Pavel Cherenkov aktiviti saintifik dan sosial. Pemenang Hadiah Nobel Pavel Alekseevich Cherenkov

Pada tahun 1928 beliau lulus dari Universiti Voronezh.

Pada tahun 1930 dia mula bekerja di Moscow - di Institut Fizikal Akademi Sains USSR. Sejak 1948 - profesor di Institut Tenaga Moscow, dan sejak 1951 - di Institut Fizik Kejuruteraan Moscow. Kerja-kerja utama Cherenkov ditumpukan kepada optik fizikal, fizik nuklear, fizik sinar kosmik, dan teknologi pemecut.

Sejak 1932, Cherenkov bekerja di bawah pimpinan Academician S.I. Vavilov. Dialah yang mencadangkan topik penyelidikan Cherenkov - pencahayaan penyelesaian garam uranium di bawah pengaruh sinar gamma. Dia juga mencadangkan kaedah yang pernah dia gunakan beberapa kali sebelum ini. Anehnya, Vavilov membaca "kaedah pelindapkejutan" dalam memoir lama ahli fizik F. Marie "Penemuan Baru Mengenai Cahaya."

"...Kaedah itu memerlukan latihan yang teliti, tinggal lama dalam kegelapan yang lengkap," tulis ahli fizik V. Kartsev dalam bukunya yang sangat baik tentang ahli fizik. “Setiap hari bekerja Cherenkov bermula dengan dia bersembunyi di dalam bilik gelap dan duduk di sana dalam kegelapan, membiasakan diri dengan persekitaran ini. Hanya selepas penyesuaian yang panjang, kadang-kadang berlangsung beberapa jam, Cherenkov mendekati instrumen dan memulakan pengukuran. Setelah mula menyinari garam uranium dengan sumber gamma, dia dengan cepat menemui fenomena aneh: cahaya misteri. Ia mesti dikatakan bahawa dia sama sekali bukan orang pertama yang melihat cahaya ini. Ia telah pun diperhatikan di makmal Joliot-Curie dan dikaitkan dengan kilauan kekotoran yang terdapat dalam setiap larutan, malah sangat tulen.

Cherenkov memanggil ketua.

Setelah terbiasa dengan kegelapan, Vavilov melihat, seolah-olah dia, sebuah kon cahaya biru yang lemah. Tetapi cahaya ini sama sekali tidak serupa dengan yang boleh diperhatikan dalam larutan di bawah pengaruh, contohnya, sinar ultraviolet. Ia bukan jenis cahaya yang biasanya berlaku kerana, seperti yang dikatakan oleh Sergei Ivanovich, "bakteria mati," iaitu, kesan bahan bercahaya. P. A. Cherenkov teringat: "Tanpa memikirkan perincian penemuan ini, saya ingin mengatakan bahawa ia hanya dapat direalisasikan di sekolah saintifik seperti sekolah S. I. Vavilov, di mana tanda-tanda utama luminescence dipelajari dan ditentukan dan di mana mereka telah dibangunkan kriteria yang ketat untuk membezakan luminescence daripada jenis sinaran lain. Oleh itu, bukanlah suatu kebetulan bahawa walaupun sekolah fizik utama seperti Parisian melewati fenomena ini, menganggapnya sebagai luminescence biasa. Saya secara khusus menekankan keadaan ini kerana ia lebih lengkap dan, nampaknya saya, lebih tepat mentakrifkan peranan cemerlang yang dimainkan oleh S.I. Vavilov dalam penemuan kesan baharu itu.”

Vavilov menolak sifat bercahaya cahaya itu.

Pertama, ternyata ia diarahkan dalam kon di sepanjang paksi sinaran gamma. Kedua, ia tidak sesuai dengan definisi luminescence yang telah dirumuskan oleh Vavilov pada masa itu. Ampul dengan radium menyebabkan jenis cahaya baru yang tidak diketahui dalam larutan garam uranium. Perkara yang paling menarik ialah ia berterusan walaupun kepekatan garam dikurangkan kepada dos homeopati sepenuhnya. Lebih-lebih lagi, air suling tulen bercahaya. Pada masa yang sama, keamatan cahaya yang luar biasa tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan yang biasanya memadamkan pencahayaan normal dengan kuat, seperti kalium iodida dan anilin. Komposisi spektrum cahaya tidak bergantung dalam apa cara sekalipun pada komposisi cecair.

Khabar angin tentang cahaya yang baru ditemui tersebar di seluruh Moscow dan Leningrad. I.M. Frank menulis bahawa dia sangat mengingati kenyataan pedas tentang fakta bahawa di FIAN mereka sedang mengkaji cahaya sia-sia siapa tahu apa, siapa tahu di mana. "Adakah anda cuba belajar dengan topi?" - ahli fizik yang tidak dikenali dan biasa bertanya kepada Cherenkov secara sinis.

Mesej mengenai penemuan baru itu diterbitkan dalam "Laporan Akademi Sains USSR" pada tahun 1934.

Terdapat, sebenarnya, dua mesej.

Yang pertama - mengenai penemuan fenomena itu - telah ditandatangani oleh P. A. Cherenkov; Vavilov enggan menandatangani supaya tidak merumitkan pembelaan Cherenkov terhadap tesis Ph.D. Yang kedua ditandatangani oleh Vavilov - ia menerangkan kesan dan dengan pasti menyatakan bahawa ia sama sekali tidak berkaitan dengan luminescence, tetapi disebabkan oleh elektron pantas bebas yang terbentuk apabila sinar gamma bertindak pada medium. Adalah menarik bahawa Vavilov menulis tentang cahaya "biru". Ini adalah bukti intuisi fizikalnya yang kaya; warna sinaran adalah mustahil untuk dikesan dalam keadaan tersebut.

Kesannya dijelaskan sepenuhnya hanya pada tahun 1937, apabila dua ahli fizik Soviet I.M. Frank dan I.E. Tamm mengembangkan teorinya. Penjelasan itu benar-benar luar biasa: sesungguhnya, seperti yang didakwa Vavilov, cahaya ini disebabkan oleh elektron. Tetapi bukan yang mudah, tetapi yang bergerak pada kelajuan melebihi kelajuan cahaya. Sudah tentu, kita bercakap tentang kelajuan perambatan cahaya dalam medium tertentu. Bergerak lebih laju daripada kelajuan ini, elektron memancarkan gelombang elektromagnet. Cahaya Vavilov–Cherenkov muncul. Selepas itu, selepas perang (pada tahun 1958), kedua-dua penemu dan penjelas fenomena ini telah dianugerahkan Hadiah Nobel. Hadiah Nobel telah dianugerahkan kepada P. A. Cherenkov, I. E. Tamm dan I. M. Frank. Vavilov telah meninggal dunia pada masa itu, dan Hadiah Nobel, seperti yang diketahui, hanya diberikan kepada yang masih hidup.

Cherenkov mempertahankan disertasi kedoktorannya mengenai fenomena yang sama. Salah seorang penentangnya ialah Ahli Akademik L.I. Mandelstam. Profesor S. M. Raisky kemudiannya teringat: “Saya sedang duduk di ruang makan Mandelstam apabila Leonid Isaakovich selesai menulis ulasannya dan meninggalkan pejabat. Dia membenarkan saya membaca ulasannya. Selepas membaca, saya bertanya mengapa S. I. Vavilov menduduki tempat yang begitu besar dalam semakan disertasi P. A. Cherenkov? Leonid Isaakovich menjawab: "Peranan Sergei Ivanovich dalam penemuan kesan adalah sedemikian rupa sehingga ia harus selalu ditunjukkan apabila bercakap tentang penemuan ini."

Pada tahun 1947, V.L. Ginzburg secara teorinya menunjukkan bahawa menggunakan fenomena Vavilov-Cherenkov adalah mungkin untuk menghasilkan gelombang ultrashort, milimeter dan juga submilimeter. Pembilang Cherenkov, yang prinsip operasinya berdasarkan pengesanan zarah atom akibat cahaya yang terhasil, telah digunakan secara meluas. Kaedah penyelidikan yang halus ini telah membawa kepada penemuan cemerlang pada zaman kita, khususnya penemuan antiproton dan antineutron, zarah antijirim pertama yang dicipta di Bumi.

Pada tahun 1970, Cherenkov telah dipilih sebagai ahli penuh Akademi Sains USSR.

"Penemuan percubaan awal biasanya tidak sengaja. Itulah sebabnya ia tidak dapat diramalkan dan ia ternyata adalah hasil kebetulan. Peristiwa gembira seperti itu sangat jarang berlaku dalam kehidupan saintis yang paling aktif sekalipun. Oleh itu, mereka tidak boleh dilangkau. Anda tidak boleh mengabaikan fenomena yang tidak dijangka dan tidak dapat difahami yang anda alami secara tidak sengaja dalam eksperimen."

Kata-kata Ahli Akademik Semenov ini tidak diragukan lagi difahami dengan baik oleh Cherenkov.

Cherenkov membuat sumbangan penting kepada penciptaan pemecut elektronik - synchrotrons. Khususnya, beliau mengambil bahagian aktif dalam reka bentuk dan pembinaan synchrotron 250 MeV. Untuk kerja ini pada tahun 1952 beliau menerima Hadiah Negeri. Beliau mengkaji interaksi bremsstrahlung dengan nukleon dan nukleus, tindak balas fotonuklear dan fotomesonik. Beliau menerima satu lagi hadiah negeri pada tahun 1977 untuk satu siri karya mengenai kajian pembelahan nukleus cahaya oleh sinar gamma bertenaga tinggi. Pada tahun 1984 beliau telah dianugerahkan gelaran Pahlawan Buruh Sosialis.

ahli fizik Rusia Pavel Alekseevich Cherenkov(1904-1990) dilahirkan di Novaya Chigla berhampiran Voronezh. Ibu bapanya Alexey dan Maria Cherenkov adalah petani. Selepas menamatkan pengajian dari Fakulti Fizik dan Matematik Universiti Voronezh pada tahun 1928, beliau bekerja sebagai guru selama dua tahun. Pada tahun 1930, beliau menjadi pelajar siswazah di Institut Fizik dan Matematik Akademi Sains USSR di Leningrad dan menerima ijazah Ph.D. pada tahun 1935. Kemudian dia menjadi penyelidik di Institut Fizikal. P. N. Lebedev di Moscow, di mana dia kemudiannya bekerja.

Pada tahun 1932, di bawah pimpinan Academician S.I. Vavilov, Cherenkov mula mengkaji cahaya yang muncul apabila larutan menyerap sinaran tenaga tinggi, contohnya, sinaran daripada bahan radioaktif. Dia dapat menunjukkan bahawa dalam hampir semua kes cahaya disebabkan oleh sebab yang diketahui, seperti pendarfluor. Dalam pendarfluor, tenaga kejadian merangsang atom atau molekul ke keadaan tenaga yang lebih tinggi (mengikut mekanik kuantum, setiap atom atau molekul mempunyai set ciri tahap tenaga diskret), dari mana ia cepat kembali ke tahap tenaga yang lebih rendah. Perbezaan antara tenaga keadaan yang lebih tinggi dan lebih rendah dilepaskan dalam bentuk unit sinaran - kuantum, frekuensi yang berkadar dengan tenaga. Jika frekuensi tergolong dalam kawasan yang boleh dilihat, maka sinaran itu kelihatan sebagai cahaya. Oleh kerana perbezaan tahap tenaga atom atau molekul yang melaluinya bahan teruja, kembali ke keadaan tenaga terendah (keadaan tanah), biasanya berbeza daripada tenaga kuantum sinaran kejadian, pelepasan daripada bahan penyerap mempunyai perbezaan yang berbeza. frekuensi daripada radiasi yang menghasilkannya. Biasanya frekuensi ini lebih rendah.

Walau bagaimanapun, Cherenkov mendapati bahawa sinar gamma (yang mempunyai tenaga yang jauh lebih tinggi dan oleh itu frekuensi daripada sinar-X) yang dipancarkan oleh radium mengeluarkan cahaya biru samar dalam cecair, yang tidak dapat dijelaskan dengan memuaskan. Cahaya ini juga diperhatikan oleh orang lain. Beberapa dekad sebelum Cherenkov, ia telah diperhatikan oleh Marie dan Pierre Curie semasa mengkaji radioaktiviti, tetapi dipercayai bahawa ia hanyalah salah satu daripada banyak manifestasi luminescence. Cherenkov bertindak dengan sangat teratur. Dia menggunakan air suling berganda untuk membuang sebarang kekotoran yang boleh menjadi sumber pendarfluor tersembunyi. Dia menggunakan haba dan bahan kimia tambahan, seperti kalium iodida dan perak nitrat, yang mengurangkan kecerahan dan mengubah ciri lain pendarfluor biasa, sentiasa melakukan eksperimen yang sama dengan penyelesaian kawalan. Cahaya dalam penyelesaian kawalan berubah seperti biasa, tetapi cahaya biru kekal tidak berubah.

Penyelidikan ini sangat rumit oleh fakta bahawa Cherenkov tidak mempunyai sumber sinaran tenaga tinggi dan pengesan sensitif, yang kemudiannya menjadi peralatan yang paling biasa. Sebaliknya, dia terpaksa menggunakan bahan radioaktif yang lemah dan semulajadi untuk menghasilkan sinar gamma, yang menghasilkan cahaya biru samar, dan bukannya pengesan, bergantung pada penglihatannya sendiri, yang dipertajam oleh jangka masa yang lama dalam gelap. Namun begitu, dia dapat menunjukkan dengan meyakinkan bahawa cahaya biru adalah sesuatu yang luar biasa.

Penemuan penting ialah polarisasi cahaya yang luar biasa. Cahaya mewakili ayunan berkala medan elektrik dan magnet, keamatan yang meningkat dan berkurangan dalam nilai mutlak dan kerap menukar arah dalam satah berserenjang dengan arah pergerakan. Jika arah medan dihadkan kepada garisan khas dalam satah ini, seperti dalam kes pantulan dari satah, maka cahaya itu dikatakan terkutub, tetapi polarisasi tetap berserenjang dengan arah perambatan. Khususnya, jika polarisasi berlaku semasa pendarfluor, maka cahaya yang dipancarkan oleh bahan teruja dipolarisasi pada sudut tepat kepada pancaran kejadian. Cherenkov mendapati bahawa cahaya biru terkutub selari, bukannya berserenjang, dengan arah sinar gamma kejadian. Penyelidikan yang dijalankan pada tahun 1936 juga menunjukkan bahawa cahaya biru tidak dipancarkan ke semua arah, tetapi merebak ke hadapan berbanding sinar gamma kejadian dan membentuk kon cahaya, paksinya bertepatan dengan trajektori sinar gamma. Ini adalah faktor utama untuk rakan-rakannya, Ilya Frank dan Igor Tamm, yang mencipta teori yang memberikan penjelasan lengkap untuk cahaya biru, kini dikenali sebagai sinaran Cherenkov (Vavilov-Cherenkov di Kesatuan Soviet).

Menurut teori ini, sinar gamma diserap oleh elektron dalam cecair, menyebabkan ia terlepas daripada atom induk. Pertemuan serupa telah diterangkan Arthur Compton dan dipanggil kesan Compton. Penerangan matematik kesan ini sangat serupa dengan perihalan perlanggaran bola biliard. Jika rasuk pengujakan mempunyai tenaga yang cukup tinggi, elektron yang dikeluarkan dikeluarkan pada kelajuan yang sangat tinggi. Idea luar biasa Frank dan Tamm ialah sinaran Cerenkov berlaku apabila elektron bergerak lebih cepat daripada cahaya. Yang lain nampaknya terhalang daripada membuat andaian sedemikian oleh postulat asas teori relativiti. Albert Einstein, mengikut mana kelajuan zarah tidak boleh melebihi kelajuan cahaya. Walau bagaimanapun, had sedemikian adalah relatif dan hanya sah untuk kelajuan cahaya dalam vakum. Dalam bahan seperti cecair atau kaca, cahaya bergerak pada kelajuan yang lebih perlahan. Dalam cecair, elektron yang tersingkir daripada atom boleh bergerak lebih cepat daripada cahaya jika sinar gamma kejadian mempunyai tenaga yang mencukupi.

Kon sinaran Cherenkov adalah serupa dengan gelombang yang berlaku apabila bot bergerak pada kelajuan melebihi kelajuan perambatan gelombang dalam air. Ia juga serupa dengan gelombang kejutan yang berlaku apabila kapal terbang melintasi penghalang bunyi.

Untuk kerja ini, Cherenkov menerima ijazah Doktor Sains Fizikal dan Matematik pada tahun 1940. Bersama-sama dengan Vavilov, Tamm dan Frank, beliau menerima Hadiah Stalin (kemudian dinamakan semula Negara) dari USSR pada tahun 1946.

Pada tahun 1958, bersama Tamm dan Frank, Cherenkov telah dianugerahkan Hadiah Nobel dalam Fizik "untuk penemuan dan tafsiran kesan Cherenkov." Manne Sigbahn dari Akademi Sains Diraja Sweden menyatakan dalam ucapannya bahawa "penemuan fenomena itu sekarang. dikenali sebagai kesan Cherenkov memberikan contoh menarik bagaimana pemerhatian fizikal yang agak mudah, apabila dilakukan dengan betul, boleh membawa kepada penemuan penting dan membuka laluan baharu untuk penyelidikan lanjut."

28 Julai 1904 - 06 Januari 1990

Ahli fizik Soviet, pemenang Hadiah Stalin dua kali, pemenang Hadiah Nobel dalam fizik

Biografi

Ibu bapa Pavel Alekseevich, Alexey Egorovich dan Maria Cherenkov, adalah petani.

Pada tahun 1928, Cherenkov lulus dari Fakulti Fizik dan Matematik Universiti Voronezh (VSU). Selepas menamatkan pengajian dari universiti, Cherenkov dihantar untuk mengajar di sebuah sekolah di bandar Kozlov, Michurinsk sekarang. Dua tahun kemudian, Maria Alekseevna Putintseva, anak perempuan Alexei Mikhailovich Putintsev, ahli sejarah tempatan sastera Voronezh, profesor di Universiti Negeri Voronezh, pengasas muzium rumah I. S. Nikitin, yang juga lulus dari Universiti Negeri Voronezh, jabatan bahasa Rusia dan kesusasteraan jabatan pedagogi, menerima tugasan ke bandar yang sama. Pada tahun 1930, Cherenkov berkahwin dengan Maria Putintseva. Pada tahun 1932, anak lelaki mereka Alexey dilahirkan, dan pada tahun 1936, anak perempuan mereka Elena. Pada November 1930, Alexei Mikhailovich Putintsev, seorang ahli sejarah tempatan, telah ditangkap di Voronezh berkaitan dengan kes itu. Pada penghujung tahun yang sama, bapa Pavel Alekseevich, Alexey Egorovich Cherenkov, telah "dirampas" di Novaya Chigla. Pada tahun 1931, Alexei Yegorovich telah dibicarakan dan dihantar ke pengasingan. Dia dituduh menganggotai Parti Revolusi Sosialis dan mengambil bahagian dalam mesyuarat "kulak" pada tahun 1930. Pada tahun 1937, bapa saintis itu ditangkap sekali lagi, pada tahun 1938 dia disabitkan kesalahan dan dihukum mati kerana pergolakan kontra-revolusioner.

Pada tahun 1930, Cherenkov memasuki sekolah siswazah di Institut Fizik dan Matematik di Leningrad. Pada tahun 1935 beliau mempertahankan disertasi calonnya, dan pada tahun 1940 - doktor falsafahnya. Sejak 1932 beliau bekerja di bawah pimpinan S.I. Vavilov. Sejak 1935 - pekerja Institut Fizikal dinamakan sempena. P. N. Lebedeva di Moscow (FIAN), sejak 1948 - profesor di Institut Tenaga Moscow, sejak 1951 - profesor di Institut Fizik Kejuruteraan Moscow.

Ahli CPSU sejak 1946. Ahli yang sepadan dengan Akademi Sains USSR (1964). Ahli penuh Akademi Sains USSR (1970).

Cherenkov menghabiskan 28 tahun terakhir hidupnya di sebuah apartmen metropolitan di kawasan Leninsky Prospekt, di mana pelbagai institut Akademi Sains terletak, termasuk Institut Fizikal Lebedev.

Pavel Alekseevich Cherenkov meninggal dunia pada 6 Januari 1990 akibat penyakit kuning obstruktif. Dia berehat di tanah perkuburan Novodevichy di Moscow.

Hadiah dan anugerah

  • Hadiah Stalin (1946, 1951)
  • Hadiah Negara USSR (1977)
  • Hadiah Nobel dalam Fizik (1958)
  • Wira Buruh Sosialis (1984)

Ingatan

  • Pada tahun 1994, setem pos Rusia telah dikeluarkan sebagai penghormatan kepada Cherenkov.

Aktiviti saintifik

Kerja-kerja utama Cherenkov ditumpukan kepada optik fizikal, fizik nuklear, dan fizik zarah tenaga tinggi. Pada tahun 1934, beliau menemui cahaya biru tertentu cecair lutsinar apabila disinari dengan zarah bercas pantas. Menunjukkan perbezaan antara jenis sinaran dan pendarfluor ini. Pada tahun 1936, beliau menubuhkan sifat utamanya - arah sinaran, pembentukan kon cahaya, paksinya bertepatan dengan trajektori zarah. Teori sinaran Cherenkov telah dibangunkan pada tahun 1937 oleh I. E. Tamm dan I. M. Frank.

Kesan Vavilov-Cherenkov mendasari operasi pengesan zarah bercas pantas (pembilang Cherenkov). Cherenkov mengambil bahagian dalam penciptaan synchrotron, khususnya 250 MeV synchrotron (Stalin Prize, 1952). Pada tahun 1958, bersama Tamm dan Frank, beliau telah dianugerahkan Hadiah Nobel dalam Fizik "untuk penemuan dan tafsiran kesan Cherenkov." Manne Sigbahn dari Akademi Sains Diraja Sweden menyatakan dalam ucapannya bahawa "penemuan fenomena yang kini dikenali sebagai kesan Cherenkov memberikan contoh menarik tentang bagaimana pemerhatian fizikal yang agak mudah, jika dilakukan dengan betul, boleh membawa kepada penemuan penting dan membuka peluang baru. laluan untuk penyelidikan lanjut.” . Beliau menjalankan beberapa siri kerja mengenai pembelahan helium dan nukleus ringan lain dengan tenaga tinggi ?-quanta (Hadiah Negara USSR, 1977).

Pemenang Hadiah Nobel Soviet pertama dalam fizik, seorang saintis Soviet yang cemerlang, yang kerja utamanya ditumpukan kepada optik fizikal, fizik nuklear dan fizik zarah tenaga tinggi, pemenang dua kali Hadiah Stalin dan Negara, Wira Buruh Sosialis, ahli akademik P. A. Cherenkov dilahirkan pada 28 (abad ke-15) . Seni.) Julai 1904 di kampung Novaya Chigla, daerah Bobrovsky (kini daerah Talovsky) wilayah Voronezh dalam keluarga petani pertengahan yang kaya.

Jalan ke ketinggian sains bermula untuk ahli fizik masa depan di sekolah paroki, yang Pavel Cherenkov lulus pada tahun 1917.

Pendidikan lanjutannya terganggu oleh peristiwa bergelora revolusi dan perang saudara. Sebagai seorang remaja berusia 13 tahun, dia mendapat pekerjaan di persatuan pengguna luar bandar (kedai besar) tempatan sebagai buruh. Seorang lelaki yang bijak, cekap, cepat cerdik diperhatikan. Pada tahun 1919, beliau telah dipindahkan untuk bekerja sebagai kerani di organisasi yang sama.

Kampung Novaya Chigla

Pada tahun 1920, di pangkalan yang dipindahkan dari Bobrov ke Novaya Chigla, gimnasium membuka sekolah peringkat kedua, di mana Pavel Cherenkov meneruskan pengajiannya, menggabungkannya dengan kerja seorang akauntan di stesen pembuangan Novochigolsk. Pada tahun 1924, setelah menerima sijil sekolah, beliau memasuki jabatan fizik dan teknologi fakulti pedagogi Universiti Voronezh dan empat tahun kemudian, pada tahun 1928, beliau lulus dengan kepujian.

Bangunan utama VSU (1930-an)

Pakar muda itu dihantar sebagai guru fizik ke sekolah menengah di bandar Kozlov (kini Michurinsk). Selepas 2 tahun, Maria Alekseevna Putintseva, anak perempuan Alexei Mikhailovich Putintsev, ahli sejarah tempatan sastera Voronezh, profesor di Universiti Negeri Voronezh, pengasas muzium rumah I. S. Nikitin, ditugaskan ke bandar yang sama. Maria juga merupakan lulusan VSU, setelah lulus dari jabatan bahasa dan kesusasteraan Rusia jabatan pedagogi. Orang muda memulakan hubungan romantis, yang membawa mereka ke perkahwinan yang berlangsung pada tahun 1930.

Pameran dalam ingatan A.M. Putintseva

Walau bagaimanapun, kehidupan keluarga pada mulanya tidak ditakdirkan untuk menjadi tidak mendung dan bahagia. Pada akhir tahun 1930, bapa Maria telah ditangkap di Voronezh dalam kes ahli sejarah tempatan, dan bapa Pavel Cherenkov, Alexey Egorovich, telah dirampas di Novaya Chile pada masa yang sama. Pada tahun 1931, bapa ahli akademik masa depan telah disabitkan dan dihantar ke buangan. Tuduhan itu termasuk kemungkinan menjadi ahli dalam Parti Revolusi Sosialis dan penyertaan dalam mesyuarat "kulak" pada tahun 1930. Siasatan menunjukkan bahawa tuduhan itu adalah salah, tetapi pada tahun 1937 bapa saintis masa depan sekali lagi ditangkap, disabitkan dan dihukum mati kerana didakwa untuk pergolakan kontra-revolusioner.


Dalam pengertian ini, P. A. Cherenkov bukan sahaja seorang wira pada zamannya, tetapi syahid dan mangsanya. Seperti yang dilakukan oleh ramai orang lain yang sama layak, dia tidak secara terbuka meninggalkan keluarganya. Tetapi sehingga penghujung hari-harinya dia membawa dalam jiwanya kesakitan kehilangan bapanya, yang untuk masa yang lama dia tidak dapat memberitahu anak-anaknya.

Vavilov S.I. dengan pekerja Institut Optik Negeri

Pada tahun 1930, P. A. Cherenkov memasuki sekolah siswazah di Institut Fizik dan Matematik Akademi Sains USSR di Leningrad. Di sinilah aktiviti saintifiknya bermula, apabila pada tahun 1932 seorang pelajar siswazah muda, atas cadangan penyelianya S.I. Vavilov, berusaha untuk mengkaji kecerahan larutan garam uranil di bawah pengaruh sinaran radium. Dalam proses kajian ini, dia menemui satu fenomena fizikal yang baru dan menakjubkan: di bawah pengaruh sinar radioaktif, cahaya samar muncul dalam cecair telus optik, berbeza secara mendadak daripada luminescence biasa. Dalam menghairankan mudah mengikut konsep moden, tetapi eksperimen intensif buruh di mana kaedah fotometri berdasarkan ambang visual digunakan - dibangunkan oleh Vavilov dan Brumberg - P. A. Cherenkov menemui dan mengkaji semua sifat asas sinaran yang ditemuinya. Semasa eksperimen ini, ciri-ciri watak saintis jelas muncul - semangat, ketabahan yang luar biasa, keupayaan untuk mencari cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah yang muncul, perhatian kepada "butiran" eksperimen.

