Металлические пузыри в спиральных галактиках: новый взгляд на химическую неоднородность

Исследование показывает, что наблюдаемые колебания металличности в дисковых галактиках могут быть вызваны расширяющимися сверхпузырями, возникающими в областях активного звездообразования.
![Анализ стерильных нейтрино, проведенный экспериментом NOvA к 2025 году, позволил установить мировые лимиты исключения в пространстве параметров [latex]\Delta m^{2}_{41}[/latex] и [latex]\sin^{2}\theta_{24}, \sin^{2}\theta_{34}, \sin^{2}\theta_{\mu\tau} = \sin^{2}2\theta_{24}\sin^{2}\theta_{34}[/latex], что свидетельствует о прогрессе в поиске отклонений от Стандартной модели физики частиц.](https://arxiv.org/html/2602.11345v1/x5.png)
![Массивные чёрные дыры в квазарах демонстрируют связь между их массой и светимостью, причём квазары EIGER, расположенные в областях с повышенной и нормальной плотностью эмиссионных линий [Oiii], подтверждают эту корреляцию, указывая на влияние окружающей среды на активность этих сверхмассивных объектов.](https://arxiv.org/html/2602.11736v1/x16.png)

![Наблюдается эволюция спектра [latex]{\cal P}\_{\zeta}(k\_{H},x)[/latex] в зависимости от массы, при которой для [latex]M=10^{-{14}}M\_{\odot}[/latex], [latex]M=10^{2}M\_{\odot}[/latex] и [latex]M=10^{13}M\_{\odot}[/latex] установлена зависимость между равенством пыли и излучением и временем формирования первичных чёрных дыр, а для [latex]M=10^{-{17}}M\_{\odot}[/latex] данная эволюция демонстрирует ключевые параметры формирования этих объектов.](https://arxiv.org/html/2602.12057v1/x6.png)

![Профили усредненной поверхностной плотности массы, полученные на основе каталога форм HSC S19A для скоплений галактик XXL-N C1, демонстрируют тангенциальный сдвиг [latex]\langle\Delta\Sigma\_{+}\rangle(R)[/latex] и компонент, повернутый на 45 градусов [latex]\langle\Delta\Sigma\_{\times}\rangle(R)[/latex], в зависимости от сопутствующего радиуса, при этом сигналы слабого гравитационного линзирования, разделенные по трем температурным диапазонам, подтверждаются смоделированными данными, полученными с использованием подхода SBI.](https://arxiv.org/html/2602.11989v1/x3.png)
![Пространство решений для статических чёрных дыр демонстрирует бифуркационную структуру, где скалярный заряд [latex]Q_s[/latex] зависит от общей массы [latex]M[/latex] при фиксированном электрическом заряде [latex]Q=1[/latex], образуя три равновесные ветви - стабильную «волосатую» (синяя), нестабильную «волосатую» (красная) и стабильную «лысую» (чёрная, при [latex]Q_s = 0[/latex]), которые аннулируются в точке бифуркации типа «седло-узел», определяя переход от стабильного состояния (S) через неравновесное состояние после возмущения (P) к конечному «лысому» состоянию (F), причем данная структура бифуркации является общей для различных значений параметра связи [latex]\lambda = 100[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.12101v1/x1.png)
![Эволюция параметра φ, нормированного к его начальному значению, в зависимости от красного смещения для различных масс демонстрирует соответствие эпохам реионизации (z ≈ 10) и рекомбинации (z ≈ 1100), что отражается в соответствующих спектрах мощности CMBEBE при амплитуде космического бирефракции [latex]g_{\phi_{in}}/2 = 0.35^{\circ}[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.12019v1/x1.png)