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Levin, S. F. « Cosmological distances scale : Pt. 11. Extraordinary evidences and cosmically jerk problem ». Izmeritel`naya Tekhnika, no 11 (2020) : 3–8. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-11-3-8.
Texte intégralTammann, G. A. « The Cosmic Distance Scale ». Symposium - International Astronomical Union 124 (1987) : 151–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900159121.
Texte intégralTammann, G. A., et B. Reindl. « Allan Sandage and the distance scale ». Proceedings of the International Astronomical Union 8, S289 (août 2012) : 13–25. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312021059.
Texte intégralSternberg, Assaf. « Evidence for Circumstellar Material in Type Ia Supernovae via Sodium Absorption Features ». Proceedings of the International Astronomical Union 7, S281 (juillet 2011) : 299–302. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312015232.
Texte intégralLevin, S. F. « Cosmological Distance Scale. Part 4. Calibration Based on SN Ia Supernovae ». Measurement Techniques 58, no 5 (août 2015) : 477–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11018-015-0740-0.
Texte intégralWong, Kenneth C., Sherry H. Suyu, Geoff C.-F. Chen, Cristian E. Rusu, Martin Millon, Dominique Sluse, Vivien Bonvin et al. « H0LiCOW – XIII. A 2.4 per cent measurement of H0 from lensed quasars : 5.3σ tension between early- and late-Universe probes ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498, no 1 (16 septembre 2019) : 1420–39. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz3094.
Texte intégralTammann, G. A. « The Linearity of the Cosmic Expansion Field and the Value of the Hubble Constant ». Symposium - International Astronomical Union 183 (1999) : 31–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900132061.
Texte intégralLovyagin, Nikita Yu, Rustam I. Gainutdinov, Stanislav I. Shirokov et Vladimir L. Gorokhov. « The Hubble Diagram : Jump from Supernovae to Gamma-ray Bursts ». Universe 8, no 7 (23 juin 2022) : 344. http://dx.doi.org/10.3390/universe8070344.
Texte intégralLevin, S. F. « Cosmological Distance Scale. Part 5. Metrological Expert Opinion on Type SN Ia Supernovae ». Measurement Techniques 59, no 8 (novembre 2016) : 791–802. http://dx.doi.org/10.1007/s11018-016-1047-5.
Texte intégralRegős, Enikő. « Progenitor Evolution and Dark Energy Time Variation from CLASH SNe Ia ». Proceedings of the International Astronomical Union 7, S281 (juillet 2011) : 26–28. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312014627.
Texte intégralLevin, S. F. « Cosmological distances scale. Pt. 12. Confluence analysis, rang inversion and tests for inadequacy ». Izmeritel`naya Tekhnika, no 12 (2020) : 13–21. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-12-13-21.
Texte intégralLu, Jia, Lifan Wang, Xingzhuo Chen, David Rubin, Saul Perlmutter, Dietrich Baade, Jeremy Mould, Jozsef Vinko, Enikő Regős et Anton M. Koekemoer. « Constraints on Cosmological Parameters with a Sample of Type Ia Supernovae from JWST ». Astrophysical Journal 941, no 1 (1 décembre 2022) : 71. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac9f49.
Texte intégralAnderson, Richard I. « Towards a 1% measurement of the Hubble constant : accounting for time dilation in variable-star light curves ». Astronomy & ; Astrophysics 631 (novembre 2019) : A165. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936585.
Texte intégralZhang, Pengfei, et Xinhe Meng. « SNe data analysis in variable speed of light cosmologies without cosmological constant ». Modern Physics Letters A 29, no 24 (7 août 2014) : 1450103. http://dx.doi.org/10.1142/s021773231450103x.
Texte intégralToonen, Silvia, Gijs Nelemans et Simon Portegies Zwart. « Double White Dwarf Merger Rates ». Proceedings of the International Astronomical Union 7, S281 (juillet 2011) : 223–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312015086.
Texte intégralDhawan, S., A. Goobar, M. Smith, J. Johansson, M. Rigault, J. Nordin, R. Biswas et al. « The Zwicky Transient Facility Type Ia supernova survey : first data release and results ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, no 2 (11 novembre 2021) : 2228–41. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3093.
Texte intégralPierce, Michael J. « Luminosity-line-width relations and the extragalactic distance scale. 2 : A comparison with Types IA and II supernovae ». Astrophysical Journal 430 (juillet 1994) : 53. http://dx.doi.org/10.1086/174381.
Texte intégralFreedman, Wendy L., Jeremy R. Mould, Robert C. Kennicutt et Barry F. Madore. « The Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant ». Symposium - International Astronomical Union 183 (1999) : 17–30. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090013205x.