Institut Fizikal dinamakan sempena. P.N. Lebedeva (FIAN)

Sementara itu, pada tahun 1935, setelah mempertahankan tesis Ph.D., P. A. Cherenkov menjadi felo penyelidik di Institut Fizik. P.N. Lebedev di Moscow (FIAN), di mana dia kemudiannya bekerja. Pada tahun 1936, seorang saintis muda membuat penemuan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan eksperimen dalam fizik zarah: setelah menemui pelepasan cahaya oleh "elektron pantas" (iaitu, elektron yang mempunyai kelajuan melebihi kelajuan cahaya dalam medium) , dia menubuhkan harta utama apa yang dia temui cahaya biru - arahnya, pembentukan kon cahaya, paksinya bertepatan dengan trajektori zarah. Ini adalah faktor utama untuk rakan-rakannya, Ilya Frank dan Igor Tamm, untuk mencipta teori yang memberikan penjelasan lengkap untuk cahaya biru, yang kini dikenali sebagai sinaran Cherenkov (radiasi Vavilov–Cherenkov di Kesatuan Soviet). Untuk kerja ini pada tahun 1940, P. A. Cherenkov telah dianugerahkan ijazah Doktor Sains Fizikal dan Matematik.

P. A. Cherenkov dan rakan sekerja

Semasa Perang Patriotik Besar, P. A. Cherenkov terlibat dalam pembangunan peranti pertahanan berdasarkan penggunaan kaedah fizik nuklear tertentu.
Pada tahun-tahun berikutnya, kepentingan saintifik P.A. Cherenkov dikaitkan dengan penyelidikan sinar kosmik. Hasil daripada kajian ini ialah penemuan ion bercas berganda dalam komponen sekunder sinaran kosmik.
Bermula pada tahun 1946, P.A. Cherenkov mengambil bahagian dalam pembangunan dan pembinaan pemecut elektron pertama di makmal yang diketuai oleh V.I. Wexler. Untuk penyertaan dalam kerja mencipta sinkrotron elektron dengan tenaga 250 MeV, Doktor Sains Fizikal dan Matematik Cherenkov, bersama-sama dengan pasukan pengarang, telah dianugerahkan Hadiah Stalin ijazah kedua (kemudian dinamakan Hadiah Negeri).

P. A. Cherenkov di makmal

Selepas itu, beliau mengetuai kerja yang berkaitan dengan peningkatan komponen utama synchrotron, akibatnya, dari segi parameternya, pemecut mengambil tempat terkemuka di dunia di kalangan pemasangan kelas ini. Terima kasih kepada ini, pangkalan eksperimen moden telah dicipta di Kesatuan Soviet untuk menjalankan penyelidikan mengenai fizik interaksi elektronik dalam bidang tenaga sederhana.

Pemenang Hadiah Nobel 1958

Sementara itu, penemuan Cherenkov dengan cepat menarik perhatian pakar dari negara yang berbeza, dan apabila perkembangan pesat aplikasi praktikalnya bermula, terutamanya terima kasih kepada pembilang Cherenkov zarah asas, namanya menjadi mungkin yang paling kerap disebut dalam karya fizik eksperimen.
Pengasingan saintifik USSR menghalang pencalonan P. A. Cherenkov lebih awal untuk Hadiah Nobel. Walaupun kini diketahui bahawa terdapat sekurang-kurangnya satu percubaan sedemikian. Pada tahun 1952, Leon Rosenfeld, seorang ahli fizik teori terkenal dan kemudian seorang profesor di Universiti Manchester, mencadangkan pencalonan Cherenkov. Pada masa yang sama, beliau mencatatkan kesukaran dengan membentangkan teks karya yang menerangkan kesan Cherenkov, dan hanya boleh melampirkan senarainya.

P. A. Cherenkov menerima Hadiah Nobel

Namun, lama kelamaan keadaan berubah. Negara kita dan sainsnya telah membuka lebih banyak kepada dunia. Pada tahun 1958, P.A. Cherenkov, I.E. Tamm dan I.M. Frank menjadi ahli fizik pertama di negara kita yang memenangi Hadiah Nobel, yang dianugerahkan kepada mereka dengan perkataan "untuk penemuan dan tafsiran kesan Cherenkov."

Pavel Alekseevich Cherenkov

Pada tahun 1928 beliau lulus dari Universiti Voronezh.

Pada tahun 1930 dia mula bekerja di Moscow - di Institut Fizikal Akademi Sains USSR. Sejak 1948 - profesor di Institut Tenaga Moscow, dan sejak 1951 - di Institut Fizik Kejuruteraan Moscow. Kerja-kerja utama Cherenkov ditumpukan kepada optik fizikal, fizik nuklear, fizik sinar kosmik, dan teknologi pemecut.

Sejak 1932, Cherenkov bekerja di bawah pimpinan Academician S.I. Vavilov. Dialah yang mencadangkan topik penyelidikan Cherenkov - pencahayaan penyelesaian garam uranium di bawah pengaruh sinar gamma. Dia juga mencadangkan kaedah yang pernah dia gunakan beberapa kali sebelum ini. Anehnya, Vavilov membaca "kaedah pelindapkejutan" dalam memoir lama ahli fizik F. Marie "Penemuan Baru Mengenai Cahaya."

"...Kaedah itu memerlukan latihan yang teliti, tinggal lama dalam kegelapan yang lengkap," tulis ahli fizik V. Kartsev dalam bukunya yang sangat baik tentang ahli fizik. “Setiap hari bekerja Cherenkov bermula dengan dia bersembunyi di dalam bilik gelap dan duduk di sana dalam kegelapan, membiasakan diri dengan persekitaran ini. Hanya selepas penyesuaian yang panjang, kadang-kadang berlangsung beberapa jam, Cherenkov mendekati instrumen dan memulakan pengukuran. Setelah mula menyinari garam uranium dengan sumber gamma, dia dengan cepat menemui fenomena aneh: cahaya misteri. Ia mesti dikatakan bahawa dia sama sekali bukan orang pertama yang melihat cahaya ini. Ia telah pun diperhatikan di makmal Joliot-Curie dan dikaitkan dengan kilauan kekotoran yang terdapat dalam setiap larutan, malah sangat tulen.

Cherenkov memanggil ketua.

