Тёмные горизонты: как струны меняют чёрные дыры в модифицированной гравитации
![Термодинамическое поведение зарятой чёрной дыры в теории Bumblebee, порожденной зарядом Кос, сравнивается с известными предельными случаями, демонстрируя, что при фиксированных значениях [latex]M=1[/latex], [latex]q=0.8[/latex], [latex]\ell=0.2[/latex] и [latex]\alpha=0.1[/latex], система сохраняет согласованность с устоявшимися моделями, несмотря на модификации гравитационного поля.](https://arxiv.org/html/2603.08764v1/x16.png)
Новое исследование углубляется в термодинамику и оптические свойства заряженных чёрных дыр в теории Bumblebee, исследуя влияние облака струн на их наблюдаемые характеристики.
![Наблюдения за недавно открытыми квазарами в диапазоне красного смещения [latex]5.94 \le z \le 6.45[/latex] демонстрируют их наложение на популяцию T-карликов при анализе цветовых индексов [latex]i-z[/latex] против [latex]z-W1[/latex], однако цветовой анализ [latex]z-J[/latex] против [latex]W1-W2[/latex] позволяет чётко отделить квазары, указывая на различия в их спектральных характеристиках и потенциальные механизмы излучения.](https://arxiv.org/html/2603.08830v1/x6.png)

![Ограничения на связь аксиона с электроном [latex] g_{ae} [/latex] и соответствующие выводы относительно связи аксиона с нейтрино [latex] g_{a\nu} [/latex], полученные на основе уравнения (17), демонстрируют зависимость от массы нейтрино, принятой равной [latex] m_{\nu} = 0.1 \mathrm{eV} [/latex].](https://arxiv.org/html/2603.08813v1/1.png)

![Восстановленная карта крупномасштабной структуры Вселенной, основанная на данных CF4++ и ZOA, демонстрирует протяжённый сверхскопление Вела, выделяющийся как единый гравитационный бассейн, простирающийся через зону избежания и простирающийся на расстояние около 300 [latex]h^{-1} \text{Mpc}[/latex], что позволяет исследовать взаимосвязь между крупномасштабными структурами и потоками вещества.](https://arxiv.org/html/2603.09339v1/Figure/fig5.png)
![Для анализа данных в полосе 145 ГГц (индекс i=2) продемонстрирована эффективность отмены космической дисперсии для корреляций [latex]\xi_{24}[/latex] и [latex]\xi_{25}[/latex], что подтверждает возможность точного определения константы связи аксионаподобной частицы [latex]g_{a\gamma} = 3 \times 10^{-{12}} \text{ ГэВ}^{-1}[/latex] в смоделированных данных.](https://arxiv.org/html/2603.08808v1/images/savedcorn_1_3_4_4096_14.png)
![На плоскости параметров ([latex]m_X[/latex], [latex]m_s[/latex]) определены допустимые сценарии темной материи, демонстрирующие соответствие наблюдаемой реликвитной плотности для различных кандидатов: WIMP (зеленый), сверххолодная темная материя (синий) и монопольная темная материя (красный), при этом очерченные контуры [latex]g_X[/latex] и θ указывают на взаимосвязь между параметрами и условиями формирования темной материи.](https://arxiv.org/html/2603.09126v1/x4.png)
