Вселенная не так однородна, как кажется: первые наблюдения за эффектами космической неоднородности
![Ограничения на [latex]\Omega_{r}+3\Omega_{Q}[/latex] были установлены на основе анализа медиан и процентилей, соответствующих [latex]1,2,3,4\sigma[/latex] для гауссовского распределения, при реконструкции величин [latex]<D_{A}>[/latex] и [latex]H_{D}[/latex], что позволяет уточнить понимание красного смещения [latex]<z>[/latex] как ключевого параметра в исследуемой области.](https://arxiv.org/html/2604.11249v1/x5.png)
Новое исследование применяет передовые методы анализа данных, чтобы проверить, насколько отклонения от стандартной космологической модели могут объясняться неоднородностями во Вселенной.

![Анализ показывает, что показатели адиабаты, зависящие от радиальной координаты, демонстрируют различную чувствительность к параметрам β и Ψ при фиксированных значениях [latex]r\_s = 12\,km[/latex], [latex]\rho\_0 = 0.00025/km^{2}[/latex], [latex]\rho\_s = 0.00020/km^{2}[/latex] и [latex]\Psi = 0.03/km^{2}[/latex], что указывает на сложное взаимодействие этих параметров в формировании динамических характеристик системы.](https://arxiv.org/html/2604.09976v1/x12.png)
![Пределы на параметры взаимодействия и сечения рассеяния тёмной материи с барионами, полученные в данной работе, сопоставляются с ограничениями, накладываемыми прямыми экспериментами по детектированию, демонстрируя согласованность с областью естественности эффективной теории поля при масштабе новых физических явлений в 10 ТэВ и позволяя оценить влияние различных параметров тёмной материи, таких как [latex] g_{\chi} [/latex] равный 0.1 и 1.](https://arxiv.org/html/2604.10405v1/x2.png)

![Для решения (54) установлено, что радиальный профиль плотности энергии и радиального и тангенциального давлений существенно зависит от значений параметров: при [latex]M_1 = -\frac{1}{480}, M_2 = \frac{1}{20}, B = \frac{1}{12}, r_b = \frac{2}{3}[/latex] профиль отличается от такового при [latex]M_1 = -\frac{9}{20}, M_2 = 1, B = -1, r_b = \frac{6}{5}[/latex], а также от случая с параметрами [latex]M_1 = -\frac{32}{3645}, M_2 = \frac{104}{1215}, B = -\frac{32}{3645}, r_b = \frac{2}{3}[/latex], демонстрируя чувствительность решения к изменениям в заданных величинах.](https://arxiv.org/html/2604.11296v1/x4.png)
![Наблюдения с использованием фильтра NIRCam F460M, чувствительного к излучению [latex]H_2[/latex] и [latex]CO[/latex], выявили детализированную биполярную полость и струи в объекте HH 270, а также проявили ударные фронты HH 110, что позволило фрагментировать поле зрения на отдельные области для детального анализа динамики выбросов.](https://arxiv.org/html/2604.09897v1/fig01b_jwst_f460m_hh270.png)
![Наблюдается, что распределения [latex]STS_T[/latex] и сферичности, рассчитанные для различных моделей чёрных дыр (с [latex]n=2[/latex]) и сигналов сфалеронов, отличаются от соответствующих распределений, полученных для смоделированных событий многоструйного QCD-фона, что указывает на возможность их дифференциации.](https://arxiv.org/html/2604.10732v1/x2.png)