Аспекты социологии научного познания в физике Поздняк Н.И. 10.02.22 1.22 Аспекты социология научного познания в физике. Аспекты социологии научного познания в физике Введение
Скачать 1.97 Mb.
|
16. Лазерное напыление многослойных интерференционных зеркал Синтезу и применению интерференционных зеркал в качестве оптических фильтров посвящено много работ. Задача получения лазерных 138 зеркал с высоким коэффициентом отражения для определенной длины волны, прозрачных для других волн и обладающих лучевой стойкостью, стала решаться с появлением лазеров, излучающих на разных частотах. Таким образом, для каждого типа лазера требуются зеркала, синтезированных на определенную частоту излучения. Такими свойствами обладают многослойные интерференционные тонкопленочные покрытия. Из законов оптики известно, что если на оптически прозрачную подложку нанести оптически прозрачную тонкую пленку, нос коэффициентом преломления ниже, чему подложки, то вместо обычных х процентов отражения получим в 2-3 раза меньшее отражение, в зависимости от показателей преломления пленки и подложки. Сначала посмотрим, каким образом просветляющие тонкие пленки уменьшают отражение стекол. В геометрической оптике известен закон независимости световых лучей. Это значит, лучине взаимодействуют между собой не ослабляют и не усиливают суммарный световой поток. При сложении двух световых волн не всегда получим сумму их интенсивностей. Две когерентные волны можно записать в виде уравнений гармонических колебаний r 1 = A 1 COS(ωt + 𝜑1) и r 2 = A 2 COS(ωt + 𝜑2) , тогда,в результате интерференцииполучим: r = r 1 + r 2 = A 1 COS(ωt + 𝜑1) + A 2 COS(ωt + 𝜑2) = A COS(ωt + 𝜑). Суммарная амплитуда имеет вид А = А 2 + А 2 + А А COS( 𝜑2 - 𝜑1), но интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды I = I 1 + I 2 + 2 √𝐼1 𝐼2 COS𝜑. Фазы колебаний 𝜑1и𝜑2изменяются в пространстве, значит, от величины фазы 𝜑 зависит суммарная интенсивность. Если Δ 𝜑 > 0 , то I> I 1 + I 2 . Если < 0 , то I I 1 + I 2 . Это говорит о том, что в одних местах получим максимальную освещенность, а в других местах минимальную освещенность, как результат интерференции двух когерентных волн. Если разность хода двух лучей Δ r = +/- (m 𝛌 + 𝜆 2 ) и разность фаз Δ 𝜑 = +/- (2m + 1 )π , где m = 0, 1, 2, 3…, то имеем условие интерференционного минимума. Если Δ r = +/- m 𝛌 и Δ𝜑 = +/- 2mπ, 139 то получим интерференционный максимум. Полученные законы интерференции используют для получения просветляющих и отражающих оптических покрытий. При падении когерентного луча на тонкую оптическую пленку происходит отражение от верхней и нижней поверхностей пленки. Рис. 13 Схема просветляющего покрытия Рис. 13 Схема просветляющего покрытия Полученные две волны интерферируют между собой. Для просветления линз оптических приборов используют условия интерференционного минимума, тогда две волны гасят друг друга, если амплитуды волн одинаковы, а разность хода равна половине волны. Расчеты показывают, что амплитуды волн будут одинаковы, если показатели преломления связаны соотношением n пл n ст. По условию минимума имеем 2nd = (m + ½) 𝛌, тогда при m=0 получим толщину просветляющей пленки d = 𝝀 𝟒𝒏 . Для примера, четвертьволновая пленка для цели просветления оптических деталей на длине волны 0,55 мкм должна иметь толщину мкм, для просветляющего слоя лазерного зеркала на длину волны 1,06 мкм толщина слоя будет 0,196 мкм. Пленка ZnS, для отражающего слоя на длине волны 1,06 мкм, должна иметь толщину 0,115 мкм. Для лазерных интерференционных зеркал используют вещества обладающие лучевой стойкостью и технологичностью в производстве. Именно поэтому, чаще всего используют фтористый магний с показателем преломления 1,35 и сульфид цинка с показателем преломления 2,3. Применение оксидных пленок с высоким показателем преломления типа ZrO 2 , TiO 2 ограничено технологическими трудностями. Многослойное интерференционное зеркало, 140 предназначенное для конкретной длины волны, состоит из чередующихся четвертьволновых пленок, например, MgF 2 и ZnS. При этом все четные слои MgF 2 , а нечетные - ZnS. Рис. 14 Схема отражающего интерференционного зеркала. Рис. 14 Схема отражающего интерференционного зеркала Чем больше общее количество слоев, тем выше коэффициент отражения. Для получения зеркала с отражением в 99% необходимо около 17 - 19 слоев. Для полупрозрачного лазерного зеркала достаточно 5-7 слоев. Напыление многослойного покрытия производилось в вакуумной камере с безмасляной откачкой цеолитовым и злектроразрядным насосами до давления 5*10 -7 мм.