Texte intégralPeterson, Erik R., W. D’Arcy Kenworthy, Daniel Scolnic, Adam G. Riess, Dillon Brout, Anthony Carr, Hélène Courtois et al. « The Pantheon+ Analysis : Evaluating Peculiar Velocity Corrections in Cosmological Analyses with Nearby Type Ia Supernovae ». Astrophysical Journal 938, no 2 (1 octobre 2022) : 112. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4698.
Texte intégralBoruah, Supranta S., Michael J. Hudson et Guilhem Lavaux. « Cosmic flows in the nearby Universe : new peculiar velocities from SNe and cosmological constraints ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 498, no 2 (20 août 2020) : 2703–18. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa2485.
Texte intégralCiardullo, Robin. « The planetary nebula luminosity function ». Proceedings of the International Astronomical Union 8, S289 (août 2012) : 247–54. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312021503.
Texte intégralChen, Geoff C. F., Christopher D. Fassnacht, Sherry H. Suyu, Akın Yıldırım, Eiichiro Komatsu et José Luis Bernal. « TDCOSMO ». Astronomy & ; Astrophysics 652 (30 juillet 2021) : A7. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039895.
Texte intégralSedgwick, Thomas M., Chris A. Collins, Ivan K. Baldry et Philip A. James. « The effects of peculiar velocities in SN Ia environments on the local H0 measurement ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, no 3 (7 novembre 2020) : 3728–42. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa3456.
Texte intégralWagner, Jenny, et Sven Meyer. « Generalized model-independent characterization of strong gravitational lenses V : reconstructing the lensing distance ratio by supernovae for a general Friedmann universe ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 490, no 2 (30 septembre 2019) : 1913–27. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz2717.
Texte intégralLevin, Sergey F. « Cosmological distances scale. Part 13 : galactic polar redshift anisotropy of quasars and supernovae of type SN Ia ». Izmeritel`naya Tekhnika, no 10 (2022) : 11–18. http://dx.doi.org/10.32446/0368-1025it.2022-10-11-18.
Texte intégralMohayaee, Roya, Mohamed Rameez et Subir Sarkar. « Do supernovae indicate an accelerating universe ? » European Physical Journal Special Topics 230, no 9 (23 juin 2021) : 2067–76. http://dx.doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00199-6.
Texte intégralRADICELLA, NINFA, MAURO SERENO et ANGELO TARTAGLIA. « COSMOLOGICAL CONSTRAINTS FOR THE COSMIC DEFECT THEORY ». International Journal of Modern Physics D 20, no 06 (5 juin 2011) : 1039–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271811019268.
Texte intégralGibson, Brad K., Peter B. Stetson, Wendy L. Freedman, Jeremy R. Mould, Robert C. Kennicutt, Jr., John P. Huchra, Shoko Sakai et al. « TheHubble Space TelescopeKey Project on the Extragalactic Distance Scale. XXV. A Recalibration of Cepheid Distances to Type Ia Supernovae and the Value of the Hubble Constant ». Astrophysical Journal 529, no 2 (février 2000) : 723–44. http://dx.doi.org/10.1086/308306.
Texte intégralHartman, S. T. H., H. A. Winther et D. F. Mota. « Constraints on self-interacting Bose-Einstein condensate dark matter using large-scale observables ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 02 (1 février 2022) : 005. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/02/005.
Texte intégralLevin, S. F. « Measurement problem of structural-parametric identification on supernovae type SN Ia for cosmological distances scale of red shift based ». Physical Interpretation of Relativity Theory : Proceedings of International Meeting., no 1 (décembre 2015) : 299–310. http://dx.doi.org/10.18698/2309-7604-2015-1-299-310.
Texte intégralRaikov, A. A., V. V. Orlov et R. V. Gerasim. « Determination of the Fractal Dimensionality of Large-Scale Structure With Type Ia Supernovae by the Method of Pairwise Distances ». Astrophysics 57, no 2 (juin 2014) : 287–95. http://dx.doi.org/10.1007/s10511-014-9334-9.
Texte intégralVarieschi, Gabriele U. « Kinematical Conformal Cosmology : Fundamental Parameters from Astrophysical Observations ». ISRN Astronomy and Astrophysics 2011 (17 août 2011) : 1–24. http://dx.doi.org/10.5402/2011/806549.
Texte intégralPradhan, Anirudh, Priyanka Garg et Archana Dixit. « FRW cosmological models with cosmological constant in f(R, T) theory of gravity ». Canadian Journal of Physics 99, no 9 (septembre 2021) : 741–53. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2020-0282.
Texte intégralZhou, Zhihuan, Gang Liu, Yuhao Mu et Lixin Xu. « Can phantom transition at z ∼ 1 restore the Cosmic concordance ? » Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 511, no 1 (10 janvier 2022) : 595–606. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac053.
