среда, 30 сентября 2026 г.

[ДНЕВНИКИ ЭКИПАЖА] Зейн — Сорок один час до столкновения #ЗвёздныйАттрактор #SciFi



После двадцати четырёх лет на изолированном наблюдательном посту у Фомальгаута Зейну оставался всего сорок один час до столкновения планетоидов. Он получил шесть приказов об эвакуации, подтвердил получение каждого — и остался на посту, пока условия старой директивы не были выполнены официально. 

В этом влоге Зейн рассказывает о последних часах на планетоиде, прибытии адмирала Ардена и немногих личных вещах, которые он решил забрать с собой. Он вспоминает, чем на самом деле стали для него десятилетия одиночества, — и говорит об Аттракторе, призраках и той части своего прошлого, которую по-прежнему отказывается обсуждать. 

История Зейна — лишь часть Вселенной Звёздного Аттрактора. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о Базе 32, её экипаже, экспедициях и тайнах, которые ещё только предстоит раскрыть. 

Присоединяйтесь к Вселенной Звёздного Аттрактора и узнайте больше: https://boosty.to/liveuniverse

суббота, 26 сентября 2026 г.

NASA | «Лунная база»: июнь 2026

 




Джаред Айзекман: «Люди снова смотрят на небо и снова верят в большие свершения. Америка возвращается на Луну, чтобы построить там базу». 

Карлос Гарсиа-Галан: «Чтобы воплотить этот замысел в жизнь, нам предстоит совершить почти невозможное. Сделать это можно только опираясь на сильную американскую промышленность и наших международных партнёров».

четверг, 24 сентября 2026 г.

LocalBubble.space - 3D модель галактического окружения Солнца!

 

Youtube | Дзен |  ВКонтакте | Рутьюб

Пояс Гулда и Волна Рэдклиффа, Локальный Пузырь и Сфера Ближайших к Солнцу звёзд с их собственными скоростями в пространстве-времени и экзопланетами! 

Модели на основе новейших исследований и третьего релиза данных GAIA!

Возьми себе кусочек нашей Вселенной на память!

четверг, 17 сентября 2026 г.

Чандра | Рентгеновская точка: недостающее звено в тайне «маленьких красных точек»

Youtube | Дзен | Рутьюб | ВКонтакте

Недавно обнаруженный объект может стать ключом к разгадке одного из главных мифов ранней Вселенной. Вскоре после того, как космический телескоп James Webb приступил к научным наблюдениям, астрономы стали находить странный класс объектов — компактные, красноватые источники на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли и дальше. Их назвали «маленькими красными точками», или LRD (little red dots). 

Большинство учёных считают, что LRD — это сверхмассивные чёрные дыры, окутанные плотными облаками газа, которые скрывают привычные признаки, по которым астрономы обычно опознают такие объекты в разных диапазонах излучения, включая рентген. Из-за этого LRD ведут себя иначе, чем типичные растущие сверхмассивные чёрные дыры: у последних вокруг нет плотного газа, и яркий ультрафиолет с рентгеном от падающего на дыру вещества беспрепятственно вырывается наружу. Из-за плотной оболочки и некоторого сходства со звёздными атмосферами такой сценарий для LRD прозвали «чёрной дырой-звездой»...

среда, 16 сентября 2026 г.

[JWST] Детка в клетке: как JWST увидел, что делает застрявший внутри галактики радиовыброс



В центре большинства крупных галактик есть сверхмассивная чёрная дыра. Когда она активно «питается» окружающим газом, часть вещества она выбрасывает обратно — узким пучком, разогнанным почти до скорости света. Такой пучок называют джетом. У одних галактик джет вырывается наружу и тянется на сотни тысяч световых лет в межгалактическое пространство. А есть 3C 305 — галактика, где джет, судя по всему, вообще никуда не может выбраться: он бьёт не наружу, а прямо в собственный плотный газовый диск хозяйской галактики, как пожарный шланг, направленный не в окно, а в стену комнаты, из которой его пустили. Вся его энергия остаётся внутри — и именно поэтому 3C 305 оказалась идеальной лабораторией, чтобы наконец увидеть, что джет реально делает с межзвёздным газом, а не просто гадать по косвенным признакам.

