Атомокот МИФИ ☢
СтатистикаДобро пожаловать на канал о истории МИФИ и атомной промышленности! Атом неисчерпаем! Создатель канала на связи @gusgoga
- Последний пост
- 15:16
- Последнее чтение
- 17:05
- Постов за неделю
- 25
- Всего постов
- 726
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Новости и СМИ (по похожим)
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 215
- 1/48двое суток
- 246
- 1/72трое суток
- 265
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
▫️ Коридор четвертого этажа Главного корпуса МИФИ на Каширском шоссе. 1967 г. Восстановлено с помощью нейросети. #фотоисторияМИФИ #МИФИ #инженерфизик #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
🧪 Метеор — это не объект, а явление. Это яркая полоса света, которую мы видим в небе, когда небольшое небесное тело (метеороид) входит в атмосферу Земли на огромной скорости (от 11 до 72 км/с). Из-за трения о воздух метеороид нагревается, испаряется и ионизирует вокруг себя воздух, который начинает светиться. Этот светящийся след и есть метеор, который в обиходе часто называют «падающей звездой». Обычно это происходит на высоте примерно 80–120 км. #атомныеопределения #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
1️⃣ НАЧАЛО БОЛЬШОГО КОЛЬЦА Почти на десятикилометровом отрезке от автозавода им. Лихачева до поселка Волхонка—ЗИЛ все шире развертываются работы по сооружению новой линии метрополитена. Она продолжает дальше, на юг города, где идет массовое жилищное строительство, Горьковско-Замоскворецкий радиус. Необычна по конструкции будет станция «Каширское шоссе». Вот что о ней рассказали начальник конструкторского отдела Государственного проектно-изыскательского института «Метрогипротранс» А. И. Семенов и руководитель группы О. А. Сергеев: — Если говорить языком железнодорожников, станция «Каширское шоссе» — узловая, пересадочная с одной линии на другую. Оригинальна же она тем, что представляет собой две сдвоенные станции, расположенные на одном уровне и соединенные между собой. Для чего это делается? Линия от «Автозаводской» прокладывается строго на юг только до Каширского шоссе. Здесь, собственно, и заканчивается Замоскворецкий радиус. За станцией «Каширское шоссе» проложат «аппендикс» — небольшой отрезок тоннеля с перспективой его продолжения в будущем до Ленино-Дачного (ныне Царицыно - прим.созд.канала). А строящаяся новая трасса поворачивает от «Каширского шоссе» в западном направлении на Коломенское и в поселок Волхонка—ЗИЛ. Участок «Каширское шоссе» — Волхонка—ЗИЛ и явится первым участком, началом Большого кольца столичной подземки (фактически, речь идет о станциях Варшавская и Каховская - прим.созд.канала). На узловой станции пассажиры смогут легко сделать пересадку с радиальной линии на кольцевую или наоборот (проект Большой кольцевой линии будет полностью реализован лишь в 2023 году. До 1995 года на Замоскворецкой линии работало вилочное движение - часть поездов ходила до Каховской, а часть на юг - к Царицыно и Красногвардейской. В 1995 году станции Каширская, Варшавская и Каховская выделили в отдельную линию - Каховскую. Ей был присвоен номер 11. Этот же номер остался по "наследству" и БКЛ, когда идея советских проектировщиков была реализована, хоть и не в изначальном виде - прим.созд.канала) НА РИСУНКЕ: общий вид сдвоенной станции «Каширское шоссе» (проект). Газета "Инженер-физик" №8 (250), 8 марта 1967 г. #инженерфизик #историяМИФИ #МИФИ #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
⚠️ Субмарина К-19, модернизированная по проекту 658М. Классификация НАТО - HOTEL II. 1960-1970е гг. Фото из специализированного альбома. #субмарина #АПЛ #подлодка #атом #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
♍️ Девы, вы прекрасны, как ни крути. #атомныйгороскоп #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
видео или голосовое, без подписи
💤 Спокойной ночи, но помните, что... #атомныесоветы #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