Texte intégralGupta, Rajendra P. « Constraining Coupling Constants’ Variation with Supernovae, Quasars, and GRBs ». Symmetry 15, no 2 (17 janvier 2023) : 259. http://dx.doi.org/10.3390/sym15020259.
Texte intégralWei, Jun-Jie, Yun Chen, Shuo Cao et Xue-Feng Wu. « Direct Estimate of the Post-Newtonian Parameter and Cosmic Curvature from Galaxy-scale Strong Gravitational Lensing ». Astrophysical Journal Letters 927, no 1 (28 février 2022) : L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac551e.
Texte intégralShimon, Meir. « Possible resolution of the Hubble tension with Weyl invariant gravity ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 04 (1 avril 2022) : 048. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/04/048.
Texte intégralShimon, Meir. « Possible resolution of the Hubble tension with Weyl invariant gravity ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 04 (1 avril 2022) : 048. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/04/048.
Texte intégralArendse, Nikki, Radosław J. Wojtak, Adriano Agnello, Geoff C. F. Chen, Christopher D. Fassnacht, Dominique Sluse, Stefan Hilbert et al. « Cosmic dissonance : are new physics or systematics behind a short sound horizon ? » Astronomy & ; Astrophysics 639 (juillet 2020) : A57. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936720.
Texte intégralBallardini, Mario, Fabio Finelli et Domenico Sapone. « Cosmological constraints on the gravitational constant ». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, no 06 (1 juin 2022) : 004. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/06/004.
Texte intégralSchmidt, Brian P. « Type Ia supernovae as extragalactic distance indicators ». Proceedings of the International Astronomical Union 8, S289 (août 2012) : 327. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312021631.
Texte intégralLü, Lian-Zhong, Yi-Ping Qin et Fu-Wen Zhang. « Are Type Ia Supernovae Reliable Distance Indicators ? » Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics 7, no 5 (octobre 2007) : 649–56. http://dx.doi.org/10.1088/1009-9271/7/5/05.
Texte intégralSergijenko, O. « Dipole of the luminosity distance as a test for dark energy models ». Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy, no 58 (2018) : 29–33. http://dx.doi.org/10.17721/btsnua.2018.58.29-33.
Texte intégralAjhar, Edward A., John L. Tonry, John P. Blakeslee, Adam G. Riess et Brian P. Schmidt. « Reconciliation of the Surface Brightness Fluctuation and Type Ia Supernova Distance Scales ». Astrophysical Journal 559, no 2 (octobre 2001) : 584–91. http://dx.doi.org/10.1086/322342.
Texte intégralBlondin, S., K. S. Mandel et R. P. Kirshner. « Do spectra improve distance measurements of Type Ia supernovae ? » Astronomy & ; Astrophysics 526 (24 décembre 2010) : A81. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201015792.
Texte intégralFakhouri, H. K., K. Boone, G. Aldering, P. Antilogus, C. Aragon, S. Bailey, C. Baltay et al. « IMPROVING COSMOLOGICAL DISTANCE MEASUREMENTS USING TWIN TYPE IA SUPERNOVAE ». Astrophysical Journal 815, no 1 (9 décembre 2015) : 58. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/815/1/58.
Texte intégralVinkó, J., K. Sárneczky, K. Takáts, G. H. Marion, T. Hegedüs, I. B. Bíró, T. Borkovits et al. « Testing supernovae Ia distance measurement methods with SN 2011fe ». Astronomy & ; Astrophysics 546 (28 septembre 2012) : A12. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201220043.
Texte intégralWoosley, S. E., A. S. Almgren, A. J. Aspden, J. B. Bell, D. Kasen, A. R. Kerstein, H. Ma, A. Nonaka et M. Zingale. « Type Ia supernovae : Advances in large scale simulation ». Journal of Physics : Conference Series 180 (1 juillet 2009) : 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/180/1/012023.
Texte intégralRiess, Adam G., Louise Breuval, Wenlong Yuan, Stefano Casertano, Lucas M. Macri, J. Bradley Bowers, Dan Scolnic, Tristan Cantat-Gaudin, Richard I. Anderson et Mauricio Cruz Reyes. « Cluster Cepheids with High Precision Gaia Parallaxes, Low Zero-point Uncertainties, and Hubble Space Telescope Photometry ». Astrophysical Journal 938, no 1 (1 octobre 2022) : 36. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac8f24.
Texte intégralBergh, Sidney van den. « Astronomy : Supernovae and the distance scale ». Nature 314, no 6009 (mars 1985) : 320. http://dx.doi.org/10.1038/314320a0.
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