Смещение вакуума: новая модель гравитации без темной материи
Предлагается радикально новый подход к пониманию гравитации, основанный на идее о том, что барионная материя смещает базовое вакуумное состояние, что может решить ряд ключевых космологических проблем.

![Восстановленные функции распределения моментов (SDM) для интерференционных членов CP-чётных [latex]OWO_W[/latex] и CP-нечётных [latex]OW \tilde{W}[latex] операторов, разделенные на действительные и мнимые компоненты, позволяют установить двухмерные ограничения на их величину, раскрывая взаимосвязь между этими компонентами и обеспечивая более точное понимание структуры взаимодействий.](https://arxiv.org/html/2604.21857v1/x6.png)
![Для геометрии чёрной дыры модели II наблюдается логарифмическая эволюция скалярной амплитуды [latex] \ln|\tilde{\psi}| [/latex], при фиксированной массе [latex] M=1 [/latex] и различных значениях параметра деформации [latex] q=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 [/latex], организованная по угловым модам [latex] l=0, 1, 2 [/latex].](https://arxiv.org/html/2604.20066v1/x35.png)
![На графиках представлены нормализованные распределения множественности треков на уровне детектора (верхний график) и массы трековых джетов (нижний график) для двух гипотез массы [latex]a_0^{++}[/latex] скалярного бозона: 1 ГэВ и 10 ГэВ, при этом фон от КХД, смоделированный с помощью MadGraph5\_aMC@NLO++Pythia8.2, отображается серым цветом, а сигнал - красным, демонстрируя влияние массы бозона на наблюдаемые характеристики трековых событий после применения базовых кинематических отборов.](https://arxiv.org/html/2604.19864v1/x2.png)
![Наблюдается зависимость характеристической деформации [latex]h_{c}(f)[/latex] от вторичного спина [latex]S[/latex] для траекторий с одинаковым начальным радиусом [latex]r_{0}=4.252117M[/latex], причём случай с [latex]S=1.8\times 10^{-5}\mu M[/latex] соответствует хаотической орбите, в то время как уровни шума, рассчитанные для гравитационных детекторов Taiji, TianQin и LISA и представленные как [latex]h_{n}(f)[/latex], служат фоновым уровнем для анализа сигнала.](https://arxiv.org/html/2604.20533v1/x9.png)
![На представленных двупетлевых диаграммах, включающих пропагаторы верхнего кварка, одетые гиггсом и глюонными арками, структура петлевых интегралов приводит к вкладу вида [latex] (1/ϵ)^2 [/latex], при нулевом внешнем импульсе [latex] σσ [/latex].](https://arxiv.org/html/2604.20292v1/Fig2.png)
![В рассеянии [latex]\pi^{-}\text{Ni}[/latex], производство ALP посредством эффекта Примакова демонстрирует механизм, посредством которого частицы могут взаимодействовать с ядрами никеля, приводя к образованию аксионоподобных частиц.](https://arxiv.org/html/2604.20734v1/x3.png)
![Исследование параметров морфологии галактик, выполненное с использованием данных HSC, HST и Neo, выявило систематические переоценки эффективного радиуса [latex]ReR\_e[/latex] и полной ширины на полумаксимуме [latex]FWHM[/latex] в измерениях HSC, а также недооценку концентрации потока [latex]C75/25C\_{75}/25[/latex], при этом эллиптичность, измеряемая HSC, демонстрирует зависимость от звездной величины - недооценку при низких значениях и переоценку при высоких, в то время как Neo достоверно воспроизводит результаты, полученные с помощью HST, значительно снижая систематические смещения и разброс, и обеспечивая точное восстановление параметров галактик во всем диапазоне их величин и морфологий.](https://arxiv.org/html/2604.20195v1/x6.png)