Новости кто такой опенгеймер

Противоречия между личностью Оппенгеймера и его деяниями стали идеальной основой для фильма. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым фильмом-биографией в истории. Сюжет драмы складывается вокруг студента по имени Роберт Оппенгеймер, который становится доктором философии по физике и получает приглашение к участию в разработке атомной бомбы. Реальный Оппенгеймер против «Оппенгеймера» Нолана: что нужно знать об учёном и фильме о нём.

Роберт Оппенгеймер - биография, новости, личная жизнь

Оппенгеймер смотреть онлайн «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Кто такой Оппенгеймер и почему про него сняли фильм? История изобретателя атомной бомбы.
Оппенгеймер и Курчатов: разные судьбы, один результат Оппенгеймер в этом Бюро научных исследований и разработок возглавляет группу, занимающуюся расчетами быстрых нейтронов.

Оппенгеймер

По их мнению, в этом не было никакой необходимости, ведь Япония уже практически была побеждена. Фильм Нолана рассказывает о том, как Оппенгеймер пытался убедить правительство в Вашингтоне установить ограничения на использование разработанной им технологии. Однако политики развернулись против него, припомнив американскому физику давние связи с коммунистами и обвинив в попытке создать угрозу национальной безопасности. В связи с этим ему даже пришлось оправдываться перед специальной комиссией правительства. В книге Берда и Шервина рассказывается, как Эйнштейн заявил Оппенгеймеру, что тот «не должен был принимать участие в этой охоте на ведьм, поскольку сослужил своей стране хорошую службу».

Случайным свидетелем этого разговора стала секретарша американского физика Верна Хобсон. Однако, по словам Хобсон, Оппенгеймер «любил Америку», причем любовь эта «была ничуть не менее глубокой, чем его любовь к науке». Нобелевскому лауреату Оппенгеймеру не следовало многого ожидать от Вашингтона. В книге Берда и Шервина утверждается, что после этого разговора Эйнштейн, указывая на Оппенгеймера, сказал своему секретарю: «Вон идет нарр по-немецки дурак ».

Несмотря на взаимные разногласия, оба физика испытывали друг к другу глубокое уважение и даже восхищение, хоть и по-разному. Известно, что Эйнштейн считал Оппенгеймера «необычайно способным человеком с разносторонним образованием» и говорил, что тот вызывает у него восхищение «не своей физикой, а своими человеческими качествами».

Но во время работы над главным проектом своей жизни, созданием атомной бомбы, с близким он практически не виделся. Что еще открыл Оппенгеймер Оппенгеймер остался в истории как изобретатель атомной бомбы, хотя это не совсем точно. В 1942-м он возглавил группу ученых, трудившихся над созданием атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта. Джулиус вложил в этот проект всю мощь своего интеллекта, но все же бомба стала результатом работы и многих других ученых. Фотография с лос-аламосского бейджа Оппенгеймера.

Источник: Wikimedia Помимо этого, на счету Оппенгеймера немало открытий в области теоретической физики. Большинство из них случились до начала работы над бомбой. Еще в 1927 году он разработал теорию взаимодействия свободных электронов с атомами, а также теорию строения двухатомных молекул в сотрудничестве с Максом Борном. Как в России исследуют темную материю и Большой взрыв Узнать В 1937 он создал каскадную теорию космических ливней, в 1939-м произвел первый расчет модели нейтронной звезды, в 1939-м первым подробно описал физику явления, которое сегодня мы называем «черными дырами». Ну, а потом, в том же 1939-м, он пришел в «Урановый проект» — предшественник «Манхэттенского». Бедные человечки Работа над атомной бомбой Оппенгеймера одновременно и увлекала, и пугала. Чем ближе было завершение проекта, тем чаще он задумывался о его последствиях.

Но темп работы не сбавлял — ведь результат хоть и пугал, но и манил одновременно. Рассказывают, что когда решение о бомбардировке Японии было окончательно принято, потерянный Оппенгеймер все повторял: «Бедные человечки, бедные человечки». Но потом строго наставлял военных, как именно сбрасывать бомбу, на какой высоте она должна взорваться, чтобы произвести максимальное разрушение.

Он начал сам задавать мне вопросы". Менее известна другая деталь: университет сначала не хотел присуждать научную степень, потому что Оппенгеймер забыл зарегистрироваться как студент. Дальше Оппенгеймер работал в Калифорнийском университете в Беркли и Калифорнийском технологическом институте. Он стал основоположником американской школы теоретической физики и внес значительный вклад в астрофизику, ядерную физику, спектроскопию и квантовую теорию поля.

