Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук

Расширенный поиск

Космология Фройнда – Намбу с безмассовым скалярным полем

https://doi.org/10.29235/1561-2430-2024-60-1-43-51

Аннотация

 

В рамках обобщения скалярно-тензорной теории гравитации Фройнда – Намбу рассмотрено безмассовое скалярное поле, источником которого является след его собственного тензора энергии-импульса. Для космологической задачи получены численные решения полевых уравнений, с помощью которых построены зависимости параметра Хаббла и фотометрического расстояния до наблюдаемых источников от красного смещения. Для количественной оценки согласованности моделей с наблюдательными данными построены контуры доверительных интервалов изменения параметров моделей.

Об авторах

И. Г. Дудко
Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
Беларусь

Дудко Игорь Георгиевич – научный сотрудник 

пр. Независимости, 68-а, 220072, Минск



Ю. П. Выблый
Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси
Беларусь

Выблый Юрий Петрович – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник

пр. Независимости, 68-а, 220072, Минск



Список литературы

1. Riess A. G., Filippenko A. V., Challis P., Clocchiatti A., Diercks A., Garnavich P. M. [et al.] (Supernova Search Team). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal, 1998, vol. 116, pp. 1009–1038. https://doi.org/10.1086/300499

2. Perlmutter S., Aldering G., Goldhaber G., Knop R. A., Nugent P., Castro P. G. [et al.] (Supernova Cosmology Project). Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift. Supernovae. The Astronomical Journal, 1998, vol. 517, pp. 565–586. https://doi.org/10.1086/307221

3. Eisenstein D. J., Zehavi I., Hogg D. W., Scoccimarro R., Blanton M. R., Nichol R. C., Scranton R. [et al.] (SDSS). Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies. The Astronomical Journal, 2005, vol. 633, pp. 560–574. https://doi.org/10.1086/466512

4. Sahni V., Starobinski A. The Case for a Positive Cosmological Lambda Term. International Journal of Modern Physics D, 2000, vol. 9, no. 4, pp. 373–444. https://doi.org/10.1142/S0218271800000542

5. Padmanabhan T. Cosmological constant – the weight of the vacuum. Physics Reports, 2003, vol. 380, no. 5–6, pp. 235– 320. https://doi.org/10.1016/S0370-1573(03)00120-0

6. Matos T., Guzman F. S. On the spacetime of a galaxy. Classical and Quantum Gravity, 2001, vol. 18, no. 23, pp. 5055– 5064. https://doi.org/10.1088/0264-9381/18/23/303

7. Peebles P. J. E., Ratra B. The cosmological constant and dark energy. Reviews of Modern Physics, 2003, vol. 75, pp. 559–606. https://doi.org/10.1103/revmodphys.75.559

8. Copeland E. J., Sami M., Tsujikawa S. Dynamics of dark energy. International Journal of Modern Physics D, 2006, vol. 15, no. 11, pp. 1753–1936. https://doi.org/10.1142/s021827180600942x

9. Belinchón J. A., Harko T., Mak M. K. Exact Scalar-Tensor Cosmological Solutions via Noether Symmetry. Astrophysics and Space Science, 2016, vol. 361, no. 2, p. 52. https://doi.org/10.1007/s10509-015-2642-7

10. Scherrer R. J., Sen A. A. Thawing quintessence with a nearly flat potential. Physical Review D, 2008, vol. 77, 083515. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.77.083515

11. Starobinsky A. A. How to determine an effective potential for a variable cosmological term. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 1998, vol. 68, pp. 757–763. https://doi.org/10.1134/1.567941

12. Freund P., Nambu Y. Scalar Fields Coupled to the Trace of the Energy-Momentum Tensor. Physical Review, 1968, vol. 174, pp. 1741–1747. https://doi.org/10.1103/physrev.174.1741

13. Dudko I. G., Vyblyi Yu. P. Scalar field with the source in the form of the stress-energy tensor trace as a dark energy model. Gravitation and Cosmology, 2016, vol. 22, pp. 368–373. https://doi.org/10.1134/s020228931604006x

14. Sharov G. S., Vasilev V. O. How predictions of cosmological models depend on Hubble parameter data sets. Mathematical Modelling and Geometry, 2018, vol. 6, no, 1, pp. 1–20. https://doi.org/10.26456/mmg/2018-611

15. Scolnic D. M., Jones D. O., Rest A., Pan Y. C., Chornock R., Foley R. J., Huber M. E. [et al.] The Complete Lightcurve Sample of Spectroscopically Confirmed SNe la from Pan-STARRS1 and Cosmological Constraints from the Combined Pantheon Sample. The Astronomical Journal, 2018, vol. 859, no. 2, p. 101. https://doi.org/10.3847/1538-4357/aab9bb


Рецензия

Просмотров: 145


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-2430 (Print)
ISSN 2524-2415 (Online)