3C 305 — близкая радиогалактика с растрёпанным, явно недавно пережившим слияние обликом и необычно компактным, «зажатым» изнутри джетом. Десятилетиями по разрозненным наблюдениям — рентгеновским, оптическим, радио — накапливались намёки, что этот джет что-то делает с газом вокруг себя: то ударные волны заметят, то избыток нагретого молекулярного водорода найдут. Но собрать всё это в единую, пространственно точную картину — кто именно нагревается, кто именно улетает, а кто просто крутится в диске как ни в чём не бывало — до JWST было попросту невозможно.

Новые наблюдения кардинально меняют дело. Одновременно сняв тёплый молекулярный водород, ионизованный газ и пылевое излучение с пространственным разрешением в десятки-сотни парсек, авторы впервые смогли разложить всю картину по фазам и точно привязать её к местам, где джет физически врезается в газ галактики — так называемым горячим точкам. И там обнаружился отток молекулярного газа, которого раньше просто не видели: тёплый водород разгоняется джетом до скоростей в сотни километров в секунду и в буквальном смысле выдувается прочь из диска.

Есть в этой истории и забавная деталь, ломающая привычную логику анализа. Обычно, когда астрономы видят в спектре широкую и узкую спектральные линии одного и того же газа, они автоматически считают широкую — оттекающей (её расширяет как раз разброс скоростей выброшенного газа), а узкую — спокойным диском. В 3C 305 всё оказалось ровно наоборот: именно узкая компонента линии оказалась систематически смещена от обычной скорости галактики и явно указывает на реальный, направленный отток, а широкая линия — это просто турбулентно «взбитый» диск, чья ширина объясняется хаотичным движением, а не общим сдвигом скорости. Хороший повод не доверять готовым правилам вслепую.

Ионизованный газ ведёт себя ещё драматичнее: там, где тёплый водород разгоняется максимум до 400 км/с, ионизованный газ у тех же самых горячих точек улетает со скоростью до 1000 км/с. А сами горячие точки, при всей похожести, работают по-разному: у одной джет выбивает газ быстрее, зато у другой — выносит его больше по массе, и разгадка проста — плотность окружающей среды не одинакова с двух сторон, и один и тот же джет просто иначе взаимодействует с более плотным и более разреженным газом. Заодно нашёлся и своего рода «дымящийся пистолет» ударных волн: линия свечения железа, которое высвобождается из пылевых частиц именно тогда, когда через них проходит ударная волна, — и эта линия ярче всего ровно там, где джет бьёт по газу сильнее всего.

Есть в данных и температурный портрет молекулярного газа: у горячих точек доля по-настоящему разогретого водорода заметно выше, чем в среднем по галактике — ровно то, чего и следовало ожидать, если именно ударный нагрев от джета, а не звёзды или излучение активного ядра, разогревает этот газ.

Но самое интересное — попытка свести весь энергетический баланс воедино. Авторы аккуратно просуммировали энергию, уходящую во все фазы газа разом — тёплый молекулярный, ионизованный, нейтральный, горячий рентгеновский, — и сравнили её с независимыми оценками того, сколько энергии вообще несёт джет. Получилась не самая интуитивная, но красивая картина: большая часть энергии джета не превращается напрямую в скорость разлетающегося газа, а попросту излучается — газ нагревается ударными волнами и тут же светится, теряя энергию в виде излучения, а не разгона. На то, чтобы реально разогнать газ и вытолкнуть его прочь, уходит от силы 5–10% всей мощности джета. Причём даже эта скромная доля оказывается достаточной, чтобы гнать по-настоящему массивные оттоки, — а заодно выясняется, что прежние оценки мощности самого джета в этой галактике, скорее всего, были занижены в несколько раз: энергетический баланс просто не сходится без более мощного источника.

У этого есть и практическое, «бухгалтерское» следствие для судьбы самой галактики. Если посчитать, за какое время нынешний темп оттока способен вымести весь запас холодного газа из диска 3C 305, получится около 170 миллионов лет — по астрономическим меркам, мгновение. Для сравнения: если бы этот же газ расходовался только на обычное звездообразование нынешними темпами, его хватило бы на 7 миллиардов лет. Иными словами, джет опустошает топливный бак галактики на порядки быстрее, чем это сделали бы звёзды. Часть выброшенного газа летит достаточно быстро, чтобы навсегда покинуть галактику; часть, видимо, в конце концов упадёт обратно и переработается заново.

