Поиск Новой Физики: Как Отделить Сигнал от Шума
Новые методы анализа данных, использующие уточненные модели распределения партонов, позволяют повысить точность поиска признаков новой физики на Большом адронном коллайдере.
Новые методы анализа данных, использующие уточненные модели распределения партонов, позволяют повысить точность поиска признаков новой физики на Большом адронном коллайдере.
![Спектральный анализ данных, полученных из окрестности околоядерного диска и центральной полости, выявил поглощение [latex]CO_2[/latex], что позволяет исследовать распределение этого соединения и сопоставить его с моделями, учитывающими также линии поглощения ацетилена и цианистого водорода, представленные в других спектральных областях.](https://arxiv.org/html/2602.20374v1/baseline.png)
Новое исследование, выполненное с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», впервые зафиксировало эмиссию и поглощение углекислого газа в направлении центра нашей Галактики, открывая новые возможности для изучения межзвездной среды.

Новое исследование показывает, что наблюдаемые смещения в позициях радиоисточников напрямую связаны с их удаленностью и особенностями оптического излучения.

Исследование обновляет оценки параметров космических струн и доменных стенок на основе данных космического микроволнового фона, полученных при помощи Planck и BICEP/Keck.
![Действительные ветви функции Ламберта, [latex]\mathcal{W}(y)[/latex] (синяя сплошная линия, определена для [latex]-e^{-1}\\leq y<+\\in fty[/latex]) и [latex]\mathcal{W}(-1,y)[/latex] (красная пунктирная линия, определена на интервале [latex]-e^{-1}\\leq y<0[/latex]), демонстрируют различные области определения для каждой ветви.](https://arxiv.org/html/2602.18732v1/x1.png)
Новое исследование раскрывает модификации классического решения Шварцшильда в рамках f(Q)-гравитации, указывающие на возможность существования дополнительных характеристик чёрных дыр, связанных с аффинной связностью.
![Ограничения, наложенные данными спектроскопии красного смещения и двумерных корреляций DESI, в сочетании с измерениями расширения Вселенной и данными температурной анизотропии CMB от Planck и ACT, позволяют сузить параметры ΛCDM, однако применение симуляционных априорных ограничений приводит к значительному уменьшению разброса параметров, в особенности [latex]\sigma_8[/latex] и [latex]S_8[/latex], указывая на потенциальные систематические эффекты или избыточную уверенность в используемых априорных предположениях, при этом согласованность полученных результатов, хотя и на уровне 2.8σ, демонстрирует расхождение средних значений [latex]S_8[/latex] между различными наборами данных на уровне 3.2σ.](https://arxiv.org/html/2602.18554v1/x1.png)
Анализ данных масштабного обзора DESI с применением симуляционных априорных ограничений позволил существенно уточнить параметры космологической модели.
![Для газообогащённых звёздных скоплений с низкой металличностью, временная шкала рассеяния τ обратно пропорциональна их компактности [latex]C[/latex] и существенно зависит от эффективности звездообразования ε, что демонстрирует потенциальную нестабильность подобных структур.](https://arxiv.org/html/2602.18738v1/tau_low_PISN.png)
Новое исследование предлагает механизм формирования массивных чёрных дыр в молодых звёздных скоплениях, объясняя их быстрый рост за счёт активного поглощения газа.
![В рамках исследования экзопланет типа «горячих юпитеров» предложен модифицированный профиль температуры [latex]T[/latex] по Гюййо (Guillot, 2010), характеризующийся параметрами [latex]T_{int} = 100[/latex] K, [latex]T_{eq} = 1000[/latex] K и [latex]log_{10}g = 3.0[/latex], что позволяет более точно моделировать атмосферные характеристики данных небесных тел.](https://arxiv.org/html/2602.19687v1/x2.png)
Представлен Exo Skryer — фреймворк для быстрого и эффективного моделирования атмосфер экзопланет, позволяющий извлекать информацию из спектральных данных.
Исследование модифицированной теории гравитации f(R,T) предлагает альтернативное объяснение ускоренного расширения Вселенной, не требующее введения тёмной энергии в привычном понимании.
![Пространство параметров распада (29) изучено с целью определения допустимых областей для долгоживущих частиц ([latex]m_{X_1}[/latex]) и тёмной материи ([latex]m_{X_2}[/latex]) при различных энергетических масштабах Λ, при этом ограничения, накладываемые первичным нуклеосинтезом (BBN) ([latex]\tau \leq 10^4\,s[/latex]), сужают возможные значения, а красные линии отражают зависимость от соотношения масс материнской и дочерней частиц.](https://arxiv.org/html/2602.18580v1/x3.png)
Исследование показывает, как распад долгоживущих частиц на тёмную материю влияет на космологические наблюдения и позволяет уточнить параметры их свойств.