Novos métodos simplificam o estudo de colisões moleculares ultrafrias, afetando tecnologias quânticas.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Novos métodos simplificam o estudo de colisões moleculares ultrafrias, afetando tecnologias quânticas.
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Pesquisas mostram que o cerio é importante pra entender fusões de estrelas de nêutrons.
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Um olhar sobre os padrões de energia únicos de três partículas interagindo.
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Explorando a importância dos potenciais de ionização na química e na física.
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Uma olhada detalhada nos momentos quadrupolares magnéticos e na polarização que viola a paridade no Lutécio.
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Pesquisas mostram interações complexas entre luz e átomos artificiais em guias de onda.
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Explorando como atrasos de tempo afetam o comportamento das partículas em diferentes potenciais.
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Pesquisas mostram que o tônio tem um potencial pra emissão de luz precisa em tecnologias quânticas.
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Pesquisas mostram como os átomos se comportam em redes ópticas dissipativas com modos Brillouin.
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Pesquisadores estudam estados de borda topológicos robustos usando átomos de Rydberg e várias configurações.
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Estudo revela como o CO se comporta durante colisões com He, impactando a astronomia e a ciência atmosférica.
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Pesquisadores conseguem avanços na preparação de íons moleculares para experimentos precisos.
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Pesquisas avançam o entendimento dos isótopos de zinco usando técnicas de fluorescência induzida por laser.
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Explorando o impacto do bloqueio de polarização na manipulação de spin nuclear e técnicas.
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Pesquisas mostram novas descobertas sobre o movimento da entropia em reservatórios superfluídos conectados.
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Pesquisas mostram que a modulação de fase usando vapor morno de rubídio é eficiente para computação quântica.
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Pesquisadores investigam átomos de césio em estados de Rydberg usando técnicas avançadas de espectroscopia.
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Pesquisadores estudam modelos de laços quânticos pra entender sistemas complexos.
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Uma visão geral sobre supercondutores, emparelhamento de elétrons e suas implicações.
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Um olhar sobre a teoria de clusters acoplados e seu papel no estudo de misturas bosônicas.
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Descobertas recentes desafiam teorias anteriores sobre o efeito da luz em átomos frios.
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Novas medições melhoram íons de Yb para padrões de frequência precisos.
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Novas técnicas com átomos ultra-frios melhoram aplicações de detecção de rotação.
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Este estudo mostra que a radiação espontânea de átomos depende do tipo de medição, o que impacta em aplicações como relógios atômicos.
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Pesquisadores estudam íons de ósmio e irídio para relógios ópticos avançados e novas físicas.
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Pesquisando partículas similares a axions revela novas ideias sobre matéria escura.
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Um design de antena inovador consegue uma resposta uniforme a ondas de rádio de qualquer direção.
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A pesquisa apresenta um método geométrico para manipulação de estados quânticos de forma mais eficaz.
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Este artigo fala sobre modelos de sistemas de spin e como eles são relevantes para a tecnologia.
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Entender o gelo superiônico dá uma luz sobre as condições dos planetas gelados.
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Uma olhada em como a radiação de corpo negro impacta a precisão dos relógios ópticos.
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A opacidade é fundamental pra entender como a energia se movimenta nas estrelas e a composição química delas.
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A ptychografia melhora a imagem em nível atômico, mostrando os movimentos detalhados dos átomos.
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Uma nova técnica melhora os magnetômetros atômicos para medições precisas de campo magnético.
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Novos métodos melhoram as medições dos estados de Rydberg do hidrogênio, revelando interações atômicas.
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Um novo método melhora a precisão na medição de estados quânticos usando átomos ultrafrios.
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Um olhar sobre o propagador livre de Dirac e seu papel na física quântica.
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Novas técnicas em interferometria de relógios quânticos buscam melhorar a pesquisa sobre gravidade.
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Nova pesquisa melhora os métodos de extração líquido-líquido para uma recuperação eficiente de materiais.
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Pesquisadores conseguem medições consistentes para o rendimento de cintilação em gás xenônio, ajudando na detecção de partículas.
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