С помощью данных, полученных обсерваторией "Чандра" четыре года назад, европейские астрономы, возможно, обнаружили систему, состоящую из двух звезд, которая в прошлом году была разрушена в результате взрыва сверхновой SN 2007on.
Энергия уровней в нерелятивистском приближении дается выражением: ,Еп=Rн(1-1/п2) гдеRн=13,6000 эВ - Ридберга постоянная для А водорода, величина n наз. главным квантовым числом и может принимать значения n=1, 2, 3, ...., при увеличении n они сгущаются к границе ионизации 13,6 эВ. Переходы между У.э. с различными значениями n приводят к образованию спкетра, сос. из отчетливо выраженных спектральных серий (для серий Брэкета и Пфунда длины волн бывают даны в микрометрах,и- в ангстремах). Наблюдение и излучение этих линий играет важную роль в исследовании атмосфер звезд. В результате сущ.улучшения чувствительности астрономич. приемников ИК-излучения удалось наблюдать линии, принадлежащие сериям Брэкета и Пфунда, к-рые образуются в компактных зонах HII, окружающих очень молодые зв.Согласно прив ф-ле в нерелятивистском приближении энергия уровня с квантовым числом n не зависит от l и ml (ml - проекция орбитального МКД на к.-л. ось). Т.о., в этом приближении уровень n оказывается вырожденным. Вырождение по l снимается, когда при расчете энергии атомного У.э. учитываются такие релятивистские поправки, как зависимость массы е- от скорости и спин-орбитальное взаимодействие, т.е. взаимодействие, зависящее от величин и взаимной ориентации орбитального и спинового МКД Э. Учет этих поправок дает следующую ф-лу для энергии уровня: , Ejln=Rн[1-a(в кв)/n2[3/4n-1/j=1/2)где а=е( в кв)/hc=1/3-137постояннья тоннкой стр-ры, j - полный МКД, слагающийся из орбитального и спинового МКД.( энергетич. уровни А водорода), а естьещё энергетич уровни многоэлектронных атомов)Многоэлектронные атомы. В многоэлектронных атомах помимо кулоновского взаимодействия каждого Э с ядром имеются также взаимодействия Э друг с другом и обменное взаимодействие, связанное с неразличимостью Э при их квантовомеханическом описании. Движение каждого из Э можно рассматривать происходящим в нек-ром усредненном поле, создаваемом ядром и всеми др. Э. Для приближенного описания можно использовать квантовые числа n и l, однако в данном случае вырождение по l отсутствует даже в нерелятивистском приближении. Тем не менее каждый У.э. с данными n и l еще остается вырожденным по проекции орбитального и спинового МКД. Кратность этого вырождения равна (2s+1)(2l+1)=2(2l+1), т.к. для электрона s=1/2. Согласно принципу Паули, в каждом из этих состояний может находится только по одному Э. Поэтому максимально возможное число состояний в А с данными n и l равно 2(2l+1) и эти состояния, называемые эквивалентными, образуют электронную оболочку. Электронная оболочка наз. замкнутой, если все возможные состояния в ней заполнены. Совокупность 2n2 состояний с одним и тем же n, но разными l наз. электронным слоем (напр., K-слой, содержащий 2 Э при n=1, L-слой, содержащий 8 Э при n=2, M-слой, содержащий 18 Э при n=3). закономерностями в последовательном заполнении электронных оболочек объясняется периодичность изменения св-в элементов. Последовательность, в к-рой возрастают энергии Э с заданными n и l, следующая: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ... и т.д. (здесь буквы лат. алфавита, как и ранее, относятся к значениям орбитального МКД l=0, 1, 2, ...). Совокупность всех атомных Э, находящихся в определенных энергетич. состояниях, наз. электронной конфигурацией А. Для ее описания указывают, каким образом при возрастании n Э рапределяются по оболочкам. Для этого перечисляют все электронные оболочки, в к-рых есть Э, а именно: указывают гл. кв. число n, лат. буквуЮ соответствующую значению орбитального МКД l, и (сверху справа от этой буквы) число Э в данной оболочке. Напр., конфигурация 1s2 2s2 2p2 осн. состояния А углерода означает, что в первом электронном слое находится два s-е-, во 2 сллое находится два Э в s-оболочке и два Э в p-оболочке. Эл. конфигурация определяет энергию А лишь приближенно. Для дальннейшего уточнения этой величины необходимо знать, какой тип связи МКД Э реализуется в А. Опыт показывает, что в легких А, где релятивистские эффекты сравнительно малы, реализуется т.н. LS-тип связи (часто ее называют также нормальной или связью Рассела-Саундерса). В этом случае все орбитальные МКД Э складываются в орбитальный МКД L , а все электронные спины суммируются в момент S. Моменты L и S складываются в полный МКД электронной оболочки J. В тяжелых А, где релятивистские эффекты существенны (спин-орбитальное и спин-спиновое взаимодействия), реализуется т.н. jj-связь, а именно: орбитальный j и спиновой s МКД каждого Э складываются в полный МКД электронной оболочки А J. Следует отметить, что, вообще говоря, чистых типов связи в реальных А не бывает и указанные типы - это предельные случаи, с хорошей точностью реализуемые для легких (LS) и тяжелых (jj) А. ....
