Космическая паутина: как гравитация, искажения и нейтрино формируют Вселенную

Морфологический анализ темной материи с массивными нейтрино демонстрирует различия в структуре по сравнению с безмассовыми нейтрино, указывая на влияние массы нейтрино на формирование крупномасштабных структур во Вселенной и позволяя оценить эти различия посредством сравнительного анализа с данными, полученными для безмассовых нейтрино.

Новое исследование раскрывает, как эволюция гравитации, эффекты красного смещения и масса нейтрино влияют на структуру крупномасштабной Вселенной.

Звездные странники: Обнаружение и изучение экзокомет

Прохождение экзокометы демонстрирует взаимодействие между звездой и ледяным телом, захваченным её гравитацией, что приводит к образованию кометного хвоста, подобного тому, что наблюдается у обычных комет, но вызванного приливными силами, а не солнечным ветром.

В этом обзоре мы суммируем текущие знания об экзокометах — небольших телах, демонстрирующих кометную активность вокруг других звезд, и рассматриваем методы их обнаружения и характеристики.

Космологические вычисления на скорости света: cosmo-numba для анализа слабого гравитационного линзирования

На основе анализа [latex] \xi_{\pm}(\theta) [/latex] и [latex] C_{E/B}(\ell) [/latex], исследование демонстрирует сопоставление E- и B-мод поляризации, выявляя расхождения с оценками статистической неопределённости, полученными на основе ковариационной матрицы LSST Y10, что позволяет оценить надёжность разделения этих мод.

Новый пакет cosmo-numba значительно ускоряет расчеты E-/B-мод и корреляционных функций сдвига, открывая возможности для более точного анализа данных о слабом гравитационном линзировании.

Редчайший распад тау-лептона: поиск за гранью Стандартной модели

Физики проанализировали данные с детектора ATLAS на Большом адронном коллайдере в поисках крайне редкого распада тау-лептона на три мюона, который мог бы указать на новую физику.

Космология Лиры: Скалярные поля и геометрия пространства-времени

В модели Лиры параметр β при наличии экзотической материи стремится к бесконечности в окрестности точки [latex]t = \pi[/latex], поскольку скалярное поле (7) в этой точке не определено.

Новое исследование рассматривает влияние модифицированной геометрии Лиры на космологические модели, включающие скалярные поля, и потенциальные нарушения закона сохранения энергии.