Текст
                    НАУКА И ЖИЗНЬ
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
2# В X пятилетке разверты-
вается освоение уникально-
го топливного резервуара
планеты — Канско-Ачин-
1977 ского угольного бассейна
• Проходит ходовые испы-
тания грандиозный судоподъемник
Красноярской ГЭС • Направленное
трудовое воспитание подростка — вот
важнейший элемент формирования
его физического и психического здо-
ровья, морального и социального об-
лика • Ученые исследуют одно из
средств борьбы с тропическими ура-
ганами: распыление в гигантских
вихрях кристаллов йодистого серебра.


Москва. 7 ноября 1976 г. Празднование 59-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Воен- ный парад на Красной площади. Внизу: парад на Красной площади в Москве 22 февраля 1925 года.
в номере: Г. МАРЧУК, акад.— Сибирь — край научный 4 По родной стране. Цифры и факты 2. 12, 26, 38, 56, 70. 76 Рефераты 8, 36 Г. ШМАЛЬ — Здание номпленса . 13 Л. СИЗОВ — Энергетическая галак- тика КАТЭК 20 Д. КНОРРЕ, чл.-корр. АН СССР — «Адресованные» реагенты ... 28 В. ШУМНЫЙ, докт. биол. наук — Эволюция по воле человека . . 30 Новые книги 32, 68 Р. СВОРЕНЬ — Красни космоса . 33 У нас в гостях журнал «ЭКО» . . 34 А. БУДКЕР. акад., А. СКРИНСКИИ, акад., Л. БАРКОВ, чл.-корр. АН СССР. Н. ДИКАНСКИИ. докт. физ.-мат. наук, И. МЕШКОВ, канд. физ.-мат. наук. В. ПАР- ХОМЧУК. канд. физ.-мат. наук. От античастиц к антивеществу 40 Г. АНДРЕЕВ, канд. геол.-минерал. наук — Сынныриты — сокро- вища хребта Сынныр .... 52 С. ЗАЛЫГИН — «...Леса по великой Сибири...» '55 М. БОДНЕВ, инж., Е. ЗАЛЬКИНД- СОН, инж. — Из Енисея в Ени- сей 58 Научно-популярные фильмы . . 61 В. БАХУР, докт. мед. наук — Наше «я» 64 А. ЖДАНОВ — Имени братьев Фон- ченко 68 Н. БОЛХОЕВ. канд. с.-х. наук — Что такое «катон» 69 Р. КАЛЮЖНАЯ. проф.—Труд, спорт, дети 72 Новое открытие Земли. Выступают участники XXIII Международ- ного географического конгрес- са: И. Герасимов (СССР): Г. Фомин (СССР): X. В и в о-Э с- к о т о (Мексика); Ж. Ш а р л ь е (Бельгия): М. Львович и Н. Корон кевич (СССР): А. Рассохо (СССР); П. П е р е- р а (Малайзия); В. Барыкина и А. Скрябина (СССР); Г. Д а т т (Индия) 78 В. ЗАВОРОТОВ, инж.— Атомные яд- ра, спутники и настольный хок. ней 86 С. КИРПИЧЕВ — Глухари, тетерева, рябчики 88 И. КОНСТАНТИНОВ — Флексагонны- ми тропами 92 В. ГРИГОРЬЕВ — Изящных линий мастера 97 Домашнему мастеру. Советы. . . 103 Заметки о советской науке и техни- ке 104 Из хроники культурной жизни Си- бири 108 В. ЗАЗУБРИН. О Павлове .... 108 Е. ЛЕВИТАН, канд. пед. наук — Те- лец 110 Психологический практикум . 113, 149 ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ Е. НАЗАРОВ — Растение наобо- рот A14); И. КОНСТАНТИНОВ — Там, где зимуют фламинго A15). Д. БОГОЯВЛЕНСКАЯ, канд. психол. наук —О путях к творчеству . 116 В. БАБУШКИН — О Джуди и ее со- племенниках 122 БИНТИ (Бюро иностранной научно- технической информации) . .124 А. СИДОРОВ, член-корр. АН СССР— Слово о науке 128 Афоризмы. Изречения. Литератур- ные цитаты 128 Вести из лабораторий 130 Ответы и решения 133 Кунсткамера 134 Ступени жизни 135 Д. КОЛЛЬЕ —Пятновыводитель . . 136 В. ЯНКУЛИН — Состязание перед стартами . . 138 Животные помогают врачу . . . 146 В. ХЕНКИН, мастер спорта—В атаке два коия 147 Кроссворд с фрагментами .... 150 Первая помощь четвероногому дру- гу 152 А. СТРИЖЕВ, фенолог — Травы и легенды 154 В поэтической подборке — стихо- творения Б. Ахмадулиной, П. Ва- сильева, Е. Евтушенко, В. Сая- нова. НА ОБЛОЖКЕ: 1-я стр. — Строительство Саяно-Шушен- ской ГЭС. Фото А. С к у р и х и н а. В н и- з у; темно-серый глухарь — гибрид обык- новенного и каменного глухаря. Фото С. Кирпичева. (См. стр. 86). 2-я стр. — Из фотолетописи: военный парад на Красной площади 7 ноября 1976 г., фото И. 3 о т и н а (Фотохроника ТАСС) и парад на Красной площади 22 февраля 1925 г., фото В. Савельева и А. Самсонов а. 3-я стр. — Иллюстрации к статье «Тра- вы и легенды». Фото А. Чиркова, рис. М. Аверьянова. 4-я стр. — Орхидея, растущая вниз «головой» (см. стр. 114). Фото А. Весе- лухи на. НА ВКЛАДКАХ: 1-я стр. — ЗСНТ. Фото А. Шпинева (Информэлектро). 2 — 3-я сто. — Судоподъемник Красно- ярской ГЭС. Фото А. Скурихина, рис. Ю. Рапопорта. (См. стр. 58). 4-я стр. — Краски космоса. 5-я стр. —. Рис. М. Аверьянова к статье «Фле'ксагонными тропами». 6 —7-я стр. — Палитра тетеревиных (см. стр. 88). Рис. С. Кирпичепа, Фото Р. Федорова. 8-я стр. — Граверно-медальерное ис- кусство. Фото В. Григорьева. НАУКА И ЖИЗНЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» ФЕВРАЛЬ Издается с сентября 1934 года 1977
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ На XXV съезде КПСС указывалось, что в десятой пятилетке опережающими тем- пами будут развиваться восточные районы и особенно Сибирь, где промышленное производство намечено увеличить почти в 1,5 раза. В районах Сибири и Дальнего Востока получат ускоренное развитие энергоемкие производства, топливная промыш- ленность, сельское хозяйство и одновременно весь комплекс социальной инфраструк- туры, включающей жилье, объекты коммунального хозяйства и культурно-бытовые учреждения, городской транспорт. В этом номере мы публикуем материалы, посвященные народнохозяйственным, научным, социальным достижениям районов Сибири, их развитию в десятой пятилетке. «¦¦ В Сибири на площади около 10 миллионов квад- ратных километров распо- лагается восемь областей, два края и три автономные советские социалистические республики. Только тер- ритория Тюменской облас- ти составляет свыше 1400 тысяч квадратных километ- ров, что равно площади всех стран Европейского экономического сообщест- ва. х ¦¦¦ По сравнению с доре- волюционным периодом на- селение Сибири возросло втрое и составило в 1970 году 25 353,5 тысячи чело- век. Городское население составляет 65 процентов. ¦ В Западной Сибири живет почти 2/3 населения всей Сибири, около '/ю РСФСР. Западная Сибирь да- ет 2/з промышленной и 3Д сельскохозяйственной про- дукции всей Сибири. В Запад- ной Сибири сосредоточено больше половины общесо- юзных запасов торфа. Это один из самых лесистых районов страны. Здесь мно- го сосны, пихты, лиственни- цы, кедра. Ежегодный уро- жай кедровых орехов дос- тигает 1—1,5 миллиона тонн. ¦ Площадь Восточной Сибири составляет 7з всего Советского Союза. Здесь проживает более 8 мил- лионов человек. ¦ В недрах Сибири сосредоточены основные угольные ресурсы страны, имеются месторождения нефти и природного газа, железных и полиметалличе- ских руд, благородных и редких металлов, алмазы, слюда и другие полезные ископаемые. Во многих рай- онах обнаружены обшир- ные артезианские бассейны горячих минеральных вод с температурой от 40 до 120 градусов. <Ф~ На Сибирь и Дальний Восток приходится значи- тельная часть прогнозных запасов основных видов ми- неральных ресурсов. ¦¦¦ Сибирь становится глав- ным поставщиком меди, олова, цинка, никеля, свин- ца, вольфрама, молибдена, кобальта и других метал- лов. ¦ Ежегодный сток си- бирских рек превышает 2500 кубических километ- ров. На долю сибирских рек приходится более поло- вины потенциальных гидро- энергетических ресурсов СССР. ¦ В Сибири четыре пятых всей пресной воды СССР — самые крупные запасы на земле. Общая длина сибир- ских рек — 954 тысячи ки- лометров, их поверхност- ный сток — более 40 про- центов всех рек СССР. В Западной Сибири насчиты- вается более миллиона озер, в Восточной Сибири— около ста тысяч. Горные ледники и фирновые скоп- ления содержат 100—110 миллиардов тонн пресной воды. Для работы на предприя- тиях Кансно-Ачинсного топ- ливно-энергетического комп- лекса конструкторы «Урал- маша» создали шагающий экскаватор с ковшом объе- мом 100 кубических метров, вылет стрелы —100 метров. Новый экскаватор «ЭШ-100. 100», самый мощный в мире, будет разрабатывать вскры- шные породы на разрезе «Назаровский». Уголь здесь добывают роторные экскава- торы производительностью 1250 тонн угля в час. На снимке: общий вид экскава- тора «ЭШ-100.100». Фото А. Скурихина.
Еще одна важная проблема, которую мы с большим размахом решали в годы девятой пятилетки,— это обеспечение потребностей страны в топли- ве, энергии, металле и сырье. Эта проблема стоит перед нами не из-за физической нехватки природных ресурсов, а потому, что ограничены их запасы в об- житых, близких к промышленным центрам районах. За нефтью, газом, углем, рудой мы идем теперь все дальше на восток и на север. Л. И. БРЕЖНЕВ. Из Отчетного донлада ЦК КПСС XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза.
С И Б И Р Ь-К РАЙ Академик Г. МАРЧУК, вице-президент АН СССР, председатель Сибирского отделения АН СССР. Тюменская нефть, якутские алмазы, Братский комплекс, Кузбасс, Норильский комбинат и строительство БАМа — вот Да- леко не полный перечень дел советского человека в Сибири. Советская Сибирь стала мощным индуст- риальным районом с высокой организаци- ей промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. И если за годы десятой пятилетки промышленное производство в стране увеличится на 35—39%, то в Сиби- ри оно возрастет примерно в полтора раза. За счет Сибири мы получим весь прирост нефти, подавляющую долю природного га- за и алюминия, значительную часть произ- водства энергоемкой химии, лесной и цел- люлозно-бумажной промышленности. Высокие темпы развития производитель- ных сил, новые сложные задачи по освое- нию районов Сибири настоятельно требуют более глубокой связи ученых и производ- ственников. Выступая на Пленуме ЦК КПСС 25 ок- тября 1976 года, товарищ Л. И. Брежнев сказал: «Наши партийные съезды с особой остротой поставили задачу управления свя- зи науки с производством. Как ученые, так и производственники развернули большую работу по практическому решению этой за- дачи. Многое делается Академией наук Со- юза и республиканскими академиями». Определенный опыт накоплен в этом на- правлении Сибирским отделением Акаде- мии наук СССР, созданным двадцать лет назад решением партии и правительства. Задачи работы отделения были сформули- рованы уже тогда: . «наука — кадры — про- мышленность». Двадцать лет срок вроде бы небольшой, но уже сейчас очевидно, насколько дальновидной была политика партии по наращиванию темпов развития Сибири. В 48 научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждениях Си- бирского отделения (СО АН СССР) практи- чески представлены все основные направле- ния естественных и общественных наук. В его пяти научных центрах — Новосибирске, Томске, Иркутске, Улан-Удэ и Якутске, мно- гочисленных комплексных стационарах (магнитно-ионосферных, сейсмических, мерз- лотных, биологических, географических и комплексных учреждениях Отделения) гру- дится около 35 тысяч человек. Работы, выполненные учеными Отделе- ния, отмечены девятью Ленинскими преми- ями, четырьмя Государственными премия- ми СССР, восемью премиями Ленинского комсомола, тринадцатью именными преми- ями Академии наук СССР, двумя междуна- родными премиями. Среди ученых Отделе- ния 8 Героев Социалистического Труда, 30 лауреатов Ленинской премии, 24 лауреата Государственной премии СССР, 34 заслу- женных деятеля науки и техники РСФСР и автономных республик. Многие наши ве- дущие ученые избраны почетными членами
НАУЧНЫЙ иностранных академий и научных обществ. Это свидетельствует о высокой квалифика- ции ученых Отделения и широком призна- нии их достижений. Крупный вклад в создание и развитие Сибирского отделения внесли ученые стар- шего поколения — почетный председатель Сибирского отделения Михаил Алексеевич Лаврентьев, академики С. Л. Соболев, С. А. Хрнстианович, И. Н. Векуа и другие. В сравнительно короткий срок ученые Сибири добились успехов в области разви- тия фундаментальных исследований. Созда- ны научные направления и школы, заняв- шие но некоторым направлениям ведущие места в советской и мировой науке. Назо- ву лишь некоторые. Оригинальные работы в области физики оптических квантовых генераторов заложи- ли основы нелинейной лазерной спектроско- пии сверхвысокого разрешения и привели к созданию квантовых генераторов с ре- кордными параметрами. Сложилась общепризнанная в междуна- родном плане школа катализа, развиваю- щая научные основы предвидения катали- тических реакций. С их помощью найдены пути оптимизации химических процессов, сокращения сроков получения новых хими- ческих веществ и катализаторов. Совместные работы геологов с геофизи- ками, геохимиками и палеонтологами внес- ли большой вклад в теоретическую разра- ботку прогнозирования и поиска полезных ископаемых, в изучение и освоение мине- ральных ресурсов Сибири. Работы в области молекулярной биоло- гии, генетики, биохимии позволили решить В двадцати пяти километрах к югу от Ново- сибирска на берегу Обского моря в м^е 1957 года началось строительство Новоси- бирского академгородка. К 1976 году здесь создано 48 научных учреждений. ряд практических задач: выведены новые сорта яровой пшеницы, двуукосной ржи, кукурузы, приспособленные к сибирскому климату. Видное место занимает изучение огром- ных биологических ресурсов Сибири и Дальнего Востока. В Отделении успешно развивается советская школа леса — тут ра- ботает единственный в СССР академиче- ский Институт леса и древесины. В Сибири сформировалась признанная в стране экономико-математическая школа. Создана пятитомная «История Сибири», представляющая собой первое системати- ческое изложение с марксистских позиций истории Сибири с древнейших времен до наших дней. Главный принцип организации научных исследований — в их комплексности. Сей- час разработано 15 комплексных программ фундаментальных исследований, связанных с турбулентностью, микроэлектроникой, фи- зикой лазеров и лазерной техникой, ката- лизом, молекулярной биологией, примене- нием математических методов в химии, созданием элементов и математического обеспечения оптических вычислительных машин, автоматизацией научных исследова- ний, сельским хозяйством. От решения этих проблем во многом за- висит темп развития самой науки и техни- ческого прогресса в народном хозяйстве страны. Поисковые работы, прикладные ис- следования, лабораторные разработки и внедрение в практику институты Сибир- ского отделения АН СССР ведут совместно с мощной промышленностью Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Томска и других городов Сибири, налажено долговременное сотрудничество с 7 союзными министерст- вами. Оперативно маневрируя ресурсами, Президиум СО АН СССР обеспечивает це- левым финансированием крупные проблемы без дополнительного увеличения ассигнова- ний из бюджета. Это — эффективная фор- ма финансирования программ.
На фото слева (сверху вниз): В лаборатории патологии древесных растг»- ннй Института леса и дреиесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССи (г. Красноярск). В одной из камер фи I игрока (станции ис- кусственного климата) Сибирского институ- та физиологии и биохимии раоеннн СО АН СССР (г. Иркутск). На Новосибирском заводе электротермиче- ского оборудования ынодрноген технология сварки металлон взрывом, разработанная учеными Сибирского отделения АН СССР. Давление при взрыве доходит до сотен ты- сяч атмосфер. Это обеспечивает высокое качество сварки. На снимке: участок сварки металлов взрывом. Успехи в области фундаментальных ис- следований стали базой для развертывания прикладных работ, внедрения научных ре- зультатов в практику народного хозяйства. И сейчас оценка труда научного института определяется конкретным вкладом в про- изводство. Мы стремимся к такой постановке дела, чтобы научные результаты находили при- менение не только на отдельных предпри- ятиях, но и в целых отраслях народного хозяйства. Нам представляется, что «вы- ход на отрасль» должен стать главным ме- ханизмом связи науки и производства. Другая форма развития связей науки и производства. Институты Академгородка Новосибирска ведут совместную работу по комплексным темам с отраслевыми НИИ и КБ. Около Новосибирска образовался как бы научно-технический комплекс. Этот опыт будет распространяться и на другие научные центры. В прошлую пятилетку министерствам и ведомствам передано более 700 крупных разработок, из них больше 40 получили распространение к отрасли и дают значн-
тельный народнохозяйственный эффект. Институты Отделения связаны с предприя- тиями более 70 министерств. 450 работ вы- полнено инсти гутами Отделения по прави- тельственным заданиям. Открытый сибирскими учеными эффект сварки взрывом находит широкое примене- ние в промышленности для создания цен- нейших биметаллов. Это позволило эконо- мить дорогостоящую сталь, заменить ее обычной сталью, сваренной взрывом с ли- стом нержавеющей. Эти работы сибирские ученые ведут вместе с Институтом элект- росварки имени Е. О. Патона АН УССР и отраслевыми министерствами. Учеными созданы высокоэффективные пневматические машины и инструменты для горнодобывающей и строительной про- мышленности. Автоматизированная система управления и ее модификация для вычис- лительных машин нового поколения рабо- тает или внедряется на 148 предприятиях Участники Тындинской сессии Научного со- вета АН СССР по проблемам БАМ. 21—24 июня 1976 года. различных отраслей. Новая технология до- бычи руды привела к уменьшению себе- стоимости работ почти в 2 раза. На под- земных операциях добычи, доставки и по- грузки руды численность рабочих уменьши- лась вдвое, а производительность труда воз- росла в 10 раз. Для химической промышленности разра- ботаны высокоэффективные катализаторы. Методы математического моделирования и оптимизации химических процессов позво- Аэрозольный лазерный локатор, созданный в Институте оптики атмосферы СО АН СССР (г. Томск), предназначен для изучения ту- манов, облачных образований. Прибор мо- жет использоваться для контроля над за- грязненностью атмосферы в промышленных центрах.
лили в 3—4 раза сократить сроки созда- ния новых реакторов. Разработанный для Рубежанского химкомбината реактор по- зволил в 3 раза увеличить интенсивность процесса, открываются большие возможно- сти интенсификации действующих произ- водств. Нашими генетиками в содружестве с учеными и специалистами сельского хозяй- ства создан новый сорт яровой пшеницы — «Новосибирская-67». Этот сорт уже дает урожаи на 11—15 центнеров выше нормы. В 1975 году под посевами пшеницы «Ново- снбнрская-67» было занято свыше 30 тысяч гектаров. К 1978 году предполагается за- сеять этой культурой более I млн. гектаров, и тогда ежегодно будем дополнительно по- лучать С млн. центнеров зерна. Геологи Отделения в содружестве с ор- ганизациями Министерства геологии выдви- нули ряд крупных гипотез и научных идей по вопросам строения земной коры и про- исхождения полезных ископаемых. В ре- зультате уже выявлены первые месторож- дения нефти и газа, черных, цветных и бла- городных металлов. На основе исследований, выполненных экономистами, разработаны долгосрочные прогнозы, программы и предложения по развитию производительных сил Сибири, в том числе комплексные программы освое- ния нефтяных ресурсов Западной Сибири, создания Канско-Ачннского топливно-энер- гетического комплекса, основы развития и размещения производительных сил круп- нейших автономных республик — Якутии и Бурятии, предложения по долгосрочным планам развития Красноярского края и Саяно-Шушенского промышленного района, Тувинской АССР, но вовлечению в народ- нохозяйственный оборот тюменского газа. Многие предложения сибирских ученых одобрены директивными органами и вошли составной частью в соответствующие поста- новления. Но для того, чтобы решать те грандиоз- ные задачи, которые ставит перед нами страна, нужны люди. С этой проблемы на- чиналась организация Сибирского отделе- ния. Подбор и воспитание молодежи для работы в науке и на производстве шел но определенной системе через школьные олимпиады, физматшколу, клуб юных тех- ников, политехникум, Новосибирский и другие государственные университеты, ас- пирантуру. Особое место в подготовке кадров зани- мает Новосибирский государственный уни- верситет. Территориальная близость с Си- бирским отделением АН СССР, максималь- ное использование его материальных и кад- ровых ресурсов позволяют органически со- единить обучение с процессом научного ис- следования. Ежегодно около 700 выпускни- ков университета становятся сотрудниками академических и отраслевых НИИ, препода- вателями в вузах Сибири и Дальнего Во- стока. Для усиления существующих науч- К1ЦЩ13 РЕФЕРАТЫ НОВЫЕ МЕДНЫЕ СПЛАВЫ Значение металлических сплавов в техни- ке огромно. Причем потребность в них все возрастает, и конструкторы непрерывно за- дают технологам задачи получения спла- вов с новыми физическими свойствами. В то же время иногда желательно, чтобы сплавы, приобретая новые свойства, сохра- няли некоторые свойства чистых металлов. Возьмем, например, медь. Высокая элект- ропроводность делает медь одним из са- мых популярных в электротехнике метал- лов, однако часто ее использование за- труднено малой механической прочностью, особенно при нагревании. От этих недостатков свободны образцы некоторых сплавов меди, полученных из внутреннеокисленных пластин методом сварки взрывом. Ковка, прокат, плавка в вакууме, внут- реннее окисление, сварка взрывом — такой набор технологических приемов, родив- шихся в разное время, понадобился груп- пе новосибирских физиков для получения массивных образцов медных сплавов с улучшенными физико-механическими свой- ствами. Ковка, пожалуй, один из самых древних способов обработки металлов. Она была известна людям еще в 3—4-м тысячелетии до нашей эры. С изменениями, не затронувшими, однако, принципов, ков- ка дошла до н,аших дней. А плавка в ва- кууме получила промышленное примене- ние четверть века назад. Плавка проводится при очень низких давлениях, измеряемых миллионными до- лями атмосферы. Благодаря этому металл эффективно очищается от газов, неметал- лических примесей, и в итоге получаются высококачественные сплавы. Сварка взры- вом родилась буквально на наших глазах лет пятнадцать тому назад («Наука и жизнь» № 11, 1973). Кстати, история зарождения этой технологии достаточно поучительна. Она лишний раз показывает, что при про- ведении физических экспериментов нельзя пренебрегать даже незначительными эф- фектами, в том числе и нежелательными, для основного изучаемого явления. Рабо- тая над использованием взрыва для упроч- нения материала, сотрудники Института гидродинамики СО АН СССР заметили, что иногда летящая при взрыве пластинка очень сильно «прилипает» к мишени, оторвать ее можно лишь с большим трудом. Заинтересовавшись этим нежелательным явлением, исследователи подумали, а не обратить ли его во благо. Иначе говоря, не использовать ли взрыв непосредственно для сварки металлов. Направленность эк- сперимента была изменена, и это доволь- 8
Коллектив лимнологичесного института Си- бирского отделения АН СССР изучает проб- лемы круговорота вещества и'энергии в во- доемах замедленного водообмена. Эти рабо- ты — составная часть программ комплекс- ного рационального использования и охра- ны озер и водохранилищ. На снимке: произ- водится подготовка термобатиграфа для за- мера температуры воды в Байкале. Фото К. Петрова. ных направлений и особенно при создании новых практикуется так называемый «де- сантный метод», когда из выпускников Но- восибирского университета во главе с кан- дидатами наук комплектуются целые ка- федры и лаборатории в молодых вузах и университетах Сибири. В последние годы также стимулируется переход сложившихся научных коллективов из Новосибирского научного центра в дру- гие научные центры Отделения. Именно та- ким образом в короткий срок были созда- ны и начали результативную работу Вычис- лительный центр в Красноярске, Геологиче- ский институт в Улан-Удэ. Университет вместе с институтами Отде- ления представляет собой мощную базу для повышения квалификации преподавате- лей высшей и средней школы и специали- стов народного хозяйства. Хотя, на наш взгляд, она используется еще далеко не в полной мере. Содействие освоению природных ресур- сов и развитию производительных сил Си- бири — одна из основных задач Сибирского отделения Академии наук СССР с момента его создания. Ученые, инженерно-техниче- ские работники, рабочие и служащие От- деления полны решимости внести свой вклад-, в развитие науки на востоке нашей страны. но быстро принесло положительные ре- зультаты — родилась новая технология: сверка металлов взрывом. Технология эта имеет много достоинств, в их числе такое, например, как возможность сваривать большие поверхности или получать соеди- нения металлов не соединяемых иным спо- собом (например, сталь и медь). Интерес- ным и неожиданным оказалось то, что при таком виде сварки можно было допустить сравнительно невысокую чистоту поверхно- сти. И это в то время, как при всех дру- гих видах сварки необходимо добиваться непосредственного контакта между атома- ми соединяемых металлов и для этого са- мым тщательным образом удалять неме- таллические включения, имеющиеся на соединяемых поверхностях. При сварке взрывом это требование не снимается, но выполняется оно, если мож- но так сказать, «своими силами». Если соу- дарение пластинок не прямое (пластинка- снаряд падает на пластину-мишень под не- большим углом), происходит самоочище- ние поверхностей, что как раз и обеспечи- вает высокое качество сварки. Причина та- кого самоочищения—образование в окре- стности точки контакта пластин облака дисперсных металлических частиц, выле- тающих из зоны соударения. И, наконец, несколько слоп о методе внутреннего окисления. Образцы металла, поверхность которых окислилась на возду- хе, выдерживаются затем при высокой температуре - в специально подобранной атмосфере. В результате металл приобретает очень ценные «комплекты» физических характе- ристик. Так, например, у меди после тако- го внутреннего окисления электрическое сопротивление повышается всего на 1—2% в сравнении с исходным металлом, а прочность возрастает в несколько раз. Но получаемые в результате внутренне- го окисления материалы — это либо струж- ка, либо порошок. И для создания из них массивных образцов пользуются различны- ми методами прессования и спекания. Су- ществовавшие ранее способы требовали также и целого ряда высокотемператур- ных процессов и уникального прессового оборудования. В предложенной новой технологии по- лучения массивных образцов из внутрен- не окисленных медных сплавов способом сварки взрывом ни многократных прессо- ваний, ни спекания не требуется. Для сварки используются заряды аммо- ния с селитрой. Полученные образцы были подвергнуты целому ряду испытаний, подтвердивших высокое механическое качество сплавов. М. П. БОНДАРЬ, А. А. ДЕРИБАС, В. А. СИМОНОВ. Особенности сварки взрывом внутрсннсокислснных мед- ных сплавов. «Физика горения и взрыва» № 3, 1976.
