Explorez de nouvelles découvertes sur la façon dont les particules forment des états stables en physique nucléaire.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorez de nouvelles découvertes sur la façon dont les particules forment des états stables en physique nucléaire.
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Explorer comment les éléments lourds se répandent dans les galaxies et influencent leur composition chimique.
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Un aperçu des réactions de fragmentation projectile et de la spectroscopie de masse invariante.
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Cette étude examine la confinement des quarks et la symétrie chirale dans la matière nucléaire.
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Cette étude examine la désintégration bêta des atomes nus dans des environnements stellaires.
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Les chercheurs utilisent le T-ERDA pour analyser les rapports de deutérium dans des échantillons précieux sans les abîmer.
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L'étude des facteurs de modification nucléaire révèle des infos sur les conditions de matière extrêmes.
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Cet article explore comment les fusions d'étoiles à neutrons créent des éléments lourds et superlourds.
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Cette recherche examine le comportement des quarks lourds dans le plasma quark-gluon.
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Découvre comment les éléments lourds se forment et où les trouver dans la nature.
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Des chercheurs explorent les différences dans les éléments de matrice nucléaire pour un processus de désintégration rare.
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Cet article explore l'importance des coefficients quantiques dans différents systèmes physiques.
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La recherche améliore la compréhension des interactions nucléaires en utilisant des techniques statistiques.
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Les ANC nous aident à comprendre les réactions nucléaires dans les étoiles et la formation des éléments.
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Les données de Borexino révèlent un flux géo-antineutrinos de potassium qui influence la chaleur de la Terre.
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Un nouveau modèle de détecteur de gaz améliore la détection des particules dans les processus nucléaires.
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Examen des effets de blindage électronique sur les réactions nucléaires, surtout dans les étoiles.
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De nouvelles techniques améliorent la précision des calculs des propriétés nucléaires en utilisant la méthode de Monte Carlo des fonctions de Green.
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Nouveau détecteur T0 améliore la précision temporelle dans les expériences de collisions d'ions lourds.
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La recherche améliore la compréhension de la désintégration beta et de la rupture de la symétrie isospin.
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Des recherches sur la diffusion pion-pion révèlent des interactions clés en physique des particules.
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Les neutrinos donnent des infos sur des environnements extrêmes et les effets gravitationnels.
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Cet article examine comment les champs magnétiques affectent la tension de surface dans la matière de quarks.
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Une nouvelle approche pour étudier le bremsstrahlung dans les interactions des noyaux légers.
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De nouvelles bibliothèques offrent des outils pour des calculs complexes en physique nucléaire.
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L'informatique quantique transforme l'étude des systèmes à plusieurs nucléons en physique nucléaire.
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CUPID vise à détecter des processus nucléaires rares pour faire avancer la recherche sur les neutrinos.
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Des chercheurs testent des cristaux de molybdate de lithium pour étudier la désintégration de particules rares.
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Découverte de la formation et des propriétés du Tantale-180 dans les étoiles.
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La recherche se concentre sur les propriétés de fission des isotopes de Curium et de Californium.
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Un aperçu des interactions du hypertriton et de leur signification en physique nucléaire.
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La recherche montre comment les noyaux atomiques vibrent sous des apports d'énergie et des comportements collectifs.
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Nouvelles techniques améliorent la classification de centralité dans les collisions d'ions lourds.
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Cet article explore comment les mésons vecteurs interagissent avec les deutérons et ce que ça implique.
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Cette étude utilise le potentiel de Morse pour examiner la diffusion neutron-proton.
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Utiliser des techniques modernes pour analyser et prédire les masses nucléaires avec précision.
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Examiner le rôle des neutrinos dans les événements de fusion de étoiles à neutrons.
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Étudier les fonctions d'excitation de fusion et les défis avec les isotopes en faible abondance.
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Cet article explore la diffusion Compton symétrique et ses applications potentielles dans divers domaines.
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Des recherches mettent en lumière la perte d'énergie des quarks lourds dans le plasma quark-gluon.
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