Ваш забойный физико-технический сленг оставляет у бедолаг-гуманитариев устойчивое чувство собственной неполноценности :) Народ жалуется :) Хотят люди, уйдя от грязных политических игрищ причаститься света высших научных сфер, да споткнувшись о суровую простоту Ваших комментов, уходят не солоно хлебавши :)
Не обижайтесь , ладно..., если неинтересно или сложно,то дальше не буду в таком духе(просто определяют Сз( SN) по гамма всплескам, по ним, отчасти можно определить и тип звезды,ну а "динамику", позволяющую точно установить часть того сценария, к-рый описан в статье(пусть даже и не весь ответ),+местоположение SNт.е. тип галактики , растояние от набл.,-это возможно по определению энерг. уровней атомов, также как и образование этих пресловуты гамма-вслесков объясняют возбуждением и диакктивация ядерных уровней Воззбужденое сотсстояние даного Я часто возникает в реззультате ядерной реакции к.-л. другого Я с -фотонами, Э, нуклонами, мезонами, нейтрино и др. Я. Другой путь образования возбуждинного состояния - это поглощение -фотона илистолкновения Я с к.-л. частицей без последующей ядерной рекции( т.е. это обясняет энергет уровень ядер). Ну это улавливают с пом ЧАНДРы , СВИВТа итд, но всех загадок это не раскрывает( вообщем простите ещё много раз, комплексовать тут должны не Вы , а я, этот пост , только для того, чтоб хоть отчасти начатое довести доконца), не буду больше вас пугать...А текст на самом деле очень интересный(Я Максимовский текст имею ввиду),там очень красиво интересно и в общих чертах всё написано( мне сильно нравиться) в конце концов дело не в коментариях, а в тексте, правда?.....( P/S-это , я имею ввиду, то,что в этом посту, тоже можете не читать)...
Кстати, г-н Точка, вот этот значок - :) - означает улыбку. Так как там насчёт обрезания ника? :)
Насчёт"обрезания"?:)-процедура, говорят болезненная:), но Вы можете (как и все остальные) называть и "Пойнт", и "Точка", не в обиде( не из обидчивых, на мелочи не размениваюсь)....Вообщем Вы мне нравитесь, но хоть это была шутка , с Вашей стороны, в каждой шутке есть доля правды( или наоборот?), чесное девическое , непомнью...
* * *
- vse je srazu dogadivautsa gde pishu I a gde gebnuki.
IMHO, lol
два поста подонка путиноидного провокатора, который любит гадить на научных ветках форума, желая спровоцировать ошибку модератора. Модератор, кстати, забанил ИП одного из учреждений в Германии с которого я однажды постил и до сих пор не разбанил. Я как раз посетил его недавно и проверил. Сложно мне представить того, кто неспособен отличить геден;кие посты бригады чекистко-фашистких провокаторов под моим ником от моих. V etoj teme ja poka pisat' ne sobirajus'. Nado snachala razobrat'sja s ubijcej Kaloevym i s temi, kto podderzhivaet etu mraz'.
