Тёмная тайна ω Центавра: Поиск чёрной дыры среднего размера

Новое исследование, использующее данные телескопа «Джеймс Уэбб», не обнаружило убедительных доказательств существования чёрной дыры среднего размера в шаровом скоплении ω Центавра.

Новое исследование, использующее данные телескопа «Джеймс Уэбб», не обнаружило убедительных доказательств существования чёрной дыры среднего размера в шаровом скоплении ω Центавра.

Новое исследование показывает, что анализ искажений света в гигантских гравитационных дугах позволяет исследовать объекты тёмной материи гораздо меньшего размера, чем считалось ранее.

Новый подход с использованием нейронных сетей позволил ученым эффективнее классифицировать галактики на больших расстояниях, полученные с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».
![Функция светимости карликовых галактик, рассчитанная в рамках «выпуклой» модели, демонстрирует соответствие наблюдаемым данным [klypin15] для галактик с абсолютной звездной величиной ярче $−14^m$, при этом погрешности, обусловленные статистикой Пуассона, оцениваются на уровнях $1σ$ и $3σ$.](https://arxiv.org/html/2511.21134v1/x2.png)
Новое исследование показывает, что особенности в начальном спектре мощности, влияющие на формирование карликовых галактик, не согласуются с наблюдаемыми данными.

Представлен масштабный проект ECOGAL, объединяющий данные ALMA и JWST для всестороннего изучения галактик и процессов звездообразования.
Предлагается оригинальный подход к объяснению темной энергии и темной материи, рассматривающий эволюцию Вселенной как процесс максимизации ‘полезности’ с учетом ‘космической памяти’.

Наблюдения за слиянием нейтронных звезд GW170817/GRB170817A ставят под сомнение многие теории о природе тёмной энергии и заставляют пересмотреть существующие космологические модели.

Новое исследование показывает, что процесс формирования звезд в центральной молекулярной зоне нашей галактики подчиняется тем же закономерностям, что и в других звездных регионах.
Новое исследование кинематики 39 звёзд типа B позволяет лучше понять механизмы, приводящие к их высокоскоростному движению в Галактике.

В новом исследовании ученые моделируют, как будущие проявления человеческой технологической деятельности могут быть обнаружены на далеких экзопланетах.