Тёмная материя под микроскопом: новый взгляд на ультралёгкие частицы
![В рамках исследования спектроскопии [latex] ^{229}Th [/latex], тёмная материя (ТМ) может оказывать влияние на атомные переходы, что позволяет использовать два подхода к поиску ТМ: анализ временного разрешения, основанный на изменении центральной частоты перехода при низких частотах ТМ, и анализ формы линии, выявляющий уширение или расщепление резонанса при более высоких частотах, что открывает возможности для исследования ТМ в различных частотных диапазонах.](https://arxiv.org/html/2602.16804v1/x1.png)
Исследование предлагает принципиально новый метод поиска ультралёгкой тёмной материи, используя прецизионную спектроскопию изотопа тория-229.
![В рамках исследования спектроскопии [latex] ^{229}Th [/latex], тёмная материя (ТМ) может оказывать влияние на атомные переходы, что позволяет использовать два подхода к поиску ТМ: анализ временного разрешения, основанный на изменении центральной частоты перехода при низких частотах ТМ, и анализ формы линии, выявляющий уширение или расщепление резонанса при более высоких частотах, что открывает возможности для исследования ТМ в различных частотных диапазонах.](https://arxiv.org/html/2602.16804v1/x1.png)
Исследование предлагает принципиально новый метод поиска ультралёгкой тёмной материи, используя прецизионную спектроскопию изотопа тория-229.
В статье представлена оригинальная теория, предлагающая решение проблемы космологической постоянной через принципы пре-геометрической гравитации и квантование топологических свойств пространства-времени.
![Красное смещение линз и радиусы Эйнштейна [latex]\theta_E[/latex] линзирующих галактик, у которых наблюдаются квазары с множественными изображениями, демонстрируют согласованность ранее обнаруженных объектов с новыми данными, полученными в ходе исследования, что позволяет уточнить понимание гравитационного линзирования и свойств линзирующих галактик.](https://arxiv.org/html/2602.16995v1/theta_z.png)
Новые наблюдения за тремя квазарами, усиленными гравитационным линзированием, позволяют исследовать структуру галактик-линз и уточнять параметры космологических моделей.
Наблюдения за гравитационно-волновым событием S250206dm с помощью телескопа WFST не выявили электромагнитного аналога, что позволяет уточнить параметры системы и исследовать загадочный «массовый разрыв».
![Эволюция лития и бериллия, смоделированная для окрестностей Солнца, демонстрирует, что изменения в их концентрациях, обусловленные процессами нуклеосинтеза в звёздах и космическими лучами, тесно связаны с металличностью ([Fe/H]), причём вклад различных источников, таких как взрывы новых и космические лучи, варьируется в зависимости от возраста звёзд и их положения в Галактике.](https://arxiv.org/html/2602.17470v1/x10.png)
В этом обзоре обобщены современные представления о процессах образования и разрушения лития в звёздах, демонстрирующие его ключевую роль в понимании звёздной и галактической эволюции.
Исследование предлагает оригинальное решение космологической проблемы постоянной, используя квантовую теорию Шварцшильда и перепараметризацию времени в рамках ньютоновской космологии.

В статье представлен обзор современных методов поиска ультралёгких частиц тёмной материи, использующих достижения квантовых технологий.
![Для модели Симметрон, Hu-Sawicki F6 и ΛCDM, анализ монопольных ([latex]ℓ=0[/latex]) и квадрупольных ([latex]ℓ=2[/latex]) возмущений на плоскости [latex]z=0[/latex] позволяет выявить различия в структуре формирования крупномасштабных структур Вселенной, демонстрируя чувствительность космологических моделей к характеру этих начальных возмущений.](https://arxiv.org/html/2602.16107v1/deltaPls_proceeding.png)
Новое исследование демонстрирует надежный метод проверки альтернативных теорий гравитации, используя данные крупномасштабной структуры Вселенной.
Исследование посвящено потенциальной возможности регистрации тау-нейтрино в кубических километровых детекторах, которые могут стать ключом к пониманию самых энергичных процессов во Вселенной.
![Космическая петля гистерезиса, отображающая зависимость параметра состояния [latex]w_{\phi}[/latex] от масштабного фактора [latex]a[/latex], демонстрирует, что уравнение состояния скалярного поля [latex]w_{\phi} = p_{\phi}/\rho_{\phi}[/latex] следует различным траекториям при расширении и сжатии, даже при одинаковых значениях масштабного фактора, а площадь, ограниченная петлей, пропорциональна необратимой термодинамической работе, выполненной за цикл, что обеспечивает геометрическую визуализацию термодинамической памяти, индуцированной кручением.](https://arxiv.org/html/2602.15924v1/05_hysteresis_loop.png)
Новое исследование показывает, что необратимые термодинамические процессы возникают естественным образом в моделях отскакивающей Вселенной, основанных на f(T)-гравитации.