Космографический анализ модели пульсирующей вселенной с различными типами материи

Авторы

  • G.S. Altayeva Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г.Астана http://orcid.org/0000-0002-2611-7413
  • О.V. Razina Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г.Астана http://orcid.org/0000-0002-4400-4789
  • P.Yu. Tsyba Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г.Астана http://orcid.org/0000-0003-4928-0392
  • A.B. Altaibayeva Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Астана http://orcid.org/0000-0001-9254-7027

DOI:

https://doi.org/10.26577/RCPh.2023.v84.i1.04

Ключевые слова:

пульсирующая Вселенная, скалярное поле, фермионное поле, взаимодействие типа Юкавы, векторное поле, космография, энергетические условия

Аннотация

В данной работе исследуется модель пульсирующей Вселенной, с масштабными фактором, выбранным в виде периодической функции совместно с однородной, изотропной и пространственно-плоской метрикой Фридмана - Робертсон - Уокера. Параметры модели пульсирующей Вселенной совпадают с наблюдательными параметрами современной Вселенной, учитывая отличающийся вклад различных типов материи в ее эволюцию. В полученном решении в периоды ускоренного расширения Вселенной больший вклад в рост расширения дает скалярное поле имеющее отрицательное давление. Фермионное поле и векторное поле в этот период имеющие положительные значения давлений, препятствуют росту этого расширения. В периоды сжатия большее влияние на динамику эволюции Вселенной оказывают фермионное и векторное поля. В получившемся периодическом решении Вселенная проходит через бесконечные циклы расширения и сжатия. Наблюдаемое современное ускоренное расширение Вселенной соответствует одному из-таких циклов. Рассчитаны космографические параметры - параметры замедления q, рывка j и щелчка s и условия энергодоминантности для исследуемой модели. Эти параметры дают возможность связать независимые от модели результаты, полученные из космографии, с теоретически обоснованными предположениями гравитации.

Библиографические ссылки

1 Y.F.Cai, E. N. Saridakis, Cosmological J 17, 7238 (2011).

2 Y.F. Cai, E. N. Saridakis, Classical and Quantum Gravity 28, 035010 (2011).

3 A.G. Riess et al., Astrophysical J. 607, 665–687 (2004).

4 D.N. Spergel, L.Verde et.al., Astrophys. J. Supplements Series148, 175 (2003).

5 S. Nojiri, S. D.OdintsovPhys.Review D78, 046006 (2008).

6 S. Nojiri, S.D. Odintsov, D. Saez-Gomez, American Institute of Physics 207, 2007 (2012).

7 K. Bamba, S.Nojiri, S. D. Odintsov, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics0810, 045 (2008).

8 K. Bamba, S. D. Odintsov, L. Sebastiani, S. Zerbini, The European Physical Journal C67, 295 (2010).

9 K. Bamba, O. Razina, K. Yerzhanov, R. Myrzakulov, International Journal of Modern Phys.67, 310 (2013).

10 T. Padmanabhan, Physical Review D66, 021301 (2002).

11 A. Feinstein , Physical Review D66, 063511 (2002).

12 L. R.W.Abramo, F.Finelli, Physics Letters B575, 165 (2003).

13 J. M. Aguirregabiria, R.Lazkoz, Physical Review D69, 123502 (2004).

14 J. M. Aguirregabiria, L.P.Chimento, R.Lazkoz, Phys. Review D70, 023509 (2004).

15 G. Calcagni, A. R. Liddle, Physical Review D74, 043528 (2006).

16 R. Myrzakulov, D. Saez-Gomez, P.Tsyba, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 12, 1550023 (2015).

17 K. Yerzhanov, K. Yesmakhanova, P.Tsyba, N.Myrzakulov, G.Nugmanova, R.Myrzakulov, Astrophysics and Space Science. 341(2), 681-688 (2012).

18 P. Avelino et al., Journal of Environmental Policy and Planning8(2), 70 (2016).

19 A. Joyce, B.Jain, J. Khoury,M.Trodden, Physics Reports 568(2), 1 – 98 (2015).

20 K. Bamba, S. Capozziello, S. Nojiri, S. Odintsov, Astrophysics and Space Science. 342, 155 – 228 (2012).

21 E. J. Copeland, M. Sami, S. Tsujikawa, International Journal of Modern Physics D15(11), 1753-1935 (2006).

22 J. E. Peebles, B. Ratra, Reviews of Modern Physics 75, 559 (2003).

23 S. Capozziello, M. De Laurentis, S.Nojiri, S D.Odintsov, Physical Review D 79, 559 (2009).

24 M. O.Ribas, F. P. Devecchi, G. M. Kremer, Physical Review D72, 3502 (2005).

25 J. Robert Scherrer, Physics Letters B 798, 134981 (2019).

26 Y. F. Cai and E. N. Saridakis, Phys. Rept 28,035010 (2009).

27 O. Razina, P.Tsyba, B. Meirbekov, R. Myrzakulov, International Journal of Modern Physics D 28(10), 1950126 (2019).

28 O. Razina, P.Tsyba, Z. M.Sagidullayeva, Bulletin of the University of Karaganda-Physics 1(93), 94 – 102 (2019).

29 V. Sahni and A.Toropensky, Phys.Rev.D 85, 3542 (2012).

30 Kulnazarov, K. Yerzhanov, O. Razina, Sh. Myrzakul, P. Tsyba, R. Myrzakulov, The European Physical Journal C 71(7), 1698 (2011).

31 P. Tsyba, O. Razina, Z. Barkova, S. Bekov and R. Myrzakulov, Journal of Physics: Conference Series 1391, 012162 (2019).

32 O. V. Razina, P. Yu. Tsyba, R. Myrzakulov, B. Meirbekov, Z.Shanina, Journal of Physics Conference Series 1391, 012164 (2019).

33 O. Razina, P. Tsyba, N. Suikimbayeva, International Journal of Modern Physics D 30(15), 2150114 (2021).

34 G. Altayeva, O. Razina, P. Tsyba, Bulletin of the University of Karaganda-Physics 2(106), 37–48 (2022).

35 S.A. Myrzakulova, O.V. Razina, N.A. Myrzakulov, A.B. Altaybaeva, Recent Contributions to Physics 81(2), 19-27 (2022).

36 D.Z. Rakhatov, P.Y. Tsyba, O.V. Razina, Recent Contributions to Physics 80(1), 12-21 (2022).

37 M. Jamil, N.A. Myrzakulov, K.K.Yerzhanov, D.Momeni and R.Myrzakulov General Physics 3, 4360 (2012).

38 Yu. L. Bolotin, D. A. Erokhin, O. A. Lemets, Rasshiriaiushchaiasia Vselennaia: zamedlenieiliuskorenie? (Ukrain: Physics Uspekhi 2012),рр.876 – 918 (in Russ).

39 R. Arjona, S. Nesseris, Physical Review D 103,063537 (2021).

40 4S. Capozziello, V. F. Cardone, V. Salzano, Physical Review D 78, 063504 (2008).

Загрузки

Опубликован

2023-03-13

Выпуск

Раздел

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика