English
English
en
Русский
ru
About
Archive
Contact
Везде
Везде
Author
Title
Text
Keywords
Искать
Home
>
Issue 1
>
Calendar of Jubilee Dates
Calendar of Jubilee Dates
Table of contents
Annotation
Estimate
Publication content
References
Comments
Share
Metrics
Calendar of Jubilee Dates
Volume 42 1
Calendar of Jubilee Dates
Marina Shleeva
Annotation
PII
S020596060014404-6-1
Publication type
Miscellaneous
Status
Published
Authors
Marina Shleeva
Send message
Affiliation:
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences
Address: Russian Federation,
Edition
Volume 42 Issue 1
Pages
154-157
Abstract
Received
29.03.2021
Date of publication
29.03.2021
Number of purchasers
24
Views
1277
Readers community rating
0.0
(0 votes)
Cite
Download pdf
Download JATS
GOST
Shleeva M. Calendar of Jubilee Dates // Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki. – 2021. – V. 42. – Issue 1 C. 154-157 . URL: https://vietras.ru/s020596060014404-6-1/?version_id=78532
MLA
Shleeva, Marina "Calendar of Jubilee Dates."
Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki.
42.1 (2021).:154-157.
APA
Shleeva M. (2021). Calendar of Jubilee Dates.
Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki.
vol. 42, no. 1, pp.154-157
Publication content
1
375 лет
<h1 class="docx-publication-h1">375 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">375 лет</h1>
2
со дня рождения Г. В. Лейбница (21.VI(1.VII).1646 – 14.XI.1716), немецкого философа, математика, физика и изобретателя, члена Лондонского королевского общества (1673), Парижской АН (1675, 1699). Родился в Лейпциге в семье профессора университета. В 1661–1663 гг. обучался в Лейпцигском и Йенском университетах. В 1672–1676 гг. жил в Париже и ездил в Лондон, где знакомство с многими учеными способствовало развитию его научных и философских представлений. С 1676 г. состоял на службе у герцогов, позднее курфюрстов ганноверских. В 1700 г. стал первым президентом созданного по его инициативе Бранденбургского научного общества (с 1710 г. – Прусская АН). В 1711, 1712 и 1716 гг. встречался с Петром I и вдохновил его на создание Петербургской АН.
со дня рождения Г. В. Лейбница (21.VI(1.VII).1646 – 14.XI.1716), немецкого философа, математика, физика и изобретателя, члена Лондонского королевского общества (1673), Парижской АН (1675, 1699). Родился в Лейпциге в семье профессора университета. В 1661–1663 гг. обучался в Лейпцигском и Йенском университетах. В 1672–1676 гг. жил в Париже и ездил в Лондон, где знакомство с многими учеными способствовало развитию его научных и философских представлений. С 1676 г. состоял на службе у герцогов, позднее курфюрстов ганноверских. В 1700 г. стал первым президентом созданного по его инициативе Бранденбургского научного общества (с 1710 г. – Прусская АН). В 1711, 1712 и 1716 гг. встречался с Петром I и вдохновил его на создание Петербургской АН.
со дня рождения Г. В. Лейбница (21.VI(1.VII).1646 – 14.XI.1716), немецкого философа, математика, физика и изобретателя, члена Лондонского королевского общества (1673), Парижской АН (1675, 1699). Родился в Лейпциге в семье профессора университета. В 1661–1663 гг. обучался в Лейпцигском и Йенском университетах. В 1672–1676 гг. жил в Париже и ездил в Лондон, где знакомство с многими учеными способствовало развитию его научных и философских представлений. С 1676 г. состоял на службе у герцогов, позднее курфюрстов ганноверских. В 1700 г. стал первым президентом созданного по его инициативе Бранденбургского научного общества (с 1710 г. – Прусская АН). В 1711, 1712 и 1716 гг. встречался с Петром I и вдохновил его на создание Петербургской АН.
3
В сферу научных интересов входили математика, физика, философия, история, экономика, языковедение, юриспруденция, теология, горное дело, а также изобретательская деятельность и дипломатия. Разрабатывал принципы «универсальной» науки и предлагал создать универсальный логический язык. Независимо от И. Ньютона создал собственный вариант математического анализа бесконечно малых – дифференциальное и интегральное исчисления. Ввел многие математические термины, заложил основы математической логики, описал двоичную систему счисления. В физике развивал учение об относительности пространства, времени и движения, открыл закон сохранения «живых сил», ставший первой формулировкой закона сохранения энергии, выдвинул тезис превращения одних видов энергии в другие. В биологии предложил идею целостности органических систем, ввел принцип несводимости органического к механическому. Много усилий приложил для создания универсального языка на основе общих принципов оперирования символами (комбинаторного искусства). Автор ряда изобретений, в том числе первого арифмометра.
В сферу научных интересов входили математика, физика, философия, история, экономика, языковедение, юриспруденция, теология, горное дело, а также изобретательская деятельность и дипломатия. Разрабатывал принципы «универсальной» науки и предлагал создать универсальный логический язык. Независимо от И. Ньютона создал собственный вариант математического анализа бесконечно малых – дифференциальное и интегральное исчисления. Ввел многие математические термины, заложил основы математической логики, описал двоичную систему счисления. В физике развивал учение об относительности пространства, времени и движения, открыл закон сохранения «живых сил», ставший первой формулировкой закона сохранения энергии, выдвинул тезис превращения одних видов энергии в другие. В биологии предложил идею целостности органических систем, ввел принцип несводимости органического к механическому. Много усилий приложил для создания универсального языка на основе общих принципов оперирования символами (комбинаторного искусства). Автор ряда изобретений, в том числе первого арифмометра.
В сферу научных интересов входили математика, физика, философия, история, экономика, языковедение, юриспруденция, теология, горное дело, а также изобретательская деятельность и дипломатия. Разрабатывал принципы «универсальной» науки и предлагал создать универсальный логический язык. Независимо от И. Ньютона создал собственный вариант математического анализа бесконечно малых – дифференциальное и интегральное исчисления. Ввел многие математические термины, заложил основы математической логики, описал двоичную систему счисления. В физике развивал учение об относительности пространства, времени и движения, открыл закон сохранения «живых сил», ставший первой формулировкой закона сохранения энергии, выдвинул тезис превращения одних видов энергии в другие. В биологии предложил идею целостности органических систем, ввел принцип несводимости органического к механическому. Много усилий приложил для создания универсального языка на основе общих принципов оперирования символами (комбинаторного искусства). Автор ряда изобретений, в том числе первого арифмометра.
4
225 лет
<h1 class="docx-publication-h1">225 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">225 лет</h1>
5
со дня рождения С. Карно (1.VI.1796 (13 прериаля IV года Республики) – 24.VIII.1832), французского физика и инженера. Родился в Париже, в семье Л. Карно – математика, военного инженера и политического деятеля. В 1814 г. окончил Политехническую школу, в 1817 г. – Инженерную школу в Меце. До 1828 г. находился на военной службе, во время которой посещал Сорбонну, Коллеж де Франс и Консерваторию искусств и ремесел.
со дня рождения С. Карно (1.VI.1796 (13 прериаля IV года Республики) – 24.VIII.1832), французского физика и инженера. Родился в Париже, в семье Л. Карно – математика, военного инженера и политического деятеля. В 1814 г. окончил Политехническую школу, в 1817 г. – Инженерную школу в Меце. До 1828 г. находился на военной службе, во время которой посещал Сорбонну, Коллеж де Франс и Консерваторию искусств и ремесел.
со дня рождения С. Карно (1.VI.1796 (13 прериаля IV года Республики) – 24.VIII.1832), французского физика и инженера. Родился в Париже, в семье Л. Карно – математика, военного инженера и политического деятеля. В 1814 г. окончил Политехническую школу, в 1817 г. – Инженерную школу в Меце. До 1828 г. находился на военной службе, во время которой посещал Сорбонну, Коллеж де Франс и Консерваторию искусств и ремесел.
6
Один из пионеров термодинамики, автор единственного опубликованного сочинения «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Опираясь на принцип невозможности вечного двигателя, сформулировал основную идею второго начала термодинамики – полезную работу тепловой машины можно получить только в том случае, когда тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. Показал, что КПД тепловой машины зависит только от разности нагревателя и холодильника (теорема Карно). Ввел в употребление такие важные понятия, как идеальная тепловая машина, идеальный цикл, обратимость процесса и др.
Один из пионеров термодинамики, автор единственного опубликованного сочинения «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Опираясь на принцип невозможности вечного двигателя, сформулировал основную идею второго начала термодинамики – полезную работу тепловой машины можно получить только в том случае, когда тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. Показал, что КПД тепловой машины зависит только от разности нагревателя и холодильника (теорема Карно). Ввел в употребление такие важные понятия, как идеальная тепловая машина, идеальный цикл, обратимость процесса и др.
Один из пионеров термодинамики, автор единственного опубликованного сочинения «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Опираясь на принцип невозможности вечного двигателя, сформулировал основную идею второго начала термодинамики – полезную работу тепловой машины можно получить только в том случае, когда тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому. Показал, что КПД тепловой машины зависит только от разности нагревателя и холодильника (теорема Карно). Ввел в употребление такие важные понятия, как идеальная тепловая машина, идеальный цикл, обратимость процесса и др.
7
200 лет
<h1 class="docx-publication-h1">200 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">200 лет</h1>
8
со дня рождения П. Л. Чебышева (4(16).V.1821 – 26.XI(8.XII). 1894), российского математика и механика, академика Петербургской АН (1859), члена Французской (1874) и Прусской (1871) АН, Лондонского королевского общества (1877) и др. Родился в с. Окатово Боровского у. Калужской губ. в старинной дворянской семье. В 1841 г. окончил Московский университет. С 1847 г. преподавал в Петербургском университете, с 1850 по 1883 г. – профессор. Основатель Петербургской математической школы.
со дня рождения П. Л. Чебышева (4(16).V.1821 – 26.XI(8.XII). 1894), российского математика и механика, академика Петербургской АН (1859), члена Французской (1874) и Прусской (1871) АН, Лондонского королевского общества (1877) и др. Родился в с. Окатово Боровского у. Калужской губ. в старинной дворянской семье. В 1841 г. окончил Московский университет. С 1847 г. преподавал в Петербургском университете, с 1850 по 1883 г. – профессор. Основатель Петербургской математической школы.
со дня рождения П. Л. Чебышева (4(16).V.1821 – 26.XI(8.XII). 1894), российского математика и механика, академика Петербургской АН (1859), члена Французской (1874) и Прусской (1871) АН, Лондонского королевского общества (1877) и др. Родился в с. Окатово Боровского у. Калужской губ. в старинной дворянской семье. В 1841 г. окончил Московский университет. С 1847 г. преподавал в Петербургском университете, с 1850 по 1883 г. – профессор. Основатель Петербургской математической школы.
9
Научные интересы отличались большим разнообразием и широтой и включали различные области математики и прикладной механики. Положил начало развитию теории вероятностей как строгой математической науки, с него берет начало современная трактовка закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Автор классических результатов в теории чисел, в частности в теории распределения простых чисел и в теории диофантовых приближений. Заложил основы теории наилучшего приближения функций многочленами, получил важные результаты в области интегрирования алгебраических функций и в других вопросах анализа. Заложил основания математической теории синтеза механизмов – задачи этой теории стали отправной точкой для исследований по теории наилучшего приближения функций. Занимался конструированием и изготовлением конкретных механизмов, создав свыше 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. В области баллистики занимался разработкой формы снарядов для гладкоствольных артиллерийских орудий. Сконструировал оригинальный тип арифмометра.
Научные интересы отличались большим разнообразием и широтой и включали различные области математики и прикладной механики. Положил начало развитию теории вероятностей как строгой математической науки, с него берет начало современная трактовка закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Автор классических результатов в теории чисел, в частности в теории распределения простых чисел и в теории диофантовых приближений. Заложил основы теории наилучшего приближения функций многочленами, получил важные результаты в области интегрирования алгебраических функций и в других вопросах анализа. Заложил основания математической теории синтеза механизмов – задачи этой теории стали отправной точкой для исследований по теории наилучшего приближения функций. Занимался конструированием и изготовлением конкретных механизмов, создав свыше 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. В области баллистики занимался разработкой формы снарядов для гладкоствольных артиллерийских орудий. Сконструировал оригинальный тип арифмометра.
Научные интересы отличались большим разнообразием и широтой и включали различные области математики и прикладной механики. Положил начало развитию теории вероятностей как строгой математической науки, с него берет начало современная трактовка закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Автор классических результатов в теории чисел, в частности в теории распределения простых чисел и в теории диофантовых приближений. Заложил основы теории наилучшего приближения функций многочленами, получил важные результаты в области интегрирования алгебраических функций и в других вопросах анализа. Заложил основания математической теории синтеза механизмов – задачи этой теории стали отправной точкой для исследований по теории наилучшего приближения функций. Занимался конструированием и изготовлением конкретных механизмов, создав свыше 40 различных механизмов и около 80 их модификаций. В области баллистики занимался разработкой формы снарядов для гладкоствольных артиллерийских орудий. Сконструировал оригинальный тип арифмометра.
