希少なベータ崩壊プロセスについて学び、それらの核物理学における重要性を理解しよう。
Archana Saxena, Praveen C. Srivastava
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最先端の科学をわかりやすく解説
希少なベータ崩壊プロセスについて学び、それらの核物理学における重要性を理解しよう。
Archana Saxena, Praveen C. Srivastava
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最近の研究で、鉛-鉛衝突からの粒子ジェットに関する新しい知見が明らかになった。
ATLAS Collaboration
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液滴モデルを使って、核質量や核分裂障壁の最近の進展を発見しよう。
Krzysztof Pomorski
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マグネターがどのようにして強力な磁場を生成し維持するのかを調査中。
Shuai Yuan, Bo Feng, Efrain J. Ferrer
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新しい技術が原子量測定を改善して、核物理学やモデリングに役立ってる。
W. S. Porter, B. Liu, D. Ray
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クォーク飽和は、物理学における極端な物質状態を理解するための鍵なんだ。
Marcus Bluhm, Yuki Fujimoto, Larry McLerran
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状態遷移中のバリオンの挙動とその重要性の概要。
Preeti Bhall, Alka Upadhyay
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超新星が宇宙にとって重要な重元素をどうやって生み出すかを理解すること。
Hao Cheng, Bao-Hua Sun, Li-Hua Zhu
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チャーモニウムの研究は、重イオン衝突で生成される物質の性質を明らかにする。
L. M. Abreu, F. S. Navarra, H. P. L. Vieira
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スタンディングアクレーションショック不安定性を探って、その超新星への影響を見てみよう。
T. Foglizzo
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研究がカリウム同位体K-40の新しいエネルギー状態を発見し、既存のモデルに挑戦してる。
C. J. Paxman, A. Matta, W. N. Catford
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MAST-Uトカマクのさまざまな負荷下での構造応答に関する研究。
W. M. E. Ellis, L. Reali, A. Davis
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この研究はパートンシャワーシミュレーションの不確実性とそれがジェットの挙動に与える影響を調査している。
Carlota Andres, Liliana Apolinário, Néstor Armesto
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研究は、エキゾチックな分子が従来のハドロンとどのように相互作用するかを探っている。
Ri-Qing Qian, Fu-Lai Wang, Xiang Liu
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RuとZrの衝突に関する研究は、核の特性や粒子の挙動に関する洞察を明らかにしている。
Zaining Wang, Jinhui Chen, Jiangyong Jia
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AT-TPCが核物理学で低エネルギー粒子を追跡する方法を学ぼう。
Pralay Kumar Das, Jaydeep Datta, Nayana Majumdar
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研究は、電子スピンがヘリウム-4の散乱結果にどんな影響を与えるかを調べてるんだ。
M. Nycz, W. Armstrong, T. Averett
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中性子星合体からのアクチニウム信号を研究して、重元素の起源を探ってる。
Quentin Pognan, Meng-Ru Wu, Gabriel Martínez-Pinedo
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重イオン衝突やクark-グルーオンプラズマについて、光子がどんな情報を明らかにするか見てみよう。
Satya Ranjan Nayak, Gauri Devi, B. K. Singh
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ニュートリノの相互作用に関する新しい洞察が、パイ中間子生成の重要な側面を明らかにしたよ。
R K Pradhan, R Lalnuntluanga, A Giri
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核子の内部構造とメソンの役割についての考察。
Ek-ong Atthaphan, Attaphon Kaewsnod, Kai Xu
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研究は、高度な手法を通じてハドロン内のグルーオン分布に関する洞察を明らかにしている。
Yuxun Guo, Xiangdong Ji, M. Gabriel Santiago
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研究は重イオン衝突データを使って核物質の挙動を明らかにすることを目指してる。
Justin Mohs, Simon Spies, Hannah Elfner
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散乱理論を通じて粒子相互作用の基礎を学ぼう。
J. A. Oller
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研究は、核衝突におけるガンマスペクトルに影響を与える磁気二重極遷移を強調している。
N. K. Timofeyuk
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ミュー粒子原子の研究は、エネルギー準位や物質の基本的な性質についての理解を深める。
B. Ohayon, U. D. Jentschura
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研究者たちは、無限核物質の予測を効率的に向上させるために機械学習を使ってるよ。
Julie Butler, Morten Hjorth-Jensen, Gustav R. Jansen
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核物理学のあまり知られていないプロセスを探る。
Chien-Yeah Seng, Ayala Glick-Magid, Vincenzo Cirigliano
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重イオン衝突中の異なる磁場における局所的な電流を調査する。
B. B. Brandt, G. Endrődi, E. Garnacho-Velasco
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重イオンの研究は、核構造や物質の挙動に関する貴重な知見を明らかにしている。
Heikki Mäntysaari, Björn Schenke, Chun Shen
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トランスバースティはハドロンの構造やクォークの寄与についての洞察を提供するよ。
Carlo Flore
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新しい研究が三体力を統合して軽いハイパー核の理解を深める。
Hoai Le, Johann Haidenbauer, Ulf-G. Meißner
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楕円フローを研究することで、クォーク-グルーオンプラズマの挙動についての洞察が得られるよ。
Gergely Gábor Barnaföldi, Neelkamal Mallick, Suraj Prasad
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中性子星とアンチカオン凝縮の複雑な性質や影響を探ってみて。
Vishal Parmar, Vivek Baruah Thapa, Anil Kumar
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NA61/SHINEは粒子の相互作用を探求していて、チャームクォークやK中間子の生成について新しい発見を明らかにしてるよ。
Andrzej Rybicki
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研究者たちは、星の爆発中の元素形成についての理解を深めている。
P. Tsintari, N. Dimitrakopoulos, R. Garg
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研究が重イオン衝突とクォークグルーオンプラズマにおける電荷の振る舞いに光を当てている。
Fernando G. Gardim, Dekrayat Almaalol, Jordi Salinas San Martín
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物理学における4つの粒子の相互作用と散乱の概要。
Sourav Mondal, Rakshanda Goswami, Udit Raha
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陽子と中性子がどうやって相互作用して物質に影響を与えるかを見てみよう。
Thomas R. Richardson, Matthias R. Schindler, Roxanne P. Springer
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重い原子核の衝突中に陽電子が生成されることを探ることとその重要性。
N. K. Dulaev, D. A. Telnov, V. M. Shabaev
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