рт.ст. Схема установки на Рис. 15. Рис Схема лазерной установки 141 Технология напыления пленок была отработана автором ранее. Скорость напыления пленок ZnS была около 10 ангстрем в секунду, а пленок MgF 2 - 4 ангстрема в секунду. Равномерность по толщине слоев достигалось путем применения планетарного механизма вращения подложек по двум осям собственной оси и центральной оси камеры. В этих экспериментах расстояние от мишени до подложек было 200 мм. Контроль толщины слоев производился с помощью фотоумножителя и интерференционного светофильтра по величине отраженного сигнала. По окончанию напыления всех слоев снимался спектр пропускания на спектрофотометре СФ- 16 и проверялась лучевая прочность покрытия с помощью мощного неодимового лазера по методике [76]. Лучевая прочность составила величину около 2 10 7 Вт/см 2 . Электронномикроскопические исследования показали, что верхний отражающий слой ZnS имел поликристаллическую структуру с размером микрокристалликов 0,03–0,1 мкм. Электроннографическая ьикрофотография поверхности интерференционного зеркала на основе сульфида цинка и фтористого магния рис. 16. На рис. 17 Спектр пропускания многослойного зеркала (7 слоев) на основе ZnS и Рис Электроннографическая микрофотография поверхности интерференционного зеркала на основе сульфида цинка и фтористого магния. 142 Рис. 17 Спектр пропускания многослойного зеркала (7 слоев) на основе ZnS и MgF 2 Коэффициент отражения интерференционного зеркала, рассчитанного на длину волны неодимового лазера 1,06 мкм, составил 90%. соответствует теоретическим расчетам, например, в работе Ш.Фурмана. Стремительный рост научного познания в 20 и 21 веке объясняется существенными изменениями в общественных и социальных взаимотношений между странами и внутри этих стран. Хотя проблемы обороноспособности каждой страны всегда былина первом плане для существования самой страны, но именно 20 век стал наиболее непредсказуем, в результате появления варварских методов возможного уничтожения мирного населения. Парадоксально, но мирные ученые физики и биологии, создавая и развивая научные познания для пользы человека, становятся, невольно, главными участниками геноцида человека. По большому счету, недостаточная социологическая ответственность безответственность) некоторых стран (в первую очередь Британия и Штатов) по использованию научных открытий привела к катастрофическим общественным событиям в 20 и 21 веке во многих странах, причем, главным автором международных конфликтов уже много веков является Англия (ее агрессивная власть, ноне ее народи, тем более, ученые, которые заслуживают великое уважение. Власть Англии, а сегодня, и власть Штатов внушили себе, что мир создан только для их благополучия и процветания за счет других стран. Совершенно точно, аспектом социологии является научное познание в области обороны, в которой, ключевую роль играют физика и ее технические приложения. Например, Штаты огромные средства (чуть не триллион долларов) тратят якобы на оборону, хотя всем ясно, что в основном средства 143 расходуются на осуществление социологических проектов а) сдерживание экономик других стран б) возможность продолжать печатать ничем необеспеченные доллары в любом количестве (по существу, жить за счет всех в) активно развивать все науки, используя лучшие умы с других стран смотрим состав нобелевских лауреатов не только по физике г) расширение своего влияния через СМИ, освещающих только одну (обычно намеренно лживую) точку зрения размещение более 800 американских баз (честно заработанные деньги на ветер не бросают. Интересно, когда Штаты собираются ликвидировать свой госдолг в 50 триллионов перед всем населением планеты Штаты научились жить за счет всех у британцев кстати, как известно, англичане высокомерно смотрят на американцев, но вынуждены присмыкаться), которые грабили 200 лет Индию и более пятидесяти колониальных страна сегодня грабят Россию через сбежавших казнокрадов-мошенников, экономический и политический геноцид против России и Китая. Хорошо бы посмотреть, как бы жили Штаты и Британия, если бы им передать часть наших бед в виде войн и разрух по вине только англосаксов 1812 г, 1853, 1905 г, 1914, 1917, 1918, 1941, 1992 и экономический геноцид с 1917 по г. Пишу об этом, т.