Articles de revues sur le sujet « Neutrino rates »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Neutrino rates ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Hargrove, C. K., et D. J. Paterson. « Solar-neutrino neutral-current detection methods in the Sudbury neutrino observatory ». Canadian Journal of Physics 69, no 11 (1 novembre 1991) : 1309–16. http://dx.doi.org/10.1139/p91-196.
Texte intégralSaez, M. M., O. Civitarese et M. E. Mosquera. « Neutrino mixing in nuclear rapid neutron-capture processes ». International Journal of Modern Physics E 29, no 04 (avril 2020) : 2050022. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301320500226.
Texte intégralChen, Bing-Guang, Tong Liu, Yan-Qing Qi, Bao-Quan Huang, Yun-Feng Wei, Tuan Yi, Wei-Min Gu et Li Xue. « Effects of Vertical Advection on Multimessenger Signatures of Black Hole Neutrino-dominated Accretion Flows in Compact Binary Coalescences ». Astrophysical Journal 941, no 2 (1 décembre 2022) : 156. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aca406.
Texte intégralPapoulias, D. K., et T. S. Kosmas. « Nuclear study of the exotic neutrino interactions ». HNPS Proceedings 22 (8 mars 2019) : 79. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.1934.
Texte intégralAiello, S., A. Albert, S. Alves Garre, Z. Aly, A. Ambrosone, F. Ameli, M. Andre et al. « Searches for neutrino counterparts of gravitational waves from the LIGO/Virgo third observing run with KM3NeT ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 04 (1 avril 2024) : 026. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/04/026.
Texte intégralWalg, Jonathan, Jon Feldman et Itzhak Orion. « Decay rate changes in radioactive gamma emission as affected by 18 MeV proton cyclotron ». Nuclear Technology and Radiation Protection 39, no 1 (2024) : 1–11. http://dx.doi.org/10.2298/ntrp2401001w.
Texte intégralDUTTA, SHARADA IYER, MARY HALL RENO et INA SARCEVIC. « ULTRAHIGH ENERGY NEUTRINOS ». International Journal of Modern Physics A 18, no 22 (10 septembre 2003) : 4085–96. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x03017385.
Texte intégralBiondini, S., D. Bödeker, N. Brambilla, M. Garny, J. Ghiglieri, A. Hohenegger, M. Laine et al. « Status of rates and rate equations for thermal leptogenesis ». International Journal of Modern Physics A 33, no 05n06 (28 février 2018) : 1842004. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x18420046.
Texte intégralLIU, JING-JING, ZHI-QUAN LUO, HONG-LIN LIU et XIANG-JUN LAI. « NEUTRINO ENERGY LOSS ON IRON GROUP NUCLEI BY ELECTRON CAPTURE IN STRONG MAGNETIC FIELD AT THE CRUSTS OF NEUTRON STARS ». International Journal of Modern Physics A 22, no 19 (30 juillet 2007) : 3305–15. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x07037287.
Texte intégralPapoulias, D. K., et T. S. Kosmas. « Standard and Nonstandard Neutrino-Nucleus Reactions Cross Sections and Event Rates to Neutrino Detection Experiments ». Advances in High Energy Physics 2015 (2015) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/763648.
Texte intégralBergström, Lars, Joakim Edsjö et Paolo Gondolo. « Indirect neutralino detection rates in neutrino telescopes ». Physical Review D 55, no 4 (15 février 1997) : 1765–70. http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.55.1765.
Texte intégralSridhar, Navin, Brian D. Metzger et Ke Fang. « High-energy Neutrinos from Gamma-Ray-faint Accretion-powered Hypernebulae ». Astrophysical Journal 960, no 1 (27 décembre 2023) : 74. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad03e8.
Texte intégralAkita, Kensuke, et Masahide Yamaguchi. « A Review of Neutrino Decoupling from the Early Universe to the Current Universe ». Universe 8, no 11 (25 octobre 2022) : 552. http://dx.doi.org/10.3390/universe8110552.
Texte intégralBECKER, J. K., et W. RHODE. « INVESTIGATION OF EVENT RATES FOR DIFFERENT DETECTOR ARRAYS AND VARIOUS EXTREMELY HIGH ENERGY MODELS ». International Journal of Modern Physics A 21, supp01 (juillet 2006) : 20–24. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x06033295.
Texte intégralMisch, G. Wendell, Yang Sun et George Fuller. « Nuclear Neutrino Spectra in Late Stellar Evolution ». EPJ Web of Conferences 178 (2018) : 04005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817804005.
Texte intégralSaez, M. M., K. J. Fushimi, M. E. Mosquera et O. Civitarese. « Limits on active-sterile neutrino mixing parameters using heavy nuclei abundances ». International Journal of Modern Physics E 30, no 04 (avril 2021) : 2150028. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301321500282.
Texte intégralAkaho, Ryuichiro, Hiroki Nagakura et Thierry Foglizzo. « Detectability of Late-time Supernova Neutrinos with Fallback Accretion onto Protoneutron Star ». Astrophysical Journal 960, no 2 (1 janvier 2024) : 116. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad118c.
Texte intégralNABI, JAMEEL-UN. « NEUTRINO AND ANTINEUTRINO ENERGY LOSS RATES IN MASSIVE STARS DUE TO ISOTOPES OF TITANIUM ». International Journal of Modern Physics E 19, no 01 (janvier 2010) : 63–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301310014716.
Texte intégralSTAŚTO, ANNA M. « ULTRAHIGH ENERGY NEUTRINO PHYSICS ». International Journal of Modern Physics A 19, no 03 (30 janvier 2004) : 317–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x04017082.
Texte intégralWang, Edward. « Resonant spin-flavor precession of sterile neutrinos ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 05 (1 mai 2024) : 056. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/05/056.
Texte intégralKullmann, I., S. Goriely, O. Just, R. Ardevol-Pulpillo, A. Bauswein et H.-T. Janka. « Dynamical ejecta of neutron star mergers with nucleonic weak processes I : nucleosynthesis ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, no 2 (24 novembre 2021) : 2804–19. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3393.
Texte intégralGizzi, D., C. Lundman, E. O’Connor, S. Rosswog et A. Perego. « Calibration of the Advanced Spectral Leakage scheme for neutron star merger simulations, and extension to smoothed-particle hydrodynamics ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, no 2 (21 mai 2021) : 2575–93. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab1432.
Texte intégralZegarelli, Angela, Michela Fasano, Silvia Celli, Dafne Guetta, Antonio Capone et Irene Di Palma. « Neutrino predictions from choked Gamma-Ray Bursts and comparison with the observed cosmic diffuse neutrino flux ». EPJ Web of Conferences 280 (2023) : 09005. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202328009005.
Texte intégralHernández-Molinero, Beatriz, Carmelita Carbone, Raul Jimenez et Carlos Peña Garay. « Cosmic background neutrinos deflected by gravity : DEMNUni simulation analysis ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 01 (1 janvier 2024) : 006. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/01/006.
Texte intégralHuang, Jihong, et Shun Zhou. « Helicity-changing decays of cosmological relic neutrinos ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 09 (1 septembre 2024) : 067. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/09/067.
Texte intégralLi, Gexing, et Zhihong Li. « A Promising Approach for Determining Neutrino Mass Hierarchy by Using Supernova Neutrino Detections ». Astrophysical Journal 976, no 2 (25 novembre 2024) : 206. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad8cd9.
Texte intégralBottaro, Salvatore, Andrea Caputo et Damiano F. G. Fiorillo. « Neutrino emission in cold neutron stars : Bremsstrahlung and modified urca rates reexamined ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 11 (1 novembre 2024) : 015. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/11/015.
Texte intégralDzhioev, A. A., A. V. Yudin, N. V. Dunina-Barkovskaya et A. I. Vdovin. « Neutrino Spectrum and Energy Loss Rates Due to Weak Processes on Hot 56Fe in Pre-Supernova Environment ». Particles 6, no 3 (28 juin 2023) : 682–92. http://dx.doi.org/10.3390/particles6030041.
Texte intégralGaba, R., S. Jaydip, V. Bhatnagar et S. Jyotsna. « Prediction of supernova neutrino signals by detectors and its future challenges ». Journal of Instrumentation 18, no 07 (1 juillet 2023) : C07003. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/c07003.
Texte intégralAlbuquerque, Ivone F. M., Jodi Lamoureux et George F. Smoot. « Astrophysical Neutrino Event Rates and Sensitivity for Neutrino Telescopes ». Astrophysical Journal Supplement Series 141, no 1 (juillet 2002) : 195–209. http://dx.doi.org/10.1086/340281.
Texte intégralWu, Quan-feng, et Xun-Jie Xu. « Shedding light on neutrino self-interactions with solar antineutrino searches ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2024, no 02 (1 février 2024) : 037. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2024/02/037.
Texte intégralDEV, S., et JYOTI DHAR SHARMA. « THE STATUS OF THE SOLAR NEUTRINO PROBLEM IN THE RESONANT SPIN-FLAVOR PRECESSION SCENARIO WITH TWISTING SOLAR MAGNETIC FIELDS ». Modern Physics Letters A 15, no 22n23 (30 juillet 2000) : 1445–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732300001870.
