Тёмная материя и тайна расширения Вселенной

Новое исследование показывает, что взаимодействие между тёмной материей и тёмным излучением может помочь разрешить противоречия в оценках скорости расширения Вселенной.

Новое исследование показывает, что взаимодействие между тёмной материей и тёмным излучением может помочь разрешить противоречия в оценках скорости расширения Вселенной.

Исследование накладывает ограничения на химический потенциал тёмной энергии, указывая на предпочтение моделей фантомной энергии и более быстрого расширения Вселенной.

Новое исследование оценивает потенциал обнаружения гравитационных волн, испускаемых пульсарами, которые могут объяснить избыток гамма-излучения в центре нашей галактики.
![В рамках исследования динамической тёмной энергии, модель $M[\Gamma, \xi]$ подвергалась проверке на выборке данных, при этом параметр $H_{\Gamma}$ варьировался в заданных пределах, а оптимальное значение определялось как минимум функции $\chi^{2}$, что позволило выявить наилучшее соответствие теоретической модели наблюдаемым данным.](https://arxiv.org/html/2511.16130v1/x1.png)
Исследование предлагает оригинальную модель динамической тёмной энергии, учитывающую создание материи и вязкость, для объяснения ускоренного расширения Вселенной.

Исследование, использующее данные гамма-всплесков Fermi и измерения барионных акустических осцилляций DESI, проливает свет на природу тёмной энергии и её взаимодействие с остальной Вселенной.
Совместный анализ данных DESI, ACT и SPT позволяет уточнить параметры тёмной энергии и исследовать возможность решения проблемы Хаббла.

Новое космическое наблюдение CSST обещает стать ключевым инструментом в проверке альтернативных теорий гравитации, в частности, модели f(R) Ху-Совицки.

Исследователи предложили использовать явление суперрадиации чёрных дыр как независимый инструмент для ограничения моделей тёмной энергии и тёмной материи.

Новое исследование показывает, что нелинейные процессы в космосе неизбежно порождают широкополосный шум, ограничивающий возможности изучения первичных флуктуаций.

Новые наблюдения за рентгеновскими двойными системами MAXI J1348-630 и MAXI J1820+070 позволяют оценить энергетику их джетов и понять, как они взаимодействуют со средой.