent des pistes sur les distributions de gluons dans les hadrons grâce à des méthodes avancées.
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La recherche vise à clarifier le comportement de la matière nucléaire en utilisant des données de collisions d'ions lourds.
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Apprends les bases des interactions des particules grâce à la théorie de la diffusion.
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La recherche met en avant les transitions de dipôle magnétique qui influencent les spectres gamma dans les collisions nucléaires.
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La recherche sur les atomes muoniques éclaire les niveaux d'énergie et les propriétés fondamentales de la matière.
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Des chercheurs utilisent l’apprentissage automatique pour améliorer les prédictions de la matière nucléaire infinie de manière efficace.
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Un aperçu des processus moins connus en physique nucléaire.
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Enquête sur les courants locaux dans des champs magnétiques variables pendant les collisions d'ions lourds.
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Les recherches sur les ions lourds révèlent des infos précieuses sur la structure nucléaire et le comportement de la matière.
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La transversité offre des aperçus sur la structure des hadrons et les contributions des quarks.
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Une nouvelle étude intègre des forces à trois corps pour améliorer la compréhension des hypernoyaux légers.
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Étudier le flux elliptique révèle des infos sur le comportement du plasma quark-gluon.
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Explore la nature complexe et les implications des étoiles à neutrons et de la condensation d'antikaons.
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NA61/SHINE explore les interactions de particules, révélant de nouvelles découvertes sur les quarks charm et la production de kaons.
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Les chercheurs améliorent notre compréhension de la formation des éléments lors des explosions stellaires.
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La recherche éclaire le comportement de charge lors des collisions d'ions lourds et du Plasma de Quarks et de Gluons.
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Un aperçu de comment quatre particules interagissent et se dispersent en physique.
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Un aperçu de comment les protons et les neutrons interagissent et influencent la matière.
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Explorer la création de positrons lors de collisions de noyaux lourds et leur signification.
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Explore comment les paires proton-neutron influencent les propriétés des noyaux atomiques.
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Un aperçu du comportement des noyaux de néon et de sodium.
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Des découvertes récentes révèlent de nouveaux schémas dans les rayons de charge nucléaire et leurs implications.
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