Academic literature on the topic 'Particule physics'

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Journal articles on the topic "Particule physics"

1

Boumali, A. "Particule de spin 0 dans un potentiel d'Aharonov–Bohm." Canadian Journal of Physics 82, no. 1 (2004): 67–74. http://dx.doi.org/10.1139/p03-112.

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Abstract:
Dans ce présent article, nous discutons l'interaction de la particule de spin 0 avec un potentiel d'Aharonov–Bohm à deux et trois dimensions par l'application de l'équation de Duffin–Kemmer–Petiau. Le spectre d'énergie et sa dépendance avec l'intensité du potentiel d'Aharonov–Bohm sont analysés.PACS Nos : 03.65.Pm, 03.65.Ge
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2

Boumali, A. "Particule de spin-1 dans un potentiel d’Aharonov–Bohm." Canadian Journal of Physics 85, no. 12 (2007): 1417–29. http://dx.doi.org/10.1139/p07-109.

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Abstract:
In this article we solved the problem of the relativistic spin-1 particle in the presence of the Aharonov–Bohm potential in two and three dimensions, while using the Duffin–Kemmer–Petiau equation. The wave functions as well as the energy spectrum, in both cases, have been obtained. The validity of the Pauli criterion in the Aharonov–Bohm effect is well discussed.
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3

Assou, Y., D. Joyeux, A. Azouni, and F. Feuillebois. "Mesure par interférométrie laser du mouvement d'une particule proche d'une paroi." Journal de Physique III 1, no. 2 (1991): 315–30. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991125.

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4

Touchard, G., A. Zerghouni, S. Watanabe, and J. Borzeix. "Evolution de la charge électrique d'une particule heurtant une paroi solide." Journal de Physique III 1, no. 7 (1991): 1233–41. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991184.

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5

Mulet, J. P., K. Joulain, R. Carminati, and J. J. Greffet. "Transfert radiatif entre une petite particule et un diélectrique: application au chauffage local." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (2002): 291–92. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020166.

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6

Castin, Yvan. "Marche au hasard d’une quasi-particule massive dans le gaz de phonons d’un superfluide à très basse température." Comptes Rendus. Physique 21, no. 6 (2021): 571–618. http://dx.doi.org/10.5802/crphys.37.

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7

Turok, Neil. "Particle physics: Particles and the Universe." Nature 322, no. 6075 (1986): 111–12. http://dx.doi.org/10.1038/322111a0.

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De Lellis, Giovanni. "The SHiP physics program." EPJ Web of Conferences 179 (2018): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817901002.

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Abstract:
The discovery of the Higgs boson has fully confirmed the Standard Model of particles and fields. Nevertheless, there are still fundamental phenomena, like the existence of dark matter and the baryon asymmetry of the Universe, which deserve an explanation that could come from the discovery of new particles. The SHiP experiment at CERN meant to search for very weakly coupled particles in the few GeV mass domain has been recently proposed. The existence of such particles, foreseen in different theoretical models beyond the Standard Model, is largely unexplored. A beam dump facility using high int
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BERNARDINI, A. E., and M. M. GUZZO. "THEORETICAL CORRELATION BETWEEN POSSIBLE EVIDENCES OF NEUTRINO CHIRAL OSCILLATIONS AND POLARIZATION MEASUREMENTS." Modern Physics Letters A 23, no. 15 (2008): 1141–50. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732308025723.

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Abstract:
Reporting about the formalism with the Dirac equation we describe the dynamics of chiral oscillations for a fermionic particle non-minimally coupling with an external magnetic field. For massive particles, the chirality and helicity quantum numbers represent different physical quantities of representative importance in the study of chiral interactions, in particular, in the context of neutrino physics. After solving the interacting Hamiltonian (Dirac) equation for the corresponding fermionic Dirac-type particle (neutrino) and quantifying chiral oscillations in the Dirac wave packet framework,
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10

Cho, A. "PARTICLE PHYSICS: Tidy Triangle Dashes Hopes for Exotic Undiscovered Particles." Science 314, no. 5797 (2006): 248. http://dx.doi.org/10.1126/science.314.5797.248.

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Dissertations / Theses on the topic "Particule physics"

1

Dauvergne, D. "Expériences interdisciplinaires d'interaction particule-matière." Habilitation à diriger des recherches, Université Claude Bernard - Lyon I, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00115356.

