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.


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.