к. обидно за нашу многострадальную страну и ее народ. Между тем, жить за счет других народов – это вековые стратегии Британии и Штатов а тактика этих стран – уничтожать экономики неугодных стран, чтобы не мешали печатать валюту в любом количестве и жить за счет колоний и экономических санкций против неугодных государств. Между тем, беря пример с Британии и Штатов Евросоюз был создан для тех же целей – жить за счет печатания евро в любом количестве и не зависеть от доллара и фунта. Большие суммы евро лежат в банках и под подушкой людей, которые не доверяют доллару и фунту. За счет этих денег на халяву живут прибалтийские страны, Греция, Испания и Польша, которые получают кредиты, а отдавать обратно не 144 собираются. Польша получила триста миллиардов евро благодаря циничной русофобией и гордится своей халявной экономикой. О прибалтах и говорить не хочется Все страны должны обратить внимание на этот произвол и мошенничество. Понимаю, что писать о политике в работе научного направления не совсем правильно, но какое издание может опубликовать подобные мысли, если западные СМИ на 99% лживые в отношении России. Из сказанного видна прямая связь науки и социологии, которую мы видим, как развивается наука в странах, которые не стесняются печатать деньги в любом количестве. Действительно, благодаря социологическому аспекту в научном познании, на примере Штатов, видно мощное продвижение науки особенно в экономике, физике и биологии, как фактор социальной обеспеченности ученых, не думающих о социологических последствиях в других странах, когда труд ученых в области вооружений используют люди далекие от науки (вспомним гибель России г, Первая и Вторая мировые войны, гражданские войны, государственные перевороты на деньги Англии и Штатов вспомним трагедию народа Японии Хиросиму, Нагасаки, гибель СССР и многие другие беды разных стран. Список научных открытий во всех областях наук показывает активность творческой деятельности ученых в тех странах, где не было навязанных разрушительных войн и где первичный рост экономик был связан с эксплуатацией населения колониальных стран Британия, Франция, Германия, Штаты. Твердо и определенно еще раз следует сказать, что ученые Британии и Шатов очень умные и трудолюбивые и не их вина, что их странами управляют умственно ограниченные люди. Воэьмем к примеру Дж.Маккена, которого не стало пару лет назад (рак мозгов именно он, циничный, умственно ограниченный русофоб, подчинил себе всех президентов Штатов и ЦРУ. Во Вьетнаме, будучи летчиком, он убил напалмом не одну тысячу мирных жителей. С помощью ЦРУ, британский 145 МИ и слабых президентов он устроил десятки переворотов в других странах, в том числе на Украине и России. Именно он подготовил диверсию с рейсом МН ( по одной версии ЦРУ заминировало самолет в Амстердаме и взорвали нал Донбассом) и организовал травлю Россию через лживые и продажные СМИ. Сегодня в феврале 2022 последователи Маккейна, такие же отмороженные русофобы, пытаются организовать через нацистскую Украину третью мировую войну. Теперь, прошу извинить меня за откровенные мысли в защиту России, на которую клевещут вассалы и продажные русофобы. Не могу молчать, когда англосаксы издеваются над всем миром. Может быть, когда-нибудь западные страны станут справедливее, умнее и добрее надеюсь на это. Некоторые аспекты научного познания в области физики, связанные с социальными социологическим влиянием на творческую деятельность ученых а) развитием фундаментальных наук могут позволить себе независимые и сильные экономики так как инвестиции в фундаментальные исследования не могут окупиться в короткий срок, но они стимулируют появление совершенно новых направлений кстати, великий Э.Резерфорд не верил, что его исследования по ядру могут иметь практическое значение б) законы природы, открытые человеком объективны и от человека не зависят, однако, научные познания передаются через человека в различной форме и от этого зависит восприимчивость познаний и творческая активность других людей в) теоретическая и экспериментальная физика опирается на фундаментальны законы сохранения энергии, заряда, массы, импульса и др, которые являются критериями отбора истины познания г) обычно, основным инструментом физика теоретика является математический аппарата результат исследования выражается в виде конечной формулы, за которой трудно разглядеть практическую ценность например, теория СТО и ОТО, волновые и матричные варианты квантовых уравнений, в таких случаях 146 часто используется интуиция, основанная на глубоком знании проблемы и твердой уверенности в правильности рассуждений, не противоречащих опытным данным д) физические модели в научном познании играют незаменимую роль, так как модельное упрощение позволяет сложную физико-математическую задачу представить в виде упрощенных уравнений, снабженных начальными и краевыми известными условиями е) теоретическая проблема создания единого поля, которой всю жизнь занимался А.