Космические скопления на заре Вселенной: JWST открывает новые горизонты
![Пространственное распределение галактик в пяти крупнейших областях повышенной плотности, обнаруженных в ходе обзора ALT, демонстрирует зависимость их относительных скоростей (кодируемых цветом) и звёздной массы от среднего красного смещения [latex]z[/latex] в диапазоне от 5.66 до 6.77, что позволяет исследовать динамику формирования крупномасштабной структуры Вселенной на ранних этапах её эволюции.](https://arxiv.org/html/2602.09091v1/Figs/Velocity_plot_one_colorbar.png)
Новые данные, полученные с помощью телескопа James Webb, позволяют увидеть, как формировались самые крупные структуры во Вселенной в эпоху реионизации.
![Пространственное распределение галактик в пяти крупнейших областях повышенной плотности, обнаруженных в ходе обзора ALT, демонстрирует зависимость их относительных скоростей (кодируемых цветом) и звёздной массы от среднего красного смещения [latex]z[/latex] в диапазоне от 5.66 до 6.77, что позволяет исследовать динамику формирования крупномасштабной структуры Вселенной на ранних этапах её эволюции.](https://arxiv.org/html/2602.09091v1/Figs/Velocity_plot_one_colorbar.png)
Новые данные, полученные с помощью телескопа James Webb, позволяют увидеть, как формировались самые крупные структуры во Вселенной в эпоху реионизации.
Новое исследование показывает, что аккрецирующие белые карлики в сверхмягких рентгеновских источниках могут стать перспективными целями для детекторов гравитационных волн децигерцового диапазона.
![В рамках исследования феноменологической минимальной суперсимметричной стандартной модели (pMSSM) и рассмотрения ландшафта струн, анализ распределения вероятностей ожидаемой массы наиболее лёгкого стоп-кварка [latex] m_{\tilde{t}_{1}} [/latex] показывает, что при [latex] m_{0}(1,2) = 5 [/latex] ТэВ распределение вероятностей (отображено красным цветом) смещается в область меньших масс по сравнению со случаем pMSSM (синий цвет), в то время как при [latex] m_{0}(1,2) = 25 [/latex] ТэВ (зелёный цвет) наблюдается дальнейшее смещение в сторону ещё более высоких значений массы.](https://arxiv.org/html/2602.09187v1/mt1_hist.png)
Исследование предлагает переосмыслить интерпретацию результатов поиска суперсимметрии на основе упрощенной модели pMSSM и указывает на более реалистичный сценарий с моделью NUHM4 и доступными массами топ-скварков на HL-LHC.

Исследование далеких галактик с помощью инфракрасной спектроскопии открывает разнообразие свойств космической пыли и проливает свет на ее эволюцию во Вселенной.
![Спектры флуктуаций кривизны демонстрируют, что модели типа II, представленные различными наборами параметров, способны порождать первичные чёрные дыры, объясняющие наблюдаемые события микролинзирования, причём красная и синяя линии соответствуют чёрным дырам, способным объяснить эти события, в то время как фиолетовая линия указывает на образование чёрных дыр меньшей массы, а модели типа I демонстрируют иные характеристики флуктуаций кривизны, обусловленные эволюцией поля [latex]\varphi_{0}[/latex] во время инфляции и подавлением флуктуаций [latex]\delta\sigma[/latex] на ранних стадиях.](https://arxiv.org/html/2602.09558v1/x4.png)
Новое исследование посвящено изучению формирования первичных чёрных дыр в рамках модели аксионного криватона и возможностям их обнаружения через эффекты гравитационного линзирования.
Исследование предлагает новый взгляд на природу тёмной материи, связывая её с моделью Дирака нейтрино и симметрией Lµ-Lτ, и рассматривает влияние этого на космологические параметры.
![В эпоху рекомбинации, температурно-красное смещение космического микроволнового фона демонстрирует систематические отклонения от стандартной адиабатической зависимости [latex]T(z) = T_0(1+z)[/latex] при взаимодействии с энергией тёмной энергии (EDE), проявляющиеся в виде незначительных, но значимых изменений, зависящих от параметра β (плюс 0.001 и минус 0.001), особенно актуальных в эпоху последнего рассеяния.](https://arxiv.org/html/2602.09498v1/x1.png)
Исследование показывает, как взаимодействие тёмной энергии с излучением на ранних этапах развития Вселенной может изменить зависимость температуры от красного смещения и акустические масштабы, потенциально смягчая напряженность Хаббла.

Исследование данных эксперимента Borexino позволяет уточнить границы отклонений от предсказаний Стандартной модели физики элементарных частиц в области взаимодействий нейтрино.
Реконструкция расширения Вселенной указывает на возможное изменение плотности тёмной энергии в прошлом, ставя под сомнение стандартную космологическую модель.
![В исследовании сравнивается энергетический поток, обусловленный самосинхротронным излучением (SSC, чёрная линия) и синхротронным излучением (синяя линия) при параметрах [latex]m\_{\chi}=50~\rm{MeV}[/latex], [latex]D\_{0}=10^{30}~\rm{cm^{2}~s^{-1}}[/latex], [latex]\langle\sigma v\rangle=10^{-{30}}~\rm{cm^{3}~s^{-1}}[/latex] и [latex]B=1~\rm{\mu G}[/latex], демонстрируя потенциальную чувствительность радиотелескопа SKA на первой и второй фазах (зелёная и голубая области соответственно) при 100 часах наблюдений.](https://arxiv.org/html/2602.08731v1/x1.png)
Исследование показывает, что процессы синхротронного самовозбуждения могут стать ключом к обнаружению частиц тёмной материи с массой менее гигаэлектронвольта в плотном звёздном скоплении Омега Центавра.