zabanit moi IP. Neujeli tak trudno otlichit moi posti ot postov etoi bestoloch. Please, napragite vashi mozgi i srazu poimete. IMHO lol * * * ha ha ha ha iche raz lol
***
Ну это нужно ,для определения типа SN,точного места её локаллизации, типа галактики и степени удаления от набл., т.е. растояние от Зем до галактики .Это опед. по спектр линиям, а сектральные линииэто:- узкие (ширина много менше длины волны) участки в спекторах, на к-рых интенсивность излучения усилина (линии излученья, или эмисеонные линьи) либо ослаблена (линии поглощения, или абсодрбцоные линии) по сравнению с непрерывным спектором. Чаще всего С.л. возникают при переходах с одного на другой уровень энергии атомов, ионов, молекул и атомных ядер. В ИК-диапазоне преобладают С.л., связанные с вращательными и колебательными переходами молекул, в видимом и УФ- диапазонах доминируют С.л. атомов и атомарных ионов, в звездах поздних спектральных классов - молекулярные линии. В рентг. диапазоне обнаружены линии излучения высокозарядных ионов (наиболее сильны линии ионов железа Fe25 и Fe26 вбллизи энергии 7 кэВ), а также циколтронные С.л. от нейтронных звезд. .В спектрах С.з. I типа отождествлены линии ионизованных атомов Ca, Si, Mg и Fe... .........
FeI-нейтральное железо, сильно ионизированное железо обознач..хим. и астрон так Fe 24-кратно ионизованое, после знака железо пишеться лат. циф. 25
Он сам отвалиться, если не обращать на него внимание....Пожалуйста-профессор:),скажите своё мнение о"Сверхобычном происшествии", тема классная,каждому есть ,что сказать по существу( шутки шутками, а умничать в одиночку чудовищно глупо), будте джентельменом, скажите своё мнение....Там и от меня много, что осталось- лучше своё добавте, мне скоро уходить...+(вот,что Вы думаете, они там действительно обнаружили систему из 2-х звёзд, разр.SN2007on,есть соображения,как?(ваши собственные)+проSwift,к-рый зарегистрировал рентгеновскую вспышку в относительно близкой к нам спиральной галактике NGC 2770, находящейся на расстоянии 90 миллионов световых лет в созвездии Северного полушария Рысь ...и оказалось, что вспышка имеет отношение к сверхновой SN 2008D класса Ibc (возникшей в результате коллапса ядра массивной звезды))....Для помощи вопрос, повашему откуда беруться SN?-вопрос не сложный( поэтом господину Борисову не адресован), но требует сосредоточенности, т.е.расскажите нам Эсти, про эволюцию звёзд....-Ваша версия, короткая , длиная всё равно...(а теперь пока), потом я почитаю( это ко всем участникам форума относиться, ктоб не пришёл), к" охотника на эстонцев тоже"...
A vi znaete chto "Патаркацишвили убили кодированным облучением спецслужбы США, Великобритании и России." Vot chto tvorat bestolochi.
(и до сих пор пишут LOL).
putinoidom provokatorom pod moim nikom. Ili eto I sam napisal? Sovsem zaputalsa. Sovsem plocho s golovkoi. Seba nachal kopirovat'. Nu ladno. lol, lol, lol and imho. * * *
Меня много... что делать..... мой больной мозг совсем сошол с ума.... разделился на много маленьких Eesti... которые спорят сами с собой... я чувствую что путин лично что-то со мной сделал.... но немогу доказать... 18 Eesti говорит мне , что КГБ еще 5000 лет отправилось в прошлое....правило ДНК моей прапрапрапрапрапрапрапрапрапрабабушки ,чтобы свести меня с ума... а затем отправилось в будущее и убило всех моих детей и детей моих детей ... каждый раз возвращаясь на секунду раньше и убивая меня снова и сново... что мне делать галактический совет не хочет верить моим доводам , а голоса в голове говорят обратное...
