Artykuły w czasopismach na temat „Electron and muon capture”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Electron and muon capture”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Ahmad, S., O. Häusser, J. A. Macdonald, et al. "Muon-induced fission in 235U and 238U." Canadian Journal of Physics 64, no. 6 (1986): 665–70. http://dx.doi.org/10.1139/p86-123.
Pełny tekst źródłaGlushkov, A. V. "RELATIVISTIC THEORY OF THE NEGATIVE MUON CAPTURE BY AN ATOM." Photoelectronics, no. 25 (December 25, 2016): 12–19. http://dx.doi.org/10.18524/0235-2435.2016.25.157523.
Pełny tekst źródłaZhao, X., M. W. Heiss, F. Garcia, et al. "Drift time calibration of the ultra-low material budget GEM-based TPC for MIXE." Journal of Instrumentation 20, no. 06 (2025): C06067. https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/06/c06067.
Pełny tekst źródłaHolmlid, Leif. "Charge Asymmetry of Muons Generated in a Muon Generator from Ultra-Dense Hydrogen D(0) and p(0)." Particles 6, no. 1 (2023): 188–97. http://dx.doi.org/10.3390/particles6010010.
Pełny tekst źródłaMoritsu, Manabu. "Search for Muon-to-Electron Conversion with the COMET Experiment." Universe 8, no. 4 (2022): 196. http://dx.doi.org/10.3390/universe8040196.
Pełny tekst źródłaGmitro, M., and A. A. Ovchinnikova. "Continuity-equation constraint for electron scattering and radiative muon capture." Czechoslovak Journal of Physics 36, no. 3 (1986): 390–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf01597844.
Pełny tekst źródłaJacot-Guillarmod, R., F. Bienz, M. Boschung, et al. "Muon capture through bonding electrons in pure silicon." Physical Review A 38, no. 6 (1988): 3106–8. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.38.3106.
Pełny tekst źródłaMilojevic, Nenad, Ivan Mancev, and Milos Milenkovic. "Single-electron capture in collisions of positively charged muons with hydrogen and helium atoms." Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology 21, no. 1 (2023): 47–55. http://dx.doi.org/10.2298/fupct2301047m.
Pełny tekst źródłaBeder, Douglas. "Estimates of eē production from nuclear muon capture." Canadian Journal of Physics 63, no. 2 (1985): 154–58. http://dx.doi.org/10.1139/p85-025.
Pełny tekst źródłaKosmas, T. S., and E. Oset. "Inclusive neutrino-nucleus reaction cross sections at intermediate energies." HNPS Proceedings 5 (February 19, 2020): 29. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.2892.
Pełny tekst źródłaAtanov, N., V. Baranov, L. Borrel, et al. "Towards the construction of the Mu2e electromagnetic calorimeter at Fermilab." Journal of Physics: Conference Series 2374, no. 1 (2022): 012021. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2374/1/012021.
Pełny tekst źródłaPanagiotides, N., and T. S. Kosmas. "A Study of $\tau^-$ and $\mu^-$ in the Field of Nuclei Using Neural Network Techniques." HNPS Advances in Nuclear Physics 12 (August 30, 2021): 130. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.3352.
Pełny tekst źródłaHou, Zhilong, Ye Yuan, Jingyu Tang, et al. "Conceptual Design of the Capture Superconducting Solenoid for Experimental Muon Source." IEEE Transactions on Applied Superconductivity 30, no. 5 (2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2020.2970226.
Pełny tekst źródłaZIMMERMANN, FRANK. "R&D FOR FUTURE ACCELERATORS." International Journal of Modern Physics A 21, no. 08n09 (2006): 1987–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x06032927.
Pełny tekst źródłaKanishka, R., Supratik Mukhopadhyay, Nayana Majumdar, and Sandip Sarkar. "Primary Ionization Simulation for Different Gas Mixtures." Journal of Physics: Conference Series 2349, no. 1 (2022): 012019. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2349/1/012019.
Pełny tekst źródłaGarcia, Luis Guillermo, Romina Soledad Molina, Maria Liz Crespo, et al. "Muon–Electron Pulse Shape Discrimination for Water Cherenkov Detectors Based on FPGA/SoC." Electronics 10, no. 3 (2021): 224. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10030224.
Pełny tekst źródłaKusakabe, Motohiko, Grant J. Mathews, Toshitaka Kajino, and Myung-Ki Cheoun. "Review on effects of long-lived negatively charged massive particles on Big Bang Nucleosynthesis." International Journal of Modern Physics E 26, no. 08 (2017): 1741004. http://dx.doi.org/10.1142/s021830131741004x.
Pełny tekst źródłaKiyotani, Tamiko, Masayoshi Kobayashi, Ichiro Tanaka, and Nobuo Niimura. "Observation of electron transfer associated with enzymatic process by muSR." Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (2014): C1463. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314085362.
Pełny tekst źródłaShoukavy, D. V., D. N. Grigoriev, and D. S. Vasileuskaya. "The method of events separation with overlapping signals." Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series 57, no. 4 (2021): 470–78. http://dx.doi.org/10.29235/1561-2430-2021-57-4-470-478.
Pełny tekst źródłaZacharias, M., A. Reimer, C. Boisson, and A. Zech. "ExHaLe-jet: an extended hadro-leptonic jet model for blazars – I. Code description and initial results." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 512, no. 3 (2022): 3948–71. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac754.
Pełny tekst źródłaFerroni, Fernando. "LUCIFER: A new technique for Double Beta Decay." Il Nuovo cimento della Societa italiana di fisica. C 33, no. 5 (2011): 27–34. https://doi.org/10.1393/ncc/i2011-10696-1.
Pełny tekst źródłaAsres, Mulugeta Weldezgina, Christian Walter Omlin, Long Wang, et al. "Spatio-Temporal Anomaly Detection with Graph Networks for Data Quality Monitoring of the Hadron Calorimeter." Sensors 23, no. 24 (2023): 9679. http://dx.doi.org/10.3390/s23249679.
Pełny tekst źródłaKammel, Peter, and Kuniharu Kubodera. "Precision Muon Capture." Annual Review of Nuclear and Particle Science 60, no. 1 (2010): 327–53. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-nucl-100809-131946.
Pełny tekst źródłaChiang, H. C., E. Oset, and P. Fernández De Córdoba. "Muon capture revisited." Nuclear Physics A 510, no. 4 (1990): 591–608. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9474(90)90350-u.
Pełny tekst źródłaSoln, Josip. "Limiting Velocities of Primary, Obscure and Normal Particles: Self-Annihilating Obscure Particle as an Example of Dark Matter Particle." Applied Physics Research 8, no. 5 (2016): 1. http://dx.doi.org/10.5539/apr.v8n5p1.
Pełny tekst źródłaHWANG, W. Y. P., and B. J. LIN. "MUON CAPTURE IN DEUTERIUM." International Journal of Modern Physics E 08, no. 02 (1999): 101–6. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301399000070.
Pełny tekst źródłaWinter, Peter. "Muon capture at PSI." Physics Procedia 17 (2011): 239–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2011.06.042.
Pełny tekst źródłaRicci, P., E. Truhlík, B. Mosconi, and J. Smejkal. "Muon capture in deuterium." Nuclear Physics A 837, no. 1-2 (2010): 110–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.02.009.
Pełny tekst źródłaKammel, Peter. "Muon capture in hydrogen." Nuclear Physics A 844, no. 1-4 (2010): 181c—184c. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2010.05.032.
Pełny tekst źródłaChristillin, P., and M. Gmitro. "Radiative muon capture on." Physics Letters B 150, no. 1-3 (1985): 50–52. http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693(85)90135-2.
Pełny tekst źródłaDeutsch, Jules. "The future of muon physics: Nuclear muon capture." Zeitschrift für Physik C Particles and Fields 56, S1 (1992): S143—S145. http://dx.doi.org/10.1007/bf02426788.
Pełny tekst źródłaWang, Ling, and Mu-ming Poo. "Yifang Wang: high energy physics in China." National Science Review 3, no. 2 (2016): 252–56. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nww033.
