История физики ХХ века

Анализ Нобелевской премии. Рассмотрение сведений о советских и российских нобелевских лауреатах. Обсуждение физики твердого тела, атомного ядра, лазеров и их применения. Обзор списка основных проблем физики по классификации академика В. Гинзбурга.

Рубрика Физика и энергетика
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 24.07.2017
Размер файла 1,7 M

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.

Изделие РДС-202 было готово к испытаниям, но, в связи с недостаточной отработанностью парашютной системы и плохими метеоусловиями на Новоземельском полигоне, испытания были перенесены на 1957 год. 16 мая 1957 года первый заместитель Председателя Совета Министров СССР М.Г.Первухин и министр обороны СССР Г.К.Жуков направили в Президиум ЦК КПСС письмо об отмене испытаний изделия 202. Согласно письму «министерство среднего машиностроения СССР докладывает, что в настоящее время после проведения испытаний изделий 40 ГН, 245 и 205 выявилась нецелесообразность проведения испытания изделия 202, так как в научном отношении испытание этого изделия не даст новых данных, которые могли быть использованы при конструировании новых и усовершенствовании ранее созданных изделий. …Ударная волна от взрыва изделия 202 может достигнуть северных районов Норвегии и причинить некоторые повреждения. …Министерство среднего машиностроения и министерство обороны предлагают изделие 202 не испытывать, а ядерное ВВ использовать при проведении научных исследований и испытаний, предусмотренных планом на 1957 год.» Соответствующее Постановление Совета Министров № 532-26 сс вышло 18 мая 1957 года. Корпус изделия 202 выставлен в музее РФЯЦ-ВНИИТФ.

Однако в 1961 году Н.С.Хрущеву потребовалось показать капиталистам «Кузькину мать» и за повторную разработку сверхмощной бомбы взялись специалисты КБ-11. Конечно, при этом использовался задел НИИ-1011 по изделию 202, (начальником КБ-11 Б.Г.Музруковым и главным конструктором первого тематического направления вывезено из НИИ-1011 в КБ-11 несколько мешков технической документации - по тому времени, это было в пределах нормальных производственных отношений между институтами), с введением в него современных (по тому времени) технических решений. Но, так или иначе сверхмощная бомба А602 была сконструирована, изготовлена и 30.10.61 года в прямом и переносном смысле потрясла земной шар.

РДС-41 (изделие 11Д) ? советский ядерный заряд для артиллерийских снарядов сверхбольшого калибра, разработанный в середине 1950-х в КБ-11 под руководством академика М. А. Лавреньтева (анализ физических явлений и расчет энерговыделения - Ширков Д.В., научное руководство экспериментальной отработкой - Некруткин В.М., газодинамические расчеты - Овсянников Л.В., конструкция - Абрамов А.И.). Испытан 16 марта (по другим данным 18 марта) 1956 года на Семипалатинском полигоне на платформе с энерговыделением 14 килотонн. Вес снаряда ? 570 кг, диаметр 1,5 м. Но артсистем такого калибра на вооружении Советской Армии не было и требовалось также создание орудия «атомной пушки». В 1955 году ЦКБ-34 (Ленинград) выдало документацию на пушку СМ-54/2АЗ «Конденсатор». (Калибр 406 мм, вес снаряда 570 кг, максимальная дальность стрельбы 25,6 км. Длина установки более 20 м, ширина 3,08 м, высота в походном положении 5,75 м, клиренс 0,46 м. Двигатель-дизель В12-6Б, мощностью 650 л.с. Запас хода 200-220 км. Вес установки 64 т. Расчет 7 чел.) Заводом «Баррикады» и Кировским в 1957-58 гг. было изготовлено 4 установки.

В 1955 году СКБ МОП проектировало 420 мм гладкоствольный миномет 2Б2 «Ока». Длина ствола свыше 20 м, вес установки 55,3 т, дальность стрельбы 45 км, скорострельность-1 выстрел в 5 минут.

Оба «монстра» не проходили ни по мостам, ни под путепроводами, не вписывались в улицы городов и железнодорожные габариты. В 1960 году работы над «атомными пушками» были прекращены.

В 1955 году ЦНИИ-58 (Грабин В.Г.) получило задание на разработку 406 мм газодинамического динамореактивного орудия С-103 «Трансформатор». Испытания опытного образца проводились в январе и мае-ноябре 1956 года. Был произведен 101 выстрел, после этого установка разрушилась.

Так что, ядерный артиллерийский снаряд РДС-41 на вооружение не был принят, равно как и более ранние оригинальные разработки основателей данного направления А.А.Ильюшина и С.В.Рахматуллина.

Полномасштабная работа по созданию реального ядерного оснащения артиллерийско-минометных систем стоящих на вооружении была развернута в КБ-1 (отдел 066-руководитель Кирюшкин В.Д.) ВНИИТФ (тогда НИИ-1011) после выхода Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30.06.66 г. № 500-162. В течение 1961-65 гг. было разработано несколько модификаций ядерных зарядов калибра 203,2 мм, 180 мм и 152 мм, а также инженерной мины. Расчетные работы проводились Ю.А.Романовым, А.Б.Говорковым, М.Н.Нечаевым, под непосредственным руководством Е.И.Забабахина.

Лишь в 1964 году после разработки НИИ-1011 ядерных снарядов калибра 203,2 мм, 180 мм, 152 мм, под них были созданы самоходные установки: 240 мм гладкоствольный миномет М-240 «Тюльпан», 203 мм гаубица Б-4М и 152 мм гаубица Д-20 «Акация».

8У49 «Наташа» (где 8У49 -- индекс УВ ВВС) -- советская тактическая атомная бомба, разработанная НИИ-1011 (г. Снежинск), принятая на вооружение фронтовой и дальней авиации ВВС СССР в 1960-х годах и предназначеная для бомбометания на сверхзвуковых скоростях полёта самолёта-носителя (до 3000 км/ч). Носителем 8У49 являлся малосерийный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Як-26.

Конструкция корпуса бомбы выполнена по аэродинамической схеме бесхвостки, с Х-образным оперением типа «свободное перо». Длина бомбы 3365 мм, максимальный диаметр 580 мм, а масса -- 450 кг. Бомбометание возможно с высот в диапазоне 0,5-30 км при выполнении, как горизонтального полёта, так и сложного маневрирования.