Ну там, в тексте"Свернеобычное сверхпроисшествие", речь идёт об эволюции тесных двойных звезд на поздних стадиях эволюции....Криттерием «тессноты» 2-ной звез.сисстемы явл. не расстояние между 2-мя комп., а стьепень взаимод.между ними.Достижения рентгеновской астрономии привели к открытию новых типов ТДС, в частности рентгеновских двойных систем, состоящих из нормальной оптической звезды типа Сола, к-рая яв-ся доннором и поставляет вещество на соседний объект, и релятивистского объекта ( белый карлик,нейтронная звезда, черная дыра), находящегося в режиме непрерывающегося захвата (аккреции) вещ-ва.А если ещё больше уточнить, то там речь идёт( так предпологают )о эволюция тесных двойных звезд средних мас(Э.Т.Д.З.).Нуволюция звезд среднних масс ( Мбольше или равно массе Сол. или не больше 10ХМ(Сол)) заканчивается обычно образованием вырожденных звезд-карликов...Там болье масивная звезда первой заполняет свою полость Роша и после быстрой стадии обмена теряет оболочку, к-рая частично аккрецируется 2-ой зв., а частично теряется системой. При этом вероятно образование на короткое время общей оболочки . Оболочка остатка, богатая водородом, медленно расширяется , а ее в-ство поступает через точку L1 в полость спутника.Примечательно, что светимость заполняющего полость Роша компонента в 10-10000 раз больше, чем светимость звезды исходного хим. состава той же М.Эволюция первого компонента кончается образованием гелиевого карлика сМне<0,45MСол.) , если его исходная масса не превышала3 мссы Сол. , либо углеродно-кислородного вырожденного карлика для звезд больших начальных масс. Таким образом возникают ТДЗ, состоящие из звезды главной последовательности и вырожденного Не или углеродно-кислородного(С-О) компактного карлика с массой (0,1-0,3)МСол. и радиусом~0,01R . Такие звезды широко распространены в Галактике (спектрально-двойные звезды с одним видимым компонентом), хотя и трудно обнаружимы, поскольку карлик почти не излучает, а его размеры невелики для того ,чтобы затмевать спутник. Аккреция богатого водородом вещества вырожденным углеродно-кислородным карликом ведет к возобновлению активности водородного слоевого источника. Расчеты показали, что если темп аккреции составляет в год10( в-7ст)МСол., то Н и Не сгоррают в нижннем слое оболочки стационарно и общая массаводорода оболочке не меньяется (сгорающий водород компенсируется поступающим). При ссгорании массы 10(-7,-6ст)М Сол. в год выделяется энергия, достаточная для поддержания светимости вырожденного карлика на уровне~10( d3cn)L . Поскольку размеры карлика невелики (~ 10(вст9 )см), его эффективная темп-ра остается высокой (~ 10( вст5) К). Если вблизи такого карлика находится звезда - холодный гигант, теряющий в-тво, то УФ-излучение горячего карлика способно ионизовать газ, истекающий из звезды-гиганта. Часть УФ-излучения карлика будет перерабатываться разреженным газом в оптич. излучение (должны наблюдаться яркие эмиссионные спектр. линии). Эта модель объясняет осн. св-ва симбмотических звезд, оптич. излучение к-рых сочетает в себе тепловое излучение с температурой около 3000 К (холодный гигант) и излучение горячего разреженного газа с температурой ~ 10(ст4) К.Если темп аккреции вещества углеродно-кислородным карликом не превосходит в год, то слоевой источник горения водорода становится вырожденным. В режиме накопления оболочки холодный водород не горит, а темп-ра на дне оболочки постепенно увеличивается (по мере увеличения массы слоя). По достижении темп-ры, достаточной для горения водорода, происходит термоядерный взрыв. Этот взрыв при определенных условиях может привести к сбросу практически всей накопленной к этому времени оболочки (М обол.~10( в5cт). Энергия взрыва, вызывающего сброс, должна составить ~ 10(вст45)-10(вст47) эрг (в этом случае выделившаяся энергия превысит энергию связи вещества на поверхности карлика ~ 10(вст17) эрг/г). Чтобы горение Н2 приобрело форму взрыва, содержание элементов C, N, O (катализаторов горения) должно примерно в 10 раз превысить норм. содержание этих элементов. Масса вырожденного карлика в ходе аккреции растет, что вызывает его сжатие и постепенное увеличение температуры в его центре. Если температура карлика становится достаточной для горения гелия (для гелиевого карлика) илиС(для углеродно-кислородного карликаС-О), то происходит взрыв сверхновой звезды....
Если температура карлика становится достаточной для горения гелия (для гелиевого карлика) илиС(для углеродно-кислородного карликаС-О), то происходит взрыв сверхновой звезды....и ...это ,описываемая в тексте Ia что ещё, ну все SN,яв-ся кон. стадией эволюции звёзд......
