Novos métodos de medição melhoram a compreensão de sistemas quânticos e emaranhamento.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Novos métodos de medição melhoram a compreensão de sistemas quânticos e emaranhamento.
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Pesquisadores estão explorando padrões de decaimento de léptons pra testar princípios da física já estabelecidos.
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Novos modelos de rede melhoram a compreensão da teoria de Super Yang-Mills e das interações de partículas.
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O Monte Carlo Langevin microcanônico melhora a eficiência de amostragem em sistemas complexos.
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Analisando o papel do fluxo de gradiente na teoria de gauge em rede e nos fenômenos de confinamento.
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Um método pra melhorar simulações em teorias quânticas de campo em rede usando Fluxo Normalizante Condicional Auto-regressivo Local.
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Novas descobertas sobre a mistura de bárions charmados desafiam os modelos atuais da física de partículas.
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Explorando transições de fase inesperadas na versão em rede do modelo Abeliano-Higgs.
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Este artigo analisa um método para estudar interações de partículas por meio de redes tensorais.
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Examinando como as teorias de gauge em rede ampliam nossa visão das interações fundamentais e da matéria escura.
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Esse estudo analisa o confinamento de quarks e a simetria quiral na matéria nuclear.
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Analisar tetraquarks feitos de quarks pesados traz informações importantes sobre a matéria.
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Novas técnicas melhoram a precisão nos cálculos das propriedades nucleares usando o método de Monte Carlo da função de Green.
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Cientistas estão investigando a decaída do nêutron pra descobrir possíveis novas forças na física.
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A pesquisa melhora a compreensão da desintegração beta e a quebra da simetria de isospin.
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Pesquisas sobre a dispersão de píons revelam interações chave na física de partículas.
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Uma olhada em como medidas locais afetam o entrelaçamento quântico e as observações.
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Pesquisadores estudam a anomalia do múon pra descobrir possíveis novas físicas além do Modelo Padrão.
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Essa pesquisa foca em medir as constantes de decaimento de mésons pseudoscalars neutros.
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Este artigo analisa como a rotação rígida afeta as propriedades termodinâmicas em diferentes sistemas.
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Esse artigo explora a ligação entre a teoria de gauge de rede e os códigos de subsistema.
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Os estados singlet são fundamentais pra entender as interações de partículas e teorias além do modelo padrão.
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Este estudo investiga o comportamento do modelo gauge-Higgs em cenários de densidade finita.
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Explorando como a massa surge a partir de partículas sem massa na Cromodinâmica Quântica.
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Um novo método conecta aprendizado de máquina e informação mútua em sistemas de spins clássicos.
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Esse artigo explora a dispersão de píons e kaons e sua importância na física de partículas em altas temperaturas.
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A pesquisa sobre monopolos magnéticos esclarece o confinamento de quarks dentro dos prótons e nêutrons.
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Tetraquarks são partículas de quatro quarks que desafiam nosso conhecimento sobre a matéria.
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Pesquisas avançam o entendimento das massas de bárions e ressonâncias através de técnicas de QCD em rede.
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Este estudo analisa as massas de pantano de mesons sob potencial químico finito usando QCD em lattice.
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Este estudo traz novidades sobre modelos de Higgs compostos e suas interações.
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Explorando o papel dos mésons em processos de decaimento de partículas.
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Pesquisar como os bárions interagem revela forças fundamentais e fenômenos nucleares.
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Como os monopolos magnéticos interagem com isolantes topológicos e ganham carga elétrica.
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Pesquisadores estão conectando esferas embaçadas pra criar um novo modelo de espaço quântico.
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Analisando os insights da constante de decaimento dentro do modelo de Schwinger das interações de partículas.
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Pesquisas mostram como campos magnéticos influenciam a dinâmica de partículas em condições de alta densidade.
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Este estudo testa a teoria de campo efetiva superfluida usando simulações de Monte Carlo.
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Investigando o papel dos bárions pra entender a matéria escura e as interações da força forte.
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Explorando simulações quânticas pra descobrir interações e propriedades das partículas.
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