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2

Protiere, Suzie. "Gouttes rebondissantes: une association onde-particule à échelle macroscopique." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192620.

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Abstract:
Des gouttes d'un fluide déposées sur la surface libre d'un bain du même fluide coalescent normalement avec celui-ci en quelques dixièmes de seconde. En faisant osciller verticalement le bain, on peut inhiber entièrement cette coalescence. En effet si l'accélération oscillante est d'amplitude suffisante, la goutte sautille sur la surface. Les gouttes peuvent survivre dans cet état pour un temps illimité. Lors de chacun de ses chocs, la goutte déforme la surface. Si la viscosité est faible, il en résulte l'émission d'ondes capillaires. Les gouttes interagissent par celles-ci et s'organisent spon
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3

Eddi, Antonin. "Marcheurs, dualité onde-particule et Mémoire de chemin." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00575626.

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Abstract:
Une goutte rebondit indéfiniment à la surface d'un bain soumis à une oscillation verticale. A chaque choc, des ondes sont émises sur la surface. Au voisinage de l'instabilité de Faraday, la goutte se couple à ses propres ondes et se met en mouvement spontanément sur la surface : les ondes émises lors des rebonds précédents sont entretenues par la vibration, et la goutte est propulsée car elle rebondit sur une surface inclinée. Le marcheur (l'objet associant la goutte et ses ondes de surface) possède une nature duale, à la fois onde et particule. Envoyé vers un obstacle sous-marin, le marcheur
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4

Kingsburry, Christine. "Diffusion d'une particule ponctuelle dans un système multi-phase et en présence d'obstacles vibrants: Deux études numériques." Thesis, University of Ottawa (Canada), 2009. http://hdl.handle.net/10393/28126.

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Abstract:
It is impossible to enumerate all the areas where diffusion plays a crucial role. Numerous studies of diffusion have been made since the observation of brownian motion by Robert Brown in 1827. In the last decades, the development of computers made it possible to carry numerical studies of diffusion. Monte Carlo algorithms are often used to model the random walk of a particle in a given system in order to measure its diffusion coefficient. In the last years, Dr Slater's research group developed an exact calculation method that allows one to compute diffusion coefficients with high precision. Th
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5

Gomez-Solano, Juan Ruben. "Fluctuations hors-équilibre d'une particule Brownienne." Phd thesis, Ecole normale supérieure de lyon - ENS LYON, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00648099.

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Abstract:
Ces travaux de thèse présentent une étude expérimentale des fluctuations d'une particule Brownienne soumise à deux différentes conditions hors-équilibre dans un fluide . Le but est de comprendre d'une manière générale la relation entre les fluctuations spontanées, la fonction de réponse linéaire et la production totale d'entropie des processus loin de l'équilibre thermique. La première partie est consacrée à l'étude du mouvement d'une particule colloïdale dans un état stationnaire périodique hors-équilibre induit par une force non-conservative et à sa réponse à une perturbation externe. Nous a
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6

Bisson, Régis. "Étude expérimentale de l'interaction de l'hydrogène atomique avec des surfaces de silicium. Réalisation du système expérimental, caractérisation et premiers résultats." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2004. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00000937.

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HIRN, Johannes. "Formulation de la théorie effective à basse énergie du secteur électrofaible sans particule de Higgs." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008357.

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Abstract:
La théorie effective à basse énergie du secteur électrofaible sans particule de Higgs utilise les méthodes de la Théorie de perturbation Chirale. La formule de comptage de Weinberg permet un développement cohérent en boucles et la renormalisation correspondante. On trouve que certains opérateurs effectifs, supprimés par une échelle de masse dans le cas du Modèle Standard, ne le sont plus dans le cas sans particule de Higgs. De plus, ils apparaissent à l'ordre dominant du développement chiral, en conflit avec les expériences. Pour décrire leur suppression, on demande l'invariance sous la symétr
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Le, Guer Yves. "Jet confiné, dispersions fluide-particules et mélange chaotique." Habilitation à diriger des recherches, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00403912.

