新しい測定結果が中性子不足の銀同位体と核の安定性についての理解を深めたよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい測定結果が中性子不足の銀同位体と核の安定性についての理解を深めたよ。
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リチウムとタリウムの相互作用において予想外の融合挙動が明らかになった。
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AMoREパイロットフェーズは、希少な崩壊過程やニュートリノの特性に光を当てている。
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ガンマ線トランジェントモニターは、宇宙からの高エネルギーガンマ線を観測するよ。
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最近の中性子星の観測は、核の対称エネルギーについての理解を深めてるよ。
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新しい技術が小さな物体の動きを使って核崩壊を追跡するんだ。
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重イオン衝突のジェットは、クォーク-グルーオンプラズマについての洞察を提供する。
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研究によると、テンソル力がシリコンとニッケル同位体の核構造をどう形成するかが明らかになった。
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科学者たちは、陽電子中性子を使って、物質と反物質の不均衡を説明するために離散対称性を探ってるよ。
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研究によると、重水素ガスとパラジウム電極からアルファ粒子が放出されるって。
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研究がQCDの挙動を理解するために偏りのない位相因子を導入した。
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二重電荷スカラーの探求とエネルギー生産におけるその可能性。
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研究は、ダークマターの相互作用を検出するための異性体核に焦点を当てている。
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エネルギー生産のためのミューオンを使ったユニークな融合プロセスを探る。
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この研究はヘリウム4におけるコンプトン散乱を調べて、核子相互作用に関する新しい知見を明らかにしている。
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新しい研究が摩耗-核分裂反応を通じて核分裂生成物に関する洞察を明らかにした。
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新しい検出器デザインで反ニュートリノの検出が改善されて、より安全な原子力運用が可能になるよ。
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新しい反応速度が超新星内の元素形成の理解を深める。
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高エネルギー核衝突における流体の挙動が凍結現象に与える影響を探る。
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粒子衝突中にクォーク-グルーオンプラズマでジェットがエネルギーを失う仕組みについての研究。
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研究はベリリウム同位体測定を通じて宇宙線の挙動の理解を深める。
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研究者たちは、クォークグルーオンプラズマの特性をよりよく理解するために、ジェット測定を改善している。
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高エネルギー物理学における粒子の挙動に原子の形がどう影響するか探ってるよ。
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科学者たちは粒子物理学を進めるためにニュートリノの質量を特定しようとしている。
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研究が奇妙なクォークとそれがヌクレオンの性質に与える影響についての洞察を明らかにしている。
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PANDAプロジェクトは、高エネルギー物理学でのトラッキングを良くするためにソフトウェアの革新を活用してるよ。
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BINGOは、希少なニュートリノなしのダブルベータ崩壊イベントの検出を改善することを目指してるよ。
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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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研究が窒素の新しい励起状態を明らかにし、核構造の理解を深めている。
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ベータ崩壊の研究で、バリウムとランタンの同位体の重要な核特性がわかったよ。
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同位体生成に関する新しいデータが癌治療の選択肢を改善するかもしれない。
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T-oddグルーントMDを調べると、核子の挙動のより深い側面がわかるよ。
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粒子の偏極がクォーク-グルーオンプラズマの秘密を明らかにする様子を調べる。
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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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この記事では、超伝導量子回路に対する放射線の影響を減らす方法について話してるよ。
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珍しいニュートリノのイベントを調査して宇宙の秘密を明らかにする。
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新しいモデルがまれな放射性崩壊プロセスの予測を改善した。
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研究によると、極端なエネルギーレベルでの金-金衝突における粒子の挙動が明らかになった。
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中性子星は、極限の状態での物質の秘密を明らかにする。
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研究者たちは核衝突中の粒子生成の変動を調べて、基本的な力を理解しようとしてるんだ。
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