Предвосхитив работы, позже удостоенные Нобелевской премии, сам он ее так и не получил. Почему так вышло, есть разные мнения. Одни считают, что он сам не сделал крупных открытий и не подтвердил важные теории. Другие — что не занимался чем-либо достаточно долго и методично. Третьи — что просто не дожил до того, как некоторые его идеи прежде всего о превращении умирающих звезд в черные дыры проверили экспериментально. Но также не исключено, что награду не хотели отдавать "отцу атомной бомбы". Это было бы странно с учетом, что одновременно присуждается Нобелевская премия мира.

В самом начале Манхэттенского проекта многих удивило бы, что "отцом атомной бомбы" суждено стать именно Оппенгеймеру. Ему недоставало управленческого опыта для такой работы, он не был самым именитым ученым из тех, кого собрали под его руководством, а ФБР уже тогда считало его ненадежным человеком из-за связей с членами Коммунистической партии СШ А. В бюро думали, что если бы в стране объявили чрезвычайное положение, то Оппенгеймера следовало бы заключить под стражу. В разное время коммунистами были студенты и друзья Оппенгеймера, его жена, любовница, брат, невестка. В 1930-х он бывал на их встречах и жертвовал деньги на цели, поддержанные партией. Ему была близка идея социальной справедливости. Оппенгеймер состоял в организациях, в которых задавали тон коммунисты, но всегда отрицал, что имел партбилет.

Не смогли это доказать и агенты ФБР. Связи с коммунистами Оппенгеймеру припомнили в 1954 году.

Стало ясно: кто первым сделает ядерную бомбу, тот станет хозяином мира. Главой атомной лаборатории генерал Лесли Гровс, военный руководитель проекта, назначил Роберта Оппенгеймера. Это решение удивило многих. Выбор на роль научного руководителя ученого, не имеющего Нобелевской премии и, соответственно, авторитета, Гровс объяснял личностными качествами кандидата. Ведь главной чертой Оппенгеймера была невероятная амбициозность.

Тем более, что у нацистов аналогичной лабораторией руководил Вернер Гейзенберг, одногруппник Оппенгеймера по Гёттингенскому университету. Он объединил около 6000 ученых, в том числе 12 нобелевских лауреатов. Поначалу Оппенгеймеру управление и координация большими группами давались довольно сложно, но уже совсем скоро он освоил и эту науку. Позже участники проекта отмечали его способность сглаживать противоречия между военными и гражданскими, которые возникали по самым разным причинам — от культурных до религиозных. Он умственно и даже физически присутствовал на каждом решающем шаге. Он присутствовал в лаборатории или семинарской аудитории, когда исследовался новый эффект или предлагалась новая идея. Не то чтобы он придумывал так много идей или предложений — он делал это иногда, — но его основной вклад состоял в другом.

Это было его продолжающееся и настойчивое присутствие, которое давало всем нам ощущение прямого участия; оно создавало ту уникальную атмосферу энтузиазма и вызова, которая наполняла это место в течение всего времени", — вспоминал позже один из участников проекта, физик Виктор Вайскопф. Результатом работы ученых в Лос-Аламосе стал искусственный ядерный взрыв на полигоне Аламогордо 16 июля 1945 года. Оппенгеймер назвал его "Тринити" "Троица" — под этим именем первое испытание ядерного оружия и вошло в историю. Судьба ученого в объективе камеры Личность Оппенгеймера — незаурядного человека и талантливого ученого — всегда привлекала внимание творческих людей, абсолютно далеких от теоретической физики. Документальный фильм "День после Тринити" того же года был номинирован на "Оскар" и выиграл премию Пибоди. В 1989 году на экраны вышел художественный фильм "Толстяк и Малыш" о создании первых атомных бомб. А в конце июля этого года компания Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер фильма "Оппенгеймер", режиссером которого выступил Кристофер Нолан.

В заглавной роли снялся Киллиан Мерфи, знакомый многим по сериалу "Острые козырьки". Нолан написал и сценарий картины. В его основу легла книга "Американский Прометей: триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", изданная Каем Бердом в 2005 году. Премьера нолановского "Оппенгеймера" намечена на 21 июля 2023 года.

Денег дали много, а сказать было нечего: что не так в фильме «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» (2023) — биографическая драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли, основанная на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Чрезвычайно интересна биография Роберта Оппенгеймера, который ещё в молодости влюбился в физику и занимался этой работой вплоть до самой старости. Смотрите видео на тему «кто такой опенгеймер» в TikTok (тикток).

Оппенгеймер: от вундеркинда до создателя атомной бомбы

Далее талантливый юноша обучался теоретической физике в Кембриджском университете в Великобритании, а также в немецком Геттингенском университете, где в 23 года получил докторскую степень. Находясь в Германии, Оппенгеймер завел новых друзей, продвигающих коммунистические идеи: Роберта привлекло то, что эта идеология выступает против уже набиравшего обороты фашизма. В 1936 году ученый встретил Джин Татлок, ярую коммунистку, ставшую любовью всей его жизни. Там молодой физик получил приглашение вступить в ряды других ученых, занимающихся разработкой ядерной бомбы.

И это было то предложение, от которого Оппенгеймер не смог отказаться, поскольку вся его карьера была связана с ядерным потенциалом. Надо сказать, что в те годы актуальность создания ядерной бомбы была велика как никогда ранее. Американцы опасались, что у немецких ученых есть продвижения по созданию ядерного оружия, и что они собираются применить его во время Второй мировой войны.

Поэтому встал вопрос об экстренном создании секретной лаборатории, целью которой было сделать ядерную бомбу раньше, чем немцы. Кроме Роберта Оппенгеймера в «Манхэттенский проект» привлекли и все самые светлые головы Англии и Америки, но возглавить лабораторию довелось именно ему.

В 1947 году к программе по созданию советской атомной бомбы Курчатов привлек Игоря Тамма, попросив последнего исследовать возможность создания водородной бомбы. Затем была образована небольшая группа, в которую вошел Андрей Дмитриевич Сахаров. Успешная работа советских ученых вдохновила США на создание собственной водородной бомбы — все потому, что мощность этого типа бомб не ограничена.

РДС-6с — первая советская водородная бомба. Первое в мире ядерное взрывное устройство с использованием термоядерной энергии, изготовленное в виде бомбы, пригодной к практическому военному применению. Через два года состоялось первое успешное испытание водородной бомбы мощностью 1,6 мегатонны на Семипалатинском испытательном полигоне, после чего последовала серия испытаний, кульминацией которых стал взрыв 23 октября 1961 года мощностью около 58 мегатонн. Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram — так вы точно не пропустите ничего интересного!

Гений Оппенгеймера Отцом атомной бомбы по праву считается Джулиус Роберт Оппенгеймер, чья гениальность и, не побоимся этого слова, безумие сделали его уникальной исторической фигурой, изменившей ход мировой истории. Обладая ненасытной жаждой знаний, глубоким чувством ответственности и непоколебимой преданностью научным исследованиям, Оппенгеймер является символом блестящей научной деятельности и… создателем оружия Судного дня. Роберт Оппенгеймер родился 22 апреля 1904 года в семье немецких иммигрантов и с детства отличался непоколебимым интеллектуальным любопытством. Так, он внес огромный вклад в астрофизику сделав ряд новаторских предсказаний о космических объектах. Самое заметное из них прозвучало в 1939 году в статье под названием «О продолжающемся гравитационном сжатии», которая предвещала существование черной дыры.

Кристофер Нолан — величайший режиссер современности Первоначально оставленная без внимания, эта работа позже была вновь открыта физиками, которые признали предвидение Оппенгеймера и его значение для понимания этих загадочных небесных объектов. Ненасытная жажда знаний позволяла Оппенгеймеру быстро усваивать информацию — гениальный ученый владел шестью языками, включая греческий, латынь, французский, немецкий, голландский и древнеиндийский язык санскрит, а во время учебы в Гарвардском университете преуспел в самых разных предметах, включая физику и химию.

Первая — это биография Оппенгеймера, начиная с юности и до встречи с Трумэном. Вторая — слушания в 1949 году, в ходе которых Оппенгеймера обвинили в связях с коммунистами и лишили допуска к секретной работе. Третья — история его тайного врага Льюиса Штраусса, который всю жизнь мечтал стать министром торговли США, но не был в 1959 году утвержден на эту должность Сенатом, потому что вскрылись кое-какие грязные подробности его интриг против Оппенгеймера. Кадр из фильма «Оппенгеймер» Сравнение с другими фильмами Нолана Самым искренним, почти исповедальным фильмом Кристофера Нолана был «Престиж» — история про фокусников, которые были готовы на все, включая собственную смерть, лишь бы произвести впечатление на зрителя. Нолан и сам такой: с помощью виртуозного монтажа, громыхающей музыки, очень ярких спецэффектов и визуальных находок он всегда хотел заставить зрителя, выходящего из зала, уверовать, что ему только что показали Великий Фильм. И огромное количество людей Нолан уже убедил в том, что является крупнейшим режиссером современности «Оппенгеймер» собрал свои чудовищные деньги только за счет его имени в титрах: поставь трехчасовую картину о ядерной физике и квантовой механике любой другой режиссер, и сборы были бы крайне скромными. Нолан такой блестящий фокусник, такой ловкий рассказчик, что даже не сразу соображаешь, какой ахинеей на самом деле являются его «Интерстеллар» или «Довод», — что с научной точки зрения, что, зачастую, с точки зрения элементарных приличий.

Кадр из фильма «Оппенгеймер» Но «Оппенгеймер» — совсем другая история: здесь Нолан, в целом, не пытается обманывать ни зрителя, ни себя. Себя тут обманывает прежде всего сам Оппенгеймер в феноменальном исполнении Киллиана Мерфи ирландец с легкостью держит трехчасовую картину. Он запутывается в своих женщинах, в своем мировоззрении ему мнится, что его эксперименты — такая же часть революционного переустройства мира, как работы Пикассо, Стравинского и Фрейда , в своих попытках вести игры с серьезными и неприятными ребятами из ФБР, в своей любви к образам наблюдая взрыв в Нью-Мехико, он шепчет слова из Бхагавадгиты: «Я — сама смерть, разрушитель миров», и эта красивая строка заслоняет для него реальные, прозаичные страдания будущих жертв его изобретения. В жизни все проще: смертью и разрушителем миров оказывается не бездушная бомба, и не страдающий от собственной трепетности Оппенгеймер, а циничный президент Трумэн, воплощение чистого холодного зла небольшая, но изумительно сыгранная Гэри Олдменом роль. Кадр из фильма «Оппенгеймер» Образ главного героя Далекий от мудрости нолановский Оппенгеймер очень хорошо разбирается в физике и очень плохо — в людях, доверяя предателям и невольно предавая доверившихся. Похоже, ему кажется, что выход из его неразрешимой ситуации с Хиросимой — стать гуманистом и мучеником.

Жена кричала, что надо бороться, он типа боролся и типа победил. И завистников, и конкурентов, и маккартистов. И вообще. Вообще, смелости можно требовать только от себя. Человек слаб. Бывает и так, что тот, кто не боялся придумать ядерную бомбу и был не против, что она убьет 200 тысяч разных людей, побоялся дать отпор жлобам. И поставил под удар своих студентов, хотя мог просто промолчать. Бывает всякое. Жизнь прожить — не поле перейти. А кино на реальных событиях в девяти случаях из десяти очень сильно отличается от реальных событий. Но я закончу об ответственности. Что такое настоящая ответственность, показал Джордж Клуни Может, вы помните, кто остановил сенатора Маккарти? Если нет, то напрасно, это совершенно чудесная история, и о ней тоже есть кино. Одно из моих любимых — «Доброй ночи и удачи» Джорджа Клуни. Черно-белое, камерное, там все время разговаривают и много курят. Эпоху алкоголика Маккарти закатил журналист Эдвард Марроу, один из первых новостийщиков американского телевидения. Ряд репортажей Марроу о расправах маккартистов и их методах; о том, куда катится в этом позорном угаре страна, вроде бы считающая своими основными принципами права, свободы и уважение к личности; уничижительная критика сенатора, наслаждавшегося властью, массовой покорностью и истерией, привела к оздоровительной вспышке общественного самосознания. Публичные баттлы с Марроу Маккарти продул с треском, через несколько месяцев сенатора уже стал порицать сенат, вчерашний властитель дум был лишен полномочий и через три года бесславно скончался от гепатита в 48 лет. Кадр из «Доброй ночи и удачи» Джорджа Клуни Дополнительный объем этому выдающемуся историческому прецеденту придает тот факт, что на Марроу хватало компромата, он дружил и общался в 30-е с разными людьми, пребывавшими в плену коммунистических идей, устремлений и иллюзий. Сам он никогда коммунистом не был, не питал, не разделял, но считал, что разность взглядов, позиций и представлений о мироустройстве надо обсуждать, и это повод для дискуссий, а не репрессий. Все, что можно было нарыть на Марроу, было пущено в ход. И выходя на битву с сенатором, он это прекрасно понимал. А ещё у Марроу была безупречная репутация порядочного человека, которую размочить давними знакомствами с поклонниками Карла Маркса не получилось. Репутацию соплей не перешибешь. Интеллект Марроу, его отвага и честность оказались сильнее алкоголизма, вранья и нарциссизма Маккарти, хотя в истории случается по-разному, бывает и наоборот. Кадр из «Доброй ночи и удачи» Джорджа Клуни Ну и конечно, это потрясающий пример человека, взявшего ответственность за происходящее в стране на себя. Причем был момент, когда Эд рубился с системой в одиночку. Этот момент все и решил. Если не видели фильм Клуни, очень рекомендую. Шесть номинаций на «Оскар», ни одного «Оскара».

