Тёмные горизонты: чёрные дыры, струны и модифицированная гравитация
![Траектории фотонов в экваториальной плоскости, рассчитанные на основе уравнения Бине [latex] (20) [/latex] для [latex] M=1 [/latex], демонстрируют, как изменение параметров α, [latex] ℓ [/latex], [latex] Q_e [/latex], [latex] Q_m [/latex] и γ при фиксированных значениях [latex] α=0.15 [/latex], [latex] ℓ=0.10 [/latex], [latex] Q_e=0.30 [/latex], [latex] Q_m=0.20 [/latex] и [latex] γ=0.10 [/latex] влияет на захват (красные/оранжевые кривые, [latex] β<β_c [/latex]), критическую орбиту (золотая кривая, [latex] β=β_c [/latex]) и отклонение ([latex] β>β_c [/latex], синие кривые) фотонов вокруг чёрной дыры, ограниченной горизонтом событий (чёрный круг) и фотонной сферой (пунктирный серый круг), причём параметры [latex] r_+ [/latex], [latex] r_s [/latex] и [latex] β_c [/latex] варьируются в зависимости от выбранных значений, что позволяет оценить чувствительность траекторий к изменениям параметров чёрной дыры.](https://arxiv.org/html/2603.11312v1/x6.png)
Исследование раскрывает, как взаимодействие чёрных дыр, облаков космических струн и модификаций теории гравитации влияет на их структуру и излучение.
![Траектории фотонов в экваториальной плоскости, рассчитанные на основе уравнения Бине [latex] (20) [/latex] для [latex] M=1 [/latex], демонстрируют, как изменение параметров α, [latex] ℓ [/latex], [latex] Q_e [/latex], [latex] Q_m [/latex] и γ при фиксированных значениях [latex] α=0.15 [/latex], [latex] ℓ=0.10 [/latex], [latex] Q_e=0.30 [/latex], [latex] Q_m=0.20 [/latex] и [latex] γ=0.10 [/latex] влияет на захват (красные/оранжевые кривые, [latex] β<β_c [/latex]), критическую орбиту (золотая кривая, [latex] β=β_c [/latex]) и отклонение ([latex] β>β_c [/latex], синие кривые) фотонов вокруг чёрной дыры, ограниченной горизонтом событий (чёрный круг) и фотонной сферой (пунктирный серый круг), причём параметры [latex] r_+ [/latex], [latex] r_s [/latex] и [latex] β_c [/latex] варьируются в зависимости от выбранных значений, что позволяет оценить чувствительность траекторий к изменениям параметров чёрной дыры.](https://arxiv.org/html/2603.11312v1/x6.png)
Исследование раскрывает, как взаимодействие чёрных дыр, облаков космических струн и модификаций теории гравитации влияет на их структуру и излучение.

Исследователи разработали инновационный метод моделирования эффектов отбора в наблюдениях за сверхновыми типа Ia, позволяющий более точно оценивать параметры космологических моделей.
![В исследовании, посвященном анализу сигналов космических лучей, смещенных в результате взаимодействия с магнитным полем, показано, что при параметрах [latex] k_p = -1.51 [/latex], [latex] \log q_{cut} = 1.6 [/latex] и [latex] \mu_{inj} = 0.86 [/latex], положение максимума сигнала ([latex] \zeta_{max} [/latex]), его резкость (S), контрастность (ConC) и отношение к изотропному распределению ([latex] C_{iso} [/latex]) демонстрируют закономерную зависимость от импульса космических лучей и угла между магнитным полем и направлением наблюдения, что позволяет оценивать характеристики источников космического излучения и процессы их генерации.](https://arxiv.org/html/2603.11187v1/trial_dist_width0.861.51.png)
Новое исследование показывает, как смещение гамма- и рентгеновского излучения позволяет оценить скорость рассеяния космических лучей и понять условия их рождения.
![Наблюдается, что энтропия [latex]S[/latex], вычисленная по уравнению (44) и зависящая от радиуса горизонта [latex]r_h[/latex] при фиксированном [latex]a/M = 0.5[/latex], демонстрирует монотонный рост с увеличением [latex]r_h[/latex] для [latex]\eta = 0[/latex], что согласуется со вторым началом термодинамики чёрных дыр, в то время как возрастающие значения параметра экранирования η вносят дополнительные положительные вклады, приводящие к равномерному смещению кривых вверх и подтверждающие соблюдение второго начала термодинамики во всём рассматриваемом диапазоне параметров.](https://arxiv.org/html/2603.11921v1/x10.png)
Исследование представляет новую математическую модель, позволяющую обойти проблему сингулярности в центре чёрных дыр и исследовать их термодинамические и геометрические свойства.
![Производство пар тёмной материи определяется ключевыми диаграммами Фейнмана, где скорость реакции для сценария А пропорциональна [latex]g_{L}^{2}\varepsilon^{2}[/latex], а для сценария B - [latex]g_{d}^{2}[/latex]; аннигиляция охлажденных пар [latex]\chi\bar{\chi}[/latex] происходит через внеоболочечный посредник, при этом сечение аннигиляции масштабируется как [latex]\propto g_{d}^{2}g_{L}^{2}\varepsilon^{2}[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.11458v1/x2.png)
Новое исследование показывает, как наблюдения за нейтронными звёздами могут помочь ограничить свойства слабо взаимодействующих частиц тёмной материи.

Новые гидродинамические модели разрушения звезд Population III позволяют предсказать наблюдаемые радио- и инфракрасные сигналы, которые могут пролить свет на процессы звездообразования в далеком прошлом.

Исследование гравитационных волн позволило уточнить связь между массой сверхмассивных чёрных дыр и характеристиками галактических балджей, открывая новые горизонты в понимании их совместной эволюции.

Новое исследование показывает, что структура карликовых галактик поразительно однородна, вне зависимости от их морфологического типа.

Новое исследование данных рентгеновского телескопа XMM-Newton позволило установить биконическую структуру выброса из ультраяркого рентгеновского источника NGC 5204 X-1.
![Анализ распределений апостериорной вероятности кинетического дипольного амплитуда и направления, полученных из выборок в 100 000 и 400 000 сильных гравитационных линз, имитирующих качество данных, которые будут получены с помощью Euclid, позволяет установить истинное значение [latex] v_{o} = 369.82 \mathrm{km/s} [/latex] в направлении галактических координат [latex] (l_{o}, b_{o}) = (264.021^{\circ}, 48.253^{\circ}) [/latex], при этом контуры охватывают 39.3% и 86.5% апостериорной вероятности, что демонстрирует высокую точность реконструкции параметров дипольного потока.](https://arxiv.org/html/2603.11152v1/x3.png)
Исследование предлагает инновационный метод измерения скорости движения нашей галактики относительно остальной Вселенной, используя эффект гравитационного линзирования.