Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:История науки и техники. Конспект лекций
.pdf
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 синхрофазотрона — мощного 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-х — середина 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 диссидентства — некоторые
ученые открыто
220
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