10
175 лет
<h1 class="docx-publication-h1">175 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">175 лет</h1>
11
со дня рождения О. А. Баклунда (28.IV.1846 – 16(29).VIII.1916), российского астронома шведского происхождения, академика Петербургской АН (1883), Лондонского королевского общества (1911), Американской академии искусств и наук (1914) и др. Родился в приходе Даннике у. Эльвсборг (с 1998 г. – ВестраГёталанд) в семье фермера. В 1872 г. окончил Упсальский университет, где с 1875 г. был доцентом. В 1876 г. приглашен в Дерпт, а с 1879 г. стал адъюнктастрономом Пулковской обсерватории, которую возглавлял в 1895–1916 гг. В этот период были организованы южные отделения обсерватории в Одессе (1898), Симеизе и Николаеве (1908–1912). Был профессором Петербургских высших женских курсов (Бестужевских).
со дня рождения О. А. Баклунда (28.IV.1846 – 16(29).VIII.1916), российского астронома шведского происхождения, академика Петербургской АН (1883), Лондонского королевского общества (1911), Американской академии искусств и наук (1914) и др. Родился в приходе Даннике у. Эльвсборг (с 1998 г. – ВестраГёталанд) в семье фермера. В 1872 г. окончил Упсальский университет, где с 1875 г. был доцентом. В 1876 г. приглашен в Дерпт, а с 1879 г. стал адъюнктастрономом Пулковской обсерватории, которую возглавлял в 1895–1916 гг. В этот период были организованы южные отделения обсерватории в Одессе (1898), Симеизе и Николаеве (1908–1912). Был профессором Петербургских высших женских курсов (Бестужевских).
со дня рождения О. А. Баклунда (28.IV.1846 – 16(29).VIII.1916), российского астронома шведского происхождения, академика Петербургской АН (1883), Лондонского королевского общества (1911), Американской академии искусств и наук (1914) и др. Родился в приходе Даннике у. Эльвсборг (с 1998 г. – ВестраГёталанд) в семье фермера. В 1872 г. окончил Упсальский университет, где с 1875 г. был доцентом. В 1876 г. приглашен в Дерпт, а с 1879 г. стал адъюнктастрономом Пулковской обсерватории, которую возглавлял в 1895–1916 гг. В этот период были организованы южные отделения обсерватории в Одессе (1898), Симеизе и Николаеве (1908–1912). Был профессором Петербургских высших женских курсов (Бестужевских).
12
Основные научные работы относятся к небесной механике. Наибольшее значение имеет исследование движения кометы Энке (в публикациях Петербургской АН комета Энке – Баклунда). Объяснил систематическое уменьшение периода ее обращения вокруг Солнца последовательными периодическими встречами с различными метеорными потоками. Получил одну из первых удачных оценок масс Меркурия и Венеры. Автор ряда работ по геодезии, участник экспедиций для наблюдения солнечного затмения и градусных измерений на Шпицбергене.
Основные научные работы относятся к небесной механике. Наибольшее значение имеет исследование движения кометы Энке (в публикациях Петербургской АН комета Энке – Баклунда). Объяснил систематическое уменьшение периода ее обращения вокруг Солнца последовательными периодическими встречами с различными метеорными потоками. Получил одну из первых удачных оценок масс Меркурия и Венеры. Автор ряда работ по геодезии, участник экспедиций для наблюдения солнечного затмения и градусных измерений на Шпицбергене.
Основные научные работы относятся к небесной механике. Наибольшее значение имеет исследование движения кометы Энке (в публикациях Петербургской АН комета Энке – Баклунда). Объяснил систематическое уменьшение периода ее обращения вокруг Солнца последовательными периодическими встречами с различными метеорными потоками. Получил одну из первых удачных оценок масс Меркурия и Венеры. Автор ряда работ по геодезии, участник экспедиций для наблюдения солнечного затмения и градусных измерений на Шпицбергене.
13
125 лет
<h1 class="docx-publication-h1">125 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">125 лет</h1>
14
со дня рождения П. С. Александрова (25.IV(7.V).1896 – 16.XI.1982), советского математика, академика АН СССР (1953), члена Национальной АН США (1947), лауреата Сталинской премии первой степени (1942), Героя Социалистического Труда (1969). Родился в Богородске Московской губ. в семье земского врача. В 1917 г. окончил Московский университет, где преподавал с 1920 г. и до конца жизни, с 1929 г. – профессор, с 1930 г. – заведующий кафедрой. С 1938 г. в МИАН, где в 1959 г. возглавил отдел топологии.