Texte intégralRiquelme, M., A. Reisenegger, O. Espinosa et C. O. Dib. « Neutrino emission rates in highly magnetized neutron stars revisited ». Astronomy & ; Astrophysics 439, no 2 (29 juillet 2005) : 427–32. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361:20042263.
Texte intégralBahcall, J. N., et M. Cribier. « The Standard Solar Model ». International Astronomical Union Colloquium 121 (1990) : 21–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100067798.
Texte intégralPascal, A., J. Novak et M. Oertel. « Proto-neutron star evolution with improved charged-current neutrino–nucleon interactions ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 511, no 1 (8 janvier 2022) : 356–70. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac016.
Texte intégralJentschura, Ulrich D., et Robert Ehrlich. « Lepton Pair Čerenkov Radiation Emitted by Tachyonic Neutrinos : Lorentz-Covariant Approach and IceCube Data ». Advances in High Energy Physics 2016 (2016) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4764981.
Texte intégralItoh, Naoki. « Neutrino Emission Processes in the Weinberg-Salam Theory ». International Astronomical Union Colloquium 108 (1988) : 434–35. http://dx.doi.org/10.1017/s025292110009429x.
Texte intégralSong, Cui-Ying, Tong Liu et Yun-Feng Wei. « Neutrinos and gravitational waves from magnetized neutrino-dominated accretion discs with magnetic coupling ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 494, no 3 (9 avril 2020) : 3962–70. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa932.
Texte intégralMORRISON, DOUGLAS R. O. « UPDATED REVIEW OF SOLAR MODELS AND SOLAR NEUTRINO EXPERIMENTS ». International Journal of Modern Physics D 01, no 02 (janvier 1992) : 281–302. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271892000148.
Texte intégralPaar, N., T. Marketin, D. Vale et D. Vretenar. « Modeling nuclear weak-interaction processes with relativistic energy density functionals ». International Journal of Modern Physics E 24, no 09 (septembre 2015) : 1541004. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301315410049.
Texte intégralJust, O., S. Goriely, H.-Th Janka, S. Nagataki et A. Bauswein. « Neutrino absorption and other physics dependencies in neutrino-cooled black hole accretion discs ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 509, no 1 (8 octobre 2021) : 1377–412. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab2861.
Texte intégralAbbasi, R., M. Ackermann, J. Adams, N. Aggarwal, J. A. Aguilar, M. Ahlers, J. M. Alameddine et al. « Constraints on Populations of Neutrino Sources from Searches in the Directions of IceCube Neutrino Alerts ». Astrophysical Journal 951, no 1 (1 juillet 2023) : 45. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd2ca.
Texte intégralItoh, Naoki. « Neutron Star Cooling : Criticical Test of Dense Matter Physics ». Symposium - International Astronomical Union 125 (1987) : 439–46. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090016108x.
Texte intégralSlad, L. M. « Existing and expected manifestations of a new fundamental interaction ». International Journal of Modern Physics E 30, no 06 (juin 2021) : 2150052. http://dx.doi.org/10.1142/s021830132150052x.
Texte intégralChauhan, S., M. Sajjad Athar et S. K. Singh. « Neutrino-nucleus cross-sections at supernova neutrino energies ». International Journal of Modern Physics E 26, no 07 (juillet 2017) : 1750047. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301317500471.
Texte intégralPanda, Papia, Monojit Ghosh et Rukmani Mohanta. « Determination of neutrino mass ordering from Supernova neutrinos with T2HK and DUNE ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2023, no 10 (1 octobre 2023) : 033. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2023/10/033.
Texte intégralBednarek, W., et A. Śmiałkowski. « High-energy neutrinos from fast winds in novae ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 511, no 3 (2 février 2022) : 3339–45. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac243.
Texte intégralAbbasi, R., M. Ackermann, J. Adams, J. A. Aguilar, M. Ahlers, M. Ahrens, C. Alispach et al. « Search for High-energy Neutrinos from Ultraluminous Infrared Galaxies with IceCube ». Astrophysical Journal 926, no 1 (1 février 2022) : 59. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac3cb6.
Texte intégralDUNCAN, F. A. « RESULTS FROM THE PURE D2O PHASE OF THE SUDBURY NEUTRINO OBSERVATORY ». International Journal of Modern Physics A 18, no 22 (10 septembre 2003) : 3789–807. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x0301718x.
Texte intégralLau, Rita. « Sensitivity studies on the thermal beta+ decay and thermal neutrino decay rates in the one-zone X-ray burst model ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498, no 2 (12 septembre 2020) : 2697–702. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2484.
Texte intégral