Как в СССР пытались приручить термоядерную плазму Сегодня управляемый термоядерный синтез ассоциируется с огромными токамаками, сверхпроводящими магнитами и международными проектами. Но ещё в начале 1950-х годов сама идея удержать плазму с температурой в десятки миллионов градусов казалась почти фантастической. В СССР к этой задаче приступили в 1950 году. Именно тогда Андрей Сахаров и Игорь Тамм предложили использовать магнитное поле для теплоизоляции горячей плазмы от стенок установки. Идея была простой только на бумаге: если плазма настолько горячая, что никакой материал не выдержит прямого контакта с ней, нужно вообще не давать ей касаться стенок. Для этого Сахаров предложил использовать магнитное поле. Первоначально предполагалось, что такие «магнитные термоядерные реакторы» позволят получать необходимый для термоядерной реакции тритий. Но довольно быстро стало понятно: прежде чем строить реактор, нужно решить куда более фундаментальную задачу — понять физику самой плазмы. Теория и практика оказались на деле далеки друг от друга. В 1951 году термоядерная тематика была включена в число важнейших направлений работы Института атомной энергии. Экспериментальные исследования возглавил Лев Арцимович, теоретические — Михаил Леонтович. К работе привлекали специалистов самого разного профиля: физиков, инженеров, специалистов по газовым разрядам, ускорителям и ядерной физике. Одновременно начали готовить новое поколение исследователей — в том числе в Московском государственном университете, Московском инженерно-физическом институте и Харьковском университете. Первые экспериментальные приборы были далеко не такими впечатляющими, как современные установки. Как внешне, так и по характеристикам. Первые исследователи работали с газовыми разрядами, пытаясь получить плазму с высокой степенью ионизации и нагреть её до необходимых температур. Возникала очевидная проблема: плазму нужно было удержать. Она оказалась крайне нестабильна при нормальных атмосферных условиях. Расчёты показывали, что магнитное поле действительно способно резко уменьшить потери тепла поперёк силовых линий. Но вдоль магнитного поля плазма могла просто «убежать» из установки. Сахаров предложил замкнуть магнитное поле в тор — так появилась идея тороидальной камеры. В такой геометрии плазма могла двигаться по замкнутым магнитным линиям, не сталкиваясь со стенками. Так постепенно возникла концепция, которая позднее приведёт к созданию токамака. Но путь к нему оказался совсем не прямым. В 1952 году в экспериментах с дейтерием были обнаружены нейтроны. Их количество было небольшим — порядка 10⁷–10⁸ за разряд, — однако результаты казались очень многообещающими. Казалось, что удалось получить главное доказательство: нейтроны рождаются непосредственно в объёме плазмы, а значит, там действительно происходят термоядерные реакции. Но физика быстро напомнила, что экспериментатору нельзя слишком рано праздновать победу. Последующие опыты показали: увеличение тока разряда и напряжения на конденсаторной батарее не приводило к ожидаемому экспоненциальному росту нейтронного импульса. Энергия, которую вкладывали в разряд, в значительной степени уходила в стенки камеры, а не на нагрев плазмы. Пришлось остановиться и заняться тем, что сначала казалось лишь промежуточным этапом, — детально исследовать физические свойства плазмы импульсного разряда. И это было важнейшее решение. Потому что прежде чем научиться строить термоядерный реактор, нужно было понять, как вообще ведёт себя плазма: как она нагревается, как теряет энергию, как движется в магнитном поле и почему одни режимы оказываются устойчивыми, а другие — нет. Тем временем работы продолжались. В 1956 году термоядерные исследования начались в Харьковском физико-техническом институте и Сухумском физико-техническом институте. В том же году советская программа была рассекречена. В апреле Игорь Курчатов выступил в Харуэлле в Великобритании с сообщением об исследованиях быстрых нейтронов, выполненных в Институте атомной энергии. Это была первая в мире научная публикация результатов советской термоядерной программы. А после Второй Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии в 1958 году исследования управляемого термоядерного синтеза начали активно публиковаться уже во всём мире. В СССР появились новые лаборатории и крупные установки — в том числе «Огра» и «Токамак-3». Началась совершенно новая эпоха. Но самое интересное было ещё впереди: физики постепенно поняли, что главная проблема заключается не только в том, чтобы получить горячую плазму. Продолжение следует... По материалам работ И.Н. Головина, Б.Б. Кадомцева, В.Т. Толока. #токамак #атомныйликбез #Курчатов #атом #атомокот
🤩 Мотопробег клуба МИФИ в Наро-Фоминск. 1980 г. Фото выложено без обработки нейросетью. Фото из архива Музея МИФИ. #фотоисторияМИФИ #МИФИ #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
