Belle II fournit des résultats significatifs sur les désintégrations des mésons D et les fractions de branchement.
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La science de pointe expliquée simplement
Belle II fournit des résultats significatifs sur les désintégrations des mésons D et les fractions de branchement.
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L'expérience NEON étudie des particules semblables à des axions, révélant de nouvelles contraintes sur leur existence.
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Des recherches sur les atomes géants révèlent de nouvelles possibilités dans l'informatique quantique et la communication.
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Découvre comment la matière noire interagit avec les électrons et son importance dans notre univers.
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Des recherches révèlent de nouvelles méthodes de contrôle pour émettre des paires quantiques intriquées de manière directionnelle.
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Les chercheurs cherchent à découvrir de nouvelles particules grâce à la recherche de signatures mono- avec NA62.
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Un cadre bayésien améliore l'analyse des expériences de collision électron-laser.
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Un nouveau cadre améliore l'analyse des collisions de particules et des incertitudes systémiques.
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Cet article examine les mesures récentes des interactions des quarks top et leur signification.
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Enquêter sur la matière noire à travers le Modèle de Doublet de Higgs Inert et les axions.
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Enquête sur la possible existence de neutrinos stériles à travers les données d'IceCube DeepCore.
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Les scientifiques étudient les photons sombres pour percer les secrets de la matière noire et de l'univers.
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Des recherches sur les effets de la matière noire sur les électrons pourraient révéler sa nature cachée.
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Des scientifiques développent des techniques avancées pour piéger et étudier les atomes avec de la lumière.
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Les neutrinos donnent un aperçu des processus solaires et de la physique des particules.
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Présentation d'un protocole fiable pour les états W afin d'améliorer la communication quantique.
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Des chercheurs révèlent de nouvelles découvertes sur les états yrast et les probabilités de transition dans les isotopes de polonium.
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Explorer les interactions des particules, surtout la production de paires de bosons de Higgs, dans des environnements à haute énergie.
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Ce papier présente le modèle de variance gamma pour des mesures précises de la masse des particules.
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Des recherches explorent comment les états de vortex affectent les processus de désintégration des neutrons.
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Des recherches sur le plasma quark-gluon montrent des conditions similaires à celles de l'univers primitif.
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Des scientifiques observent des neutrinos, ce qui améliore la compréhension de la physique des particules et de la structure des protons.
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Examiner comment l'entropie d'enchevêtrement révèle des connexions dans notre univers en expansion.
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Explorer les propriétés distinctives des gouttes quantiques dans les condensats de Bose-Einstein.
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Cette recherche étudie des particules à longue durée de vie en utilisant le détecteur ATLAS au CERN.
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Enquêter sur des motifs de désintégration inattendus du boson de Higgs révèle de possibles nouvelles physiques.
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Une étude révèle des infos sur la violation de CP à travers les processus de désintégration des sneutrinos.
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L'étude des désintégrations du béryllium-11 révèle des aspects clés du comportement des noyaux atomiques.
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Les recherches sur les hypernoyaux révèlent de nouvelles infos sur la stabilité nucléaire.
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AMoRE-II cherche à détecter la rare désintégration bêta double sans neutrinos pour percer les mystères des neutrinos.
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Les scientifiques cherchent des moyens de détecter les gravitons, élargissant notre compréhension de la gravité.
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La recherche sur le plasma et les matériaux est super importante pour le développement futur de l'énergie de fusion.
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Explorer le transfert d'énergie à travers la mécanique quantique et ses implications.
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Examiner le rôle des modèles à rouages dans l'explication des masses de neutrinos.
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Un aperçu des particules insaisissables qui ont façonné les premiers instants de notre univers.
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Des avancées dans la recherche montrent des complexités dans les auto-couplages du boson de Higgs.
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Le système SMOG2 améliore les études de collisions de particules au Grand collisionneur de hadrons.
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De nouvelles techniques visent à mesurer le moment dipolaire électrique des neutrons avec plus de précision, en explorant la physique fondamentale.
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Les scientifiques analysent la production de quarks top uniques pour tester les théories de la physique des particules.
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Une étude sur les interactions du boson de Higgs avec les quarks de charme au LHC.
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