ENNは、プロトン-ホウ素融合を使ったクリーンでコスト効果の高い融合エネルギーに注力している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ENNは、プロトン-ホウ素融合を使ったクリーンでコスト効果の高い融合エネルギーに注力している。
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アクシオンはダークマターや星の挙動についての手がかりを提供するかもしれない。
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クォーク-グルーオンプラズマの中でジェットがどう相互作用するかの探求。
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超新星がニュートリノ研究やステリーニュートリノの謎にどう貢献してるのかを理解すること。
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科学者たちは重イオン衝突からのジェットのエネルギー損失を研究している。
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研究によると、エネルギー散逸によって駆動される非エルミート・コンデンサー・モデルの新しい相が明らかになった。
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固体検出器を使ってダークマター発見のための低エネルギー信号を調査中。
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高エネルギー衝突や角度相関における重味粒子の役割を探る。
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研究者たちは、単結晶シリコンカーバイドを使って共振器の効率を改善し、エネルギー損失を減らした。
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研究者たちは、移動する水の波を効果的に管理し維持するためにシンクロウェーブを開発した。
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宇宙線について、その起源やエネルギー損失メカニズムに関する洞察。
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固体内でのイオンの動きを調査することで、エネルギー貯蔵ソリューションが改善できる。
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科学者たちは、ダークマターを説明するかもしれない粒子を探そうとしている。
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パルサーハローは高エネルギー粒子や宇宙現象についての洞察を明らかにする。
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高エネルギーの陽子-鉛衝突における粒子の挙動の研究が初期宇宙の条件を明らかにした。
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宇宙線が分子雲の星形成にどんな影響を与えるか探ってみて。
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重荷メソンを調べることで、クォーク-グルーオンプラズマの挙動やエネルギー損失についての理解が深まるんだ。
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新しいシリコン-アルミニウムキャパシタが超伝導回路の性能を向上させるかもしれない。
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音響システムのエネルギー損失を減らすために新しい波導デザインを探ってる。
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研究者たちは、高エネルギー核衝突におけるジェットの挙動やその相互作用を調べている。
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金属表面と相互作用するときに水素原子がエネルギーを失う仕組みを調査している。
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新しい共振器デザインが超伝導回路の性能を向上させる。
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バブルの動きやその重要性について学ぼう。
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1TeVの宇宙線の挙動に関する最近の発見が、高エネルギー粒子の理解を深めてるよ。
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圧電効果と超伝導キュービットの性能の関係を調べる。
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高エネルギー核衝突における重味ジェットの挙動を調査中。
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尾っぽが重力波やエネルギー損失の理解にどう影響するかを見つけてみて。
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循環電流とそれが電気機械に与える影響について学ぼう。
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ウィルモア曲面の簡単な概要とその主な性質。
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科学者たちは、物理に基づいたニューラルネットワークを使って相変化方程式の解を改善している。
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遷移金属が高速で動く粒子とどんなふうに相互作用するか、そしてd電子の役割を探ってみて。
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粒状アルミニウムインダクタは、効率的な量子技術の可能性を示している。
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クォーク-グルーオンプラズマでパートンやジェットがエネルギーを失う様子を調べる。
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重イオン衝突が初期宇宙をどのように模倣し、クォーク・グルーオンプラズマを明らかにするかを発見しよう。
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表面ポラリトンの魅力的な世界とその応用を発見しよう。
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