РЕФЕРАТЫ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОТОГРАФИИ Многое изменилось в фотографии за сто лет ее существования. И, в частности, зна- чительно поднялось качество фотомате- риалов, увеличилась чувствительность и разрешающая способность фотопленок. Од- но осталось неизменным. Как и сто лет на- зад, основой фотографии остается способ- ность некоторых соединений серебра тем- неть под действием света. Поэтому, как и прежде, серебро является одним из ос- новных компонентов фоточувствитепьных материалов — пленок и бумаги. Для созда- ния светочувствительного слоя на одном квадратном сантиметре фотопленки расхо- дуется примерно одна тысячная доля грам- ма чистого серебра, один миллиграмм. Ка- залось бы, величина небольшая, но очень уж велика армия потребителей этого мил- лиграмма. В масштабах страны этот мил- лиграмм превращается в многие тонны, и кажется, нет способа срезать эту статью расхода драгоценного металла. Но попробуем несколько подробней ко- снуться таинства фотографии. Основа лю- бой фотопленки — светочувствительный гал- лоидосеребряный слой, в котором фор- мируются так называемые ЦСИ — центры скрытого изображения, активные частицы металла, на которых при действии света происходит фотохимическое выделение се- ребра в виде микрокристаллов. И тем са- мым формируется скрытое изображение, которое при проявлении преобразуется в видимое. Это последнее действие происхо- дит благодаря более или менее полному превращению микрокристаллов ЦСИ в зер- на металлического серебра. Таким образом, фотографический про- цесс распределяется на два этапа. Пер- вый — получение скрытого изображения под действием света и второй—превра- щение скрытого изображения в видимое. Этот второй этап мы называем проявле- нием, главную роль в нем играет химиче- ский восстановитель серебра, основной компонент любого проявителя. В заключе- ние процесса проявления — закрепление. Часть серебра остается на пленке, а ос- тальное вымывается из фотослоя и пере- ходит в раствор. Существуют всевозмож- ные методы регенерации серебра, однако пользоваться ими не всегда удобно, и прак- тически потери этого благородного метал- ла в фотографии весьма ощутимы. Один из возможных путей уменьшения этих потерь — замена традиционного про- явления так называемым физическим. Сей- час серебро фотослоя выполняет двойную функцию — оно является и катализатором фотохимических превращений и материа- лом, создающим само изображение. В системе фотографирования, основанной на физическом проявлении, за серебром ос- тавляют лишь функцию катализатора. А видимое изображение создается за счет осаждения на ЦСИ совсем другого метал- ла из раствора проявителя. Исключение се- 10 ребра из процессов получения самой «кар- тинки» снижает его расход в несколько ты- сяч раз. А вместо серебра в этих процес- сах могут с успехом применяться такие, например, металлы, как медь, никель, ко- бальт, железо. Интересно отметить, что процесс физи- ческого проявления можно проводить на свету, контролируя при этом качество изо- бражения. Из других достоинств нового метода можно назвать высокую разрешаю- щую способность, что делает физическое проявление особенно ценным для микро- фильмирования и производства электрон- ных микросхем. Метод физического проявления находит- ся пока в стадии исследований и разрабо- ток. Исследуются чувствительность и раз- решающая способность различных моди- фикаций фотослоя, возможность примене- ния различных металлов для создания ЦСИ, различные составы проявителей. Так, например, исследование фотоэмуль- сий, содержащих ЦСИ на основе палладия, золота, платины, серебра и меди, показа- ло, что скорость проявления больше всего в эмульсии с палладиевыми ЦСИ, эмуль- сии с серебром — на втором месте, далее идут зелото, платина и медь. Разрешаю- щая способность эмульсий оказалась выше ссего при использовании кобальтового и никелевого проявителей (в данном случае проявитель — это состав, формирующий «картинку» из того или иного металла) — до 1100 линий на миллиметр, у медного она несколько ниже — около 1000 линий. Анализ относительной чувствительности одинаковых эмульсий при проявлении в растворах меди, кобальта и никеля выя- вил, что выше всего этот показатель полу- чается для медного проявителя, почти вдвое меньше для никелевого, еще мень- ше для кобальтового. Вообще сравнительно низкая чувстви- тельность фотоматериалов при использова- нии физического проявления сегодня яв- ляется основным недостатком метода. Ве- дутся интенсивные поиски путей устране- ния этого недостатка (подбираются бо- лее светочувствительные компоненты для получения ЦСИ, повышается активность физических проявителей). Высказываются надежды, что задача в итоге будет реше- на, новый метод войдет в широкую прак- тику, принесет многие удобства для тех, кто занимается фотографией, и еще, ко- нечно, огромный экономический эффект. В. М. АНДРЕЕВ, В. И. ГОРУНОВ, В. И. ЕРОШИН, Л. Н. НОСЕНКО, А. М. МАК- КАЕВ, О. П. СТУПАЧЕНКО, Е. П. ФО- КИН. О некоторых особенностях фо- тографического процесса с исполь- зованием физического проявления как способа записи информации. «Ав- тометрия», 1976, № 4, Новосибирск.
СВЕТОВАЯ ПАМЯТЬ Прогресс электронной вычислительной техники связан с несколькими поворотны- ми моментами, с несколькими переходами от одной элементной базы к другой. Ва- куумные лампы — основа ЭВМ первого по- коления — сменились полупроводниковы- ми приборами, а затем произошел замет- ный скачок, связанный с переходом на ин- тегральные схемы, каждая из которых со- держала несколько десятков компонентов. И, наконец, в компьютерах появились боль- шие интегральные схемы, объединяющие в одном кристалле до нескольких тысяч компонентов. Одновременно с такой эволюцией элементов увеличилось быстродействие машин от сотен до мил- лионов операций в секунду. Это главным образом результат совершенствования электронного сердца машины, ее арифме- тико-логического устройства—АЛУ, или, как его часто называют, процессора. Не остался без изалснсний и такой важный блок ЭВМ, как оперативное запоминающее устройство — ОЗУ. Этот блок предназначен для записи, хра- нения и выдачи информации, непосредст- венно участвующей в процессе вычисле- ний — исходных данных, промежуточных результатов, самих программ. Запись ин- формации в ОЗУ и ее считывание, как правило, производятся в темпе работы ма- шины. И поэтому время обращения к ОЗУ, естественно, лимитирует среднее быстро- действие ЭВМ. Сегодня наиболее распро- страненные ОЗУ делаются на базе кольце- вых магнитных сердечников или на базе чисто электронных запоминающих элемен- тов — триггеров, которые входят в интег- ральные схемы. Иногда высказывается мнение, что в ОЗУ компьютеров будущего будут работать оптоэлектронные устройст- ва— для переработки информации в них используются и электрические процессы и световые. С переходом на оптоэлектрон- ные ОЗУ станет возможным дальнейшее резкое повышение быстродействия ЭВМ, увеличение объема их памяти и уменьше- ние габаритов. Результаты исследований группы сибир- ских физиков по созданию оперативных оптоэлектронных запоминающих устройств были доложены на Первом советско-амери- канском симпозиуме по оптической обра- ботке информации, проходившем в 1975 году в Вашингтоне. Работы последних лет показывают, что проблема создания оптоэлектронных ОЗУ большой емкости (вплоть до 109—1012 бит) близка к практическому разрешению. Запись может идти за счет энергии, по- ступающей от внешнего, подпитывающего устройства. Такую подпитку могут произво- дить электрические и магнитные поля, хи- мические реакции или иные процессы. Считывающий луч регистрирует изменение свойств материала-носителя и воспроизво- дит записанную информацию. Иначе гово- ря, речь идет об управлении параметрами считывающего луча с помощью луча за- писывающего. Материал же служит проме- жуточным звеном, выполняет функции преобразователя энергии при записи и мо- дулятора при считывании. Таким образом, некоторую элементар- ную ячейку оперативной памяти можно очень упрощенно представить в следую- щем виде. В ячейке есть модулятор света, где све- товой луч модулируется электрическим сигналом, который нужно запомнить. Из всех возможных видов модуляции авторы предпочитают фазовую, для которой ха- рактерны очень малые потери энергии и высокая помехоустойчивость. Кроме того, хорошо изучены физические эффекты, по- зволяющие осуществить фазовую модуля- цию. И, наконец, известны материалы, ко- торые при фазовой модуляции светового луча заметно меняют свои свойства. В ячейку памяти, конечно, входит и на- копитель энергии, при этом предполагается использовать световой луч лишь как пере- носчик информации. То есть свести функ- ции луча в момент записи лишь к запуску процессов накопления энергии. Яркий при- мер такого использования света — фото- графия, когда фактически происходит уси- ление воздействия света за счет энергии химических реакций при проявлении. Коэффициент усиления в этом случае до- стигает огромных величин, вплоть до 1012 (то есть тысячи миллиардов раз). К сожалению, для оперативной памяти ЭВМ трудно подобрать обратимую и достаточно быструю химическую реакцию подобного типа. Проще всего, по-видимому, использо- вать для накопления энергии в ячейках па- мяти электрическое поле. В частности, ис- пользовать конденсаторы, в которых свето- вой луч управляет свойствами диэлектри- ка, а сами процессы записи и считывания сводятся к заряду и разряду конденсатора. Такая система может дать усиление в сотни тысяч раз. Авторами предложена конкретная схема ячейки оперативной памяти, причем ячей- ка эта была изучена экспериментально. Анализ работы модели ячейки памяти убедил в правильности сделанных предпо- сылок. В будущем от реализации заложен- ных в модель принципов можно ожидать следующих результатов. При современной технологии интеграль- ных схем плотность размещения элементов ОЗУ может составить 100 000 запоминаю- щих элементов на каждый квадратный сан- тиметр. Устройство, содержащее 108 эле- ментов памяти, сможет обеспечить обмен информацией со скоростью 10й—101й бит в секунду. Э. Г. КОСЦОВ, В. К. МАЛИНОВСКИЙ, Ю. Е. НЕСТЕРИХИН, А. Н. ПОТАПОВ. Особенности реализации оператив- ной оптической памяти, «Автомет- рия» .№ 4, 1976, Новосибирск. 11
ф 21 июня 1931 года на чрезвычайной сессии АН СССР академик И. М. Губ- кин о своем выступлении, в частности, сказал: «Необ- ходимо искать нефть и на восточном склоне Байка- ла...» Первым поддержал прогноз И. М. Губкина про- фессор Томского индустри- ального института М. К. Ко- ровин. ^ С именами начальни- ка «Главтюменьгеологии» Ю. Г. Эрвье и главного геолога этого треста Ф. К. Салманова связано откры- тие нефтяных месторо- ждений на Средней Оби. В 1972 году в Инсти- туте геологии и геофи- зики в Новосибирске Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Фарман Курбан-Оглы Сал- манов защитил докторскую диссертацию на тему «За- кономерность распреде- ления и условия формиро- вания залежей нефти и га- за в мезозойских отложе- ниях Среднего Приобья». Диссертация Салманова ПО РОДНОЙ СТРАН Е Цифры и факты была высоко оценена уче- ными. ф В июне 1960 года близ села Шаим была пробурена скважина, которая при ис- пытании дала первый в За- падной Сибири нефтяной фонтан —300 кубометров в сутки. А в первом году де- вятой пятилетки тюменские нефтяники дали стране 44,2 миллиона тонн нефти. К концу девятой пятилетки нефтеносная мощность Тю- мени возросла более чем втрое и составила 147 мил- лионов тонн. Только Само- тлорское месторождение дало в 1975 году 90 мил- лионов тонн. ф Сейчас каждая третья тонна нефти в стране — тю- менская. Впервые в прош- лом году сибирские нефтя- ники вышли на суточную добычу 500 тысяч тонн го- рючего. Они успешно при- меняют кустовое бурение месторождений, когда с од- ной площадки проклады- В начале декабря 1976 года была добыта семисотмил- лионная тонна нефти с на- чала эксплуатации место- рождений Западной Сибири. Почти половину этого топ- лива дали месторождения Самотлора — одного из ты- сяч заболоченных озер на правом берегу Оби. На снимке: проверка куста скважин на Самотлоре. Фо- то К. Петрова. вается до восьми наклон- ных скважин. ф На севере Западной Сибири формируется круп- нейший территориально - производственный комплекс по добыче и транспортиров- ке газа. В прошлом году здесь добыто 44 миллиарда кубометров газа, в этом году будет получено 66 миллиардов, и тогда газо- добытчики Западной Сиби- ри выйдут на первое место в стране. ф За десятую пятилетку прирост добычи нефти в целом по стране должен составить 129—149 миллио- нов тонн. Тюменский ком- плекс даст прибавку в 152— 162 миллиона тонн, то есть не только возьмет на себя весь прирост нефтедобычи в стране, но и перекроет снижение ее в ряде райо- нов. 12
ТИЛЕТКА197619В0 ЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА Буквально на наших глазах всего лишь за несколько лет Западная Сибирь превра- тилась из резервной зоны, которую ученые считали пригодной к освоению лишь в да- леком будущем, в район первоочередного развития. Стоит задача — создать здесь крупнейший территориально-производственный комплекс. О том, как осваивается суровый сибирский край, что предстоит здесь сделать в свете решений XXV партийного съезда, рассказывает в беседе с нашим корреспон- дентом секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Иосифович ШМАЛЬ. — Не буду подробно останавливаться на том, как геологи искали в тюменских нед- рах нефть и газ; о «сибирском чуде» мно- го написано. Скажу лишь, что на террито- рии Западной Сибири уже открыто 150 нефтяных и газовых месторождений, а 26 из них переданы в промышленную эксплу- атацию. Но это только начало. И все-таки главное чудо не в том, что в Тюменской области найдены запасы нефти и газа, а в том, что они освоены в сверх- сжатые, рекордные сроки. Всего лишь во- семь лет потребовалось, например, кол- лективу Главтюменнефтегаза, чтобы до- стичь годовой добычи сто миллионов тонн. Только за минувшую пятилетку добыча нефти на тюменских промыслах увеличи- лась в пять раз, природного газа — вчет- веро. Молодой промышленный регион в нынешнем пятилетии обеспечит весь союз- ный прирост добычи нефти и три четвер- ти природного газа. Столь высокие темпы стали возможными благодаря преимуществам, которые заклю- чены в самих принципах социалистической системы хозяйствования. Единство плано- вых начал, органическая увязка отраслевых и территориальных методов управления в масштабах всей страны позволили скон- центрировать значительные материально- технические ресурсы и капитальные вложе- ния на решении сложнейшей социально- экономической задачи — создании новой топливно-энергетической базы в СССР. Са- ма постановка задачи такого масштаба сви- детельствует о возросшей экономической мощи Страны Советоз. Вот характерные цифры для сравнения. Общий объем капитальных вложений в соз- . дание Урало-Кузнецкого комбината, поло- жившего начало продвижению нашей ин- дустрии на Восток, не превысил четырех миллиардов рублей. А капиталовложения в развитие Западно-Сибирского комплекса только за минувшую пятилетку равнялись почти 13 миллиардам рублей. В целом же они составляют 70—90 миллиардов рублей. Нынешний сибирский размах — резуль- тат всесторонне продуманной долговре- менной экономической стратегии партии. Стратегии, основанной на современных до- стижениях научно-технического прогресса, помноженных на энтузиазм советских лю- дей. «То, что было сделано, то, что делает- ся в этом суровом крае,— говорил на XXV съезде КПСС товарищ Л. И. Брежнев,— это настоящий подвиг. И тем сотням тысяч лю- дей, которые его совершают, Родина отда- ет дань восхищения и глубокого уважения». — Геннадий Иосифович, известно, что ни в отечественной, ни в мировой практике до сих пор не было опыта промышленного ос- воения столь обширной, малозаселенной, не имеющей дорог территории, располо- женной к тому же в суровых климатиче- ских условиях. Как вырабатывалась тактика наступления! — Пришлось начинать буквально с «ну- ля». Надо было определить, например, на каких принципах, по какой схеме создавать современную промышленность на громад- ной территории, сплошь покрытой лесами, болотами и озерами. Как вести разработку и развитие северных месторождений. Ка- ким образом обеспечить переброску нефти и газа с промыслов, расположенных за ты- сячи километров от основных потребите- 13
лей. Где закладывать новые города и по- селки. Вспоминаю, как строили первую дорогу от Нижневартовска до Самотлора. Долго размышляли, как изолировать вечную мер- злоту, избавиться от ее «дыхания». И вот каким было первоначальное решение: вы- брать торф по трассе автодороги, уложить затем толстый слой песка, а сверху два ря- да бревен. Эти бревна снова засыпались песком, и только после этого укладывались бетонные плиты. Первая автомагистраль обошлась дорого, каждый километр стоил почти миллион рублей. Но продолжался поиск более де- шевых способов строительства. И он был найден. Оказалось, что вечная мерзлота может быть не только врагом, но и союз- ником. Строители стали искусственно замо- раживать основание дороги. Сейчас по «бе- тонке», уложенной на зыбкой трясине, спо- койно курсируют грузовики. Стоимость строительства снизилась почти вдвое. Для многих обычных технических реше- ний в наших условиях требовался особый, нетрадиционный подход. Вот так были скон- струированы сборно-разборные буровые вышки облегченной конструкции для того, чтобы удобнее было перебрасывать их с места на место. Созданы снегоболотохо- ды. Испытана грузовая платформа на воз- душной подушке, способная передвигать вышки по бездорожью. Внедрены бурение на электроприводе, легкосплавные трубы, гидромонтажные долота... В наших районах впервые был освоен метод промыслового строительства на ин- дустриальной основе с использованием блочно-комплектного оборудования высо- кой заводской готовности, отработана еди- ная унифицированная технологическая си- стема нефтедобывающего предприятия, ко- торая, не сомневаюсь, со временем при- дет на смену многочисленным местным ва- риантам. Впервые применили принципиаль- но новый подход к разработке сибирских месторождений — своеобразный поточный метод в геологическом производстве. Суть его состоит в том, что всю исследуемую территорию делят на зоны и, не дожидаясь детальной разведки месторождения, окон- чательного подсчета запасов, их утвержде- ния и т. д., «запускают» зоны в промыш- ленную эксплуатацию. Уже комплексно автоматизировано 80 процентов нефтепромысловых объектов Сибири. Работает единая автоматизирован- ная система управления — АСУ-нефть. Ос- нову ее первой очереди составляют че- тырнадцать ЭВМ, большинство из кото- рых— машины третьего поколения. Теперь Одновременно с нефтью в Западной Сиби- ри добывается попутный газ. Для его ути- лизации уже построены Нижневартовский и Правдинский газоперерабатывающие за- воды. К 1980 году будет использоваться не менее 80 процентов попутного газа. Тяже- лые углеводороды с этих заводов пойдут на Тобольский нефтехимический комбинат. Часть газа уже сжигается на Сургутской ГРЭС — одном4 из крупнейших энергетиче- ских предприятий Западной Сибири. Н а снимке: машинный зал Сургутской ГРЭС. Фото К. Петрова. 14
В Западной Сибири продолжить формирование крупнейшего территориально- производственного комплекса — главной базы страны по добыче нефти и газа. До- вести здесь в 1980 году добычу нефти до 300—310 млн. тонн, газа — до 125—155 млрд. куб. метров. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы. нет надобности ехать за сотни километров на промысловые объекты только для того, чтобы получить какую-либо производствен- ную информацию или передать управлен- ческую команду. Связь осуществляется сиюминутно, оперативно просчитываются возможные варианты хозяйственных манев- ров, принимаются оптимальные решения. Все это позволило значительно сократить численность управленческого и производ- ственного персонала. А ведь в условиях Се- вера рабочие руки обходятся очень дорого. Подсчитано, что на каждого производствен- ника приходится еще семь человек — чле- ны семьи и обслуживающий персонал. То есть автоматика для сибирских нефтяни- ков — это не только элемент технического прогресса, но и осознанная экономическая необходимость. На одной из недавних научных конферен- ций, посвященных перспективам развития нашего комплекса, приводились, в частно- сти, такие данные. Применение новых ре- шений, коренным образом изменивших ха- рактер промыслового производства и стро- ительства, позволило в 2,5—10 раз сокра- тить сроки сооружения технологических объектов и на 30—40 процентов уменьшить капиталовложения. Главный итог всех поисков таков: за Уральским хребтом создан и продолжает наращивать мощность новый промышлен- ный регион — крупнейшая сырьевая и топ- ливная база страны. — Когда мы говорим о промышленном регионе, о территориально-производствен- ном комплексе (ТПК), мы имеем в виду прежде всего взаимоувязанное размеще- ние промышленности, планомерное и про- порциональное развитие всех отраслей хо- зяйства с учетом внутрирайонных, межрай- онных и межотраслевых связей. Между тем Западно-Сибирский ТПК рассматривается сегодня главным образом как база, добы- вающая сырье. Большую часть нефти и га- за приходится транспортировать отсюда в европейскую часть страны. Не противоре- чит ли это общепринятым критериям эф- фективности! — Наш комплекс по сравнению с дру- гими, скажем, такими, как Саянский или КМА, где предусматривается преиму- щественно замкнутый цикл производства и потребления, действительно развивается не- сколько специфично. Наша индустрия бу- дет в значительной мере работать на вы- воз. Коренная реконструкция топливно- энергетического баланса страны может быть осуществлена за счет освоения новых высокоэффективных ресурсов нефти и га- за, сосредоточенных главным образом в Тюменской области. В связи с этим разви- тие 'добывающих отраслей носит опере- жающий характер. Подчеркиваю: опере- жающий. Однако это вовсе не значит, что местную индустрию мы собираемся раз- вивать однобоко. В свое время ведь тоже возникал вопрос, следует ли в Западной Сибири форсиро- вать развитие черной металлургии. Эта от- расль относится к числу наиболее трудоем- ких и фондоемких, а за Уралом издавна ощущалась явная нехватка трудовых ре- сурсов. Но в интересах всего народного хо- зяйства развитие черной металлургии здесь было необходимо, и теперь без Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических предприятий мы не представляем себе отечественной индустрии. Еще в первом пятилетнем плане разви- тия народного хозяйства СССР было запи- сано: «...СССР не может иначе строить и развивать свое народное хозяйство, как учитывая в полной мере все природные, экономические и национальные особенно- сти своего обширного объединения и спе- циализируя его отдельные части». Стремление к полному (сверх экономи- чески оправданного уровня) удовлетво- рению потребностей района за счет мест- ного производства не даст в полной мере возможности использовать все выгоды про- изводственной специализации и территори- ального разделения труда. С другой сто- роны, размещение какой-либо отрасли производства без учета условий данного района может противоречить задаче опти- мального, комплексного его развития. Ины- ми словами, каждый крупный район стра- ны должен иметь свое лицо. Вот почему областной комитет партии прежде всего держит в поле своего внима- ния развитие нефтяной и газовой промыш- ленности края, оснащение промыслов, стро- ительство объектов культурно-бытового наз- начения. Однако и тут речь идет о комп- лексном подходе к решению проблем, о применении программно-целевого принци- па планирования и управления. Именно эти требования легли в основу комплексного перспективного плана развития производи- тельных сил области, разработанного Тю- менским обкомом КПСС. — Значит, нефтяную и газовую промыш- ленность можно считать фундаментом раз- вивающейся западносибирской индустрии. Какое же здание вырастет на этом фун- даменте! 15