Взятая в целом, история 3C 305 — не единичный курьёз, а показательный пример того, насколько эффективно джет способен перестраивать судьбу галактики изнутри, если ему попросту некуда деться наружу. Именно такие «запертые» джеты, по всей видимости, редки именно потому, что застать галактику одновременно и богатой газом после недавнего слияния, и с джетом, направленным точно вдоль плотного диска, а не в чистое небо, — редкое совпадение обстоятельств. Но там, где оно случается, результат впечатляет: джет ударно разогревает, разгоняет и в конечном счёте выбрасывает вещество буквально каждой фазы, которую встречает на своём пути — от пылинок до рентгеновской плазмы, — превращая тихое слияние двух галактик в маленькую, но вполне реальную бурю посреди их общего дома.

✊
---

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ

Paper

JWST разрешает H2 и ионизационные потоки газа джета в радиогалактике 3C 305



Biny Sebastian, Patrick M. Ogle, P. Guillard, L. Lanz, R. Morganti, V. Reynaldi, I. E. López, B. Emonts и др.

The Astrophysical Journal, 1006:247 (24 стр.), 2026 August 1. DOI: 10.3847/1538-4357/ae8261

Аннотация

Авторы представляют наблюдения радиогалактики 3C 305 — объекта с компактным радиоджетом, целиком заключённым внутри самой галактики, — выполненные среднеразрешающим спектрометром MIRI (MRS), спектрографом NIRSpec и камерами NIRCam и MIRI телескопа JWST. Используя вращательные линии H2 0–0 S(1)–S(7), несколько линий тонкой структуры среднего ИК-диапазона и эмиссию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в спектре MIRI MRS, авторы проводят многофазное исследование воздействия джета на межзвёздную среду. Несколько трассеров, включая отношение H2/ПАУ 11.3 мкм и линию [FeII] 5.34 мкм, указывают на ударные волны в местах остановки джета. Для воспроизведения кинематики тёплого H2 требуются две гауссовы компоненты: одна соответствует объёмному, медленному вращению диска, другая — оттоку. Ионизованный газ достигает более высоких скоростей оттока, чем H2.

Резкий рост скоростей именно в горячих точках джета указывает на джет-индуцированные оттоки. Диаграмма возбуждения H2, аппроксимированная степенным распределением температуры, показывает более пологие наклоны именно в горячих точках, что говорит о повышенной доле тёплого/горячего газа там. Анализ отношений линий по модели MAPPINGS показывает, что бо́льшая часть ионизованного газа в среднем ИК-диапазоне хорошо описывается моделью «ударная волна + прекурсор». Авторы находят, что сильные радиационные потери доминируют в энергетическом балансе, а умеренная кинетическая мощность молекулярных и ионизованных оттоков газа в сумме способна объяснить всю оценённую мощность джета — то есть указывает на высокую эффективность связи джета со средой в 3C 305. Результаты, наряду с другими исследованиями многофазного газа, показывают, что джеты эффективно ударно нагревают и разгоняют газ, с которым соприкасаются, порождая массивные многофазные оттоки в масштабе килопарсек.

 

NGC 1300 — Barred Spiral Galaxy
TARGET LOCK

3С 305

QUERYING SIMBAD…
VIZIER CATALOG MODULE STANDBY
ADS PAPERS MODULE STANDBY
Радиогалактики / Джеты / JWST
Реплика

Что происходит в 3C 305

В центре этой галактики сидит сверхмассивная чёрная дыра — такая же, как в сердце большинства крупных галактик. Сейчас она активно «питается»: затягивает на себя окружающий газ, а часть его выбрасывает обратно наружу узким, стремительным пучком вещества, летящим почти со скоростью света. Такой пучок и называют джетом.

Обычно джету есть куда лететь: он пробивает родную галактику насквозь и уходит на десятки, а то и сотни тысяч световых лет в пустое межгалактическое пространство, где его энергия просто постепенно рассеивается.

