新しい技術が帯電粒子による電子散乱の予測を改善してる。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
新しい技術が帯電粒子による電子散乱の予測を改善してる。
― 1 分で読む
この研究は、環境が超新星残骸の粒子の挙動にどう影響するかを明らかにしてるよ。
― 1 分で読む
粒子衝突におけるクォーク-グルーオンプラズマのダイナミクスと特性を調べる。
― 1 分で読む
太陽からのガンマ線に関する研究は、宇宙線との複雑な相互作用を明らかにしている。
― 1 分で読む
粒子物理における回折過程の役割を調べる。
― 1 分で読む
この記事では、行列量子力学と物理学におけるテンソルネットワークの関係を探るよ。
― 1 分で読む
湯川結合がニュートリノの質量やレプトンフレーバー違反にどんな影響を与えるか調査中。
― 1 分で読む
磁場がニュートリノの振る舞いやコヒーレンスにどんな影響を与えるかを探る。
― 1 分で読む
科学者たちは、内部の構造や振る舞いを知るためにヌクレオンを研究してるよ。
― 1 分で読む
重力子の散乱が重力の量子的性質についての洞察をどのように明らかにするかを見てみよう。
― 1 分で読む
この研究は重イオン衝突における核物質の状態方程式を調べてるよ。
― 1 分で読む
バリオンとその特性を分光法で探る。
― 1 分で読む
LAPPDは、いろんな科学的な用途に対して、速くて正確な光子検出を提供するよ。
― 1 分で読む
ヒッグス粒子の生成に関する技術と発見の概要。
― 1 分で読む
ネルソン・バー模型は、強いCP問題や物質-反物質の非対称性についての洞察を提供する。
― 1 分で読む
粒子物理学実験で、トリガーシステムがデータをフィルタリングして管理する方法を学ぼう。
― 1 分で読む
三重重バリオンの特性と重要性についての考察。
― 0 分で読む
ハイブリッドインフレーションと宇宙の初期膨張における役割を調べる。
― 1 分で読む
研究が高エネルギー衝突中の陽子の挙動に関する洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
SNO+は科学者が太陽のコアからの太陽ニュートリノを研究するのを助けるんだ。
― 1 分で読む
プロトンの構造におけるツイスト3 GPDの探求。
― 1 分で読む
新しい方法は、ソフトな粒子とハードな粒子の相互作用を組み合わせて、より深い物理的洞察を得るんだ。
― 1 分で読む
Belle IIでのメソン崩壊に関する研究が基本的な物理の洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
科学者たちは、5つのクォークでできたユニークな粒子であるペンタクォークの特性を学ぶために研究している。
― 1 分で読む
標準模型の二重視点とその影響を調べる。
― 1 分で読む
研究が粒子崩壊プロセスとその影響に関する重要な詳細を明らかにした。
― 1 分で読む
超重力理論とそれが現代物理学での重要性についての考察。
― 1 分で読む
この記事では、スカラー粒子が星の中でどのように生成され、さまざまな力によって影響を受けるかを探ります。
― 1 分で読む
研究がチャーモニウム粒子の珍しい崩壊モードに光を当てている。
― 1 分で読む
粒子散乱におけるファインマン積分の評価の複雑さを見てみよう。
― 0 分で読む
時系列が実践的な学習を通じて物理学の理解を深める方法を発見しよう。
― 1 分で読む
天体ショックにおける不安定性が粒子加速に与える影響を探る。
― 1 分で読む
粒子の相互作用を理解するのにグラフィカルな関数がどう役立つかの概要。
― 1 分で読む
ハドロン物理学の研究では、位相の定義を理解することが大事だよ。
― 1 分で読む
この文章は、核環境にいるときの核子の挙動がどう変わるかを調べてるんだ。
― 1 分で読む
新しい機械学習のアプローチが粒子物理学におけるデータ品質のモニタリングを向上させてるよ。
― 1 分で読む
核物質と中性子星の性質の概要。
― 1 分で読む
科学者たちは、中性子と偏極電子を研究して時間反転対称性の破れを探ってるんだ。
― 1 分で読む
宇宙線の研究は、粒子の種類を区別するのがどれだけ複雑かを明らかにするんだよね。
― 1 分で読む
研究者たちは、物理学の重要な問題に取り組むために光のスカラーパーティクルや擬スカラーパーティクルを研究している。
― 1 分で読む