— На базе местных ресурсов будут соз- даны нефтехимические производства, ко- торые как бы расширят границы комплек- са, придадут ему экономическую цельность и завершенность. Сооружение первых нефтехимических предприятий на юге Западной Сибири пре- дусмотрено «Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы». Это будут крупные пред- приятия, применяющие передовую техно- логию и новейшее оборудование. Только Тобольский нефтехимический комбинат ста- нет выпускать десятки видов химической продукции. Его первый пусковой объект — Центральная газофракционирующая уста- новка— будет вырабатывать изопрен, ос- новное сырье для получения синтетическо- го каучука. Пока производственные сооружения бу- дущего нефтехимического комбината еще не «вылезли» из земли. Но уже в старин- ном тихом Тобольске строятся новые квар- талы, где будут жить нефтехимики. Созда- ется база стройиндустрии — домострои- тельный, бетонный, арматурный заводы. Ежегодно пятьдесят молодых жителей То- больска отправляются на учебу в Казан- ский химико-технологический институт, что- бы стать инженерами-эксплуатационниками. Уже сегодня дирекция строящегося пред- приятия подбирает кадры будущих началь- ников цехов, руководителей подразделе- ний, специалистов по вычислительной тех- нике. Формирование в Тюменской области крупнейшей топливно-энергетической базы страны требует, в свою очередь, расшире- ния действующих и строительства новых металлургических, трубопрокатных, маши- ностроительных предприятий в других рай- онах и у нас, дальнейшего развития сель- скохозяйственного производства, соору- жения крупных ГРЭС, формирования про- изводственной и социальной инфраструк- туры. Тут все взаимосвязано. Возьмите, к при- меру, попутно добываемый газ, которым так богаты нефтеносные площадки Сред- него Приобья. Ведь это же экономичное топливо, которым можно обогревать жилье, освещать города и поселки, приводить в движение могучие энергоблоки. А его при- ходилось сначала попросту сжигать. Затем была построена Сургутская ГРЭС, работаю- щая на попутном газе. Сейчас в Среднем Приобье создается межрегиональная энер- гетическая база, ток Сургутской ГРЭС уже поступает в энергосистему Урала. А в бу- дущем здесь построят еще ряд тепловых электростанций) работающих на попутном сырье. В Сибири имеется довольно хорошо развитая сеть высоковольтных линий пере- дач. Энергетика Тюменской области из под- собной превращается в ведущую отрасль, от которой во многом зависят темпы раз- вития индустрии многих районов страны. Перспективная отраслевая структура на- шего ТПК определяется наличием разно- образных природных ресурсов. Да, нефть и газ — основное богатство. Основное, но далеко не единственное. Значительная часть Западно-Сибирской низменности покрыта тайгой. Эти не трону- тые человеком лесные массивы превыша- ют ресурсы Финляндии, Швеции и Норве- гии, вместе взятых. Здесь разведаны запа- сы цветных металлов, бурого угля, йодо- бромных геотермальных вод. Даже беспримерная заболоченность ме- стности, доставляющая сегодня массу не- удобств строителям и нефтяникам, другой своей стороной оборачивается на пользу людям. В Тюменской области обнаружены практически неисчерпаемые запасы тор- фа— около сорока процентов всего — что есть в мире! А торф — это и дешевое топ- ливо, и основа для приготовления орга- нических удобрений, и сырье для произ- водства кормовых дрожжей, и, между про- чим, отличный теплоизоляционный мате- риал. Поэтому сопутствующими нефтегазодо- быче отраслями в области станут химиче- ская и нефтехимическая, машинострои- тельная, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, электро- и теплоэнергетика. Местное ма- шиностроение будет прежде всего удов- летворять потребности хозяйства области. Предполагается создать предприятия по производству специализированной техники для северных районов страны. Быстро бу- дет развиваться в нынешней пятилетке ме- стная строительная индустрия. Бурный рост населения нашего ТПК, осо- бенно в районах нового промышленного освоения, в тундровой и северотаежной зонах, настоятельно потребовал изменить подход к производству сельскохозяйствен- ных продуктов — овощей, картофеля, мо- лока, мяса,, яиц. Развитие сельского хозяй- ства переводится на промышленную осно- ву, создаются животноводческие комплек- сы, птицефабрики, а также специализиро- ванные высокомеханизированные овоще- водческие хозяйства. На их базе получит дальнейшее развитие пищевая промышлен- ность. Так что подход к формированию ТПК у нас, как видите, всесторонний, комплекс- ный. — Это, если можно так сказать, в отрас- левом разрезе. А в территориальном! Ведь просторы Западно-Сибирской равнины за- нимают более двух миллионов квадратных километров. Где и как размещать промыш- ленность! — Относительно принципов размещения экономическая наука дает четкие рекомен- дации: наиболее эффективный метод разви- тия региональной экономики — комплекс- ное, взаимоувязанное размещение произ- водства в промузлах. По такому пути мы и пошли. В составе ТПК формируется несколько крупных промышленных узлов и райо- нов. Одни из них, такие, как Тюмень-То- больский и Среднеобский, уже находятся в стадии развития. Другие — Северный, 16
Приуральский — только начинают форми- роваться. Тюмень-Тобольский район размещен в южной части нашей области. Это наиболее плотно заселенная часть Западно-Сибир- ской равнины, причем две трети на- селения сосредоточено в городах и рабо- чих поселках. В отличие от других районов Тюменской области здесь равномерно раз- виваются все основные отрасли народного хозяйства: промышленность, строительство, сельское хозяйство, непроизводственная сфера. Иное дело — остальная часть Тюменщи- ны. Условно ее можно разделить на ближ- ний и дальний Север. К первому относятся Среднее Приобье, южная часть Восточного Зауралья с Шаимским нефтеносным и Иг- рим-Березовским газоносным районами. Дальний Север — это Ямало-Ненецкий на- циональный округ. Здесь весьма суровые климатические условия, мало путей сооб- щения. Привлечение в этот район трудовых ресурсов связано с большими затратами. Поэтому здесь пока нецелесообразно раз- мещать, скажем, машиностроительные и другие трудоемкие предприятия. В районах Среднего Приобья формиру- ется крупная база строительной индустрии и промышленности строительных материа- лов. Здесь же создаются предприятия по ремонту буровой техники и оборудования. И все это для того, чтобы район исправно нес свою главную службу — добывал нефть. Ведь именно здесь размещены наиболее перспективные месторождения: Самотлор- ское, Федоровское, Мегионское, Усть-Ба- лыкское, Правдинское, Аганское, Мамон- товское. Их открытие вдохнуло новую жизнь в не- когда заброшенный, труднодоступный край. На месте небольшого поселка возник и бы- стро развивается город Нижневартовск, на- селение которого уже превышает 70 тысяч человек, а к концу пятилетки удвоится. Созданы новые города, такие, как Нефте- юганск, Урай. Быстро растет население Ме- гиона, Игрима, Горноправдинска. Не имев- ший до открытия нефтяных месторожде- ний перспектив развития 400-летний Сур- гут молодеет буквально на глазах. Ямало-Ненецкий национальный округ стал одним из крупнейших центров газовой промышленности страны. Население Сале- харда составляет уже 30 тысяч жителей. Освоение месторождения Медвежье вызва- ло к жизни город Надым. На уникальном Уренгойском месторождении в нынешней пятилетке будет построен город Уренгой. Быстро растет население Лабытнанги и Та- зовского. Ученые подсчитали, что комплексное развитие хозяйства Западной Сибири на ба- зе промузлов обеспечит экономию капи- тальных вложений в энергетике на 17, в жи- лищном и коммунально-бытовом строи- тельстве— на 18—20, в строительстве и экс- плуатации железных и автомобильных до рог — на 8—12, а в целом по комплексу — на 13—17 процентов. Одновременно будет получена значительная экономия эксплуа- тационных издержек, которая достигается за счет создания общей для всех отраслей энергетической базы, общих инженерных коммуникаций, группового обслуживания вспомогательными предприятиями всех хо- зяйств. По подсчетам специалистов, эта экономия составит 14—18 процентов. — Выше вы, Геннадий Иосифович, назва- ли сумму капиталовложений — 7(Ь-90 мил- лиардов рублей. Выходит, освоение Тюмен- ской области обходится недешево! Инте- ресно, как быстро окупаются столь значи- тельные затраты! — «Дешево», «дорого» — все это понятия относительные. Скажем, у нас при строи- тельстве железных дорог действуют коэф- фициенты удорожания по сравнению со средней полосой Союза, равные 2—2,5. При строительстве автотрасс — 3,7—4,7. При сооружении трубопроводов — 2,5—3. Так что же, нам всего этого не делать? У экономистов есть один критерий эф- фективности капитальных вложений — ми- нимум приведенных затрат, необходимых для производства единицы продукции. Вот давайте и посмотрим, выгодно ли нам идти за нефтью и газом в Сибирь, на Се- вер. Расчеты показывают, что приведенные затраты на добычу и транспортировку тон- ны западносибирской нефти к потребите- лям меньше по сравнению с поволжской, уральской и украинской. Экономия при- веденных затрат на каждой тонне услов- ного топлива при замене донбасского угля западносибирским газом в различных районах Европейской части СССР состав- ляет 7—10 рублей. Использование 100 миллиардов кубомет- ров тюменского газа вместо эквивалентно- го количества донецких и печорских углей позволит ежегодно экономить 700—800 миллионов рублей. Если принять за 100 процентов приведен- ные затраты на добычу и доставку потре- бителям в район Ленинграда тонны услов- ного топлива тюменского газа, то в пере- воде на донецкий уголь они составят око- ло 300, печорский — более 320, кузнецкий (открытой добычи) — 246 процентов. При доставке топлива в район Москвы порядок чисел будет еще более убедительным. Вот и получается, что сроки окупаемости капитальных вложений у нас даже с учетом удорожающих факторов почти в два раза меньше среднесоюзных. В заключение хочу сказать, что ни одно стратегическое решение, связанное с на- ступлением отечественной индустрии на Се- вер, не принимается без тщательного науч- ного анализа. Около тридцати научно-ис- следовательских и пятидесяти проектных институтов страны во главе с Советом по изучению производительных сил при Гос- плане СССР принимали участие в разработ- ке генеральной схемы развития Западной Сибири. Сегодня эта схема становится зри- мой реальностью. 2. «Наука и жизнь» № 2. 17
«РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВО ПРИ Б на процентах показа- ли доля Сибири в об- щесоюзном производ- стве; в абсолютных цифрах-даиные по Си- бири /1974г./ рильскийгмк увеличил за 9 пя- тилетку выпуск: никеля Болеечем на6О2,медц Более 25%, кобальта Бо- лее 32% (976г.) довыча природ- з ного газа млрд.м ч. 34%трактормыл довыча неФти млн. т 2 6% зерноуборочных комбэйнов НОВОСИБИРСК Л производства электроэнергии 107оТ1РоизводстваГл масла вЗападной Сибири освоено- 7 млн. га целинных земель СО АН СССР взаимодействует с 300 предприятиями и организациями страны A975г.) свыше 13% холодильников 18
РАСТАТЬ БУДЕТ СИБИРЬЮ» м. в. ломоносов. около 5оо средних специаль- ных, учетных заведений 600-800 тысяч соволей за 1924-74г.г-142 новых города в пределах Сибири и Дальнего Востока ТЫС. КЛУБНЫХ учреждений П973Г) 15% цел люлоаы 22%пиломатерцалов 26%оьъема вывозки древесины 14.8%радиопри- емников и радиол 1мпн. туристов е жегодно (в перспективе) за Уралом 350 предприятий 1 выполняют заказы Внештор- гу— говых союзных объединений . имеется Л ' ' у всехзапасов ^ пресной воды в стране 13тысяч Библиотек 150 миллионов книг 'A973Г) го производства мяса 19
ТИЛЕТКА197Б1980 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА КАТЭК В десятой пятилетке объем промышленного производства в Сибири предполагает- ся увеличить почти на 50 процентов, в то время как по стране в целом—на 36 про- центов. Именно Сибирь должна обеспечить основной прирост добычи нефти, газа, угля. Значительно увеличится, например, добыча твердого топлива в Кузбассе. Его доля в общесоюзном масштабе составит около 20 процентов. Растущие энергетические потребности страны побуждают форсировать развитие и Канско-Ачинского угольного бассейна, крупнейшего по своим масштабам и технико- экономическим показателям. О путях формирования на территории этого бассейна топливно-энергетического комплекса (КАТЭКа) рассказывает в беседе с нашим коррес- пондентом секретарь Красноярского краевого комитета КПСС Леонид Георгиевич СИЗОВ. — Леонид Георгиевич, среди угольных предприятий края особенно выделяются Ирша-Бородинский и Назаровский разре- зы: мощные угольные пласты, дающие мил- лионы тонн топлива. Но я читал, что основ- ные угольные богатства края пока еще не используются. Так ли это! — Это уже не так. Недалеко от старин- ного села Шарыпово недавно открыт опытный участок разреза. На глубине 18 метров от поверхности вскрыт пласт мощностью в 35 метров. Этот участок сам по себе невелик. Он важен как начало. Как первый шаг к угольному разрезу, ко- торый со временем будет давать 55 мил- лионов тонн угля в год. Такого гиганта в стране пока нет. Но и сам разрез — лишь звено в освоении богатств Канско-Ачинско- го угольного бассейна — уникального топ- ливного резервуара планеты. Сначала о количестве угля. На сегодня мы располагаем сведениями о том, что ес- ли довести добычу угля в Канско-Ачинском бассейне до миллиарда тонн в год, то в та- ком ритме можно работать более ста лет. Впечатляюще, не правда ли? Еще одна важ- ная особенность: уголь этот лежит очень близко к поверхности. Всего десятки метров отделяют нас от мощных пластов толщиной от 12 до 60 метров. Это бурый уголь с теп- лотой сгорания порядка 3200—3800 килока- лорий на килограмм, с невысокой зольно- стью и малым содержанием серы. Распо- лагается бассейн в местах уже достаточно обжитых, простирается вдоль железнодо- рожной магистрали, что тоже весьма вы- годно. По расчетам, себестоимость канско- ачинского угля в переводе на тонны услов- ного топлива будет ниже тюменского газа и нефти. Уголь в этом районе обнаружили рус- ские инженеры в период изысканий Транс- сибирской железнодорожной магистрали. Но попытки наладить добычу твердого топ- лива оставались попытками вплоть до по- слевоенного времени. Вот тогда и появи- лись два крупных угольных разреза — Ир- ша-Бородинский и Назаровский. Однако к интенсивной разработке мощных угольных запасов мы приступаем лишь сейчас, после того, как XXV съезд КПСС четко опреде- лил стратегию развития топливно-энергети- ческой базы страны. Вспомним слова Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Ко- сыгина из доклада «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 20
Развернуть работы по ускоренному созданию Канско-Ачинского топливно-энерге- тического комплекса... Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976 —1980 годы. 1976—1980 годы» XXV съезду КПСС: «Со- ветский Союз является единственным в мире крупным индустриальным государ- ством, которое базирует свое экономиче- ское развитие на собственных топливно- энергетических ресурсах. Это — серьезное преимущество нашей экономики и весьма важная предпосылка ее устойчивого роста, но, чтобы в полной мере реализовать это преимущество, необходимо добиться ра- ционального и экономического использова- ния ресурсов». Развивая свою мысль, А. Н. Косыгин сказал: «В снабжении стра- ны топливом и электроэнергией, в частно- сти ее восточных районов, возрастающую роль начинает играть уголь». На XXV съезде партии было определе- но, что использование канско-ачинских углей для производства электроэнергии должно значительно расшириться. В этом ярко проявился поистине хозяйский под- ход к использованию энергетических ре- сурсов страны. Да, у нас достаточные запа- сы нефти и газа. Да, мы создаем сеть гид- ростанций и атомных электростанций. Но возрастает и значение твердого топлива, в том числе бурого угля, в перспективном балансе страны. Высокие темпы развития экономики страны потребовали освоения и Канско- Ачинского бассейна. Приведу лишь один пример. Прирост потребностей з электро- энергии только Красноярского края таков, что для их удовлетворения требуется еже- годно вводить энергетические объекты, равнозначные по мощности Красноярской ГЭС. А какова картина в европейской части страны? По данным Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР, для покрытия нарастающего «дефицита» топливно-энергетического баланса в эти районы к 1980 году понадобится транспор- тировать огромное количество топлива — в условном исчислении до 700 миллионов тонн. Более двадцати крупных месторождений Канско-Ачинского бассейна располагаются по обе стороны Транссибирской магистрали на протяжении семисот километров. Идет освоение крупнейшего каменноугольного бассейна. На снимке добыча угля в одном из разрезов. 21
Нет нужды доказывать, что огромные масштабы предстоящих работ в Канско- Ачинском бассейне требуют проработки и решения многих технических и организаци- онных задач. Это касается добычи, транс- портировки угля и энергии, их использова- ния. Причем решение требуется не по от- дельным звеньям, а во всей своей сово- купности. Именно поэтому и ставится зада- ча создания нового топливно-энергетиче- ского комплекса— КАТЭКа. Под энергетическим комплексом в кон- кретном случае понимается оптимальное сочетание мощных угольных разрезов, электростанций, сверхдальних электропере- дач постоянного и переменного тока и энерготехнологических предприятий, где будет производиться транспортабельное высококалорийное топливо, то есть все звенья, предназначенные для наиболее эф- фективной передачи топливно-энергетиче- ских ресурсов потребителям. — Над проработкой первоочередных и перспективных характеристик Канско-Ачин- ского топливно-энергетического комплекса уже работают многие организации и спе- циалисты. Можно ли сейчас охарактеризо- вать его параметры! — Проблема формирования КАТЭКа на протяжении последних полутора десятков лет находится в центре внимания энерге- тиков, угледобытчиков, плановиков-прогно- зистов и других специалистов. КАТЭК, как его сегодня представляют проектировщики,— это разрезы, способные давать в год 350—400 миллионов тонн угля, это тепловые электростанции суммарной мощностью около 50 миллионов киловатт, вырабатывающие в год около 300 миллиар- дов киловатт-часов электроэнергии. Что это значит в сравнении? По углю — вся добыча в СССР в 1954 году или 50 про- центов добычи последнего года девятой пятилетки. Это мощность всех электростан- ций страны в 1957 году или выработка всех электростанций СССР в 1959 году. Полная «отдача» КАТЭКа составит 1 миллиард тонн угля в год и ГРЭС мощностью 100 миллио- нов киловатт. По масштабу сооружений, возводимых на сравнительно небольшой территории, по условию технических решений, по экономи- ческому эффекту комплекс не идет ни в какое сравнение с тем, что имеется или планируется в практике мирового энерго- строительства. Стоит вспомнить, что гор- дость американцев — знаменитый комплекс «Теннесси» состоит из 31 электростанции суммарной мощностью 13 миллионов кило- ватт. Переработку топлива в электроэнергию в зоне КАТЭКа предполагается осуще- ствлять супермощными ГРЭС порядка 6,4 миллиона киловатт. Напомним, что суще- ствующие крупнейшие гидравлические станции, в том числе и знаменитая Красно- ярская ГЭС, уступают им. Только сооружа- емая Саяно-Шушенская ГЭС под стать ги- гантам КАТЭКа. Думается, что в этой связи будут пере- смотрены соотношение и роль ГЭС и ГРЭС в системе Ангаро-Енисейского бассейна. Пока гидравлические станции, такие, как действующие Красноярская, Братская, вы- ходящая на проектные параметры Усть- Илимская, строящаяся Саяно-Шушенская и проектируемые Богучанская, Средне-Ени- сейская и другие, являются базисными в балансе электроэнергии региона. Но со временем они будут играть вспомогатель- ную, режимную роль, хотя это не так легко себе представить, ибо на их долю придется лишь треть общего энергетического пото- ка. Две остальные трети поставят гиганты КАТЭКа, к которым и перейдет базисная роль. — О нынешних крупнейших гидростан- циях мы можем себе составить представ- ление. С Красноярской нетрудно познако- миться, как говорится, воочию. Контуры Саяно-Шушенской ясны в деталях проекти- ровщикам. А что собою будут представ- лять ГРЭС, которые появятся в бассейне! — Уже создан технический проект пер- венца КАТЭКа — Березовской ГРЭС-1. В нынешнем году начинается ее сооруже- ние. Станция представляет собой восьми- пролетное здание общей длиной почти в 700 и шириной более 220 метров, с восемью энергоблоками, мощностью по 800 мегаватт каждый. Она будет потреб- лять 25 миллионов тонн угля в год и выра- батывать более 40 миллиардов киловатт-ча- сов электроэнергии. Две трубы высотой по 360 метров и диаметром устья более 14 метров помогут удалить летучие про- дукты сжигания. Проектируется и уникаль- ный котел высотой в 130 метров. Березовская ГРЭС-1 станет, по замыслу проектировщиков, началом серии однотип- ных ГРЭС. А всего их будет сооружено 4—6. Таков первый этап. Надо сказать, что в проектных решениях возможны последующие усовершенство- вания. Так, есть предпосылки создания в перспективе многоблочных агрегатов еди- ничной мощностью 2400 мегаватт. — В настоящее время угольные разрезы имеют на своем вооружении мощную тех- нику. Не так давно, к примеру, в крае закончена сборка шагающего экскаватора с емкостью ковша в 100 кубометров. Оче- видно, что и разработка новых месторож- дений комплекса будет осуществляться с помощью мощных механизмов, на базе со- временной технологии и организации ра- бот! — Основными механизмами для выемки топлива будут служить роторные экскава- торы непрерывного действия. Очевидно, их производительность будет порядка 5250 тонн в час. Разработка пластов скорее все- го станет выполняться экскаваторами, дей- ствующими попарно на двух уступах. При 22
