Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

История науки и техники. Конспект лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Ф. В. Токарев
Станковый пулемет «Максим» ТОЗ переделал в ручной; разработал снайперскую винтовку с оптическим прице­лом и скорострельную автоматическую винтовку
Г. С. Шпагин
С. В. Ильюшин
С. П. Королев
Изобретатель ППШ — пистолета-пулемета Шпаги­на — массового оружия войны
Создал новый класс боевой авиации — бронирован­ный штурмовик ИЛ-2 (1939 г.), многоцелевой самолет ИЛ-4 — основной дальний бомбардировщик и доносец; особая разработка ИЛ-22 — эксперименталь­ный реактивный самолет
Занимался проблемой оснащения серийных боевых самолетов жидкостными реактивными ускорителя­ми; руководил работой по созданию мощных ракет­ных систем.
торпе-
В годы Великой Отечественной войны усилия всех ученых были направлены на укрепление обороноспособности страны. Патриоти­ческий лозунг «Все для фронта, все для победы!» определил смысл жизни не только тех, кто воевал с оружием в руках, но и ученых, кон­структоров, инженеров, которые разрабатывали это оружие.
…научная громада — от академика до лаборанта и механика — направили
без промедления все свои усилия, знания и умения на прямую или косвенную
помощь фронту. Физики-теоретики от вопросов о внутриядерных силах
и квантовой электродинамики перешли к вопросам баллистики, военной
акустики, радио. Экспериментаторы, отложив на время острейшие вопросы
космической радиации, спектроскопии, занялись
спектральным анализом, радиолокацией… Во многих случаях физики работали
непосредственно на фронте, испытывая свои предложения на деле, немало
физиков пало на поле брани, защищая Родину.
дефектоскопией, заводским
С. И. Вавилов
Переход народного хозяйства на рельсы мирного
строительства
совершался в сложных условиях, война принесла не только многочис­ленные людские жертвы — полностью или частично были разрушены 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено более 30 тыс. промышленных предприятий, шахт, электростанций, жилых домов,
211
общественных зданий и др. Государственная чрезвычайная комис- сия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захват­чиков в 1945 г. сообщила, что было разрушено более 80 тыс. школ,
сотни вузов и научно-исследовательских учреждений, разграблено 430 музеев из 991, находившихся на оккупированной территории, 44 тыс. дворцов культуры и библиотек. В результате боевых действий пострадали древние русские города
Новгород, Псков, Киев, Вязьма,
огромный ущерб нанесен Ленинграду и Сталинграду; на территории РСФСР уничтожены или повреждены более 2 тыс. зданий древних монастырей и церквей.
Государственный комитет обороны в мае 1945 г. принимает реше­ние об изготовлении товаров для населения на предприятиях оборон­ной промышленности. Машиностроительные и металлургические заводы переключались на выпуск мирной
продукции, изменяли тех­нологии, переподготавливали кадры, применяли технологии, которые были разработаны и освоены в годы войны (сварка по методу акаде­мика Е. О. Патона).
Технический прогресс способствовал восстановлению и рекон­струкции действующих предприятий, созданию новых производств на базе современных научных и технологических разработок, осна­щению новой техникой и оборудованием, увеличению объемов
ме­ханизации трудоемких процессов, внедрению системы автоматизиро­ванного производства.
Советская наука вступила в новый этап своего развития, выполняя
задачу ускорения научно-технического прогресса.
Точные и естественные науки, имевшие оборонное значение, раз­виваются активно и относительно независимо, без административно­го вмешательства. Начинают развиваться новые научные отрасли — ядерная физика, физика полупроводников, биохимия
и биофизика, радиационная биология; создаются новые исследовательские коллек­тивы и научные институты — Институт точной механики и вычисли­тельной техники, Институт радиотехники и электроники, Институт прикладной геофизики, Институт атомной энергии, Институт ядер­ных проблем.
