Научные открытия для тех, кто любит краткость — страница 11 из 61

Беккерель стал и первооткрывателем, и первым пострадавшим от радиоактивного излучения: он положил кусок ураново-калиевой соли в карман и получил радиационный ожог бедра.

2 мартаФлеров и атомная бомба

2 марта 1913 года родился Георгий Николаевич Флеров (ум. 1990), создатель и директор Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Под его руководством синтезированы элементы 102–106.


Флеров – один из основоположников ядерной физики в СССР. Еще аспирантом в 1940 году он сделал фундаментальное научное открытие: спонтанное деление ядер урана (см. 14 июня). С началом войны Флерова направили в Йошкар-Олу слушателем военно-воздушной академии. При любой возможности он посещал опустевшие научные библиотеки и вдруг обнаружил, что в иностранных научных журналах исчезли статьи по делению урана. Это означало, что разрабатывается новое секретное оружие. Флеров писал письма Курчатову, а потом и самому Сталину о необходимости продолжить работу над ураном. В конце концов, призывы достигли цели, и в сентябре 1942 Сталин принял решение о возобновлении работ. Руководителем проекта стал Курчатов. Но по-настоящему советский атомный проект развернулся только после Хиросимы.

Летом 1949 года Флеров отправился на Урал, в маленький городок Кыштым, где уже работал атомный реактор, и было получено необходимое количество плутония. Флеров лично проводил крайне рискованный опыт по определению критической массы плутония. Затем к опытам присоединился Курчатов. Они рисковали своими жизнями и почти всем запасом плутония, который был тогда в нашей стране. 29 августа 1949 года была взорвана советская атомная бомба. На этом Флеров поставил точку в своей секретной деятельности и занялся новой областью ядерной физики – синтезом сверхтяжелых элементов.

3 мартаКосмические скорости

3 марта 1972 года произведен запуск первого космического аппарата, покинувшего к 2003 году пределы Солнечной системы – «Пионера-10» (США). Сейчас «Пионер-10» летит в сторону звезды Альдебаран в созвездии Тельца. Он достигнет ее через 2 миллиона лет.


Минимальная скорость для вывода корабля на околоземную орбиту называется первой космической, она равна 7,9 км/с. Чтобы полностью освободиться от земного тяготения и улететь далеко от Земли, требуется скорость, превышающая вторую космическую: 11,2 км/с. Но чтобы покинуть Солнечную систему, недостаточно вырваться из гравитационных пут Земли, надо еще преодолеть гораздо более сильное притяжение Солнца. Для этого при старте аппарату надо сообщить относительно Солнца минимально скорость 46,7 км/с. Это очень много! Выручает тот факт, что сама Земля обращается вокруг Солнца по круговой орбите со скоростью около 30 км/c и «дарит» эту скорость аппарату, стартующему с нее. Поэтому, если запускать аппарат в направлении орбитального движения Земли, необходимая стартовая скорость равна примерно 16,7 км/c – ее называют третьей космической. Но и такая скорость для современных ракет на химическом топливе требует очень больших затрат горючего. Аппарат «Пионер-10» стал первым, сумевшими преодолеть притяжение Солнца. Он впервые пролетел мимо Юпитера и сфотографировал его из космоса.

«Пионер» несет и послание внеземным разумным существам: на пластинке из анодированного алюминия изображены фигуры мужчины и женщины на фоне аппарата, траектория его полета и схема Солнечной системы.

4 мартаДумайте сами, решайте сами

4 марта 1726 года в Петербурге при Академии наук открылась первая в России гимназия.


Петр I взялся приобщать народ к грамоте, Россию – к европейской культуре. Не сразу поняли наши предки, что учение – благо. Поначалу в «цифирные» школы сгоняли батогами да угрозами. И сейчас многие с неохотой в школы идут, думают: зачем стихи все эти учить, да даты, а задачки по физике – вообще ужас! Между тем наука подтверждает: ученье – не только свет, но и жизнь. Швейцарские ученые выяснили, что выпускники университетов живут в среднем на 7 лет дольше своих сверстников со средним образованием. Российский академик Наталья Бехтерева уверяет: при помощи интеллектуальной работы можно продлить свою жизнь. Когда мы думаем, активизируются обширные зоны мозга. А поскольку все зоны мозга выполняют сразу многие функции, то попутно оживляется весь организм: дыхание, сердцебиение, нервная система и т. д. Так что решение задач действует не хуже физзарядки! Помолодеть можно даже в старости, если ты берешься решать задачи, требующие напряжения умственных сил. Тот, кто думает, решает сложные задачи, тот действительно живет дольше и полноценнее.

Попробуйте и вы свои силы в задачах:

Два землекопа выкапывают 2 м канавы за 2 часа.

Сколько землекопов за 5 часов выкопают 5 м канавы? (Ответ: 2)


Полный бидон с молоком весит 30 кг, а наполненный на половину – 15,5 кг. Сколько весит бидон? (1 кг)


– Какие слова чаще всего произносят наши ученики?

– Я не знаю…

– Точно!

5 мартаОткрытия «Путешественника»

5 марта 1979 года американский космический аппарат «Вояджер-1» достиг Юпитера.


«Вояджер-1» – аппарат для исследований Юпитера и Сатурна – стартовал 5 сентября 1977 года. В марте 1979-го он достиг Юпитера и прошел вблизи его спутников Ио и Каллисто, а в ноябре 1980-го – мимо Сатурна и его спутников. Благодаря отправленным на Землю фотоснимкам и данным измерений «Вояджера» мы узнали, например, что на поверхности Ио – ближайшего к Юпитеру спутника – совсем нет кратеров, так как они уничтожаются постоянными извержениями и потоками лавы. Ио отличается чрезвычайно бурной вулканической активностью. Там имеются также горы, озера расплавленной серы и глубокие кальдеры (котлообразные впадины, образовавшиеся после провала вулканических вершин). А вот Каллисто, наоборот, весь покрыт древними кратерами. Следовательно, поверхность этого спутника очень старая (около 4 млрд лет), а его геологическая активность крайне низкая. Предполагается, что под его ледяной корой толщиной 200 км находится слой воды. По прогнозам НАСА, именно Каллисто может стать первым из колонизированных спутников Юпитера и центром дальнейших исследований окрестностей этой гигантской планеты.

В 2013 году «Вояждер-1» вышел в межзвездное пространство и стал первым аппаратом, передавшим информацию о межзвездной среде. Теперь он летит к центру нашей Галактики. К 2025 году он исчерпает запасы своей энергии, и связь с Землей прекратится… Через 300 тысяч лет он пролетит неподалеку от Сириуса, а через миллион лет удалится от нас на расстояние 47 световых лет.

6 мартаЧто под хвостом у кометы?

6 марта 1986 года советская автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея.


Люди впервые увидели ядро кометы вблизи. С Земли невозможно разглядеть, что скрывается за газово-пылевыми ореолами, окружающими ядра комет. В декабре 1984 года стартовали два идентичных аппарата «Вега». Сначала они направились к Венере, а потом полетели на свидание с кометой Галлея (название аппаратов происходит от слов «ВЕнера» и «ГАллея»). По форме ядро этой кометы оказалось похожим на стоптанный башмак размером 16×8 км. Примерно на 50 % оно состоит изо льда (водяного и замерзшей углекислоты), а остальное составляет пыль. Поверхность ядра покрыта очень рыхлой и непрочной коркой малой плотности. Высадить астронавтов на ядро, как показывают в фантастических фильмах, будет очень непросто (см. также 12 ноября). По мере приближения к Солнцу ядро все сильнее «парит». Постепенно тихие струи газов превращаются в мощные гейзеры из газа и пыли длиной тысячи км. Под поверхностью начинаются взрывы, с ядра отрываются и улетают огромные куски. Но вот, побушевав, комета уходит от Солнца, успокаивается и замерзает – до следующего возвращения. У кометы Галлея наблюдалось уже 30 возвращений через каждые 75–76 лет. Первый раз ее заметили в 240 году до нашей эры. В следующий раз она появится в 2061 году.

Обе «Веги» полностью выполнили свои миссии, а также послужили «лоцманами», помогая европейскому аппарату «Джотто» максимально сблизиться с ее ядром. Кроме того, вблизи кометы пролетели два японских аппарата.

7 мартаЧеловек, открывший атомное ядро

7 марта 1911 года в докладе Эрнста Резерфорда в философском обществе Манчестера впервые излагается планетарная модель атома.


Резерфорд – тот человек, который первый в мире сказал: «Теперь я знаю, как выглядит атом». Он произнес эти слова в 1911 году, а эксперименты по бомбардировке атомов альфа-частицами были начаты за три года до этого. Пронзая тонкую золотую фольгу, альфа-частицы рассеивались на незначительные углы. Интуиция всегда помогала Резерфорду ставить такие вопросы, которые обеспечивали получение самых нужных ответов – так говорил Нильс Бор. И вот однажды Резерфорд поставил своему молодому ассистенту, Эрику Марсдену, судьбоносный вопрос: не отражаются ли иные из частиц назад? Вскоре Марсден смог дать ответ: да, это случается. В среднем одна из 8000 частиц отскакивала назад, словно сталкивалась с массивной преградой. Много позже Резерфорд вспоминал: «Я должен признаться по секрету, что не верил, будто это возможно <…> Это было, пожалуй, самым невероятным событием, какое я когда-либо переживал в моей жизни. Это было почти столь же неправдоподобно, как если бы вы произвели выстрел по обрывку папиросной бумаги 15-дюймовым снарядом, а он вернулся бы назад и угодил в вас».

Через два года размышлений и расчетов Резерфорд поведал миру, как выглядит атом. Он похож на Солнечную систему: сверхплотное ядро и вращающиеся вокруг него легкие электроны (см. также 5 апреля).

Когда в лабораторию к Резерфорду приходил новый сотрудник, сэр Эрнст давал ему задание. Если после этого новый сотрудник спрашивал, что делать дальше, его увольняли.