Отечественные (советские, российские) лауреаты Нобелевских премий
Нобелевская премия как одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, знакомство с отечественными лауреатами. Общая характеристика фонда Нобеля, основные причины создания.
Рубрика | История и исторические личности |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.06.2013 |
Размер файла | 103,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Отечественные (советские, российские) лауреаты Нобелевских премий
нобелевский премия лауреат изобретение
Нобелевская премия (швед.Nobelpriset, англ. NobelPrize) -- одна из наиболее престижных международных премий, присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения (кроме премий мира) и только один раз (есть несколько исключений из этого правила). Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам (решение об этом было принято в 1968). Премия может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (обычно в октябре), но умер до 10 декабря текущего года (решение принято в 1974).
Нобелевские премии учреждены в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля.
Завещание Альфреда Нобеля, составленное им 27 ноября 1895 года, гласило:
«Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству… Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть -- тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая -- тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья -- тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвертая -- тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая -- тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…»
Таким образом, в завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений:
Литература (присуждается с 1901, в Швеции;)
Физика (присуждается с 1901, в Швеции;)
Химия (присуждается с 1901, в Швеции;)
Физиология и медицина (присуждается с 1901, в Швеции;)
Содействие установлению мира во всем мире (присуждается с 1901, в Норвегии;)
Кроме того, вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Шведского банка присуждаются также премия его имени по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие нобелевские премии. В дальнейшем правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций.
От лауреата требуется выступление с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе.
Размер Нобелевской премии. Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная организация, с начальным капиталом 31 млн. шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 1,5 млрд. крон). Первые премии составляли 150 000 крон. В настоящее время капитал фонда равен 2 млрд. 966 млн. шведских крон (примерно 450 млн. $ США), а размер премии составляет 10 млн. шведских крон.
В 2003 году -- 1,35 млн. $ США
В 2004 году -- 1,32 млн. $ США
В 2005 году -- 1,3 млн. $ США
В 2006 году -- 1,47 млн. $ США
В 2007 году -- 1,542 млн. $ США
В 2008 году -- 1,399 млн. $ США
В 2010 году -- 1,5 млн. $ США
Процедуре присуждения премии предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. В октябре лауреаты уже окончательно утверждаются и объявляются. Окончательный отбор лауреатов осуществляют Шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Процедура награждения происходит ежегодно, 10 декабря, в столицах двух стран -- Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции, а в области защиты мира -- председателем Норвежского нобелевского комитета -- в Осло, в университете, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного от деятельности предприятий корпорации А. Нобеля, лауреатам вручается медаль с его изображением и диплом.
Нобелевская лекция
В дни, предшествующие награждению, Нобелевские лауреаты поочередно выступают с открытыми лекциями. Прийти на них может каждый, -- что и происходит. В аудитории можно заметить не только заинтересованных слушателей, но и студентов, просто скучающих людей. Лекция продолжается 40 минут в свободном жанре. Лауреаты, как правило, этим пользуются, и жанровое разнообразие достаточно широко, от личностных воспоминаний о своем детстве и трудном пути к Олимпу до сухих отстраненных формулировок, сопровождаемых графиками.
Особое условие присуждаемых премий -- лауреат может привести с собой столько гостей (семью, круг специалистов), сколько сочтет необходимым. Поэтому порой количество сопровождающих одного лауреата достигало более 30 человек, и размещались они, и получали все почести, как и сам лауреат.
Нобелевский ужин
Первый Нобелевский банкет состоялся 10 декабря 1901 года одновременно с первым вручением премии. В настоящее время банкет проводят в Голубом зале городской ратуши. На банкет приглашается 1300--1400 человек. Форма одежды -- фраки и вечерние платья. В разработке меню принимают участие повара «Погребка ратуши» (ресторанчик при ратуше) и кулинары, когда-либо получавшие звание «Повар года». В сентябре три варианта меню дегустируются членами Нобелевского комитета, которые решают, что будет подаваться «к столу Нобеля». Всегда известен только десерт -- мороженое. И то до вечера 10-го декабря никто, кроме узкого круга посвященных, не знает, какого сорта.
Для Нобелевского банкета используется сервиз и скатерти со специально разработанным дизайном. На уголке каждой скатерти и салфетки выткан портрет Нобеля. Посуда ручной работы: по краю тарелки проходит полоса из трех цветов шведского ампира -- синий, зеленый и золото. В такой же гамме украшена ножка хрустального фужера[3]. Сервиз для банкетов был заказан за 1,6 миллиона долларов к 90-летию Нобелевских премий в 1991 году. Он состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и… одной чайной чашки. Последняя -- для принцессы Лилианы, которая не пьет кофе. Чашка хранится в специальной красивой коробке из дерева с монограммой принцессы. Но вот блюдце от нее кто-то похитил.
Столы в зале расставляют с математической точностью, а зал украшают 23 000 цветов, присылаемых из Сан-Ремо. Все движения официантов строго прохронометрированы с точностью до секунды. Например, торжественный внос мороженого занимает ровно три минуты с момента появления первого официанта с подносом в дверях до того, как последний из них встанет у своего стола. Подача других блюд занимает две минуты. Ровно в 19 часов 10 декабря почетные гости во главе с королем и королевой спускаются по лестнице в Голубой зал, где уже сидят все приглашенные. Шведский король ведет под руку нобелевскую лауреатку, а если таковой не окажется -- жену Нобелевского лауреата по физике. Первым произносится тост за Его Величество, вторым -- в память Альфреда Нобеля. После этого раскрывается тайна меню. Меню напечатано мелким шрифтом на картах, приложенных к каждому месту, и украшено профилем Альфреда Нобеля в золотом тиснении. Во время всего ужина звучит музыка-приглашаются очень именитые музыканты, в их числе были Ростропович и Магнус Линдгрен (в 2003 году).
Банкет завершается выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N». В 22:15 шведский король дает знак к началу танцев в Золотом зале ратуши. В 1:30 гости расходятся.
Абсолютно все блюда из меню, начиная с 1901 года и далее, можно заказать в ресторане ратуши Стокгольма. Стоит такой обед немногим менее 200 долл. Ежегодно их заказывает 20 тысяч посетителей, и традиционно наибольшей популярностью пользуется меню последнего нобелевского банкета.
Нобелевский концерт -- одна из трёх составляющих нобелевской недели наравне с вручением премий и нобелевским ужином. Считается одним из главных музыкальных событий года европейских и главным музыкальным событием года скандинавских стран. В нём принимают участие самые видные классические музыканты современности.
