Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


BIOGRAFÍAS DE GRANDES CIENTÍFICOS
biblioteca gratis / Directorio / Biografías de grandes científicos.

Kurchatov Igor Vasilievich biografia de un cientifico

Biografías de grandes científicos.

Directorio / Biografías de grandes científicos.

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Kurchatov Igor Vasilievich
Igor Kurchatov
(1903-1960).

Igor Vasilyevich Kurchatov nació el 30 de diciembre de 1902 (12 de enero de 1903) en la familia de un asistente forestal en Bashkiria. En 1909 la familia se mudó a Simbirsk. En 1912, los Kurchatov se mudaron a Simferopol. Aquí el niño ingresa al primer grado del gimnasio.

A Igor le gusta el fútbol, ​​la lucha libre francesa, la tala de árboles y lee mucho. Cayó en manos del libro de Corbino “Avances en la Tecnología Moderna”, que reforzó aún más su ansia por la tecnología. Igor comenzó a recopilar literatura técnica. Soñando con convertirse en ingeniero, él, junto con sus compañeros de clase, estudia geometría analítica en el ámbito de un curso universitario, resolviendo numerosos problemas matemáticos.

Pero con cada año de la Primera Guerra Mundial, la situación financiera de la familia se volvió más y más difícil. Tuve que ayudar a mi padre. Igor trabajaba en el jardín y, junto con su padre, iba a la fábrica de conservas a cortar leña. Por las tardes trabajaba en el taller de boquillas.

Pronto, Igor ingresa a una escuela de artesanía nocturna en Simferopol, recibe la calificación de cerrajero. Más tarde le vino bien: trabajó como mecánico en la pequeña fábrica mecánica de Thyssen.

En los últimos grados del gimnasio, a pesar de la necesidad de ganarse la vida, Igor logra leer mucha ficción de autores rusos y extranjeros. Los certificados supervivientes atestiguan los éxitos de Igor en el gimnasio. En los últimos dos años, la única puntuación de Igor Kurchatov fue un cinco. En 1920 se graduó del gimnasio con medalla de oro. En septiembre del mismo año, ingresó al primer año de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Crimea. Aquí estudió tan bien que en 1923 completó un curso de cuatro años en tres años y defendió brillantemente su tesis. El joven graduado fue enviado como profesor de física en el Instituto Politécnico de Bakú, pero decidió estudiar por su cuenta. Seis meses después, Kurchatov se fue a Petrogrado e inmediatamente ingresó al tercer año del departamento de construcción naval del Instituto Politécnico. Aquí comienza a investigar. En la primavera de 1925, cuando terminaron las clases en el Instituto Politécnico, Kurchatov se fue a Leningrado al Instituto de Física y Tecnología en el laboratorio del famoso físico Ioffe.

El gran talento del físico experimental Kurchatov floreció en este suelo fértil. Ya con sus primeros trabajos, Igor Vasilievich ganó autoridad científica en el instituto y pronto se convirtió en uno de los principales empleados. Adoptado en 1925 como asistente, recibió el título de investigador de primera categoría, luego ingeniero-físico superior. Junto con el trabajo de investigación, Kurchatov impartió un curso especial en la física de los dieléctricos en la Facultad de Física y Mecánica del Instituto Politécnico de Leningrado y en el Instituto Pedagógico. Conferencista brillante, dominó el arte de transmitir el significado físico de los fenómenos descritos y fue muy querido por los jóvenes. A menudo hablaba sobre los resultados de su investigación, despertó el interés de los jóvenes por la ciencia.

Apreciando a sus alumnos, Abram Fedorovich Ioffe nunca restringió su libertad. Cuando Igor Vasilyevich comenzó a trabajar en Phystech, tenía 22 años, y el instituto tenía "siete años, y la juventud del personal era algo común", escribió Ioffe. En broma, el instituto se llamaba "jardín de infantes". Kurchatov llegó al agrado del equipo con su juventud, entusiasmo, su capacidad de trabajo, su deseo y deseo de vivir por intereses comunes.

El primer trabajo impreso en el laboratorio de dieléctricos fue un estudio del paso de electrones lentos a través de películas delgadas de metal. Ya al ​​resolver este primer problema, apareció una de las características típicas de Igor Vasilyevich: notar contradicciones y anomalías y aclararlas mediante experimentos directos.

“La misma propiedad”, cree Ioffe, “lo llevó al descubrimiento de la ferroelectricidad, a la búsqueda de un mecanismo para rectificar la corriente, al estudio de la no linealidad de las corrientes en los pararrayos de carborundo, al estudio de las corrientes previas a la ruptura en los vidrios. y resinas, la unipolaridad de las corrientes en las sales, y posteriormente a los descubrimientos en el campo del núcleo atómico...