🧪 Кристаллическая решётка — это упорядоченная структура, в которой частицы (атомы, ионы или молекулы) расположены в строго определённом, геометрически правильном порядке. Точки, в которых находятся эти частицы, называются узлами кристаллической решётки. Частицы не жёстко зафиксированы на своих местах, а могут лишь слегка колебаться вокруг положений равновесия. #атомныеопределения #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
💀 ВМУ – ЭВУСА – В – К – КиБ – Институт интеллектуальных кибернетических систем Часть 1 Часть 2 Как формировался факультет «К» МИФИ В конце 1960-х годов вычислительная техника в МИФИ уже перестала быть чем-то второстепенным. В 1969 году кафедру электронных вычислительных машин разделили на две. Так появились кафедра № 12 — «Электронные вычислительные машины» — и кафедра № 29 — «Автоматизированные системы управления». Для МИФИ это было важное изменение: кафедра № 29 стала первой в стране, начавшей готовить инженеров-системотехников, способных не просто работать с вычислительной техникой, а проектировать и эксплуатировать автоматизированные системы управления реального времени. Первым заведующим кафедрой стал профессор Ярослав Афанасьевич Хетагуров. Вокруг Хетагурова быстро сформировался сильный коллектив. Здесь работали известные специалисты в области автоматики и вычислительной техники — А.С. Вайрадян, И.О. Атовмян, Ю.Г. Древс, Ю.П. Руднев, В.В. Золотарёв, В.С. Лаврентьев, В.В. Первов, В.И. Чучкин, М.Н. Петухов и другие. Причём кафедра занималась не только обучением студентов. Одним из её заметных проектов стала Система коллективного пользования ЭВМ МИФИ. Научным руководителем проекта был Хетагуров, главным конструктором — доцент В.И. Чучкин. За эту работу авторы получили премию Совета Министров СССР. В 1990-е годы кафедру возглавлял Юрий Николаевич Федосеев, выпускник МИФИ 1963 года. В 2000 году кафедра получила новое название — «Управляющие интеллектуальные системы». С 2002 года её возглавил профессор Игорь Оганович Атовмян, а с 2012-го — доцент Виктор Борисович Шувалов. В 2016 году кафедру № 29 объединили с её «родительницей» — кафедрой № 12. Так завершилась самостоятельная история одной из первых мифийских кафедр автоматизированных систем управления. Сама кафедра № 12 за эти годы тоже сильно изменилась. Первоначально она называлась «Электронные вычислительные машины», но со временем её деятельность вышла далеко за пределы собственно вычислительной техники. С 1990 по 2008 год кафедрой руководил профессор Лев Дмитриевич Забродин. В 1997 году она получила название «Компьютерные системы и технологии». С 2008 года кафедру возглавляет профессор Михаил Александрович Иванов. Таким образом, история кафедры хорошо показывает, насколько быстро менялось само содержание вычислительной техники: от электронных вычислительных машин — к компьютерным системам, а затем к современным технологиям управления и обработки информации. Ещё одним важным направлением стала кафедра № 22. Именно она первой в МИФИ начала готовить специалистов по прикладной математике — первый такой выпуск состоялся в 1969 году. В 1970 году кафедру переименовали: из кафедры «Управляющие электронные вычислительные машины» она превратилась в кафедру «Кибернетика». Здесь также сложилась сильная научная школа. Профессор Лев Тимофеевич Кузин участвовал в работах по математическому обеспечению автоматизированных систем управления отраслью. В 1972 году ему в составе авторского коллектива под руководством профессора Владимира Викторовича Солодовникова была присуждена Государственная премия СССР за монографию «Техническая кибернетика». С 1986 по 1997 год кафедру возглавлял профессор Борис Николаевич Оныкий, впоследствии ставший ректором МИФИ. Кафедра занималась не только фундаментальными вопросами кибернетики. В 1995 году коллектив сотрудников, аспирантов и студентов получил Премию Правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку программно-аппаратного комплекса для создания компьютерных огневых тренажёров нового поколения. Отдельное направление представляли исследования Галины Валентиновны Рыбиной, связанные с интеллектуальными системами принятия решений и управления. За создание и внедрение соответствующего учебно-методического комплекса она получила премию Президента Российской Федерации в области науки и техники. С 2010 года кафедру № 22 возглавляет профессор Андрей Маркоянович Загребаев. Все эти направления в итоге объединились в одном факультете. 1 июня 1971 года факультет «Электронные вычислительные устройства» официально переименовали в факультет «Кибернетика» («К»). Его деканом стал Деви Михайлович Демьяненко. У факультета появилось ещё одно важное подразделение — кафедра № 35 «Управление комплексами», созданная в 1972 году. Её возглавил профессор Юрий Иванович Топчеев. Кафедра готовила инженеров-системотехников, специализировавшихся на автоматизированных системах управления сложными комплексами. Топчеев был не только заведующим кафедрой. Он занимался развитием САПР, участвовал в работе научно-методического совета Минвуза СССР, работал в издательствах «МИР» и «Машиностроение». В 1972 году он, как и Кузин, в составе коллектива Солодовникова стал лауреатом Государственной премии СССР за «Техническую кибернетику». Кафедра № 35 активно участвовала в проведении Гагаринских чтений и студенческих Гагаринских чтений. А в 1982 году здесь впервые в стране начали готовить инженеров-разработчиков по новой специальности, связанной с системами автоматизированного проектирования (САПР). Кафедра просуществовала до 1988 года, но её разработки и специалисты продолжили работать уже в других подразделениях МИФИ. История факультета на этом не закончилась. Одной из его наиболее старых кафедр стала кафедра «Информатика и процессы управления» (№ 17). Несмотря на современное название, история этой кафедры начинается ещё в 1943 году, когда МИФИ существовал как Московский механический институт боеприпасов. Тогда она называлась гораздо прозаичнее — кафедра «Холодной обработки металлов». За последующие десятилетия название и профиль кафедры менялись вместе с самим институтом. Металл постепенно уступал место вычислительной технике, автоматике, программированию и управлению. И в этом, пожалуй, заключается главная история факультета «К»: он фактически прошёл вместе с МИФИ путь от первых электронных вычислительных машин до современных компьютерных и интеллектуальных систем. Кафедры неоднократно переименовывались, объединялись и разделялись, менялись их руководители и специальности — но направление оставалось одним: научиться не просто считать с помощью машины, а заставить машину управлять сложными процессами и принимать решения. #КиБ #ИИКС #историяМИФИ #МИФИ #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
☢️ Корпус первого серийного атомного реактора ВВЭР. Ижорские заводы, г. Ленинград. 1961 г. Фото восстановлено с помощью нейросети. Источник: 300 лет Ижорским заводам, 2022 г. #ВВЭР #реактор #Ленинград #Спб #атом #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
🗣️ Нет пределов фантазии, нет границ проникновению разума, нет пределов технической мощи, побеждающей природу. А. Е. Ферсман #атомныецитаты #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
💤 Спокойной ночи. ВВЭР-1000. #наукаИкотики #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
🎚 Вычислительный центр МИФИ на базе ЭВМ М-20. Располагался в спортивном комплексе МИФИ, в правом зале, где сейчас можно найти секцию самбо. Весна 1967 года. Фото Ю. Шушуры, из газеты "Инженер-физик". Восстановлено с помощью нейросети. #фотоисторияМИФИ #МИФИ #инженерфизик #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
♌️ Львы, пришло время ускориться. #атомныйгороскоп #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
☢ Передвижная радиологическая лаборатория РЛ-69П на базе автомобиля УАЗ-452. Была разработана в конце 1960-х годов как мобильная лаборатория для проведения радиационного контроля в полевых условиях. 🤩 Чаще всего она размещалась в кузове полноприводного автомобиля УАЗ-452 ("Буханка"), который благодаря высокой проходимости мог работать вне дорог общего пользования. Основные задачи лаборатории: 🟡радиационная разведка местности; 🟡измерение мощности дозы гамма-излучения; 🟡поиск радиоактивных источников и загрязнений; 🟡отбор проб почвы, воды, растительности и пищевых продуктов; 🟡первичная подготовка и экспресс-анализ проб; 🟡обеспечение работы санитарно-эпидемиологических служб, гражданской обороны и специализированных подразделений. #Радон #радиация #контроль #УАЗ #атом #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
🗣️ За общую пользу, а особенно за утверждение науки в Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю. М. В. Ломоносов #атомныецитаты #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
💤 Спокойной ночи, но помните, что... #атомныесоветы #атомокот Атомокот МИФИ - история МИФИ и атомной промышленности
видео или голосовое, без подписи