天王星のリングと塵粒子を見てみよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
天王星のリングと塵粒子を見てみよう。
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科学者たちは新しいチャームバリオンの崩壊を観測して、粒子の相互作用についての洞察を明らかにした。
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研究が光偏光技術を使って2つの小惑星の表面特性を明らかにした。
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研究が粒子崩壊に関する新しい発見とその物理学への影響を明らかにした。
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新しい技術によってプラズマウェイクフィールド加速のシミュレーションが改善され、粒子の制御がより良くなったよ。
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宇宙の構造と進化におけるダークマターの役割を解明する。
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液体が異なる状態でどんなふうに動くかを見てみよう。
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トリプルトラックトリガーは、高エネルギー物理学の実験でデータ収集を改善するよ。
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研究者たちはヒッグス粒子の特性や崩壊過程を調べて、より深く理解しようとしている。
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新しいAI手法が海洋粒子の炭素測定を強化するよ。
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M理論とカラビ-ヤウ多様体に関連する重力と力に関する研究。
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まれな太陽フレアがガンマ線を放出して、太陽の活動に関する新しい洞察を与えた。
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卒業生が2日間の会議で素粒子物理学の洞察や研究結果を共有する。
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研究が圧力が物質の状態にどう影響するかの洞察を明らかにした。
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回転する観測者による粒子知覚の研究と、それが角運動量に与える影響。
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粒子物理学の概要、その力、そして新しい理論の探求。
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研究は、エネルギーが陽子-陽子衝突中のメソン生成にどのように影響するかを明らかにした。
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この研究は、騒音が流体中の細長い粒子の動きにどんな影響を与えるかを調べているよ。
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この記事では、より良いキャリブレーション技術を通じて音響ピンセットを改善する方法について話しています。
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反応拡散モデルのいろんな分野での役割を探ってる。
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最近のMoTeに関する発見は、凝縮系物理学の既存の理論に挑戦してる。
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新しい方法が、焦点ぼけ深度を使って重なり合ったり非球状の粒子の測定を改善する。
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この研究では、TDAを使ってソフトゲル構造とそのストレスへの反応を調べてるよ。
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粒子サイズがさまざまな材料の粒成長にどのように影響するかを学ぼう。
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この記事では、マイクロ流体システムにおける液晶の微小粒子を導く役割について話してるよ。
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粒子が材料を通ってどう動くかと、損失の影響を見てみよう。
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粒子物理の概念を数学的なつながりに焦点を当てて見てみよう。
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NωVウイルスの構造と成熟プロセスの詳細を探る。
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高エネルギー粒子衝突におけるパートンシャワーの重要性を探ろう。
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ターボフォリシスが乱流環境での粒子の挙動にどう影響するかを調べる。
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加速が真空や粒子に対する見方にどう影響するかを調べる。
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新しい方法が核形成と結晶生成の解明に役立つ。
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研究によると、噴出後の冷却が円盤内の氷の粒子の成長にどう影響するかがわかった。
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研究は理論的ワープドライブからの排出について調査して、地球外生命に対する影響を探ってる。
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新しいコライダーがヒッグス粒子や基本的な粒子を研究することを目指しているよ。
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新しい方法でGPUを使った粒子相互作用の計算がパワーアップしたよ。
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機械学習の手法は高エネルギー物理学における展開技術を向上させ、粒子の特性を正確にする。
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観察結果は、星の残骸ディスクとそれが惑星形成で果たす役割についての重要な詳細を明らかにしている。
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量子コンピュータが複雑な粒子の挙動や相互作用をどうモデル化するかを探ってる。
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この研究は、生物細胞の近くで粒子がどのように拡散するかに焦点を当ててるよ。
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