Setelah terbiasa dengan kegelapan, Vavilov melihat, seolah-olah dia, sebuah kon cahaya biru yang lemah. Tetapi cahaya ini sama sekali tidak serupa dengan yang boleh diperhatikan dalam larutan di bawah pengaruh, contohnya, sinar ultraviolet. Ia bukan jenis cahaya yang biasanya berlaku kerana, seperti yang dikatakan oleh Sergei Ivanovich, "bakteria mati," iaitu, kesan bahan bercahaya. P. A. Cherenkov teringat: "Tanpa memikirkan perincian penemuan ini, saya ingin mengatakan bahawa ia hanya dapat direalisasikan di sekolah saintifik seperti sekolah S. I. Vavilov, di mana tanda-tanda utama luminescence dipelajari dan ditentukan dan di mana mereka telah dibangunkan kriteria yang ketat untuk membezakan luminescence daripada jenis sinaran lain. Oleh itu, bukanlah suatu kebetulan bahawa walaupun sekolah fizik utama seperti Parisian melewati fenomena ini, menganggapnya sebagai luminescence biasa. Saya secara khusus menekankan keadaan ini kerana ia lebih lengkap dan, nampaknya saya, lebih tepat mentakrifkan peranan cemerlang yang dimainkan oleh S.I. Vavilov dalam penemuan kesan baharu itu.”

Vavilov menolak sifat bercahaya cahaya itu.

Pertama, ternyata ia diarahkan dalam kon di sepanjang paksi sinaran gamma. Kedua, ia tidak sesuai dengan definisi luminescence yang telah dirumuskan oleh Vavilov pada masa itu. Ampul dengan radium menyebabkan jenis cahaya baru yang tidak diketahui dalam larutan garam uranium. Perkara yang paling menarik ialah ia berterusan walaupun kepekatan garam dikurangkan kepada dos homeopati sepenuhnya. Lebih-lebih lagi, air suling tulen bercahaya. Pada masa yang sama, keamatan cahaya yang luar biasa tidak dipengaruhi oleh bahan-bahan yang biasanya memadamkan pencahayaan normal dengan kuat, seperti kalium iodida dan anilin. Komposisi spektrum cahaya tidak bergantung dalam apa cara sekalipun pada komposisi cecair.

Khabar angin tentang cahaya yang baru ditemui tersebar di seluruh Moscow dan Leningrad. I.M. Frank menulis bahawa dia sangat mengingati kenyataan pedas tentang fakta bahawa di FIAN mereka sedang mengkaji cahaya sia-sia siapa tahu apa, siapa tahu di mana. "Adakah anda cuba belajar dengan topi?" - ahli fizik yang tidak dikenali dan biasa bertanya kepada Cherenkov secara sinis.

Mesej mengenai penemuan baru itu diterbitkan dalam "Laporan Akademi Sains USSR" pada tahun 1934.

Terdapat, sebenarnya, dua mesej.

Yang pertama - mengenai penemuan fenomena itu - telah ditandatangani oleh P. A. Cherenkov; Vavilov enggan menandatangani supaya tidak merumitkan pembelaan Cherenkov terhadap tesis Ph.D. Yang kedua ditandatangani oleh Vavilov - ia menerangkan kesan dan dengan pasti menyatakan bahawa ia sama sekali tidak berkaitan dengan luminescence, tetapi disebabkan oleh elektron pantas bebas yang terbentuk apabila sinar gamma bertindak pada medium. Adalah menarik bahawa Vavilov menulis tentang cahaya "biru". Ini adalah bukti intuisi fizikalnya yang kaya; warna sinaran adalah mustahil untuk dikesan dalam keadaan tersebut.

Kesannya dijelaskan sepenuhnya hanya pada tahun 1937, apabila dua ahli fizik Soviet I.M. Frank dan I.E. Tamm mengembangkan teorinya. Penjelasan itu benar-benar luar biasa: sesungguhnya, seperti yang didakwa Vavilov, cahaya ini disebabkan oleh elektron. Tetapi bukan yang mudah, tetapi yang bergerak pada kelajuan melebihi kelajuan cahaya. Sudah tentu, kita bercakap tentang kelajuan perambatan cahaya dalam medium tertentu. Bergerak lebih laju daripada kelajuan ini, elektron memancarkan gelombang elektromagnet. Cahaya Vavilov–Cherenkov muncul. Selepas itu, selepas perang (pada tahun 1958), kedua-dua penemu dan penjelas fenomena ini telah dianugerahkan Hadiah Nobel. Hadiah Nobel telah dianugerahkan kepada P. A. Cherenkov, I. E. Tamm dan I. M. Frank. Vavilov telah meninggal dunia pada masa itu, dan Hadiah Nobel, seperti yang diketahui, hanya diberikan kepada yang masih hidup.

Cherenkov mempertahankan disertasi kedoktorannya mengenai fenomena yang sama. Salah seorang penentangnya ialah Ahli Akademik L.I. Mandelstam. Profesor S. M. Raisky kemudiannya teringat: “Saya sedang duduk di ruang makan Mandelstam apabila Leonid Isaakovich selesai menulis ulasannya dan meninggalkan pejabat. Dia membenarkan saya membaca ulasannya. Selepas membaca, saya bertanya mengapa S. I. Vavilov menduduki tempat yang begitu besar dalam semakan disertasi P. A. Cherenkov? Leonid Isaakovich menjawab: "Peranan Sergei Ivanovich dalam penemuan kesan adalah sedemikian rupa sehingga ia harus selalu ditunjukkan apabila bercakap tentang penemuan ini."

