Вселенная в новом свете: от Большого Взрыва до современной космологии
Обзор эволюции космологических представлений за последние четыре десятилетия, от классической модели Большого Взрыва до эпохи темной энергии и нерешенных загадок расширения Вселенной.
![Ограничения на массу и универсальную связь гипотетических аксионоподобных частиц (ALP) - [latex]m_G[/latex] и [latex]\alpha_G/M_P[/latex] - выведены из существующих поисков ALP в диапазоне масс от 1 МэВ до 3 ТэВ, при этом отсутствие распадов на фотоны и время жизни, превышающее возраст Вселенной, накладывают существенные ограничения, а сигналы от сверхновой SN1987A и поиски частиц с нулевым спином (типов ADD и RS) на Большом адронном коллайдере дополняют эти ограничения, формируя комплексную картину допустимых параметров.](https://arxiv.org/html/2605.00549v1/tmp/high_mass_constraints_current.png)
![В ходе анализа плотности галактик в диапазоне красного смещения 0.304 < zphot < 0.408, было установлено, что использование только галактик красной последовательности в пределах 3δ от сглаженной плотности позволяет выделить область радиусом [latex]r_{200} \sim eq 2.63[/latex] Мпк вокруг центральной галактики скопления, простирающуюся до [latex]3r_{200} \sim eq 7.89[/latex] Мпк, что позволяет более четко очертить границы гравитационно-связанной структуры.](https://arxiv.org/html/2604.27888v1/density_3sigma_kernel.jpg)
![Анализ данных, полученных в ходе исследования DES-Y5 и PantheonPlus, выявил стабильную зависимость между светимостью и расстоянием, сопоставимую с ранее полученными результатами, однако включение данных о малых красных смещениях привело к значительным колебаниям и смещению на 0.043 звёздной величины, что потребовало пересмотра космологических моделей, таких как ΛCDM с параметрами [latex]\Omega_{m}=0.352\_{-0.018}^{+0.041}[/latex], [latex]w_{0}=-0.48\_{-0.17}^{+0.35}[/latex] и [latex]w_{a}<-1.34[/latex], и указал на необходимость более сложного описания динамической тёмной энергии, чем модель CPL.](https://arxiv.org/html/2604.28013v1/x10.png)
![В рамках исследования, моделирование ультрафиолетовых функций светимости (UVLFs) показало, что включение параметров магнитных полей с различными спектральными индексами [latex]n_B = -2[/latex] при [latex]B_{1\,{\rm Mpc}} = 0.5\,{\rm nG}[/latex] и [latex]n_B = 2[/latex] при [latex]B_{1\,{\rm Mpc}} = 0.003\,{\rm nG}[/latex] позволяет уточнить соответствие теоретических моделей данным, полученным при наблюдениях с помощью телескопов HST и JWST.](https://arxiv.org/html/2604.24835v1/x1.png)