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| 001 | 253810 | ||
| 005 | 20240220173151.0 | ||
| 024 | 7 | _ | |a G:(GEPRIS)289456754 |d 289456754 |
| 035 | _ | _ | |a G:(GEPRIS)289456754 |
| 040 | _ | _ | |a GEPRIS |c http://gepris.its.kfa-juelich.de |
| 150 | _ | _ | |a Nukleosynthese in Kernkollapssupernovae (B06) |y 2016 - |
| 371 | _ | _ | |a Professorin Dr. Almudena Arcones |
| 371 | _ | _ | |a Professor Dr. Gabriel Martinez-Pinedo |
| 450 | _ | _ | |a SFB 1245 B06 |w d |y 2016 - |
| 510 | 1 | _ | |a Deutsche Forschungsgemeinschaft |0 I:(DE-588b)2007744-0 |b DFG |
| 550 | _ | _ | |0 G:(GEPRIS)279384907 |a SFB 1245: Atomkerne: Von fundamentalen Wechselwirkungen zu Struktur und Sternen |w t |
| 680 | _ | _ | |a Teilprojekt B06 studiert die Nukleosynthese basierend auf mehrdimensionaler Supernova-Simulationen, um die Fortschritte der Mikrophysik mit Beobachtungen von Elementen in alten Sternen zu verbinden. Die kernphysikalischen Inputs (Zustandsgleichung, Neutrino-Materie-Wechselwirkungen und Flavor-Oszillationen) haben einen entscheidenden Einfluss auf die Dynamik der Supernova-Explosion und die Evolution des Neutronensterns. Letztere steuert die Neutrino-Energien und -Luminositäten, die die Nukleosynthese bestimmen. Dieses Teilprojekt wird es uns ermöglichen, neue Einblicke in die Physik von Kernkollaps-Supernovae und ihren Beitrag zur chemischen Geschichte des Universums zu gewinnen. |
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| Library | Collection | CLSMajor | CLSMinor | Language | Author |
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