Магнит за три тысячелетия - [52]

Шрифт
Интервал

Когда первоначальное открытие сделано, наблюдаемый эффект очень мал и требует

целого ряда длительных опытов для получения достоверных результатов. Вот это

стремление добиться большого эффекта и стоит дорого. Это может означать затрату

многих тысяч фунтов стерлингов для постройки сильных магнитов, или же для

получения электродвижущих сил во много сот тысяч вольт, или же для приобретения

больших запасов радия. Но все эти деньги хорошо израсходованы, так как они дают

нам возможность добиваться новых знаний гораздо быстрее и с большей

достоверностью".

Академик П.Л.Капица сделал по этому поводу такое сравнение:

"Когда Колумб отправился в экспедицию, результатом которой было открытие

Америки, он ехал на простом маленьком фрегате, на лодчонке, с современной точки

зрения. Но чтобы освоить Америку как страну, потребовалось построить большие

корабли, как "Лузитания", "Титаник", и это полностью себя оправдало".

Если первый циклотрон Лоуренса стоил 1 тыс. дол., то синхротрон на 6 тыс. МэВ —

3 млн. дол., а синхротрон Брукхейвенской лаборатории на 30 тыс. МэВ — уже 34

млн. дол. Если при постройке первого циклотрона у Лоренса было всего несколько

помощников-студентов, то впоследствии в радиационной лаборатории штат возрос до

нескольких тысяч человек.

Сам Лоуренс в свои 38 лет стал одним из признанных великих физиков. Один из его

друзей в день получения Лоуренсом Нобелевской премии шутливо телеграфировал ему:

"Дорогой Эрнест, ты подаешь некоторые надежды в смысле карьеры…" Вот уже

поистине, анекдоты, как сказал Вольтер, есть колоски, остающиеся на поле

истории, когда урожай собран.

Какие же задачи призваны решать столь большие коллективы на этих громадных

магнитах, перевозимых в нескольких железнодорожных составах и располагающихся в

подземных галереях? Член-корреспондент АН СССР Д.И.Блохинцев говорил, что в

развитии физики XX века можно выделить три этапа: изучение атома, изучение

атомного ядра и, наконец, изучение структуры элементарных частиц. Наряду с

продолжением второго и первого этапов сейчас ведутся интенсивные исследования на

третьем этапе.

Ускорители имеют в этом смысле двоякое значение. Во-первых, при взаимодействии

ускоренных частиц с ядрами других элементов возникают новые частицы, еще не

известные науке. Во-вторых, ускоренные частицы, согласно представлениям

квантовой механики, можно трактовать как волны определенной длины, причем длина

волны тем меньше, чем больше энергия ускоренной частицы. Из физики также

известно: с помощью любых волн можно "видеть" лишь те предметы, линейные размеры

которых больше длины волны. В противном случае волна "не заметит" препятствия.

Поэтому для исследования структуры мелких объектов микромира необходимо иметь

волны с возможно меньшей длиной, т. е. максимально ускоренные частицы.

Для решения задач, связанных с исследованиями структуры пространства (не

обладает ли пространство квантовыми свойствами?) на расстоянии 10–15 см и

меньше, а также структуры времени (может быть и время течет не непрерывно, а

некоторыми порциями?) в промежутках, равных 10–25 с и менее, необходимы

ускорители частиц на энергию 1 млн. МэВ (почти в 1 млн. раз больше энергии,

полученной Лоуренсом в 1932 г.).

С помощью новых мощных ускорителей ученые надеются разрешить многие вопросы.

Почему природа избрала именно водород элементом, из которого синтезированы все

остальные? Почему материя устойчива? Почему электрический заряд электрона точно

равен противоположному по знаку заряду протона? Почему этот заряд равен именно

1,6·10–19 Кл? Почему протон тяжелее электрона именно в 1846 раз? Не могут

ли оказаться гравитационные, электромагнитные, ядерные и слабые взаимодействия

лишь различными аспектами единой физической реальности?

Существует ли "пятая сила", кроме перечисленных?

Есть ли в природе монополи — частицы, имеющие только один магнитный полюс и

эквивалентные электрическим зарядам? Наконец, можно ли обнаружить "бесы" —

кварки, из которых, быть может, состоят все "элементарные" частицы? Не может ли

время течь в обратную сторону? Все эти вопросы касаются самых глубин нашего

миропонимания.

Профессор Роберт Оппенгеймер, в свое время глава американского атомного проекта,

не исключал, что в процессе экспериментов на таких грандиозных ускорителях могут

быть сделаны просто потрясающие открытия. Кто сказал, например, что причина

всегда предшествует следствию?

"Неизвестно, будет ли иметь смысл традиционное причинное описание событий, т. е.

описание, при котором будущее зависит от прошлого непрерывно прослеживаемым

образом. В хорошо изученных областях энергии не замечено ничего, что делало бы

такие представления о пространстве, времени и причинности неправильными. Высокий

уровень энергии запланированных ускорителей поможет разрешить эти вопросы".

Упоенные успехами, Лоуренс и его помощники сразу же после запуска первого

циклотрона заложили новую гигантскую машину — "циклотрон-мамонт", "циклотрон-

гигант", "циклотрон-монстр". На постройку его были выделены колоссальные

средства. Сотни людей участвовали в строительстве.

И вот циклотрон-колосс построен. Мерцающие полированные плоскости его гигантских


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.


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.


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.


Рекомендуем почитать
Покоренный электрон

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Играют ли коты в кости? Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории мироздания

Многие физики всю свою жизнь посвящают исследованию конкретных аспектов физического мира и поэтому не видят общей картины. Эйнштейн и Шрёдингер стремились к большему. Поиски привели их к важным открытиям: Эйнштейна — к теории относительности, а Шрёдингера — к волновому уравнению. Раздразненные найденной частью решения, они надеялись завершить дело всей жизни, создав теорию, объясняющую всё.Эта книга рассказывает о двух великих физиках, о «газетной» войне 1947 года, разрушившей их многолетнюю дружбу, о хрупкой природе сотрудничества и открытий в науке.Пол Хэлперн — знаменитый физик и писатель — написал 14 научно-популярных книг.


Квантовая модель атома. Нильс Бор. Квантовый загранпаспорт

Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.


Магнетизм высокого напряжения. Максвелл. Электромагнитный синтез

Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.


Охотники за нейтрино. Захватывающая погоня за призрачной элементарной частицей

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.


Климатическая наука: наблюдения и модели

Ричард МурКлиматическая наука: наблюдения и модели.21.01.2010Источник: Richard K. Moore, Gglobal ResearchClimate Science: Observations versus ModelsПеревод: Арвид Хоглунд, специально для сайта "Война и Мир".Теория парниковых газов якобы ответственных за катастрофическое глобальное потепление не согласуется с фактами и является политической спекуляцией на реальной науке. Рассматривается фактическая картина современного климата по доступным данным.