Русский
English
en
Русский
ru
О журнале
Архив
Контакты
Везде
Везде
Автор
Заголовок
Текст
Ключевые слова
Искать
Главная
>
№1
>
Календарь юбилейных дат
Календарь юбилейных дат
Оглавление
Аннотация
Оценить
Содержание публикации
Библиография
Комментарии
Поделиться
Метрика
Календарь юбилейных дат
Том 42 1
Календарь юбилейных дат
Марина Шлеева
Аннотация
Код статьи
S020596060014404-6-1
Тип публикации
Разное
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Шлеева Марина Владимировна
Связаться с автором
Аффилиация:
Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН
Адрес: Москва, ул. Балтийская, д. 14
Выпуск
Том 42 №1
Страницы
154-157
Аннотация
Классификатор
Получено
29.03.2021
Дата публикации
29.03.2021
Всего подписок
24
Всего просмотров
1246
Оценка читателей
0.0
(0 голосов)
Цитировать
Скачать pdf
ГОСТ
Шлеева М. В. Календарь юбилейных дат // Вопросы истории естествознания и техники. – 2021. – T. 42. – №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
Содержание публикации
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.
Комментарии
Сообщения не найдены
Написать отзыв
Перевести
Авторизация
E-mail
Пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация
Войти через
Комментарии
Сообщения не найдены