Магнит за три тысячелетия - [48]

Шрифт
Интервал

эфемерная, могла бы оставить за собой видимый глазом след, который состоял бы,

например, из пузырьков испарившейся жидкости. Временами Глезер терял надежду —

слишком ничтожной казалась вероятность испарить энергией единственной частицы

заметное количество жидкости.

Однажды Глезеру попалась на глаза тридцатилетней давности статья Кенрика,

Гильберта и Визмера о "странной жидкости" — диэтиловом эфире, нагретом до

140 °C. "Странность" жидкости заключалась в том, что при этой температуре

она обязательно бурно вскипала, однако всегда через различные промежутки

времени. Проведя тридцать экспериментов, авторы убедились в том, что промежутки

времени перед вскипанием этой "капризной" жидкости образовывали ряд,

соответствующий закону случайных событий.

Глезер засел за расчеты, которые показали, что частота вскипания жидкости в

точности соответствует возможности попадания в колбу космических лучей, т. е.

отдельных атомных частиц с высокой энергией. Так была открыта первая жидкость,

пригодная для использования в пузырьковой камере, за создание которой Глезер

получил в 1960 г. Нобелевскую премию.

Пузырьковая камера действительно может быть названа "антикамерой Вильсона": если

в камере Вильсона след частицы составлен капельками жидкости, осевшими на

ионизированных атомах, то в пузырьковой камере, наоборот, след состоит из

пузырьков газа, образовавшихся в исходной жидкости за счет тепла, выделенного

при образовании заряженных ионов. В пузырьковой камере применяют органические

жидкости или ожиженные газы. Первая лабораторная модель камеры была с наперсток.

Сегодня полезные объемы пузырьковых камер различны — от нескольких долей литра

до нескольких сот литров. Различаются и магниты, используемые с этими камерами.

Для советской фреоновой камеры диаметром 115 см и глубиной 50 с изготовлен

магнит с полем 2,65 Тл и массой 72 т.

Существуют еще более крупные камеры и магниты. В США построена, например,

жидководородная пузырьковая камера объемом 600 л. В Советском Союзе, в Дубне

пущена крупнейшая в мире пропановая камера диаметром 2 м. Эта камера установлена

на одном из антипротонных каналов дубнинского синхрофазотрона.

Довольно крупная жидководородная камера диаметром около 5 м "Мирабель"

установлена в Протвино на Серпуховском ускорителе для фиксации последствий удара

протонов, ускоренных до 76 ГэВ, в ядро-протон атома водорода. Именно камеры

такого типа дают две трети всей новой информации об элементарных частицах,

поэтому нет ничего удивительного в готовности физиков идти на любые расходы по

созданию магнито-жидководородных регистраторов. "Мирабель", например, выглядит

трехэтажной башней, в центре которой расположена камера, окруженная сложными

инженерными сооружениями, куда входит магнит, ожижитель водорода (-246 °C!),

системы автоматического управления режимами и измерений. Полученная информация

использовалась для совместной работы советских ученых и физиков из Французского

центра ядерных исследований в Саклэ.

В последнее время для создания пузырьковых камер, особенно больших, широко

используют сверхпроводниковые магниты. Это позволяет резко снизить размеры,

массу и энергопотребление магнитной системы. В недалеком будущем такие системы,

по-видимому, будут обходиться и дешевле обычных.

ЭПР

И вновь рассказ про П.Л.Капицу; про "открытого" им физика, в свою очередь

сделавшего открытие, связанное с электромагнетизмом электронов.

О применении магнетизма можно рассказывать много, но никак нельзя умолчать об

открытии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Дело было так.

После революции магнитная лаборатория Московского университета, которой было

присвоено имя Максвелла, вписала яркие главы в теорию магнетизма. Еще в 1913 г.

ученик П.И.Лебедева В.К.Аркадьев заметил первый магниторезонансный эффект —

поглощение ферромагнетиками высокочастотных электромагнитных колебаний.

"Исследования полного спектра вещества, — писал Аркадьев, — открывают перед нами

возможность проникнуть в геометрическое распределение зарядов отдельных атомов и

молекул, изучить строение их и подойти к решению самых разнообразных физико-

химических вопросов, Эта огромная задача, которую электронная теория материи

ставит спектральному анализу, открывает спектроскопии широкое поле интересной и

плодотворной работы, но она требует для своего решения ряда систематически

проведенных исследований в разных частях спектра… Ближайшей задачей является

определение полос поглощения по всей доступной нам шкале электромагнитных

волн…"

Это все та же великая лебедевская программа изучения процессов взаимодействия

излучения с веществом. Работы Аркадьева вызвали большой интерес. П.Эренфест

писал ему в Москву 20 июня 1913 г.: "Я вчера рассказывал о Ваших магнитных

работах Вейссу и Эйнштейну. Оба проявили большой интерес к Вашим опытам и к

Вашим идеям".