этом возможна доставка топлива к месту отгрузки или непосредственно на станцию ленточными конвейерами. Определяются и пути применения роторной техники на вскрыше, что дает возможность использо- вать интересную систему перегружателей. В этом случае на внутренних. перевоз- ках не понадобится железнодорожный транспорт, можно будет избежать отвалов, заполняя породой уже отработанное про- странство. — Многие специалисты обращают вни- мание на ряд трудностей, связанных с ка- чеством канско-ачинского угля. Указыва- ется, например, на то, что транспортировке топлива на дальние расстояния будут пре- пятствовать такие свойства канско-ачин- ского угля, как сыпучесть, сравнительно высокая его влажность, способность к са- мовозгоранию. Это одна сторона пробле- мы. Вторая возникает, когда мы задаем себе вопрос: а не слишком ли большая роскошь просто-напросто сжигать уголь в топках котлов! В этой связи хочется со- слаться на мнение академика Н. В. Мельни- кова, который писал: «Необходимо разра- ботать технологические методы и оборудо- вание для комплексного энерготехнологи- ческого использования сланцев и канско- ачинских углей, имея в виду возможность получения сырья для химической промыш- ленности и экономичной транспортировки окускованного полукокса на далекие рас- стояния». Есть ли возможность решить эти проблемы при создании КАТЭКа! — Разумеется, игнорировать эти доволь- но сложные проблемы нельзя. Каким видит- ся выход? Немалый интерес представляют работы, которые осуществляются Научно-исследо- вательским энергетическим институтом име- ни Г. М. Кржижановского. В чем их суть? Ученые предлагают подвергать канско- ачинские угли термическому разложению без доступа воздуха при быстром нагреве до температуры порядка 500—800 граду- сов. Таким путем можно получить коксик (энергетическое топливо) и брикеты, смолу и высококалорийный газ. Следовательно, упрощается вопрос транспортировки. По- является возможность коренным образом изменить конструкцию котлоагрегатов, уменьшив их параметры, свести к миниму- му выброс в атмосферу вредных отходов. Можно будет вырабатывать бензол, нафта- лин, пек, другие продукты для химической промышленности. Расширятся возможно- сти использования нового топлива — вплоть до металлургического производства. Для осуществления этих процессов пона- добятся электростанции нового типа — так называемые энерготехкомбинаты. Они объ- единят добычу и доставку первичного угля, его переработку, получение электроэнер- гии и целого ряда химических продуктов. Один из проектов, например, предполагает создание комбината, который сможет пе- рерабатывать в год 50 миллионов тонн угля. Мощность его энергетической уста- новки определена в 5 миллионов киловатт. Кроме того, комбинат даст 9 миллионов тонн смоляного коксика, 4 миллиона Тонн брикета, 2,5 миллиона тонн топочного масла. Конечно, это не единственный вариант. Нельзя сбрасывать со счетов, к примеру, рекомендации Института горючих ископае- мых. Здесь разработан процесс термиче- ского обогащения канско-ачинских углей с получением лишь одного исходного то- варного продукта—термоугля с теплотой сгорания 6400 килокалорий на килограмм. Выгоды этого варианта видятся в значи- тельном повышении эксплуатационных ха- рактеристик топлива, облегчении его транс- портировки на большие расстояния, В нашей стране ведутся оригинальные работы по определению возможностей пе- реработки и комплексного использования углей. Уже работают опытные установки, на которых продолжаются интересные и многообещающие исследования. — Очевидно, следует подумать и о ра- циональном использовании электроэнергии, которая будет получена. Куда направить ее потоки! Она нужна и европейской части страны, и Уралу, и Казахстану, и самой Сибири. От выбора варианта зависит мно- гое. Например, может возникнуть потреб- ность в линиях электропередач небывалой пропускной способности и небывалой про- тяженности. А это, в свою очередь, потре- бует решения новых сложных научных и технических задач. — Думаю, однозначно ответить на это невозможно. Рассматривался вопрос о том, чтобы направить преимущественный энер- гетический поток на запад. В этом случае/ по всей вероятности, не обойтись без со- здания сверхмощных и сверхпротяженных линий электропередач. Становится ясно, что ЛЭП-500 — основа формирования ны- нешней сети—уже не смогут выполнить задачи. Поэтому сейчас идет речь о необ- ходимости сооружений линий переменного тока напряжением в 1150 киловольт. По ним осуществится транспортировка элект- роэнергии в Казахстан, Кузнецкий про- мышленный район. Но для выхода в евро- пейскую часть страны и они окажутся малопригодными. По некоторым расчетам, с помощью ЛЭП-1150 можно передавать мощности до 6 миллионов киловатт. А что касается европейской части, то здесь мощ- ность должна достигать 12 миллионов ки- ловатт при дальности передач в 4—5 тысяч километров. Такую задачу можно решить, создав линии постоянного тока напряже- нием в 2250 тысяч вольт. Ничего подобного мировая практика не знает. Уже ведется подготовка к созданию та- ких уникальных энергомостов. Разумеется, трудности, которые при этом предстоит преодолеть, немалые. Необходимо скон- струировать соответствующее инверторное и выпрямительное оборудование, обеспе- чить надежную защиту от атмосферных воздействий, определить характер влияния мощных электростатических полей на окру- жающую среду и т. д. Не исключено, что принципы передачи электроэнергии на дальние расстояния ко- ренным образом в дальнейшем изменятся 23
за счет использования эффекта сверхпро- водимости. Думается, что возникающие по- требности будут стимулировать ускорение научно-технических работ в этом направ- лении. Создание единых энергосистем обещает народному хозяйству огромные выгоды, например, возможность использования межсистемного эффекта. Ведь разница в поясном времени дает разность количества потребителей энергии. В единой же сис- теме появляется возможность «перекач- ки» электроэнергии в пиковые пояса. Это, в свою очередь, будет помогать элек- тростанциям работать круглые сутки на максимальных режимах. Есть интересные замыслы и в проблеме транспортировки угля. Конечно, облагора- живание и брикетирование облегчат его перевозки железнодорожным транспор- том. Но при этом резко возрастут грузо- потоки, а это нежелательное явление. И вот каковы замыслы по этому поводу специа- листов уже упоминавшегося Института го- рючих ископаемых: транспортировать топ- ливо по трубопроводу, предварительно приготовив из него водоугольную суспен- зию. Ученые надеются научить энергетиков сжигать такую суспензию непосредственно в топках котлов и доказывают, что при этом вода отнюдь не помеха. Наоборот, она становится активным окислителем, что значительно уменьшает выброс отходов в атмосферу. И все же, думается, главным потребите- лем энергии КАТЭКа будет Сибирь. Прин- ципиально важное значение имеет то об- стоятельство, что на территории, тяготею- щей к Канско-Ачинскому бассейну, распо- лагаются залежи разнообразных полезных ископаемых и другие природные ресурсы. Энергия КАТЭКа позволит обеспечить -быстрый рост цветной металлургии, маши- ностроения, химической, деревообрабаты- вающей промышленности. Расчеты свиде- тельствуют, что потребление каждого мил- лиона тонн натурального топлива канско- ачинских углей в Красноярском крае по сравнению с потреблением их в централь- ных районах страны сократит капиталь- ные вложения на 20—30 миллионов руб- лей и уменьшит ежегодные эксплуатацион- ные расходы на 3—4 миллиона рублей. По- этому в перспективе рельефно вырисовы- вается целесообразность формирования не топливно-энергетического, а обширного Канско-Ачинского территориально-произ- водственного комплекса, основу которого составят как топливно-энергетическая про- мышленность, так и тесно связанные с ней энергоемкие производства со шлейфом смежных предприятий. Если своевременно выбрать этот курс, то вполне реально можно говорить о со- здании единой системы стройбаз, произ- водства стройматериалов, заводов метал- локонструкций и т. д. Немалый эффект даст организация единой для всех отрас- лей производственной и социально-быто- вой инфраструктуры, общих транспортных связей, ремонтных служб, систем снабже- ния электроэнергией, теплом, водой. Несомненна при этом необходимость со- ставления целевой программы развития производительных сил комплекса. — В связи с предстоящим огромным объемом работ неизбежно возникают вопросы, связанные с определением стра- тегии в создании новых строительных подразделений, баз, координации их деятельности и трудовых коллективов и в конечном счете рациональным и наиболее эффективным использованием средств и ресурсов! — Не будем слишком далеко забегать вперед и скажем сразу, что речь пойдет о первой очереди КАТЭКа, связанной с освоением западной части бассейна. Здесь угольные разрезы и тепловые электро- станции разместятся на сравнительно не- большой площади — около 20 тысяч квад- ратных километров. И это облегчает зада- чу. Все строительно-монтажные работы будут сконцентрированы на объектах, рас- положенных поблизости друг от друга. Благодаря однотипности ГРЭС имеется возможность унифицировать их элемен- ты — промплощадку, здания и инженер- ные корпуса, топливное хозяйство. При этом появляется реальная возможность создать единые строительно-монтажные потоки. Проектировщики задумали эти потоки таким образом, чтобы строительно-монтаж- ные подразделения действовали поэтапно на 4 станциях, имея еще одну — задель- ную. Отомрут традиционные стройдворы и стройбазы. Основной единицей станет еди- ная производственно-комплектовочная ба- за. Именно она призвана комплектовать стройконструкции, производить укрупнение деталей и блоков до параметров, пригод- ных для транспортировки с тем, чтобы на самой промплощадке и в монтажной зоне производить лишь укрупненную сборку. Такая единая база — мощное предприя- тие, на котором будут работать около 30 тысяч человек. В то же время на самих площадках можно обойтись 3 тысячами ра- бочих-монтажников, наладчиков и некото- рых других специалистов. Подобный отла- женный поток вносит стройность и равно- мерность в созидательный процесс, позво- ляет обеспечивать четкий ритм и высокие темпы. Мы надеемся, что после 1985 года за 6 месяцев можно будет вводить по два агрегата, обеспечив беспрецедентный прирост энергетических мощностей. — Леонид Георгиевич, осуществление всех этих планов, конечно же, буквально преобразит этот район Сибири. Вместе с тем человек начнет вмешиваться в уже существующий природный комплекс. Мно- жество мощных механизмов будут разру- шать почвенный покров, перерабатывать огромное количество породы. Сам по се- бе внешний вид угольного разреза ассо- циируется с безжизненностью лунных кра- теров. К тому же будет перерабатываться и сжигаться огромное количество угля. А это и горы золы у тепловых электро- станций, и дым из труб, и загрязненные 24
реки... Не слишком ли дорогую цену мы платим, используя порой непродуманно свои всевозрастающие силы! В этой связи правомерен вопрос: как будут учитывать- ся экологические аспекты при создании КАТЭКа! Западная часть Красноярского края вме- сте с некоторыми районами Кемеровской области, где будет создаваться первая оче- редь комплекса, красива и своеобразна. Широкие, раздольные поля с плодородной землей, перелески, близкие отроги Кузнец- кого Алатау, свободный ток таких рек, как Чулым, Береж, Урюп, Сереж, озера Белое, Инголь и другие — все это весьма привле- кательно для любящего природу человека. Здесь здоровый, бодрящий климат. Сейчас этот район заселен не очень плотно, но со временем старинное село Шарыпово превратится в город с 250-ты- сячным населением. Затем неподалеку по- явится еще один подобный город — Новый Итат. Скажем определенно: невозможно со- здать намечаемый комплекс, не обеспечив жизненного комфорта новому населению, для этого в первую очередь требуется сохранить здешнюю привлекательную и гармоничную природу. Закладывать основы будущих решений по всем этим вопросам предстоит немедля, с учетом всего много- образия факторов, с привлечением веду- щих научных сил и достаточных средств. Пути защиты окружающей среды различ- ны. Прежде всего подчеркнем, что пло- щадь, отторгаемая под сооружения ком- плекса, минимальна по размерам. Участок, на котором разместятся разрезы и стан- ции, весьма компактен. Предусматриваются мероприятия по рекультивации земель. Особую опасность могут представлять выбросы в атмосферу окислов азота. Борь- ба с ними возможна путем переработки топлива, совершенствования конструкций котлов, сооружения труб необходимой вы- соты. В этих направлениях ведутся много- плановые исследования с привлечением электронно-вычислительной - техники, с привлечением данных, полученных с по- мощью спутников. Работа тепловых электростанций невоз- можна без регулирования стока рек. При- нимаемые варианты рассчитаны на то, что- бы не только сохранить рыбные запасы Чулыма, где обитают осетр, нельма, стер- лядь и другие ценные породы, но и при- умножить их. Для этого в районе водохра- нилищ-охладителей бурух построены рыбо- водные комплексы, которые обеспечат до- полнительный приплод 300 тысяч центне- ров рыбы в год. Немаловажное значение имеет и то, что ни в один из водоемов не будет производиться сброс неочищен- ных промышленных стоков. Все схемы во- доотведения решаются с полной очисткой, включая биологическую. Предусматрива- ется повторное использование очистных стоков в технологических циклах, а золо- шлакоудаление — с возвратом осветленной воды. Дамбы гидрозолошлакоотвалов про- ектируются нефильтрующими. Работа станций КАТЭКа будет связана с выходом большого количества золы — к 90-му году до 8 миллионов тонн в год. Поэтому намечается сухое пневмозолошла- коудаление с укладкой золы и шлака в от- работанные пространства угольных разре- зов с дальнейшим покрытием породой и ре* культивацией. И еще — зола отнюдь не бросовый продукт. Она представляет собой вяжущий компонент, который в ряде слу- чаев способен заменить высокомарочные цементы, в том числе и гидротехнические. Ее можно использовать и в дорожном строительстве. Поэтому на каждой ГРЭС предусматривается установка для отбора и погрузки сухой золы. Вполне возможно использование угольных шлаков при про- изводстве гидротехнических цементов. Нельзя забывать и об исторических па- мятниках и памятниках материальной куль- туры, которых в этих местах немало. При участии ученых Кемеровского университета ведется их регистрация, вырабатываются рекомендации по охране или переносу. — При формировании комплекса, а за- тем его управлении стыкуются усилия и интересы множества ведомств и организа- ций, появляется необходимость регулиро- вания отраслевых и территориальных прин- ципов планирования и управления. Как будут решаться эти новые сложные проб- лемы! — На сегодняшний день можно говорить лишь о наиболее общих идеях решения этих проблем. Ключ к этому — положение, высказанное на XXV съезде КПСС Леони- дом Ильичом Брежневым: «...Назрел во- прос о совершенствовании методов ком- плексного решения крупных общегосудар- ственных межотраслевых и территориаль- ных проблем. Здесь требуются единые, централизованные программы, охватываю- щие все этапы работы — от проектирова- ния до практической реализации. Важно, чтобы в каждом случае были конкретные органы, конкретные люди, несущие всю полноту ответственности, координирующие все усилия в рамках той или иной про- граммы». Это в полной мере относится к КАТЭКу. К этому можно добавить вот какое сооб- ражение. Возможно, для управления КАТЭКом следует создать межотраслевое производственное объединение, действую- щее на принципах управления внешними производственными связями объектов ком- плекса при сохранении самих этих объек- тов в составе отраслевых объединений. Уже сейчас ощущается необходимость иметь хотя бы в системе Министерства энергетики и электрификации СССР объ- единенную дирекцию комплекса, которая должна взять на себя сначала организацию строительства, а затем и управление дей- ствующими объектами. Подобные вопросы, имеющие важное значение для развития всего народного хозяйства, требуют как строго научного обоснования, так и принципиально новых практических решений.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ. «Владимир Ильич интересовался бук- вально всем, что имело отношение к поло- жению на Востоке нашей страны: револю- ционной борьбой сибирских, дальневосточ- ных рабочих, и крестьян, взаимоотноше- ниями Колчака с атаманом Семеновым и японцами, вооружением и снабжением колчаковской армии и многими другими факторами, какими бы незначительными ни казались они мне. Но особенно Ленин интересовался тем, какую форму прини- мает партизанское революционное движе- ние в тылу Колчака, организуются ли Сове- ты там, где колчаковская власть свергнута». Д. Киселев. Рабочие и крестьяне о Ленине. Воспоминания. М., 1958. «...вопрос об ископаемых богатствах Си- бири и об утилизации этих богатств — это даже не вопрос СССР, а вопрос мирового порядка. Тут никаких элементов мещанско- го хвастовства нет. Нужно учитывать пер- спективы развития Сибири, как позиции мировой борьбы, и всякое сопротивление, которое начинают нам оказывать под фла- гом рентабельности расчетов сегодняшне- го дня и на основании сегодняшней конъюнктуры, есть прямое непонимание того, в какую игру сил мы включены». Академик Г. М. Кржижанов- ский. Из выступления на заседании президиума Госплана СССР 1930 г. Павел ВАСИЛЬЕВ. Сибирь Сибирь, настанет ли такое. Придет ли день и год, когда Вдруг зашумят, уставши от покоя, В бетон наряженные города! Я уж давно и навсегда бродяга. Но верю крепко: повернется жизнь, И средь тайги сибирские Чикаго До облаков поднимут этажи. Плывут и падают высокие закаты И плавят краски на зеленом льду. Трясет рогами вспуганный сохатый И громко фыркает, почуявши беду. Все дальше вглубь теперь уходят звери. Но не уйти им от своей судьбы. И старожилы больше уж не верят В давно пропетую и каторжную быль. Теперь иные подвиги и вкусы. Моя страна, спеши сменить скорей Те бусы из клыков зверей — На электрические бусы!.. 1927/28 г. -¦- Первый съезд Советов Сибири был созван 16 ок- тября 1917 года в Иркут- ске. Большевистская фрак- ция Всесибирского съезда призвала к немедленному переходу власти в руки Со- ветов. 23 октября съезд об- разовал Центральный ис- полнительный комитет Сове- тов Сибири — Центроси- бирь, которым руководили большевики. К апрелю 1918 года Советская власть вос- торжествовала во всех, са- мых отдаленных районах Сибири. ¦ Весной 1929 года близ села Бессоново в тридцати километрах от Кузнецка по- явились первые строители металлургического завода. В 1931 году на площадке Кузнецкстроя уже работало свыше сорока шести тысяч человек, и среди них казахи, шорцы, алтайцы. В апреле 1932 года доменная печь выдала первый сибирский чугун, 19 сентября марте- новская печь — первую кузнецкую сталь. 6 ноября были получены рельсы си- бирского производства. ¦ С 1926 по 1939 год из европейских районов стра- ны на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток пересели- лось более трех миллионов человек. ¦¦- Валовая продукция крупной промышленности выросла к концу 2-й пяти- летки по сравнению с 1913 годом в Западной Сибири в 20, в Восточной Сибири — в 11 раз. 26
ЦИФРЫ И ФАКТЫ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ •¦> Осенью 1941 года час- ти сибиряков сражались на Можайском, Малоярослав- ском, Волоколамском на- правлениях. Среди 28 геро- ев-панфиловцев было во- семь сибиряков. 9 сибир- ских и забайкальских диви- зий, несколько сформиро- ванных на востоке бригад защищали Сталинград. Зва- ние Героев Советского Со- юза получили больше ты- сячи сибиряков. Первым трижды Героем Советского Союза стал сибиряк А. И. Покрышкин. -¦¦ В первые пять меся- цев войны из европейской части страны в Западную Сибирь было эвакуировано 244 предприятия, в Восточ- ную Сибирь — 78 предпри- ятий. На второй год войны Сибирь выпускала почти треть чугуна всей страны, больше четверти стали и проката, около половины угля и кокса. ¦¦¦ В годы войны вало- вый выпуск продукции про- мышленности Сибири воз- рос почти вдвое. ¦ В 1941—1944 годах сельское хозяйство Сибири дало 700 миллионов пудов зерна — 16 процентов всех хлебозаготовок в СССР. ¦ В годы войны в зда- нии Новосибирского театра оперы и балета хранились картины Третьяковской га- лереи, ценности Ленинград- ского этнографического и Военно - артиллерийского музеев, Павловского двор- ца. Детского Села. В библи- отеке Томского университе- та хранились архивы музеев Толстого и Горького. «В ответ на разбойничье нападение озве- релых фашистов на нашу дорогую родину я, мать красноармейца, обязуюсь отрабо- тать два дня бесплатно на швейной фаб- рике по пошиву белья на любимую Крас- ную Армию. Вызываю последовать моему примеру всех домашних хозяек города и области. Нас, домашних хозяек,— тысячи, и мы сделаем великое дело... Кириллова Мария». Партийный архив Иркутского обкома КПСС (ПАИО). «Без прикрас можно сказать, что интел- лектуальная жизнь в Томске не замирала. Мне постоянно приходилось наблюдать, как эвакуированные из занятых неприяте- лем городов, разоренные, подавленные, чуть ли не в первый день приходили в на- учную библиотеку. Большинство продол- жало читать книги по специальности, изу- чать иностранные языки, интересоваться .классической литературой». В. Жданов — заведующий рукопис- ным отделом музея Л. Н. Толстого. «Москва», № 2, 1966. Евгений ЕВТУШЕНКО. Бабушка Я вспомнил в размышленьях над летами, как жили ожиданием дома, как вьюги сорок первого летали над маленькою станцией Зима. Меня кормила жизнь не кашей манной. В очередях я молча мерз в те дни. Была война. Была на фронте мама. , Мы жили-в доме с бабушкой одни. Она была приметной в жизни местной — ухватистая, в стареньком платке, в мужских ботинках, в стеганке армейской и с папкою картонною в руке. Держа ответ за все плохое в мире, мне говорила, гневная, она О пойманном каком-то дезертире, о злостных расхитителях зерна. И, схваченные фразой злой и цепкой, при встрече с нею ежились не зряГ и наш сосед, ходивший тайно в церковь, и пьяница — главбух «Заготсырья». А иногда — 1 час отдыха короткий — вдруг вспоминала, вороша дрова. Садились рядом я и одногодки — зиминская лохматая братва. Рассказывала с радостью и болью, с тревожною далекостью в глазах о стачках, о побегах, о подполье, о тюрьмах, о расстрелянных друзьях. Буран стучался в окна то и дело, но, сняв очки в оправе роговой, нам, замиравшим, тихо-тихо пела она про бой великий, роковой. Мы подпевали, и светились ярко глаза куда-то рвущейся братвы. В Сибири дети пели «Варшавянку», и немцы отступали от Москвы.
НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ «АДРЕСОВАННЫЕ» РЕАГЕНТЫ «По мере развития биологии возрастают и социальные заказы ей»,— это слова заместителя председателя Сибирского отделения АН СССР, директора Инсти- тута цитологии и генетики академика Д. К. Беляева. Речь идет и о проблеме продо- вольствия и борьбе с наследственными заболеваниями, о рациональном использова- нии и охране окружающей среды, о формировании человека во всем богатстве и блеске его физических и нравственных качеств. В решение этих проблем вносят немалый вклад и новосибирские биологи. В этом номере рассказывается о двух работах, проведенных в институтах Новосибир- ского академгородка. Их представляет наш специальный корреспондент А. Алек- сандрова. Представьте себе почтальона, ко- торый попал в новый типовой квар- тал, где на домах не успели вывесить номеров. Легко ли ему будет доста- вить письмо некоему Сидорову по нужному адресу! (Сам же Сидоров все-таки безошибочно узнает свой типовой дом, ибо, пользуясь терми- нологией биохимиков, «имеет к нему высокое сродство».] Примерно в том же положении, что и почтальон, оказываются хими- ческие реагенты — вещества, направ- ленные экспериментатором к основ- ному веществу наследственности— ДНК. Здесь они сталкиваются с проблемой неосведомленного поч- тальона: однообразная длинная мо- лекула не имеет для них выделенных точек — адресов. И в случае химиче- ского мутагенеза проблема обычно решается примерно так: многократ- но повторенное известие для Сидо- рова бросают во все почтовые ящики всех домов в надежде, что и Сидоров получит его. Вот почему ве- роятность мутации определенного ге- на при этом чрезвычайно мала: из миллиона химических ударов по на- следственному аппарату бактерий в цель попадает только один... С этой точки зрения полученные в Институте цитологии и генетики Сибирского от- деления АН СССР методом лучевого воздействия мутанты, ставшие осно- вой первого в нашей стране радиаци- онного сорта пшеницы (о нем гово- рит далее доктор биологических наук В. К. Шумный), можно считать желанной, искомой, ожидаемой, тща- тельно планируемой, но все-таки сча- стливой случайностью... Не так давно новосибирские био- химики высказали мысль, у которой оказалась завидная судьба всех про- стых и остроумных идей: когда она была произнесена, то показалось просто удивительным, как до сих пор она не приходила никому в голову. Тем более что идея эта опирается на достаточно хорошо изученное фундаментальное свойство наследственного кода: стремление каждого из четырех азотистых осно- ваний— из них построена молекула ДНК — образовывать пару со строго определенным партнером, обеспечи- вая тем четкое соответствие «матри- цы» (гена) и отпечатанного с нее «текста» генетического послания. Фрагмент подобного «текста», ока- завшись вблизи ДНК, прочно присо- единится в силу указанных обстоя- тельств именно к «своему» участку матрицы, с которого он был спеча- тан. Если при этом снабдить его хи- мическим агентом, то агент этот бу- дет непременно доставлен по опре- деленному адресу и не затронет ни- какой другой участок молекулы ДНК. Иначе: почтальон понесет лишь одно послание — для Сидорова, и только для него... Так в самых общих чертах выгля- дит идея «адресованных реагентов», о которой подробно рассказывает заведующий отделом биохимии Института органической химии член-корреспондент АН СССР Д. Г. КНОРРЕ. 28
Ш ивая природа своим поразительным раз- 'II нообразием обязана неисчерпаемому многообразию основных биологических по- лимеров— белков и нуклеиновых кислот. Хотя само это многообразие белков и ну- клеиновых кислот обеспечивается простым и единообразным принципом их построе- ния — комбинированием небольшого числа элементов-мономеров, из которых по- строены полимерные цепи. Например, ДНК, основное вещество наследственности, пост- роена из связанных в цепочку четырех ти- пов нуклеотидор: дезоксиадениловой, де- зоксигуаниловой, дезоксицитидиловой и тимидиловой кислот (в дальнейшем они бу- дут обозначаться А, Г, Ц и Т). Короткие фрагменты ДНК — олигонуклеотиды, по- строенные из нескольких нуклеотидных звеньев, могут быть представлены большим числом вариантов: 16 динуклеотидами (два соединенных в определенном порядке ну- клеотида, например, АТ, А-А, Т-А, Т-Ц и т. д.), 64 тринуклеотидами, 256 тетрануклео- тидами. Число разных молекул ДНК дли- ной в 1000 нуклеотидных звеньев уже не- вообразимо велико, оно запишется в виде единицы с шестьюстами нолями. А это всего-навсего размер относительно неболь- шого участка ДНК — гена, ответственного за один из многочисленных наследуемых признаков живого организма. Однако этот принцип единообразия в по- строении нуклеиновых кислот стал суровым препятствием в борьбе ученых против мно- гих злейших врагов человечества. Размно- жение вирусов, проникших в клетки расте- ния или животного, размножение инфекци- онных микроорганизмов, неконтролируе- мый рост злокачественных опухолей — в основе всех этих процессов лежит размно- жение характерных для них нуклеиновых кислот. Разрушить или по крайней мере обезвредить эти нуклеиновые кислоты в пробирке не составляет труда. Их можно облучить достаточной дозой рентгеновских или гамма-лучей, подействовать на них спе- циальными химическими реагентами. Но, по- вторяю, все это легко сделать в пробирке. Когда же вирусы или чужеродные клетки оказываются в живом организме, то эти же лучи, эти же химические реагенты именно в силу единообразия построения всех нукле- иновых кислот ударят и по нуклеиновым кислотам организма, нарушат способность к размножению его клеток. Нарушится си- стема кроветворения, перестанут обнов- ляться непрерывно истираемые клетки стенок кишечника, перестанут размно- жаться лимфоциты, и живой организм ока- жется беззащитным против самых безо- бидных внешних инфекций. Поэтому медицина, применяя лучевую или химическую терапию, подбирает такую дозу облучения или такое количество хи- мического реагента, которое организм еще переносит, а клетки опухоли уже не пере- носят. И этот путь уже спас многие тысячи жизней. Однако всем понятно, что такой путь еще далек от совершенства. А нельзя ли создать такой способ воз- действия на нуклеиновые кислоты, кото- рый существенным образом зависел бы не от того, из каких мономеров построены ну- клеиновые кислоты (поскольку все они строятся из одних и тех же), а от того, в каком порядке соединены мономеры? За решение этой задачи в 1963 году взялась группа сотрудников Новосибирского инсти- тута органической химии Сибирского отде- ления Академии наук СССР под руковод- ством старшего научного сотрудника Н. И. Гриневой. Для воздействия на нуклеиновые кисло- ты в эксперименте была выбрана так назы- ваемая реакция алкилирования производ- ными 2-хлорэтиламина — соединения этого класса хорошо зарекомендовали себя в химиотерапии злокачественных опухолей. Эти реагенты постепенно превращаются в положительно заряженные частицы, кото- рые очень легко реагируют с теми атома- ми, которые имеют бездействующую непо- деленную пару электронов. А такими ато- мами, в частности, являются некоторые из атомов азота, входящие в состав нуклеоти- дов А, Г и Ц. Такой же парой электронов обладают и атомы кислорода в молекуле воды. Реагент, либо добавленный к раство- ру ДНК, либо введенный в клетку, вступает в реакцию, главным образом с водой, но действует частично также и на остатки А, Г и Ц в составе ДНК. Однако здесь есть одно «но»: реакция идет с любыми остатками А, Г и Ц, которые попадаются на пути молекулам реагента. А исследователям нужно было, чтобы реа- гент присоединялся лишь к определенным остаткам определенных же участков ДНК. Для этого надо было научиться «сажать» реагент на эти определенные участки ну- клеиновой кислоты и только затем «разре- шать» ему вступать в химическую реакцию с нуклеотидом данного, выбранного экспе- риментатором места ДНК. Решение задачи подсказала сама струк- тура ДНК, точнее, лежащий в ее основе принцип комплементарности, открытый в 1953 году лауреатами Нобелевской премии Уотсоном и Криком. Коротко напомню суть этого принципа. Два участка молекул ДНК могут образовывать довольно прочный комплекс, если, например, каждому нуклео- тиду Ц в одной нити ДНК соответствует Г в другой, а каждому Т соответствует А. Эта способность Ц преимущественно создавать комплекс с Г, а Т давать комплекс с А по- лучила название комплементарности нуклео- тидов. Например, если в цепочке ДНК име- ется несколько расположенных один за другим остатков (фрагмент Т-Т-Т-Т-Т-Т), то к этому участку может присоединиться ко- роткая цепочка из нескольких нуклеоти- дов А. С другими участками ДНК этот ну- клеотид А комплекса образовывать не бу- дет. Значит, он является как бы своеобраз- ным адресом на фрагмент Т-Т-Т-Т-Т-Т. И та- кой адрес может быть подобран к любому участку ДНК — просто для этого надо взять цепочку, построенную из нуклеотидов, комплементарных именно данному участку. Основная идея работ Н. И. Гриневой со- стояла в том, чтобы соединить в одной мо- лекуле химический реагент B-хлорэтилами- ногруппу) и нуклеотидный «адрес». Если те- 29
но перь такой «адресованный» реагент доба- вить к раствору, содержащему молекулы ДНК, то в течение небольшого времени образуется комплекс «адреса» с соответст- вующим «адресатом» на молекуле ДНК, а затем уже начнется специфическая для данного реагента реакция — алкилирова- ние. И алкилироваться будет уже не любой остаток А, Г и Ц, а только тот, что соседст- вует с «адресатом». На осуществление этого принципа ушло много лет целеустремленной, тонкой и кро- потливой работы. В результате были созда- ны первые варианты реагентов, сочетаю- щих в себе алкилирующую группу и фраг- мент из нуклеотидов, и в последние годы удалось продемонстрировать в пробирке правильность основной идеи. Опыт показал, что при действии на ДНК алкилирующего реагента, привязанного к олигонуклеотиду — А, на каждые 10 000 ну- клеотидов реагируют всего около 30 остат- ков, то есть очень малая доля. И очень важно то, что это не зависит от количества реагента. Его увеличивали, но это не давало На схеме показан принцип действия ад- ресованного реагента. Пунктиром показаны водородные связи, образуемые нунлеоти- дами «адреса» с комплементарными нун- леотидами ДНК. Стрелкой показано направ- ление «атаки» алкилирующей группы X. никакого эффекта — все «лишние» молеку- лы реагента, не нашедшие себе «адреса- тов», превращаются в положительно заря- женные частицы в воде, вдали от ДНК, и переходят в неактивное состояние. Таким образом, создан новый тип хими- ческих реагентов—адресованные реагенты, которые по праву могут считаться самым тонким из созданных руками химиков ин- струментом воздействия на нуклеиновые кислоты. По своей направленности он мо- жет сравниться только с замечательными инструментами, созданными самой приро- дой,— ферментами. Сделанное — конечно, только первый шаг, осуществленный в пробирке. Но этот шаг позволяет сегодня сформулиро- вать программу исследований на живых объектах. "Наличие столь тонких инстру- ментов воздействия на нуклеиновые кислоты позволяет рассчитывать на самые различные применения этого инструмента для изучения и воздействия на генетиче- ские процессы. Наиболее заманчивы перспективы приме- нения адресованных реагентов к проблемам биохимии человека. А эта проблема назва- на в «Основных направлениях развития на- родного хозяйства СССР на 1976—1980 го- ды» в числе первых, поставленных перед советскими биологами. Как всегда, в науке конец одного этапа — всего лишь начало но- вого большого пути. На нем встретятся и труднопреодолимые преграды и серьез- ные разочарования. Будут ли адресованные реагенты достаточно легко проникать в клетку? Не будут ли они разрушаться внут- риклеточными ферментами? Если будут, то как их защитить от таких воздействий? Бу- дут ли реагенты, проникнув внутрь клетки, достигать нужных ее участков? Все это и многое другое предстоит выяснить в бли- жайшие годы. ЭВОЛЮЦИЯ ПО ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА Первый в стране радиационный сорт пшеницы был создан в Сибири. Его так и назвали: Новосибирская-67, обозначив этим названием место и год рождения, год славного полуве- кового юбилея Великого Октября. Теперь новую пшеницу сеют ши- роко и охотно: она хорошо приспо- соблена к суровым условиям, уро- жайна, хлеб из нее выпекают вкус- , ный и пышный... Стремясь создать более совер- шенные сорта растений, породы жи- вотных, штаммы микроорганизмов, селекционер, по существу, создает своеобразную экспериментальную модель развития жизни. По образ- ному выражению Н. И. Вавилова, се- лекция есть не что иное, как про- цесс эволюции, направляемый волей человека. Но если раньше селекция опиралась на эмпирические обобще- ния, была своего рода искусством, то сейчас достижения биологии, в особенности генетики, позволяют со- здать обоснованную теорию селек- ционного процесса. И чем совер- шеннее эта теория, тем быстрее она начинает «плодоносить». Своими размышлениями об этом делится за- меститель директора Института ци- тологии и генетики доктор биологи- ческих наук В. К. ШУМНЫЙ. 30
В свое время работы советских и зару- бежных генетиков показали возмож- ность производить наследственные измене- ния с помощью ионизирующих излучений и ряда химических веществ. Сейчас хими- ческий и радиационный мутагенез примени- тельно к растениям и микроорганизмам стал мощным инструментом изменения на- следственности. Поле деятельности селек- ционеров значительно расширилось: они по- лучили возможность экспериментально соз- давать богатый по разнообразию свойств исходный материал, столь важный для «за- кладки» новых форм. Наиболее эффективно этот метод был использован в селекции микроорганизмов и растений. Сейчас известно более 200 промышленных сортов растений, созданных селекционерами разных стран методом экспериментального мутагенеза. Ученые Института цитологии и генетики СО АН СССР совместно с учеными Сибир- ского филиала Всесоюзного института ра- стениеводства создали и внедрили первый советский радиационный сорт яровой пше- ницы Новосибирская-67, возделываемый ныне на сотнях тысяч гектаров в шести об- ластях и краях Сибири. Я побывал на полях подшефного Иски- тимского совхоза, Новосибирской области, когда убирали последний из двух тысяч гектаров, засеянных Новосибирской-67. Год был для области неблагоприятный. Однако средний урожай новой пшеницы по совхо- зу — более 20 центнеров с гектара. Пере- довое звено на площади 30 гектаров соб- рало по 31 центнеру с гектара. Это говорит само за себя — новый сорт обладает хоро- шим потенциалом. Новосибирская-67 создана новым генети- ческим методом: семена исходного сорта облучали гамма-лучами, сеяли, а затем вы- являли в потомстве мутации — растения с измененными под воздействием радиации свойствами, одно из которых и стало родо- начальником нового сорта. Экспериментальный мутагенез создает широкую изменчивость на уровне генов. Следующий уровень изменчивости — хро- мосомный. Сегодня это хорошо изученная область генетики. Экспериментатор может кратно умножать целые геномы, добавлять наборы или части наборов хромосом в клетках, добавлять или заменять по одной хромосоме в наборе клетки. Естественно, что эта увлекательная область генетики, объединяемая под названием «полипло- идия», не могла не выйти на селекционный процесс. Многие полученные эксперимен- тально полиплоидные (с умноженным набо- ром хромосом) растения представляли практический интерес. Так, ученые нашего института совместно с селекционерами Первомайской и Киргизской селекционных станций создали триплоидные (с тройными наборами хромосом) гибриды сахарной свеклы. Они успешно прошли испытания и возделываются ныне более чем на 500 ты- сячах гектаров. Внедрение этих гибридов позволило увеличить сбор сахара с едини- цы площади в среднем на 10 процентов. Этим же методом ученые института соз- дали и другие полиплоидные формы расте- ний, внедренные в производство или прохо- дящие испытание. Разработка теории гетерозиса и гибриди- зации у растений позволила ученым инсти- тута создать и внедрить в Сибири новый гибрид кукурузы, получить перспективные сорта кормовой и зерновой озимой ржи. Недавно принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров о развитии сельско- хозяйственной науки и укреплении ее свя- зи с практикой. В нем ставится задача со- здать сорта с очень высоким уровнем урожайности (до 80 и более центнеров с га), устойчивых к заболеваниям и обла- дающих хорошим качеством. С каждым годом увеличивается количество мине- ральных удобрений, и создаваемые сорта должны быть способны рационально их ус- ваивать. Перед учеными-генетиками это ставит це- лый ряд проблем. В селекционный процесс необходимо ввести принципиально новые элементы, такие, как генетика фотосинтеза, генетика минерального питания, генетика иммунитета. Иначе говоря, надо говорить о своеобразном конструировании, сборке из отдельных элементов совершенно новых генотипов растений. В наше время остро стоит вопрос повы- шения качества зерна у многих сельскохо- зяйственных растений. Речь идет о содер- жании белка и отдельных незаменимых аминокислот — лизина, триптофана и дру- гих. Но синтез и белка и аминокислот опре- деляется наследственными свойствами рас- тения. Как же быть, как заставить растение стать в этом отношении более продуктив- ным? Вот один из примеров. У кукурузы и яч- меня были найдены гены, обеспечивающие более высокое содержание белка и лизина в зерне. Ученые разработали схемы пере- носа этих генов в наиболее продуктивные сорта с тем, чтобы эти гены заставили но- вый организм так же интенсивно синтези- ровать белок и аминокислоту лизин. Пер- вые итоги весьма и весьма обнадежили. Оказалось, что повышение в зерне содержа- ния аминокислоты лизина на 15—20% значительно повышает питательную цен- ность такого зерна и сокращает (на 15— 20%) его расход при одном и том же уров- не урожайности. Работы такого рода раз- вернуты и в нашем институте. Эти исследования имеют принципиальное значение: они показали прежде всего, что основной потенциал сортов будущего — в их качестве. И дело не в суммарном уве- личении содержания белка, а в определен- ных соотношениях его фракций, в амино- кислотном составе. Для того, чтобы селек- ционер мог создать такие сорта, должна быть тщательно изучена генетика всех этих составляющих качества, созданы генетиче- ские доноры, несущие те или иные элемен- ты качества. Известно, например, что одни сорта мо- гут усваивать высокие дозы удобрений, другие — значительно более низкие. Одна- ко мы очень плохо знаел* генетику мине- 31
НОВЫЕ КНИГИ Простяков И. И. и Дементьев А. В. Главная задача десятой пятилетии. М., «Экономика», 1976. 53 с. 11 к. В брошюре раскрыта специфика и на- правления социально-экономического раз- вития страны в 1976—1980 годах. Боль- шое внимание уделено решению основ- ной задачи новой пятилетки — обеспече- нию повышения материального и куль- турного уровня жизни советских людей. Будущее науки. Международный еже- годник. Вып. 9. М., «Знание». 1976. 288 с. 73 к. «Перспективы, гипотезы, нерешенные проблемы» — такова тематика очеред- ного тома Международного ежегодника, первые выпуски которого рецензирова- лись в нашем журнале. Ежегодник за- трагивает множество проблем — пути по- знания, загадки, к решению которых приближается наука, возможности уско- рения технического прогресса и т. д. Среди авторов — вице-президент АН СССР академик А. П. Виноградов, ака- демики Л. Ф. Верещагин, А. Б. Мигдал, члены-корреспонденты АН СССР Г. Г. Де- вятых, Н. Н. Говорун, академик АМН СССР Ю. М. Лопухин и другие видные советские ученые, а также их зарубеж- ные ноллеги. Б е т и н а В. Путешествие в страну микробов. Пер. со словацк. О. С. Гребен- щикова. Под ред. Б. Г. Мурзакова. М. «Мир». 1976. 272 с. с илл. 1 р. 61 к. Автор рассказывает о первых шагах ученых в исследовании микроорганиз- мов, этих мельчайших представителей живой природы в биосфере, о вирусах и механизмах наследственности, об ис- пользовании микроорганизмов на благо человека. Многочисленные фотографии, схемы и рисунки помогают понять кни- гу и читателям-неспециалистам. Коломинский Я. Беседы о тай- нах психики. М., «Молодая гвардия», 1976. 208 с. 52 к. Что такое психика с позиций совре- менного научного знания? Какими спо- собами проникают психологи в «потем- ки чужой души»? Как мы познаем окру- жающий мир, как мыслим, творим, об- щаемся? Какие законы управляют раз- витием психики? Как «построена» лич- ность? Таков круг проблем, которые за- трагивает эта книга, адресованная мас- совому читателю. Пирожников Л. Б. Занимательно о бетоне. Под ред. А. Н. Попова. М.. Стройиздат, 1976. 102 с. 73 к. Знаете ли вы, что бетон ведет свою родословную со времен Древнего Ри- ма, что сделанная из него перегородка может быть прозрачной, что его мож- но «выслушивать» как больного и «вы- жимать» как белье? Известно ли вам, какие у бетона «враги» и «друзья»? От- веты на все эти вопросы и составляют содержание книги. Увлекательная фор- ма изложения, красочные иллюстрации, сопровождающие текст, помогут широ- кому кругу читателей, не имеющих спе- циальной технической подготовки, по- знакомиться с последними достижения- ми науки, изучающей этот материал. Кюршак И., Нейкомм Д., X а й- о ш Д., Ш у р а н и Я. Венгерские мате- матические олимпиады. Пер. с венг. Ю. А. Данилова. Под ред. и с предисл. В. М. Алексеева. М., «Мир», 1976. 543 с. с илл. 1 р. 50 к. Этой книгой издательство «Мир» про- должает серию «Задачи и олимпиады», начатую в 1975 году. (Тригг Ч. Задачи с изюминкой. М„ «Мир», 1975). В сборни- ке собраны задачи, предлагавшиеся на знаменитых венгерских математических олимпиадах с 1894 по 1974 год. К состав- лению задач привлекались лучшие ма- тематические силы страны. Задачи от- личаются оригинальностью, неожидан- ностью постановки, глубиной и, как пра- вило, требуют не столько формальных знаний, сколько сообразительности и остроумия. Книга заинтересует самые разные категории читателей, всех тех, кто серьезно увлечен математикой. Саюшев В. А. и Климов Е. А. Выше звания нет. М., «Молодая гвар- дия», 1976. 64 с. с илл. Г9 к. Книга поможет старшеклассникам и выпускникам средних школ разобрать- ся в многообразии профессий и сделать правильный выбор на будущее, она знакомит ребят с различными учебными заведениями системы профессионально- технического образования и современ- ными профессиями, которые там можно получить. В приложении публикуются правила приема в профтехучилища и рекомендательный список литературы. рального питания растения, а поэтому и не имеем генетических доноров по тем или другим элементам в общей цепи минераль- ного питания. Логика проста. Пока мы не будем иметь этих элементов, мы не смо- жем конструировать нужные нам генотипы растений. Вывод тоже ясен. Нужна генетика ком- понентов урожая, создаваемая на стыках с физиологией, агрохимией и другими разде- лами биологии. Только комплексный под- ход к селекции позволит выйти ей на каче- ственно новый уровень. Одной интуиции селекционера, увы, становится явно недо- статочно для решения крупных и комплекс- ных задач. И еще один пример. Мы все хотим, что- бы сорта завтрашнего дня были устойчивы- ми к заболеваниям и к экстремальным ус- ловиям внешней среды. И селекционеры знают, что гены такой устойчивости харак- терны для многих диких видов. Встает зада- ча перенести их в родственные культур- ные виды. Рождается новое, перспективное, но очень трудное в методическом плане направление — хромосомная инженерия. Необходимо переносить не целые хромосо- мы от диких видов к культурным, а лишь небольшие фрагменты с генами, несущими нужную нам наследственность. Чтобы решить все эти сложнейшие зада- чи, Сибирское отделение АН СССР целена- правленно ищет новые организационные формы. По инициативе нашего института для изучения генетики количественных при- знаков у яровых пшениц и создания пер- спективных форм для разных зон Сибири объединились ученые девяти институтов разных ведомств. Важно, что руководители этой программы получили право распоря- жаться и целевым финансированием, выде- ленным Сибирским отделением для ее вы- полнения. Первые итоги работы убеждают: объеди- нение научного потенциала разных ве- домств наряду с объединением материаль- но-финансовых возможностей при центра- лизованном руководстве ставит координа- цию работ на принципиально новый уро- вень. 32
РАБОТАЕТ ПЛАЗМА Новосибирский завод электротермического обо- рудования закончил испытания плазменной ста- леплавильной печи (ОКБ-1556) емкостью 30 т (сни- мок 1). Эта печь предназначена для выплавки вы- соколегированных и среднелегированных сталей и специальных сплавов. Конструкторам удалось найти рациональное решение одновременной рабо- ты нескольких плазмотронов большой мощности и сильноточного подового электрода. Печь может питаться током напряжением в 6, 10, 15 кВ, часто- той 50 Гц. Скорость плавки скарпа — 20 т в час. Над конструкцией печи работали специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института электротермического оборудования, Новосибир- ского завода электротермического оборудования и завода качественных сталей из города Фрай- таль (ГДР), для которого изготовлена эта печь. Но- вая печь снижает угар металла, экономит дорогие легирующие элементы и не загрязняет окружаю- щую среду. С В0Д0МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ Завод «Сибэлектротяжмаш» разработал и изго- товил серию турбогенераторов мощностью по 300 тыс. кВт, у которых ротор охлаждается водой, а статор — маслом, и, кроме того, изоляция обмо- тон статора — бумажно-масляная. Созданные впервые в мировой практике генераторы такой конструкции успешно проходят экзамен на Кашир- ской ГРЭС. Сейчас на заводе изготавливаются еще более мощные E00 тыс. кВт) турбогенераторы с водомасляной системой охлаждения для Рефтин- ской ГРЭС (на снимке 3 — обработка ротора турбо- генератора ТВМ-500). СИСТЕМА «ЛУЧ. Печатные платы стали привычными элементами многих приборов — от бы- товой электроники до сложнейших комплексов вычислительных машин. Современная промышленность все ши- ре использует для массового изготов- ления деталей и узлов станки с про- граммным управлением, которым для систем управления также крайне неоо- ходимы печатные платы. Во Всесоюз- ном научно-исследовательском инсти- туте комплектного электропривода (г. Новосибирск) разработана система «Луч», которая позволяет изготавли- вать фотошаблоны печатных плат большой сложности и точности для си- стем программного управления много- операционными станками с автомати- ческой сменой инструмента. Эта систе- ма состоит из устройства подготовки управляющих программ «Луч-11», си- стемы программного управления «Луч-21» (на снимке 2 показано счи- тывающее устройство системы), ис- полнительного устройства «Луч-31». Система собрана на интегральных 2 схемах и полностью автономна.
СУДОПОДЪЕМНИК КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС На рисунках: 1— плотина Краснояр- ской ГЭС; 2 — водохранилище; 3 — Енисей; 4 — подходный канал; 5 — затопленная часть низовых путей; 6 — низовые (н) и верхо- вые (в) судовозные пути; 7 — судовозная камера; 8 — эстакада; 9 — поворотное уст- ройство; 10 — ремонтно-монтажный стапель; 11 —здание центрального пульта управле- ния; 12 — волнозащитная стенка; 13 — при- емный бассейн судовозной камеры; 14 — судно; 15 — несущие металлоконструкции камеры; 16 — насосные агрегаты гидропри- вода; 17 —гидромоторы D ряда по 39 штук); 18 — тормоза D ряда по 39 штук); 19 — При- водные зубчатые колеса D ряда по 39 штук); 20 — зубчатые рейки D штуки); 21 — опорные колеса G8 тележек по 2 колеса); 22 — рельс (уклон 1:10, общая длина од- ной нитки 1500 м). Поворотный круг; вид на стальную балку, опирающуюся на круговой рольганг A). Спуск судовозной камеры с поворотного устройства в Енисей C). Судовозная камера с судном на поворотном круге B). (См. стр. 58).