Подготовка к этому мероприятию начинается за несколько месяцев. Время проведения всех торжеств -- первая половина декабря. Торжества проводятся в Стокгольме (кроме вручения премии мира). Экспертом Нобелевского концерта является знаменитый шведский скрипач и музыковед российского происхождения Михаил Казиник.
Нобелевский концерт транслируют по нескольким международным телеканалам 31 декабря каждого года.
Эквиваленты Нобелевской премии. Многие области науки остались «неохваченными» Нобелевской премией. В связи с известностью и престижностью Нобелевских премий, наиболее престижные награды в других областях часто неформально называют «Нобелевскими».
Математика и информатика. Первоначально Нобель внес математику в список наук, за которые присуждается премия, однако позже вычеркнул её, заменив премией мира. Достоверная причина неизвестна. Чаще всего её связывают с именем шведского математика, лидера шведской математики того времени Миттаг-Леффлера, которого Нобель не любил за то, что тот назойливо выпрашивал пожертвования на Стокгольмский Университет. По другой версии, Нобель был влюблён в Софью Ковалевскую, которая предпочла ему того же Миттаг-Леффлера. Еще одна версия: у Нобеля была возлюбленная, Анна Дезри, которая потом влюбилась в Франца Лемаржа и вышла за него замуж. Франц был сыном дипломата и в то время собирался стать математиком. Вероятной также представляется версия, согласно которой Нобель хотел присуждать премию за достижения, приносящие конкретную и ощутимую пользу человечеству -- математические достижения обычно, с точки зрения широкой публики, таковыми не являются. «Эквивалентами» Нобелевской премии по математике являются Филдсовская премия и Абелевская премия, в области информатики -- Премия Тьюринга.
Нобелевская премия по экономике
Неофициально так называют Премию Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля. Премия учреждена Банком Швеции в 1969 году. В отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, средства для данной премии выделяются не из наследства Альфреда Нобеля. Поэтому вопрос о том, считать ли эту премию «истинно нобелевской», является дискуссионным. Лауреат Нобелевской премии по экономике объявляется 12 октября; церемония вручения всех премий проходит в Стокгольме 10 декабря каждого года.
Критика премии
Фактическое несоответствие завещанию. Согласно завещанию Нобеля, премия должна присуждаться за открытия, изобретения и достижения, сделанные в год присуждения. Это положение де-факто не соблюдается.
Естественнонаучные премии. Ряд ученых умирает раньше, чем их открытия или изобретения проходят необходимую для присуждения премии «проверку временем». Также замечена тенденция присуждения премий представителям одних и тех же научных школ.
Гуманитарные премии. Соответствие лауреатов премии официальным критериям ее присуждения вызывало вопросы еще в начале XX века.
Первоначальный источник капитала. Некоторые возможные номинанты отказываются от получения премии, мотивируя это нежеланием брать «кровавые» деньги, заработанные на производстве и продаже «людских смертей» (динамита).
Неоднократное награждение. Премии (кроме премий мира) могут присуждаться только один раз, но в истории присуждения Нобелевской премии встречались немногочисленные исключения из этого правила. За историю премии лишь четыре человека удостаивались нобелевской премией дважды:
Мария Склодовская-Кюри, по физике в 1903 и по химии в 1911.
Лайнус Полинг, по химии в 1954 и премия мира в 1962.
Джон Бардин, две премии по физике, в 1956 и 1972.
Фредерик Сенгер, две премии по химии, в 1958 и 1980.
трижды удостаивался премии мира, в 1917, 1944 и 1963.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев дважды получало премию мира, в 1954 и 1981.
Российские и советские учёные, литераторы и общественные деятели становились лауреатами Нобелевской премии 21 раз. Далеко не всегда к этому времени они сохраняли гражданство нашей страны.
Нобелевская премия по физике -- престижная награда за научные достижения в области физики. Церемония вручения премии проходит ежегодно, 10 декабря в Стокгольме, в день смерти Альфреда Нобеля.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут следующие лица:
1.члены Королевской Шведской академии наук;
2.члены Нобелевского комитета по физике;
3.лауреаты Нобелевской премии по физике;
4.постоянно и временно работающие профессора физических наук университетов и технических вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также стокгольмского Каролинского института;
5.заведующие соответствующих кафедр, по меньшей мере, в шести университетах или университетских колледжах, выбранных Академией наук в видах надлежащего распределения по странам;
6. другие учёные, от которых Академия сочтет нужным принять предложения.
Выбор лиц, упомянутых в пунктах 5 и 6 для выдвижения кандидатов, должен быть сделан до конца сентября каждого года, предшествующего году награждения.
1958 год. Павел Алексеевич Черенков (1904 - 1990), Игорь Евгеньевич Тамм (1895 - 1971) и Илья Михайлович Франк (1908 - 1990) - «За открытие и интерпретацию эффекта Черенкова». 214 559 шведских крон (около 200 тысяч евро в современном эквиваленте), поделены поровну.В 1934 году Павел Черенков проводил в лаборатории Сергея Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение, вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде.Уже первые эксперименты Черенкова, предпринятые по инициативе С. И. Вавилова, выявили ряд характерных особенностей излучения: свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей, причём яркость мало зависит от их химического состава, излучение имеет поляризацию с преимущественной ориентацией электрического вектора вдоль направления первичного пучка, при этом в отличие от люминесценции не наблюдается ни температурного, ни примесного тушения. На основании этих данных Вавиловым было сделано основополагающее утверждение, что обнаруженное явление -- не люминесценция жидкости, а свет излучают движущиеся в ней быстрые электроны. Теоретическое объяснение явления было дано И. Таммом и И. Франком в 1937 году.
Манне Сигбан из Шведской королевской академии наук в своей речи отметил, что «открытие явления, ныне известного как эффект Черенкова, представляет собой интересный пример того, как относительно простое физическое наблюдение при правильном подходе может привести к важным открытиям и проложить новые пути для дальнейших исследований».
1962 год. Лев Давидович Ландау (1908 - 1968) - «За пионерские теории в области физики конденсированного состояния, в особенности - жидкого гелия».257 220 шведских крон (около 220 тысяч евро в современном эквиваленте).Как и большинство выдающихся физиков-теоретиков, Ландау отличался широтой научных интересов. Его первые работы были посвящены квантовой механике. В 1937 Ландау получил соотношение между плотностью уровней в ядре и энергией возбуждения, стал одним из создателей статистической теории ядра. В 1957 предложил «закон сохранения комбинированной четности» вместо обычного закона сохранения четности, нарушаемого при слабых взаимодействиях. Одно из центральных мест в исследованиях Ландау занимала термодинамика фазовых переходов II рода. Результатом их детального изучения стало создание теории фазовых переходов. В 1940-1941 Ландау разработал теорию сверхтекучести жидкого гелия II, положившую начало физике квантовых жидкостей. В своем анализе опирался на понятия фононов и ротонов (высокоэнергетических возбуждений, связанных с вращательным движением). Дальнейшим развитием физики квантовых жидкостей стало создание в 1956 теории бозе- и ферми-жидкостей. В духе идей теории фазовых переходов Ландау совместно с В.Л.Гинзбургом построил в 1950 теорию сверхпроводимости. Существенных результатов достиг в области гидродинамики, физической кинетики и физики плазмы.
1964 год. Николай Геннадьевич Басов (1922 - 2001) и Александр Михайлович Прохоров (1916 - 2002) - «За фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию осцилляторов и усилителей, основанных на мазерно-лазерном принципе».273 000 шведских крон (около 220 тысяч евро в современном эквиваленте), половину которых Басов и Прохоров поделили поровну. Вторая половина досталась американскому изобретателю лазера Чарльзу Таунсу. Мазер (англ. maser) -- квантовый генератор, излучающий когерентные радиоволны. Его название -- сокращение фразы «Усиление микроволн с помощью вынужденного излучения» ( microwave amplifications timulated by emission of radiation ) -- было предложено в 1954 году американцем Ч. Таунсом, одним из его создателей. Кроме Таунса к открытию непосредственного принципа работы квантового генератора причастны советские учёные А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, а также американцы Дж. Вебер, Д. Гордон и Х. Цейгер.. Изначально, после изобретения, считалось, что мазер -- чисто человеческое творение, однако позже астрономы обнаружили, что некоторые из далёких галактик работают как исполинские мазеры. В огромных газовых облаках, размером в миллиарды километров, возникают условия для генерации, а источником накачки служит космическое излучение. Мазеры используются в технике (в частности, в космической связи), в физических исследованиях, а также как квантовые генераторы стандартной частоты.
1978 год. Пётр Леонидович Капица (1894 - 1984) - «За основополагающие изобретения и открытия в области физики низких температур».725 000 шведских крон (около 230 тысяч евро в современном эквиваленте), половина которых досталась Капице. Вторую половину поровну разделили американцы Арно Пензиас и Роберт Уилсон за открытие реликтового излучения. Характерная черта научной деятельности П. Л. Капицы как физика-экспериментатора -- тесная связь исследовательской работы с изобретательской. Работу над каждой новой научной проблемой он обычно начинает с разработки оригинальных экспериментальных установок, поскольку такая аппаратура позволяет наблюдать исследуемое явление в наиболее благоприятных условиях. Многие из них -- поистине фундаментальные изобретения -- прочно вошли в практику научного эксперимента, в технику, производство.
Эта черта нашла отражение в формулировке Нобелевского комитета. Начальный этап научной деятельности П. Л. Капицы связан с исследованием явлений в сильных магнитных полях. В 20-х -- начале 30-х годов он работал в Кембриджском университете (Англия) в лаборатории Э. Резерфорда, которая в те годы была одним из основных центров по изучению атомного ядра. Для исследования процессов радиоактивного распада и превращения ядер требовались сильные магнитные поля. П. Л. Капица выдвинул идею проводить исследования в импульсных магнитных полях, разработал оригинальные методы и установки для получения таких полей. На своей установке П. Л. Капица получил рекордные по тому времени магнитные поля -- до 320 тыс. Э в течение 0,01 с. В физических исследованиях с такими магнитными полями он открыл у ряда металлов линейное возрастание электрического сопротивления с ростом напряженности магнитного поля. Изучая свойства металлов в сильных магнитных полях, П. Л. Капица пришел к необходимости проведения исследований в условиях возможно более низких (гелиевых) температур. Именно с физикой и техникой низких температур связаны наиболее яркие достижения ученого. Этот важнейший этап своей научной деятельности П. Л. Капица начал с создания более эффективных методов получения низких температур -- ожижения гелия. Использовавшиеся тогда ожижители гелия, действовавшие на основе эффекта
Джоуля -- Томсона, требовали предварительного охлаждения газообразного гелия жидким водородом до температуры ниже так называемой температуры инверсии. В созданной П. Л. Капицей оригинальной установке не требуется предварительное охлаждение гелия: газообразный гелий охлаждается, адиабатически расширяясь в специальном детандере (цилиндре с поршнем). Теперь в разных странах создаются практически только такие гелиевые ожижители. Еще одним важным изобретением П. Л. Капицы в области криогенной техники явилось создание высокоэффективных крупных установок для ожижения воздуха с целью промышленного получения кислорода. В этой установке применен предложенный им новый метод ожижения воздуха с использованием только цикла низкого давления и специального турбодетандера (вместо поршневого механизма ученый применил турбину). Разработанный П. Л. Капицей турбодетандер, обладающий высоким КПД (80--85%), предопределил последующее развитие крупных установок для ожижения воздуха с целью получения кислорода. Мощные установки такого типа были созданы в нашей стране, а затем и в других промышленно развитых странах мира.
Экспериментальные научные исследования П. Л. Капицы в области физики низких температур ознаменовались фундаментальным открытием.
В процессе изучения свойств жидкого гелия в 1937 г. им было открыто явление сверхтекучести. Ранее было известно уникальное свойство гелия, который переходит в жидкое состояние при температуре 4,2 К, оставаться жидким при более низких температурах вплоть до абсолютного нуля. Было также известно, что при температуре 2,19 К скачкообразно меняется теплоемкость жидкого гелия (точнее, изотопа гелия с атомным весом 4). В чрезвычайно изящных экспериментах, наблюдая протекание жидкого гелия через капилляры и узкие щели (шириной до полумикрона), П. Л. Капица показал, что у этой жидкости при температурах ниже 2,19 К полностью отсутствует вязкость. В работах 1937--1941 гг. были обнаружены и изучены другие аномальные явления в жидком гелии, в частности распространение тепла в нем. Было показано, что в интервале температур от 4,2 до 2,19 К гелий ведет себя как обычная жидкость, а при температуре ниже 2,19 К в его поведении проявляются аномалии. П. Л. Капица приходит к выводу о сосуществовании в таком гелии двух жидкостей -- нормальной и аномальной (сверхтекучей), которые могут двигаться как бы сквозь друг друга. Эти и другие совершенно необычные свойства жидкого гелия оказалось возможным объяснить только в рамках квантовотеоретических представлений. Экспериментальные работы П. Л. Капицы стали основой развития нового направления в физике -- физики квантовых жидкостей. В 1941 г. академик Л. Д. Ландау разработал феноменологическую теорию жидкого гелия, объяснившую явление сверхтекучести и другие свойства жидкого гелия. В 1946 г. академик Н. Н. Боголюбов создал микроскопическую теорию сверхтекучести, в которой получил обоснование постулированный в теории Ландау энергетический спектр элементарных возбуждений. Теория сверхтекучести -- макроскопического квантового явления -- содействовала теоретическому объяснению другого явления аналогичной природы -- сверхпроводимости, открытого еще в 1911 г. голландским физиком Камерлинг- Оннесом. Открытие и теоретическое объяснение явления сверхтекучести оказали влияние и на развитие других областей физики, в частности физики атомного ядра и физики твердого тела.
2000 год. Жорес Иванович Алфёров (род. 1930) - «За разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокоскоростной и оптической электронике».9 000 000 шведских крон (около 900 тысяч евро в современном эквиваленте), половину которых Алфёров разделил поровну с немцем Гербертом Кромером . Вторую половину получил американец Джек Килби за свой вклад в изобретение интегральных микросхем. Благодаря этому стало возможным создание волоконно-оптической связи (она является, в частности, основой современного Интернета), лазеров, работающих при комнатной температуре (широко используются в медицине и других областях), полупроводниковых лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту, например, в проигрывателях аудио- и видеодисков. Кроме того, без этих открытий была бы невозможна качественная мобильная связь. «Едва ли не каждый житель планеты ежедневно и повседневно пользуется научными разработками Жореса Ивановича, -- отмечает М. Зубов. -- Во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные Алфёровым. Вся оптиковолоконная связь работает на его полупроводниках и "лазере Алфёрова". Без "лазера Алфёрова" были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных компьютеров. Открытия Жореса Ивановича используются и в фарах автомобилей, и в светофорах, и в оборудовании супермаркетов -- декодерах товарных ярлыков…
Сама личность Жореса Ивановича разрушает миф о том, что всю электронику придумали в Америке или Японии -- где угодно, только не у нас. Да, сейчас эти страны нас намного опередили. Но все началось с открытий ленинградского ученого, которые он сделал в 1962-1974 годах и которые привели к качественным изменениям в развитии всей электронной техники. Нынешней же Нобелевской премией отмечены как его "былые" заслуги перед физикой, так и современные -- создание сверхбыстрых суперкомпьютеров».
2003 год. Алексей Алексеевич Абрикосов (род. 1928) и Виталий Лазаревич Гинзбург (род. 1916) - «За пионерский вклад в теорию сверхпроводимости и сверхтекучести».10 000 000 шведских крон (около 900 тысяч евро в современном эквиваленте), которые поровну поделили Гинзбург, Абрикосов и британец Энтони Леггетт. Сверхпроводящие материалы применяются, например, для формирования изображения в приборах медицинской диагностики, таких как магнитные сканнеры и магнитные резонаторы. Они, также, широко используются в ускорителях частиц в физических исследованиях. Сведения, связанные со сверхтекучими жидкостями, позволяют глубже проникнуть в процессы, происходящие в материи в ее нижайшем и наиболее упорядоченном энергетическом состоянии. При низких температурах - в несколько градусов выше абсолютного нуля - некоторые металлы пропускают электрический ток без сопротивления. Такие сверхпроводящие материалы обладают к тому же свойствами полностью или частично вытеснять магнитный поток. Те из них, которые полностью вытесняют магнитные потоки, называются сверхпроводниками I-го рода, а их теоретическое обоснование удостоено Нобелевской премии по физике за 1972 год. Однако эта теория, основанная на концепции формирования электронных пар, оказалась все же не достаточной для обоснования явления сверхпроводимости большинства технически важных материалов. Эти, так называемые, сверхпроводники II-го рода допускают наличие сверхпроводимости и сильного магнитного поля одновременно. Алексею Абрикосову удалось теоретически обосновать данный феномен. Теория, первоначально сформулированная Виталием Гинзбургом и другими исследователями для сверхпроводников I-го рода, была распространена Алексеем Абрикосовым на случай сверхпроводников нового типа. И хотя эти теории были сформулированы еще в 50-х годах, они приобрели непосредственную актуальность в связи с быстрым развитием новых материалов. Сегодня можно производить сверхпроводники, сохраняющие свои свойства при все более высоких температурах и магнитных полях. Жидкий гелий может быть сверхтекучим, что проявляется в исчезновении у него вязкости при низких температурах. При этом атомы редкого изотопа 3He образуют пары, подобные электронным парам в металлических сверхпроводниках. Энтони Леггетт сформулировал и обосновал в 70-х годах теорию, которая объяснила, как атомы 3He взаимодействуют и распределяются в сверхтекучем состоянии. Проводимые в настоящее время различные исследования пытаются объяснить, как подобное упорядочение переходит в хаос или в турбулентность. Сегодня это одна из нерешенных проблем классической физики.
Нобелевская премия по химии -- наиболее престижная награда за научные достижения в области химии, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме. Согласно устава Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут следующие лица:
1.члены Королевской Шведской академии наук
2.члены Нобелевских комитетов по физике и химии
3.лауреаты Нобелевских премий в области физики и химии
4.постоянно и временно работающие профессора физики и химии университетов и технических вузов Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, а также стокгольмского Каролинского института
5.заведующие соответствующих кафедр, по меньшей мере, в шести университетах или институтах, выбранных Академией наук
6.другие учёные, от которых Академия сочтёт нужным принять предложения. Выбор лиц, упомянутых в пунктах 5 и 6 для выдвижения кандидатов, должен быть сделан до конца сентября каждого года.
1956 год. Николай Николаевич Семёнов (1896 - 1986) - «За исследования механизма химических реакций».200 123 шведских кроны (около 210 тысяч евро в современном эквиваленте), которые Семёнов поровну разделил с британцем Сирилом Норманом Хиншельвудом. Было доказано, что многие химические реакции, включая реакцию полимеризации, осуществляются с помощью механизма цепной или разветвленной цепной реакции. Теория открыла возможность решить главную проблему теоретической химии - связь между реакционной способностью и структурой частиц, вступающих в реакцию. Особенно важной цепной реакцией является реакция разветвленной цепи, открытая в 1923 г. физиками Г.А. Крамерсом и И.А. Кристиансеном. В этой реакции свободные радикалы не только регенерируют активные центры, но и активно множатся, создавая новые цепи и заставляя реакцию идти все быстрее и быстрее. Фактический ход реакции зависит от ряда внешних ограничителей, например таких, как размеры сосуда, в котором она происходит. Если число свободных радикалов быстро растет, то реакция может привести к взрыву. В 1926 г. два студента Семёнова впервые наблюдали это явление, изучая окисление паров фосфора водяными парами. Эта реакция шла не так, как ей следовало идти в соответствии с теориями химической кинетики того времени. Семёнов увидел причину этого несоответствия в том, что они имели дело с результатом разветвленной цепной реакции. Но такое объяснение было отвергнуто Максом Боденштейном, в то время признанным авторитетом по химической кинетике. Еще два года продолжалось интенсивное изучение этого явления Семёновым и Сирилом Н. Хиншелвудом, который проводил свои исследования в Англии независимо от Семёнова, и попрошествии этого срока стало очевидно, что Семёнов был прав.
Нобелевская премия по физиологии или медицине -- высшая награда за научные достижения в области физиологии и медицины, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут следующие лица:
1.члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института;
2.Члены медицинского отделения Королевской академии наук Швеции;
3.лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины;
4.члены Нобелевского комитета Каролинского института, в дополнение к пункту 1;
5.профессора медицинских учреждений Швеции, а также соответствующие члены медицинских учреждений или соответствующие коллеги из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии;
6.лица, занимающие соответствующие посты по меньшей мере в шести других медицинских учреждениях;
7другие ученые, от которых Ассамблея сочтет нужным принять предложения. Выбор лиц, упомянутых в пунктах 6 и 7, должен быть сделан Нобелевским комитетом до конца мая.
1904 год. Иван Петрович Павлов (1849 - 1936) - «В признание работ по физиологии пищеварения, изменивших и расширивших знания жизненно важных аспектов этого вопроса».140 859 шведских крон (около 650 тысяч евро в современном эквиваленте). В речи на церемонии вручения премии К.А. Г. Мернер из Каролинского института дал высокую оценку вкладу Павлову И.П. в физиологию и химию органов пищеварительной системы. «Благодаря работе Павлова И.П. мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, - сказал Мернер. - Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, т.е. о том, как отдельные звенья пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе».На протяжении всей своей научной жизни Павлов И.П. сохранял интерес к влиянию нервной системы на деятельность внутренних органов. В начале XX в. его эксперименты, касающиеся пищеварительной системы, привели к изучению условных рефлексов. Павлов И.П. и его коллеги обнаружили, что если пища попадает в рот собаки, то начинает рефлекторно вырабатываться слюна. Когда собака просто видит пищу, то также автоматически начинается слюноотделение, но в этом случае рефлекс значительно менее постоянен и зависит от дополнительных факторов, таких, как голод или переедание. Суммируя различия между рефлексами, Павлов И.П. заметил, что «новый рефлекс постоянно изменяется и поэтому является условным». Таким образом, один только вид или запах пищи действуют как сигнал для образования слюны. «Любое явление во внешнем мире может быть превращено во временный сигнал объекта, стимулирующий слюнные железы, - писал Павлов И.П., - если стимуляция этим объектом слизистой оболочки ротовой полости будет связана повторно... с воздействием определенного внешнего явления на другие чувствительные поверхности тела».
1908 год. Илья Ильич Мечников (1845 - 1916) - «В признание работ по иммунитету».139 800 шведских крон (около 600 тысяч евро в современном эквиваленте), которые Мечников разделил поровну с Паулем Эрлихом. Мечников И.И. начинал с эволюции и эмбриологии, с древности развитых намного лучше на высших животных, объединенных Ламарком в тип «позвоночных». В отличии от выделенных им низших классов животного мира («червей» и «насекомых» Линнея, губок и других типов беспозвоночных), хотя Дарвин и Геккель вслед за ним, Сент-Илером, Кювье и Бэром, пытались развить ее. Мечников И.И. осознал, что в соответствии с теорией Дарвина у более высокоорганизованных животных должны обнаруживаться черты сходства с низкоорганизованными «предками». В 22 года в Неаполе с молодым русским зоологом Александром Ковалевским он показал, что зародышевые листки многоклеточных животных, по существу, гомологичны (структурное соответствуют), как и должно быть при общем происхождении, получив премию Карла Эрнста фон Бэра.Открытие1881 г., изменившее его жизнь, было связано с прозрачными личинками морской звезды.
Мечников И.И. заметил, как подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела, подобно воспалительной реакции у людей. Если чужеродное тело было достаточно мало, блуждающие клетки, названные фагоцитами (от греч. phagein - «есть»), могли полностью поглотить пришельца. «В Мессине, - вспоминал он позднее, - совершился перелом в моей научной жизни. До того зоолог, я сразу сделался патологом». Ранее наблюдавшие, как лейкоциты животных пожирают вторгшиеся организмы, включая бактерии, считали, что поглощение служит для распространения чужеродного вещества по всему телу через кровеносную систему. Мечников И.И. дал иное объяснение, т. к. смотрел на происходящее глазами эмбриолога-эволюциониста. У личинок морских звезд подвижные фагоциты окружают и поглощают не только вторгшийся объект, но и другие ткани, в которых организм более не нуждается. Они и лейкоциты человека эмбриологически гомологичны, происходя из мезодермы, Мечников И.И. сделал вывод, что лейкоциты, подобно фагоцитам, в действительности выполняют защитную или санитарную функцию - иммунитета, продемонстрировал деятельность фагоцитов у прозрачных водяных блох и др. «Согласно этой гипотезе, - писал впоследствии Мечников И.И. , - болезнь должна рассматриваться как борьба между патогенными агентами - поступившими извне микробами - и фагоцитами самого организма. Излечение будет означать победу фагоцитов, а воспалительная реакция будет признаком их действия, достаточного для предотвращения атаки микробов». Драматические картины сражений фагоцитов в научных отчетах Мечников И.И. встречали в штыки приверженцы гуморальной теории иммунитета, считавшие, что центральную роль в уничтожении «пришельцев» играют определенные вещества крови, а не содержащиеся в крови лейкоциты. Признавая существование антител и антитоксинов, описанных Эмилем фон Берингом, Мечников И.И. энергично защищал свою фагоцитарную теорию и вслед за Пастером использовал иммунные средства против болезней.
Борясь с отвергавшими «зоо-основы» медиками и химиками за идеи Пастера, он создал в1886 г. бактериологическую станцию в России (в Одессе, с Гамалеей и Барабахом), но вакцинация животных привела к заражению стад и он уехал в Париж, где Пастер в1888 г. предложил ему лабораторию в своем институте. Его вклад во многие фундаментальные открытия и науку включал методологию, цель изучения «иммунитета при инфекционных заболеваниях... с позиций клеточной физиологии». Это включало связь и взаимодействие клеток и антител и его сотрудник и ученикЖюль Борде (НП 19)показал роль комплемента (вещества нормальной сыворотки крови, активируемого комплексом антиген - антитело) и уничтожении микробов, делая их более подверженными действию фагоцитов.
Нобелевская премия по литературе -- награда за достижения в области литературы, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме.
Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут следующие лица:
1.члены Шведской академии, других академий, институтов и обществ с аналогичными задачами и целями;
2.профессора истории литературы и языкознания университетов;
3.лауреаты Нобелевских премий в области литературы;
4.председатели авторских союзов, представляющих литературное творчество в соответствующих странах.
1933 год. Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953) - «За художественное мастерство, с которым он продолжил классические традиции русской прозы».170 332 шведских кроны (около 410 тысяч евро в современном эквиваленте).В своей речи при вручении премии представитель Шведской академии Пер Хальстрем, высоко оценив поэтический дар Бунин И.А. , особо остановился на «его способности необычайно выразительно и точно описывать реальную жизнь». В ответной речи Бунин И.А. отметил смелость Шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту.Пойдя навстречу пожеланиям своих многочисленных читателей, Бунин И.А. подготовил 11-томное собрание сочинений, которое с 1934 по 1936 г. выходило в берлинском издательстве «Петрополис». Несмотря на то что у Бунина И.А. было немало почитателей и в Советском Союзе, писатель не допускал мысли о возвращении на родину при Сталине. Хотя творчество Бунин И.А. получило широкое международное признание, его жизнь на чужбине была нелегкой. Последний сборник рассказов «Темные аллеи», написанный в мрачные дни нацистской оккупации Франции, прошел незамеченным. В конце жизни Бунин И.А. написал еще ряд рассказов, а также на редкость язвительные «Воспоминания» (1950), в которых советская культура подвергается резкой критике. Через год после появления этой книги Бунин И.А. был избран первым почетным членом Пен-клуба, представлявшим писателей в изгнании. В последние годы Бунин И.А. начал также работу, над воспоминаниями о Чехове, которые он собирался написать еще в 1904 г., сразу после смерти друга. Однако литературный портрет Чехова так и остался неоконченным - в 1953 г. Бунин И.А. умер в Париже от болезни легких. Больше всего Бунин И.А. известен как прозаик, хотя некоторые критики полагают, что в поэзии ему удалось достигнуть большего. Например, знаменитый русский эмигрантский писатель
Владимир Набоков ставит бунинскую поэзию выше, чем прозу. Итальянский литературовед Ренато Поджиоли объясняет точку зрения Набокова тем, что стихи Бунина И.А. «более ясные и лаконичные, чем его проза».Несмотря на то что в 30-е гг. Бунин И.А. пользовался репутацией ведущего русского эмигрантского писателя, ему никогда не удавалось встать в один ряд с Толстым и Чеховым. Хотя в настоящее время Бунин И.А. мало известен широкому читателю на Западе, современная критика ставит его достаточно высоко. Главным шедевром писателя считается «Жизнь Арсеньева». Тем не менее американский критик Марк Ван Дорен считает, что в этом произведении «Бунин И.А. слишком увлекся автобиографией как литературной формой». Другие специалисты, например Поджиоли, полагают, что, «несмотря на все достоинства «Жизни Арсеньева», вершиной творчества Бунина И.А. следует признать более короткую повесть «Суходол», а также "Господина из Сан-Франциско"«.
1958 год. Борис Леонидович Пастернак (1890 - 1960) - «За его важные достижения в современной лирической поэзии и на великом поприще русской эпической традиции».214 559 шведских крон (около 200 тысяч евро в современном эквиваленте).После награждения центральные советские газеты «Правда» и «Литературная газета» обрушились на поэта, называя его «изменником», «злобным обывателем», «клеветником», «Иудой», «вражеским наймитом» и т.д. Пастернака Б.Л. исключили из Союза писателей и вынудили отказаться от премии. Вслед за первой телеграммой в адрес Шведской академии, где говорилось, что Пастернак Б.Л. «чрезвычайно благодарен, тронут, горд, изумлен и смущен», через 4 дня последовала вторая: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ».
«Разумеется, этот отказ никоим образом не принижает значимости награды, - сказал на церемонии награждения член Шведской академии Андерс Эстерлинг, - нам остается только выразить сожаление, что награждение лауреата Нобелевской премии не состоится».В письме к советскому лидеру Н.С. Хрущеву, составленном юрисконсультом Союза писателей и подписанном Пастернаком Б.Л. ,выражалась надежда, что поэту будет разрешено остаться в СССР. «Покинуть Родину для меня равносильно смерти... - писал Пастернак Б.Л. - Я связан с Россией рождением, жизнью и работой». Глубоко потрясенный продолжающимися нападками на него лично и на его книги - реакцией, которой он не ожидал, когда начинал работу над «Доктором Живаго», последние годы жизни писатель безвыездно жил в Переделкине, писал, принимал посетителей, беседовал с друзьями, ухаживал за садом, Умер Пастернак Б.Л. в 1960 г. от рака легких.Расхождение Пастернака Б.Л. с коммунистическими идеалами было не политическим, а скорее «философским и моральным» - так считает критик и историк литературы Марк Слоним, который пишет: «Он верит в человеческие христианские добродетели, утверждает ценность жизни, красоты, любви и природы. Он отвергает идею насилия, особенно тогда, когда насилие оправдывается абстрактными формулами и сектантской демагогией». Пастернаку Б.Л., воспитанному на идеях гуманизма и религии, трудно было принять советские принципы материализма, коллективизма и атеизма. Как отмечал биограф Пастернака Б.Л., Роберт Пейн, «своими стихами и прозой Пастернак Б.Л. утверждал превосходство человека, человеческих чувств над репрессиями диктаторского режима». В письме одному из своих переводчиков, американскому слависту Юджину Кейдену, Пастернак Б.Л. писал, что «искусство не просто описание жизни, а выражение единственности бытия... значительный писатель своего времени - это открытие, изображение неизвестной, неповторимой, единственной живой действительности».В начале 80-х гг. отношение к Пастернаку Б.Л. постепенно стало меняться: поэт Андрей Вознесенский напечатал воспоминания о Пастернаке Б.Л. в журнале «Новый мир», вышел двухтомник избранных стихотворений поэта под редакцией его сына Евгения Пастернака (1986). В 1987 г. Союз писателей отменил свое решение об исключении Пастернака Б.Л. сразу после того, как стало известно, что в 1988 г. в периодике начнется публикация романа «Доктор Живаго».
1965 год. Михаил Александрович Шолохов (1905 - 1984) - «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».282 000 шведских крон (около 220 тысяч евро в современном эквиваленте).В своей речи во время церемонии награждения Шолохов М.А. сказал, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев».В 70-е гг. Александр Солженицын, осуждаемый членами партии (в т. ч. и Шолоховым М.А.) за критику социалистической системы, обвинил Шолохова М.А. в плагиате, в присвоении произведений другого казачьего писателя, Федора Крюкова, умершего в 1920 г. Тем самым Солженицын дал ход обвинениям, имевшим место еще в 20-е гг. и широко распространившимся в 70-е гг. На сегодняшний день, впрочем, подобныеобвинения остаются бездоказательными. Произведения Шолохова М.А. остаются по-прежнему популярными у читателей. Переработав «Тихий Дон», он заслужил одобрение советской официальной критики; что же касается западных специалистов, то они считают первоначальную версию романа более удачной. Так, американский критик, выходец из России, Марк Слоним сравнивает «Тихий Дон» с эпопеей Толстого «Война и мир», признавая, правда, что книга Шолохова М.А. «уступает гениальному творению своего великого предшественника». «Шолохов М.А., идя по стопам своего учителя, совмещает биографию с историей, батальные сцены - с бытовыми, движение масс с индивидуальной психологией, - пишет Слоним, - он показывает, как социальные катаклизмы влияют на судьбы людей, как политическая борьба ведет к счастью или краху».По мнению американского исследователя Эрнеста Симмонса, первоначальный вариант «Тихого Дона» - это не политический трактат. «Это роман не о политике, хотя и перенасыщен политикой, - писал Симмонс, - а о любви. «Тихий Дон» - это великая и вместе с тем трогательная история любви, быть может, единственный настоящий любовный роман в советской литературе».
Отмечая, что герои переработанного варианта романа «реагируют на события 1917...1922 гг. в духе коммунистов 50-х», Симмонс высказывает мнение, что «тенденциозность окончательного варианта романа вступает в противоречие с его художественной целостностью».Слоним утверждал, что «Поднятая целина», считавшаяся слабее «Тихого Дона», «не идеологическое произведение... это живо написанный, традиционный по манере роман, в котором отсутствует элемент назидательности». Симмонс с этим не соглашается, называя «Поднятую целину» «искусной советской пропагандой, тщательно замаскированной в художественном повествовании». Указывая на роль Шолохова М.А. как пропагандиста и апологета социализма, американский литературовед Эдвард Браун, как и другие современные критики, отдает должное незаурядному мастерству Шолохова М.А. - прозаика, автора «Тихого Дона» в его первоначальном варианте. В то же время Браун разделяет распространенную точку зрения, в соответствии с которой Шолохова М.А. «нельзя отнести к числу крупнейших писателей, поскольку он написал слишком мало и немногое из им написанного достигает высокого уровня».
1970 год. Александр Исаевич Солженицын (1918 - 2008) - «За силу, с которой он отстаивает неотъемлемые традиции русской литературы». 400 000 шведских крон (около 250 тысяч евро в современном эквиваленте).Узнав о присуждении ему премии, писатель немедленно заявил, что намерен получить награду «лично, в установленный день». Однако, как и 12 лет назад, когда Нобелевской премии был удостоен другой русский писатель, Борис Пастернак, советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически враждебным», и Солженицын А.И., боясь, что после своей поездки он не сможет вернуться на родину, с благодарностью принял высокую награду, однако на церемонии награждения не присутствовал. В речи член Шведской академии Карл Рагнар Гиров отметил, что произведения Солженицына А.И.свидетельствуют о «несокрушимом достоинстве человека». Памятуя о преследовании писателя на родине, Гиров также сказал: «Где бы, по какой бы причине человеческому достоинству ни угрожали, творчество Солженицына А.И., является не только обвинением гонителей свободы, но и предупреждением: подобными действиями они наносят урон прежде всего самим себе». В Нобелевской лекции Солженицын А.И., опубликованной в 1972 г., содержится излюбленная мысль писателя о том, что художник - это последний хранитель истины.
Нобелевская лекция Солженицына А.И.заканчивается словами: «Одно слово правды весь мир перетянет».Через год после получения Нобелевской премии Солженицын А.И.разрешает публикацию своих произведений за рубежом, и в 1972 г. в лондонском издательстве на английском языке выходит «Август четырнадцатого» - первая книга многотомной эпопеи о русской революции, которую часто сравнивают с «Войной и миром» Толстого. В «Августе четырнадцатого», по мнению американской исследовательницы Патриции Блейк, «блестяще показано воздействие войны на жизнь отдельных людей, на всю нацию в целом». В 1973 г. после допроса машинисткиКГБ конфисковал рукопись главного произведения Солженицына А.И. «Архипелаг ГУЛАГ, 1918...1956: Опыт художественного исследования». Работая по памяти, а также используя собственные записи, которые он вел в лагерях и в ссылке, Солженицын А.И.задался целью воссоздать официально не существующую советскую историю, почтить память миллионов советских заключенных, «растертых в лагерную пыль». Под «Архипелагом ГУЛАГ» подразумеваются тюрьмы, исправительно-трудовые лагеря, поселения для ссыльных, разбросанные по всей территории СССР. В своей книге писатель пользуется воспоминаниями, устными и письменными свидетельствами более 200 заключенных, с которыми он встречался в местах лишения свободы.
Вскоре после конфискации рукописи Солженицын А.И.связался со своим издателем в Париже и распорядился сдать в набор вывезенный туда экземпляр «Архипелага», который увидел свет в декабре 1973 г., а 12 февраля 1974 г. писатель был арестован, обвинен в государственной измене, лишен советского гражданства и депортирован в ФРГ. Его второй жене, Наталии Светловой, на которой Солженицын А.И.женился в 1973 г. после развода с первой женой, с тремя сыновьями было разрешено присоединиться к мужу позднее. После двух лет пребывания в Цюрихе Солженицын А.И.с семьей переезжает в США и поселяется в штате Вермонт, где писатель завершает третий том «Архипелага ГУЛАГ» (русское издание - 1976, английское - 1978), а также продолжает работу над циклом исторических романов о русской революции, начатым «Августом четырнадцатого» и названным «Красное колесо», - по словам самого Солженицына А.И. «трагической историей о том, как сами русские... уничтожили и свое прошлое и свое будущее», В 1972 г. писатель заметил, что на весь цикл «может уйти 20 лет, и я, возможно, не доживу».Со времени переезда Солженицына А.И.на Запад вокруг его имени ведется бурная полемика, а его репутация колеблется в зависимости от его высказываний. Так, в связи с его обращением по случаю присуждения ему почетной степени к студентам Гарвардского университета в 1978 г., в котором писатель осудил материализм капиталистического Запада так же резко, как и репрессии социалистического Востока, противники Солженицына А.И.назвали его «утопическим реакционером».