Одна супруга и две интриги: личная жизнь Роберта Оппенгеймера в фильме и на самом деле

Сегодня, спустя столько времени я посмотрел фильм "Оппенгеймер" (2023) и спешу поделиться с вами своими впечатлениями. В работе Нолана говорится, что Оппенгеймер был выбран из-за его прошлого, которое позволило держать физика “на привязи”. Кем был Роберт Оппенгеймер, человек, которого Киллиан Мерфи сыграла в фильме, и что он сделал? Хоть многие ученые и до него наблюдали этот процесс, но Оппенгеймер и Хартланд Снайдер были первыми, кто понял, что внутри угасающих звезд есть пространство с остановившимся временем. Работа Оппенгеймера и Снайдера, выполненная в 1939 году, явилась значительным продвижением в развитии общей теории относительности Эйнштейна. Кристофер Нолан и несколько ключевых актеров «Оппенгеймера» дали большое интервью изданию The Hollywood Reporter.

Это действительно просто байопик, без подвохов?

  • Оппенгеймер и Курчатов: разные судьбы, один результат
  • Параллельные жизни
  • Биография Роберта Оппенгеймера — Нож
  • Роберт Оппенгеймер: глава Манхэттенского проекта, «отец» атомной бомбы | Пикабу

Каким был Роберт Оппенгеймер? 10 фактов об «отце атомной бомбы»

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Кто такой Оппенгеймер и почему про него сняли фильм? История изобретателя атомной бомбы. «Отец ядерной бомбы»: 7 малоизвестных фактов о Роберте Оппенгеймере. Роберт Оппенгеймер отличался высокомерием и выставлял богатство напоказ. Общество - 5 сентября 2023 - Новости Санкт-Петербурга - Но если вы хотели узнать, кто же такой Роберт Оппенгеймер и о чём он думал, создавая самое страшное оружие в истории человечества, то фильм Нолана вам не помощник. Одному собеседнику настолько понравились мысли Оппенгеймера и его размышления о минералах, что его пригласили прочитать лекцию в городском клубе минералогов и поделиться своими размышлениями с другими специалистами.

Отец американской бомбы

Ранее при облучении ядер атомов дейтронами Эрнест Лоуренс и Эдвин Макмиллан обнаружили, что результаты хорошо описываются вычислениями Георгия Гамова, но когда в эксперименте были задействованы более массивные ядра и частицы с более высокими энергиями, результат стал расходиться с теорией. Оппенгеймер и Филлипс разработали новую теорию для объяснения этих результатов в 1935 году. Она получила известность как процесс Оппенгеймера - Филлипс и используется до сих пор. Суть этого процесса состоит в том, что дейтрон при столкновении с тяжёлым ядром распадается на протон и нейтрон, причём одна из этих частиц оказывается захваченной ядром, тогда как другая покидает его.

К другим результатам Оппенгеймера в области ядерной физики относятся расчёты плотности энергетических уровней ядер, ядерного фотоэффекта, свойств ядерных резонансов, объяснение рождения электронных пар при облучении фтора протонами, развитие мезонной теории ядерных сил и некоторые другие. В конце 1930-х годов Оппенгеймер, вероятно под влиянием своего друга Ричарда Толмена, заинтересовался астрофизикой, что вылилось в серию статей. Многие полагают, что, несмотря на его таланты, уровень открытий и исследований Оппенгеймера не позволяет поставить его в ряд тех теоретиков, которые расширяли границы фундаментального знания.

Разнообразие его интересов порой не позволяло ему полностью сосредоточиться на отдельной задаче. Одной из привычек Оппенгеймера, которая удивляла его коллег и друзей, была его склонность читать оригинальную иностранную литературу, в особенности поэзию. В 1933 году он выучил санскрит и встретился с индологом Артуром Райдером в Беркли.

