Novos métodos melhoram a precisão nas previsões de colisões de partículas.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Novos métodos melhoram a precisão nas previsões de colisões de partículas.
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Um olhar sobre integrais de Feynman de cinco pontos com duas laçadas e seu papel na física de partículas.
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Explorando a relação entre ondas gravitacionais e matéria escura por meio de modelos avançados.
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Esse artigo explora técnicas de redução de tensores pra simplificar integrais de Feynman complexas na física de partículas.
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Pesquisas mostram como pions e múons interagem com átomos de argônio, melhorando os métodos de detecção.
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A NEON quer descobrir as origens dos esquivos neutrinos cósmicos.
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Esse estudo analisa como a temperatura afeta o movimento de nanopartículas de ouro.
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Pesquisas mostram como partículas irregulares podem formar estruturas quasicristalinas únicas.
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Cientistas tão atrás de neutrinos difíceis de pegar no Grande Colisor de Hádrons.
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Pesquisadores usam aprendizado de máquina pra criar dados de física de partículas de um jeito mais eficiente.
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Uma teoria que explica as características únicas de partículas subdimensionais como os fractons.
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A pesquisa sobre a formação de núcleos leves e hipernúcleos em colisões de chumbo com chumbo revela física fundamental.
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Investigando o Modelo de Dois Dobros de Higgs e suas implicações na física de partículas.
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Explorando o impacto dos monopolos eletrofracos e buracos negros primordiais no universo.
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Analisando novos modelos e experimentos em física de partículas além do bóson de Higgs.
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Colisores de múons podem avançar nossos estudos sobre emaranhamento quântico e o comportamento das partículas.
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Modelos recentes mostram como partículas dinâmicas se comportam em espaços-tempos FLRW.
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Métodos recentes melhoram a compreensão do comportamento e da estrutura dos partons nos prótons.
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Explorando as propriedades e interações únicas dos neutrinos na física.
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Pesquisando como as condições iniciais afetam a dinâmica do plasma de quarks e gluons e a polarização de hiperons.
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Pesquisas sobre léptons levantam questões sobre a física conhecida e possíveis novas descobertas.
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Analisando como teorias alternativas moldam nossa visão da matéria escura.
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Investigando glúons e a distribuição de momento transverso em colisões de partículas de alta energia.
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Explorando fases únicas de materiais quânticos e suas implicações para a pesquisa.
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Examinando leptoquarks pra preencher lacunas na física de partículas.
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Analisando as oscilações coletivas de neutrinos e as ideias erradas que afetam suas simulações.
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A pesquisa foca em testar a violação de T nas oscilações de neutrinos usando os experimentos T2HK e DUNE.
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Descubra o papel e a importância de partículas semelhantes a axions na pesquisa sobre matéria escura.
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Axions leves mostram que é complicado detectar matéria escura por causa das propriedades únicas deles.
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O estudo dos férmions de Dirac revela um comportamento complexo sob condições de expansão.
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Explorando a importância da violação do número de lépton e do decaimento beta duplo sem neutrinos na física de partículas.
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Explorando os processos de produção de quarkônio pesado em colisões de alta energia.
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Investigando os papéis dos quarks pesados na dinâmica do plasma de quarks e glúons.
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Nova técnica melhora simulações de interações de partículas em sistemas complexos usando computação quântica.
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Esse estudo explora a sincronização entre cadeias de spin e suas implicações para sistemas quânticos.
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SHiNESS quer identificar partículas difíceis de detectar na Fonte de Espalhamento Europeia.
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Novas descobertas sobre como pares de elétron e pósitron se formam através de interações com laser.
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Um olhar sobre o comportamento de partículas em colisões de alta energia.
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Novas condições de quantização melhoram a compreensão das interações de partículas na QCD em rede.
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A pesquisa sobre correlações HBT revela como as partículas se comportam durante colisões de alta energia.
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