Эйнштейн, приводила в тупик по причине появления бесконечностей в конечных математических формулах при рассмотрении точечных объектов. Обойти подобное препятствие можно путем замены точечных объектов на протяженные, что, собственно, предлагает теория Суперсимметрии, в которой используются одномерные микрочастицы – струны и гравитоны, как следствие гравитационных возбуждений. В этом случае масса покоя гравитона равна нулю, спин гравитона равен двум, то есть имеем бозонное возбуждение ж) двойственное поведение нейтрино скорость нейтрино равна скорости света, следовательно, в соответствии с СТО масса покоя нейтрино равна нулю с другой стороны, предсказанные и обнаруженные нейтринные осцилляции указывают на наличие е нейтрино динамической массы з) взаимодействие струн по теории суперсимметрии может порождать в физическом вакууме микрочастицы фотоны, электроны, мезоны, кварки и) теория Большого взрыва опирается всего на двух экспериментальных фактах расширение Вселенной через красное смещение Хаббла и наличие реликтового излучения с температурой К. Эти факты можно интерпретировать без привлечения концепции БВ. Однако, по теории БВ рождение пространства, материи и времени опирается на теорию кварк- глюонного поля П.Хиггса, которое считается было доказано в 2012 г. на БАК в ЦЕРНе. Перечисленные аспекты познания напрямую связаны с философией научного поиска с учетом социологических условий творческой деятельности 147 ученых. Вышеперечисленные аспекты научного познания требуют продолжения экспериментальных подтверждений, поэтому Стандартная модель, Суперсимметрия, Теория Всего, Большой взрыв пока числятся как гипотетические. Для глобальных выводов время еще не пришло впереди тысячелетия научного поиска истины. 17. Важнейшие открытия атомной и ядерной физики 20 и 21 веков Генрих Герц открыл фотоэлектрический эффект. 1895 Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. 1896 Антуан Беккерель открыл радиоактивность. 1896 Джозеф Джон Томсон открыл электрон. 1989 Мария и Пьер Кюри выделили и изучили радий и полоний. 1899 Эрнест Резерфорд открыл, что уран излучает положительно заряженные альфа- частицы и отрицательно заряженные бета-частицы. НП по химии. 1904 Поль Виллард открыл гамма-лучи при изучении распада урана. Макс Планк выдвинул гипотезу квантов и сформулировал закон изучения черного тела. 1905 Эрнест Резерфорд — исследование в области распада элементов в химических радиоактивных веществах — НП по химии — 100 % физику 1908 г. Альберт Эйнштейн объяснил фотоэлектрический эффект и создал специальную теорию относительности. 1908 Ганс Гейгер и Эрнест Марсден обнаружили отклонение альфа-частиц на большие углы при их прохождении через тонкие фольги. Эрнест Резерфорд и Томас Ройдс доказали, что альфа-частицы — это дважды ионизированные атомы гелия. 148 1911 Эрнест Резерфорд объяснил эксперимент Гейгера- Марсдена, предложив модель атома с центральным положительно заряженным ядром, и вывел формулу для рассеяния заряженных частиц в кулоновском поле. Ганс Гейгер и Джон Нэттол установили зависимость между временем жизни и энергией альфа-распада радиоактивных ядер (закон Гейгера-Нэттола). 1912 Чарльз Вильсон изобрел камеру, названную его именем. Виктор Гесс открыл космические лучи. 1913 Нильс Бор предложил квантовую модель атома. Роберт Милликен измерил элементарный электрический заряд. Э. Герцшпрунг и Генри Рессел опубликовали диаграмму абсолютная звездная величина 1914 г. Эренст Резерфорд предположил, что атомное ядро содержит протоны. Альберт Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности — физическую теорию пространства, времени и тяготения. 1917 г. 1916 Альберт Эйнштейн на основе общей теории относительности построил модель стационарной Вселенной, введя космические силы отталкивания космологические член. 1918 Эмми Нётер сформулировала теорию о соответствии каждого вида симметрии природы (системы) своему закону сохранения (теорема Нётера). 