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

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

Ukazanie na variatsiyu otnosheniya mass elektrona i protona v predelakh Galaktiki

PII
S0370274X25040123-1
DOI
10.31857/S0370274X25040123
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 121 / Issue number 7-8
Pages
619-624
Abstract
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
Keywords
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
11

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library