ENN si concentra su un'energia da fusione pulita ed economica con la fusione proton-boro.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
ENN si concentra su un'energia da fusione pulita ed economica con la fusione proton-boro.
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Gli axioni potrebbero dare indizi sulla materia oscura e sul comportamento delle stelle.
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Un'esplorazione di come i jet interagiscono all'interno del plasma di quark e gluoni.
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Capire come le supernovae contribuiscono alla ricerca sui neutrini e ai misteri dei neutrini sterili.
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Gli scienziati studiano la perdita di energia nei getti da collisioni di ioni pesanti.
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La ricerca rivela nuove fasi nei modelli di Kondo non hermitiani guidati dalla dissipazione di energia.
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Indagare segnali a bassa energia per la scoperta della materia oscura con rivelatori a stato solido.
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Esplorando il ruolo delle particelle a sapore pesante nelle collisioni ad alta energia e nelle correlazioni angolari.
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I ricercatori migliorano l'efficienza dei risonatori con il carburo di silicio monocrystallino, riducendo le perdite di energia.
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I ricercatori hanno sviluppato il synchrowave per gestire e mantenere in modo efficace le onde d'acqua in movimento.
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Un'idea sui raggi cosmici, le loro origini e i meccanismi di perdita di energia.
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Investigare come si muovono gli ioni nei solidi può migliorare le soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia.
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Gli scienziati puntano a rilevare particelle che potrebbero spiegare la Materia Oscura.
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I fasci di pulsar svelano informazioni su particelle ad alta energia e fenomeni cosmici.
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Lo studio del comportamento delle particelle nei collisioni protoni-piombo ad alta energia svela le condizioni dell'universo primordiale.
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Esplora come i raggi cosmici influenzano la formazione delle stelle nelle nubi molecolari.
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Esaminare i mesoni pesanti offre spunti sul comportamento del plasma di quark-gluon e sulla perdita di energia.
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Un nuovo condensatore in silicio-alluminio potrebbe migliorare le prestazioni dei circuiti superconduttori.
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Esplorare nuovi design di guide d'onda per ridurre le perdite energetiche nei sistemi fononici.
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I ricercatori studiano come si comportano i jet nelle collisioni nucleari ad alta energia e le loro interazioni.
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Investigando come gli atomi di idrogeno perdono energia quando interagiscono con le superfici metalliche.
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Un nuovo design di risonatore migliora le prestazioni nei circuiti superconduttori.
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Scopri il comportamento delle bolle e il loro significato in vari settori.
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Le scoperte recenti sul comportamento dei raggi cosmici a un TeV migliorano la nostra comprensione delle particelle ad alta energia.
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Esaminare il legame tra piezoelettricità e prestazioni dei qubit superconduttori.
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Indagare su come si comportano i jet a sapore pesante nelle collisioni nucleari ad alta energia.
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Scopri come le code plasmano la nostra comprensione delle onde gravitazionali e della perdita di energia.
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Scopri i correnti circolanti e il loro impatto sulle macchine elettriche.
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Una breve panoramica delle superfici di Willmore e delle loro proprietà chiave.
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Gli scienziati usano reti neurali informate dalla fisica per migliorare le soluzioni delle equazioni di cambiamento di fase.
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Esplora come i metalli di transizione interagiscono con particelle in rapido movimento e il ruolo degli elettroni d.
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Gli induttori in alluminio granulare mostrano potenziale per una tecnologia quantistica efficiente.
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Esaminare come i partoni e i jet perdono energia nella plasma di quark-gluone.
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Scopri come le collisioni di ioni pesanti imitano l'universo primordiale e rivelano il plasma di quark-gluoni.
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Scopri il mondo affascinante dei polaritoni di superficie e delle loro applicazioni.
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