212
А. Н. Колмогоров,
С. Л. Соболев,
И. Г. Петровский
и др.
Н. П. Лузин
М. А. Лаврентьев,
М. В. Келдыш
И. М. Виноградов
С расширением применения математических методов и современных вычисли­тельных средств в науке, технике, других сферах большое развитие получила вычислительная техника
С. А. Лебедев
Н. Н. Боголюбов,
А. Н. Тихонов
Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович
и др.
И. В. Курчатов
Предложены новые подходы в теории дифференциальных уравнений и функционального анализа, в теории вероятно­стей, в математической логике, в математической теории оп­тимального управления
Создана школа теории функций Внесли существенный вклад в развитие прикладной
матики — решены многие проблемы, относящиеся к приме­нению математики в механике, экономике, физике, технике
Создана школа теории чисел
Исследования под его руководством сделали возможным создание первых тронных вычислительных машин (БЭСМ-1 — самая произ­водительная в Европе на 1952 г. — год ее создания) — требо­вания развития ядерной науки и техники, освоения космоса
Сформировались научные школы в области прикладной и вычислительной математики — требования развития ма­шинных методов расчета в решении важнейших научно­нических проблем, появление ЭВМ
Разработка сложнейших проблем — овладение энергией атомного ядра, проникновение в космос, создание электрон­ных средств переработки информации
Разработки по использованию ядерной энергии в мирных целях
отечественных быстродействующих элек-
мате-
тех-
Важнейшим следствием послевоенной гонки вооружений стало создание в СССР мощного военно-промышленного комплекса: были разработаны и реализованы программы ударного военного судостро­ения, форсированного развития опытно-конструкторских работ по созданию реактивной авиации.
Особое внимание уделялось исследованиям в области использо­вания атомной энергии. Создание ядерного и термоядерного ору- жия — стратегическая задача советского «
уранового проекта». На Западе работы по расщеплению атомного ядра тоже начались в кон­це 30-х годов, и в СССР ядерная физика начала развиваться в 30-е годы — научно-исследовательские институты делали первые шаги,
«приоткрывали» тайны деления атомного ядра.
213
1935 г.
И. В. Курчатов
Открыл явления ядерной изомерии у искусственно радиоак­тивного брома
1935 г.
Я. И. Френкель
1939 г.
Ю. Б. Харитон,
Я. Б. Зельдович
1940 г.
Г. Н. Флеров,
К. А. Петржак
Разработал капельную модель ядра (независимо от Н. Бора) и теорию деления тяжелых ядер (независимо от Дж. Уиллера и Н. Бора), предсказал явление спонтанного распада тяже­лых ядер
Независимо цепную реакцию деления урана-235 и предложили один из первых расчетов цепного ядерного процесса в уране, доказа­ли принципиальную возможность его существования
Открыли спонтанное деление ядер урана, доказали, что ядра урана могут самопроизвольно распадаться, выделяя огром­ное количество энергии
от других физиков теоретически обосновали
Война отодвинула научные программы разработки ядерной фи­зики, но уже в сентябре 1942 г. ГКО обязал Академию наук возоб­новить работы по исследованию возможности создания урановой бомбы (руководители лаборатории И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, П. С. Капица, Я. Б. Зельдович, Г. Н. Флеров). Трудности военно­го времени и невозможность полноценного финансирования
этого дорогостоящего научного исследования замедлили развитие «ура­нового проекта» (США потратили на разработку ядерного оружия более 2 млрд долл.). Однако бомбардировки Хиросимы и Нагасаки продемонстрировали мощь ядерного оружия, которое было создано в США; изменился и баланс сил в мире, который сложился в конце Второй мировой войны.
«Урановый проект» стал общегосударственной
задачей; уже 26 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне были произведены первые испытания отечественного ядерного оружия, и с 50-х годов началось его серийное производство. В послевоенные годы нача­лись работы по созданию термоядерного оружия под руководством И. В. Курчатова, И. Е. Тамма, и уже в 1953 г. испытания термоядерной бомбы доказали ее большую
эффективность, большую мощность.
Вторым важнейшим направлением в развитии послевоенной на­уки стал прогресс реактивных технических средств — СССР ста­новится лидером ядерной гонки и успешно разрабатывает средства доставки ядерного оружия (баллистические ракеты Р-5, Р-7). В про-
214
цессе реализации грозных «уранового» и термоядерного проектов были созданы новые отрасли народного хозяйства — атомная про- мышленность, атомное машиностроение, атомная энергетика: совет­ские ученые нашли способы применения атомной энергии в мирных целях. В СССР началось строительство промышленной Обнинской атомной электростанции, которая вступила в строй в 1954 г., начина­ется строительство Сибирской, Воронежской и
Белоярской атомных станций, создан и спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин», который был предназначен для плавания в труднодоступ­ных районах Арктики и способствовал расширению территории на­учных исследований.
Важнейшим качественным изменением СССР в послевоенные
годы стало обретение страной статуса сверхдержавы.
Реформирование советского общества в 50–60-х годах вошло в историю как десятилетие «оттепели» или время хрущевской «от­тепели»: начинаются процессы либерализации во внутренней и внешней политике, преобразования в политической и экономиче­ской сферах; расширяются международные культурные и научные контакты; однако партийный контроль деятельности интеллигенции сохраняется.
Важным фактором развития науки в 50-е годы стал курс на
ускорение научно-технического
прогресса и соединение науки
с производством. СССР принял новый вызов капиталистического
мира, вступившего в постиндустриальную стадию развития. Гло­бальная научно-техническая революция, начавшаяся в середине ХХ в., требовала переосмысления и изменения роли науки, на- учно-технической деятельности — наука стала рассматриваться как непосредственная производительная сила общества, как часть единого научно-производственного комплекса
; была признана не­обходимость приоритетного развития новых направлений науки и техники.
Ключевым звеном новой стратегии научного и технического раз­вития страны становится научно-технический прогресс. Для ко­ординации научно-исследовательских работ была модернизирована система руководства наукой: образован Государственный комитет Со-
215
вета министров СССР — на этот орган возложена задача координации научно-исследовательских работ, руководства комплексными и меж­отраслевыми исследованиями и определения основных направлений важнейших научных исследований; Академия наук СССР осущест­вляла руководство разработками в области естественных и гумани­тарных наук. Позже был создан Государственный комитет Совета ми­нистров СССР по науке и
технике (ГКНТ) — окончательно сложилась система планирования и координации научной работы в стране. Уве ­личилось финансирование науки (в 1950 г. — 1 млрд руб., в 1970 г. — 11,7 млрд руб.), возросло количество научных сотрудников (почти в шесть раз). Были сформированы новые научные центры, изменилась география размещения научных учреждений — образовано Сибир­ское отделение АН СССР с Дальневосточным
, Восточно-Сибирским
и Западно-Сибирским филиалами.
Начинается издание новых научных журналов — количество естественно-научных и специальных технических изданий увели­чилось более чем на 100 наименований, появились новые журна­лы по разным отраслям гуманитарных и общественных наук. Науч­но-техническая революция определяла развитие отраслей научных знаний, непосредственно связанных с созданием новой техники, использованием атомной энергии для народнохозяйственных нужд. Открываются новые исследовательские учреждения — Институт полупроводников, Институт электронных управляющих машин, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Институт электрохимии, Институт радиационной и физико-химической био­логии. Формирование новых научных коллективов отразило тенден- ции в развитии науки — углубление специализации и появление современных отраслей науки. Наибольшее влияние
на научно-тех­нический прогресс и на развитие естественных наук оказывала фи- зика: создание и запуск синхрофазотронамощного ускорителя элементарных частиц — привело к развитию физики высоких и сверхвысоких энергий; развитие физики полупроводников привело к подлинной революции в технике — применению малогабаритных средств на основе полупроводниковых элементов для управления и регулирования в
системах различных типов; исследования в области
с
216
квантовой электроники ознаменовали новый этап в развитии этой отрасли. Советские ученые проводили фундаментальные теоретиче­ские исследования, которые были высоко оценены в стране и широ­ко признаны во всем мире — в эти годы появляются новые лауреаты Нобелевской премии.