1919 Артур Эддингтон выдвинул предположение, что источником энергии звезд является превращение водорода в гелий. Фрэнсис Астон построил масс-спектограф с высокой разрешающей способностью и предложил электромагнитный метод разделения изотопов принцип действия масс-спектографа предложил в 1917 г. Джозеф Джон Томпсон). 149 Эрнест Резерфорд осуществил первую искусственную ядерную реакция 14 N (α, p) 17 O и доказал наличие в атомных ядрах протонов. 1922 Артур Комптон исследовал рассеяние рентгеновских лучей на электронах и доказал существование фотона. Александр Фридман в рамках общей теории относительности сформулировал модели нестационарной Вселенной. 1923 Луи Де Бройль предположил, что электрон может иметь волновые свойства. 1924 Вольфган Паули сформулировал принцип запрета для электронов в атоме, распространенный в дальнейшем на все тождественные частицы с полуцелым спином. Сатиендра Бозе и Альберт Эйнштейн ввели квантовую статистику для тождественных частиц с нулевыми целым спином (статистика Бозе — Эйнштейна. Вальтер Боте разработал метод совпадений. 1925 Джорж Уленбек и Самуэль Гоудсмит постулировали спин электрона. Вернер Гейзенберг Макс Борн и Паскуаль Иордан сформулировали матричную квантовую механику. 1926 Эрвин Шрёдингер получил свое нерелятивистское волновое уравнение, сформулировал волновую квантовую механику и доказал, что матричная и волновая формулировки квантовой механики эквиваленты. Эрвин Шрёдингер, Оскар Клейн, Вальтер Гордон и Владимир Фок получили релятивистски -инвариантное волновое уравнение для частицы со спином 0 уравнение Клейн-Гордон -Фок. Энрико Фермии Поль Дирак ввели квантовую статистику тождественных частицы с полуцелым спином (статистика Ферми-Дирак). 150 1927 Клинтон Дэвиссон, Лестер Гермер и Джордж Томсон подтвердили волновую природу электрона. Вернер Гейзенберг установил принцип неопределенности. Аллотропия водорода Маск Борн дал вероятную интерпретацию волновой функции. Эуген Вигнер сформулировал закон сохранения пространственной четности. 1928 Поль Дирак получил релятивистское квантовое уравнение для электрона, названного его именем. Чарльз Г. Дарвин и Вальтер Гордон решили уравнение Дирака для кулоновского потенциала. Дуглас Хартри разработал метод самосогласованного поля, развитый в 1930 Владимиром Фоком (метод Хартри-Фока). Георгий Гамов, Эдвард Кондон и Роналд Генри создали квантовую теорию α- распада. 1929 Оскар Клейн, Иошио Нишина вывели формулу для рассеяния высокоэнергичных фотонов на электронах. Невилл Мотт вывел формулу для кулоновского рассеяния релятивистских электронов (формула Мотта). Эдвин Хаббл предложил гипотезу, что галактики удаляются друг от друга. Эренст Лоуренс предложил идею циклотрона. 1930 Вольфган Паули выдвинул гипотезу нейтрино для объяснения спектра электронов при бета-распаде. Роберт Ван Де Грааф создал электростатический ускоритель (ускоритель Ван Де Граафа). 1931 Субраманьян Чандрасекар создал квантовую теорию белых карликов. 151 1932 Джон Кокрофт и Томас Уолтон пучком протонов расщепили ядра бора и лития. Джеймс Чедвик открыл нейрон. Вернер Гейзенберг, Дмитрий Иванеско и Этторе Майорана предложили протон-нейтронную модель атомного ядра. Вернер Гейзенберг выдвинул гипотезу о протоне и нейтроне как о двух зарядовым состояний одной частицы — нуклона. Карл Андерсон с помощью камеры Вильсона в магнитном поле открыл позитрон в космических лучах. Лев Ландау предсказал возможность существования нейтронных звезд. Конденсированные среды. 1933 Отто Штерн впервые измерил магнитный момент протона. Фриц Цвикки предположил существование скрытой массы в скоплениях галактики возможность образования компактных нейтронных звезд в результате взрывов сверхновых. 1934 Ирен и Фредерик Жолио-Кюри в результате бомбардировки альфа- частицами алюминия получили первый искусственный радиоактивный изотоп 30 P. НП по химии Лео Сцилард сделал предположение, что возможны цепные ядерные реакции. Энрико Ферми сформулировал теорию бета-распада и ввел новое понятие — слабое взаимодействие. Энрико Ферми предложил облучать уран нейтронами, чтобы получать трансурановые элементы. 152 Павел Черенков и Сергей Иванович Вавилов сообщили о световом излучении, возникающем при прохождении релятивистских частиц через несцинтиллирующие жидкости (излучение Вавилова-Черенкова). 