Звёздная кузница: рождение элементов во Вселенной
![Накопление гамма-излучения от распада радиоактивного алюминия-26 ([latex]\tau \sim 1[/latex] Млн лет) отражает отголоски нуклеосинтеза в массивных звездах и их сверхновых, а наблюдения COMPTEL и SPI выявили масштабные полости вокруг источников и опережающее движение выброшенного вещества, демонстрируя крупномасштабное распределение продуктов нуклеосинтеза по всей Галактике.](https://arxiv.org/html/2601.12508v1/x12.png)
В этом обзоре представлен современный взгляд на ядерную астрофизику, науку, объединяющую ядерную физику и астрономию для понимания происхождения химических элементов.
![Накопление гамма-излучения от распада радиоактивного алюминия-26 ([latex]\tau \sim 1[/latex] Млн лет) отражает отголоски нуклеосинтеза в массивных звездах и их сверхновых, а наблюдения COMPTEL и SPI выявили масштабные полости вокруг источников и опережающее движение выброшенного вещества, демонстрируя крупномасштабное распределение продуктов нуклеосинтеза по всей Галактике.](https://arxiv.org/html/2601.12508v1/x12.png)
В этом обзоре представлен современный взгляд на ядерную астрофизику, науку, объединяющую ядерную физику и астрономию для понимания происхождения химических элементов.
![На основе анализа пределов, полученных для различных моделей, включая посредник, взаимодействующий с бозоном Хиггса при массе [latex]m_s = 35[/latex] ГэВ, и производство [latex]ZZ[/latex] + ALP при [latex]m_a = 40[/latex] ГэВ, исследование устанавливает верхние границы на сечения взаимодействия и коэффициенты ветвления для тёмного фотона [latex]Z_D[/latex] и связанных с ним процессов, демонстрируя ограничения на параметры, определяющие новые физические явления за пределами Стандартной модели.](https://arxiv.org/html/2601.13033v1/x7.png)
Эксперимент ATLAS на Большом адронном коллайдере расширяет границы поиска частиц тёмного сектора, используя необычные сигналы распада.

Исследование SPT-CL J2215-3537, одного из самых удаленных скоплений галактик, позволяет по-новому взглянуть на процессы формирования и эволюции подобных структур во Вселенной.

В статье представлена усовершенствованная конструкция мюонного детектора, позволяющая значительно повысить эффективность регистрации космических частиц и проводить высокоточные измерения атмосферных явлений.

Астрономы представляют первый публичный релиз данных, полученных в рамках масштабной программы Deeper, Wider, Faster, открывающий новые возможности для изучения быстро меняющихся объектов во Вселенной.
Новое исследование рассматривает, как модификации общей теории относительности влияют на гравитационные волны, возникающие при возмущении чёрных дыр.
![Наблюдения за удалёнными галактиками, включая PAN-z14-1, сопоставленные по красному смещению и интенсивности эмиссионной линии [latex]N IV]λ1488[/latex], демонстрируют, что галактики с относительно большим размером и слабыми линиями излучения, такие как PAN-z14-1, отличаются от галактик с сильными линиями и соответствуют типичным звёздообразующим галактикам, что указывает на разнообразие процессов формирования в ранней Вселенной.](https://arxiv.org/html/2601.11515v1/x6.png)
Новые наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили существование крупной галактики, чьи лучи дошли до нас из эпохи, когда Вселенной было всего 320 миллионов лет.

Новое исследование предлагает метод обнаружения и изучения уединенных нейтронных звезд с использованием гравитационного микролинзирования и возможностей космического телескопа Roman.
![Эволюция гравитационного потенциала Φ демонстрирует быструю генерацию на как суб-, так и супергоризонтных масштабах при заданных начальных условиях (β=0.8, [latex]\Phi_f = 0[/latex], [latex]S_f = 1[/latex]), причём результаты численного интегрирования уравнений (39 и 40) согладуются с аналитическими приближениями (42 и 44), указывая на универсальный механизм формирования гравитационного потенциала после образования осциллона.](https://arxiv.org/html/2601.11360v1/x6.png)
Новое исследование показывает, как гравитационные волны, порожденные нестабильными полями после Большого Взрыва, могут помочь нам лучше понять природу инфляции и ранней Вселенной.

Уникальный эксперимент на МКС позволил впервые оценить возможности регистрации ультрафиолетового излучения атмосферных явлений и космических лучей из космоса.