Тёмная материя в центре Галактики: где искать и чего не найти?
![Ограничения на сечение аннигиляции темной материи [latex]\langle\sigma v\rangle[/latex] , полученные из поиска гамма-линий в направлении галактического центра, демонстрируют, что для аннигиляции в фотоны, параметры пика [latex]\gamma_{sp}[/latex] в диапазоне [2.25, 2.5] исключены для сценария теплового вымирания, при этом ограничения зависят от долей ветвления аннигиляции в фотоны, причем более высокие доли приводят к более строгим ограничениям.](https://arxiv.org/html/2602.23348v1/2602.23348v1/x5.png)
Новое исследование ставит под сомнение существование плотных скоплений тёмной материи в окрестностях центра нашей Галактики, основываясь на данных о гамма- и нейтринном излучении.
![Ограничения на сечение аннигиляции темной материи [latex]\langle\sigma v\rangle[/latex] , полученные из поиска гамма-линий в направлении галактического центра, демонстрируют, что для аннигиляции в фотоны, параметры пика [latex]\gamma_{sp}[/latex] в диапазоне [2.25, 2.5] исключены для сценария теплового вымирания, при этом ограничения зависят от долей ветвления аннигиляции в фотоны, причем более высокие доли приводят к более строгим ограничениям.](https://arxiv.org/html/2602.23348v1/2602.23348v1/x5.png)
Новое исследование ставит под сомнение существование плотных скоплений тёмной материи в окрестностях центра нашей Галактики, основываясь на данных о гамма- и нейтринном излучении.
![Кривая гамма-излучения квазара S5 1044+71, полученная с помощью Fermi-LAT, демонстрирует квазипериодические модуляции, которые успешно объясняются моделью прецессии струи, учитывающей изменения фактора Доплера [latex]\delta(t)[/latex] и долгосрочные тенденции, не связанные с чисто геометрическими эффектами.](https://arxiv.org/html/2602.23309v1/2602.23309v1/precession_flux_delta.png)
Многоволновое исследование активного ядра галактики S5 1044+71 выявило признаки прецессии струи, открывая новые горизонты в понимании релятивистских джетов.
Исследование объединяет данные космического телескопа Herschel и обзора 3D-HST, чтобы точнее оценить роль пыли в формировании звёзд и эволюции галактик.
Новое исследование показывает, как турбулентная динамика влияет на эволюцию примордиальных магнитных полей в процессе гравитационного коллапса, изменяя их спектральные характеристики.
![Тень аккреционного потока, окружающего [latex]F(R)[/latex]-EH горизонт событий, сжимается и её фотонное кольцо сужается при увеличении параметра заряда, а возрастание угла наблюдения приводит к вертикальному сжатию тени и усилению асимметрии яркости, что согласуется с геометрией проекции, описанной уравнением (36).](https://arxiv.org/html/2602.22930v1/2602.22930v1/said_shadow.png)
Новое исследование углубляется в связь между слабой гравитационной гипотезой и структурой чёрных дыр в расширенных моделях гравитации, используя гравитационное линзирование и термодинамический анализ.
![Отношение энергии «голой» струны к параметру смещения ρ демонстрирует зависимость в эпоху, доминируемую материей, при [latex]\lambda = 2[/latex], что подтверждается решением [latex]A_3[/latex] при [latex]\eta = 0[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.22396v1/2602.22396v1/figure10.png)
Новое исследование посвящено влиянию внешнего магнитного поля на динамику и энергетическое поведение сети космических струн.

Новое исследование галактических симуляций раскрывает ключевую роль динамики галактик и сверхновых в формировании и фрагментации нитевидных структур, где рождаются звезды.
![Анализ объединенных данных DESI, SDSS, CC и SNIa, дополненных наблюдениями CMB, позволил уточнить значения ключевых космологических параметров - α, [latex] \Omega_{m,0} [/latex] и [latex] H_0 [/latex] - с 68% и 95% уровнями достоверности, демонстрируя возможность сужения неопределенностей в оценке скорости расширения Вселенной, выражаемой в [latex] \rm km~s^{-1}~Mpc^{-1} [/latex].](https://arxiv.org/html/2602.22840v1/2602.22840v1/x1.png)
Исследование предлагает модель взаимодействующей темной энергии, которая может объяснить изменение постоянной Хаббла с красным смещением и примирить наблюдения ранней и поздней Вселенной.
![Прогнозирование маргинализированных апостериорных распределений параметров ΛCDM и аксионов, при фиксированном [latex]m_a = 10^{-{25}}\,\mathrm{eV}[/latex], на основе функции размера пустот, измеренной в смоделированных обзорах, подобных eBOSS (серый), DESI (красный) и Euclid (синий), демонстрирует возможность как ограничения параметров ΛCDM, так и выявления систематической ошибки при неверном моделировании аксионов, а также установку верхнего предела на плотность аксионов в случае их отсутствия и, наконец, потенциал для обнаружения аксионов при их включении в космологическую модель, при использовании априорных данных CMB, полученных из будущих наблюдений Simons Observatory.](https://arxiv.org/html/2602.22990v1/2602.22990v1/figs_final_26_02_25/VSF_samples_m25_with_m25.png)
Исследование космических пустот может открыть новые возможности для изучения тёмной материи и проверки теорий, выходящих за рамки стандартной космологической модели.
Новое исследование выявляет взаимосвязь между остатками в фундаментальных соотношениях Tully-Fisher и Fundamental Plane, указывая на влияние процессов формирования галактик и крупномасштабной структуры Вселенной.