1935 Хидеки Юкава разработал теорию ядерного взаимодействия и предсказал мезоны в качестве квантов ядерного поля. Игорь Курчатов, Борис Курчатов, Лев Мысовский и Лев Русинов открыли ядерную изометрию. Карл фон Вайцзеккер, рассматривая ядро как каплю заряженной жидкости, написал формулу для его энергии связи. 1936 Эуген Вигнер разработал теорию поглощения нейтронов атомными ядрами. Грегори Брейт, Эдвард Кондон и Ричард Презент выдвинули гипотезу о зарядовой независимости ядерных сил. Бенедикт Кассен и Эдвард Кондон ввели понятие изотопический спин. Нильс Бори Яков Френкель создали капельную модель ядра. Нильс Бор создал теорию составного (компаунд) ядра. 1937 Сет Недермейер, Карл Андерсон, Джейбс Стрит и Эдвард Стивенсон открыли мюон в космических лучах, использую камеру Вильсона в магнитных полях. Исаак Раби разработал магнитный резонансный метод определения ядерных моментов. Игорь Тамм и Илья Франк создали теорию излучения Вавилова-Черенкова. НП — 1958 Эмилио Сегре и Карло Перье синтезировали первый искусственный элемент — технеций. 153 Этторе Майорана рассмотрел модель истинно нейтрального нейтрино. 1938 Ганс Бете и Чарльз Критчфилд открыли протон-протонный цикл термоядерных реакций, как источник энергии звезд. Ганс Бете и Кард фон Вайцзеккер открыли углеродно-азотный цикл термоядерных реакций. Эрнест Штюкельберг для объяснения стабильности протона ввел понятия барионного числа. 1939 Отто Ган и Фриц Штрассман, облучая соли урана тепловыми нейронами, обнаружили среди продуктов реакции барий. Лиза Мейтнер и Отто Фриш определили, что в эксперименте Гана- Штрассмана происходили ядерные реакции деление урана. Нильс Бори Джон Уилер дали количественную интерпретацию делению ядра, введя параметр деления. Яков Френкель развил капельную теорию деления ядер медленными нейтронами. Лео Сцилард, Эуген Вигнер, Энрико Ферми, Джон Уилер, Фредерик Жолио- Кюри, Яков Зельдович и Юлий Харитонов обосновали возможность протекания в уране цепной ядерной реакции деления. В. Фарри впервые рассмотрел безнейтринный двойной бета-распад. Роберт Оппенгеймер и Хартленд Снайдер предсказали существования черных дыр в рамках общей теории относительности. 1940 Вольфганг Паули доказал теорему об однозначной связи типа квантовой статистики со спином частицы. Георгий Флеров и Константин Петржак открыли явление спонтанного деления ядер 235 U. 154 Дональд Керст построил ускоритель электронов — бетатрон. Георгий Гамов и Марио Шенберг впервые рассмотрели роль нейтрино в эволюции звезд при коллапсе сверхновой. 1940–1953 г. Глен Сиборг НП по химии 1951 и др. синтезировали трансурановые элементы плутоний, нептуний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий. 1942 Энрико Ферми осуществил управляемую цепную реакцию в первом атомном реакторе. Джеймс Аллен в е-захвате на ядре бериллия 7 измерил импульс отдачи конечного ядра, подтвердив гипотезу о существовании нейтрино. 1943 Син-Интиро Томонага опубликовал статью с основными принципами квантовой электродинамики. 1944 Владимир Векслер и Эдвин Макмиллан открыли принцип автофазировки, который лег в основу создания новых ускорителей. Дмитрий Иваненко и Исаак Померанчук предсказали синхротронное излучение. 1945 Взорвана первая экспериментальная атомная бомба на территории США, а затем урановая и плутониевая бомбы на города Японии-Хиросима и Нагасаки 1946 Георгий Гамов сформулировал концепцию горячей Вселенной, легшей в основу модели Большого взрыва, и предложил теорию синтеза химических элементов. Бруно Понтекорво предложил хлорный метод детектирования нейтрино. Уиллард Либби разработал радиоуглеродный метод геохронологии. 155 1947 Сессил Пауэлл, Чезаре Латес и Джузеппе Оккиалини открыли пионы, исследую треки космических лучей. Поликарп Каш обнаружил аномальный магнитный момент электрона. Уиллис Лэмб и Роберт Ризерфорд обнаружили расщепление атомов водорода, обусловленное взаимодействием электрона с вакуумом Лэмбовский сдвиг уровней. Ричард Фейман предложил диаграммный метод в квантовой электродинамике. Джордж Рочестер и Клифорд Батлер открыли странные частицы. Г. Болдуин и Г. Клайбер впервые наблюдали гигантский резонанс в ядерных реакциях под действием фотонов. Вильям Фаулер заложил основы экспериментальной ядерной астрофизики. 