研究がストークス問題の二重境界条件を確認し、流体力学に役立つ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究がストークス問題の二重境界条件を確認し、流体力学に役立つ。
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JetUnitは仮想現実でリアルな力のフィードバックのために水のジェットを使ってるよ。
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嚢胞が圧力にどう反応するか、そしてそれが医学に与える影響について学ぼう。
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研究によって、修正重力理論を使ったコンパクト星の複雑なダイナミクスが明らかになった。
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流体の挙動や応用を通じて、私たちの世界にどんな影響があるのか探ってみよう。
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最近の研究で、高圧と高温下でのシリコンの構造についての洞察が明らかになった。
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フェルミガスのユニークな熱力学的性質とその影響について見てみよう。
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この研究は、狭窄が血流にどんな影響を与えるかと、それが健康にどんな意味を持つかを調べてるよ。
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研究は、圧力が重フェルミオン材料の電子構造をどう変えるかを探っている。
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研究によると、低温圧縮がストロンチウムの超伝導特性を向上させるんだって。
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ガスの粒子がどうやって相互作用するかとその影響を見てみよう。
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地球の核が磁場とその逆転にどう影響するか探ってみよう。
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新しいアプローチで複雑な材料を通る流体の流れのシミュレーション精度が向上した。
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ラニオは高温で圧力下の超伝導体としての可能性を示してるね。
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研究によると、圧力下でのH Seの超伝導特性に対する量子効果と非調和効果が明らかになった。
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データとモデルを組み合わせて動脈の血流予測を向上させる。
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エネルギー貯蔵における窒素ハイドレートの特性と応用を探る。
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成長やストレスの変化に対する粒状材料の反応を探る。
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ガス雲がどうやって崩壊して星や他の天体を形成するかの概要。
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強い磁場下での濃いクォーク物質におけるクォークAMMの影響を調査中。
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新しい方法が、温度が上がったときのヤン・ミルズプラズマ圧力の計算を簡単にする。
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新しい方法は、極超音速飛行における空力負荷の推定にひずみ測定を使う。
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冷たいクォーク物質とそれが中性子星に与える影響について調査中。
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粒状材料の挙動とそのユニークな性質を探る。
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研究者たちは、高圧と高温下での酸化鉄の構造変化を研究してる。
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アスカラ-オオサワモデルを通してギブス変分原理を見てみよう。
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研究は、異なる条件下でのCO2と水、ハイドレートとの相互作用を調べている。
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研究によれば、圧力がCaKFe Asの振る舞いをどのように変えるかが明らかになった。
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ピエゾタンパク質は、触覚を感じたり血圧を調整したりするのに重要なんだ。
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研究が、蚕の繭がどうやって蚕を守るかを明らかにし、新しい材料にインスピレーションを与えてるよ。
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この研究は、圧力がCO2ハイドレートの表面エネルギーにどんな影響を与えるかを明らかにしている。
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ライバルがベンチプレスの競技でリフターのリスク判断にどう影響するかを調べる。
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ランタン超水素化物の研究では、ハイドロジェンの空孔が超伝導性に大きな影響を与えることがわかった。
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細い棒が粒子を持ち上げて、複雑な摩擦や圧力の相互作用を見せる。
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この記事は、宇宙での生命の可能性や自己維持可能な habitat の作成について話してるよ。
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ブラックホールの神秘とその独特な性質を探る。
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この記事では、腫瘍成長における相互作用をシミュレートするモデルについて話してるよ。
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機械学習技術を使ったホウケイ酸ガラスの特性研究は、今後の応用に期待が持てるね。
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水がいろんな素材の中でどう流れたり混ざったりするかを調べる。
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遠いエクソプラネットの大気に雲がどう影響するかを調べてる。
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