А у 3C 305 всё иначе. Галактика недавно пережила слияние с другой галактикой, и в результате обзавелась необычно плотным газовым диском. Джет здесь настолько короткий, что вообще не успевает выбраться за пределы этого диска — он целиком упирается в собственный густой газ хозяйской галактики, так и не вырвавшись наружу. Получается, будто вся его энергия остаётся заперта внутри дома, а не уходит на улицу.

В точке, где джет врезается в газ (астрономы называют её «горячей точкой»), происходит настоящий взрыв — ударная волна. Она делает сразу несколько вещей одновременно:

- разогревает молекулярный водород (обычно ледяной, в десятки градусов Кельвина) до сотен и тысяч градусов;
- выбивает часть этого газа наружу со скоростью в сотни километров в секунду — это и есть «отток»;
- ещё сильнее разгоняет уже ионизованный (заряженный) газ — вплоть до 1000 км/с, вчетверо быстрее молекулярного;
- буквально выбивает атомы железа из пылевых частиц — как наждаком — и они начинают светиться характерной линией, по которой это всё и удалось разглядеть.

Самое неожиданное — куда девается энергия. Казалось бы, вся мощь джета должна уходить на то, чтобы разгонять газ. На деле нет: бо́льшая часть энергии просто переизлучается в виде света, когда газ ударно разогревается и тут же светится. На реальный разгон и выброс газа тратится всего 5–10% мощности джета. Но даже этой скромной доли хватает, чтобы выметать газ из галактики в 40 раз быстрее, чем это делает обычное звездообразование — за 170 миллионов лет вместо 7 миллиардов.

Итог: галактика, у которой джет случайно оказался заперт внутри собственного газового облака, устраивает себе куда более эффективную «чистку», чем если бы джет спокойно улетел в пустоту. Именно поэтому 3C 305 — редкая и ценная находка: она показывает, что происходит, когда вся мощь активного ядра остаётся дома, а не улетает наружу.

вторник, 15 сентября 2026 г.

Звёздный Аттрактор. Исход. #scifi #fiction


«Исход» / Exodus — история киборга Зейна, смотрителя далёкого исследовательского поста в системе Фомальгаута. Двадцать четыре года он провёл практически в полном одиночестве на небольшом планетоиде. Но расчёты показывают: до столкновения с большой планетой остался всего сорок один час. 

Экипаж Базы #32 начинает спасательную операцию, однако Зейн отказывается покидать свой пост. Много лет назад его оставил здесь адмирал Иллар Арден — и только приказ самого Ардена способен заставить его уйти. 

Но по мере приближения катастрофы вокруг Зейна начинают появляться странные фигуры — призраки из прошлого, о котором он почти ничего не рассказывает. Что же именно произошло много лет назад и кем был Зейн до своего долгого изгнания? И что это за призраки? 
  
«Исход» — фантастическая история об одиночестве, долге, памяти и возвращении домой. История человека, прожившего двадцать четыре года на краю обитаемого мира — и прошлого, которое всё это время оставалось рядом.

понедельник, 14 сентября 2026 г.

[JWST] Пыль и вода выживают в двух шагах от сверхмассивной чёрной дыры




В самом центре нашей Галактики, всего в чуть более чем половине светового года от сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A*, доживает свой век звезда IRS 3 — умирающий красный гигант, который вот уже десятилетиями сбивает с толку астрономов. Место вокруг Стрельца A* — одно из самых суровых во всей Галактике: жёсткое излучение, разрывающие приливные силы, интенсивный звёздный ветер соседей. Логично было бы ожидать, что там не выживет ни одна хрупкая пылевая оболочка. И тем не менее IRS 3 не просто выжила — по новым данным телескопа JWST она продолжает деловито производить свежую пыль, а в её оболочке впервые нашли и воду.

Именно эта звезда давно стала занозой в... ну, в общей картине: во внутреннем парсеке Галактики, где сосредоточены миллионы звёзд скопления ее ядра, старых звёзд-гигантов, окружённых плотными пылевыми оболочками, должно было бы быть много. На деле IRS 3 — практически единственная такая звезда, которую вообще удаётся разглядеть. Это явление у астрономов даже получило собственное имя — «парадокс пропавших красных гигантов»: то ли их там изначально было мало, то ли — что куда интереснее — их оболочки успевает содрать сама близость к чёрной дыре, прежде чем звёзды попадают в поле зрения телескопов.