...Подобные документы
Краткая биография Альфреда Нобеля. История создания нобелевской премии - престижной международной награды, присуждаемой за научные исследования и изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Процедура поиска лауреатов и награждение.
реферат [45,9 K], добавлен 17.03.2014Биография и завещание Альфреда Нобеля, направления и критерии выделения средств на награды соискателям; процедура и условия присуждения премии, ее эквиваленты. Нобелевские лауреаты в области естественных наук, искусства, литературы; Шнобелевская премия.
реферат [43,9 K], добавлен 27.09.2011Создание Фонд Нобеля. Научные достижения Николая Николаевича Семёнова. П.А. Черенков, И.Е. Тамм и И.М. Франк - лауреаты Нобелевской премии по физике. Исследования Л.П. Капицы в области физики низких температур. Работы Солженицына, Пастернака и Шолохова.
реферат [36,1 K], добавлен 18.02.2016Изобретатель динамита, пацифист, шведский химик и инженер Альфред Бернхард Нобель. Учреждение Нобелевской премии. Первые в истории Нобелевские премии. Самые интересные открытия ХХ века. Открытия Джулиуса Аксельрода, Ричарда Аксела, Ильи Мечникова.
презентация [301,7 K], добавлен 04.07.2013Основание благотворительного фонда для награждения премией своего имени шведским химиком-экспериментатором и бизнесменом Альфредом Нобелем. Выдающиеся ученые-физики, политики, писатели, которые были удостоены награждения Нобелевской премией в XX столетии.
презентация [850,0 K], добавлен 20.11.2013Рождение Альберта Эйнштейна в баварском городе Ульме. Первое знакомство с микроскопом, компасом и телескопом. Учёба в мюнхенской гимназии. Переезд в Швейцарию, первый брак. Год чудес 1905. Всемирное признание, Нобелевская премия, бегство в Америку.
презентация [298,9 K], добавлен 20.05.2011А. Сахаров как доктор физико-математических наук. Работа в области разработки термоядерного оружия, проектирование первой советской водородной бомбы. Лидер правозащитного движения в СССР. Награды и премии. Нобелевская премия мира и достопримечательности.
презентация [2,8 M], добавлен 30.03.2013Знакомство с основными функциями постоянных магнитов, изготовленных из магнетита. Компас как устройство, облегчающее ориентирование на местности: знакомство с историей изобретения, характеристика разновидностей. Рассмотрение методов магнитотерапии.
презентация [2,2 M], добавлен 30.10.2013Выдающиеся научные открытия XIX века в области физики, биологии, физиологии человека, психологии, географии, медицины и в других науках. Научные достижения Ж.Б. Ламарка, Н.И. Пирогова, Н.И. Лобачевского, А.Г. Столетова, А.П. Бородина, Ф.А. Бредихина.
презентация [234,0 K], добавлен 05.05.2014Директор одесского агентства бельгийских конно-железных дорог Э. Камбье как первооткрыватель Аркадии. Знакомство с историей развития курортного района в городе Одесса. Общая характеристика наиболее известных санаториев рассматриваемого одесского района.
реферат [6,7 M], добавлен 28.05.2015Исследование биографии, карьеры и деятельности профессора истории В.О. Ключевского, тематики литературных трудов В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина и Л.Н. Гумилева. Характеристика преподавательской деятельности С.М. Соловьёва и его вклада в историю России.
реферат [76,8 K], добавлен 12.10.2011Великая Отечественная война - одна из героических страниц в истории. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости народа. Вместе с тем это одна из трагических страниц истории: гибель людей - ни с чем не сравнимая потеря.
доклад [19,9 K], добавлен 21.02.2008Научные открытия Ломоносова - великого учёного-энциклопедиста. Технические изобретения Кулибина и Нартова. Система образования в XVII-XVIII вв. Открытие кунсткамеры - первого музея. Математические, астрономические и географические знания XVII-XVIII вв.
презентация [685,1 K], добавлен 21.03.2011Александр Михайлович Прохоров - выдающийся советский физик, один из изобретателей лазерных технологий. Научная деятельность ученого. Присуждение Нобелевской премии по физике. Создание ряда лазеров различных типов. Открытие светогидравлического эффекта.
презентация [395,5 K], добавлен 22.03.2015Бумага как один из наиболее распространенных материалов, знакомство с историей развития. Общая характеристика причин появления папируса. Рассмотрение способов получения пергамента, анализ этапов. Основные особенности производства бумаги в XX веке.
презентация [2,0 M], добавлен 22.09.2013Реформирование жилищного хозяйства как одна из самых сложных и непрерывно обсуждаемых проблем России. Знакомство с основными целями федеральной жилищной политики, общая характеристика. Этапы развития реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства.
реферат [546,5 K], добавлен 19.04.2013Причины участия Соединенных Штатов Америки в военной интервенции. Рассмотрение этапа советско-американских отношений после окончания Гражданской войны и создания СССР. Постепенный переход от политики бойкота к "новому курсу" признания и сотрудничества.
дипломная работа [109,8 K], добавлен 09.10.2014Биографические сведения о детских и юношеских годах жизни К. Циолковского. Идея создания ракетного двигателя, работающего на жидком топливе. Многогранность научного творчества Циолковского, его увлечения и научные труды, наиболее известные работы.
презентация [2,6 M], добавлен 03.12.2011Сущность и функции исторического познания. Характеристика важнейших культурных достижений древневосточных государств. Основные процессы и факторы развития общества в странах Западной Европы в эпоху Просвещения. Наиболее выдающиеся деятели России.
контрольная работа [33,0 K], добавлен 13.06.2012Краткие сведения о жизненном пути и деятельности Николая Викторовича Левашова — автора оккультного учения, писателя и публициста, члена четырех общественных академий. Основные научные работы Н. Левашова: "Неоднородная Вселенная" и "Сказ о ясном соколе".
реферат [1,6 M], добавлен 15.01.2013