Вселенная в деталях: Где скрывается большая часть «обычной» материи?

Новое исследование представляет собой комплексный учет распределения барионной материи во Вселенной, охватывающий звезды, пыль, газ и сверхмассивные черные дыры в галактиках.

Новое исследование представляет собой комплексный учет распределения барионной материи во Вселенной, охватывающий звезды, пыль, газ и сверхмассивные черные дыры в галактиках.

Исследование посвящено анализу взаимодействия галактик в космических пустотах, демонстрируя уникальные пути их развития, отличающиеся от общепринятых моделей.
Новое исследование ограничивает возможные взаимодействия тёмной материи с обычным веществом, указывая на необходимость специфических структур вкуса, согласованных с фундаментальными симметриями.
![Распад [latex]\Xi^{-}\to\pi^{-}+\chi[/latex] рассматривается как потенциальный канал обнаружения тёмного бариона χ, при этом верхние пределы ветвящегося отношения используются для ограничения массы этой гипотетической частицы, что позволяет исследовать природу тёмной материи посредством анализа распадов тяжёлых адронов.](https://arxiv.org/html/2601.08140v1/pics/Xi_UL_vs_mass.png)
Эксперимент BESIII проводит тщательные исследования барионного сектора в надежде обнаружить следы физики за пределами современной Стандартной модели.

Новое исследование призывает к значительным инвестициям Великобритании в передовую миссию Habitable Worlds Observatory для изучения экзопланет и поиска признаков обитаемости.
![На основе уравнений состояния SLy, исследование демонстрирует, как массивные векторно-тензорные гравитационные эффекты, при [latex]\ell = 10^{-{10}}[/latex], влияют на соотношения между массой и радиусом, а также между массой и центральной плотностью нейтронных звезд, причем параметры [latex]\alpha = 10^{-4}\alpha\_{\star}[/latex] и [latex]\alpha = 10^{-2}\alpha\_{\star}[/latex] вносят существенные изменения по сравнению с общей теорией относительности.](https://arxiv.org/html/2601.07196v1/x2.png)
Новое исследование показывает, как модифицированная теория гравитации влияет на структуру и стабильность нейтронных звезд.
Новое исследование углубляется в процессы генерации индуцированных гравитационных волн, возникающих из флуктуаций плотности в первые моменты существования космоса.
![В рамках исследования сверхвысокоэнергетических космических лучей, карты плотности их направлений прибытия в галактических координатах демонстрируют, что при предположении о распределении источников в [latex] \rho \sim eq 8 \times 10^{-3} \, \rm Mpc^{-3} [/latex] и модели межгалактического магнитного поля с когерентной длиной [latex] \lambda_{\rm c} = 200 \, \rm kpc [/latex], различные модели этого поля - от его отсутствия до сложных спиральных конфигураций - оказывают существенное влияние на наблюдаемую картину распределения космических лучей, подчеркивая сложность интерпретации их происхождения и распространения.](https://arxiv.org/html/2601.07259v1/Figs/WholeMapFS_3_207_20_850_8_10000_1.png)
Последние наблюдения анизотропии ультраэнергетических космических лучей позволяют уточнить модели распространения частиц и распределение их источников, однако интерпретация данных остается сложной задачей.
Ученые провели масштабный поиск источников гравитационных волн и высокоэнергетических нейтрино, зарегистрированных детекторами LIGO, Virgo и IceCube, в рамках третьего периода наблюдений.
В статье представлен обзор современных представлений о тёмной материи и космологии, рассматривающий как доминирующую ΛCDM-модель, так и альтернативные теории модифицированной ньютоновской динамики.