Галактики ранней Вселенной: новый взгляд на формирование звезд

Наблюдения за функцией массы звёзд галактик при [latex]z \approx 6[/latex] демонстрируют, что различные модели начальной функции массы (IMF), включая стандартную, переменную, основанную на внутренней [latex]M_{\star}[/latex] и фотометрически выведенной [latex]M_{\star}^{phot}[/latex], а также учет эффекта смещения Эддингтона, позволяют сопоставить теоретические предсказания с данными, полученными в работах González et al. (2011), Grazian et al. (2015), Song et al. (2016), Stefanon et al. (2015, 2021), Navarro-Carrera et al. (2024), Weibel et al. (2024), Shuntov et al. (2025) и Harvey et al. (2025), указывая на сложность и многогранность формирования звёзд в ранней Вселенной.

Исследование предлагает объяснение необычным характеристикам галактик, существовавших вскоре после Большого взрыва, связывая их с изменениями в процессе формирования звезд.

Тёмная энергия на границе пространства-времени

Параметризация Барбозы-Альканиса выделяет различные области, среди которых модель Вейля (обозначенная белым цветом) характеризуется переходом поведения тёмной энергии от квинтэссенции к фантомной, что указывает на изменение её доминирующего влияния на космологическую эволюцию.

Новое исследование предлагает геометрическое объяснение ускоренного расширения Вселенной, используя модифицированную теорию гравитации с учетом вейлевской геометрии на границе пространства-времени.

Тёмная материя и нейтрино: новый взгляд на космологию

Исследование показывает, что нелокальная гравитация может одновременно объяснить природу тёмной материи и зарегистрированные IceCube/KM3NeT сигналы высокоэнергетичных нейтрино.

Ускоряющаяся Вселенная: Новый взгляд на темную энергию

Исследование предлагает альтернативный подход к объяснению ускоренного расширения Вселенной, основанный на деформациях геометрии пространства-времени, а не на модифицированной гравитации.

Гравитация под контролем: Новая проверка Эйнштейна на масштабах галактик

Восстановление углового масштаба барионных акустических осцилляций, выполненное с использованием различных методов - кубических сплайнов и искусственных нейронных сетей - демонстрирует согласованность с данными двумерных и трехмерных измерений, а также с наблюдениями DESI DR2, при этом затенённые области отражают статистическую неопределённость [latex]1\sigma[/latex] предсказаний.

Исследование, использующее гравитационное линзирование и барионные акустические осцилляции, позволяет проверить общую теорию относительности, не опираясь на стандартные космологические предположения.