Couvre le mécanisme de Higgs, les masses de fermion, les couplages Yukawa et les propriétés du boson de Higgs, se terminant par une discussion sur la matière noire au-delà du modèle standard.
Discute de l'expérience T2K, en se concentrant sur l'apparence des neutrinos électroniques dans un faisceau de neutrinos muoniques et ses implications.
Couvre la théorie et la phénoménologie des oscillations de neutrinos, y compris l'observation des neutrinos dans les désintégrations bêta inverses et l'effet MSW dans le Soleil.
Explore le passage des particules à travers la matière, en se concentrant sur les mécanismes de perte d'énergie et des sujets sélectionnés en physique nucléaire et des particules.
Explore la détection des neutrinos solaires, les spectres d'énergie, les neutrinos cosmiques, les neutrinos atmosphériques et les astroparticules de haute énergie.
Explore les méthodes de détection de la matière noire, y compris les expériences directes et indirectes, la création du plasma Quark Gluon et l'histoire de l'Univers.
Explore la magnétostatique, les champs magnétiques des courants, les équations de Maxwell et les observations expérimentales sur les forces magnétiques.