Галактики на пике активности: раскрывая секреты вращения
![В рамках исследования, модели массы строились с фиксированными барионными параметрами и свободными параметрами тёмной материи (массой и концентрацией NFW), при этом для нормализации вклада скорости вращения газа и звёзд использовались литературные значения [latex]\alpha_{CO/[CI]}[/latex], [latex]r_{l}[/latex] и общей звёздной массы, а формы этих вкладов соответствовали тем, что были получены из яркости поверхности и использовались в базовых моделях, представленных на рисунке 5.](https://arxiv.org/html/2601.03338v1/Figures/Figure5.png)
Новое исследование галактик в эпоху космического полудня позволяет глубже понять распределение массы и роль тёмной материи во Вселенной.
![В рамках исследования, модели массы строились с фиксированными барионными параметрами и свободными параметрами тёмной материи (массой и концентрацией NFW), при этом для нормализации вклада скорости вращения газа и звёзд использовались литературные значения [latex]\alpha_{CO/[CI]}[/latex], [latex]r_{l}[/latex] и общей звёздной массы, а формы этих вкладов соответствовали тем, что были получены из яркости поверхности и использовались в базовых моделях, представленных на рисунке 5.](https://arxiv.org/html/2601.03338v1/Figures/Figure5.png)
Новое исследование галактик в эпоху космического полудня позволяет глубже понять распределение массы и роль тёмной материи во Вселенной.
Новое исследование раскрывает существование расширенных локальных симметрий в космологических возмущениях, приводящих к неоднозначности в определении низких мультипольных мод.

Астрономы зафиксировали мощную и стремительно затухающую вспышку AT 2024wpp, которая, вероятно, вызвана поглощением материи чёрной дырой и существенно отличается от привычных сверхновых.

Новые исследования показывают, как наблюдения гравитационных волн в широком диапазоне частот могут помочь проверить основные принципы, лежащие в основе нашего понимания гравитации.
Исследование предлагает оригинальное решение проблемы сингулярностей в чёрных дырах, объединяя их с динамикой расширяющейся Вселенной.
![Сравнение спектров мощности сходимости для моделей ΛCDM и [latex]f(R)[/latex] демонстрирует, что слабое гравитационное линзирование усиливает различия между этими моделями, делая отклонения, особенно в логарифмических и Starobinsky случаях, отчетливо видимыми во всех мультиполях.](https://arxiv.org/html/2601.04048v1/Pkappa_all.png)
Исследование использует слабые гравитационные линзы для проверки альтернативных теорий гравитации, предлагающих модификации общей теории относительности.

Новое исследование анализирует, как отклонения от общей теории относительности, вызванные юкавским потенциалом, влияют на гравитационные волны и колебания вокруг чёрных дыр.
![Сравнение [latex]10^3[/latex] Монте-Карло реализаций и аналитического распределения показывает вероятность экстремального значения [latex]h[/latex] при [latex]N = 10^4[/latex] реализациях.](https://arxiv.org/html/2601.03231v1/x1.png)
Исследование показывает, что анализ экстремальных значений поля Хиггса во время космической инфляции позволяет уточнить границы для скорости расширения Вселенной.
![На основе анализа данных о сверхновых типа Ia Пантеона, метод Монте-Карло Маркова позволил получить апостериорные распределения для параметров [latex]c_1[/latex], μ, [latex]log\alpha[/latex] и [latex]n[/latex], что позволило уточнить понимание фундаментальных космологических величин.](https://arxiv.org/html/2601.03116v1/P2PC.jpg)
Новое исследование применяет байесовский статистический анализ для изучения космологических моделей во фракционной гравитации f(R,Tψ) и их соответствия современным астрономическим данным.
![Эволюция параметра замедления [latex]q(z, \Delta B)[/latex] демонстрирует переход от фазы замедленного расширения Вселенной ([latex]q > 0[/latex]) при высоких красных смещениях к фазе позднего ускоренного расширения ([latex]q < 0[/latex]), при этом деформация энтропии Барроу, определяемая уравнением (22) и зависящая от безразмерной функции Хаббля [latex]E(z)[/latex], ограниченной неявным решением уравнения (17) и её производной по красному смещению (уравнение 15), контролирует плавность этого перехода.](https://arxiv.org/html/2601.02408v1/deceleration.png)
Исследование объединяет баровскую энтропию и механизм QCD-призраков для построения инновационной модели тёмной энергии, объясняющей наблюдаемое ускорение расширения Вселенной.