Оппенгеймер прочитал в оригинале Бхагавадгиту. Позднее он говорил о ней как одной из книг, которая оказала на него сильное влияние и сформировала его жизненную философию. Такие эксперты, как лауреат Нобелевской премии по физике Луис Альварес, предполагали, что если бы Оппенгеймер прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как его предсказания подтверждаются экспериментами, он мог бы получить Нобелевскую премию за свою работу о гравитационном коллапсе, связанную с теорией нейтронных звёзд и чёрных дыр.

Ретроспективно некоторые физики и историки рассматривают её как наиболее существенное его достижение, хотя и не подхваченное его современниками. Когда физик и историк науки Абрахам Пайс однажды спросил Оппенгеймера, что он считает своим самым важным вкладом в науку, тот назвал труд об электронах и позитронах, но ни слова не сказал о работе по гравитационному сжатию. Оппенгеймер выдвигался на Нобелевскую премию три раза - в 1945, 1951 и 1967 годах, - но так и не был награждён ею.

В мае 1942 года председатель Национального комитета оборонных исследований Джеймс Б. Конант, один из гарвардских учителей Оппенгеймера, предложил ему возглавить в Беркли группу, которая бы занялась расчётами в задаче о быстрых нейтронах. Роберт, обеспокоенный сложной ситуацией в Европе, с энтузиазмом взялся за эту работу.

Название его должности - «Coordinator of Rapid Rupture» «координатор быстрого разрыва» - определённо намекало на использование цепной реакции на быстрых нейтронах в атомной бомбе. Одним из первых действий Оппенгеймера на новом посту стала организация летней школы по теории бомбы в его кампусе в Беркли. Его группа, включавшая в себя как европейских физиков, так и его собственных студентов, в том числе Роберта Сербера, Эмиля Конопинского, Феликса Блоха, Ханса Бете и Эдварда Теллера, занималась изучением того, что и в каком порядке нужно сделать, чтобы получить бомбу.

Для руководства своей частью атомного проекта Армия США в июне 1942 основала «Манхэттенский инженерный округ» Manhattan Engineer District , более известный впоследствии как Манхэттенский проект, инициировав тем самым перенос ответственности от Управления научных исследований и развития к военным. В сентябре бригадный генерал Лесли Р. Гровс-младший был назначен руководителем проекта.

Гровс, в свою очередь, назначил Оппенгеймера главой лаборатории секретного оружия. Оппенгеймер и Гровс решили, что в целях безопасности и сплочённости они нуждаются в централизованной секретной научно-исследовательской лаборатории в отдалённом районе. Поиски удобного местоположения в конце 1942 года привели Оппенгеймера в Нью-Мексико, в местность неподалёку от его ранчо.

Оппенгеймер боялся, что высокие утёсы, окружающие это место, заставят его людей чувствовать себя в замкнутом пространстве, в то время как инженеры видели возможность затопления. Тогда Оппенгеймер предложил место, которое он хорошо знал, - плоскую столовую гору mesa возле Санта-Фе, где находилось частное учебное заведение для мальчиков - Лос-Аламосская фермерская школа. Инженеры были обеспокоены отсутствием хорошей подъездной дороги и водоснабжения, но в остальном сочли эту площадку идеальной.

Строители заняли под неё несколько строений последней и возвели многие другие в кратчайшие сроки. Там Оппенгеймер собрал группу выдающихся физиков того времени, которую он называл «светила» luminaries. Оппенгеймер управлял этими исследованиями, теоретическими и экспериментальными, - в истинном смысле этих слов.

Здесь его сверхъестественная скорость схватывания основных моментов по любому вопросу была решающим фактором; он мог ознакомиться со всеми важными деталями каждой части работы. В 1943 году усилия разработчиков были сосредоточены на плутониевой ядерной бомбе пушечного типа англ. Первые исследования свойств плутония были проведены с использованием полученного на циклотроне плутония-239, который был чрезвычайно чистым, однако мог быть произведён только в малых количествах.

Когда в апреле 1944 года Лос-Аламос получил первый образец плутония из графитового реактора X-10, обнаружилась новая проблема: реакторный плутоний имел более высокую концентрацию изотопа 240Pu, что делало его неподходящим для бомб пушечного типа. В июле 1944 года Оппенгеймер оставил разработку пушечных бомб, направив усилия на создание оружия имплозивного типа англ. При помощи химической взрывной линзы субкритическая сфера из расщепляющегося вещества могла быть сжата до меньших размеров и, таким образом, до большей плотности.

Веществу в этом случае приходилось бы проходить очень маленькое расстояние, поэтому критическая масса достигалась бы за значительно меньшее время. В августе 1944 года Оппенгеймер полностью реорганизовал Лос-Аламосскую лабораторию, сосредоточив усилия на исследовании имплозии взрыва, направленного внутрь. Перед отдельной группой была поставлена задача разработать бомбу простой конструкции, которая должна была работать только на уране-235; проект этой бомбы был готов в феврале 1945 года - ей дали название «Малыш» Little Boy.

После титанических усилий проектирование более сложного имплозивного заряда, получившего прозвище «Штучка Кристи» Christy gadget , в честь Роберта Кристи, было завершено 28 февраля 1945 года на собрании в кабинете Оппенгеймера. Результатом слаженной работы учёных в Лос-Аламосе стал первый искусственный ядерный взрыв возле Аламогордо 16 июля 1945 года, в месте, которое Оппенгеймер в середине 1944 года назвал «Тринити» Trinity. Позже он говорил, что это название было взято из «Священных сонетов» Джона Донна.

Согласно историку Грэгу Херкену Gregg Herken , это название может быть ссылкой на Джин Тэтлок совершившую самоубийство за несколько месяцев до этого , которая в 30-х годах познакомила Оппенгеймера с сочинением Донна. За работу в качестве руководителя Лос-Аламоса в 1946 году Оппенгеймер был награждён Президентской медалью «За заслуги». После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Манхэттенский проект стал достоянием гласности, а Оппенгеймер сделался национальным представителем науки, символическим для технократической власти нового типа[.

Нельзя сказать, что сегодня не существует премьер кроме Marvel или других блокбастеров, но драмы, триллеры и хорроры обычно нацелены на иную категорию бюджетов и аудиторию. В этом смысле Нолан до сих остаётся убедительной «торговой маркой» — многие смотрят картины режиссёра просто потому, что их снимает именно он. И если с последними релизами автора в лице «Дюнкерка» и «Довода» могло показаться, что сила постановщика по привлечению аудитории ослабла, то «Оппенгеймер» недавно добравшийся до проката в России успешно доказывает обратное. Причём не только для Роберта и остальных учёных, но и для всего мира в целом. Впрочем, структура ленты в меньшей степени напоминает классические байопики, делая упор на нелинейное повествование в стиле «Помни». Кроме того, повествует она не только о деятельности Оппенгеймера с коллегами, но и о политике того периода. Фильм одновременно напоминает и не походит на прошлые работы режиссёра. С одной стороны, по тону и фокусу на научных элементах он смахивает на «Интерстеллар».

С другой, участников и тем в картине так много, что она смотрится масштабнее «Довода» и «Дюнкерка». А линия Льюиса Штраусса, одного из основателей Комиссии по атомной энергии США, вызывает параллели не с прошлыми работами Нолана, а картинами вроде «Всей королевской рати» или «12 разгневанными мужчинами». Штраусс, как говорил исполнитель его роли Роберт Дауни мл. Поддерживающий его начинания Штраусс постепенно становится противником учёного и использует своё влияние в период «охоты за коммунистами», чтобы отлучить Роберта от правительства и его секретов. Ветка со Штрауссом выступает одной из трёх центральных линий истории, которой иногда становится тесно даже в рамках внушительного трёхчасового хронометража. Вторая часть сюжета посвящена переживаниям Роберта и его личной жизни, а третья детально рассказывает о подготовке испытания «Тринити». Больше всего в истории уделяют внимание первому и последнему пункту, заодно разделяя точку зрения Роберта и Штраусса на события с помощью чёрно-белых вставок. Взаимоотношения Роберта с другими учёными, женой и любовницей на фоне этого отходят на задний план, но всё равно имеют влияние на сюжет.

Манхэттенский проект 28 декабря 1942 года президент США Франклин Рузвельт санкционировал создание Манхэттенского проекта для объединения различных ученых и военных чиновников, занимающихся ядерными исследованиями. Напомним, что Манхэттенский проект был кодовым названием возглавляемых американцами усилий по разработке функциональной атомной бомбы во время Второй мировой войны. Проект был начат из-за опасений того, что немецкие ученые с 1930-х годов работали над созданием оружия с использованием ядерных технологий. Большая часть работ в рамках Манхэттенского проекта была выполнена в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, под руководством физика-теоретика Дж. Это интересно: Что такое договор о контроле над ядерным оружием и в чем его суть Водородная бомба Первый успешный запуск атомной бомбы в СССР состоялся 29 августа 1949 года на территории Казахстана. Руководителем проекта был академик Игорь Васильевич Курчатов, который работал на секретном объекте «Арзамас-16» с 1942 года. Так как создание ядерного оружия происходило в разгар холодной войны, огромную роль сыграли шпионы: так, первым усилиям по созданию оружия Судного дня в СССР в значительной степени помогли шпионы Манхэттенского проекта, в первую очередь Клаус Фукс. В 1947 году к программе по созданию советской атомной бомбы Курчатов привлек Игоря Тамма, попросив последнего исследовать возможность создания водородной бомбы.