Изделие 49. После создания РДС-37 начались интенсивные работы по развитию нового принципа и созданию новых термоядерных зарядов. Возник мощный интеллектуальный импульс, который временами приобретал характер лихорадочной деятельности. В период «термоядерной гонки» 1956-1958 гг. (3 ноября 1958 г. закончились ядерные испытания, и начался первый мораторий на их проведение) в СССР было проведено 59 ядерных испытаний, что в 2,5 раза превышает их количество в период 1949-1955 гг. Общий мегатоннаж ядерных испытаний к концу 1958 г. составил 27 Мт, причем 90% его приходится на 1956-1958 гг. Для поддержки реализации программы создания термоядерного оружия был создан Северный испытательный полигон на островах Новая Земля, на котором было проведено к началу моратория 29 ядерных испытаний с общим мегатоннажем в 20,7 Мт. Особо следует остановиться на работах 1958 года. В этом году был испытан новый тип термоядерного заряда «изделие 49», которое явилось следующим шагом в формировании эталона термоядерных зарядов (его разработка была завершена в 1957 г., но испытание на СИП не состоялось). Идеологами этого проекта и разработчиками физической схемы заряда были Ю.Н. Бабаев и Ю.А.Трутнев. Особенность нового заряда состояла в том, что при использовании основных принципов РДС-37 в нем удалось:

- существенно уменьшить габаритные параметры за счет нового смелого решения задачи переноса рентгеновского излучения, определяющего имплозию;

- упростить слоеную структуру вторичного модуля, что оказалось чрезвычайно важным практическим решением. По условиям адаптации к конкретным носителям «изделие 49» разрабатывалось в меньшей габаритно-весовой категории по сравнению с зарядом РДС-37, однако его удельное объемное энерговыделение оказалось в 2,4 раза больше. Физическая схема заряда оказалась исключительно удачной, заряд был передан на вооружение и впоследствии подвергался модернизации, связанной с заменой первичных источников энергии.

В качестве примера конструкции современных термоядерных зарядов приведем данные по лучшей американской боеголовке W88 (про отечественные можно сказать лишь, что их параметры не хуже, а, кое в чем и лучше американских). W88 -- американская термоядерная боеголовка мощностью 475 кт. Боеголовка W88 доставляется внутри боевого блока Марк-5 (Mk-5) и составляет с ним неразделимое целое. (Правильное обозначение боеголовки W88/Mk-5. В дальнейшем, если это специально не оговорено, под обозначением W88 следует понимать W88/Mk-5). Боеголовкой W88 оснащается американская баллистическая ракета подводных лодок Трайдент II (наряду с боеголовкой W76). Носителями ракет Трайдент II являются американские ПЛАРБ типа "Огайо" и британские ПЛАРБ типа «Вэнгард». Производилась с сентября 1988 по ноябрь 1989 года. Было произведено около 400 боеголовок. Конструкция боеголовок является одним из самых тщательно охраняемых секретов США. Сведения о конструкции боеголовок W88 появились в СМИ в основном в результате шпионских действий Китая и компиляций представлений различных экспертов.

Боеголовка W88 для ракеты Трайдент 2 спроектированная по схеме Теллера-Улама:

1. Первичный пусковой заряд ("триггер")

2. Вторичный заряд

3. "Корпус-толкатель": корпус капсулы, по форме арахиса, направляющий рентгеновские лучи от первичного заряда к вторичному

4. Пластмасса-наполнитель "корпуса-толкателя"

5. Бустер емкости с тритием

A. Инициирующий заряд взрывчатки

B. Плутоний-239

C. Тритий и дейтерий

D. Дейтерид лития-6

E. Инициатор из урана-235

F. Обжимающий заряд из урана-235

G. Корпус из урана-238

Конструктивно подобна разрабатывавшейся в то же время боеголовке МБР "Пискипер" W87. Однако в конструкцию внесен ряд изменений.

В отличие от шахтных МБР, у БРПЛ более скрытный старт. Поэтому W88 разрабатывалась без требований защиты от воздействия ядерного взрыва. Это позволило снизить массу боеголовки.

Снижение требований по пожарной безопасности. Из-за требований высокой плотности компоновки боевого отсека боеголовки W88 располагаются вокруг двигателя третьей ступени. Это приводит к тому, что вместо расчетной для W87 температуры в 500 градусов, в случае аварии возникает температура свыше 1000 градусов. Это приводит к бессмысленности применения стойких к нагреву взрывчатых веществ. Поэтому применены обыкновенные бризантные вещества, удешевившие конструкцию.

Благодаря снижению требований по пожарной безопасности в конструкции инициирующего заряда термоядерной боеголовки вместо нуклида урана 235U применен нуклид плутония 239Pu, что снизило массу конструкции.

У комплекса МБР "Пискипер"/W87 более высокая точность (КВО 90 метров), в отличие от системы Трайдент II/W88 (КВО 120 метров). Поэтому для обеспечения высокой вероятности поражения защищенной цели заряд W88 увеличен с 300 до 475 кт.

Работы по атомной проблеме в нашей стране были поручены Первому Главному Управлению, созданному на его основе Министерству среднего машиностроения, испытавшему несколько реорганизаций и превратившемуся ныне в корпорацию Росатом. Руководителями этих организаций были: Б.Л.Ванников, В.А.Малышев, А.П.Завенягин, Е.П.Славский, Л.П.Рябев, В.Н.Михайлов и другие.

Ванников Борис Львович (1897-1962). Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы. Трижды Герой Социалистического труда (1942, 1949, 1954). Родился в г. Баку. Участник Гражданской войны. Учился в МВТУ имени Н.Э.Баумана. С 1937 г. зам. наркома, в 1939-41 гг. нарком оборонной промышленности, в 1941-42 гг. зам. наркома вооружения, в 1942-46 гг. нарком боеприпасов. Внес большой вклад в развитие оборонной промышленности, создание новых образцов военной техники. В 1946-53 гг. начальник Первого Главного управления, в 1953-62 гг. первый заместитель министра среднего машиностроения. Государственные премии 1951, 1953 гг., другие государственные награды.

Малышев Вячеслав Александрович (1902-1957). Генерал-полковник-инженер танковой службы (1945). По окончании МВТУ имени Н.Э.Баумана в 1934 г. на инженерно-технической и административно-хозяйственной работе. В 1940-46 гг. зам. Председателя СНК СССР, нарком танковой промышленности, нарком транспортного машиностроения. Провел большую работу по развитию оборонной промышленности и организации массового выпуска военной техники. В 1947-53 гг. и в 1955-57 гг. зам. председателя Совета министров СССР. В 1953-55 гг. министр среднего машиностроения СССР. Внес большой вклад в создание и развитие ядерной и ракетно-космической техники. Герой Социалистического Труда (1944), другие государственные награды.

Завенягин Авраамий Павлович (1901-1956). Генерал-лейтенант инженерной службы (1943). Родился на ст. Узловая. Окончил Горную академию в 1930 году. В 1933-37 годах директор Магнитогорского металлургического комбината, в 1937-38 годах зам. наркома тяжелой промышленности, в 1938-45 гг. начальник строительства Норильского горно-металлургического комбината и начальник этого комбината. В 1941-50 годах зам. наркома внутренних дел. Одновременно в 1945-53 годах зам. начальника Первого Главного управления. В 1953-55 годах зам. министра среднего машиностроения. С 1955 года заместитель председателя Совмина СССР и министр среднего машиностроения. Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1954), Государственные премии (1949, 1951) и другие государственные награды. Имя А.П.Завенягина присвоено Норильскому горно-металлургическому комбинату.

Славский Ефим Павлович (1898-1991). Родился в с. Макеевка. С 1912 г. работал шахтером в Донбассе. В 1918-28 гг. в Советской Армии, участник Гражанской войны. В 1933 г. окончил Московский институт цветных металлов. Работал инженером, главным инженером и директором ряда крупных алюминиевых заводов. В 1945-46 гг. зам. наркома цветной металлургии. В 1946-53 гг. зам.начальника Первого Главного управления. Отвечал за сооружение и пуск первого промышленного реактора А, а в последующем за сооружение и работу других промышленных реакторов и радиохимические производства. В 1953-57 гг. заместитель и первый заместитель Министра среднего машиностроения. В 1957-86 гг. министр среднего машиностроения. Трижды Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственных премий, награжден другими правительственными наградами.

Рябев Лев Дмитриевич родился в 1933 г. Вологде в семье служащего. В 1951 г. окончил среднюю школу и поступил в Московский инженерно-физический институт. В 1956 г. прибыл во ВНИИЭФ на преддипломную практику, в 1957 г. закончил институт, получив квалификацию инженера-физика. Он начинал свой трудовой путь в должности инженера-исследователя, в 1961 г. становится старшим инженером, а в декабре того же года - младшим научным сотрудником. Занимался газодинамическими исследованиями разрабатываемых конструкций ядерного оружия. В 1963 г. Рябев Л. Д. избран вторым секретарем ГК КПСС. В 1967 г. возвращается в управление ВНИИЭФ заместителем главного инженера по производству и НОТ. В 1969 г. Рябева Л. Д. направляют в г. Горький заведующим отделом оборонной промышленности Горьковского обкома КПСС. В конце 1972 г. Рябев Л. Д. назначен первым заместителем директора, а в 1974 г. - директором ВНИИЭФ. В 1978 г. Рябева Л. Д. переводят на работу в Москву. Он становится заведующим сектором оборонного отдела ЦК по среднему машиностроению. В 1983 г. ему присуждена Государственная премия. В 1984 г. его назначают заместителем министра среднего машиностроения, а в 1986 г. - министром среднего машиностроения СССР. В 1989 г. на сессии Верховного Совета СССР он утвержден заместителем Председателя Совета Министров СССР, председателем бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу. С 1991 г. Рябев Л. Д. - заместитель премьер-министра СССР и председатель Государственной топливно-энергетической комиссии кабинета министров. С 1993 г. Рябев Л. Д. - первый заместитель министра. Он координирует множество вопросов: ядерные боеприпасы и разоружение, конверсия в ядерно-оружейном комплексе, атомной энергетике, развитие новых форм собственности и рыночных отношений по закрепленной тематике и многие другие. В 1994 г. он был удостоен звания лауреата Государственной премии РФ. С 2002 г. он советник министра и заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по развитию. В 2003 г. ему присуждена премия Правительства РФ. Рябев Л. Д. награжден орденом Ленина (1976 г.), дважды орденом "Знак Почета" и медалями.

Основной вклад в решение атомной проблемы внесли следующие предприятия и организации:

Лаборатория измерительных приборов (ЛИП АН СССР, п/я № 3393) --новое название Лаборатории № 2 АН СССР, установленное решением Специального комитета от 18 февраля 1949 г. и распоряжением президиума Академии наук СССР от 4 апреля 1949 г. № 386. Лаборатория № 2 была организована 12 апреля 1943 г. распоряжением № 121 президиума Академии наук СССР, принятым на основании распоряжения ГКО СССР от 11 февраля 1943 г. № 2872-сс. Данному распоряжению предшествовало утвержденное И.В. Сталиным распоряжение ГКО от 28 сентября 1942 г. № 2352-сс «Об организации работ по урану», которое обязывало АН СССР «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана» и предписывало организовать с этой целью при Академии наук СССР специальную лабораторию атомного ядра. Эта лаборатория первоначально создавалась в Казани на базе Ленинградского физико-технического института. В соответствии с распоряжением ГКО от 11 февраля 1943 г. № 2872-сс группа работников лаборатории атомного ядра была переведена из Казани в Москву «для выполнения наиболее ответственной части работ по урану». Распоряжением по АН СССР от 10 марта 1943 г. № 122 начальником лаборатории был назначен И.В. Курчатов. Распоряжением СМ СССР от 10 ноября 1956 г. № 6664 ЛИП АН СССР переименована в Институт атомной энергии АН СССР. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 9 февраля 1960 г. № 146 Институту атомной энергии присвоено имя И.В. Курчатова. Ныне это Российский научный центр «Курчатовский институт».

КБ-11 (Конструкторское бюро № 11, объект №550, База-112, Приволжская контора Главгорстроя) --конструкторское бюро при Лаборатории № 2 АН СССР. В период подготовки решения о создании КБ-11 оно имело предварительные наименования --Лаборатория № 5 и Лаборатория № 11. Организовано для разработки атомных бомб постановлением СМ СССР от 9 апреля 1946 г. № 805-327СС «Вопросы Лаборатории № 2» путем реорганизации сектора №6 этой лаборатории. КБ-11 было размещено на базе завода № 550 Министерства сельскохозяйственного машиностроения и прилегающей к нему территории. Распоряжением СМ СССР от 6 июня 1950 г.№ 8299-рс/оп КБ-11 было передано в непосредственное ведение ПГУ. В дальнейшем на КБ-11 была возложена и разработка термоядерного оружия. Ныне это Российский федеральный ядерный центр -- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики(РФЯЦ-ВНИИЭФ), г. Саров Нижегородской обл.

История завода № 551 Главгорстроя СССР, в последующем завода № 551 при КБ-11, началась с принятия постановления СМ СССР от 3 марта 1949 г.№ 863-327сс/оп «О строительстве ремонтного цеха Приволжской конторы Главгорстроя СССР». Завод №551, построенный в соответствии с постановлением СМ СССР от 14 февраля 1950 г. № 588-233сс/оп, стал первым серийным предприятием по изготовлению ядерных боеприпасов. В декабре 1951 г. предприятие выдало первую серийную продукцию -- изделия РДС-1. В 1957 г. на базе серийно-конструкторского сектора № 10 КБ-11 и завода № 551 создан Электромеханический завод «Авангард». В дальнейшем завод «Авангард» был перепрофилирован и с 1 июля 2003 г. вошел в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Завод № 933 (п/я 4146, п/я 17, склад № 933 Главгорстроя СССР, «хозяйство Володина») Приборостроительный завод по производству ядерных боеприпасов и узлов автоматики к ним (г. Трехгорный, ранее называвшийся г. Златоуст-20, Златоуст-36). Проектирование и строительство завода № 933 на Урале было осуществлено в соответствии с Постановлением СМ СССР от 11 января 1952 г. № 342-135сс/оп.

Комбинат №813 (до 29 октября 1949 г. -- завод №813), объект или проект № 1865 и № 865, База №5, Уральская база технического снабжения Главгорстроя СССР, Государственный Верхнейвинский машиностроительный завод, Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) --предприятие по производству урана-235 газодиффузионным и центрифужным методами. Первый газодиффузионный завод Д-1 был построен на месте законсервированной строительной площадки завода №261 Народного Комиссариата авиационной промышленности в 80 км от г. Свердловска, в районе рабочего поселка Верх-Нейвинское (г. Свердловск-44, затем Новоуральск).

С целью увеличения производства обогащенного урана было принято решение построить в районе г. Иркутск диффузионный завод мощностью 13 кг урана-235 в пересчете на 75%-ную концентрацию в две очереди-- по 6,5 кг в сутки каждая очередь. Для обеспечения ввода первой очереди в 1957 году необходимо выделить 300 тыс. кВт за счет строящейся Иркутской гидроэлектростанции. Для обеспечения электроэнергией второй очереди диффузионного завода, с вводом в действие его в 1958 году, по мере окончания работ на Иркутской гидростанции, необходимо будет приступить к строительству Суховской гидростанции мощностью 260 тыс. кВт, в 35 км ниже Иркутска. Строительство Иркутского диффузионного завода было возложено на строительную организацию комбината № 16 Министерства нефтяной промышленности. В настоящее время это Ангарский электролизно-химический комбинат.

В Красноярском крае в г. Зеленогорск ( Красноярск-45) был построен Электро-Химический завод для обогащения урана и, в последующем, производства стабильных и радиоактивных изотопов. Крупное обогатительное производство (второе по мощности) было организовано на Сибирском химическом комбинате.

Объект № 814 (завод № 814, база № 9, Северо-Уральский склад Главгорстроя СССР, строительство № 1418, с 1949 г. также завод «Электрохимприбор» Министерства химической промышленности) строился как предприятие для электромагнитного разделения изотопов урана по постановлению СМ СССР от 8 октября 1946 г. № 2274-949сс. Постановлением СМ СССР от 1 марта 1947 г. № 340-150сс Первому главному управлению при СМ СССР было предписано в 10-дневный срок представить на утверждение предложения о месте и сроке сооружения завода № 814. Постановлением СМ СССР от 19 июня 1947 г. № 2140-562сс/оп для строительства завода определена площадка в Исовском р-не Свердловской обл., в 190 кмсевернее г. Свердловска, в пос. Верхняя Тура (г. Свердловск-45, затем г. Лесной). Первая очередь завода (установка СУ-20, состоящая из 20 электромагнитных камер) была пущена в эксплуатацию в IV кв. 1950 г. В декабре 1950 г. на заводе № 814 была получена первая партия высокообогащенного урана-235. В связи с малой производительностью электромагнитный метод разделения изотопов урана не нашел промышленного применения для получения урана-235. Распоряжением СМ СССР от 13 октября 1951г. № 19465-рс/оп завод №814 как самостоятельное предприятие был ликвидирован. Установки по электромагнитному разделению изотопов вошли в состав организованного по постановлению СМ СССР от 15 сентября 1951 г. № 3506-1628сс/оп завода №418 (подземного), ориентированного на изготовление и выпуск ядерных боеприпасов. В соответствии с распоряжением СМ СССР от 19 января 1952 г. № 1187-рс/оп установка «СУ-20» была переориентирована на разделение изотопов лития, необходимых для создания первой термоядерной бомбы РДС-бс. С 1955 г. электромагнитное производство завода № 418 использовалось для получения стабильных изотопов.

Комбинат №816 (Зауральский машиностроительный завод Министерства химической промышленности, Зауральская контора Главгорстроя СССР, Сибирский химический комбинат --СХК) создан по постановлению СМ СССР от 26 марта 1949 г. № 1252-443сс/оп. Комбинат предназначался для наработки плутония в ядерных реакторах и получения диоксида плутония, металлического плутония и металлического обогащенного урана, изготовления изделий из плутония и урана-235, регенерации урана из отработанных урановых блоков промышленных реакторов, а также для выработки электрической и тепловой энергии. Комбинат был построен в Томской области (г. Томск-7, находится в 7 км от г. Томска, г. Северск).

Завод № 12 (Московская техническая контора Главгорстроя СССР, ныне --машиностроительный завод, г. Электросталь) был передан из Наркомата боеприпасов Первому главному управлению в соответствии с постановлением ГОКО от 30 августа 1945 г. № 9946сс/оп и перепрофилирован из завода по снаряжению боеприпасов в химико-металлургический завод. Завод № 12 ПГУ стал первым предприятием по получению металлического урана, изготовлению деталей из природного урана в виде блоков, герметизированных в алюминиевую оболочку, а затем и деталей из урана, обогащенного ураном-235.На заводе было также организовано производство диффузионных фильтров,металлического кальция, использовавшегося в качестве реагента (восстановителя) при получении металлического урана, и выпуск солей радия.

Завод № 544 (Прикамская контора Главгорстроя) --химико-металлургический завод ПГУ при СМ СССР по регенерации металлического урана из солей обедненного урана --продуктов переработки облученных урановых блоков. Завод был построен на базе быв. пиротехнического завода № 544 Министерства вооружения, расположенного в 2 км от г. Глазов Удмуртской ССР.

Завод № 250 (г. Новосибирск) ПГУ при СМ СССР (Сибирская контора Главгорстроя СССР, АООТ «Новосибирский завод химконцентратов») --химико-металлургический завод по производству металлического урана и 40%-ных концентратов урана. Завод построен в соответствии с постановлением СМ СССР от 25 сентября 1948 г. № 3578-1438сс «О строительстве завода №250 Первого главного управления при Совете Министров СССР».

Завод № 718 --завод по регенерации отработанного ядерного топлива --был построен в соответствии с постановлением СМ СССР от 14 февраля 1950 г. № 576-222сс/оп «О строительстве завода № 718 Главгорстроя СССР» в районе г. Нижняя Тура.

Завод № 48 (г. Москва) -- бывший фитинговый завод, ныне ПО «Машиностроительный завод “Молния”». Завод № 48, основанный в 1929 г., к началу 40-х годов был в числе ведущих предприятий черной металлургии. В ноябре 1941 г. завод приступил к выпуску военной продукции, в том числе корпусов снарядов для реактивных минометов «Катюша». В январе 1943 г. завод был передан в ведение Наркомата танковой промышленности, а в октябре 1943 г., после передачи в Наркомат боеприпасов, приступил к изготовлению корпусов авиационных бомб. Постановлением СНК СССР от 14 сентября 1945 г. № 2355-608СС завод был передан в ПГУ при СМ СССР. Наряду с выпуском большой номенклатуры фитингов завод приступил к изготовлению химико-технологического и горнорудного оборудования, а затем к выпуску первых образцов корпусов ядерных авиабомб. 7 января 1954 г. завод был передан Главному управлению приборостроения МСМ и приступил к изготовлению приборов, в том числе блоков автоматики, стендовой аппаратуры, радиоприборов, приборов для физических измерений при проведении ядерных испытаний.

Комбинат № 815 (Восточная контора Главгорстроя СССР), Красноярский горно-химический комбинат (ГХК) (г. Красноярск-26, ныне г. Железногорск Красноярского края) - подземное предприятие, предназначавшееся для получения оружейного плутония (по режимным соображениям именовавшийся теллуром). Наработка плутония осуществлялась на четырех двухцелевых реакторах. Комбинат был построен в соответствии с постановлением СМ СССР от 26 февраля 1950 г. № 826 302сс/оп «О комбинате № 815». В Железногорске расположено также НПО Прикладной механики им. Решетнева, разрабатывающее многоцелевые спутники различных типов.

Завод № 92 (им. И.В. Сталина) --Горьковский машиностроительный завод (ГМЗ). В начале 1946 г. заводу № 92 и отделу главного конструктора при нем (ОГК) была поручена разработка и изготовление диффузионных машин для разделения изотопов урана. Постановлением СМ СССР № 390-159сс от 1 марта 1947 г. при заводе было организовано Особое конструкторское бюро (ОКБ). Опытное конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ) --ныне ведущая научно-производственная организация в области атомного машиностроения.

НИИ-9 (База № 1 Главгорстроя, Московская проектная контора Главгорстроя, п/я Р 6575) --первоначально Институт специальных металлов НКВД СССР (Инспецмет НКВД), с 1945 г. --НИИ-9, в настоящее время --Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. А.А. Бочвара (ВНИИНМ) --был создан постановлением ГКО от 8 декабря 1944 г. № 7102сс/ов в г. Москва. Задачами института являлись разработка методик геологической разведки урановых руд, методов их добычи и переработки, разработка технологии получения металлического урана, отработка технологических процессов выделения плутония из облученного в ядерных реакторах урана, получения металлического плутония и изделий из него (постановление ГКО от 8 декабря 1944 г. № 7102сс/ов.

Завод № 817 (в последующем комбинат № 817), Государственный химический завод, объект № 859, «Проект № 1859 Горно-обогатительного завода», База № 10, Южно-Уральская контора Главгорстроя СССР, ныне ПО «Маяк» --комплекс по производству плутония, включавший первый отечественный промышленный реактор (уран-графитовый реактор «А», завод «А», завод № 1, сооружение № 1, агрегат (аппарат) «А» или № 1), радиохимическое производство (завод «Б») и предприятия по получению металлического плутония, деталей из него, а впоследствии и деталей из урана-235 (завод «В»), Комбинат был построен в 16 км к востоку от г. Кыштым, на берегу озера Кызыл-Таш (г. Челябинск-40), в настоящее время г. Озерск.

Государственный союзный проектный институт № 11 (ГСПИ-11) --Ленинградский «Гипрострой» Главпромстроя СССР --первый проектный институт атомной промышленности. В настоящее время это Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии (ВНИИПИЭТ). История института ведет свое начало с 1933 г., с момента образования в Ленинграде Специального проектного бюро (СПБ) «Двигательстрой» Народного комиссариата тяжелой промышленности для проектирования завода по изготовлению торпед. В 1935 г. СПБ преобразовано во Всесоюзное специальное проектное бюро (ВСПБ), которое осуществляло проектирование новых и реконструкцию старых заводов, выпускающих боеприпасы и военную технику. В 1939 г. ВСПБ было преобразовано в ГСПИ-11 Наркомата боеприпасов. Решением ГКО от 4 сентября 1945 г. № 966 институт был передан в ПГУ при СМ СССР.

НИИ-1011 Министерства среднего машиностроения - Научно-исследовательский институт № 1011 по разработке и созданию атомного и водородного оружия (в настоящее время - Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Е.И.Забабахина» - ВНИИТФ, г. Снежинск). Институт был создан в соответствии с постановлением СМ СССР от 31 июля 1954 г. № 1561-701сс как дублер КБ-11 в Каслинском районе Челябинской области. ВНИИТФ разработаны ядерные артиллерийские снаряды, специальные заряды для мирных ядерных взрывов, сверхмощные термоядерные бомбы 50-100 МтТТЭ, боеголовки для АПЛ и др. В целом, более 80% термоядерных зарядов, стоящих в настоящее время на вооружении разработаны в ВНИИТФ.

В настоящее время вопросами томной отрасли занимается Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), которая объединяет более 250 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает более 40% электроэнергии в европейской части страны. Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по запасам урана и 5 место в мире по объему его добычи; 4 место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. Госкорпорация обеспечивает проведение государственной политики и единство управления в использовании атомной энергии, стабильное функционирование атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов, ядерную и радиационную безопасность. На нее возложены также задачи по выполнению международных обязательств России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов. Создание Госкорпорации «Росатом» призвано способствовать выполнению федеральной целевой программы развития атомной отрасли, обеспечить новые условия для развития ядерной энергетики, усилить имеющиеся у России конкурентные преимущества на мировом рынке ядерных технологий. В состав Госкорпорации «Росатом» входят предприятия по добыче (концерн Атомредметзолото), обогащению урана и изготовлению топливных элементов для ядерных реакторов (концерн Твэл), атомные электростанции (концерн Атомнергопром), и другие производственные, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации. В состав оружейного комплекса России входят 15 организаций, приватизация которых Указом Президента запрещена

ВНИИ автоматики имени Н.Л.Духова, г. Москва

НИИ импульсной техники, г. Москва

Институт стратегической стабильности, г. Москва

КБ автотранспортного оборудования, г. Мытыщи Московской области

Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург

Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной Свердловской области

Производственное объединение «Север», г. Новосибирск

ФНПЦ НИИ измерительных систем им.Ю.Е.Седакова, г. Н.Новгород

РФЯЦ ВНИИ экспериментальной физики, г.Саров Нижегородской обл.

Производственное объединение «Старт», г.Заречный Пензенской обл.

Базальт, пос.Расково Саратовской области.

Производственное объединение «Маяк», г.Озерск Челябинской обл.

РФЯЦ ВНИИ технической физики им. Е.И.Забабахина, г.Снежинск.

Приборостроительный завод, г. Трехгорный Челябинской области.

Экспедиция № 2, о. Новая Земля, Архангельская область.

Производством, обновлением ядерных боеприпасов и контролем за их состоянием занимаются производственные предприятия в составе РФЯЦ ВНИИ экспериментальной физики, г.Саров Нижегородской обл., РФЯЦ ВНИИ технической физики им. Е.И.Забабахина, г.Снежинск, а также Приборостроительный завод, г. Трехгорный Челябинской области

Ведущие ученые - разработчики ядерного и термоядерного оружия: И.В.Курчатов, Ю.Б.Харитон, Я.Б Зельдович, Н.Л.Духов, С.Г.Кочарянц, А.Д.Сахаров, К.И.Щелкин, Е.И.Забабахин, Ю.А.Трутнев, Е.А.Негин, В.Н.Михайлов

Краткие биографические данные ведущих ученых, создателей ядерного оружия нашей страны:

Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960). Родился в г.Сим (Южный Урал), окончил в 1923 г. Крымский университет. В 1925-42 гг. работал в Ленинградском физико-техническом институте (с 1930 г. - зав.лабораторией. Первые научные работы посвящены физике диэлектриков, с 1932 г.- ядерной физике (ядерная изомерия, спонтанное деление ядер). С 1943 г. возглавлял все атомные исследования СССР, академик с 1943 года, осуществил запуск первого физического (1946 г.) и первого промышленного (1948 г.) ядерного реактора, непосредственно участвовал в разработке и запуске последующих более мощных ядерных реакторов, под его руководством созданы атомная (1949) и водородная (1953) бомбы, начаты исследования по проблеме УТС. Создатель крупной научной школы физиков-атомщиков. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), Ленинская премия (1957), Государственные премии (1942, 1949, 1951, 1954), Золотая медаль Ф.Жолио (1959). Президиумом АН СССР учреждена золотая медаль и премия имени И.В.Курчатова.

Духов Николай Леонидович (1904-1964). Генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1954), член-корреспондент АН СССР (1953). Родился в п. Веприк. С 1932 г. по окончании Ленинградского политехнического института работал конструктором на Кировском заводе. Автор ряда конструкций тяжелых танков КВ и ИС. С 1948 г. Главный конструктор КБ-11. Организатор и директор НИИ автоматики. Главный конструктор большинства ядерных и термоядерных авиабомб и головных частей ракет. Трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1949, 1954), Ленинская премия (1960), Государственные премии (1943, 1946, 1951, 1953, 1954) и другие правительственные награды. Имя Н.Л.Духова присвоено ВНИИ автоматики.

Забабахин Евгений Иванович (1917-1984). Академик (1968), генерал-лейтенант-инженер авиации (1977), Герой Социалистического Труда (1953), Ленинская премия (1958), Государственные премии (1949, 1951, 1953) и другие правительственные награды. Родился в г. Москве, после окончания машиностроительного техникума в 1936 г. работал на заводе «Шарикоподшипник». В 1941 году призван в армию и направлен на учебу в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского, после окончания которой в 1944 году зачислен в адьюнктуру. В кандидатской диссертации Е.И.Забабахиным, успешно защищенной в 1947 году, была решена проблема имплозии. После этого Е.И.Забабахин привлекается к работам атомного проекта и направлен в теоретический отдел КБ-11. Активно участвовал в разработке первого ядерного заряда (1949 г.) и был ведущим разработчиком первого оригинального отечественного ядерного заряда (1951 г.), а также ряда других ядерных зарядов, став ведущим специалистом в этой области. В 1955 году переведен во вновь образованный НИИ-1011, заместителем научного руководителя. В 1960 году назначен научным руководителем НИИ-1011 (ВНИИП, ВНИИТФ) и занимает этот пост в течение 25 лет до конца жизни. Главным результатом многолетней деятельности Е.И.Забабахина является тот факт, что большая часть ядерных боеприпасов, принятых на вооружение, разработана уральским ядерно-оружейным центром. В 1998 году РФЯЦ ВНИИ технической физики присвоено имя Е.И.Забабахина.

Зельдович Яков Борисович (1914-1987). Родился в г. Минске. Работал в Институте химической физики в 1931-43 годах, с 1964 года в Институте прикладной математики, с 1966 года также профессор Московского университета. Член-корреспондент АН СССР с 1946 года, академик с 1958 года. Ведущий теоретик атомного проекта, руководитель теоретического отдела КБ-11 (ВНИИЭФ). В 1939-40 годах, совместно с Ю.БХаритоном, разработал теорию цепных реакций деления; в 1943-65 годах выдвинул ряд идей, имевших первостепенное значение для реализации ядерных и термоядерных зарядов. Предсказал возможность удержания ультрахолодных нейтронов, мюонный катализ, существование ядер с большим избытком нейтронов, бета-распад заряженных пионов, сохранение векторного тока, нарушение четности атомных состояний. Получил ряд фундаментальных результатов в астрофизике и космологии. Основатель крупной научной школы в области релятивистской астрофизики. Трижды Герой Социалистического труда (1949, 1953, 1956), Ленинская премия (1957), Государственные премии (1943, 1949, 1951, 1953), золотая медаль И.В.Курчатова (1977) и другие государственные и академические награды. Член ряда зарубежных академий наук.

Кочарянц Самвел Григорьевич (1909 г. -1993 г.) Кочарянц С. Г. родился в г. Нор-Баязет (ныне г. Камо) в Армении. В 1930 г. в Москве Кочарянц С. Г. поступает на работу сначала в Наркомтруд СССР, а затем на завод N 24 им. Фрунзе экономистом. С 1933 г. он студент Московского энергетического института. В 1937 г. окончил институт по специальности "инженер-электрик" и поступил в аспирантуру. Читал лекции на кафедре теоретической электротехники. В 1941 г. Самвел Григорьевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Работать в КБ-11 Кочарянц С. Г. начал в сентябре 1947 г. начальником научно-конструкторского сектора системы автоматики, затем начальником отдела. За разработку проверенной системы инициирования заряда из взрывчатых веществ и конструкции аппаратуры и системы автоматического зажигания для первой советской атомной бомбы Кочарянцу С. Г. в 1949 г. была присуждена Государственная премия, он был награжден орденом Ленина. В 1951 г. вновь награжден Государственной премией. В 1952 г. при реорганизации в КБ-11 структурно было выделено отделение автоматики, которое возглавил Кочарянц С. Г. В 1953 г. он в третий раз удостоен звания лауреата Государственной премии. В ноябре 1958 г. Кочарянц С. Г. получил ученую степень доктора технических наук без защиты диссертации, а в 1962 г. - звание профессора. В 1961 г. - лауреат Ленинской премии. В 1959 г. Кочарянц С. Г. назначен главным конструктором ВНИИЭФ по второму тематическому направлению. (Многие считают Самвела Григорьевича вторым наиболее талантливым конструктором ядерных боеголовок (после Н.Л.Духова.) Из КБ М.К.Янгеля и В.Н.Челомея часто обращались к нему с просьбами увеличить мощность боеголовки или сделать разделяющуюся головную часть. «Если Вам так нужно - значит можно» и делали. Прим.Н.Д.) В 1962 г. за разработку ряда боевых частей баллистических ракет Кочарянцу С. Г. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. С 1966 г. в течение семи лет Кочарянц С. Г. являлся, работая во ВНИИЭФ, одновременно научным руководителем Горьковского филиала по конструированию и усовершенствованию радиотехнических приборов (радиодатчиков) (НИИИС). С 1969 г. он заслуженный деятель науки и техники РСФСР, в 1977 г. Самвелу Григорьевичу в четвертый раз присуждена Государственная премия, в 1984 г. во второй раз присвоено звание Героя Социалистического Труда. Кочарянц С. Г. награжден шестью орденами Ленина (1949 г., 1954 г., 1956 г., 1962 г., 1979 г., 1984 г.), орденом Октябрьской Революции (1971 г.). Дважды Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и четырех Государственных премий СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Михайлов Виктор Никитович. Родился в 1934 г. в д. Сопроново. Окончил МИФИ по специальности «теоретическая ядерная физика». В 1957-69 годах работал во ВНИИЭФ, в 1969-87 годах в НИИ импульсной техники, главным конструктором, заместителем директора и директором. Ведущий разработчик ядерного оружия третьего поколения (нейтронная бомба) и ряда термоядерных зарядов. Участник советско-американского эксперимента по контролю мощности ядерных взрывов. В 1992-98 годах - министр Российской Федерации по атомной энергии. С 1998 года - директор Института стратегической стабильности Минатома России. Профессор МИФИ (1984), академик РАН (1997). Ленинская премия (1967), Государственная премия СССР (1982), Государственная премия РФ (1997) и другие государственные и академические награды. Михайлов В.Н. скоропостижно скончался 26 июня 2011 г.

Негин Евгений Аркадьевич (1921-1998) Генерал-лейтенант авиации (1977), академик АН СССР (1979). Родился в г. Бор Нижегородской обл. В 1938 году окончил с отличием среднюю школу в г. Горьком и без экзаменов поступил в Горьковский государственный университет. В 1941 году после окончания трех курсов был призван в армию и направлен курсантом в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Окончив в 1944 году факультет авиационного вооружения академии, был зачислен в адъюнктуру по кафедре стрелково-пушечного вооружения, которую окончил в 1948 году с защитой кандидатской диссертации. В 1949 году переведен на работу в КБ-11, где работал младшим, а затем старшим научным сотрудником газодинамического отдела в теоретическом секторе (основным направлением деятельности были гидродинамические системы, связанные с разработкой зарядов изделий РДС, расчет эффективности действия этих зарядов), начальником отдела, главным конструктором ядерных зарядов (под его руководством разработаны ядерные заряды всех изделий этого периода), директором ВНИИЭФ (с 1978 года). В последние годы жизни - советник при дирекции ВНИИЭФ. Доктор технических наук (1958), профессор. Герой Социалистического труда(1956), Ленинская премия (1959), Государственные премии (1951, 1953, 1985) и другие государственные награды.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) Академик (1953). Родился в г. Москве. С отличием окончил Московский университет в 1942 году. В 1942-45 годах работал инженером на военном заводе в г. Ульяновске. С 1945 года в аспирантуре ФИАН у И.Е.Тамма, который привлек А.Д.Сахарова к работам термоядерного проекта. С 1950 года в теоретическом секторе КБ-11, с 1954 года руководитель теоретического сектора. Выдвинул основную идею конструкции и разработал первый отечественный термоядерный заряд (1953), руководил разработкой ряда термоядерных зарядов большой мощности. Высказал идею магнитного удержания плазмы, взрывомагнитных генераторов, мюонного катализа и другие. С 1964 года в ФИАН, старший научный сотрудник. Получил фундаментальные результаты в физике элементарных частиц и космологии (теория кварков, барионная асимметрия, СР-неинвариантность). Выдающийся правозащитник и борец за демократию, за что в 1980-86 годах сослан в г. Горький. Нобелевская премия мира (1975) "за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства". В марте 1989 года А.Д. Сахаров был избран народным депутатом СССР от Академии наук, став одним из лидеров группы наиболее радикально настроенных депутатов. Трижды Герой Социалистического Труда (1953, 1956, 1962), лауреат Ленинской (1957) и Государственной (1953) премий, другие государственные награды.

Трутнев Юрий Алексеевич. Родился в 1927 г. в г. Москве. По окончании Ленинградского университета в 1951 г. работает в КБ-11 (ВНИИЭФ), с 1965 г начальник теоретического отделения, зам. научного руководителя. Участник разработки первого термоядерного заряда (1953). Независимо выдвинул принцип окружения, принцип термоядерного зажигания и другие, позволившие создать заряды большой и сверхбольшой мощности, а также термоядерные заряды без делящихся материалов в термоядерном узле. Руководитель разработки нескольких десятков термоядерных зарядов для военных и мирных целей. Член-корреспондент АН СССР (1964). Академик РАН (1992). Герой Социалистического Труда (1962), Ленинская (1959) и Государственные премии, золотая медаль И.В.Курчатова, другие государственные награды.

Харитон Юлий Борисович (1904-1996). Родился в Петербурге, в 1925 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1926-28 гг. стажировался в Кавендишской лаборатории Э.Резерфорда. В 1921-31 гг. работал в Ленинградском физико-техническом институте. Совместно с Я.Б.Зельдовичем в 1939-40 гг. разработал теорию цепной реакции деления ядер. В атомном проекте с 1943 г., научный руководитель КБ-11 (ВНИИЭФ). Член-корреспондент АН СССР с 1946 года, академик с 1953 года. Под его руководством и при непосредственном участии разработано большое количество ядерных и термоядерных зарядов, начиная с самых первых. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), Ленинская премия (1957), Государственные премии (1949, 1951, 1954), золотая медаль М.В.Ломоносова и другие государственные и академические награды.

Щелкин Кирилл Иванович (1911-1968). Родился в г. Тбилиси, в 1932 году окончил Симферопольский педагогический институт. С 1932 года работал в Институте химической физики, исследования в области физики горения и детонации. В атомном проекте с 1943 года. Заместитель научного руководителя КБ-11, внес значительный вклад в разработку первых ядерных и термоядерных зарядов. Член-корреспондент АН СССР с 1953 года. В 1955 году переведен во вновь организованный НИИ-1011 научным руководителем. Внес значительный вклад в становление второго ядерного центра, в котором под его руководством и при непосредственном участии разработаны и переданы на вооружение ядерные и термоядерные заряды различных типов. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), Ленинская премия (1958), Государственные премии (1943, 1949, 1951, 1954) и другие государственные награды.

Политологи и журналисты часто задают вопрос о нравственных позициях ученых создателей ядерного оружия - «Мучили ли их угрызения совести при создании столь смертоносного оружия?» С таким вопросом обращался журналист А.Артизов к одному из организаторов атомной отрасли Е.П.Славскому. Ефим Павлович ответил: «Я что-то не заметил подобных настроений. Если бы такие мотивы присутствовали, мы наверняка не смогли бы в сжатые сроки одолеть огромную бездну проблем и создать ядерное оружие. Ученые работали не за страх, а за совесть, целиком отдавая себя делу. Советских ученых не надо было уговаривать или запугивать, они понимали, как нужен стране ядерный щит. С таким же настроением работали тогда над важнейшей в стране программой «проблемой № 1» и большинство инженеров, техников, рабочих».

А вот мнение выдающегося ученого, академика Г.И.Будкера. Андрей Михайлович в 1945-57 годах работал в лаборатории № 2 (ЛИПАН, Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова), а затем в созданном им Институте ядерной физики СО АН СССР в г. Новосибирске. Работы в области теории ядерных реакторов, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза принесли ему заслуженную известность, а создание нового направления в экспериментальной физике высоких энергий - метода встречных пучков и строительство электрон-позитронных ускорителей вывели его в первый ряд физиков экспериментаторов мира. «Те три года ежедневной работы до двух часов ночи, без выходных, без отпусков, вспоминаются мне как самые светлые, самые восторженные годы в моей жизни. Никогда больше я не слышал музыки, не читал стихов, не представляю себе произведения искусства, которое по красоте внутреннего своего звучания и внешнего оформления и гармонии чувства и разума могло сравниться с деятельностью по решению атомной проблемы. Мне трудно представить симфонию, которая звучала так же, как музыка экспериментальных результатов».

Еще один взгляд на ядерный оружейный комплекс. Виктор Никитович Михайлов, профессор, академик РАН, возглавлявший Минатом России с 1992 по 1998 годы, вспоминает один из своих разговоров с президентом: «Однажды Борис Николаевич говорит:

-А что, если продать весь ядерный оружейный комплекс? И денег дадут, и Россия перестанет быть пугалом.

