原子核の挙動における核磁気モーメントの役割を探ろう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
原子核の挙動における核磁気モーメントの役割を探ろう。
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研究がゲルマニウムにおける三核子崩壊を調べ、その発生に関する新しい制限を設定した。
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研究者たちは、粒子衝突でメソンタイプを区別するために機械学習を使ってるよ。
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NA60+は重いクォークとクォーク-グルーオンプラズマのデータを集めることを目指している。
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科学者たちはダークマター検出のために液体キセノン中でヘリウムと電子の反跳を区別している。
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科学者たちは、小さな衝突におけるジェットを研究するためにX-SCAPEフレームワークを導入した。
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光核反応を調べると、モリブデンのユニークな異性体状態が見えてくるよ。
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研究がクラスター放射能の理解とそれが核崩壊に与える影響の進展を明らかにしている。
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この研究は、医療や科学分野における亜鉛-65のガンマ線測定を改善するんだ。
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進行中の実験は、素粒子物理学における捉えがたいQCD臨界点を見つけることを目指している。
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トリウムの異性体状態に関する研究が原子時計の進歩につながるかもしれない。
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STAR実験の最近の発見がクォーク-グルーオンプラズマの特性に光を当ててるよ。
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超周辺衝突の研究は、光子の相互作用を通じて陽子や原子核の構造を明らかにするんだ。
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研究者たちは、初期宇宙の秘密を明らかにするためにクォーク-グルーオンプラズマを研究している。
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研究が星の元素形成に影響を与える酸素減衰プロセスに関する洞察を明らかにした。
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新しい研究結果が、原子炉の反ニュートリノに関する既存の核データの予測に挑戦してるよ。
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研究は酸素-酸素衝突のユニークな特徴とその重要性を探っている。
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X17粒子に関する研究が核物理学に関する興味深い知見を明らかにした。
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最近の研究で、チャームバリオンの生成におけるディクワークの役割が明らかになった。
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新しい段階的デザインでカロリメーターの粒子検出精度が向上したよ。
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研究は、ハイペロンが粒子衝突の中でどのようにスピンを得るのかを明らかにすることを目指している。
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中性子物理学の重要な発見と今後のチャンスを探る。
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新しい実験がプロトンの構造測定問題を明らかにすることを目指している。
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KinFitはハドロン物理学の実験における粒子測定精度を向上させる。
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この記事では、トリウム-232の核分裂断面積とそのエネルギー生産における可能性について話してるよ。
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研究が二ニュートリノ二重ベータ崩壊についての新しい詳細を明らかにした。
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PANDAでストレンジ粒子の相互作用を理解するために粒子崩壊を研究中。
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陽子の振る舞いを研究すると、高エネルギー衝突や物質の状態についての洞察が得られるんだ。
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光プロトン反応を通じたハフニウム生産の研究は、核プロセスに光を当てる。
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新しい方法が高エネルギー物理学における粒子の相関関係の理解を深める。
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重イオン衝突の相関を調べて、核物質や力について学ぼう。
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重イオン衝突におけるジェットの挙動とエネルギー損失を探る。
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研究がホログラフィック手法を使って回転する流体の複雑な挙動を明らかにした。
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研究は、中性子の相互作用に焦点を当てて、星の中での元素生成を理解することにある。
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軽い原子核におけるハイペロンの研究は、重要な相互作用や挙動を明らかにしている。
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重いクォークonium粒子を通じて、グルーオンとそれが物質に与える役割についての研究。
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SR-PPACは、高効率と高精度で重イオンビームの検出を強化する。
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鉛の原子核衝突における光子が中性子と陽子の生成に与える影響を調査中。
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チャームクォークの研究は、極端な条件下での基本粒子の振る舞いについての洞察を明らかにするんだ。
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高度な技術を使ってラジウムフルオリドの特性と可能性を調査中。
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