Поздние стадии эволюции звезды начинаются с термоядерного горения гелия в ее центральной области, что на лиаграмме Гершпрунга-Рессела соответствует переходу звезды с главной последовательности в область красных гигантов. В процессе эволюции центральная область звезды становится все плотнее и горячее, а ее оболочка, наоборот, расширяется и охлаждается. При этом возрастают и становятся определяющими потери звездой энергии за счет излучения (нейтрино образуются гл. образом при аннигиляции электрон-позитронных пар). После завершения гелиевого горения в центре звезды образуется углеродно-кислородное ядро (C-O-ядро), причем его масса тем больше, чем больше масса звезды на главной последовательности. В C-O-ядре с достаточно малой массой давление полностью определяется вырожденным газом электронов. Вырожденное C-O-ядро может иметь массу вплоть до Чандрасекара предела, т.е. до верхнего предела массы вырожденной звезды, еще находящейся в гидростатич. равновесии. Для C-O-ядра предел Чандрасекара равен1,44ХМсол , и ядро с массой, превышающей это значение, явл. невырожденным. Дальнейшая эволюция звезды происходит по-разному для вырожденного и невырожденного C-O-ядер. Сначала в вырожденном C-O-ядре термоядерные реакции с углеродом почти не протекают, поскольку существует интенсивное охлаждение ядра нейтринным излучением (нейтрино уносят энергию из ядра). Выделение энергии в звезде на этой стадии эволюции происходит в основном за счет слоевых источников энергии, самый внутренний из к-рых расположен на границе вырожденного центрального ядра. Масса C-O-ядра постепенно увеличивается благодаря поступлению в него продуктов горения из слоевого источника. По мере увеличенья массы в C-O-ядре возрастают плотность и темп-ра. Приближьние массы C-O-ядра к пределу Чандрассекара сопровождается резким увеличением плотности центре ядра, что приводит к сильному релятивистскому вырождению электронного газа. Такой рост вырожденного ядра характерен для эволюции звезды с массой4-8масс Сола на главной последовательности. В конце концов в ядре создаются условия для "зажигания" углерода. Поскольку повышение темп-ры в сильно вырожденном веществе практически не приводит к увеличению давления, то горение углерода развивается при постоянной плотности и приеобретает характер теплового взрыва. При этом нарушается гидростатически равновесный режим горения, и происходит термоядерный взрыв C-O-ядра звезды. В процессе углеродного горения темп-ра сильно повышается и вслед за осн. ядерной реакцией синтеза Mg осуществляется цепочка ядерных реакций, ведущих к образованию элементов вплоть до элементов "Fe-много пика" (Fe, Ni и др.) на кривой распространенности элементов. Ядра элементов Fe-ного пика способны захватывать е-, в резцльтате начинается интенсивная нейтронизация вещества. Нейтронизация продактов горения углерода способствует нарушению гидростатич. равновессия и создает тенденцию к коллапсу звезды. Т.о., с самого начала термоядерного горенияуглерода возникает конкуренция противоположных тенденций - к взрыву и к коллапсу.
".... вырожденном C-O-ядре термоядерные реакции с С почти не протекают, поскольку существует интенсивное охлаждение ядра нейтринным излучением (нейтрино уносят энергию из ядра)"...-Это из нейтринной астрономии высоких и сверхвысоких энержий, это имеет ряд унникальных возможностей по сравнению с гамма-астрономией, в частности она позволяет исследовать плотные объекты и отдалённые космологич. эпохи, недоступные средствам гамма-астрономии. Нейтринное излучение высокой энергии (50-1000 ГэВ) генерируется в космич. объектах и результате столкновений ускоренных частиц (космич. лучи) с атомными ядрами (рр-нейтрино) пли с иизкоэнергетич. фотонами (рy-нейтрино) в цепочке распадов заряженных пионов . При степенном спектре ускоренных протонов число (нейтрино)Н, генерированных в рр-взаимодействии, возрастает с уменьшением энэрржии, однако осн. вкклад в сигнал от источника при детектировании дают Н с энергией выше 50 ГэВ. Т.о., рр-нейтрино с энергией 50-1000 ГэВ определяют нейтринную астрономию высоких энергий. В результате взрыва SN происходит выброс внеш. оболочки звезды и в большом числе случаев образование пульсара в центре. Молодые плотные оболочки сверхновых могут содержать частицы высоких энерги, ускореные в различных преиделах. В облочке с масой(М.сол) и скоростью расширения 10( в9ст) см/с ускоренные протоны в течение 5 мес теряют энергию в основном на образование пионов в ядерных столкновениях и, следовательно, в течение этого времени оболочка явл. активным нейтринным излучателем. При мощности генерации космич. лучей в оболочке ~10(в43ст) эрг/с она за 5 мес излучает мюонных Н с энергией выше 100 ГэВ....Спектр нейтрино(Н), генирированых в столкновеньях ускоренных протонов с реликтовыми фотонами, имеет максимум при энергии, прямо связанной с красным смещением z эпохи "яркой фазы" галактик, это то и помогает дополнить картину о реликтовой, тёмной материи при наблюдении за SN..................