Е.К.Завойский начал свои исследования еще до войны, в 1939 г., и уже в мае

1941 г., экспериментируя на протонах, впервые с группой коллег наблюдал странные

сигналы, которые из-за старого, то и дело замыкающего электромагнита, носили

нерегулярный характер. Война прервала работы, провести контрольные опыты не


Еще от автора Владимир Петрович Карцев
Приключения великих уравнений

История познания человеком электричества полна неожиданностей и драматизма. Среди «делавших» эту историю мы найдем людей разных профессий: физика, врача, переплетчика, столяра, государственного деятеля. Различны были их судьбы.В книге читатель встретится с участниками первых кругосветных путешествий, узнает об электрических рыбах, об оживлении людей с помощью электричества… Первое и второе издания книги, вышли в издательстве «Знание» в 1970 и 1978 гг.Книга рассчитана на массового читателя.


Ньютон

Книга известного советского учёного и писателя В. П. Карцева представляет собой первое на русском языке научно-художественное жизнеописание одного из величайших мыслителей мира — английского математика, физика, механика и астронома Исаака Ньютона, оказавшего воздействие на всё развитие науки вплоть до нашего времени. Книга построена на обширном документальном материале, отечественном и зарубежном. Она содержит также широкое полотно общественной и научной жизни Англии конца XVII — первой половины XVIII века.Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор В. В. Толмачёв, кандидат филологических наук, член СП СССР Б. Н. Тарасов.


Кржижановский

Среди тех, кто рядом с Лениным прошел весь путь борьбы, ссылки и революции, был его ближайший друг Глеб Максимилианович Кржижановский. Инженер по образованию и поэт в душе, автор «Варшавянки», после победы Октября Г. М. Кржижановский весь пыл революционера, знания и талант отдал созданию единого Государственного плана развития страны. В осуществлении плана ГОЭЛРО, «второй программы партии», весь мир впервые зримо увидел социализм. Став вице-президентом Академии наук СССР, Г. М. Кржижановский активно боролся за то чтобы повернуть академию лицом к жизни, промышленности, сельскому хозяйству, к построению нового общества.


Максвелл

Когда нескольких видных ученых попросили назвать, каковы, по их мнению, три величайших физика всех времен, мнения разделились, но ни один не забыл Максвелла.И действительно, трудно переоценить значение работ этого поистине гениального человека, чьи исследования не только легли в основу современной радио- и телевизионной техники, но и стали краеугольным камнем современного понимания материи.


Рекомендуем почитать
Физика

Удивительный мир науки, которая раскрывает законы существования материи, существования Вселенной, предстает на страницах этой книги. Наша энциклопедия поможет юному читателю осознать незаметную на первый взгляд связь, которая существует между научными открытиями и техническими достижениями человечества, а также познакомит его со становлением и развитием основных направлений физики, расскажет о знаменитых ученых, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки.


Революция в физике

Луи де Бройль – крупнейший физик нашей эпохи, один из основоположников квантовой теории. Автор в очень доступной форме показывает, какой переворот произвела квантовая теория в развитии физики наших дней. Вся книга написана в виде исторического обзора основных представлений, которые неизбежно должны были привести и действительно привели к созданию квантовой механики. Де Бройль излагает всю квантовую теорию без единой формулы!Книга написана одним из знаменитых ученых, который сам принимал участие в развитии квантовой физики еще, когда она делала свои первые шаги.


Разум побеждает: Рассказывают ученые

Авторы этой книги — ученые нашей страны, представляющие различные отрасли научных знаний: астрофизику, космологию, химию и др. Они рассказывают о новейших достижениях в естествознании, показывают, как научный поиск наносит удар за ударом по религиозной картине мира, не оставляя места для веры в бога — «творца и управителя Вселенной».Книга рассчитана на самые широкие круги читателей.


В поисках кота Шредингера. Квантовая физика и реальность

Книга знаменитого британского автора Джона Гриббина «В поисках кота Шредингера», принесшая ему известность, считается одной из лучших популяризаций современной физики.Без квантовой теории невозможно существование современной науки, без нее не было бы атомного оружия, телевидения, компьютеров, молекулярной биологии, современной генетики и многих других неотъемлемых компонентов современной жизни. Джон Гриббин рассказывает историю всей квантовой механики, повествует об атоме, радиации, путешествиях во времени и рождении Вселенной.


Чем мир держится?

В списке исследователей гравитации немало великих имен. И сегодня эту самую слабую и одновременно самую могучую из известных физикам силу взаимодействия исследуют тысячи ученых, ставя тончайшие опыты, выдвигав, остроумные предположения и гипотезы.В книге рассказывается, как эта проблема изучалась в прошлом и как она изучается в настоящее время. Для широкого круга читателей.


Коснуться невидимого, услышать неслышимое

В книге обобщены представления о деятельности органов чувств, полученные с помощью классических методов, и результаты оригинальных исследований авторов, основанных на использовании в качестве раздражителя фокусированного ультразвука. Обсуждаются вопросы, связанные с применением фокусированного ультразвука для изучения тактильных, температурных, болевых и слуховых ощущений человека, с его действием на зрительную и электрорецепторную системы животных. Рассмотрены некоторые аспекты клинико-диагностического применения фокусированного ультразвука, перспективы изучения и протезирования сенсорных систем с помощью искусственных раздражителей.