Les noyaux « miroirs » aident à relier la théorie nucléaire aux étoiles à neutrons
Les différences de rayons de charge dans les noyaux miroirs, qui ont un nombre opposé de protons et de neutrons,
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Graphique en fausses couleurs montrant la densité de la masse dans les plans équatorial (en bas) et méridional, ou «
Cette illustration représente un système d’étoiles binaires composé d’une étoile à neutrons dense et d’une étoile semblable au Soleil (en
Spectroscopie par résonance neutronique à laser à un seul coup pour le profilage de la température. Crédit : 2024 Yogo
Diagramme de phase en fonction de la densité totale 𝑛 et de la fraction de protons 𝑥 en N3LO. Les
Vue d'artiste des différentes couches à l'intérieur d'une étoile à neutrons massive, le cercle rouge représentant un important noyau de
Graphiques comparant la densité (à droite) et la température (à gauche) de deux simulations différentes de fusions d'étoiles à neutrons
Mat Doucet, à gauche, du Laboratoire national d'Oak Ridge et Sarah Blair du Laboratoire national des énergies renouvelables ont utilisé
Les gaz quantiques ultrafroids constitués d’atomes dipolaires constituent une plate-forme idéale pour simuler les mécanismes à l’intérieur des étoiles à
Procédé en solution pour films composites MXene avec particules B4C incorporées. (a) Synthèse du Ti3C2Tx MXene à travers un agent