"*¦
КРАСКИ КОСМОСА Если бы экскурсионный марсианский планетолет прибывал к Земле ночным рейсом, со стороны затенен- ного полушария, то веселая наша планета предстала бы космическим туристам чер- ным шаром с белой окан- товкой (это Солнце подсве- чивает земную атмосферу). С первого взгляда черное и белое — главные цвета кос- моса. Посмотрите на лун- ный серп, в общем-то бе- лый на черном фоне, взгля- ните на ночное небо, чер- ное в белых пылинках звезд. В основном эти же цвета видят и космонавты во время получасовых сво- их орбитальных ночей — все то же бескрайнее чер- ное полотнище, мириады белых звезд, белые элект- рические пятнышки горо- дов, а потом к утру еще и бело-голубая полоска орео- ла вокруг земного диска. Но вот за какие-то мину- ты ореол расслаивается, в нем появляются красная, синяя, зеленая нитки, жи- вые цвета радуги — они хо- рошо видны на «предрас- светном» снимке 2 (это часть снимка, сделанного В. Быковским и В. Аксено- вым во время их полета на космическом корабле «Со- юз-22» в октябре 1976 года). А еще через несколько ми- нут уже полыхает всеми красками солнечная, днев- ная сторона планеты — жел- тые пески, рыжие осенние леса, голубые моря, зелено- ватые озера... Одно из них— на фото 3 (фрагмент сним- ка, сделанного с высоты 340 км В. Севастьяновым и П. Климуком в июле 1975 года во время второй экспе- диции на орбитальную стан- цию «Салют-4») — это озеро Сонкёль, которое находится высоко в горах Тяньшаня, примерно в 120 км от горо- да Фрунзе. Озеро не очень большое, от берега до бе- рега километров 15—20. Но и такие цифры, конечно, не отражают возможности фо- тографирования «мелких предметов» на Земле с око- лоземной орбиты — по со- общениям печати, уже есть снимки, на которых можно различить детали размером в несколько метров. . А сейчас с Земли, с кос- мического тела, чьи краски нам знакомы и близки, перенесемся к далекой красновато-белой точке на небосводе, с которой еще недавно связывалось так много захватывающих прог- нозов и надежд,— в объек- тиве Марс. Натуральные цвета этой планеты с близ- кого расстояния показала в феврале 1974 года наша стан- ция «Марс-5», передав на Землю несколько цветных снимков; фрагмент одного из них на фото 4 (снимок публикуется впервые). Вра- щаясь по эллиптической ор- бите, станция с высоты 1740 км фотографировала планету на черно-белую пленку, но последовательно через три светофильтра — красный, синий и зеленый. Здесь же, на борту, пленка обрабатывалась, изображе- ние считывалось с нее те- левизионным устройством («Наука и жизнь» № 4, 1976) и передавалось на Землю в виде длинной серии радио- сигналов, точка за точкой описывающих марсианскую картинку (в квадратном ра- стре примерно миллион то- чек). На Земле из этих сиг- налов воссоздавались три картинки: «синяя», «крас- ная», «зеленая», из которых затем были синтезированы цветные изображения Мар- са. Осенью 1976 года амери- канские станции «Викинг-1» и «Викннг-2», совершив по- садку на Марс, передали черно-белые («Наука и жизнь» № 12, 1976, стр. 54, фото 13) и цветные панора- мы планеты; одна из них на фото 4. Принцип передачи картинки примерно такой же, как на «Луноходах» и «Венерах»,— развертку осу- ществляет подвижное зер- кальце, а в фокусе объекти- ва — фотоэлемент. На «Ви- кингах» для передачи цвет- ных картинок (в квадратном растре примерно миллион точек) уже не один, а три микроскопических фотоэле- мента, чувствительных к трем основным цветам спек- тра. Основная работа, ко- нечно, досталась «красно- му» фотоэлементу — на па- норамах мы, к сожалению, не увидели не только зеле- ной шляпы марсианина, но даже синеватых лишайни- ков или серых мхов. Что поделаешь, видно, природа не счень щедро пользуется красками жизни. То, о чем лирик говорит «малиновый» или «зеленова- тый», физик оценивает точ- ной цифрой — длиной свето- вой волны. Физик умеет уз- кополосными фильтрами вы- делять световые волны стро- го определенной длины или, наоборот, точно управлять длиной волны, отображать цветом разные физические характеристики. Один из примеров — фото 6, «скон- струированное» группой гол- ландских астрофизиков. С по- мощью узкополосных фильт- ров они исследовали скоро- сти движения водорода в от- дельных частях Галактики М-81 (по доплеровскому из- менению частоты в радио- диапазоне), а затем создали электрическую модель дви- жения водорода в Галантине и воспроизвели ее на экране цветного телевизора. Крас- ные и оранжевые участки — это те, где водород движет- ся от нас (красное смеще- ние), голубые, синие — на нас (фиолетовое смещение); дли- на световой волны, то есть цвет на снимке, точно отоб- ражает скорости от 0 до примерно 1500 км/сек. Другой пример виртуозной работы с цветовыми спект- рами — многозональное фо- тографирование Земли («На- ука и жизнь» N9 5, 1973), то есть фотографирование в нескольких узких участнах видимого спектра. Сопостав- ление таких узкополосных одноцветных снимков может дать, в частности, совершен- но новую геологическую ин- формацию. На фото 1 мы видим, как В. Аксенов на борту «Союза-22» ведет съем- ки Земли шестизональной аппаратурой МКФ-6, изготов- ленной в ГДР на народном предприятии «Карл Цейс Иена». Экипаж «Союза-22» сделал этой аппаратурой более 2000 снимков. Ну, н поскольку этот очень короткий рассказ о красках космоса вновь при- вел нас на Землю, уместно, наверное, заметить, что да- же в небе сравнительно близкой Венеры многоцвет- ная наша планета смотрит- ся белой точкой, а из райо- на самых близких к нам звезд Землю вообще нельзя было бы увидеть даже в са- мый большой земной теле- скоп. Так же, спрочем, как и мы, возможно, не видим красивые планеты, которые где-то очень далеко крутят- ся вокруг своих солнц. Р. СЗОРЕНЬ. С. «Наука н жизнь» № 2. 33
У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ «ЭК О» Журнал «Экономика и организация про- мышленного производства», более извест- ный как «ЭКО», появился на свет в Сибири в 1970 году. Место и дата его рождения бы- ли обусловлены целым рядом объективных обстоятельств. Прежде всего нужны были эффективные формы связи науки с производством. Уче- ные-экономисты, изучая практику индустри- ального освоения Сибири, реализацию ме- роприятий хозяйственной реформы, соци- альные процессы, накопили огромную ин- формацию и вынашивали новые идеи в об- ласти управления и организации производ- ства. Рамки специальных научных трудов и профессионального общения стали тесны — нужна была оперативная оценка научных ЖУРНАЛ идей руководителями промышленности, связь с производственниками. Таким связным, застольной книгой хо- зяйственного руководителя стал новый академический журнал, который в первом же номере назвал своей программой во- просы управления промышленностью, уп- равления во всеобъемлющем понимании. Прошло семь лет. Тираж журнала, начав- шись ниже отметки 10 тысяч экземпля- ров, преодолел барьеры «20», «30», «40» и приблизился к «50». Сейчас уже вышло сором книжек «ЭКО» — ло двести с липшим страниц каж- дая. Всего около десяти тысяч страниц, на- писанных учеными, крупными хозяйствен- ными руководителями, партийными /и со- ветскими работниками, инженерами, пи- сателями .и журналистами. Сорок книжек про экономику, изданных в Сибири >и на>- шедших овоих читателей во всех республи- ках Союза, а также более чем в тридцати зарубежных странах. Больше .половимы чи- тателей журнала — руководящие работни- ки промышленных предприятий. Как журнал заинтересовал тех, чей рабо- чий день длится практически 12—14 часов, тех, у кого львиную долю рабочего време- ни съедают совещания A5,9%), прием по- сетителей A6,9%), обход рабочих мест A3,8%), вопросы снабжения A5,5%)? Спектр материалов и рубрик журнала «ЭКО» широк: это интерес к вопросам уп- равления не только на предприятии, но в отрасли и во всей промышленности, к во- просам прогнозирования, к экономике на- учно-технического прогресса. Его статьи — это ответ на вопрос, в чем смысл новых понятий: «программно-целевой подход», ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА Материалы этой рубрики журнала «Экономика и организация промышленного производства» адресованы многочисленной аудитории слушателей, занимающихся в сети экономического образования. 1. Один из показателей функционирования эконо- мики в целом — соотноше- ние экстенсивных и интен- сивных факторов роста. Каково это соотношение в народном хозяйстве СССР? 2. Национальный доход намечено увеличить за 10-ю пятилетку на 24—28%, объ- ем промышленной про- дукции— на 35—39% и среднегодовой объем про- изводства продукции сель- ского хозяйства — на 14— 34
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА «системный анализ», «чистая продукция», «конечный результат» и т. д. «ЭКО» своего рода «мост» между эконо- мической наукой и производством. Жур- нал несет научные знания в практику со- циалистического хозяйствования, помогает современному хозяйственному руководите- лю во всем — от умения говорить по теле- фону до принятия сложных решений. Основное внимание сосредоточивает «ЭКО» на научных методах управления. Например, шахта Зыряновокая комбината «Южкузбассуголь» — одна из немногих в стране, где производительность труда не только непрерывно наращивает темпы, но выше среднеотраслевых в 2—3 раза. Здесь — самая низкая себестоимость тонны добытого угля среди почти семисот шахт страны. Феномен? Этот опыт проанализи- рован учеными, и журнал рассказывает практикам о каждом шаге на пути к дости- жению намеченной цели. В материалах рубрики «внимание — пе- редовой опыт» — объективный анализ ра- боты передового предприятия, обобщение динамики социальных и экономических процессов. Так появились большие мате- риалы об опыте Волжского автомобильного, Минского тракторного (читатели журнала «Наука и жизнь» знакомы с этими под- борками, см. «Наука и жизнь» №№ 2, 7, 1976 г.) Другая тема, которая волнует руководи- теля,— текучесть кадров. Каждый пятый ра- ботник промышленности ежегодно меняет место работы, среди молодых рабочих — это каждый третий. При переходе на новое место человек две недели (в среднем) ни- где не работает. И вот в редакции собира- ются вместе директора, представители ми- нистерств, ученые, партийные и советские работники, и выясняются социально-эконо- мические корни этого негативного процес- са, идет поиск решения общей больной проблемы. Поучителен, например, опыт Рубцовска, города, сумевшего за три года сократить на своих предприятиях текучесть с 28% до 17%. Статьи, беседы, очерки, «круглый стол», статистика рассказывают об этом комплексном подходе к обсужде- нию и постановке проблемы, до которой есть дело и каждому отдельному предприя- тию, и каждой отрасли, и всему народному хозяйству. Авторы «ЭКО» — крупные ученые, распо- лагающие аналитическими материалами и смелыми идеями по развитию целых отрас- лей (машиностроение, черная металлургия, угольная, газовая промышленность и т. д.). Для читателя с широким кругозором и большими потребностями материалы руб- рик «Советы деловому человеку», «Соци- ально-психологический практикум», «О про- блемах экономики средствами искусства», «Постскриптум», «Здоровье —категория экономическая» — это и отрывки из книг крупных капиталистических менеджеров, выступления модельеров, сатира Н. Паркин- сона и др. Число читателей-директоров растет. А любопытство делового человека — это, пожалуй, тоже «категория экономическая». Не праздный же интерес заставляет дирек- тора читать с карандашом в руках почти двести страниц о ВАЗе и сугубо специаль- ных, и репортажных, и публицистических страниц, насыщенных цифровыми выклад- ками, диаграммами, графиками! 17%- Насколько выше будет значение одного процента прироста этих показателей по сравнению с прошлой пятилеткой? 3. В 1974 году производи- тельность общественного труда в СССР составляла примерно 40% от США. Каковы были среднегодо- вые темпы ее прироста в 1951—1974 годах? 4. Рост производительно- сти труда стал основным фактором прироста про- мышленной продукции. Ка- кую долю он занимал в от- дельные пятилетки? 5. В целом по промыш- ленности затраты на рубль товарной продукции сни- жались по всем годам про- шлой пятилетки. В каких отраслях наблюдалось толь- ко снижение или только по- вышение? 6. В 1975 году производ- ство электроэнергии в стра- не превысило 1 триллион кВт-часов, установленные мощности электростанции достигли 220 млн. кВт и бо- лее. Сколько тепловых стан- ций имеют мощность 2 млн. кВт и более? 7. СССР — крупнейшая страна мира по занимаемой территории. Сколько прихо- дится территории в про- мышленном строительстве на одного работающего в СССР, США, Великобрита- нии (см. статью С. И. Каба- ковой м А. А. Сегединова в № 3 «ЭКО» за 1976 г.)? Ответы см. на стр. 87. 35
УРОКИ НАДО УЧИТЬ РЕГУЛЯРНО Как повысить качество и эффективность обучения школьников? Этим вопросом за- няты не только учителя школ, но и многие научные работники, психологи, педагоги вузов. Что думают о причинах, мешающих хорошо учиться, сами школьники? Об этом рассказало недавно проведенное исследо- вание. В нем приняли участие 6359 учащих- ся старших классов 11 сельских и 19 город- ских школ Урало-Сибирской зоны, Украин- ской ССР и Татарской АССР. На вопрос анкеты, что мешает им лучше учиться по физике, математике, химии и биологии, большинство ребят ответило: нерегулярное выполнение домашних зада- ний. Особенно тревожно обстоит дело у школьников седьмы-х, восьмых классов. Около 40 процентов опрошенных считают, что именно пробелы в знаниях из-за нере- гулярности в учебе приводят к плохим оценкам. Среди других причин названы от- сутствие интереса к предмету, недостаток времени на то, чтобы во всем разобраться, пробелы в знаниях за предыдущие годы, невнимательность на уроках. По мере перехода из класса в класс, от шестого к десятому, все больше школьни- ков жалуются на нехватку времени. Объяс- нить это можно, во-первых, увеличением объема учебного материала, но главным образом и тем, что многие, школьники, дойдя до старших классов, не научились учиться. В своих анкетах школьники сами подчеркивают, что им мешает учиться не- внимательность на уроках, неумение сосре- доточиться при объяснении материала учи- телем. Сам факт нерегулярности выполне- ния домашних заданий — следствие других, более глубоких причин. Очевидно, в пер- вую очередь в школе нужно научить детей культуре учебного труда, воспитать у них организованность, умение правильно рас- пределять свое время. Школьники старших классов как отдель- ную причину неуспеваемости выделяют неумение самостоятельно решать задачи. Большинство жалоб связано с задачами по физике, и процент таких жалоб возрастает от седьмого класса к девятому, он не- сколько снижается в десятом. Школьники считают, что решать задачи по математике им легче, чем задачи по физике или по химии,— это характерный ответ. И таких, кто не умеет решать задачи по физике в VIII—IX классах, в два раза больше тех, кто не умеет решать задачи по математике. Причина, очевидно, в том, что для решения физических и химических задач нужно по- мимо знания математики еще и знание са- мих предметов — физики \\ химии. С дру- гой стороны, почти все математические за- дачи решаются с помощью алгоритмов. Кроме того, каждое математическое прави- ло закрепляется решением большого коли- чества задач, в то время как по физике и химии основная часть уроков отводится изучению теоретического материала. Тщательное изучение результатов данно- го анкетного опроса должно послужить как улучшению подготовки будущих педагогов, студентов педагогических вузов, так и со- вершенствованию школьных программ и учебников. 3. ВОЛОГОДСКАЯ, В. ЗАВЬЯЛОВА, А. УСОВА. Изучение суждений школьников о помехах в учении. «Со- ветская педагогика» № 9, 1976 г. ЦВЕТНОЕ ЗРЕНИЕ У МУРАВЬЕВ Различают ли муравьи цвета? Это воп- рос, по которому ученые спорят до сих пор. Одни зоологи утверждают, что му- равьи «цветослепые», что они безразличны к спектральному составу освещения, то есть к тому, как окрашены предметы. Дру- гие ученые сообщают об экспериментах, оп- ровергающих эту точку зрения. В последнее время стало известно, что в зрительных клетках глаза муравьев содержится по крайней мере два пигмента, ответственных за цветочувствительность глаза,— это так- же служит в пользу того, что муравьи способны различать цвета. В лаборатории по изучению гнуса Инсти- тута биологии и биофизики при Томском государственном университете было не только доказано, что рыжие лесные му- равьи Ропшса гиГа способны различать цвета, но ученым удалось даже выработать у них пищевой рефлекс на> цветовой стимул. Вот как строился эксперимент. Искусст- венный муравейник располагался на не- большой площадке, застланной не пропу- скающей свет бумагой. В этой площадке были проделаны три отверстия размером в копейку, от которых отходило три «тра- па» — три стеклянные трубки длиной в 10 сантиметров, служившие для муравьев тро- пинками для вертикального подъема. Эти тропинки подсвечивали снизу, пропуская свет через светофильтры. Одна из тропи- нок была голубовато-сиреневой, другая желтовато-зеленой, третья тропинка окра- шивалась в красный цвет. Условия освеще- ния подбирались так, чтобы влияние ярко- сти света можно было исключить. Ежедневно муравьям устраивали «торже- ственный обед»:, в течение часа их корми- ли водой с медом. Но кормушка эта стави- лась лишь в конце одной тропинки, две другие вели просто к воде. В первой серии экспериментов муравьев кормили на «голу- бой тропе» в конце трубки, освещенной го- лубовато-сиреневым цветом. Как реагиро- вали на это обитатели муравейника? Оказа- 36
лось, что муравьям больше нравится зеле- ный цвет, и, несмотря на приманку, первые шесть дней большинство из них предпочи- тало «зеленую тропу». Только на седьмой день насекомые дружно устремились на голубую дорожку. В другой серии опытов корм поставили на трубку, освещенную желто-красным цветом. Снова муравьч первое время предпочитали зеленую тропинку, несмотря на то, что она не сулила им угощения. В этой серии экспериментов тропа с при- манкой освещалась светом, частично захва- тывающим диапазон длин волн, которыми освещается излюбленная зеленая тропа. Очевидно, это помогло муравьям быстрее, чем в первом опыте, освоить «урок»: во втором опыте обитатели искусственного муравейника уже на пятый день научились отыскивать тропу, ведущую к корму. Оказалось, что муравьи не только научи- лись различать тропинки по цвету, но за- помнили «сладкий цвет». Они не утратили приобретенный опыт и через четыре дня, когда их совсем не кормили (муравейник в течение этих дней был не активен, по- скольку температура воздуха в лаборато- рии не превышала 12°С). Однако даже та- кой перерыв не нарушил у муравьев услов- ного рефлекса на цветовой стимул. Г. ПЛЕХАНОВ, Р. КАУЛЬ. Выработка условного пищевого рефлекса у му- равьев Гоггшса ги!а на цвет тропы. «Зоологический журнал», т. ЬУ, вып. 10, 1976. ОЛИВИНЫ-СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО Сегодня известно около 107 химических элементов, которые заполняют таблицу Д. И. Менделеева. Кончается ли она на этом? Ученые считают: не кончается. Изве- стно, что трансурановые элементы с «пере- груженными» ядрами неустойчивы; между тем теоретики предсказывают, что в обла- сти с зарядом ядра 110—114 должны суще- ствовать относительно стабильные ядра. Поиски таких сверхтяжелых ядер в приро- де ведутся по многим направлениям. Один из объектов изучения — метеориты. Особое внимание ученых последнее вре- мя привлекают железокаменные метеори- ты — палласиты. Структура их напоминает железную 1убку, пустоты которой заполне- ны оливином — минералом оливкового, желтовато-зеленого цвета. Однородные, прозрачные кристаллы оливина из метео- ритов способны сохранять в течение десят- ков и сотен миллионов лет следы проле- тевшего сквозь минерал заряженного ядра. Пролетевший в небе самолет тоже остав- ляет след, но он недолговечен. «Память» оливинов очень долгая. Прямолинейные дефекты структуры, которые образуются в кристалле оливина при торможении в нем тяжелых ядер первичного космиче- ского излучения, остаются в кристалле практически навечно. Проблема состоит в том, как обнаружить такие следы, как от- личить их от других дефектов кристалли- ческой решетки. Еще в 1943 году В. И. Вернадский сооб- щал, что во всех палласитах из метеорит- ной коллекции АН СССР оливины прониза- ны тончайшими капиллярами. В дальней- шем этими капиллярами занимались мно- гие ученые в разных странах мира. Стало известно, что оливины «регистрируют» только ядра тяжелых элементов, начиная с ядра титана. Следы ядер титана и более тяжелых элементов имеют форму узкого конуса с углом раствора меньше одного градуса. Таких следов в кристалле оливина может быть достаточно много. В образцах метеоритов Брагин, Липовский Хутор, Марьялахти и Игл Стейшн плотность следов ядер железа (заряд ядра 1= 36) достигает 10 милл-ионов на квадратный сантиметр. Следы гипотетических сверхтяжелых ядер могут встречаться намного реже. Расчет теоретиков показывает, что в одном куби- ческом сантиметре оливина может нахо- диться один трек сверхтяжелого ядра. Именно поэтому важно уверенно отличать эти следы на фоне других треков и капил- ляров в кристалле. Усовершенствованная методика травле- ния и обработки кристалла, разработанная в Ленинградском горном институте, дала возможность полностью классифицировать дефекты решетки в кристаллах метеорит- ного оливина и проследить за механизмом их образования. Первичные дефекты самого кристалла создают непересекающуюся систему капил- ляров, ориентированных вдоль главных кристаллографических направлений. Эти де- фекты вызваны неравномерностями в ско- рости роста кристалла, резким перепадом температур и т. д. Иной характер имеют дефекты второго рода. Именно к этим дефектам относятся треки — следы замедления и остановки тя- желых ядер космического излучения. Ка- пилляры второго рода образуют пересека- ющиеся системы, часто имеют переменный профиль и заполнены твердым веществом, препятствующим проникновению травите- ля. По оценкамученых, сверхтяжелые яд- ра должны создавать в оливинах следы длиной более чем 1,2 мм. В исследован- ных образцах метеоритов среди капилля- ров второго рода были найдены единич- ные случаи с особо длинными треками — более 0,8 мм, которые можно отнести к за- урановым элементам (заряд ядра боль- ше 92). Относятся ли эти следы к искомым гипотетическим ядрам, покажут дальней- шие исследования. Г. ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКАЯ, В. КО- ЛОМЕНСКИЙ, Н. ГАВРИЛОВА, В. ПЕ- РЕЛЫГИН, С. СТЕЦЕНКО. Треки тя- желых космических ядер и дефекты структуры в кристаллах оливина из палласитов. «Геохимиям № 10, 1976. 37
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ. ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ II и А п 1.1 14 Ж А I/ т II ВЕЛикогооктяБРЯ Ц п Ф г Ы У\ ФАКТЫ Завод мостосых металличе- ских конструкций — моло- дое предприятие Улан-Удэ. Здесь изготавливают фер- мы для железнодорожных мостов, сооружаемых на сибирских трассах. Основ- ная продукция завода по- ступает на участки БАМа. На эту трассу улан-удэнские мостостроители уже отпра- вили сотни тонн металло- конструкций. На снимке: в одном из цехов предприя- тия. Фото К. Петрова. ф Перепись 1920 года выявила на территории Си- бири больше тридцати на- циональностей и народнос- тей. По численности они распределялись в следую- щем порядке: якуты, буря- ты, эвенки, алтайцы, хака- сы. В феврале — марте 1921 года в Омске прошел Первый Всероссийский бес- партийный съезд народно- стей. В конце 20-х годов Советы были созданы у всего оседлого и у боль- шинства кочевого населе- ния Сибири. ф Президиум ВЦИК 30 мая 1923 года принял по- становление: образовать единую Бурят-Монгольскую АССР. До революции на территории Бурятской АССР, по существу, не бы- ло ни одного промышлен- ного предприятия, сейчас их свыше трехсот. Широко известна продукция сель- ского хозяйства Бурятии — тонкорунная шерсть, бара- нина, баргузинский соболь, байкальский омуль. В рес- публике — четыре вуза, де- сятки училищ и техникумов, сотни школ, филиал Сибир- ского отделения Академии наук СССР A973 г.). ф Горный Алтай до ре- волюции был одной из са- мых отсталых окраин цар- ской России. В 1922 году Горно-Алтайская область получила национальную ав- тономию. До революции здесь не было промышлен- ности. Сейчас промышлен- ная продукция в общем объеме производства соста- вляет свыше 50 процентов. Горный Алтай — край раз- витого животноводства. В совхозах и колхозах области свыше миллиона овец и коз. Область, занимает одно из первых мест в стране по за- готовке пантов маралов и оленей. В 1972 году в обла- сти насчитывалось около 50 тысяч учащихся, то есть почти каждый третий. В об- ласти работают педагогиче- ский институт, научно-ис- следовательский институт истории, языка и литерату- ры, институт усовершенст- вования учителей, 5 средних специальных учебных заве- дений. 38
