Вращающиеся кварковые звезды: на пути к различению моделей

На основе анализа гравитационной массы в зависимости от звёздной частоты для моделей DDQM и векторной модели MIT bag, обнаружено, что соотношение между звёздной частотой и кеплеровской частотой частицы, движущейся по круговой орбите, позволяет судить о характеристиках звёздной материи и её гравитационном поведении.

Новое исследование сравнивает влияние вращения на структуру компактных звезд, состоящих из странной кварковой материи, чтобы выявить потенциальные наблюдаемые различия.

Безмолвные пульсары в двойных системах: Поиск радиосигналов

Отделенные двойные системы, состоящие из нейтронной звезды и маломассивной звезды, переживают последовательные фазы эволюции - от стадии обычной двойной звезды на главной последовательности до низкомассивной рентгеновской двойной системы, миллисекундного пульсара, симбиотической рентгеновской двойной или белого карлика, демонстрируя сложный жизненный цикл, определяемый взаимодействием между компонентами.

Новое исследование не выявило радиоимпульсов от 31 кандидата в нейтронные звезды, находящихся в отрытых двойных системах, ставя под вопрос распространенность радиоизлучения у этих объектов.

Звёзды и галактики: Искусственный интеллект на службе астрономии

Распределения звёзд и галактик, классифицированных по величине в полосах $rr$, полученные в рамках проектов miniJPAS и J-NEP, демонстрируют различия в структуре и свойствах этих объектов, открывая новые возможности для изучения эволюции Вселенной.

Новый подход с использованием машинного обучения позволяет более точно разделять звёзды и галактики на изображениях, открывая новые возможности для анализа космических данных.

Тёмная материя и энергия: новый взгляд сквозь призму сверхпроводимости

В представленном исследовании плотность космической энергии, зависящая от красного смещения, демонстрирует различные вклады от излучения стандартной модели, тёмной материи с параметром $\Omega_{\rm CDM}=0.25$, космологической постоянной с $\Omega_{\rm DE}=0.7$, барионов с $\Omega_{\rm B}=0.05$ и, что важно, предлагаемой модели метастабильной тёмной энергии, что позволяет оценить вклад каждого компонента в общую энергетическую плотность Вселенной.

Исследование предлагает оригинальную модель тёмной материи и энергии, основанную на аналогии с физикой сверхпроводимости и формированием фермионного конденсата.

За гранью сверхмассивных: Новая картина активности черных дыр на заре Вселенной

Отношение массы чёрной дыры к массе звезды в зависимости от красного смещения демонстрирует соответствие между результатами, полученными на основе анализа эмиссии Hα, и данными, полученными с помощью JWST для различных BLAGN, включая Ubler2023, Harikane2023, Maiolino2023 и Kocevski2023, а также анализа глубоких полей JADES, выполненного Geris2025, что согласуется со средними значениями для локальной популяции AGN (ReinesVolonteri2015) и масштабирующимися соотношениями для высоких красных смещений (z>4) согласно PacucciLoeb2024.

Новое исследование, основанное на данных телескопа «Джеймс Уэбб», показывает, что типичные галактики на ранних этапах формирования Вселенной не обязательно содержат черные дыры, значительно превосходящие по массе звездные аналоги.

Магнитные нити в сердце Галактики: новая картина

Распределение момента $HNCO$ в рамках исследования ACES выявляет слабовыраженные нитевидные структуры в центральной молекулярной зоне, при этом наложение данных о поляризации от FIREPLACE на длине волны 214 мкм и BISTRO на 850 мкм позволяет проследить взаимосвязь между этими структурами и направлением магнитного поля в исследуемой области.

Исследование показывает, как магнитные поля влияют на формирование гигантских молекулярных нитей вблизи центра Млечного Пути, раскрывая сложные процессы, управляющие рождением звезд.

Тёмная материя под прицетом: новые ограничения на аннигиляцию частиц

Спектры аннигиляции частиц тёмной материи (WIMP) демонстрируют зависимость от массы: для частиц массой 10, 100, 150 и 300 ГэВ наблюдаются различные энергетические распределения продуктов распада, при этом канал $W^{+}W^{-}$ требует минимальной массы частиц в 90 ГэВ, а при более высоких массах формируется низкоэнергетический хвост в спектре нейтрино.

Анализ данных нейтринного телескопа IceCube позволяет установить более строгие ограничения на параметры слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), претендующих на роль тёмной материи.