1948 Мария Геппетр-Майер и Ханс Йенсен создали оболочечную модель ядра. Ральф Афлер и Роберт Херман на основе модели Большого взрыва Гамова предсказали реликтовое фоновое излучение во Вселенной с температурой в несколько градусов кельвина. 1949 Син-Итиро Томонага, Юлиан Швингер и Ричард Фейнман создали перенормируемую квантовую электродинамику. Рольф Видерое выдвинул идею встречных пучков, в дальнейшем развитую Дональдом Керстом и Гершем Будкером. 1950 Оге Бори Бен Моттельсон разработали коллективную модель ядра. 1951 Группа экспериментаторов под руководством Энрико Ферми открыла в пион-протонном столкновении лямбда -резонанс — возбужденное состояние нуклона. 156 Борис Джелепов предсказал протонную радиоактивность. 1953 Взорвана первая водородная бомба (СССР. Гиорги Маркс, Яков Зельдович, Эмиль Конопинский и Г. Махмуд ввели лептонный заряд. Мюррей Гелл-Манн и Казухико Нишиджима ввели понятие странности, открыли закон сохранения странности и предложили формулу Гелл-Манн — Нишиджимы. Вал Фитч и Джеймс Рейнуотер измерил радиусы ядер в области значений Z от 13 до 83. Роберт Хофштадтер с помощья рассеяния электронов впервые наблюдал внутреннею структуру ядра. Виктор Вайскопф, Герман Фейшбах и Чарльз Портер развили оптическую модель ядерных реакций. Мариан Даныш и Ежи Пневский обнаружили гипер — ядра (в их состав наряду с нуклонами входят гипероны. 1954 Оуэн Чемберлен, Эмилио Сегре, Клайд Виганд и Томас Ипсилантис открыли антипротон. Джефри Бербидж, Вильям Фаулер и Фред Хойл выдвинули теорию образования химических элементов в звездах. Свен Нильсон разработал оболочечную модель деформированных атомных ядер. 1956 Фредерик Райнес и Клайд Коэн впервые зарегистрировали антинейтрино. Янг Чень-ин и Ли Цзун-дао предположили нарушение пространственной четкости в слабых взаимодействиях. 157 Ву Цзяньсюн открыла несохранение пространственной четкости в бета- распаде. Роберт Хофштадтер впервые измерил электромагнитный радиус протона. 1057 Лев Ландау предложил понятие комбинированной четности. Герхард Людерс доказал CPT — теорему. Ричард Фейнман, Мюррей Гелл-Манн, Роберт Маршак и Энакел Сударшан создали универсальную теорию слабых взаимодействий. Бруно Понтекорво выдвинул идею нейтринных осцилляций. 1958 Джеймс Ван Аллен, Сергей Вернов и Александр Чудаков открыли радиационные пояса Земли. Рудольф Мёссбауэр открыл явление ядерного гамма-резонанса без отдачи эффект Мёссбауэра). 1959 Спартак Беляев и Вадим Соловьев создали сверхтекучую модель ядра. 1960 Луис Альварес открыл большое число адронных резонансов. Виталий Гольданский предсказал двухпротонную радиоактивность. 1961 Мюррей Гелл-Манн и Ювал Нееман открыли восьмеричный путь в классификации адронов — группу SU3. Джефри Голдстоун сформулировал теорему для определения типа нарушения симметрии. 1962 Леон Ледерман показал, что электронное нейтрино отличается от мюонного нейтрино. 1963–1966 гг. Синтезированы изотопы го (No) иго) элементов (Георгий Флеров и др. 158 1963 Мюррей Гелл-Манн и Георг Цвейг предложили кварковую модель адронов. Никола Кабиббо для универсализации константы слабого взаимодействия ввел механизм смешивания адронов (в дальнейшем, кварков) и параметр смешивания — угол Кабиббо Мартин Шмидт открыл квазары. 1964 Питер Хиггс предложил механизм возникновения массы частиц вследствие спонтанного нарушения локальной калибровочной симметрии. Вал Фитч и Джеймс Кронин обнаружили нарушения CP- инвариантности в распадах Кº-мезонов. 1965 Николай Боголюбов, Борис Струминский, Альберт Тавхилидзе, Мо-Вонг Хан, Еиширо Намбу и Ишиюки Миямото высказали догадку о существовании у кварков особой характеристики, названной Мюрреем Гелл-Манном цветом. Арно Пензиас и Роберт Вудро Вильсон открыли реликтовое фоновое излучение во Вселенной. Эраст Глинер и Андрей Сахаров предложил уравнение со отрицательным давлением для описания состояния при сверхвысоких плотностях. 1966 Леон Ледерман синтезировал ядра антидейтерия. 1967 Стивен Вайнберг Абдус Салам и Шелдон Глешоу 8гсоздали модель электрослабого взаимодействия. Эксперимент Рейдмонда Дэвиса по регистрации электронных нейтрино от Солнца, показал значительный дефицит потока солнечных нейтрино по сравнению с результатами расчетов в рамках стандартной солнечной модели. Энтони Хьюиш и Джоселин Белл открыли пульсары (нейтронные звезды. 159 Андрей Сахаров предложил механизм возникновения барионной асимметрии Вселенной. 