ф Сибирские гидроэлек- тростанции и мощные теп- ловые электростанции про- извели в 1974 году 179 млрд. киловатт-часов электроэнер- гии —18 процентов союз- ного производства. ф Первой на Енисее бы- ла построена Красноярская ГЭС, вшестеро превышаю- щая общую мощность всех электростанций дореволю- ционной России. ф Саяно-Шушенская ГЭС сооружается на участке верхнего Енисея в узком каньоне с крутыми берега- ми, возвышающимися над водой на 800—900 метров. Высота бетонной арочно- гравитационной плотины — 242 метра, длина по греб- ню — 1 066 метров. Для ее возведения потребуется 9,6 миллиона кубометров бетона. Ниже плотины в 25 километрах будет по- строена еще одна — Майн- ская ГЭС, которая станет регулятором течения Ени- сея. В десятой пятилетке намечено ввести в действие первые агрегаты Саяно- Шушенской ГЭС. Выход ее на проектную мощность в 6,4 миллиона кВт предпола- гается в 1983 году. ф В Восточной Сибири особенно значительны гид- роэнергетические ресурсы Енисея, Ангары, Алдана, Витима. В 1956 году дала энергию Иркутская ГЭС, первая гидроэлектростан- ция на Ангаре мощностью 660 тысяч киловатт. Затем на Ангаре была построена Братская ГЭС на 4,5 мил- лиона киловатт. Сооруже- ние Усть-Илимской ГЭС на- чалось в 1966 году. В деся- той пятилетке она наберет проектную мощность—4 330 тысяч кВт. Богучанская ГЭС станет завершающим зве- ном ангарского каскада. Ее проектная мощность — 4 млн. кВт. С пуском Богу- чанской ГЭС будет исполь- зовано почти 2/з энергети- ческого потенциала Ангары. ^ Увеличивается единич- ная мощност агрегатов си- бирских гидростанций. Ес- ли на Братской ГЭС рабо- тает 20 агрегатов по 225 ты- сяч киловатт, а на Красно- ярской—12 по 500 тысяч, то мощность каждого из 10 агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС составит 640 тысяч ки- ловатт. ф Себестоимость одного киловатт-часа на сибирских гидростанциях в три — пять раз ниже, чем на волжских и многих других гидро- станциях. ^ Потребление элект- роэнергии в селах Бурят- ской АССР возросло за де- вятую пятилетку в три раза. ф Всего на Енисее и Ан- гаре намечено построить еще 6 крупных ГЭС мощ- ностью от 4 до 8,3 миллио- на киловатт каждая. В Красноярске более 20 на- учно-исследовательских и проектных институтов, 7 ву- зов, 23 средних специаль- ных учебных заведения. Коллектив Сибирского фи- лиала Всесоюзного научно- исследовательского институ- та гидротехники имени Б. Е. Веденеева ведет научные работы, посвященные стро- ительству и эксплуатации гидротехнических сооруже- ний в районах Сибири и Крайнего Севера. Недавно здесь были завершены ком- плексные исследования по Усть-Хантайской ГЭС. На снимке: в гидравлической лаборатории. Фото К. Пет- рова. 39
ОТ АНТИЧАСТИЦ Наряду с важными прикладными работами в Сибирском отделении Академии наук ведутся глубокие фундаментальные исследования в области математики, физики, биологии, химии, метеорологии, экономики, астрофизики, геологии — словом, на всех главных участках огромного научного фронта. На последней Международной конфе- ренции по физике высоких энергий, которая проходила в Тбилиси в июле 1976 года, физики Сибирского отделения АН СССР рассказали об одном из новых направлений своей работы, непосредственно связанном с исследованием фундаментальных свойств материи. Это так называемое электронное охлаждение антипротонных пучков, которое может открыть целый класс новых экспериментов по физике элементарных частиц и атомного ядра. Корреспондент «Науки и жизни» встретился с группой авторов этой работы и попросил их рассказать о том, что представляет собой электронное охлаждение, и о перспективах его применения. Мы публикуем сделанную нашим корреспондентом краткую запись состоявшейся беседы, в которой приняли участие директор Института А. Будкер. Сейчас уже открыто столько элементарных частиц, что на вопрос, сколь- ко их, сможет ответить даже не всякий фм- зик. Похоже, что в шутливом лозунге из фильма «9 дней одного года» — «откроем новую частицу в третьем квартале!» — есть реальный смысл: за последние 30 лет в мире открывают в среднем одну новую Установка для экспериментов по элект- ронному охлаждению протонов НАЛ начала действовать в Институте ядерной физики Сибирского отделения АН СССР в 1974 году, и вскоре были получены результаты, под- твердившие теоретические представления. частицу в месяц. Не являются ли многие из них разными формами одних и тех же частиц или комбинацией более элемен- тарных частиц, например, кварков? Либо понятие элементарности вообще теряет смысл, и определение «элементарная» те- перь так же не отражает сущности частиц, как слово «атом», которое давно утрати- ло свой первоначальный смысл,— «недели- мый». Развитие физики в последние десятиле- тия показывает, что открытия новых эле- ментарных частиц или их новых свойств, как правило, связаны с переходом ко все 40
К АНТИВЕЩЕСТВУ ядерной физики СО АН СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий академик Андрей Михайлович Будкер, сотрудники института лауреат Ленинской премии ака- демик Александр Николаевич Скринский, член-корреспондент АН СССР Лев Митро- фанович Барков, доктор физико-математических наук Николай Сергеевич Диканский, кандидаты физико-математических наук Игорь Николаевич Мешков и Василий Василье- вич Пархомчук. Читая запись этой беседы, некоторым нашим читателям, может быть, будет полезно вспомнить другие публикации «Науки и жизни», где затрагиваются проб- лемы, близкие к теме беседы. Такие, в частности, статьи, как «Ускоритель — машина познания» (№ 6; 1967), «Что знают и что пытаются узнать об элементарных частицах» (№№ 4, 5, 6; 1968), «Слово о встречных» (№ 5; 1972), «Экзотические атомы» (№ 7; 1973), «Астрофизические сюрпризы» (№ 3; 1974), «Фундаментальная длина» |№ 7; 1974). А сейчас слово новосибирским физикам. более и более высоким энергиям взаимо- действия частиц. А самые высокие энергии сегодня лолучают на встречных пучках, когда частица-мишень не стоит на месте, как в традиционных ускорителях, а летит навстречу частице-снаряду. А вот другая сторона проблемы: экспе- риментаторы стараются тщательно подби- рать «родительские пары», которые, стал- киваясь, должны дать жизнь новым части- цам. Наиболее чистый эксперимент — это рождение новых частиц в процессе анни- гиляции, или, проще говоря, взаимоуничто- жения, взаимопоглощения частицы и анти- частицы. В этом случае новорожденные не несут на себе печати внешних признаков родителей, таких, в частности, как электри- ческие, барионные, лептонные заряды, «странность» и «очарованность», которые тоже есть некие особые заряды в мире атомных частиц. Потому что в результате аннигиляции все эти заряды взаимно унич- тожаются и исчезают, и остается как бы некий ¦сгусток материи, .из которого может родиться любой набор пар частиц и лнти- частиц, не противоречащий, конечно, зако- ну сохранения энергии. Однако, как показывает эксперимент, ка- кие-то внутренние, если можно так ска- зать, генетические, свойства частиц-родите- лей сохраняются в этом энергетическом об- лаке. В частности, соотношение между ти- пами частиц зависит от того, какая пара аннигилирует дав им жизнь. Это справед- ливо по крайней мере при всех достигну- тых на сегодня энергиях сталкивающихся частиц-родителей. И говорит о какой-то глубокой их внутренней структуре, которая не нарушается даже при чрезвычайно сильных ударах. Напомню, что в ряде слу- чаев энергия столкновения в десятки ты- сяч раз превосходит энергию распада атомного ядра. Вот эти внутренние, генети- ческие, как мы их только что назвали, осо- бенности частиц и являются сегодня наибо- лее -интересным объектом исследований. Итак, нужны встречные пучки частиц и античастиц. В свое время мы начали рабо- тать над встречными пучками электронов и позитронов, а электронное охлаждение, о котором сейчас пойдет речь, появилось в связи с попыткой перейти к встречным пучкам протонов и антипротонов. А. Скринский. Может быть, Андрей Ми- хайлович, не стоит проходить мимо самой истории вопроса. Она, наверное, поможет объяснить, почему мы пришли к элект- ронному охлаждению и каким путем. Как только что было сказано, для иссле- дования процессов рождения новых частиц при аннигиляции мы вначале выбрали па- ры «родителей» из легких частиц — элект- рон и позитрон, то есть, другими словами, электроны и антиэлектроны. Эти частицы вращаются по окружности в магнитном по- ле ускорителя, излучая при этом кванты света — такое излучение называют синхро- тронным. Теряя энергию на синхротронное излучение, электроны и позитроны тормо- зятся так, как если бы на них действовала 41
сила трения, направленная против вектора полной скорости движения частиц. Эта полная скорость имеет две составляю- щие — продольную и поперечную, а ускоряющая система установки восстанав- ливает только продольную составляющую скорости. Таким образом, поперечные ско- рости частиц уменьшаются, и в результате этого пучок частиц сжимается. Процесс этот называют радиационным затуханием — слово «радиация» в данном случае говорит о том, что затухание выз- вано синхротронным излучением. Радиа- ционное затухание позволяет, во-первых, накапливать много тысяч порций инжекти- руемых частиц в одном и том же объеме и, во-вторых, собирать частицы в узкий плотный жгут. В итоге эффективность, или, как мы сейчас говорим, светимость, установки удается сделать достаточно вы- сокой, чтобы можно было наблюдать столь редкие события, как взаимодействия элек- тронов и позитронов при очень высоких энергиях. Это и обеспечило успех метода встречных пучков на легких частицах. Однако то же синхротронное излучение ограничивает предельную энергию, дости- жимую в реакциях с легкими частицами. Уже .при энергии (Порядка 10 ГэВ, то есть 10 миллиардов электронвольт, мощность синхротронного излучения составляет ты- сячи киловатт. Эта мощность растет с энергией и довольно быстро достигает предела, определяемого техническими и экономическими возможностями. Теперь о тяжелых частицах. Протоны и антипротоны, масса которых почти в 2000 раз больше массы электрона, практически не излучают при вращении в магнитном по- При прохождении через плотное вещест- во антипротоны рассеиваются на ядрах и теряют свою энергию на ионизацию ато- мов вещества. Это приводит н увеличению их поперечных скоростей и уменьшению энергии. ПОТОК ЛНТИПРОТОНОВ ЛГОМЫ БЕЩЕШЛ ле — в формуле для мощности излучения масса частицы находится в знаменателе, причем в четвертой степени. С одной сто- роны, это как будто бы хорошо — изба- вившись от потерь на излучение, в принци- пе можно было бы получить значительно большую энергию реакций столкновения во встречных пучках. Однако эффек- тивность таких пучков в нормальных усло- виях исчезающе мала — именно из-за от- сутствия затухания невозможно накапли- вать много антипротонов и сжимать пучки до высокой плотности. А. Будкер. Казалось бы, существует до- вольно простой способ заменить синхро- тронное излучение, используя другой вид «трения». Известно, например, что части- цы, в том числе и тяжелые, проходя через вещество, теряют энергию при взаимодей- ствии с электронами (это так называемые ионизационные потери) и тормозятся. Но почему же тогда в ускорителях с плохим вакуумом пучок не сжимается, а, наоборот, расширяется? Дело в том, что при прохож- дении через вещество одновременно с ионизационными потерями происходит многократное рассеяние антипротонов, как и протонов на ядрах. Эти два эффекта конкурируют друг с другом и дают неко- торый равновесный поперечный размер пучка. К сожалению, он слишком велик. Можно было бы, конечно, выкинуть ядра и оставить на пути пучка одни электроны. Но попробуем представить себе, какое нужно иметь электронное облако, чтобы оно могло заметно затормозить антипро- тон с энергией в 1 ГэВ, то есть один мил- лиард электронвольт. В бетоне, например, такой быстрый антипротон может пройти около метра, встретив при этом на своем пути более 1025 электронов. Чтобы достичь нужного эффекта торможения с помощью электронного облака, нужно бы1 ло бы иметь плотность электронов на 16 порядков большую, чем та, которая до- стигнута сегодня в самых плотных стацио- нарных электронных пучках. А. Скринский. Даже при самой буйной фантазии трудно представить себе возмож- ность такого увеличения плотности элект- ронных пучков: шестнадцать порядков — это десять миллионов миллиардов раз... А. Будкер. Казалось бы, все задано: энергия антипротона, закон взаимодейст- вия, предельно достижимая плотность электронов, то есть известно, по сути де- ла, то предельное «трение», которое мож- но получить и которого, как мы только что 42
видели, совершенно недостаточно. Каза- лось бы, в руках экспериментатора не ос- тается существенных свободных парамет- ров — нет способа воздействовать на физи- ческую ситуацию. Идея в тупике, и от нее надо отказаться. И все-таки мы ее поче- му-то не оставляли. Я хорошо помню момент, когда пришло решение. Это было в 60-м году, Академго- родок еще только строился, наш институт тогда работал в Москве, и, прилетев как-то по делам строительства в Новосибирск, мы остановились в гостинице. За окном была уже ночь, но спать не хотелось. У моего спутника оказалась книжка Агаты Кристи «Карты на столе» на английском, и он, читая ее, с ходу переводил на русский. Когда он останавливался, чтобы отдох- нуть, я возвращался к зада,че торможения протонных пучков электронным облаком. В один 'из перерывов, где-то около трех часов ночи по новосибирскому времени, решение было найдено. Быть может, оно было навеяно детективом: ищи в самом неожиданном месте. А что, если заставить тормозящее вещество двигаться тоже? То- гда можно будет управлять лроцессом торможения... А. Скринский. Все дело в том, что взаи- модействие со средой определяется не просто скоростью частицы, а относитель- ной скоростью частицы и среды. Обычно на это не обращают внимания. А. Будкер. И это логично, поскольку в масштабе скоростей элементарных частиц среда практически всегда неподвижна. Но у нас не среда, а электронное облако. Мы Участники беседы (слева направо): Л. М. Барков, А. М. Будкер, Н. С. Диканский, И. Н. Мешков, В. В. Пархомчук, А. Н Скринский. легко можем заставить его двигаться прак- тически с любой нужной скоростью. Мо- жем увеличить относительную скорость, уменьшить ее или даже сделать равной ну- лю. Ну, конечно же, нулю! Именно нулю! Электромагнитное взаимодействие очень сильно зависит от скорости, причем имен- но от относительной скорости: эффектив- ность взаимодействия, а говоря более строго, сечение взаимодействия, обратно пропорционально 4-й степени относитель- ной скорости взаимодействующих частиц — эту зависимость устанавливает знаменитая формула Резерфорда. Поэтому, когда от- носительная скорость приближается к ну- лю, взаимодействие частиц резко возраста- ет, что нам и нужно. Итак, решение найдено: мы не в состоя- нии увеличить плотность электронов на 16 порядков, то есть в 10'6 раз, но, за- ставляя электронное облако двигаться вместе с частицами, мы можем почти во столько же раз увеличить эффективность взаимодействий, получить необходимую нам силу «трения». Итак, пустим вдоль антипротомного пучка пучок электронов с той же самой средней скоростью, что и у антипротонов. При равенстве скоростей относительная скорость равна нулю и сечение взаимодей- ствия формально становится бесконечным. Практически же оно определяется точно- стью совпадения скоростей антипротонов Если вместо плотного вещества исполь- зовать поток электронов, имеющие ту же среднюю скорость, что и антипрогоны, то интенсивность взаимодействия между эти- ми частицами резко возрастает. В итоге редкий электронный пучок действует на антипротоны, подобно плотному веществу, лишенному ядер; и антипротоны теряют энергию, но рассеиваются незначительно. С точки зренил наблюдателя, движущего- ся вместе с электронами в одной системе координат, два потока частиц выглядят как смесь газов — «холодного» электронного и «горячего» антипротонного. В результате теплообмена в этой смеси происходит вы- равнивание температур — антипротоны «охлаждаются». Для неподвижного наблю- дателя это выглядит как уменьшение разброса поперечных и продольных скоро- стей антипротонов и сжатие антипротон- ного пучка. ПОТОК ЭЛЕКТРОНОВ 1 ПОТОК АНТИПРОТОНОВ 43
Схема накопителя НАП (режим накопле- ния протонов) со встроенной в один из пря- молинейных промежутков установкой элек- тронного охлаждения. Электроны и прото- ны взаимодействуют на участке, где их траектории совпадают. В результате ре- комбинации протонов и электронов на уча- стке охлаждения образуются нейтральные атомы водорода, имеющие ту же скорость, что и протоны; они выводятся через спе- циальный канал накопителя. и электронов. В современных ускорителях разброс скоростей составляет примерно тысячную часть от самой скорости. Следо- вательно, если даже выровнять средние скорости частиц в двух пучках, их относи- тельные скорости будут составлять эту са- мую тысячную часть. А это означает, в со- ответствии с формулой Резерфорда, что, разогнав электроны до скорости антипро- тонов, эффективность взаимодействия можно увеличить в 1012 раз по сравнению с эффективностью взаимодействия быст- рых тяжелых частиц с неподвижными электронами в веществе. Итак, 12 поряд- ков можно получить. Ну, а оставшиеся 4 порядка мы уж как-нибудь «наскребем» за счет других приемов. Эти соображения бу- дут, конечно, справедливы и для взаимо- действия электронного пучка с протонами. Наиболее наглядно эта картина предста- вилась бы наблюдателю, движущемуся вместе с частицами... Представьте себе этакого новоявленного Мюнхаузена, осед- лавшего антипротон... И. Мешков. Точнее, антиМюнхаузена, то есть такого же разговорчивого барона, но изготовленного из античастиц... Иначе он просто аннигилирует с антипротонами... А. Будкер. Конечно, конечно, в анти- протонном пучке верхом на антиядре несется антиМюнхаузен... Что же он уви- дит, посмотрев вокруг? Пучки представля- ются ему как два покоящихся газовых об- лака из антипротонов и электронов. Внача- ле частицы того и другого сорта имеют приблизительно одинаковые хаотические скорости, но поскольку масса антипротона в 2000 раз больше массы электрона, то температура антипротонного газа много больше температуры газа электронного. Следовательно, в этой антипротонно-элект- ронной плазме будет идти быстрое вырав- нивание температур — антипротонный газ будет охлаждаться на электронах. Отсюда :и возникло название — электронное охлаж- дение. Для неподвижного наблюдателя картина выглядит как уменьшение разброса попе- речных и продольных скоростей антипрото- нов, то есть как нужный нам процесс за- тухания и сжатия пучка. Однако между этим процессом затухания и тем затухани- ем, с которым мы встречались в элект- ронных накопителях, есть качественная разница: синхротронное излучение одина- ково гасит как разброс скоростей, так и полную скорость, поэтому требуется огромная мощность для восстановления потерянной энергии. А электронное ох- лаждение подавляет только разброс скоро- стей и никак не сказывается на основной энергии частиц. Переходя на язык меди- цины, можно сказать, что найдено лекар- ство избирательного действия, оно уничто- жает вредные микроорганизмы, не затра- гивая полезных. Н. Диканский. Одним словом, пытались как-то увеличить «трение», а нашли нечто совсем новое — «охлаждение»... А. Будкер. Нашли-то нашли... Но синхро- тронное излучение существует само собой, возникая естественным образом при дви- жении частиц в магнитном поле, а для электронного охлаждения требуется до- вольно сложное специальное устройство. А. Скринский. В течение нескольких лет мы не предпринимали никаких практиче- ских шагов, чтобы воспользоваться наход- кой, применить электронное охлаждение. Л. Барков. Это, наверное, просто было бы преждевременно, поскольку на дейст- воваших в то время ускорителях количест- во рождавшихся антипротонов исчисля- лось штуками. Лишь несколько лет спустя на ускорителях начали получать антипрото- ны в заметных количествах. А. Будкер. Довольно давно, еще в 1965 году, пришел ко мне как-то Саша Скрин- ский и сказал: «А не думаете ли вы, что уже пришло время использовать электрон- ное охлаждение для протон-антипротонных встречных пучков?..» А. Сирийский. Мы верили, что электрон- ное охлаждение получится. Поэтому нача- ли работать над всем протон-антипротон- ным проектом сразу. Но, конечно, в первую очередь мы начали эксперименты с самим электронным охлаждением. И. Мешков. Необходимо было вначале сделать плотный электронный пучок, в ко- тором разброс скоростей частиц составля- ет ту самую тысячную часть от их полной скорости, о которой только что говорил Андрей Михайлович... В свободном прост- ранстве такой пучок на пути в 1 метр рас- ширяется всего лишь на 1—2 миллиметра. Чтобы охлаждать антипротоны, а именно такую задачу в конечном счете мы себе и ставим, нужен стационарный пучок элек- тронов с током порядка в десятки и сотни ампер при энергии частиц в несколь- 44
ко сот кэВ (килоэлектронвольт). Я сейчас попробую пояснить, что это значит. Одновременные требования малых попе- речных скоростей электронов и высокой плотности пучка противоречивы: электро- ны — заряженные частицы, они расталки- ваются, и нужны какие-то фокусирующие силы, которые бы предотвратили разлет электронов. Выяснилось, что распростра- ненная сейчас в ускорительной технике фо- кусировка магнитными линзами непригодна для этой цели. Наиболее подходящим ока- зался старый добрый способ фокусиров- ки продольным магнитным полем, кото- рый до сих пор используется в некоторых электронных приборах. Правда, в ускори- теле с электронным охлаждением понадо- билась особая тщательность в «приготов- лении» фокусирующего магнитного поля, ибо до сих пор ни в одном из приборов не требовались настолько слабо расходя- щиеся и в то же время такие плотные электронные пучки. Практически нам уда- лось сохранить тот разброс поперечных скоростей электронов в пучке, который они получают при выходе из катода, и «тем- пература» электронного пучка оказалась близкой к температуре катода. Вторая задача связана с энергетикой. Электронный пучок с энергией 500 тысяч электронвольт и током 200 ампер несет в себе мощность в 100 тысяч киловатт. Если такая мощность выделится в системе в ви- де тепла, то проблема охлаждения уста- новки будет посложнее всей проблемы электронного охлаждения. Однако и здесь нашелся выход: можно заставить электро- ны, после того как они прошли участок взаимодействия с антипротонами, тормо- зиться во встречном электрическом поле. Тогда электроны возвратят свою энергию источнику, и лишь малая доля полной мощности, которая запасена в электронном пучке, пойдет на компенсацию неизбеж- ных потерь в этом «почти вечном двига- теле». ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АНТИПРОТОНОВ Чтобы .получить пучок нейтральных ато- мов антиводорода, нужно предварительно охлажденный пучок антипротонов пропу- стить сквозь пучок позитронов (антиэлект- ронов), летящих с той же средней ско- ростью, что и антипротоны. Тогда на уча- стке, где траектории антипротонов и по- зитронов совпадают, происходит интенсив- ная радиационная рекомбинация с образо- ванием атомов антиводорода. Правда, эксперименты, о которых мы се- годня рассказываем, проведены при гораз- до более скромных параметрах, однако они подтвердили правильность выбранных технических принципов. Так был создан Электронный Пучок, Охлаждающий Анти- протоны,— установка с нечаянно громким названием ЭПОХА. Н. Диканский. Одновременно мы начали сооружение Накопителя АнтиПротонов —¦ НАП. Однако к тому времени, когда элект- СИБИРЬ, НАУК А... По материалам газеты «За науку в Сибири» (орган пре- зидиума Сибирского отделения Академии наук СССР и местного комитета профсоюза СО АН СССР). НА 69-й ПАРАЛЛЕЛИ Далеко за Полярный круг выдвинула свои фор- посты сибирская наука. Норильск... На космофизи- ческом полигоне Сибирско- го института земного маг- нетизма и распростране- ния радиоволн СО АН СССР исследуется поляр- ная ионосфера -— располо- женные на многокиломет- ровой высоте слои заря- женных частиц, от которых радиоволны могут отра- жаться, как от зеркала. Ас- пирант А. Константинов разработал и изготовил оригинальный измеритель поляризации радиоволн коротковолнового диа- пазона. Прибор позволяет оценить состояние ионо- сферы и открывает воз- можности более подроб- ного изучения процессов распространения радио- волн, их отражения и пре- ломления. 45
Изучая динамику процесса электронного охлаждения, экспериментаторы искусствен- но увеличивают поперечный размер про- тонного пучка, быстро воздействуя на не- го электрическим полем, и после этого за какие-то доли секунды под действием элек- тронного охлаждения поперечное сечение пучка уменьшается до минимума. ронный пучок был уже сделан, до анти- протонов было еще далеко, так как у нас не было протонного ускорителя на боль- шую энергию, необходимого для получе- ния антипротонов. Поэтому мы решили эксперименты по изучению электронного охлаждения начать на протонах, исполь- зуя для этого опять-таки НАП, но уже с другой расшифровкой этого сокращения — НАкопитель Протонов. Возможность тако- го использования НАПа связана с полной эквивалентностью протонов для моделиро- вания процессов охлаждения антипрото- нов. Накопитель НАП выполнен по известной схеме циклических ускорителей: он имеет четыре поворотных магнита и четыре пря- молинейных промежутка. Только прямоли- нейные промежутки необычно длинные — у каждого из них длина 7 метров, а пери- метр всего НАПа — 47 метров. Так что, как видите, больше половины орбиты полета протонов лежит вне магнитного поля. Это сделано специально, чтобы можно было увеличить длину участка взаимодействия антипротонов с электронами. Правда, в экспериментах с протонами мы ограничи- лись участком взаимодействия длиной 1 метр — этого оказалось достаточно, но в будущем, когда нам предстоит иметь дело с антипротонами высокой энергии (около 1 ГэВ) потребуется использовать всю длину промежутков. Поэтому вся ра- бота велась >не на .какой-то модели, а на настоящей большой установке <с сем;имет- ровыми пролетами — был полный смысл провести эксперименты в условиях, «мак- симально приближенных к боевой об- становке». В этом накопителе были получены уни- кальные параметры: сверхвысокий вакуум A0—п мм ртутного столба) и высокая ста- бильность магнитного поля — относитель- ные изменения поля в ходе экспериментов не превышали тысячной доли процента. Кроме установки для работы с электрон- ным пучком, в прямолинейных промежут- ках мы разместили различную аппаратуру для наблюдения за протонным пучком. Здесь тоже не обошлось без трудностей. Нужно было, например, научиться изме- рять поперечный размер протонного пуч- ка, который при охлаждении становится меньше миллиметра, и при этом не возму- щать, не портить его. Пришлось разрабо- тать специальные методики измерений и специальные тонкие приборы. Такие, на- пример, как измерительный прибор, в ко- . тором кварцевая нить диаметром 3 микро- на колеблется и пересекает протонный пу- чок со скоростью 5 м/сек, практически не нарушая его структуры. И только нич- тожно малая доля протонов, рассеянная нитью, регистрируется счетчиком. В другом ПАТЕНТУЕТСЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ Оперативная магнитная память ЭВМ — это набор нескольких десятков фер- ритовых матрии тончай- шей работы, в каждой из которых может быть до миллиона магнитных запо- минающих элементов. Это миниатюрные ферритовые кольца очень малого диа- метра вплоть до 0,3—0,6 мм. Кольца эти, прошитые медными проводками, чем-то напоминают панно из мельчайшего бисера. Прошивка матриц—изнури- тельная работа, она всег- да выполнялась вручную даже в странах с развитой промышленностью, выпу- скающей вычислительную технику. В Вычислительном центре СО АН СССР была создана технология меха- низированного производ- ства матриц ферритовой памяти для ЭВМ. Это изо- бретение сибирских ученых теперь патентуется во мно- гих странах, уже получены патенты США, ГДР, Ита- лии, ФРГ, Швеции. Новая технология, кроме всего прочего, дает огромный экономический эффект. РЕНТГЕНОВСКОЕ СОЛНЦЕ За последнее десятиле- тие интенсивно развивает- ся новая ветвь астроно- мии — рентгеновская аст- рофизика. Теоретические исследования, в которых участвовали сотрудники Си- бирского института земно- го магнетизма и распрост- ранения радиоволн, пока- зали, что пучки электронов, связанные с рентгеновским излучением хромосферы Солнца, должны быть ста- билизированы квантовыми процессами. Эти процессы характерны для обширных областей, затемненных на рентгеновских снимках солнечной поверхности, та- кие области получили на- звание «корональных дыр». Исследования, проведен- ные в институте за время пяти-шести полных оборо- 46
