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Any variation in the fundamental physical constants, more particularly in the fine structure constant, α, or in the mass of the electron, me, affects the recombination history of the Universe and cause an imprint on the cosmic microwave background angular power spectra. We show that the Planck data allow one to improve the constraint on the time variation of the fine structure constant at redshift z ∼ 103 by about a factor of 5 compared to WMAP data, as well as to break the degeneracy with the Hubble constant, H0. In addition to α, we can set a constraint on the variation in the mass of the electron, me, and in the simultaneous variation of the two constants. We examine in detail the degeneracies between fundamental constants and the cosmological parameters, in order to compare the limits obtained from Planck and WMAP and to determine the constraining power gained by including other cosmological probes. We conclude that independent time variations of the fine structure constant and of the mass of the electron are constrained by Planck to Δα/α = (3.6 ± 3.7) × 10-3 and Δme/me = (4 ± 11) × 10-3 at the 68% confidence level. We also investigate the possibility of a spatial variation of the fine structure constant. The relative amplitude of a dipolar spatial variation in α (corresponding to a gradient across our Hubble volume) is constrained to be δα/α = (-2.4 ± 3.7) × 10-2.
Ade, P., Aghanim, N., Arnaud, M., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., et al. (2015). Planck intermediate results: XXIV. Constraints on variations in fundamental constants. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 580, 1-25 [10.1051/0004-6361/201424496].
Planck intermediate results: XXIV. Constraints on variations in fundamental constants
Ade P. A. R.;Aghanim N.;Arnaud M.;Ashdown M.;Aumont J.;Baccigalupi C.;Banday A. J.;Barreiro R. B.;Battaner E.;Benabed K.;Benoit-Levy A.;Bernard J. -P.;Bersanelli M.;Bielewicz P.;Bond J. R.;Borrill J.;Bouchet F. R.;Burigana C.;Butler R. C.;Calabrese E.;Chamballu A.;Chiang H. C.;Christensen P. R.;Clements D. L.;Colombo L. P. L.;Couchot F.;Curto A.;Cuttaia F.;Danese L.;Davies R. D.;Davis R. J.;De Bernardis P.;De Rosa A.;De Zotti G.;Delabrouille J.;Diego J. M.;Dole H.;Dore O.;Dupac X.;Ensslin T. A.;Eriksen H. K.;Fabre O.;Finelli F.;Forni O.;Frailis M.;Franceschi E.;Galeotta S.;Galli S.;Ganga K.;Giard M.;Gonzalez-Nuevo J.;Gorski K. M.;Gregorio A.;Gruppuso A.;Hansen F. K.;Hanson D.;Harrison D. L.;Henrot-Versille S.;Hernandez-Monteagudo C.;Herranz D.;Hildebrandt S. R.;Hivon E.;Hobson M.;Holmes W. A.;Hornstrup A.;Hovest W.;Huffenberger K. M.;Jaffe A. H.;Jones W. C.;Keihanen E.;Keskitalo R.;Kneissl R.;Knoche J.;Kunz M.;Kurki-Suonio H.;Lamarre J. -M.;Lasenby A.;Lawrence C. R.;Leonardi R.;Lesgourgues J.;Liguori M.;Lilje P. B.;Linden-Vornle M.;Lopez-Caniego M.;Lubin P. M.;Macias-Perez J. F.;Mandolesi N.;Maris M.;Martin P. G.;Martinez-Gonzalez E.;Masi S.;Matarrese S.;Mazzotta P.;Meinhold P. R.;Melchiorri A.;Mendes L.;Menegoni E.;Mennella A.;Migliaccio M.;Miville-Deschenes M. -A.;Moneti A.;Montier L.;Morgante G.;Moss A.;Munshi D.;Murphy J. A.;Naselsky P.;Nati F.;Natoli P.;Norgaard-Nielsen H. U.;Noviello F.;Novikov D.;Novikov I.;Oxborrow C. A.;Pagano L.;Pajot F.;Paoletti D.;Pasian F.;Patanchon G.;Perdereau O.;Perotto L.;Perrotta F.;Piacentini F.;Piat M.;Pierpaoli E.;Pietrobon D.;Plaszczynski S.;Pointecouteau E.;Polenta G.;Ponthieu N.;Popa L.;Pratt G. W.;Prunet S.;Rachen J. P.;Rebolo R.;Reinecke M.;Remazeilles M.;Renault C.;Ricciardi S.;Ristorcelli I.;Rocha G.;Roudier G.;Rusholme B.;Sandri M.;Savini G.;Scott D.;Spencer L. D.;Stolyarov V.;Sudiwala R.;Sutton D.;Suur-Uski A. -S.;Sygnet J. -F.;Tauber J. A.;Tavagnacco D.;Terenzi L.;Toffolatti L.;Tomasi M.;Tristram M.;Tucci M.;Uzan J. -P.;Valenziano L.;Valiviita J.;Van Tent B.;Vielva P.;Villa F.;Wade L. A.;Yvon D.;Zacchei A.;Zonca A.
2015
Abstract
Any variation in the fundamental physical constants, more particularly in the fine structure constant, α, or in the mass of the electron, me, affects the recombination history of the Universe and cause an imprint on the cosmic microwave background angular power spectra. We show that the Planck data allow one to improve the constraint on the time variation of the fine structure constant at redshift z ∼ 103 by about a factor of 5 compared to WMAP data, as well as to break the degeneracy with the Hubble constant, H0. In addition to α, we can set a constraint on the variation in the mass of the electron, me, and in the simultaneous variation of the two constants. We examine in detail the degeneracies between fundamental constants and the cosmological parameters, in order to compare the limits obtained from Planck and WMAP and to determine the constraining power gained by including other cosmological probes. We conclude that independent time variations of the fine structure constant and of the mass of the electron are constrained by Planck to Δα/α = (3.6 ± 3.7) × 10-3 and Δme/me = (4 ± 11) × 10-3 at the 68% confidence level. We also investigate the possibility of a spatial variation of the fine structure constant. The relative amplitude of a dipolar spatial variation in α (corresponding to a gradient across our Hubble volume) is constrained to be δα/α = (-2.4 ± 3.7) × 10-2.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.