со дня рождения П. С. Александрова (25.IV(7.V).1896 – 16.XI.1982), советского математика, академика АН СССР (1953), члена Национальной АН США (1947), лауреата Сталинской премии первой степени (1942), Героя Социалистического Труда (1969). Родился в Богородске Московской губ. в семье земского врача. В 1917 г. окончил Московский университет, где преподавал с 1920 г. и до конца жизни, с 1929 г. – профессор, с 1930 г. – заведующий кафедрой. С 1938 г. в МИАН, где в 1959 г. возглавил отдел топологии.
со дня рождения П. С. Александрова (25.IV(7.V).1896 – 16.XI.1982), советского математика, академика АН СССР (1953), члена Национальной АН США (1947), лауреата Сталинской премии первой степени (1942), Героя Социалистического Труда (1969). Родился в Богородске Московской губ. в семье земского врача. В 1917 г. окончил Московский университет, где преподавал с 1920 г. и до конца жизни, с 1929 г. – профессор, с 1930 г. – заведующий кафедрой. С 1938 г. в МИАН, где в 1959 г. возглавил отдел топологии.
15
Создатель советской топологической школы. Известен также трудами в области геометрии, теории множеств, теории функций действительного переменного. Создал теорию бикомпактных пространств, существенно развил теорию размерности, разработал методы комбинаторного исследования множеств и пространств общей природы, доказал ряд законов топологической двойственности. В 1932–1964 гг. был президентом Московского математического общества, в 1958–1962 гг. – вицепрезидентом Международного математического союза.
Создатель советской топологической школы. Известен также трудами в области геометрии, теории множеств, теории функций действительного переменного. Создал теорию бикомпактных пространств, существенно развил теорию размерности, разработал методы комбинаторного исследования множеств и пространств общей природы, доказал ряд законов топологической двойственности. В 1932–1964 гг. был президентом Московского математического общества, в 1958–1962 гг. – вицепрезидентом Международного математического союза.
Создатель советской топологической школы. Известен также трудами в области геометрии, теории множеств, теории функций действительного переменного. Создал теорию бикомпактных пространств, существенно развил теорию размерности, разработал методы комбинаторного исследования множеств и пространств общей природы, доказал ряд законов топологической двойственности. В 1932–1964 гг. был президентом Московского математического общества, в 1958–1962 гг. – вицепрезидентом Международного математического союза.
16
100 лет
<h1 class="docx-publication-h1">100 лет</h1>
<h1 class="docx-publication-h1">100 лет</h1>
17
cо дня рождения А. Д. Сахарова (21.V.1921 – 14.XII.1989), советского физикатеоретика, академика АН СССР (1953), трижды Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий, общественного деятеля и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира (1975). В 1980 г. был лишен почетных званий и наград, проект указа ВС СССР 1988 г. об их возвращении не реализован. В настоящее время проект вновь внесен на рассмотрение. Родился в Москве в семье преподавателя физики. В 1942 г. окончил физический факультет МГУ. В 1945–1950 гг. работал в ФИАНе, в 1950–1968 гг. – в КБ11 (с 1967 г. – ВНИИЭФ). С конца 1960х гг. переключился на правозащитную деятельность. В 1969–1989 гг. вновь в ФИАНе с перерывом в 1980–1986 на время ссылки в Горький.
cо дня рождения А. Д. Сахарова (21.V.1921 – 14.XII.1989), советского физикатеоретика, академика АН СССР (1953), трижды Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий, общественного деятеля и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира (1975). В 1980 г. был лишен почетных званий и наград, проект указа ВС СССР 1988 г. об их возвращении не реализован. В настоящее время проект вновь внесен на рассмотрение. Родился в Москве в семье преподавателя физики. В 1942 г. окончил физический факультет МГУ. В 1945–1950 гг. работал в ФИАНе, в 1950–1968 гг. – в КБ11 (с 1967 г. – ВНИИЭФ). С конца 1960х гг. переключился на правозащитную деятельность. В 1969–1989 гг. вновь в ФИАНе с перерывом в 1980–1986 на время ссылки в Горький.