1968 Обнаружена партонная структура нуклона в глубоконеупругом электрон-протонном рассеяние (Стэнфорд, США. Федор Шапиро наблюдал ультрахолодные нейтроны. Началась разработка теории суперструн. 1970 Шелдон Глэшоу, Джон Илиопулос и Лучиано Майани Выдвинули гипотезу о существовании квантового числа очарование. Джозеф Черны обнаружил протонную радиоактивность. Юрий Прокошный синтезировал ядра антигелия. 1971 Виталий Гольданский предсказал двухнейтронный распад. Давид Киржниц и Андрей Линде предложил теорию развития ранней Вселенной, основанную на серии фазовых переходов. 1973 Дэвид Политцер, Дэвид Гросс и Фрэнк Вильчек показали, что квантовая хромодинамика объясняет, как эффекты асимптотической свободы кварков в адронах, таки эффекты невылетания кварков. Герардус Хофт доказал, что модель электрослабого взаимодействия перенормируема. Экспериментально открыты нейтральные слабые токи (ЦЕРН). 1974 Говард Джорджии Шелдон Глэшоу предложили первую теорию великого объединения взаимодействий, основанную на группе SU5. Бартон Рихтер и Самуэль Тинг открыли мезон — связанное состояние с- кварков. Стефен Хокинг выдвинул концепцию испарения черных дыр. 1975 Мартин Перл открыл тау-лептон. 160 1977 Группа экспериментаторов во главе с Леоном Ледерманом обнаружили мезон, связанное состояние кварков. 1979 Получено экспериментальное подтверждение существования глюона (ДЕЗИ, Германия. 1981–1982 г. Алан Гус, Андрей Линде, Андреас Альбрехт и Пол Стейнхардт предложили инфляционные модели эволюции Вселенной. 1983 Карло Руббиа и Симон ван дер Меер с колаборацией ЦЕРН UA-1 открыли векторные W- и Z- бозоны. 1984 Роуз и Джонс обнаружили кластерную радиоактивность. Майкл Грин и Джон Шварц показали, что динамика взаимодействия суперструн может однозначно фиксировать размерность пространства — времени. 1989 На ее- коллайдерах SLC (СЛАК, США) и LEP (ЦЕРН, Швейцария) прецизионно измерена ширина резонанса бозона и показано, что существует три поколения лептонов и кварков. 1992 Джордж Смут, Д. Мазер — объявили об открытии руководимой им группой исследователей анизотропии реликтового фонового излучения Вселенной. 1995 Возможно открытие т-кварка в лаборатории им. Э. Ферми. 1998 Получено первое свидетельство осцилляции атмосферных мюонных нейтрино на установке Суперкамиоканде (Япония. Аналитически показано, что расширение Вселенной ускоряется. 2000 Впервые наблюдалось тау-нейтрино (Лаборатории им. Э. Ферми. 161 Объявлено о получении кварк-глюонной плазмы при столкновении ультрарелятивистских тяжелых ядер (ЦЕРН). 2002 Измерен суммарный поток всех сортов нейтрино от Солнца и решена проблема дефицита солнечных нейтрино. Получены свидетельства осцилляций солнечных нейтрино (нейтринная обсерватория в Садбери, Канада. 2001–2004 г. Открыто нарушение СР — инвариантности в системах нейтральных В- мезонов. Рихардо Джакони Открытие источников рентгеновских излучений. Франк Вильчек, Дэвид Гросс — открытие асимптотической свободы в теории сильных взаимодействий 2005 Открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в микромире. Джон Мазер, Джон Смут — открытие чернотельной формы спектра и анизотропии космического микроволнового фонового излучения Йотиро Намбу — открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике Макото Кобояси, Тосихида Маскава — открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере трёх поколений кварков Сол Перлмуттор, Брайан Шмидт, Адам Рисс — открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых Франсуа Энглер, Питер Хиггс — теория, объяснения массы субатомных частиц и обнаружения предсказанной элементарной частицы в экспериментах ATLAS и CMS на БАК в ЦЕРНе. Такааки Кадзита, Артур Макдональд — открытие нейтринных осцилляций, показывающее, что 162 нейтрино имеют массу. Рейнер Вайс, Барри Бэриш, Кип Торн — разработка детектора LIGO БАК и наблюдение гравитационных волн Джим Пиблс — теоретические исследования в физической космологии. 2019 Мишель Майор, Дидье Кело — открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды 2020-2021 Роджер Пенроуз с опозданием получает НП за теоретическое обоснование возможного существования черных дыр, как следствие ОТО Райнхард Генцель и Андреа Гез вычислили сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути Джоржо Паризи теоретически обосновал поведение сложных систем от макросистемы до микросистемы Сюкуро Монабэ и Клаус Хассельман предложили физическую модель климата Земли, как сложную термодинамическую систему |