Тёмная материя из атомов: новые границы космологических исследований
![При исследовании рекомбинационного коэффициента [latex]\alpha_{21}[/latex], отклонения от результатов, масштабированных из Стандартной Модели (до 3% при [latex]\mathcal{R}_{m}=1.0[/latex] и [latex]\alpha_{D}\sim eq 0.3[/latex]), проявляются при варьировании температур [latex]T_{\gamma}[/latex] (от [latex]E_{n}[/latex] до 0.01[latex]E_{n}[/latex]) и масс тёмного электрона и протона, приравниваемых к массе электрона, что приводит к формированию тёмного позитрония и указывает на значимость учёта тёмных частиц при моделировании рекомбинационных процессов в условиях [latex]\mathcal{R}_{m}=0.1[/latex] и [latex]n=2[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.10197v1/x1.png)
Исследование подтверждает возможность точного расчета процессов, происходящих в тёмной материи, состоящей из атомов, что позволяет уточнить параметры космологических моделей.
![При исследовании рекомбинационного коэффициента [latex]\alpha_{21}[/latex], отклонения от результатов, масштабированных из Стандартной Модели (до 3% при [latex]\mathcal{R}_{m}=1.0[/latex] и [latex]\alpha_{D}\sim eq 0.3[/latex]), проявляются при варьировании температур [latex]T_{\gamma}[/latex] (от [latex]E_{n}[/latex] до 0.01[latex]E_{n}[/latex]) и масс тёмного электрона и протона, приравниваемых к массе электрона, что приводит к формированию тёмного позитрония и указывает на значимость учёта тёмных частиц при моделировании рекомбинационных процессов в условиях [latex]\mathcal{R}_{m}=0.1[/latex] и [latex]n=2[/latex].](https://arxiv.org/html/2602.10197v1/x1.png)
Исследование подтверждает возможность точного расчета процессов, происходящих в тёмной материи, состоящей из атомов, что позволяет уточнить параметры космологических моделей.
Новое исследование рассматривает возможность рождения темной материи в расширяющейся Вселенной и воспроизводит этот процесс в лабораторных условиях с использованием бозе-эйнштейновских конденсатов.
Новое исследование демонстрирует возможность селективной оптической захвата хиральных молекул с использованием кремниевых нанодисков и структурированного света.
Ученые разработали инновационный метод, позволяющий напрямую измерять хиральность кристаллов, фиксируя механический крутящий момент, возникающий из-за неравновесного углового момента фононов или электронов.
В статье прослеживается эволюция представлений о физическом смысле волновой функции в квантовой механике, начиная с первых дискуссий и заканчивая современными интерпретациями.

Новое исследование показывает, что традиционные методы поиска информации по физике уступают место запросам к генеративным нейросетям, особенно в регионах, активно внедряющих эти технологии.
В этом обзоре мы погружаемся в мир квантовых спиновых жидкостей Китая и анализируем экспериментальные данные, полученные с помощью рамановской спектроскопии, для понимания их экзотических свойств.
![Наблюдаемые процессы, такие как распад протона на [latex]e^{+}\pi^{0}[/latex], осцилляции нейтрон-антинейтрон и безнейтринный двойной бета-распад, демонстрируют нарушение барионного и лептонного чисел, указывая на фундаментальные асимметрии в природе и потенциальные механизмы, выходящие за рамки Стандартной модели.](https://arxiv.org/html/2602.09097v1/diag0vbb.png)
В статье представлен обзор теоретических основ и экспериментальных поисков процессов, нарушающих фундаментальные законы сохранения барионного и лептонного чисел, и их связи с ключевыми проблемами современной физики.

Исследование Ce5CoGe2 выявило сверхпроводящее состояние, возникающее отдельно от антиферромагнитного квантового критического пункта, что указывает на альтернативные механизмы, возможно, связанные с валентными флуктуациями.
![Экзотическое взаимодействие между электронами в изотопах [latex] ^4He [/latex] и [latex] ^3He [/latex], опосредованное новым бозоном (XX), рассматривается как источник идентичных по величине сдвигов энергии в обоих изотопах, несмотря на различия в их ядерных структурах, что указывает на фундаментальную роль электрон-электронных взаимодействий в определении энергетических характеристик этих систем.](https://arxiv.org/html/2602.09743v1/x1.png)
Исследование отклонений в спектре гелия позволяет сузить круг возможных объяснений, выходящих за рамки Стандартной модели.