Затем была образована небольшая группа, в которую вошел Андрей Дмитриевич Сахаров. Успешная работа советских ученых вдохновила США на создание собственной водородной бомбы — все потому, что мощность этого типа бомб не ограничена. РДС-6с — первая советская водородная бомба. Первое в мире ядерное взрывное устройство с использованием термоядерной энергии, изготовленное в виде бомбы, пригодной к практическому военному применению. Через два года состоялось первое успешное испытание водородной бомбы мощностью 1,6 мегатонны на Семипалатинском испытательном полигоне, после чего последовала серия испытаний, кульминацией которых стал взрыв 23 октября 1961 года мощностью около 58 мегатонн. Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram — так вы точно не пропустите ничего интересного!

Остатки будут представлять собой физические объекты с более высокими температурами и плотностью в ядрах, чем на окраинах, и соответствовать тому, что в наше время известно как белый карлик. Однако должен существовать предел массы белого карлика, так как при достижении определенной массы его размер, по прогнозам, должен уменьшиться до нуля, что является совершенно нефизическим значением. При достижении критической плотности должны происходить либо дальнейшие ядерные реакции, либо дальнейший коллапс белого карлика, приводящий к образованию черной дыры. Впервые этот предел массы был получен Субрахманьяном Чандрасекхаром в 1930 году и с тех пор известен как предел массы Чандрасекхара. Во внутренних областях звезды, переживающей сверхновую с коллапсом ядра, начинает формироваться нейтронная звезда, а внешние слои сталкиваются с ней и вступают в собственные беглые термоядерные реакции. В результате образуются нейтроны, нейтрино, излучение и огромное количество энергии, причем нейтрино и антинейтрино уносят с собой большую часть энергии сверхновой с коллапсом ядра Однако Оппенгеймер решил рассмотреть другой аспект этой проблемы: что произойдет с самыми массивными звездами, температура и плотность которых после сгорания водородного и гелиевого топлива возрастают до произвольных величин? Детальный ответ будет получен только через несколько десятилетий. Когда достаточно массивное углеродное ядро звезды сжимается, оно становится достаточно горячим, чтобы инициировать синтез углерода, в результате которого образуются такие элементы, как неон. При последующем сжатии и нагреве ядра неон сгорает при еще более высоких температурах, фотодезинтегрируясь разлетаясь на части под действием высокоэнергетического фотона в кислород. Снова происходит сжатие ядра и повышение температуры, что приводит к слиянию кислорода с образованием таких элементов, как кремний и сера. Когда ядро еще больше сжимается, исчерпав свой кислород, происходит горение кремния с образованием элементов, которые в результате захвата гелия превращаются в серу, аргон, кальций, титан, хром, железо и никель. В этот момент ядро становится инертным, и вскоре происходит коллапс сверхновой. Белый карлик, нейтронная звезда или даже странная кварковая звезда все равно состоят из фермионов. Давление вырождения Паули помогает удержать звездный остаток от гравитационного коллапса, предотвращая образование черной дыры. Хотя Оппенгеймер не знал этих деталей, он пришел к важному пониманию. Какие бы ядерные реакции ни происходили, в конце концов они натолкнутся на предел. Предел того, что все ядро звезды будет вести себя как одно единственное атомное ядро, и оно неизбежно будет иметь предел, до которого оно может быть массивным. Если сжать протон и электрон при достаточно высоких температурах и давлениях, то в результате процесса захвата электрона он превратится в нейтрон, излучив после этого призрачное нейтрино. Прогресс в этом направлении происходил быстро. В 1932 г. Джеймс Чедвик экспериментально открыл нейтрон, а уже в следующем году Вальтер Бааде и Фриц Цвикки тот самый Фриц Цвикки из темной материи предположили, что нейтронные звезды могут возникать в результате смертельного коллапса массивной звезды. Именно этим вопросом Оппенгеймер был заинтригован в 1930-х годах. Предположим, у нас есть нейтронная звезда произвольной массы, и мы продолжаем ее сжимать любым возможным способом.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий