Танец звезды вокруг чёрной дыры: проверка теории Эйнштейна

Исследование орбиты звезды S2 вблизи сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути позволило проверить предсказания общей теории относительности и других моделей гравитации.

Исследование орбиты звезды S2 вблизи сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути позволило проверить предсказания общей теории относительности и других моделей гравитации.
![Прогнозируемая частота обнаружения событий разрыва звезд [latex]TDE[/latex] и распределение по красному смещению рассчитываются с учетом морфологии галактик и функции масс черных дыр, при этом для обсерваторий LSST и Roman оценивается однолетняя продуктивность, а для COSMOS-Web - число [latex]TDE[/latex], случайно обнаруженных при однократном наблюдении, причем максимальное значение красного смещения [latex]z_{max}[/latex] для COSMOS-Web определяется только по bootstrap-выборкам, содержащим как минимум одно событие [latex]TDE[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.04947v1/x11.png)
Новое исследование прогнозирует, сколько событий приливного разрушения звезд смогут зафиксировать телескопы LSST, Roman и JWST, и как это поможет понять эволюцию сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
![Оценка апостериорного распределения доли долгопериодических гамма-всплесков, происходящих в результате слияний двойных систем, показывает, что текущие объемы чувствительности ограничивают эту долю сверху на уровне 0.90, в то время как увеличение чувствительности в 500 раз или использование детектора нового поколения, Cosmic Explorer, при отсутствии одновременных обнаружений гамма-всплесков и гравитационных волн, снижает этот предел до 0.62 и 0.00 соответственно, при 90%-й достоверности, при этом неопределенность связана с частотой обнаружения ярких гамма-всплесков, оцениваемой как [latex]79^{+57}\_{-{33}}\,\mathrm{Gpc^{-3}yr^{-1}}[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.05169v1/x3.png)
Исследование посвящено поиску слабых гравитационных сигналов, связанных с долгоживущими гамма-всплесками, порождаемыми слияниями компактных объектов.
![Совместный анализ кластеризации квазаров и эмиссионных объектов [Oiii] в выборке ASPIRE позволил установить, что минимальная масса гало, содержащего эмиссионные объекты [Oiii], составляет [latex]10.55^{+0.11}_{-0.12}[/latex] солнечных масс, в то время как для квазаров этот показатель равен [latex]12.13^{+0.31}_{-0.38}[/latex] солнечных масс, что указывает на различие в механизмах формирования и эволюции этих объектов и подтверждается анализом апостериорного распределения, полученного методом MCMC.](https://arxiv.org/html/2602.04974v1/figures/corner_aspire_M1M2_chiV.png)
Новое исследование, основанное на данных космического телескопа «Джеймс Уэбб», анализирует скопления квазаров и эмиссионных источников [O III] на больших красных смещениях, проливая свет на процессы роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

Новые многоволновые наблюдения раскрывают природу компактного, но невероятно мощного ядра галактики IRAS 07251-0248, окруженного плотным потоком газа.
![Воссоздание не-гауссовой предвзятости сборки для центральных галактик при [latex]z=1[/latex] посредством моделей SC-SAM, работающих с 30 000 гало, демонстрирует зависимость [latex]\Delta b_{\phi}^{c}(M_{*}\vert M_{\textrm{halo}},z)[/latex] от параметров настройки, при этом SC-SAM и GALACTICUS были откалиброваны на функции светимости [latex]z=0[/latex] с различным высокомассовым окончанием, а модели использовали деревья слияний, полученные как из симуляций, так и из EPS.](https://arxiv.org/html/2602.04987v1/x33.png)
Новое исследование показывает, как процессы формирования галактик искажают измерения галактического смещения и ограничивают возможности поиска отклонений от гауссовости в ранней Вселенной.

Новое исследование показывает, что галактики в космических пустотах проявляют отрицательное смещение, то есть избегают скоплений, в отличие от темной материи.
Новые данные с телескопа James Webb позволяют составить подробный химический портрет ледяных оболочек вокруг формирующихся звезд.
![Исследование спектров образованных частиц в условиях инфляции де Ситтера при различных значениях пространственной кривизны показывает, что даже малые отклонения от плоскостности пространства, совместимые с современными наблюдениями, приводят к значительным изменениям в спектрах частиц с ультрамалыми массами, демонстрируя высокую чувствительность механизма их образования к глобальной геометрии Вселенной, несмотря на то, что их вклад в общую плотность тёмной материи является незначительным при [latex]T_{\text{rh}}=10^{15}\,\text{GeV}[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.04970v1/x4.png)
Новое исследование показывает, как геометрия Вселенной в эпоху инфляции влияет на процессы рождения частиц и их конечное количество.
![В зависимости от соотношения масштабов полей [latex]\Lambda_{\rm sw}[/latex], [latex]m_{\rm W}[/latex], [latex]m_{\rm mon}[/latex] и масштаба видов [latex]\Lambda_{\rm sp}[/latex], возникают два принципиально различных сценария: в первом случае, когда полевые масштабы значительно ниже масштаба видов, происходит отрыв от гравитационного сектора и расходимость кривизны пространства модулей, тогда как во втором, при [latex]m_{\rm mon} \gtrsim \Lambda_{\rm sp} \gtrsim \Lambda_{\rm sp}[/latex], отрыв отсутствует и кривизна остается конечной.](https://arxiv.org/html/2602.04957v1/scales.jpeg)
В данной работе исследованы особенности поведения кривизны пространства-времени в предельных случаях Калаби-Яу и предложен подход к разделению гравитационных эффектов.