Cet article explore comment la forme nucléaire influence les processus de désintégration.
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La science de pointe expliquée simplement
Cet article explore comment la forme nucléaire influence les processus de désintégration.
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Des recherches révèlent des détails importants sur les corrélations à courte portée dans les noyaux miroir.
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Des recherches récentes mettent en lumière le comportement complexe des spins des fragments de fission.
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BSkG3 améliore la compréhension de la structure nucléaire et les prédictions sur les étoiles à neutrons.
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Cette étude analyse les distributions de quarks dans les pions en utilisant le modèle de quark chirale.
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L'expérience CUPID-Mo fournit des mesures précises de la désintégration du Molybdène-100.
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De nouvelles formes d'onde améliorent le chauffage des ions pour un meilleur rendement énergétique dans les réactions de fusion.
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La recherche éclaire les interactions des nucléons à courte distance grâce aux expériences CLAS12.
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La recherche sur les facteurs de forme gravitationnels améliore la connaissance des propriétés des baryons.
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Des scientifiques testent de nouveaux détecteurs pour chercher la double désintégration bêta dans un labo souterrain.
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L'expérience Borexino fournit la première preuve directe des neutrinos solaires CNO.
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Les recherches mettent en avant les interactions des nucléons et leurs effets sur le comportement de la matière.
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Enquête sur comment les rayons gamma haute énergie créent des paires électron-positron dans des champs forts.
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Des recherches révèlent des trucs clés sur la désintégration atomique et les spectres d'énergie à faible niveau.
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De nouvelles méthodes éclairent les réactions de rupture dans les interactions nucléaires.
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L'EicC vise à améliorer notre compréhension des distributions de gluons et des interactions des particules.
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Explorer l'impact de la QCD holographique sur notre compréhension des baryons et de la force forte.
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Explore le rôle des moments magnétiques nucléaires dans le comportement des noyaux atomiques.
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Une étude explore les gaps de rapidité dans la diffusion diffractive au HERA et au futur EIC.
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Enquêter sur des états de pentaquarks uniques et leurs implications pour la physique des particules.
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L'OF-DFT offre de nouvelles perspectives sur des systèmes nucléaires complexes au-delà des méthodes traditionnelles.
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Cet article passe en revue les méthodes et les incertitudes dans les calculs d'énergie de séparation des hypernucléons.
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Apprends comment les étoiles créent des éléments grâce à différents processus et leur importance dans l'univers.
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Une étude révèle le comportement d'émission de protons du Lutécium-176 et sa demi-vie.
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La recherche examine comment les mésons réagissent dans des environnements chauds et magnétisés.
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Un aperçu des types de paires nucléaires et de leurs implications en physique atomique.
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L'examen des réactions photonucléaires révèle des états isomériques uniques dans le molybdène.
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Étudier les états isomères dans les isotopes impairs-pairs des noyaux de Md et Rg.
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Des recherches montrent des progrès dans la compréhension de la radioactivité de cluster et de ses implications pour la décroissance nucléaire.
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L'investigation des isotopes riches en neutrons révèle de nouvelles infos sur la formation des éléments lourds.
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Découvre comment les neutrinos influencent la création d'éléments lors des événements cosmiques.
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Cette recherche révèle des infos sur la diffusion neutron-proton et leurs interactions dans le noyau atomique.
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Des recherches montrent des différences d'énergie importantes dans les noyaux atomiques grâce à des techniques de modélisation avancées.
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La recherche sur le plasma quark-gluon dévoile des comportements complexes grâce à la théorie cinétique et à l'hydrodynamique.
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La recherche sur l'état isomérique du thorium pourrait mener à des avancées dans les horloges atomiques.
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Un examen de l'efficacité de la fonction de localisation pour comprendre le comportement des nucléons.
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Des découvertes récentes de l'expérience STAR mettent en lumière les propriétés du plasma quark-gluon.
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Étudier les collisions ultrapériphériques révèle la structure des protons et des noyaux grâce aux interactions des photons.
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Une étude révèle des infos sur les processus de dégradation de l'oxygène qui affectent la formation des éléments dans les étoiles.
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De nouvelles découvertes sur les antinéutrinos de réacteur remettent en question les prédictions des données nucléaires existantes.
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