Позвольте теперь перейти к проблемам физики атомного ядра.

В нашей стране, которая впервые в мире использовала энергию ато­ма в мирных целях, успешно осуществляется широкая программа раз­вития ядерной энергетики. В институтах Академии наук СССР, акаде­мий наук союзных республик и Комитета по использованию атомной энергии проводится обширный цикл исследований, посвященных даль­нейшему изучению свойств атомного ядра. Накоплено очень большое количество экспериментальных данных о структуре ядер и закономер-. ностях, характеризующих ядерные реакции при низких энергиях.

В последнее время в Объединенном институте ядерных исследований при изучении ядерных реакций, вызванных многозарядными ионами, получены новые очень интересные результаты: открыты тяжелые ядра, обладающие чрезвычайно короткими периодами полураспада относи­тельно спонтанного деления. Иными словами, открыт новый, неизве­стный ранее вид спонтанного деления, существенно отличающийся от обычного. Предполагается, что такое спонтанное деление испытывает

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ В 1963 Г.

27

ядро, находящееся в возбужденном, изомерном состоянии с очень боль­шим угловым моментом. Теоретические исследования показали воз­можность подобного рода состояний, представляющих большой интерес для ядерной физики.

В этом же институте синтезирован изотоп 102-го элемента с массо­вым числом 256 и изучены его свойства. Следует указать, что научный уровень этих работ значительно превосходит все сделанное до сих пор по синтезу 102-го элемента.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Важным результатом, относящимся к области сравнительно легких ядер, было получение с помощью многозарядных ионов ядер, характе­ризующихся большим избытком протонов. Обнаружены и исследованы ядра, претерпевающие радиоактивный распад с испусканием протонов. Показано, что в одном из таких случаев механизм испускания аналоги­чен явлению, при котором испускаются запаздывающие протоны.

К области работ с многозарядными ионами относятся исследования Физико-технического института им. по так называемому кулоновскому возбуждению ядер. Теория этого явления, созданная в СССР, открыла новый очень плодотворный путь к изучению структуры атомного ядра. Значительным шагом, резко расширившим возможности этого метода, были исследования кулоновского возбуждения ядер мно­гозарядными ионами. Продолжавшиеся несколько лет работы дали воз­можность Физико-техническому институту им. установить систематику первых возбужденных уровней четно-четных ядер и под­твердить правильность теоретических представлений о структуре ядра, развитых в последнее время.

Советские физики (Институт атомной энергии им. , Физико-технический институт им. и др.) внесли большой вклад в изучение гамма-лучей, возникающих при захвате ядрами нейт­ронов. Значительно улучшена разрешающая способность применяю­щихся в этих исследованиях гамма-спектрометров.

Законченное в 1963 г. в Физическом институте им. ­ва исследование рассеяния протонов ядрами трития дало убедительное доказательство существования у ядра гелия-4 возбужденного состоя­ния, возникающего при энергии около 20 млн эв. Этот результат пред­ставляет большой интерес для изучения проблемы существования во­дорода с массовым числом 4.

Значительный прогресс достигнут в последнее время также в тео­ретических исследованиях, посвященных микроскопической и феноме­нологической теории ядра и основанных на применении к ядерной мате­рии аппарата теории сверхтекучести и комплексных угловых моментов {Объединенный институт ядерных исследований, Институт атомной энергии им. , Физический институт им. , Физико-технический институт им. , Институт ядерной фи­зики Сибирского отделения).

Наше отделение считает, что важнейшими направлениями исследо­ваний в области ядерной физики в дальнейшем должно быть широкое и систематическое изучение ядерных реакций при средних энергиях (от 10 до 100 мэв), в том числе реакций, вызываемых многозарядными ионами. В этой связи важным является вопрос об обеспечении институ­тов Академии наук СССР, академий наук союзных республик и Коми­тета по использованию атомной энергии новейшими средствами экспе­риментальных исследований. Следует также непрерывно искать новые пути практического использования ядерных излучений, добиваясь все более широкого внедрения ядерной энергии в промышленность, химию и сельское хозяйство нашей страны.

28

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Для проблемы элементарных частиц и ряда важнейших разделов космогонии большое значение имеют исследования космического излу­чения.

Длительное время космические лучи были единственным источни­ком наших сведений о процессах, происходящих при высоких энергиях. В последние годы, в связи с появлением мощных ускорителей, исследо­вания космических лучей все больше концентрируются на вопросах изучения процессов при сверхвысоких энергиях. В космических лучах могут изучаться явления, характеризующиеся энергией 1013—1015 эв, пока еще совершенно недоступные ускорителям.

Большой интерес представляет использование космических лучей, например космических нейтрино, для решения космогонических задач. В прошедшем году советским физикам, исследующим космическое из­лучение, удалось получить ряд важных результатов (Научно-исследова­тельский институт ядерной физики МГУ). Установлено внегалактиче­ское происхождение космических частиц с энергиями большими, чем 1015—1016 эв. В Физическом институте им. изучены свойства солнечной плазмы, установлено существование ускорительно­го механизма для электронов в космическом пространстве и др. Используя данные нейтринных экспериментов, проведенных за рубе­жом, по-видимому, можно оценить верхний предел температуры внутри Солнца. Особенно важными при изучении космических лучей следует считать эксперименты, которые могут дать ответы на фундаментальные вопросы теории или вскрыть новые закономерности взаимодействия ча­стиц сверхвысоких энергий с нуклонами и ядрами. В этой связи следует отметить ценный для теоретического анализа результат, установленный в Физическом институте им. . Оказалось, что сечение взаимодействия частиц большой энергии с ядрами атомов остается - по­стоянным вплоть до энергии первичных частиц 1012 эв.

Еще одно достижение принадлежит Научно-исследовательскому институту ядерной физики МГУ. Используя созданную в Институте новую методику, удалось изучить характер взаимодействия частиц, обладающих энергией 1012—1013 эв, с атомными ядрами и получить указание на качественное изменение характеристик ядерного взаимо­действия с ростом энергии. По-видимому, при высоких энергиях возни­кают процессы, во время которых большая часть энергии первичной частицы передается в нейтральную компоненту. Это интересное явление должно быть подробно изучено.

Опираясь на замечательные достижения нашей страны в овладении космосом, необходимо и дальше развивать исследования взаимодей­ствия космических лучей с веществом, состава и происхождения косми­ческих лучей, а также использовать это излучение как способ зондиро­вания Вселенной и решения обширного круга космогонических задач.

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

ДОКЛАД ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР М. А. СТЫРИКОВИЧА

Осуществление перспективных научных ис­следований, непосредственно связанных с элек­трификацией всей страны, использованием новых источников энергии и созданием новых методов преобразования энергии, записано в Уставе Ака­демии наук СССР как одна из ее важнейших целей. Естественно, что эти задачи должны оп­ределять направление и основное содержание работ Отделения физико-технических проблем энергетики.

За прошедший год в развитии энергетики СССР достигнут ряд успехов как в количествен­ном, так и в качественном отношении. Прирост мощности за год превысил 12%. К 1980 г. мы должны выйти на первое место в мире по производству электроэнергии. Но это потребует громадного объема строительства. Общая протяжен­ность линий электропередачи должна обеспечить завершение в основ­ном сплошной электрификации всей обжитой территории страны.

Уже в 1963 г. закончено объединение почти всех крупных энерго­систем Европейской части СССР, включая Урал. Объединены энерго­системы Западной и Восточной Сибири.

Если говорить о качественных показателях энергетики, то надо отметить, что, занимая первое место в мире по гидростанциям, мы еще уступаем в части тепловых, которые являются основой энергетики, да­вая у нас 80% всей электроэнергии. Сейчас введены в строй два - пер­вых блока по 300 тыс. кет, имеющих очень высокий для тепловых стан­ций коэффициент полезного действия — по расчету 40%. В ближайшие два-три года предполагается ввести блоки на 500 и 800 мгвт. т. е. удво­ить максимальную мощность меньше, чем за три года.

Задачи энергетического строительства на ближайшее будущее до­статочно ясны, но мы обязаны уже думать о периоде 1980—2000 гг., потому что энергетика должна опережать другие отрасли народного хо­зяйства, а наука — обеспечивать достаточный задел для развития энер­гетики. В этих условиях приходится ставить вопрос о том, можно ли за счет прежних энергоресурсов и прежними методами гарантировать вы­работку огромного количества электроэнергии, которое тогда потре­буется.

В нашей стране ресурсы ископаемых органических топлив исключи­
тельно велики, и разведанные запасы, особенно нефти и природного
газа, быстро растут. Поэтому по крайней мере на ближайшее двадца­
тилетие речь идет не об исчерпании запасов, а лишь о том, с какими
капиталовложениями и текущими затратами на добычу и транспорт до
потребителей может быть получено необходимое количество топлива.
Использование других энергоресурсов будет развиваться лишь в той
мере и там, где они экономически выгоднее, чем ископаемые органи­
ческие топлива, роль которых даже к 1980 г. останется определя­
ющей. <

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34