приборе протонный пучок пересекает очень тонкая струя паров магния, протоны ионизируют магний, и выбитые из него электроны регистрируются фотоумножите- лем. В наших экспериментах протоны имели «скромную» энергию — всего до 80 МэВ, а электроны — соответственно до 40 кэВ. Такая минимизация параметров оправ- данна— в этом случае снимаются много- численные трудности, связанные с ускоре- нием протонов до высокой энергии, полу- чением мощного электронного пучка и другие. Но встречи с этими проблемами нам еще предстоят, когда нужно будет создавать встречные протон-антипротон- ные пучки. Как водится, первые результаты были обескураживающими: при включении элек- тронного пучка протоны погибали, и при- шлось-таки поломать голову, прежде чем мы поняли, что этот эффект не имеет никакого отношения к электронному ох- лаждению. В. Пархомчук. Первая надежда на успех появилась, когда мы заметили, что удает- ся так совместить пучки протонов и элект- ронов, что сильно возрастает время, в те- чение которого протоны «живут», то есть циркулируют в ускорителе. Потом обнару- жилось, что при изменении средней скоро- сти электронов изменяется скорость прото- нов: протоны как бы следят за средней скоростью электронов, все время подст- раивая по ней свою скорость. Этот эффект ускорения протонов элект- ронами мы позволили себе назвать «ув- лечением», хотя, может быть, правильнее было назвать его «увлеканием». И, наконец, удалось обнаружить сжатие протонного пучка за счет электронного ох- лаждения — сечение пучка уменьша- лось в 100 раз. Это сжатие сопровожда- лось красивым эффектом: электроны и протоны рекомбинировали, образуя ней- На нижней осциллограмме показано рас- пределение плотности протонного пучка до включения электронного охлаждения, на верхнем снимке — в режиме электронного охлаждения. тральные атомы водорода, которые имели скорость протонов. Поток этих атомов имеет угловую расходимость 3-10—5 ра- диана, что сравнимо с расходимостью све- тового пучка хороших лазеров. Электронное охлаждение — эффект очень тонкий, он требует большой аккуратности тов Солнца, показали, что группы солнечных пятен появляются и исчезают только в областях, гранича- щих с «корональными ды- рами», что позволяет счи- тать эти «дыры» долгожи- вущими и устойчивыми структурами. В институте изучаются механизмы свя- зи между истечением по- токов солнечного ветра и «корональными дырами». ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК Рационализаторы цеха штампов завода «Сибсель- маш» при содействии сот- рудников Института горно- го дела СО АН спроекти- ровали и изготовили элект- ромагнитное ударное уст- ройство, развивающее уси- лие в 30 тонн. С его по- мощью удалось сократить время на запрессовку ко- лонок одного штампа с не- скольких часов до несколь- ких минут. МАГНИТЫ, ХИМИЯ, ЖИЗНЬ Во многих лабораториях мира ученые заняты проб- лемой влияния магнитно- го поля на механизм хи- мических реакций. Но ско- рее всего сегодня иссле- дователи, работающие на этом направлении, нахо- дятся только в начале пу- ти; во всяком случае, очень многие эксперимен- тальные факты пока не находят объяснений. В Но- восибирском институте хи- мической кинетики и горе- ния СО АН СССР, в одном из ведущих институтов страны в своей области, накоплены многочисленные материалы по проблеме влияний магнитного поля на химические реакции. Здесь доказано, что маг- нитное поле влияет на ре- акции, происходящие в ра- створах с участием сво- бодных радикалов. Особое внимание привлекают про- 47
в выборе параметров эксперимента и их высокой стабильности. Например, нужна точность регулировки энергии электронов лучше сотой доли процента и такая же ее стабильность. Угол, под кото- рым на участке охлаждения встречаются оба пучка, не должен превышать тысячной доли радиана. Ухудшение любого из этих параметров хотя бы вдвое во много раз ослабляет эффект. Н. Диканский. Я хотел бы вернуться к эффекту «увлечения». Мы ожидали его за- ранее, а когда встретились с этим явлени- ем впервые, решили уверенно заявить: электронное охлаждение действует. «Ув- лечение» было его первым прямым прояв- лением. Этот эффект интересен еще по одной причине. Представьте себе, что, ох- ладив пучок протонов, мы начали медлен- но изменять среднюю скорость электро- нов. Что произойдет? Средняя скорость протонов будет подтягиваться к средней скорости электронов. При этом, конечно, скорость электронов нужно менять доста- точно медленно — процесс ускорения бу- дет устойчивым, если разность средних скоростей электронов и протонов меньше «естественного» разброса скорости в электронном пучке. В каком-то смысле это и есть новый ме- тод ускорения, отличающийся от извест- ных методов тем, что он позволяет непре- рывно ускорять однородный пучок тяже- лых частиц. Уже в экспериментах, где за- дача ускорения специально не ставилась, мы получили темп ускорения около 1,5 МэВ в секунду. При необходимости этот темп можно поднять во много раз, увели- чив плотность электронного тока и длину участка охлаждения, а также понизив «тем- пературу» электронов. А. Скринский. Итак, метод электронного охлаждения действует. Что же дальше? Прежде всего работы по накоплению боль- шого числа антипротонов и эксперименты с ними на встречных пучках со сверхвысо- кими энергиями. Именно для этого метод и создавался. Сегодня, например, в Серпу- хове рассматривается проект встречных протон-антипротонных пучков по 2 тысячи ГэВ в каждом. Если изучать подобные реакции традиционными методами, то потребовались бы антипротоны с энергией 101С электрон-вольт. Частиц с такой энер- гией ничтожно <мало даже в космических лучах. Но и в привычном диапазоне энер- гий есть смысл работать со встречными протон-антипротонными пучками с элект- ронным охлаждением, используя чрезвы- чайно высокую монохроматичность пучков, то есть, иными словами, очень малый разброс энергии у протонов, образующих пучок. Уже сейчас протоны в нашем ох- лажденном пучке отличаются по энергии не более чем на одну тысячную процента, но это еще далеко не предел. Л. Барков. Я не участник этой работы, а скорее потребитель ее результатов и имен- но в этом качестве хочу сказать несколько слов. Думаю, что такая монохроматич- ность пучков чрезвычайно полезна не только для исследования элементарных частиц, но и для весьма интересных экспериментов по физике атомного ядра: монохроматические пучки — очень тонкий скальпель для внутриядерной хирургии, ес- ли позволительно так сказать... А. Будкер. Двадцать лет назад одновре- менно у нас и в Стэнфордской лаборато- рии в США были поставлены первые рабо- ты по встречным пучкам для обнаружения размеров электрона или гипотетического кванта длины. Тогда обсуждалась возмож- ность того, что пространство-время кван- товано, и элементарная длина ожидалась где-то в районе 10 -13 см. Это легко объяс- нило бы факт существования элементар- ных частиц. Эксперименты показали, одна- ко, что квантованности пространства в пре- делах до 10 ~15 см не существует. А зна- цессы химической поляри- зации ядер в слабых маг- нитных полях (меньше" чем 1000 эрстед). Ведутся и ис- следования, которые долж- ны дать объяснение многим известным, но не понятым пока фактам влияния маг- нитного поля на биологиче- ские системы. ЛАУРЕАТЫ «СИБСЕЛЬМАША» За разработку АСУ «Бар- наул» и участие в подго- товке пускового комплек- са на заводе «Сибсель- маш» директор Вычисли- тельного центре СО АН СССР академик Г. И. Мар- чук (президент СО АН СССР), заведующий лабо- раторией кандидат эконо- мических наук И. М. Боб- ко и старший инженер Вы- числительного центра В. П. Кузнецов отмечены звани- ем лауреатов завода «Сиб- сельмаш». УНИКАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА Группа ученых Института космических исследований и аэрономии Якутского фи- лиала СО АН СССР разра- ботала проект комплекс- ной установки для исследо- вания космического излу- чения с энергией 1017— 1020 эВ. На полигоне инсти- тута был впервые зареги- стрирован широкий атмо- сферный ливень (ШАЛ) вто- ричных частиц, вызванный уникальной частицей пер- вичного космического из- лучения с огромной энер- гией— 5-Ю19 эВ. Нужно заметить, что во всем мире зарегистрировано около де- сятка первичных космиче- ских частиц сверхвысокой энергии. Изучение таких частиц связано с самыми жгучими проблемами со- временной астрофизики, за- трагивающими, в частности, историю наблюдаемой ча- сти Вселенной, проверку гипотезы о взрывном ха- рактере ее происхождения. 48
чит, можно считать, что электрон остает- ся точечным образованием в нормальном эвклидовом пространстве вплоть до таких длин. Сегодня есть основания считать, что эти утверждения останутся справедливы- ми и при гораздо меньших расстояниях. Между тем было хорошо известно, что протоны и антипротоны имеют свой харак- терный размер порядка 10 -13 см и должны рассматриваться как некая ядерная мате- рия, распределенная в этом объеме. Отсю- да складывалось убеждение, что встречные пучки сильно взаимодействующих частиц пригодны главным образом для изучения сильного взаимодействия, как такового, и мало пригодны для изучения фундамен- тальных взаимодействий, проявляющихся на очень малых расстояниях, например, слабого взаимодействия. Такой же позиции придерживались до последнего времени и мы. Новые эксперименты по так называемым глубоко неупругим взаимодействиям пока- зали, что внутри протонов существуют точ- ки концентрации взаимодействий — как будто в них, в этих точках, находятся ка- кие-то точечные частицы. Если это так, то протон-антипротонные пучки так же го- дятся для исследования основных фунда- ментальных свойств материи, как и элект- рон-позитронные. Конечно, при прочих равных условиях интерпретация результа- тов протон-антипротонных столкновений значительно сложнее, чем электрон-позит- ронный. Но зато, как уже говорилось, на протон-антипротонных встречных пучках можно получить существенно большие энергии столкновений. А. Сирийский. Имеет смысл несколько подробней остановиться на этом вопросе. Кварковая модель сильно взаимодействую- щих частиц (то есть модель, в которой та- кие частицы, как, скажем, протон или ней- трон, «сложенный» из еще более мелких фрагментов-кварков) была разработана для Если на пути потока нейтральных ато- мов водорода, вылетающих из участка охлаждения, на расстоянии 10 метров от него поставить фотопластинку, то реля- тивистский водород оставит свой «авто- граф» на ядерной эмульсии. На снимке этот «автограф» (яркое пятно, сечение пуч- ка) увеличен примерно в 5 раз; расстоя- ние между масштабными точками (внизу) — 1 миллиметр. того, чтобы как-то систематизировать их известные параметры. Модель эту совер- шенствуют и по сей день. До недавних пор не было оснований рассматривать кварки как пространственные структурные элемен- ты. Но вот после открытия внутри протона точек концентрации взаимодействия, наз- ванных партонами (от английского слова «раг!» — с«часть»), появился соблазн отож- дествлять их с кварками. И рассматривать протоны как некую пространственную структуру из кварков, а антипротоны — из актикварков. В такой модели встречные протон-антипротонные пучки эквивалент- ны встречным пучкам точечных кварков и антикварков и вполне пригодны для иссле- дования фундаментальных свойств мате- рии на малых расстояниях. Л. Барков. Это напоминает известную си- туацию исследования нейтрон-нейтронного РЕДКИЙ МИНЕРАЛ Старший научный сот- рудник лаборатории гео- химии магматических про- цессов Института геохи- мии СО АН СССР О. М. Гла- зунов обнаружил минерал группы меррихюита-ред- дерита, который раньше на- ходили только в составе метеоритов. Обнаружение этого редкого минерала в Восточных Саянах в соста- ве пород, богатых магни- ем, дает основания думать о том, что эти ;породы вы- шли из глубин Земли. ФЕРМЕНТЫ НА КОНВЕЙЕРЕ Специальное конструк- торско - технологическое бюро биологически актив- ных веществ, созданное в Новосибирске, ведет рабо- ты по организации «мас- сового производства» осо- бо чистых биохимических препаратов, необходимых для фундаментальных ис- следований в области мо- лекулярной биологии. Та- ких, например, как фер- менты или стабильные ис- точники нуклеиновых кис- лот и их компонентов. В опытно - промышленном масштабе налажено произ- водство ДНК, необходимой для последующей перера- ботки в дезоксирибону- клеотиды, те самые кир- пичики, из которых мог бы синтезироваться генети- ческий материал. Совмест- но с Новосибирским ин- ститутом органической хи- мии и Институтом цитоло- гии и генетики СО АН СССР ведутся работы по выделению из различных природных источников ри- бонуклеиновых кислот. По- лучены также препараты ферментов в иммобилизи- рованном состоянии, то есть ферментов, которые «закреплены» на нераст- воримой полимерной мат- рице. Эти ферменты сохра- няют свою активность в условиях, далеких от тех, в которых они работают в организме. Налажено про- изводство иммобилизиро- ванной глюкоамилазы, фермента, расщепляющего крахмал до глюкозы. 4. «Наука и жизнь» № 2. 49
взаимодействия при высоких энергиях. Здесь сталкивают два ядра тяжелого водо- рода, каждое из которых включает протон и нейтрон. И из всех столкновений иссле- дуются только те, за которые «отвечают» не массивные ядра целиком, а взаимодей- ствие их определенных фрагментов •— взаимодействие нейтрона одного ядра с нейтроном другого. Вот так же, по-видимо- му, при столкновении протонов и антипро- тонов можно исследовать отдельные кварк-антикварковые взаимодействия, хотя, конечно, эти взаимодействия существенно более глубокие и, образно говоря, более «неуловимые», чем нейтрон-нейтронные. А. Будкер. Электронное охлаждение от- крывает еще одну возможность. Сегодня она, быть может, не имеет прямого отно- шения к физике высоких энергий, но пред- ставляет общепознавательный интерес — это возможность получения антивещества. Не отдельных частиц, как, скажем, анти- протоны, антинейтроны или позитроны, а целых антиатомов или антимолекул и при- том в заметных количествах. В ускорителях могут рождаться не толь- ко антипротоны, но и антиядра. Энергия, необходимая для их появления на свет, ра- стет, как квадрат атомного веса ожидае- мого ядра. Но самая большая трудность даже не в этом — с ростом атомного веса «выход» антиядер катастрофически падает. Небольшая демографическая справка — на каждый миллион элементарных частиц, родившихся при столкновениях, приходится один антипротон. На каждые сто миллио- нов антипротонов рождается одно ядро ан- тигелия да и то лишь легкого изотопа — гелия-три (напомню: в этом ядре два анти- протона и один антинейтрон). И трудно даже представить себе, сколько искусства и терпения потребовалось физикам, рабо- тающим на большом Серпуховском уско- рителе, чтобы обнаружить ядра антигелия в этом хаосе частиц. Ничтожна вероятность появления анти- ядер, но уж совсем исчезающе мала ве- роятность их рождения «в рубашке» по- зитронов, то есть в укомплектованных ан- тиатомах. По-видимому, путь к антивещест- ву— это 1не рождение ш процессе столкно- вений, а синтез из элементарных антича- стиц. Сегодня мне трудно шредставить се- бе малснмальски обоснованный способ син- теза антиядер из антипротонов 1и антинейт- ронов, пригодный хотя бы для .научно-фан- тастического романа). Но :с освоением электронного охлаждения синтез антиво- дорода из антипротонов >и .позитронов ста- новится задачей сегодняшнего дня. Сейчас уже достаточно конкретно можно представить такой эксперимент. Вдоль накопленного и охлажденного электронами антипротонного пучка мы пу- скаем пучок позитронов, которые имеют ту же самую среднюю скорость, что и са- ми" антипротоны. А теперь давайте еще раз вспомним о нашем антиМюнхаузене. Если учесть, что антиМюнхаузен-анти- лгун, по определению, должен говорить правду и только правду, то он сообщит нам, что видит антиплазму с температу- рой, близкой к комнатной. И еще антиМюн- хаузен увидит бурную рекомбинацию в этой антиплазме: позитроны и антипрото- ны объединяются в нейтральные атомы ан- тиводорода и вылетают из установки уз- кой струей, подобно тому, как обычный водород вылетает сегодня из НАПа — об этом только сейчас рассказывал Василий Васильевич Пархомчук. Практически все антипротоны превращаются в нейтральный антиводород — простейшее антивещест- во... Л. М. Барков. И тут уж никуда не деть- ся от нашей старой шутки: если во Все- ленной нет антизвезд, и антигалактик, и нет внеземных цивилизаций, уже освоивших производство антивещества, то можно объявлять конкурс на получение первого ЛАЗЕРЫ ОЩУПЫВАЮТ ОБЛАКА Первый метеорологиче- ский световой локатор соз- дан в Томске,- в Институте оптики СО АН СССР. Он позволяет с помощью ди- станционного зондирова- ния земной атмосферы по- лучать ценную информа- цию о плотности облаков, особенностях их образова- ния и развития. С по- мощью такого локатора можно обнаружить даже самое незначительное ско- пление частиц дыма и пы- ли на высоте до 3—4 кило- метров. Это делает новый прибор особо ценным для контроля за чистотой ат- мосферы в промышленных центрах. ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ В отделе эксперимен- тальной минералогии Ин- ститута геологии и геофи- зики СО АН СССР создан комплекс установок, поз- воляющий воспроизводить термодинамические усло- вия глубоких недр Земли. Высокий уровень совре- менной техники наконец- то позволил сделать и геологию наукой экспе- риментальной. В установ- ках можно создать давле- ние порядка нескольких сотен атмосфер и темпера- туры выше 1000°С, что по- зволяет изучать процессы образования рудных ме- сторождений. В области давления до 10 000 атмо- сфер и температурах до 1300°С можно исследовать условия образования маг- матических пород, слагаю- щих земную кору. Нужно учесть, что это только на- чало геологических экспе- риментов такого типа, ведь даже давления в сот- ни тысяч атмосфер позво- ляют имитировать проник- новение в глубь Земли лишь на 500—600 км, что составляет десятую часть 50
антиводорода во Вселенной. Ну, а если говорить всерьез, то сегодня неизвестны механизмы образования нейтрального ан- тиводорода даже в гигантской лаборато- рии космоса. А. Будкер. Но нейтральный газ антиво- дород — это ведь не кусочек металла, ко- торый можно было бы с помощью элект- ромагнитных полей подвесить в камере со сверхглубоким вакуумом и тем самым убе- речь от быстрой аннигиляции с веществом. Антиводород — это нейтральный газ, который быстро сядет на стенки камеры и Экспериментальная установка с электрон» ным пучком, встроенным в накопитель НАП. Здесь происходит электронное охлаждение протонов. аннигилирует. И все же до того, как это произойдет, его можно изучать, исследо- вать. В частности, на струе антиводорода можно было бы поставить эксперименты по изучению спектра антиатома. По всем современным представлениям спектры ато- ма и антиатома должны быть полностью тождественны. Но если же удастся найти отличие... Впрочем, не будем загадывать... расстояния до центра пла- неты. Совершенствование техники эксперимента по- может ученым ответить на вопрос, из каких пород со- стоит ядро Земли—сили- катных или родственных железу. БАЙКАЛЬСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ Экспедиции Института земной коры СО АН СССР обнаружили вокруг Байка- ла более 300 выходов во- ды с повышенным содер- жанием минеральных со- лей. Составлена карта, ку- да занесены 23 источника, имеющих лечебные свой- ства. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗРЫВ Без электронного пучка не было бы ни электрон- ной лампы, ни телевизион- ных трубок, ни рентгенов- ских аппаратов. Заставить электроны «выскочить» из катода можно по-разному; скажем, можно испарять их, накаливая катод (термо- электронная эмиссия), вы- тягивать электрон из катода сильным электрическим по- лем (автоэлектронная эмис- сия) или выбивать све- товым лучом (фотоэлект- ронная эмиссия). Работы, проводившиеся в Томском институте автоматизирован- ных систем управления и радиоэлектроники и в Ин- ституте автоматики и элек- трометрии СО АН СССР, привели к открытию нового явления — взрывной эмис- сии электронов. Высокая концентрация энергии в по- верхностной области катода приводит к взрыву, вслед- ствие которого создаются сверхсильные электриче- ские поля. Онк вызывают сильнейшую электронную эмиссию с поверхности ка- тода, в тысячи и даже в миллионы раз превосходя- щую потоки электронов в случае мощной термоэлек- тронной эмиссии. На осно- ве этого открытия разрабо- тан ряд приборов, в кото- рых возможность получе- 51
X ПЯТИЛЕТКА В ДЕЙСТВИИ СЫННЫРИТЫ «Значительно усилить геологоразведочные и научно-исследовательские работы по комплексному развитию производительных сил в зоне, тяготеющей к Байкало-Амур- ской магистрали. Предусмотреть освоение природных ресурсов в этой зоне по мере завершения строительства отдельных участков магистрали». Так записано в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы». Большое внимание решению этих задач, в частности геологическому исследованию Северного Забайкалья, уделяет Геологический институт Бурятского филиала Сибир- ского отделения АН СССР. Кандидат геолого-минералогических наук Г. АНДРЕЕВ. На севере Бурятии, в районе хребта Сын- ныр, ведутся исследования месторождения псевдолейцитовых сиенитов, или сынныри- тов, как их теперь стали называть. Это но- вое комплексное сырье, которое, по всей видимости, найдет самое широкое приме- нение в зоне строительства Байкало-Амур- ской магистрали. Перед Бурятским геологи- ческим институтом стоит задача дать точ- ную перспективную оценку месторождения. Широко известен минерал лейцит (сырье для получения калия и алюминия). Он об- разуется при затвердевании вулканических лав, богатых щелочами и бедных кремне- земом. Псевдолейцит — это не один, а два минерала (полевой шпат и калисилит), тес- но сросшиеся между собой, образовав- шиеся из лейцита под влиянием темпера- турных изменений и прочих определенных условий. Впервые срастания такого состава обнаружили в районе Сыннырского хреб- та, поэтому и за породой утвердилось на- звание — сынныриты. По внешнему виду сынныриты светло-се- рые или розовато-серые зернистые мас- сивные горные породы. Хотя они, как и лейцит, содержат в больших количествах калий и алюминий, но еще никогда и ни- где в мире эти породы не использовали для получения алюминия и калийных удоб- рений. Советские геологи высказали пред- положение о возможности освоить новый вид минерального сырья. Сотрудники Института физико-химиче- ских основ переработки минерального сырья СО АН СССР (город Новосибирск), проведя ряд лабораторных исследований, установили, что, действительно, сынныри- ты— это ценное сырье для получения алю- миния и калийных удобрений. В Ленинградском горном институте спе- циалисты установили, что сынныриты — хо- рошее сырье для производства керамики, а еще их можно использовать для получе- ния жаропрочного кирпича и плит (огне- упоров). ния сверхмощных электрон- ных потоков играет решаю- щую роль. ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ СИБИРСКИМ УЧЕНЫМ 5 октября 1976 года в конференц-зале Института геологии и геофизики СО АН СССР была вручена Ленинская премия за 1976 год группе сибирских уче- ных — академику В. С. Со- болеву, докторам геолого- минералогических наук Н. Л. Добрецову, Н. В- Соболеву, В. В. Ревердатто, кандида- ту геолого-минералогиче- ских наук В. В. Хлестову. Ученые заложили теорети- ческие основы для выявле- ния условий формирования земной коры, условий, ко- торые приводят к образо- ванию полезных ископае- мых. ИЗУЧАЯ МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТОВ В необычном научном ис- следовании участвовали 15 главных экономистов, 55 ру- ководителей отделов труда и зарплаты, 105 цеховых ра- ботников, занимающихся вопросами нормирования и оплаты труда, 15 председа- телей завкомов профсоюзов и десятки других работни- ков 34 предприятий Алтая. Отвечая на 12 вопросов ан- кеты журнала «ЭКО» и га- зеты «Труд», они внесли свой вклад в обобщение опыта реализации одного из важнейших социальных ме- роприятий девятой пятилет- ки— введения новых тариф- ных ставок для некоторых категорий рабочих и служа- щих. Сибирские ученые-эконо- мисты провели тщательный анализ опроса. Результаты анализа опубликованы в журнале «ЭКО». СