Взрывы сверхновых: ключ к разгадке природы нейтрино?

Зависимость конечного параметра геличности от магнитного момента нейтрино демонстрирует, что при значениях порядка [latex]10^{-{14}} - 10^{-{12}}\mu_{B}[/latex], взаимодействие нейтрино с магнитными полями сверхновой становится адиабатическим, что существенно влияет на его спиновые характеристики, в то время как минимальные предсказания Стандартной модели указывают на магнитный момент порядка [latex]10^{-{20}}\mu_{B}[/latex].

Новое исследование показывает, что вспышки сверхновых могут стать уникальной лабораторией для изучения фундаментальных свойств нейтрино и поиска отклонений от Стандартной модели.

Эхо Большого Взрыва: Ограничения на массу электрона

На основе расчётов в рамках Стандартной модели, выполненных с использованием пакета NACRE II, предсказанные первичные обилия [latex] ^{4}He [/latex], дейтерия, [latex] ^{3}He [/latex] и [latex] ^{7}Li [/latex] демонстрируют зависимость от космологической плотности барионов, при этом ограничения, полученные из данных CMB (η₁₀ = 6.040 ± 0.118), накладывают существенные рамки на возможные значения этих обилий.

Новое исследование накладывает ограничения на массу электрона в ранней Вселенной, используя данные о первичных элементах и процессы, происходившие сразу после Большого Взрыва.

Красные точки открывают секреты холодных атмосфер

Обнаружение поглощения воды в спектрах далёких радиогалактик позволило установить, что наличие газа с низкой температурой, около 2000 K, подтверждается расчётами моделей звёзд Phoenix с металличностью 0.1 [latex]Z_{\odot}[/latex] и незвёздных моделей низкой плотности, в то время как модели с температурой выше 3000 K не воспроизводят наблюдаемое поглощение воды, что выражается в индексе [latex]r_{H_{2}O} = f_{\lambda,1.310}/f_{\lambda,1.363}-1[/latex], характеризующем степень поглощения.

Астрономы обнаружили следы поглощения воды в спектрах двух далеких галактик, что указывает на наличие холодных газовых облаков и ставит под сомнение традиционные представления об их энергетическом источнике.

Танец звезды вокруг чёрной дыры: проверка теории Эйнштейна

Траектория звезды S2 и её радиальная скорость, проанализированные на основе данных, полученных при помощи инструментов SHARP, NACO, NIRC2 и SINFONI за период с 1992 по 2016 год, демонстрируют заметную прецессию орбиты, предсказанную различными моделями пространства-времени, однако существенных различий между этими моделями в рамках наблюдаемых данных не выявлено.

Исследование орбиты звезды S2 вблизи сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути позволило проверить предсказания общей теории относительности и других моделей гравитации.

Разорванные звезды: как будущие обзоры помогут исследовать сверхмассивные черные дыры

Прогнозируемая частота обнаружения событий разрыва звезд [latex]TDE[/latex] и распределение по красному смещению рассчитываются с учетом морфологии галактик и функции масс черных дыр, при этом для обсерваторий LSST и Roman оценивается однолетняя продуктивность, а для COSMOS-Web - число [latex]TDE[/latex], случайно обнаруженных при однократном наблюдении, причем максимальное значение красного смещения [latex]z_{max}[/latex] для COSMOS-Web определяется только по bootstrap-выборкам, содержащим как минимум одно событие [latex]TDE[/latex].

Новое исследование прогнозирует, сколько событий приливного разрушения звезд смогут зафиксировать телескопы LSST, Roman и JWST, и как это поможет понять эволюцию сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Далекие маяки: как скопления квазаров раскрывают тайны формирования сверхмассивных черных дыр

Совместный анализ кластеризации квазаров и эмиссионных объектов [Oiii] в выборке ASPIRE позволил установить, что минимальная масса гало, содержащего эмиссионные объекты [Oiii], составляет [latex]10.55^{+0.11}_{-0.12}[/latex] солнечных масс, в то время как для квазаров этот показатель равен [latex]12.13^{+0.31}_{-0.38}[/latex] солнечных масс, что указывает на различие в механизмах формирования и эволюции этих объектов и подтверждается анализом апостериорного распределения, полученного методом MCMC.

Новое исследование, основанное на данных космического телескопа «Джеймс Уэбб», анализирует скопления квазаров и эмиссионных источников [O III] на больших красных смещениях, проливая свет на процессы роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

Галактики и кривизна Вселенной: как формирование галактик влияет на поиск первичных флуктуаций

Воссоздание не-гауссовой предвзятости сборки для центральных галактик при [latex]z=1[/latex] посредством моделей SC-SAM, работающих с 30 000 гало, демонстрирует зависимость [latex]\Delta b_{\phi}^{c}(M_{*}\vert M_{\textrm{halo}},z)[/latex] от параметров настройки, при этом SC-SAM и GALACTICUS были откалиброваны на функции светимости [latex]z=0[/latex] с различным высокомассовым окончанием, а модели использовали деревья слияний, полученные как из симуляций, так и из EPS.

Новое исследование показывает, как процессы формирования галактик искажают измерения галактического смещения и ограничивают возможности поиска отклонений от гауссовости в ранней Вселенной.