Я ему ответил:

-Продать - небольшая цена, где-то пять или шесть миллиардов стоит. Вместо наших заводов, комбинатов, институтов сделают зеленую лужайку. Только потом мы уже никогда не воссоздадим этот уникальный комплекс.

И добавил:

-Борис Николаевич, ни Вам как президенту, ни тем более мне как министру не дано право решать: быть России ядерной державой или не быть. Это должен решать народ, а не Вы и я.

Вот и все».

Глава 6. Лазеры и их применение

В пятидесятых годах XX в. зародилась и начала интенсивно развиваться область физики, получившая название квантовой электроники. Основной ее задачей является получение и усиление излучения с помощью квантовых систем - квантовых усилителей и генераторов.

В основе таких квантовых систем лежит открытое теоретически в 1917г. А. Эйнштейном явление индуцированного излучения. В течение последующих 35 лет физиками не раз обсуждался вопрос о возможности его практического использования. Однако первые реальные предложения о практическом использовании эффекта индуцированного излучения были сделаны только в пятидесятых годах советскими учеными Н.Г.Басовым и А.М.Прохоровым и, независимо, американскими исследователями Ч.Таунсоми Дж.Вебером, которым удалось построить квантовые усилители - мазеры (от английского Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Несколькими годами позже А.М.Прохоровым и, независимо, А.Шавловым была разработана теория открытых резонаторов и область квантовой электроники расширилась на инфракрасную и оптическую часть спектра - появились оптические квантовые генераторы - лазеры (от английского Light...). С данного момента работа в этой области развернулась в исключительно широком масштабе и приняла разнообразный характер. Первоначально исследования, в основном, были направлены на изучение физической сущности явления. Однако вскоре они приобрели и техническую направленность - применение квантовых систем для целей локации, связи, телевидения, навигации, обработки информации и т.д.

...

Подобные документы

  • Процесс выдвижения кандидатов на получение Нобелевской премии. Причины несоразмерности вклада русских ученых в развитие науки и количества нобелевских лауреатов среди них. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Нобелевские премии в области физики.

    реферат [63,2 K], добавлен 20.11.2009

  • Изложение физических основ классической механики, элементы теории относительности. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электростатика и электромагнетизм, теория колебаний и волн, основы квантовой физики, физики атомного ядра, элементарных частиц.

    учебное пособие [7,9 M], добавлен 03.04.2010

  • Поиск эффективных методов преподавания теории вращательного движения в профильных классах с углубленным изучением физики. Изучение движения материальной точки по окружности. Понятие динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 04.05.2011

  • Основные этапы жизни советского физика П. Капицы. Студенческие годы и начало преподавательской работы ученого. Получение Нобелевской премии за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур. Роль Капицы в становлении физики.

    презентация [3,8 M], добавлен 05.06.2011

  • Развитие физики. Материя и движение. Отражение объективной реальности в физических теориях. Цель физики - содействовать покорению природы человеком и в связи с этим раскрывать истинное строение материи и законы её движения.

    реферат [34,2 K], добавлен 26.04.2007

  • Основные закономерности развития физики. Аристотелевская механика. Физические идеи средневековья. Галилей: принципы "земной динамики". Ньютоновская революция. Становление основных отраслей классической физики. Создание общей теории относительности.

    реферат [22,0 K], добавлен 26.10.2007

  • Значение физики в современном мире. Общая характеристика научных открытий ХХ века, самые значительные научные открытия. Вклад современной физики в выработку нового стиля планетарного мышления. Выдающиеся физики столетия и характеристика их открытий.

    реферат [741,3 K], добавлен 08.02.2014

  • Предмет и структура физики. Роль тепловых машин в жизни человека. Основные этапы истории развития физики. Связь современной физики с техникой и другими естественными науками. Основные части теплового двигателя и расчет коэффициента его полезного действия.

    реферат [751,3 K], добавлен 14.01.2010

  • Предмет физики и ее связь со смежными науками. Общие методы исследования физических явлений. Развитие физики и техники и их взаимное влияния друг на друга. Успехи физики в течение последних десятилетий и характеристика ее современного состояния.

    учебное пособие [686,6 K], добавлен 26.02.2008

  • Принципы неклассической физики. Современные представления о материи, пространстве и времени. Основные идеи и принципы квантовой физики. Современные представления об элементарных частицах. Структура микромира. Фундаментальные физические взаимодействия.

    реферат [52,2 K], добавлен 30.10.2007

  • Сущность физики как науки о формах движения материи и их взаимных превращениях. Теснейшая связь физики с другими отраслями естествознания, ее методы исследований. Основные величины, используемые в механике, молекулярной физике, термодинамике и оптике.

    лекция [339,3 K], добавлен 28.06.2013

  • Основные представители физики. Основные физические законы и концепции. Концепции классического естествознания. Атомистическая концепция строения материи. Формирование механической картины мира. Влияние физики на медицину.

    реферат [18,6 K], добавлен 27.05.2003

  • Планетарная модель атома Резерфорда. Состав и характеристика атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Взаимодействие между заряженными частицами. Большой адронный коллайдер. Положения теории физики элементарных частиц.

    курсовая работа [140,4 K], добавлен 25.04.2015

  • Создание оптического квантового генератора или лазера - великое открытие физики. Принцип работы лазеров. Вынужденное и спонтанное излучение. Газовый, полупроводниковый непрерывного действия, газодинамический, рубиновый лазер. Сферы применения лазеров.

    презентация [4,4 M], добавлен 13.09.2016

  • Характеристика процессов структурообразования новой фазы и разрушения связи между частицами, элементами однородных и разнородных систем, как одной из важных проблем физики твердого тела и физико-химической механики. Электроактивационные нанотехнологии.

    научная работа [1,7 M], добавлен 17.03.2011

  • Научно-техническая революция (НТР) ХХ века и ее влияние на современный мир. Значение физики и НТР в развитии науки и техники. Открытие и применение ультразвука. Развитие микроэлектроники и применение полупроводников. Роль компьютера в развитии физики.

    презентация [4,5 M], добавлен 04.04.2016

  • Открытие сложного строения атома – важнейший этап становления современной физики. Модель Томпсона и ее противоречие с опытами по исследованию распределения положительного заряда в атоме. Определение размеров атомного ядра. Открытие радиоактивности.

    презентация [1,7 M], добавлен 09.04.2015

  • Анализ всеобщего свойства движения веществ и материи. Способы определения квазиклассического магнитного момента электрона. Сущность, особенности и доказательство теории WAZA, ее вклад в развитие физики и естествознания. Парадоксы в теории П. Дирака.

    доклад [137,8 K], добавлен 02.03.2010

  • Понятие "единой теории полей", анализ известных типов взаимодействий, направлений их объединения. Суть основных положений и достижений современной физики. Особенности физики элементарных частиц. Теории электрослабого взаимодействия, "всего", суперструн.

    курсовая работа [636,9 K], добавлен 23.07.2010

  • Научные открытия физиков П.А. Черенкова, И.М. Франка и И.Е. Тамма, связанные с объяснением причины необычного по поляризации и длине волны излучения в веществе движением частиц со скоростями, превосходящими скорость распространения света в этой среде.

    презентация [3,5 M], добавлен 09.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.