Тёмная энергия под микроскопом: новая попытка разрешить космический спор
![Построенная на основе наблюдательных данных космических хронометров реконструкция параметра Хаббла [latex]H(z)[/latex] демонстрирует соответствие логарифмической модели тёмной энергии [latex]w_{log}CDM[/latex] (отображена сплошной красной кривой), превосходящее предсказания стандартной [latex]\Lambda CDM[/latex] модели (пунктирная чёрная кривая), что указывает на потенциальную необходимость пересмотра существующих космологических представлений о природе тёмной энергии.](https://arxiv.org/html/2603.06686v1/x2.png)
Исследование предлагает альтернативный взгляд на природу тёмной энергии, пытаясь смягчить противоречие между различными измерениями скорости расширения Вселенной.
![Построенная на основе наблюдательных данных космических хронометров реконструкция параметра Хаббла [latex]H(z)[/latex] демонстрирует соответствие логарифмической модели тёмной энергии [latex]w_{log}CDM[/latex] (отображена сплошной красной кривой), превосходящее предсказания стандартной [latex]\Lambda CDM[/latex] модели (пунктирная чёрная кривая), что указывает на потенциальную необходимость пересмотра существующих космологических представлений о природе тёмной энергии.](https://arxiv.org/html/2603.06686v1/x2.png)
Исследование предлагает альтернативный взгляд на природу тёмной энергии, пытаясь смягчить противоречие между различными измерениями скорости расширения Вселенной.
Обзор показывает, как космические обсерватории гравитационных волн могут стать уникальным инструментом для изучения природы тёмной материи.
![В рамках исследуемых космологических моделей, эволюция параметра Хаббла, уравнения состояния темной энергии и параметра замедления, рассчитанная на основе совместного анализа наблюдательных данных и представленная с учётом [latex]1\sigma[/latex] доверительных интервалов, демонстрирует взаимосвязь между этими ключевыми параметрами и позволяет оценить динамику расширения Вселенной.](https://arxiv.org/html/2603.06805v1/x3.png)
Исследование показывает, как различные модели тёмной энергии влияют на формирование крупномасштабной структуры Вселенной, открывая возможности для более точных космологических измерений.
![Отношение гамма-излучения адронной природы к суммарному адронно-лептонному излучению демонстрирует зависимость от радиуса ударной волны и плотности окружающей среды, при фиксированной полной светимости [latex]L_{bol} = 10^{43} \ \rm erg/s[/latex] и отношении лептон-протон [latex]K_{ep} = 10^{-3}[/latex], при этом расчет лептонного гамма-излучения, основанный на обратном комптон-рассеянии с использованием кода Naima, предполагает, что энергетическое распределение электронов аналогично распределению протонов с нормировкой [latex]K_{ep}[/latex] при 1 ГэВ.](https://arxiv.org/html/2603.08701v1/Figures/ratio_hadronic_leptonic.png)
Исследование моделирует процессы ускорения частиц в выбросах активных галактических ядер, предсказывая наблюдаемые гамма- и нейтринные сигналы.

Новое исследование демонстрирует потенциал будущей обсерватории CTAO в обнаружении источников, способных ускорять частицы до петаэлектронвольт, и изучении механизмов их формирования.
![В ходе моделирования эволюции радиоисточников в диаграмме P-D установлено, что мощность излучения на частоте 144(1+z) МГц, рассчитанная для красного смещения z=0.2, демонстрирует зависимость от массы гало темной материи, при этом для масштабов 50 кпк, 800 кпк и 1200 кпк наблюдается линейная связь между мощностью излучения и мощностью джетов, описываемая формулой [latex]P\_{radio}(150\ MHz)=3\times 10^{27}(P\_{jet}/10^{38}W)\ WHz^{-1}[/latex], подтвержденной данными Dabhade et al. (2020b) для красного смещения в диапазоне 0.1 < z < 0.3.](https://arxiv.org/html/2603.06441v1/x2.png)
Новое исследование показывает, что гигантские радиоисточники могут формироваться в гало из темной материи обычной плотности, опровергая представление об их исключительном возникновении в разреженных средах.

Новое исследование демонстрирует, как машинное обучение поможет классифицировать различные типы двойных систем, обнаруживаемых космической обсерваторией LISA.
Новое исследование ограничивает вероятность распада частиц Υ(2S) и Υ(3S) на электрон и мюон, проверяя фундаментальные принципы физики частиц.
![Оптические спектры, полученные с помощью Keck/ESI, выявили заметные эмиссионные линии, включая ключевую линию HeII [latex]\lambda 4686[/latex], и позволили обнаружить широкую компоненту Hei в объекте SB 82, что свидетельствует о сложных процессах, протекающих в исследуемых областях.](https://arxiv.org/html/2603.05593v1/figures/opt_spectra/sb182_lines2.jpg)
Новое исследование подтверждает надежный метод сопоставления данных ультрафиолетовой и оптической спектроскопии для изучения свойств газа в близлежащих карликовых галактиках.

Исследование посвящено поиску и анализу вспышек в симбиотических двойных звездах, используя данные оптических обзоров GOTO и ATLAS.