Pada tahun 1947, V.L. Ginzburg secara teorinya menunjukkan bahawa menggunakan fenomena Vavilov-Cherenkov adalah mungkin untuk menghasilkan gelombang ultrashort, milimeter dan juga submilimeter. Pembilang Cherenkov, yang prinsip operasinya berdasarkan pengesanan zarah atom akibat cahaya yang terhasil, telah digunakan secara meluas. Kaedah penyelidikan yang halus ini telah membawa kepada penemuan cemerlang pada zaman kita, khususnya penemuan antiproton dan antineutron, zarah antijirim pertama yang dicipta di Bumi.

Pada tahun 1970, Cherenkov telah dipilih sebagai ahli penuh Akademi Sains USSR.

"Penemuan percubaan awal biasanya tidak sengaja. Itulah sebabnya ia tidak dapat diramalkan dan ia ternyata adalah hasil kebetulan. Peristiwa gembira seperti itu sangat jarang berlaku dalam kehidupan saintis yang paling aktif sekalipun. Oleh itu, mereka tidak boleh dilangkau. Anda tidak boleh mengabaikan fenomena yang tidak dijangka dan tidak dapat difahami yang anda alami secara tidak sengaja dalam eksperimen."

Kata-kata Ahli Akademik Semenov ini tidak diragukan lagi difahami dengan baik oleh Cherenkov.

Cherenkov membuat sumbangan penting kepada penciptaan pemecut elektronik - synchrotrons. Khususnya, beliau mengambil bahagian aktif dalam reka bentuk dan pembinaan synchrotron 250 MeV. Untuk kerja ini pada tahun 1952 beliau menerima Hadiah Negeri. Beliau mengkaji interaksi bremsstrahlung dengan nukleon dan nukleus, tindak balas fotonuklear dan fotomesonik. Beliau menerima satu lagi hadiah negeri pada tahun 1977 untuk satu siri karya mengenai kajian pembelahan nukleus cahaya oleh sinar gamma bertenaga tinggi. Pada tahun 1984 beliau telah dianugerahkan gelaran Pahlawan Buruh Sosialis.

Meninggal dunia pada tahun 1990.

Daripada buku 100 Pemenang Nobel Hebat pengarang Mussky Sergey Anatolievich

PAVEL ALEXEEVICH CHERENKOV (1904-1990) Pavel Alekseevich Cherenkov dilahirkan pada 28 Julai 1904 di kampung Novaya Chigla, wilayah Voronezh, dalam keluarga petani. Selepas menamatkan pengajian dari sekolah menengah, Pavel memasuki Universiti Negeri Voronezh, dari mana dia menamatkan pengajian pada tahun 1928. Selepas itu

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (BE) oleh pengarang TSB

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (ZA) oleh pengarang TSB

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (CU) oleh pengarang TSB

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (RO) oleh pengarang TSB

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (SE) oleh pengarang TSB

Daripada buku Great Soviet Encyclopedia (CHE) oleh pengarang TSB

Dari buku Aphorisms pengarang Ermishin Oleg

Aemilius Paulus (Lucius Aemilius Paulus) (c. 230 - 160 SM) komander, pemenang raja Macedonia Perseus Mengadakan jamuan dan membina barisan pertempuran adalah tugas yang hampir sama: yang pertama haruslah sesenang mungkin di mata tetamu. , yang kedua - semenakutkan yang mungkin di mata

Daripada buku 100 karya asli dan sipi yang hebat pengarang Baladin Rudolf Konstantinovich

Paul Apabila orang bukan Yahudi, yang tidak mempunyai hukum [Tuhan], secara semula jadi melakukan apa yang sah, maka, tidak mempunyai hukum, mereka adalah hukum bagi diri mereka sendiri: Mereka menunjukkan bahawa pekerjaan hukum itu tertulis di dalam hati mereka. .Dan jika kita tidak melakukan kejahatan supaya kebaikan datang, bagaimana sesetengah orang memfitnah kita dan mengatakan bahawa kita begitu

Dari buku 100 Great Biblical Characters pengarang Ryzhov Konstantin Vladislavovich

Paul I Kadangkala Maharaja Paul I (1754–1801) digambarkan sebagai pelawak di atas takhta. Terdapat banyak anekdot tentang pesanannya yang tidak masuk akal. Walaupun dia tidak bertolak ansur dengan buffoonery, dia cepat marah dan sipi - sipi yang hebat dan asli. Tidak seperti maharaja Rom, yang marah dengan

Dari buku Berries. Panduan untuk menanam gooseberry dan currant pengarang Rytov Mikhail V.

Daripada buku Big Dictionary of Quotes and Catchphrases pengarang Dushenko Konstantin Vasilievich

6.4.1. Penyediaan keratan Keratan dipotong daripada pucuk berumur satu tahun yang kuat, dari pucuk berumur 2 tahun ia berakar dengan buruk, dari 4 hingga 6 vershok (18 - 27 cm) panjang; dengan pucuk yang lemah, keratan dipotong separuh panjang, yang tidak boleh diluluskan, kerana kemudian perakaran yang lemah dan pertumbuhan kecil diperolehi.

PAUL I (1754–1801), Maharaja Rusia sejak 1796 1 Ribut dalam cawan teh. // Une temp?te dans un verre d’eau (Perancis). Semasa tinggal dia memimpin. buku Paul di Paris (Mei–Jun 1782) Louis XVI menyebut pergolakan di Republik Geneva; Pavel menjawab: "Yang Mulia, bagi anda ini adalah ribut dalam cawan teh."

Dari buku penulis

PAUL IV (Paulus IV, 1476–1559), paus dari 1555; sebelum ini (dari 1542) beliau mengetuai Indeks Roman Inkuisisi 6 (Senarai) buku-buku terlarang. // Index librorum prohibitorum (lat.). Senarai buku yang disusun pada tahun 1559 yang dilarang daripada "disalin, diterbitkan, dicetak,<…>simpan atau beri kepada