El talento de Igor Vasil'evich fue especialmente evidente en el descubrimiento de la ferroelectricidad. Antes que él se habían descrito algunas anomalías en las propiedades dieléctricas de la sal de Rochelle. En ellos, Kurchatov sospechaba intuitivamente la manifestación de algunas propiedades desconocidas en el comportamiento de los dieléctricos. Junto con Kobeko, descubrió que estas propiedades son similares a las propiedades magnéticas de los ferroimanes, y llamó a estos dieléctricos ferroeléctricos. Este nombre fue adoptado por investigadores soviéticos; en el extranjero, el fenómeno de la ferroelectricidad se llama ferroelectricidad, lo que enfatiza aún más la analogía con el ferromagnetismo.

Los experimentos de Kurchatov se llevaron a cabo con una claridad excepcional. Sus resultados, presentados por un sistema de curvas que representan la dependencia del efecto de la fuerza del campo, de la temperatura, demostraron el descubrimiento con tanta persuasión que casi no se requirió explicación para ellos.

"Kurchatov investigó la dependencia del efecto de la dirección cristalográfica, de la duración de la exposición a un campo eléctrico y de la historia. Se establecieron los puntos de Curie y se descubrió el punto de Curie inferior, la orientación espontánea del cristal y las propiedades. de sal de Rochelle más allá de los puntos Curie.

Kurchatov y sus colaboradores pasaron de la sal pura de Rochelle a soluciones sólidas y compuestos complejos con propiedades ferroeléctricas. Además de Kobeko, el hermano de Igor Vasilyevich, Boris Vasilyevich Kurchatov, también participó en estos estudios”, escribió Ioffe.

Así, Kurchatov y sus colaboradores crearon una nueva dirección en la física.

En 1927, Igor Vasilyevich se casa con Marina Dmitrievna Sinelnikova, la hermana de su amigo Kirill. La conoció en Crimea y fueron amigos todos estos años. Ella se convierte en su fiel amiga y asistente. No tuvieron hijos, y Marina Dmitrievna prestó toda su atención a Igor Vasilyevich, liberándolo por completo de las pequeñas cosas de la vida. Creó ese ambiente de amistad que sentían todos los que cruzaban el umbral de su casa. Kurchatov trabajó en casa tan intensamente como en el instituto. Sus conversaciones estaban llenas, las comidas cortas, y el invitado a la mesa de repente notó que estaba solo con la amable anfitriona de la casa, e Igor Vasilyevich logró irse en silencio y ya estaba trabajando en su oficina.

En 1930, Kurchatov fue nombrado jefe del Departamento de Física del Instituto de Física y Tecnología de Leningrado. Y en este momento, cambia abruptamente el ámbito de sus intereses, comenzando a estudiar física atómica. En ese momento, pocas personas imaginaban la importancia que estos estudios tendrían para la defensa del país.

El trabajo de Kurchatov y su personal no tardó en dar sus frutos. Comenzando a estudiar la radiactividad artificial derivada de la irradiación de núcleos con neutrones, o, como se le llamaba entonces, a estudiar el efecto Fermi, ya en abril de 1935, Igor Vasilyevich informaba sobre un nuevo fenómeno descubierto por él, junto con su hermano Boris y L. I. Rusinov - isomería de núcleos atómicos artificiales.

La isomería nuclear se descubrió en el estudio de la radiactividad artificial del bromo. Otros estudios han demostrado que muchos núcleos atómicos son capaces de asumir varios estados isoméricos.

En diciembre de 1936 apareció el trabajo teórico de Weizsácker, importante para comprender la naturaleza de la isomería de los núcleos atómicos. En este trabajo, se asumió que los núcleos isoméricos con las mismas cargas y números de masa difieren en que se encuentran en diferentes estados de energía: en el suelo y en el estado excitado.

Esta suposición requería verificación experimental. Se llevaron a cabo experimentos en el laboratorio de Kurchatov, que demostraron con total claridad que la isomería se debe efectivamente a la presencia de estados excitados metaestables de los núcleos atómicos. Después de esto, la investigación sobre isómeros nucleares comenzó a desarrollarse intensamente en muchos laboratorios de diferentes países. El estudio de los isómeros nucleares determinó en gran medida el desarrollo de ideas sobre la estructura del núcleo atómico.

Simultáneamente con el estudio de la isomería descubierta por él, Kurchatov realiza otros experimentos con neutrones. Junto con L. A. Artsimovich, está realizando una serie de estudios sobre la absorción de neutrones lentos, y están logrando resultados fundamentales. Logran observar la captura de un neutrón por un protón con la formación de un núcleo de hidrógeno pesado, un deuterón, y miden de manera confiable la sección transversal de esta reacción.

Kurchatov está buscando una respuesta a la pregunta principal: ¿se produce la multiplicación de neutrones en varias composiciones de uranio y moderador? Kurchatov confió esta delicada tarea experimental a sus jóvenes colaboradores Flerov y Petrzhak, y la realizaron de manera brillante.

A principios de 1940, Flerov y Petrzhak enviaron un breve informe sobre un nuevo fenómeno que habían descubierto, la fisión espontánea del uranio, a la revista estadounidense Physical Review, que publicó la mayoría de los informes sobre el uranio. La carta fue publicada, pero pasaba semana tras semana y aún no había respuesta. Los estadounidenses clasificaron todo su trabajo sobre el núcleo atómico. El mundo entró en la Segunda Guerra Mundial.

El programa de trabajo científico descrito por Kurchatov se interrumpió y, en lugar de la física nuclear, comenzó a desarrollar sistemas para la desmagnetización de buques de guerra. La instalación creada por sus empleados hizo posible proteger los buques de guerra de las minas magnéticas alemanas.

Solo en 1943, cuando el futuro académico G. Flerov escribió una carta al propio Stalin, se reanudaron las investigaciones sobre la energía atómica. En el mismo año, Igor Vasilievich encabezó el proyecto atómico soviético.

El trabajo científico sobre la creación de armas atómicas se expandió rápidamente. El año 1945 estuvo marcado por el lanzamiento del ciclotrón, construido milagrosamente en apenas un año. Pronto se recibió la primera corriente de protones rápidos. Kurchatov reúne a los participantes de su lanzamiento en su casa y levanta una copa por la primera victoria del nuevo equipo.

Los planes del instituto se están expandiendo, sus fuerzas están creciendo rápidamente. Se están diseñando nuevos edificios para el ciclotrón más grande y para experimentos sobre la construcción de una pila de uranio-grafito, separación de isótopos y otras investigaciones.

Antes de la guerra, el talento de Kurchatov como experimentador floreció, durante este período aparece como un organizador de la ciencia a gran escala, sin precedentes en la época anterior a la guerra. Kurchatov está lleno de energía inagotable. Las personas que lo rodean están exhaustas por el ritmo de trabajo de "Kurchatov", pero él no muestra signos de fatiga. Poseedor de un raro encanto, rápidamente se hace amigo de los líderes de la industria y del ejército.

Kurchatov, al encontrarse en un nuevo entorno para los líderes de la industria, no dejó de ser un físico experimental. Todas las áreas de investigación se están desarrollando en varios institutos del país, pero Kurchatov resuelve los problemas clave más importantes por sí mismo. Él mismo construye una caldera de uranio-grafito: en su Laboratorio N° 2, junto con su hermano Boris, recibe las primeras porciones ponderales de plutonio, y aquí desarrolla métodos para la difusión y separación electromagnética de isótopos de uranio.

La prueba estaba prevista para la madrugada del 29 de agosto de 1949. Los físicos que hicieron la bomba dieron un suspiro de alivio cuando vieron la luz deslumbrante, más brillante que en el día soleado más brillante, y la nube en forma de hongo que se extendía hacia la estratosfera. Cumplieron con sus obligaciones.

Casi cuatro años después, en la mañana del 12 de agosto de 1953, incluso antes del amanecer, se escuchó una aplastante explosión termonuclear sobre el sitio de prueba. La primera bomba de hidrógeno del mundo ya ha sido probada con éxito.

Resultó que no solo se rompió el monopolio nuclear estadounidense, sino que se disipó el mito de la superioridad de la ciencia estadounidense. La mente de los científicos soviéticos, las manos de los trabajadores soviéticos crearon la primera bomba de hidrógeno del mundo. El arma está hecha, pero, según Igor Vasilievich, la energía atómica debe servir al hombre.

En 1949, Kurchatov comenzó a trabajar en un proyecto de planta de energía nuclear. La central nuclear es un mensajero del uso pacífico de la energía atómica. El diseño y la construcción se transfirieron al instituto, que estaba dirigido por D. I. Blokhintsev en Obninsk, cerca de Moscú. Kurchatov supervisó constantemente la construcción, verificó, ayudó. El proyecto se ha completado con éxito. ¡El 27 de julio de 1954, nuestra central nuclear se convirtió en la primera del mundo! Kurchatov se regocijó y se divirtió como un niño.