Л. Д. Ландау
Л. Д. Ландау,
Е. М. Лившиц
Н. Г. Басов,
А. М. Прохоров
П. А. Черенков,
И. М. Франк,
И. Е. Тамм
Н. Н. Семенов
Нобелевская премия по физике (1962 г.) «за пионерские теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия»
Удостоены высшей награды в стране — Ленинской премии за многотомный «Курс теоретической физики».
Нобелевская премия по физике (1964 г.) «за фундаменталь­ные работы в области привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно­мазерном принципе»
Нобелевская премия по физике (1958 г.) «за открытие и ис­толкование эффекта Вавилова — Черенкова» (Черенков­ское излучение широко используется в физике высоких энергий для регистрации релятивистских частиц и опреде­ления их скоростей)
Нобелевская премия по химии (1956 г.) «за исследования в области механизма химических реакций»
квантовой электроники, которые
Успехи советских ученых в ракетно-космической области позво­лили совершить прорыв в космос — были созданы баллистическая ракета и пилотируемые космические корабли. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 г. и полет Ю. А. Гагарина в 1961 г. ознаменовали начало новой космической эры человечества; начинается изучение околоземного космического пространства, с по­мощью
космических автоматов выполнены пионерские исследования Луны и ближайших планет Солнечной системы. Начинаются регуляр­ные пилотируемые полеты на корабле «Восток», А. А. Леонов осу­ществил первый выход человека в космос. В СССР создан первый молекулярный генератор — лазер, открыта цветная голография, да­ющая возможность получать объемные изображения предметов. До­стижения советской науки
очевидны, но в области научно-техниче­ского прогресса успешно развиваются те отрасли, которые связаны с военно-промышленным комплексом.
217
В научную среду возвращаются открытые дискуссии, стала воз­можной критика догматических положений «Краткого курса истории ВКП(б)», лженаучных идей. Благодаря научному сообществу потер­пела поражение «лысенковщина», лженаука, — большая группа уче­ных подготовила «письмо трехсот», которое подписали академики АН СССП и ВАСХНИЛ. Результатом борьбы ученых стало создание в Ин­ституте биологической физики
АН СССР лаборатории радиационной генетики (1956 г.), были открыты Институт цитологии в Ленинграде, Институт цитологии и генетики в Академгородке (Новосибирск), Ин­ститут физико-химической и радиационной биологии в Москве, стали издаваться новые журналы «Биофизика» и «Цитология».
В общественных науках начинается публикация документальных источников, мемуарной литературы, статистических материалов, расширяется тематика исследований. Была
завершена подготов­ка многотомных изданий «Всемирная история», «История Великой Отечественной войны», «История русского искусства», продолжалась работа над изданиями «История философии», «История русской эко­номической мысли» и др.
Возрастает значение экономической науки в связи с подготовкой и проведением хозяйственной реформы 1965 г., начинается широкое использование математических методов в планировании и решении экономических задач
. В 50-е годы были возрождены социологические исследования, которые широко применялись в 20-х годах, начинают создаваться научные социологические коллективы, формируется Со­ветская социологическая ассоциация, создан Институт конкретных социологических исследований (1968 г., с 1972 г. — Институт социо­логических исследований).