cо дня рождения А. Д. Сахарова (21.V.1921 – 14.XII.1989), советского физикатеоретика, академика АН СССР (1953), трижды Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий, общественного деятеля и правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира (1975). В 1980 г. был лишен почетных званий и наград, проект указа ВС СССР 1988 г. об их возвращении не реализован. В настоящее время проект вновь внесен на рассмотрение. Родился в Москве в семье преподавателя физики. В 1942 г. окончил физический факультет МГУ. В 1945–1950 гг. работал в ФИАНе, в 1950–1968 гг. – в КБ11 (с 1967 г. – ВНИИЭФ). С конца 1960х гг. переключился на правозащитную деятельность. В 1969–1989 гг. вновь в ФИАНе с перерывом в 1980–1986 на время ссылки в Горький.
18
Специалист в области физики элементарных частиц, физики ядра, физики плазмы и космологии. Один из ключевых участников атомного проекта, сыграл ведущую роль в разработке двух вариантов термоядерного изделия (водородной бомбы): одноступенчатого варианта, именуемого «слойкой», – это первая советская водородная бомба – и двухступенчатого варианта с использованием радиационного обжатия, ставшего основой всех последующих термоядерных зарядов. Совместно с И. Е. Таммом выполнил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции, предложил идею создания магнитного термоядерного реактора, ставшую основой работ по исследованию управляемой термоядерной реакции, был одним из авторов и разработчиков идеи лазерного обжатия для получения импульсной управляемой термоядерной реакции. В 1965–1967 гг. опубликовал ряд основополагающих статей по теории гравитации, космологии (работы по барионной асимметрии Вселенной и вакуумной природе гравитации). С конца 1960х гг. являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1968 г. написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», что привело к отстранению его от секретных работ. Выступал по проблемам разоружения и всеобщего мира, за ограничение ядерных испытаний, свободу информации и убеждений, отмену смертной казни, против принудительного психиатрического лечения политических противников и др., осуждал ввод войск в Афганистан.
Специалист в области физики элементарных частиц, физики ядра, физики плазмы и космологии. Один из ключевых участников атомного проекта, сыграл ведущую роль в разработке двух вариантов термоядерного изделия (водородной бомбы): одноступенчатого варианта, именуемого «слойкой», – это первая советская водородная бомба – и двухступенчатого варианта с использованием радиационного обжатия, ставшего основой всех последующих термоядерных зарядов. Совместно с И. Е. Таммом выполнил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции, предложил идею создания магнитного термоядерного реактора, ставшую основой работ по исследованию управляемой термоядерной реакции, был одним из авторов и разработчиков идеи лазерного обжатия для получения импульсной управляемой термоядерной реакции. В 1965–1967 гг. опубликовал ряд основополагающих статей по теории гравитации, космологии (работы по барионной асимметрии Вселенной и вакуумной природе гравитации). С конца 1960х гг. являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1968 г. написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», что привело к отстранению его от секретных работ. Выступал по проблемам разоружения и всеобщего мира, за ограничение ядерных испытаний, свободу информации и убеждений, отмену смертной казни, против принудительного психиатрического лечения политических противников и др., осуждал ввод войск в Афганистан.
Специалист в области физики элементарных частиц, физики ядра, физики плазмы и космологии. Один из ключевых участников атомного проекта, сыграл ведущую роль в разработке двух вариантов термоядерного изделия (водородной бомбы): одноступенчатого варианта, именуемого «слойкой», – это первая советская водородная бомба – и двухступенчатого варианта с использованием радиационного обжатия, ставшего основой всех последующих термоядерных зарядов. Совместно с И. Е. Таммом выполнил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции, предложил идею создания магнитного термоядерного реактора, ставшую основой работ по исследованию управляемой термоядерной реакции, был одним из авторов и разработчиков идеи лазерного обжатия для получения импульсной управляемой термоядерной реакции. В 1965–1967 гг. опубликовал ряд основополагающих статей по теории гравитации, космологии (работы по барионной асимметрии Вселенной и вакуумной природе гравитации). С конца 1960х гг. являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1968 г. написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», что привело к отстранению его от секретных работ. Выступал по проблемам разоружения и всеобщего мира, за ограничение ядерных испытаний, свободу информации и убеждений, отмену смертной казни, против принудительного психиатрического лечения политических противников и др., осуждал ввод войск в Афганистан.
Comments
No posts found
Write a review
Translate
Sign in
Email
Password
Войти
Forgot your password?
Register
Via social network
Comments
No posts found