El discurso de Kurchatov en una conferencia internacional en Inglaterra fue sensacional, donde habló sobre el programa soviético para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.

Ahora el científico se enfrenta a una nueva tarea: la creación de una planta de energía basada en una reacción termonuclear controlada. Pero Kurchatov no logró llevar a cabo este plan. Aunque la planta termonuclear de Ogra se construyó de acuerdo con su proyecto, se convirtió en solo un prototipo lejano de las máquinas energéticas del futuro. En primer lugar, fue el famoso "TOKAMAK", un reactor magnetohidrodinámico termonuclear toroidal, construido bajo la dirección del académico L. Artsimovich.

El 7 de febrero de 1960, después de reunirse con los académicos P. Kapitsa y A. Topchiev, Kurchatov fue al sanatorio Barvikha cerca de Moscú, donde se alojaba el académico Yu. Khariton. Caminaron largo rato por el jardín y luego se sentaron en un banco. Hubo una pausa repentina en la conversación. Khariton se dio la vuelta y vio que Kurchatov había muerto. Así terminó la vida de este gran científico y organizador de la ciencia.

Autor: Samin D.K.

 Recomendamos artículos interesantes. sección Biografías de grandes científicos.:

▪ Humboldt Alejandro. Biografía

▪ Boltzmann Ludwig. Biografía

▪ Jaime Joel. Biografía

Ver otros artículos sección Biografías de grandes científicos..

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Láser Panasonic DDL 11.02.2020

Panasonic ha presentado el láser azul más brillante y potente del mundo. Este logro fue posible gracias a la combinación de varias tecnologías: la tecnología de láser de diodo directo (DDL) y la tecnología de combinación de haz de longitud de onda (WBC), gracias a las cuales el dispositivo emite un único y potente haz de luz láser azul. . Además, esta tecnología permite escalar a cualquier nivel, y al aumentar la cantidad de fuentes de luz láser, es posible aumentar la potencia del haz de salida a valores inimaginables.

Un láser DDL es un sistema semiconductor que emite un haz de luz altamente enfocado en una dirección determinada. A diferencia de otras tecnologías láser de estado sólido, la tecnología DDL permite dispositivos más pequeños y eficientes que producen más salida con menos energía, y esta es la razón clave por la que estos láseres se usan ampliamente en soldadura, corte, etc. con láser. P.

Panasonic ha estado trabajando en esta dirección durante mucho tiempo. Desde 2013, la compañía ha estado cooperando con TeraDiode (TDI), que desarrolló tecnologías WBC, y en 2017, Panasonic simplemente absorbió TDI, y esto hizo posible desarrollar una tecnología efectiva para reducir la longitud de onda de la luz láser en un tiempo bastante corto.

El nuevo láser de Panasonic opera en un rango bastante estrecho de 400 a 450 nanómetros, aunque los láseres azules convencionales cubren un rango más amplio de 360 ​​a 480 nanómetros. Y en el haz de salida del dispositivo se concentra la energía de la luz emitida por cientos de láseres DDL. Al mismo tiempo, se fabricaron diodos láser en forma de matrices ubicadas en cristales semiconductores separados, que también contienen toda la electrónica de control necesaria.

El nuevo láser azul, según los representantes de Panasonic, es un dispositivo ideal para crear tecnología de micromaquinado para materiales tan complejos como el cobre, la plata, el oro, etc., que tienen una alta conductividad térmica. La conductividad térmica de estos materiales requiere el uso de tal cantidad de energía lumínica para su procesamiento que no solo los sistemas láser que generan menos energía y una radiación de mayor longitud de onda no pueden suministrar, sino también los sistemas convencionales de láser azul, que van a la zaga del nuevo sistema por al menos dos órdenes de magnitud en términos de potencia de salida.

Otras noticias interesantes:

▪ Proyector Epson PowerLite Home Cinema 2 3D/2030D

▪ Taxi aéreo híbrido-eléctrico Plana

▪ Con una aspiradora en el cinturón

▪ Las videocámaras SONY graban DVD sobre la marcha

▪ Encontró un vínculo entre el miedo y la adicción al alcohol.

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Músico. Selección de artículos

▪ artículo Teoría de grupos. Historia y esencia del descubrimiento científico.

▪ artículo ¿De dónde es originario el maní? Respuesta detallada

▪ artículo Trabajo en máquinas de coser y recoger. Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ artículo Un simple convertidor de temperatura-voltaje. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Flores de loto. Secreto de enfoque

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024