Организационные меры, принятые в 50–60-е годы, позволили ре-
шить задачу ускорения научно-технического прогресса — в
это время совершено около 80% всех научных открытий СССР за послевоен­ные годы, сделаны крупнейшие достижения мирового уровня — в об­ласти физики атомного ядра страна занимает ведущее место в мире; создан мощный ускоритель заряженных частиц; разработана теория «мирного атома», введены в строй атомные электростанции, атомные ледокол и подводные лодки; начинается серийное
производство вы-
218
числительной техники; активно разрабатывается магистральное на­правление научно-технической революции — автоматизация произ­водственных процессов.
Вторая половина 60-хсередина 80-х годов стали периодом на­растания противоречий и негативных тенденций во всех сферах жиз­ни общества: стагнация экономики, рост оппозиционных настроений в обществе. Новый этап индустриального развития — политика фор­мирования единого народнохозяйственного комплекса
, увеличение масштабов нового промышленного строительства, внедрение новых условий хозяйствования — выдвинул задачи интенсификации нау-
ки, наиболее рационального использования имеющегося научно­го потенциала. Нужны были новые организационные формы для ре-
шения важнейших задач — объединения научных сил независимо от их ведомственной принадлежности. Создаются региональные меж­ведомственные координационные научные советы (по Ленинграду и Ленинградской
области), научно-производственные объединения (за­вод-институт Ура лмаш, Ленинградское оптико-механическое объеди­нение, объединение «Эфирмасло»). НПО в едином комплексе объеди­няли промышленные предприятия, исследовательские организации, конструкторские бюро, экспериментальные хозяйства — к середине 80-х годов в промышленности действовали около 250 НПО, в агро­сфере — около 400. Были сделаны попытки долгосрочного научного планирования.
Признание получили
работы советских ученых в области радио­техники и электроники (В. А. Котельников), прикладной механики и автоматики (А. Ю. Ишлинский), термодинамики (В. А. Кириллин). За научные открытия в области физики Нобелевской премии удостоен академик П. Л. Капица (1978 г.).
Высокие темпы развития энергетики, химии, электроники, не-
фте- и газодобывающей, атомной промышленности требовали
раз­работки и решения наиболее важных, актуальных научно-техниче­ских задач.
219
Обеспечение
энергетических
потребностей
страны
Развитие
нефтегазовой
промышленности
Исследования
по квантовой
электронике и лазер-
ной
технике
Возросла роль атомной энергетики, построены мощ­ные атомные реакторы для исследовательских целей, электростанции, энергетические установки ледо­кольного флота — под научным руководством акаде­мика А. П. Александрова
Новые методы геофизической разведки полезных ископаемых, открыты и начаты разработки крупных месторождений нефти и газа. Разработан способ изготовления многослойных дов большой протяженности (Западная Сибирь — Европа)
Расширено применение лазеров — в энергетиче­ских, технологических целях, в медицине
труб для газопрово-
Преодолевалось
отставание
в биологических на-
уках
Астрофизика
и астрономия
Специалистами Института биоорганической химии им М. М. Шемякина расшифрована структура бел­ка, получены искусственные гены, найдены подходы к изменению ганизмов
Создано новое оборудование, достигнуты успехи в космических исследованиях — стали возможны­ми долговременная работа орбитальных станций, длительные космические экспедиции. Увеличилась и практическая отдача — использование спутников для передачи радио- и телевизионных программ на большие расстояния; системы метеоспутников по­вышали качество и надежность метеорологических прогнозов. Результаты земной поверхности использовались в биологии, сельском хозяйстве, значительный опыт накопили космическая биология и медицина
наследственных свойств растений и ор-
космических исследований
Однако научный потенциал страны использовался недоста- точно эффективно: наука все еще была оторванной от производ­ства, и производство не было готово сразу внедрять научно-тех­нические открытия. Эти проблемы были обусловлены системой управления экономикой; в управлении наукой сохранялась жесткая централизованная структура, но, несмотря на это, возникает фено-
мен академического диссидентстванекоторые
ученые открыто
220