Ранняя Вселенная и Великое Объединение: Связь между Распадами Протонов и Реликтовым Излучением

Единая теоретическая модель Палатини $SO(10)SO(10)$ с добавлением $ℛ^{2}$ инфляции одновременно связывает динамику инфляционной эпохи, подтверждаемую наблюдениями реликтового излучения (BICEP, SPIDER, Planck, Simons Observatory, Hazumi, ACT), механизм нарушения симметрии великого объединения, исследуемый в экспериментах по поиску протонного распада (Super-Kamiokande, DUNE, Hyper-Kamiokande), и образование топологических дефектов, ограничения на которые накладываются поисками монополей (MACRO), а также будущими экспериментами (Hyper-Kamiokande, DUNE), демонстрируя взаимосвязь между космологией, физикой частиц и фундаментальными симметриями.

Новая модель объединяет теорию Великого Объединения частиц с инфляционной космологией, предлагая уникальную возможность для поиска топологических дефектов во Вселенной.

Погрешности красного смещения: как они влияют на измерение скорости расширения Вселенной

Новое исследование подтверждает высокую точность данных сверхновых типа Ia из набора Pantheon+ и демонстрирует пренебрежимо малое влияние систематических ошибок, связанных с красным смещением, на оценку постоянной Хаббла.

Таинственные пузыри Ферми: новый взгляд на происхождение космических лучей

Модель плотности энергии межзвездного излучения, включающая вклад звезд, пыли и космического микроволнового фона, демонстрирует существенные различия в зависимости от положения в Галактике – в частности, в центре Галактики ($r=0, z=0$) и на расстоянии 8 кпк над центром ($r=0, z=8$ кпк), подчеркивая сложность и неоднородность межзвездной среды.

Исследование гамма-излучения из пузырей Ферми позволяет пролить свет на механизмы ускорения и распространения космических лучей вблизи центра Галактики.

Тёмная материя и загадочные близары: Поиск следов частиц-призраков

Десять лет наблюдений за оптической поляризацией активного галактического ядра позволили ученым уточнить границы существования аксион-подобных частиц, претендующих на роль тёмной материи.

Тёмная энергия под микроскопом: новый взгляд на космологическую загадку

Уменьшение инструментального шума повышает точность определения параметров уравнения состояния тёмной энергии (w₀, wₐ), однако эта зависимость насыщается при уровне шума около 0.3 μK-arcmin, демонстрируя предел точности, достижимой даже при совершенствовании инструментов.

Исследование прогнозирует, что анализ эффекта кинетического Сюняева-Зельдовича позволит уточнить параметры тёмной энергии и проверить пределы стандартной космологической модели.