O projeto GINGER desenvolve giroscópios pra medir a rotação da Terra e testar física fundamental.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
O projeto GINGER desenvolve giroscópios pra medir a rotação da Terra e testar física fundamental.
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Esse estudo analisa maneiras de medir o tamanho e a forma de partículas minúsculas de sílica.
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As melhorias nos circuitos híbridos aumentam a coleta de dados no detector LHCb.
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Destaques da pesquisa mostram a precisão na medição com a nova tecnologia de sensores compactos.
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Pesquisadores querem medir os EDMs de múons pra desvendar mistérios do universo.
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O POLAR-2 vai estudar os Raios Gama da Estação Espacial Chinesa.
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O experimento MicroBooNE mede as taxas de decaimento do radônio no argônio líquido, garantindo resultados confiáveis para estudos futuros.
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Cientistas usam o detector PiN pra estudar os efeitos da radiação no tempo e no clima.
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Cientistas propõem sensores inovadores pra melhorar a pesquisa sobre matéria escura.
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A pesquisa compara modelos baseados em imagem e em nuvem de pontos para simulação de dados de calorímetros.
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Um novo sensor melhora as medições de rotações minúsculas para estudos de ondas sísmicas e gravitacionais.
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Novas abordagens usando FPGAs melhoram o processamento de dados para eventos de colisão de partículas.
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Pesquisas esclarecem o comportamento do neutrino muônico no argônio para experimentos futuros.
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Descubra o potencial do DNP e NMR ZULF na saúde e na ciência dos materiais.
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Novo método liga fibras ópticas a chips para aplicações em baixa temperatura.
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Cientistas desenvolvem uma técnica precisa pra medir CO2 e a velocidade do vento na atmosfera.
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Uma olhada no papel do sistema Rasnik no alinhamento preciso para a física de partículas.
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A atualização do ITS3 vai melhorar o rastreamento de partículas e a coleta de dados no CERN.
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Os sensores RD50-MPW3 mostram potencial para detecção de partículas de alta energia.
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Uma abordagem direta para medir a intensidade do laser usando elétrons espalhados mostra potencial.
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Um novo design de interferômetro de nêutrons melhora as medições do comprimento de espalhamento nêutron-nuclear.
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A JUNO quer aprofundar nosso conhecimento sobre neutrinos e suas propriedades.
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Nova pesquisa aumenta o entendimento sobre os espectros de decaimento beta.
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O projeto COSINE-100 não encontrou evidências de WIMPs, mudando as teorias sobre a matéria escura.
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A pesquisa do COSINUS melhora a detecção de sinais de matéria escura usando cristais de iodeto de sódio.
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Novas ferramentas ajudam a medir raios gama na faixa de MeV.
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Um programa de computador oferece uma forma econômica de identificar os tipos de radiação.
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HeRALD quer descobrir matéria escura leve usando tecnologia de hélio superfluid.
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A atualização do sistema de leitura melhora o manuseio de dados para o experimento ATLAS.
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Novos detectores Cerenkov melhoram a medição de raios de alta energia de colisões de íons pesados.
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O novo calorímetro de poucos graus pretende melhorar os estudos de glúons no EIC.
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Pesquisadores estão lidando com o ruído de nêutrons em experimentos para estudar o comportamento de partículas raras.
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Cientistas testam novos detectores pra buscar a decaída dupla de beta em um laboratório subterrâneo.
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Experimento Borexino fornece a primeira evidência direta dos neutrinos solares CNO.
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A identificação de partículas é fundamental para os próximos projetos de colliders.
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O LUXE estuda as interações de luz e partículas pra explorar novas física.
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O novo modelo GravNetNorm melhora a análise de nuvens de pontos em machine learning.
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Pesquisas mostram o avanço em sistemas optomecânicos usando membranas de clampeamento suave para aplicações melhores.
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Novos métodos melhoram o monitoramento do combustível TRISO em reatores nucleares para mais segurança.
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Detectores de neutrinos oferecem novas maneiras de monitorar a segurança e as operações de Reatores Modulares Pequenos.
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