Спектры С.з. I типа характеризуются наличием непрерывного спектра, содержащего осн. часть излучаемой энергии . Непрерывный спектр заведомо присутствует до максимума блеска и примерно 200 сут после него. За 10 сут до максимума цветовая температура С.з. I типа составляет примерно 50 тыс. К, а вблизи максимума 15 тыс. К. После максимума блеска уменьшение цветовой температуры происходит еще примерно 30 сут, а затем при темп-ре ок. 5 тыс. К прекращается. В дальнейшем цветовая температура изменяется слабо. На начальной стадии вспышки С.з. I типа радиус ее фотосфьеры увеличивается со временьем и вблизи макссимума блеска достигет10(в 15ст) см, что в 100 раз превышает размеры орбиты Земли. В спектрах С.з. I типа отождествлены линии ионизованных атомов Ca, Si, Mg и Fe . Из профильей этих спектр. линий следует, что в среднем скорость расширения оболочки на уровне фотосферы составляет 10 тыс. км/с, а в самых наружных слоях 20 тыс. км/с. Спектр. линии С.з. I типа обладают удивительным св-вом: лучьвые скорость, определенные по смещениям минимумов абсорбционных компонентов линий, остаются неизменными ок. 240 сут. Примерно через 200 сут после максимума блеска роль непрерывного спектра уменьшается, и интегральный световой поток С.з. почти полностью определяется излучением в многочисленных запрещенных линиях ионизованных атомов железа (FeII, FeIII). Сравнение спектров сверхновых I типа (NGC 5253, SN 1972e) и II типа (NGC 5457, SN 1970g). Спектры относятся к различным моментам времени, отсчитанным от момента максимума блеска. Указаны несмещенные длины волн линий водорода атомов NaI и MgI, иона CaII. По оси ординат дана относительная интенсивность в логарифмическом масштабе. В противоположность С.з. I типа, у С.з. II типа на протяжении всей вспышки почти вся излучаемая энергия заключена в непрерывном спектре. Цветовая темп-ра С.з. II типа в максимуме блеска 20 тыс. К, а затем в течение 90 сут уменьшается до 4-5 тыс. К, в дальнейшем оставиясь практически постоянной. Радиус фотосферы в максимуме блеска достигает размеров ~ 1015 см. Спекторы С.з. II типа содержят прежьде всего линии Бальмера серии Н2, нейтральных атомов O, Na и Mg, а также ионизованных атомов Ca и Fe. К особенности С.з. II типа относится появление запрещенных линий OI примерно через 90 сут после максимума блеска и линий CaII через 190 сут. Вблизи максимума блеска наибольшая скорость расширенья оболочки, определеная из профиллей спектр. линний, составляет ок. 14 тыс. км/с, а лучевые скорости, найденные по абсорбционным компонентам, 7 тыс. км/с. В отличие от С.з. I типа, эти лучевые скорости за период 180 сут уменьшаются по крайней мере в 2 раза и в последующие 80 сут почти не изменяются. Статистич. анализ вспышек С.з. выявил ряд принципиальных особенностей. Оказалось, что С.з. I типа вспыхивают в галактиках всех видов, а С.з. II типа - только в спиралных галактиках Sb и Sc Частота вспышек С.з. I типа, рассчитанная на единицу массы материннской галактики, растёт в последовательнности типов галактик E-S0-Sb-Sc-IrI, причем от галактик типа E к IrI она увеличивается почти в 100 раз. Частота вспышек С.з. II типа в спиральных галактиках Sc раза в два выше, чем в Sb........(