研究者たちは、説明できない現象を説明するために新しい粒子を使ったモデルを提案している。
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研究者たちは、説明できない現象を説明するために新しい粒子を使ったモデルを提案している。
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この研究は、バリオンが散乱中にどのように相互作用して複雑な構造を形成するかを調べてるよ。
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粒子物理学の発見は、高エネルギー衝突で予想外のスピンの整列を明らかにしている。
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CUPID-Moがダブルベータ崩壊の新しい限界を設定して、ニュートリノ研究を助けてるよ。
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高エネルギー核衝突における断片生成の研究は、原子相互作用の重要な原則を明らかにしている。
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パイオン生成の研究は、粒子間の相互作用についての重要な洞察を明らかにする。
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この研究は、小さな粒子と大きな粒子の衝突における集団的な流れのパターンを分析してるよ。
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この記事では、核多断片化におけるプロセスとモデルについて調べてるよ。
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陽子-陽子や重イオン衝突でボトモニウムがどう形成されるかを探る。
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研究者たちがミューニックヘリウム-3の核サイズを正確に測定した。
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新しい検出器がベータ崩壊の過程での電子放出の測定を改善した。
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研究が重イオン衝突からの奇妙ハドロン生成の重要なパターンを明らかにした。
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研究によると、重イオン衝突における結果に核構造がどのように影響するかが明らかになった。
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sPHENIXはRHICでジェットや重フレーバーを通じてクォーク-グルーオンプラズマを研究することを目指してるよ。
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研究は、シェルモデル計算を使用してポロニウム同位体のエネルギーレベルと特性を探求している。
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ブルックヘブンのEICは、物質の基本的な構造についての理解を深めることを目指している。
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密な核環境での粒子散乱の変化を調べてる。
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中性子星が物質や重力波の秘密を明らかにする方法を探る。
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研究がS同位体の新しい励起状態と相互作用を明らかにした。
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核の形や初期の変動が衝突における粒子の結果にどう影響するかを探る。
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研究によると、異なる弾道が核反応の結果にどう影響するかがわかるんだ。
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この記事は、重イオン衝突における粒子物理学の前後相関について考察してるよ。
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ミューオンの相互作用を使った陽子のサイズの正確な測定に関する調査。
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研究者たちは、核アイソマー180mTaの捉えがたい崩壊を調査している。
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研究が中性子不足のインジウム同位体とその異性体のトレンドを明らかにした。
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VAMOS++の研究は、正確な核反応研究のための方法を改善する。
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科学者たちはニュートリノ検出における予期しないガリウムの異常を調査している。
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散乱実験での中性子と陽子の面白い相互作用を探ってみて。
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中性子の崩壊は、粒子の相互作用や基本的な力について重要な洞察を明らかにする。
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プロトンと炭素の相互作用に関する研究はニュートリノ生成プロセスについての光を当ててる。
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EICはクォークとグルーオンを研究して、物質形成の秘密を明らかにするよ。
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ニュートリノの挙動を研究することで、基本的な物理学や宇宙の謎が明らかになるんだ。
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研究は、異なるエネルギーでの陽子衝突中に荷電粒子の運動量がどのように変化するかを調べている。
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高エネルギー衝突における磁場がQCD物質に与える影響を調べる。
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パリティ違反が陽子の構造や基本物理にどう影響するかを調べてる。
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ニューラルネットワークは核質量の予測精度を上げて、理論モデルのギャップを埋めてる。
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崩壊値がニュートリノやその質量の理解にどう役立つかを調べる。
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ある研究が178mHfを調べて、暗黒物質の相互作用を理解しようとしている。
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新しい発見が中性子星とその内部構造に関する現在のモデルに挑戦してる。
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ラドンガスは、希少なイベント検出のための液体キセノン検出器のキャリブレーションにおいて重要な役割を果たしてるよ。
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新しい方法が機械学習を使って核の特性予測を向上させる。
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