Чтобы наконец разобраться, что происходит именно с IRS 3, авторы новой работы получили первый в истории непрерывный инфракрасный спектр звезды — раньше её изучали лишь фрагментами, потому что более старые инструменты попросту не могли разрешить её на фоне яркого центра Галактики. Спектрометр MIRI на JWST это ограничение снял: он разложил свет звезды на подробный «отпечаток пальца» её химии в среднем инфракрасном диапазоне, где как раз и прячутся характерные полосы поглощения от пыли и молекул.

Результат разрешил старый спор: раньше по обрывочным данным подозревали, что IRS 3 может оказаться углеродной звездой (то есть с химией, богатой углеродом, а не кислородом) — но новый полный спектр показывает две чёткие «подписи» силикатной пыли (характерные провалы поглощения на длинах волн 9.7 и 18.5 микрон), причём именно в том соотношении, которое дают только богатые кислородом звёзды. Значит, IRS 3 — самая обычная по химии кислородная AGB-звезда, просто попавшая в самое необычное на свете соседство.

А вот дальше начинается настоящая находка: авторы построили компьютерную модель того, как свет звезды рассеивается и поглощается в её собственной пылевой оболочке (представьте себе слоёную «луковицу» — горячую пыль близко к звезде, около 1200 градусов Кельвина, и постепенно остывающую до сотни градусов на внешнем краю оболочки радиусом в десять тысяч астрономических единиц), и обнаружили, что эта модель прекрасно воспроизводит наблюдаемый спектр только при условии, что звезда очень яркая (в 60 тысяч раз ярче Солнца) и продолжает активно терять массу — со скоростью примерно в шесть стотысячных долей массы Солнца в год. Это темп так называемой «сверхветровой» фазы — заключительного, самого щедрого этапа жизни AGB-звезды перед тем, как она сбросит внешние слои окончательно и обнажит будущий белый карлик.

И именно в этой модели, отдельной узкой полоской поглощения около 6 микрон, впервые для этой звезды нашлась вода. Открытие по-настоящему красноречивое: оно доказывает, что даже в считаных световых годах от сверхмассивной чёрной дыры, под непрерывным жёстким излучением, простые молекулы вроде H₂O не просто образуются, но и умудряются выживать в толще пылевой оболочки, не будучи мгновенно разрушенными.

Есть в статье и красивая деталь на стыке нескольких наблюдений: у IRS 3 есть собственная ударная волна — «нос корабля», который звезда пропахивает сквозь окружающий межзвёздный газ на скорости около сотни километров в секунду. По одному расстоянию от звезды до фронта этой ударной волны авторы независимо перепроверили темп потери массы — и получили ту же самую цифру, что и из полной спектральной модели. Два совершенно разных метода, одна и та же оценка — редкий случай, когда результат подтверждается сам себя.

Осторожная гипотеза авторов такова: возможно, именно необычно высокий темп потери массы и спасает IRS 3 там, где другие звёзды её же типа давно лишились своих оболочек. Если так, «парадокс пропавших красных гигантов» решается не отсутствием звёзд как таковых, а тем, что выживают на виду только самые «щедрые» из них — те, что производят пыль быстрее, чем окружение успевает её содрать. Заодно эта же самая пыль, судя по всему, пополняет и без того богатый металлами резервуар вещества в самом сердце Галактики — так что даже в такой немыслимой близости от чёрной дыры звёзды продолжают заниматься своим обычным делом: рассеивать вокруг себя то, из чего однажды родятся новые звёзды и планеты.
✊
----

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ

Paper

Наблюдения богатой кислородом звезды асимптотической ветви гигантов IRS 3 с помощью MIRI/JWST



F. Peißker, M. García Marín, A. Eckart, G. Wright, O. C. Jones, D. Dicken, A. Alonso Herrero, D. Rouan, D. Law, T. Böker, T. Henning, M. Baes, A. Labiano, L. Pantoni, L. Hermosa Muñoz, P. O. Lagage, P. van der Werf, G. Östlin, J. A. D. L. Blommaert, M. Güdel и P. Guillard

Получено: 3 апреля 2026 года
Принято: 28 мая 2026 года

Аннотация

Контекст. Исследования межзвёздной среды (ISM) неоднократно выявляли признаки присутствия пыли, образовавшейся в оболочках звёзд асимптотической ветви гигантов (AGB), что указывает на связь между составом пыли межзвёздной среды и составом оболочек AGB-звёзд. Исследование этой связи в экстремальной среде с мощным излучением, окружающей Sgr A* — центр нашей Галактики, — позволяет выяснить, как подобные условия могут влиять на состав пыли и круговорот вещества в центрах галактик.

Цели. IRS 3 — самый яркий источник в L-диапазоне в центре Галактики и наиболее заметная AGB-звезда во внутреннем парсеке Млечного Пути. Она окружена пылевой оболочкой с оценочным радиусом около 10 000 а.е. Наша цель — провести всесторонний спектральный анализ, чтобы точнее определить состав пыли и виды частиц, ответственных за спектральные линии в оболочке IRS 3, расположенной в непосредственной близости от Sgr A*.

Методы. В 2025 году в рамках программы гарантированного времени наблюдений (GTO) Mid-Infrared Characterisation of Nearby Iconic Galaxy Centres (MICONIC) мы наблюдали внутренний парсек Млечного Пути с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Для исследования спектроскопических характеристик AGB-звезды IRS 3, находящейся в проекции примерно в 0,17 парсека от Sgr A*, использовался спектрограф среднего разрешения MIRI (MRS).

Результаты. После коррекции поглощения излучения пылью на переднем плане вдоль луча зрения с использованием кривой поглощения в среднем инфракрасном диапазоне, построенной по звёздам, мы обнаружили в спектре IRS 3 широкую полосу силикатов на длине волны 9,7 мкм, связанную с колебаниями связи Si–O, а также полосу поглощения на 18,5 мкм, соответствующую деформационным колебаниям O–Si–O.

Для моделирования наблюдаемого спектра IRS 3 мы использовали код переноса излучения Hyperion. Наилучшее соответствие наблюдениям было получено при светимости звезды 60 000 L⊙. Согласно нашей модели, оболочка имеет многослойную структуру со значительным градиентом температуры между внутренними и внешними слоями. Сочетание оксида алюминия и аморфных силикатов хорошо воспроизводит наблюдаемый спектр. Мы оцениваем массу звезды примерно в 6 M⊙, а соответствующий возраст — приблизительно в 72 млн лет. Впервые в оболочке IRS 3 обнаружены явные признаки присутствия воды.

Выводы. На основании наблюдений MIRI MRS и моделирования спектра мы заключаем, что пылевая оболочка IRS 3 соответствует оболочечной структуре с градиентом температуры около 1000 K. Анализ спектра MIRI MRS выявляет присутствие аморфных силикатов, Al₂O₃ и H₂O.

Отношение оптической глубины силикатной полосы колебаний Si–O на 9,7 мкм к полосе деформационных колебаний O–Si–O составляет 3,5 ± 0,1, что позволяет классифицировать IRS 3 как звезду, богатую кислородом.

Кроме того, принимая скорость звёздного ветра равной v_w = 15 км/с, мы оцениваем темп потери массы в 6 \times 10^{-5}\ M_\odot в год и обнаруживаем H₂O в оболочке IRS 3. Этот результат показывает, что суровая среда в окрестностях Sgr A*, где доминирует мощное излучение, не препятствует ни образованию пыли, ни сохранению таких молекул, как H₂O.

 

четверг, 10 сентября 2026 г.

Goddard | MXDFz4.4: галактика, которая помогла расчистить ранний космос



Астрономы с помощью космического телескопа Hubble впервые разглядели ультрафиолетовое излучение, вырывающееся из галактики, существовавшей всего через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Эта галактика, получившая обозначение MXDFz4.4, застигнута в критическую эпоху — эпоху реионизации, когда Вселенная превращалась из плотного космического тумана в ту прозрачную картину неба, которую мы видим сегодня. 

Hubble обнаружил в галактике плотные скопления молодых массивных звёзд, которые обрушивают в пространство мощное энергичное излучение, буквально прожигая проходы сквозь толщу водородного газа. По оценкам исследователей, наружу вырывается от 50 до 100 процентов этого ионизирующего излучения...