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Abstract:
Les travaux présentés concernent l'étude d'écoulements hydrodynamiques en situations complexes : écoulements instables, en régime d'advection chaotique ou encore multiphasique. Les phénomènes de transport et de transfert associés à ces écoulements sont étudiés (couplages instabilité-changement de phase, diffusif-réactif). Les applications sont nombreuses et se trouvent dans le domaine du génie des procédés.<br />Les méthodes d'investigations sont essentiellement expérimentales, quelques développements numériques sont aussi présentés.<br />Le premier thème a trait à l'étude du comportement osci
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9

Touquet, Gaël. "Recherche d'un boson de Higgs supplémentaire du MSSM se désintégrant en deux leptons tau avec l'expérience CMS." Thesis, Lyon, 2019. http://www.theses.fr/2019LYSE1343.

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Abstract:
Malgrès le fait que toutes les observations expérimentales faites dans des collisionneurs de particules sont théoriquement expliquées par le modèle standard, celui-ci n'explique pas des phénomènes naturels tels que la gravité, la matière noire, l’énergie noire, l’asymétrie matière-antimatière, etc. La super-symmetrie est une extension du modèle standard qui peut proposer des solutions à certaines de ces lacunes. La version minimale de cette extension, appelée MSSM, est un modèle a deux doublets de Higgs, ce qui propose l'existence de cinq bosons de Higgs observables. Trois de ces bosons de Hig
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10

Plestina, Roko. "Evidence pour une nouvelle particule semblable au boson de Higgs du modèle standard et se désintégrant en quatre leptons dans l'expérience CMS." Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2013. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00827458.

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Abstract:
Cette thèse présente la mise en évidence dans l'expérience CMS d'un nouveau boson dans la voie H→ZZ et la contribution à la découverte de ce nouveau boson à une masse proche de 125 GeV dans l'expérience CMS au CERN. La mesure des propriétés est passée en revue. Les résultats sont obtenus par une analyse inclusive du canal H→ZZ→ 4l , i.e. où chacun des bosons Z se désintègre en une paire de leptons (l ), électrons ou muons. La recherche du boson de Higgs couvre toutes les hypothèses de masse dans le domaine 110 < mH < 1000 GeV. L'analyse utilise les données de collisions proton-proton enregistr
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Books on the topic "Particule physics"

1

Vannucci, F. Le miroir aux neutrinos: Réflexions autour d'une particule fantôme. O. Jacob, 2003.

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2

Novacu, Valeriu. Dialectica dezvoltării fizicii contemporane: Lumină, cîmp, particule. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988.

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3

library, Wiley online, ed. Elementary particle physics: Quantum field theory and particles. Wiley-VCH, 2010.

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4

Burcham, W. E. Nuclear and particle physics. Longman, 1995.

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5

1922-, Lévy Maurice, and NATO Scientific Affairs Division, eds. Particle physics. Plenum Press, 1987.

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6

Particle physics. Pearson, 2013.

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7

1942-, Shaw G., ed. Particle physics. 2nd ed. J. Wiley, 1997.

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8

1942-, Shaw G., ed. Particle physics. Wiley, 1992.

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9

1942-, Shaw G., ed. Particle physics. 3rd ed. Wiley, 2008.

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10

Lévy, Maurice, Jean-Louis Basdevant, Maurice Jacob, David Speiser, Jacques Weyers, and Raymond Gastmans, eds. Particle Physics. Springer US, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-1877-4.

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Book chapters on the topic "Particule physics"

1

Leray, S. "Specific Features of Particule/Matter Interaction for Accelerator-Driven Sub-Critical Reactors." In NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8422-5_28.

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2

Haag, Rudolf. "Particles. Completeness of the Particle Picture." In Local Quantum Physics. Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-61458-3_6.

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3

Motz, Lloyd, and Jefferson Hane Weaver. "Particle Physics." In The Story of Physics. Springer US, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-6305-5_19.

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4

Sundermeyer, Kurt. "Particle Physics." In Symmetries in Fundamental Physics. Springer Netherlands, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7642-5_6.

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5

Del Nobile, Eugenio, and Michele Cascella. "Particle Physics." In Encyclopedia of Sciences and Religions. Springer Netherlands, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_1520.

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6

Milton, Kimball A. "Particle Physics." In Compendium of Quantum Physics. Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70626-7_137.

