Подробно

Тёмная энергия включилась не сразу ⚡ экспресс

Original: "When Dark Energy Turns On: Constraints on a Critical Emergence Model"
arXiv:2603.13137 · 2026-03-13 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 мин · Cosmology
Учёные проверили модель, где тёмная энергия появляется только после определённого момента в истории Вселенной.
Аннотация

Исследована модель критической эмерджентной тёмной энергии (CEDE), в которой тёмная энергия отсутствует в ранней Вселенной и возникает после критической эпохи через фазовый переход. Модель ограничена с использованием данных реликтового излучения Planck 2018, барионных акустических осцилляций (SDSS и DESI DR2) и двух компиляций сверхновых типа Ia (PantheonPlus и Union3). Результаты показывают, что фазовый переход не исключён: комбинации данных CMB-only, CMB+SDSS и CMB+DESI дают свидетельства в пользу ненулевого масштабного фактора перехода и, по критериям Δχ² и байесовскому фактору, могут предпочитать CEDE стандартной ΛCDM. Однако модель не полностью разрешает проблему постоянной Хаббла. Модели с фазовым переходом остаются жизнеспособным расширением стандартной космологии, и будущие высокоточные обзоры необходимы для проверки, является ли CEDE реальным отклонением от ΛCDM или эффективным описанием текущих данных.

Связи в графе знаний 1

📄 Показана версия «Просто» — «Подробно» пока не готова. Добавьте ★ в избранное, если хотите её ускорить.

Тёмную энергию считают врождённым свойством космоса, работающим с первых мгновений. Но новая модель предполагает, что она вела себя как вода на пороге кипения: долго оставалась незаметной, а в критический момент резко начала действовать. Такой сценарий называют «поздним включением»: около 5–7 миллиардов лет назад произошёл перелом, и расширение Вселенной ускорилось.

Проверить идею помогли три ориентира. Реликтовое излучение — остывший свет Большого взрыва — сохранило отпечаток молодой Вселенной. Вспышки сверхновых, как маяки, позволили измерить расстояния; именно они в 1990-х привели Адама Рисса к открытию ускорения. Узоры из галактик показали темп расширения Вселенной. Совместив эти данные, учёные словно засекли момент, когда космос «закипел».

Выяснилось неожиданное:

в комбинации данных о реликтовом излучении и галактиках модель с «поздним включением» тёмной энергии оказалась статистически более предпочтительной, чем общепринятая.

Однако это не снимает главной космологической загадки — хаббловского напряжения, то есть разнобоя в скорости расширения, измеренной разными способами. Загадка остаётся, и разгадка потребует ещё более смелых идей.

🎯 Если бы тёмная энергия «проснулась» слишком рано, через пару миллиардов лет после Большого взрыва, привычных нам галактик и звёзд просто не образовалось бы — расширение разметало бы всё вещество.

Учёные
Alan GuthAndrei LindeGeorges LemaîtreJames PeeblesAdam RiessBrian Schmidt
Теги
тёмная энергия большой взрыв сверхновая расширение вселенной
Законы
уравнения фридманазакон хабблауравнения Эйнштейназакон излучения Планкапредел Чандрасекараускорение ферми
Оригинал: arXiv:2603.13137 · CC BY 4.0 · bridge42worlds