|
Он продолжал исследовать открытое им свечение. В 1936 году он установил
характерное свойство нового вида излучения – своеобразную пространственную
асимметрию («черенковский конус»).
После появления количественной теории явления, разработанной Таммом и
Франком, Черенков в серии тонких экспериментов подтверждает ее во всех деталях.
Фундаментальные работы Черенкова по исследованию открытого им излучения
заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью, явились значительным
вкладом в мировую науку и признаны классическими.
«Помимо принципиального научного значения, излучения Черенкова имеют и
большую практическую ценность, – пишет И.М. Дунская. – Исключительно важна его
роль в физике высоких энергий. При движении быстрой частицы в среде возникает
направленная световая вспышка, которую регистрируют с помощью фотоумножителя.
Такие счетчики используются как для обнаружения быстрых заряженных частиц, так
и для определения их свойств: направления движения, величины заряда, скорости и
т д. Счетчики Черенкова, благодаря характерным особенностям излучения,
существенно расширяют возможности эксперимента и позволяют выполнить
эксперименты, невозможные при использовании обычных люминесцентных счетчиков. В
частности, черенковское излучение было использовано в опытах по обнаружению
антипротона. Оно позволяет также наблюдать наиболее быстрые частицы космических
лучей».
За работы по открытию и изучению этого явления Черенкову совместно с
Вавиловым, Таммом и Франком сначала в 1946 году присудили Государственную
премию, а в 1958 году (уже после смерти Вавилова) Черенков, Тамм и Франк были
удостоены звания Лауреатов Нобелевской премии по физике.
В послевоенные годы Черенков некоторое время занимался исследованиями
космических лучей, а также принимал руководящее участие в разработке и
сооружении ускорителей легких частиц. Так, в январе 1948 года под его
руководством осуществлен запуск первого в СССР бетатрона. Одновременно Черенков
принимает участие в работах по проектированию и сооружению синхротрона ФИАН на
250 МэВ, за что в 1951 году получил Государственную премию. Вскоре после
запуска синхротрона ученый принял руководство над всеми работами по его
усовершенствованию, что позволило развернуть работы по изучению
электромагнитных взаимодействий в области фотонов больших энергий. В
возглавляемой Черенковым лаборатории фотомезонных процессов удалось получить
целый ряд интереснейших результатов по изучению процессов фоторасщепления гелия,
фотообразования пимезонов, фоторасщепления некоторых легких ядер методом
наведенной активности.
В середине пятидесятых годов Черенков, совместно с И.В. Чувило,
экспериментально исследовал фотоделение ядер тяжелых элементов. Затем под
руководством Павла Алексеевича был успешно разработан новый метод накопления и
получения встречных электронпозитронных пучков. В 1963–1965 годах проводились
детальные исследования этого метода, а в начале 1966 года принципиальная
возможность его была проверена экспериментально на 280 МэВ синхротроне ФИАН.
Таким образом, впервые в практике физического эксперимента были получены
встречные пучки электронов и позитронов.
«Работы по накоплению и получению встречных пучков в ускорителях имеют
первостепенное значение для физики высоких энергий, – отмечает И.М. Дунская. –
Использование этого метода позволяет перевести действующие ускорители в режим
накопления и тем самым на основе уже имеющейся экспериментальной базы перейти к
исследованиям взаимодействий в области высоких и сверхвысоких энергий. Этот
метод был впоследствии использован для получения встречных пучков на крупнейшем
электронном ускорителе в Кембридже (США)».
В 1964 году Павла Алексеевича избрали членомкорреспондентом Академии
наук СССР, а в 1970 году – действительным членом Академии наук СССР.
В 1977 году за цикл работ по исследованию расщепления легких ядер
гаммаквантами высоких энергий методом камер Вильсона, действующих в мощных
пучках электронных ускорителей, Черенков удостоен Государственной премии СССР.
Кроме научной деятельности Черенков вел большую педагогическую работу,
сначала с 1948 года в должности профессора Московского энергетического
института, а с 1951 года и Московского инженернофизического института. Он дал
путевку в жизнь большому числу исследователей.
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ТАММ
(1895–1971)
Игорь Евгеньевич родился 8 июля 1895 года во Владивостоке в семье Евгения
Тамма, инженерастроителя, и Ольги (урожденной Давыдовой) Тамм. Евгений
Федорович работал на строительстве Транссибирской железной дороги.
С 1898 года и до окончания гимназии в 1913 году Игорь жил с родителями в
Елизаветграде (сейчас Кировоград, Украина).
Затем он уехал учиться в Эдинбургский университет, где провел год. Здесь
Игорь зачитывался «нелегальщиной», штудировал Маркса и участвовал в
политических митингах… В начале лета 1914 года Игорь вернулся домой и поступил
на физикоматематический факультет Московского университета.
Но вскоре грянула Первая мировая война, и весной 1915 года Тамм пошел
добровольцем – «братом милосердия». С удовлетворением отмечал он в письме, что
даже под обстрелом «вполне можно держать себя в руках». Через несколько месяцев
он вернулся в университет и в 1918 году получил диплом.
Во время февральской революции Тамм с головой окунулся в политическую
деятельность. Он выступал на многочисленных антивоенных митингах и как оратор
|
|