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7

Sundermeyer, Kurt. "Particle Physics." In Symmetries in Fundamental Physics. Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06581-6_6.

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8

Petrera, Sergio. "Particle Physics." In UNITEXT for Physics. Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-19773-5_2.

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9

Aubert, Jean-Jacques. "Physics at LEP." In Particle Physics. Springer US, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-5790-2_1.

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10

Rich, J. "Non-Accelerator Particle Physics." In Particle Physics. Springer US, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0977-2_10.

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Conference papers on the topic "Particule physics"

1

Éboli, O. J. P., M. Gomes, and A. Santoro. "Particle Physics." In VI Jorge André Swieca Summer School. WORLD SCIENTIFIC, 1992. http://dx.doi.org/10.1142/9789814537360.

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2

Senjanović, G., and A. Yu Smirnov. "Particle Physics." In Proceedings of the 1999 Summer School. WORLD SCIENTIFIC, 2000. http://dx.doi.org/10.1142/9789812793690.

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3

Quintana, Boris. "Particle identification of neutral particles at LHCb." In Sixth Annual Conference on Large Hadron Collider Physics. Sissa Medialab, 2018. http://dx.doi.org/10.22323/1.321.0046.

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4

Lyuboshitz, Valery V., and Vladimir Lvovich Lyuboshitz. "Femtoscopic correlations of two identical particles with nonzero spin in the model of one-particle multipole sources." In The European Physical Society Conference on High Energy Physics. Sissa Medialab, 2016. http://dx.doi.org/10.22323/1.234.0189.

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5

Quigg, Chris. "Supercollider physics." In PHYSICS OF PARTICLE ACCELERATORS. AIP, 1989. http://dx.doi.org/10.1063/1.38075.

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6

Argyres, E. N., N. D. Tracas, and G. Zoupanos. "Elementary Particle Physics." In 3rd Hellenic School on Elementary Particle Physics. WORLD SCIENTIFIC, 1990. http://dx.doi.org/10.1142/9789814539982.

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7

Abramowicz, Halina. "Particle physics perspective." In XXIV International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects. Sissa Medialab, 2016. http://dx.doi.org/10.22323/1.265.0286.

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8

Cheng, Hai-Yang, Wei-Shu Hou, Hsiang-Nan Li, and Guey-Lin Lin. "Particle Physics Phenomenology." In Fourth International Workshop. WORLD SCIENTIFIC, 1999. http://dx.doi.org/10.1142/9789814527590.

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9

Chang, D., H. ~Y Cheng, C. ~Q Geng, and W. ~M Zhang. "Particle Physics Phenomenology." In Third International Workshop. WORLD SCIENTIFIC, 1997. http://dx.doi.org/10.1142/9789814529709.

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10

Melo, Ivan. "Beauty in Particle Physics." In European Physical Society Conference on High Energy Physics. Sissa Medialab, 2020. http://dx.doi.org/10.22323/1.364.0446.

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Reports on the topic "Particule physics"

1

Green, D. Particle physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1994. http://dx.doi.org/10.2172/10156370.

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2

Nefkens, B. M. K. Particle physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1991. http://dx.doi.org/10.2172/6137538.

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3

Izen, Joseph M. Elementary Particle Physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1489785.

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4

Gottlieb, S. A., A. W. Hendry, V. A. Kostelecky, and D. B. Lichtenberg. Theoretical particle physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1992. http://dx.doi.org/10.2172/5318356.

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5

Gottlieb, S. A. Theoretical particle physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6191869.

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6

Lord, J. J., P. E. Boynton, T. H. Burnett, and R. J. Wilkes. Particle physics---Experimental. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1991. http://dx.doi.org/10.2172/6003208.

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7

Rosenfeld, Carl, Sanjib R. Mishra, Roberto Petti, and Milind V. Purohit. Experimental Particle Physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1150852.

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8

Nefkens, B. M. K. [Particle physics]. Preamble. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1992. http://dx.doi.org/10.2172/10116487.

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Steinberg, R. I., and C. E. Lane. Non-accelerator particle physics. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1991. http://dx.doi.org/10.2172/5043726.

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10

Lord, J. J., T. H. Burnett, and R. J. Wilkes. Elementary particle physics---Experimental. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6303461.

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