Pełny tekst źródłaFilchenkov, V. V. "Physical applications of muon catalysis: Muon capture in hydrogen." Physics of Particles and Nuclei 47, no. 4 (2016): 591–626. http://dx.doi.org/10.1134/s1063779616040055.
Pełny tekst źródłaKardaras, I. S., V. N. Stavrou, I. G. Tsoulos, and T. S. Kosmas. "Nuclear muon capture rates by using relativistic muon wavefunctions." HNPS Proceedings 18 (November 23, 2019): 55. http://dx.doi.org/10.12681/hnps.2538.
Pełny tekst źródłaZinatulina, D. R., Ch Briançon, V. B. Brudanin, et al. "Negative-muon capture in 150Sm." Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 74, no. 6 (2010): 825–28. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873810060201.
Pełny tekst źródłaMarcucci, Laura Elisa. "Muon capture on light nuclei." Journal of Physics: Conference Series 336 (December 28, 2011): 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/336/1/012026.
Pełny tekst źródłaMoftah, B. A., E. Gete, D. F. Measday, et al. "Muon capture in 28Si and." Physics Letters B 395, no. 3-4 (1997): 157–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0370-2693(97)00081-6.
Pełny tekst źródłaBertl, W., S. Ahmad, D. S. Armstrong, et al. "Radiative muon capture on hydrogen." Zeitschrift für Physik C Particles and Fields 56, S1 (1992): S150—S155. http://dx.doi.org/10.1007/bf02426790.
Pełny tekst źródłaDöbeli, M., M. Doser, L. van Elmbt, et al. "Radiative muon capture in nuclei." Physical Review C 37, no. 4 (1988): 1633–46. http://dx.doi.org/10.1103/physrevc.37.1633.
Pełny tekst źródłaMarcucci, L. E., and M. Piarulli. "Muon Capture on Light Nuclei." Few-Body Systems 49, no. 1-4 (2010): 35–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00601-010-0157-x.
Pełny tekst źródłaHuan Ching, Chiang, and Eulogio Oset. "Neutron densities from muon capture." Nuclear Physics A 532, no. 3-4 (1991): 647–56. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9474(91)90602-3.
Pełny tekst źródłaAhmad, S., G. Azuelos, M. Blecher, et al. "Search for muon-electron and muon-positron conversion." Physical Review D 38, no. 7 (1988): 2102–20. http://dx.doi.org/10.1103/physrevd.38.2102.
Pełny tekst źródłaJändel, Magnus. "Density dependence of convoy-muon capture after muon-catalyzed fusion." Physical Review A 43, no. 1 (1991): 598–600. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.43.598.
Pełny tekst źródłaLu, Meng, Andrew Michael Levin, Congqiao Li, et al. "The Physics Case for an Electron-Muon Collider." Advances in High Energy Physics 2021 (February 25, 2021): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6693618.
Pełny tekst źródłaKurup, A. "Muon to electron conversion: how to find an electron in a muon haystack." Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 368, no. 1924 (2010): 3645–55. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0058.
Pełny tekst źródłaAdams, D., A. Alekou, M. Apollonio, et al. "Electron-muon ranger: performance in the MICE muon beam." Journal of Instrumentation 10, no. 12 (2015): P12012. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/10/12/p12012.
Pełny tekst źródłaElmeshneb, A. E. "Muon capture on the deuteron and3He." EPJ Web of Conferences 81 (2014): 06004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20148106004.
Pełny tekst źródłaLuo, Xiao. "MuSun: muon capture on the deuteron." EPJ Web of Conferences 95 (2015): 04037. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159504037.
Pełny tekst źródłaCongleton, J. G. "Hyperfine populations prior to muon capture." Physical Review A 48, no. 1 (1993): R12—R14. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.48.r12.
Pełny tekst źródłaGmitro, M., O. Richter, H. R. Kissener, and A. A. Ovchinnikova. "Ordinary and radiative muon capture onN14." Physical Review C 43, no. 3 (1991): 1448–53. http://dx.doi.org/10.1103/physrevc.43.1448.
Pełny tekst źródła