ОФНПисьма в Журнал экспериментальной и теоретической физики JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)

  • ISSN (Print) 0370-274X
  • ISSN (Online) 3034-5766

Указание на вариацию отношения масс электрона и протона в пределах Галактики

Код статьи
S0370274X25040123-1
DOI
10.31857/S0370274X25040123
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 121 / Номер выпуска 7-8
Страницы
619-624
Аннотация
Близкое (≈100 пк) и далекое (≈8.7 кпк) относительно Галактического центра молекулярные облака SgrB2(N) и Orion-KL демонстрируют различные значения фундаментальной физической постоянной μ = me/mp – отношение массы электрона к массе протона. Измеренная разница частот между эмиссионными линиями метанола (CH3OH), – JKu → JKℓ = 63 → 52A+ 542000.981МГц, 63 → 52A− 542081.936МГц, и 80 → 7−1E 543076.194МГц, – наблюдавшимися на космической обсерватории Herschel в SgrB2(N) и Orion-KL соответствует (Sgr-Ori): Δμ/μ = (−3.7 ± 0.5) × 10−7 (указана ошибка 1σ). В то же время сравнение тех же линий метанола в Orion-KL с лабораторными частотами не показывает никаких значимых изменений μ (Ori-lab): Δμ/μ = (−0.5 ± 0.6) × 10−7, а сравнение между SgrB2(N) и лабораторными линиями указывает на меньшее значение μ вблизи Галактического центра (Sgr-lab): Δμ/μ = (−4.2 ± 0.7) × 10−7. Уменьшенное значение μ в SgrB2(N) не объясняется известными систематическими эффектами и требует дополнительных исследований
Ключевые слова
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. J.-P. Uzan, arXiv:2410.07281 (2024).
  2. 2. R. Onofrio, Phys. Rev. D 82, 065008 (2010).
  3. 3. F.D. Albareti, A. L. Maroto, and F. Prada, Phys. Rev. D 95, 044030 (2017).
  4. 4. S. Alexander, J.D. Barrow, and J. Magueijo, CQG 33, 14LT01 (2016).
  5. 5. D. Antypas, O. Tretiak, A. Garcon, R. Ozeri, G. Perez, and D. Budker, Phys. Rev. Lett. 123(14), 141102 (2019).
  6. 6. Y.V. Stadnik and V.V. Flambaum, Phys. Rev. Lett. 115, 201301 (2015).
  7. 7. D.A. Varshalovich and S.A. Levshakov, JETP Lett. 58, 237 (1993).
  8. 8. M.G. Kozlov and S.A. Levshakov, Ann. Phys. 525, 452 (2013).
  9. 9. S.A. Levshakov, M.G. Kozlov, and D. Reimers, ApJ 738, 26 (2011).
  10. 10. V.V. Flambaum and M.G. Kozlov, Phys. Rev. Lett. 98, 240801 (2007).
  11. 11. S.A. Levshakov, C. Henkel, D. Reimers, and P. Moralo, Mem. S. A. It. 85, 90 (2014).
  12. 12. P. Jansen, L.H. Xu, I. Kleiner, W. Ubachs, and H. L. Bethlem, Phys. Rev. Lett. 106, 100801 (2011).
  13. 13. J. S. Vorotyntseva, M.G. Kozlov, and S.A. Levshakov, MNRAS 527, 2750 (2024).
  14. 14. J. S. Vorotyntseva and S.A. Levshakov, JETP Lett. 119(9), 649 (2024).
  15. 15. N. Kanekar, W. Ubachs, K.M. Menten, J. Bagdonaite, A. Brunthaler, C. Henkel, S. Muller, H. L. Bethlem, and M. Dapra, MNRAS 488, L104 (2015).
  16. 16. https://archives.esac.esa.int/hsa/whsa/.
  17. 17. I.M. Avruch, Cycle38 Frequency Calibration Tests, Tech. Rep. HIFI-ICC-TN-2015-002, SRON Groningen (2011).
  18. 18. D. Teyssier, I. Avruch, S. Beaulieu, J. Braine, A. Marston, P. Morris, M. Olberg, M. Rengel, and R. Shipman, The Heterodyne Instrument For The Far Infrared (HIFI) Handbook, HERSCHEL-HSC-DOC2097, version 2.1 (2017), 157 p.
  19. 19. N.R. Crockett, E.A. Bergin, J. L. Neill, C. Favre, G.A. Blake, E. Herbst, D.E. Anderson, and G.E. Hassel, ApJ 806, 239 (2015).
  20. 20. J. L. Neill, E.A. Bergin, D.C. Lis et al. (Collaboration), ApJ 789, 8 (2014).
  21. 21. L.-H. Xu and F. J. Lovas, J. Phys. Chem. Ref. Data 26, 1 (1997).
  22. 22. P. Jansen, L.-H. Xu, I. Kleiner, W. Ubachs, and H. L. Bethlem, Phys. Rev. Lett. 106, 100801 (2011), Suppl. material.
  23. 23. D.A. Landman, R. Roussel-Dupre, and G. Tanigawa, ApJ 261, 732 (1982).
  24. 24. P. Mege, D. Russeil, A. Zavagno et al. (Collaboration), A&A 646, A74 (2021).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека