この記事では、原子核の形が崩壊過程にどのように影響するかを調査している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
この記事では、原子核の形が崩壊過程にどのように影響するかを調査している。
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研究はミラー核における短距離相関についての重要な詳細を明らかにしている。
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最近の研究は、核分裂の断片スピンの複雑な挙動についての新しい知見を明らかにしている。
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BSkG3は核構造の理解と中性子星の予測を改善する。
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この研究は、カイラルクォークモデルを使ってパイ中のクォーク分布を分析してるよ。
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CUPID-Mo実験はモリブデン-100の崩壊の正確な測定を提供するよ。
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新しいパルス形状がイオン加熱を強化して、核融合反応でのエネルギー出力を向上させる。
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CLAS12実験を使って、短距離での核子相互作用についての研究が明らかになったよ。
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重力形状因子に関する研究は、バリオンの特性についての知識を深める。
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科学者たちは地下のラボで二重ベータ崩壊を探すための新しい検出器をテストしている。
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ボレキシーノ実験がCNO太陽ニュートリノの直接的な証拠を初めて提供した。
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研究は核子の相互作用とそれが物質の振る舞いに与える影響を強調してるよ。
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強い場で高エネルギーのガンマ線が電子と陽電子のペアを生成する仕組みを調査中。
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研究は、低レベルでの原子崩壊とエネルギースペクトルに関する重要な洞察を明らかにしています。
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新しい方法が核相互作用における崩壊反応を明らかにしている。
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EicCは、グルーオン分布や粒子の相互作用についての知識を深めることを目指してるよ。
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ホログラフィックQCDがバリオンと強い力の理解に与える影響を探る。
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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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研究では、HERAと将来のEICにおける回折散乱の迅速なギャップを探っています。
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ユニークなペンタクォーク状態を調査して、その粒子物理学への影響を考えてるんだ。
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OF-DFTは、従来の方法を超えた複雑な核システムに新しい洞察を提供します。
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この記事では、ハイパー核の分離エネルギー計算に関する方法と不確実性をレビューしているよ。
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星がいろんなプロセスを通じて元素を作る方法と、それが宇宙でどう重要かを学ぼう。
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研究がルテチウム-176の陽子放出挙動とその半減期を明らかにした。
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研究は、メソンが高温で磁化された環境でどう反応するかを調べている。
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原子物理における核ペアリングのタイプとその影響の概要。
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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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MdとRgの核の奇偶同位体における異性体状態の調査。
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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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中性子豊富な同位体の調査は、重い元素形成についての新しい知見を明らかにする。
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ニュートリノが宇宙の出来事で元素の生成にどう影響を与えるかを発見しよう。
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この研究は、中性子と陽子の散乱や原子核内での相互作用についての知見を明らかにしている。
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研究が進んだモデリング技術を使って、原子核の重要なエネルギー差を明らかにしている。
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クォーク-グルーオンプラズマの研究は、運動論と流体力学を通じて複雑な挙動を明らかにしてるよ。
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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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核子の挙動を理解するための局在関数の効果を調べる。
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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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