Estudar ondas gravitacionais revela informações sobre explosões de estrelas e suas consequências.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Estudar ondas gravitacionais revela informações sobre explosões de estrelas e suas consequências.
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Explorando o colapso de uma estrela de 40 massas solares em um buraco negro.
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RNO-G quer melhorar nosso conhecimento sobre eventos cósmicos de alta energia através da detecção de neutrinos.
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Descubra como os neutrinos revelam as origens dos raios cósmicos de ultralta energia.
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Cientistas estão investigando as fontes de raios cósmicos e como eles perdem energia.
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Analisando como um bóson leve influencia o universo primitivo e o fundo cósmico de micro-ondas.
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Estudo conecta blazar PKS 0735+178 a evento significativo de neutrinos.
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Este estudo apresenta um método para monitorar reatores nucleares usando detecção de antineutrinos.
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Um estudo revela novos detalhes sobre a desintegração dupla beta de dois neutrinos.
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Propondo um modelo híbrido pra explicar as massas dos neutrinos e suas implicações.
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Pesquisadores desenvolvem um software pra simular o comportamento e as interações de raios cósmicos.
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Este estudo liga galáxias de rádio FR0 a raios cósmicos de ultra-alta energia.
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O projeto ARA tem como objetivo detectar neutrinos de energia ultralta de eventos cósmicos.
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Um olhar sobre a anomalia do MiniBooNE e suas implicações para a física de neutrinos.
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Pesquisas sobre neutrinos mostram que eles conseguem mudar de tipo, o que desafia nossa compreensão da física.
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Os cientistas querem descobrir as origens dos neutrinos de alta energia usando métodos de detecção avançados.
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Explorando as conexões entre buracos de minhoca, neutrinos e explosões de raios gama.
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Explorando as conexões entre neutrinos estéreis e matéria escura na física moderna.
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Neutrinos revelam segredos do universo através de eventos cósmicos.
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Analisando como os múons atmosféricos ajudam a detectar raios cósmicos.
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Baikal-GVD rastreia neutrinos pra desvendar mistérios cósmicos.
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O COMET quer observar a conversão de múons em elétrons sem neutrinos.
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Explorando os desafios de explicar as massas das partículas e a mistura no modelo padrão.
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Pesquisas ligam neutrinos de alta energia a fontes potenciais no espaço profundo.
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Os neutrinos têm um papel chave pra entender a física fundamental e os eventos cósmicos.
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A Terzina tem como objetivo melhorar a detecção de raios cósmicos e neutrinos do espaço.
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Físicos investigam a existência de antineutrinos solares e suas implicações.
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Pesquisadores melhoram a precisão do Baikal-GVD usando trilhas de múons atmosféricos para calibração.
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Estudar neutrinos de ultralta energia revela segredos de eventos cósmicos.
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A pesquisa se concentra em detectar interações da matéria escura usando neutrinos do Sol.
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A pesquisa sobre a violação de sabor de léptons busca descobrir novas partículas e interações.
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Novas medições melhoram a compreensão da produção de piones carregados induzidos por neutrinos.
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Descobertas recentes mostram que as estrelas de nêutrons esfriam mais rápido do que o esperado.
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Meld simplifica o processamento de dados para experimentos de neutrinos, aumentando a eficiência dos pesquisadores.
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A pesquisa sobre interações de matéria escura revela conexões potenciais com neutrinos.
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Pesquisadores analisam a dispersão lépton-núcleo pra entender melhor as interações nucleares.
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Os neutrinos são fundamentais pra entender fenômenos cósmicos explosivos como supernovas e fusões de estrelas de nêutrons.
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Pesquisas revelam mais sobre raios cósmicos e suas origens.
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Cientistas estão investigando resultados inesperados do experimento MiniBooNE, buscando possíveis novas partículas.
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Os experimentos que vêm por aí vão aumentar o conhecimento sobre prótons e nêutrons através das interações de neutrinos.
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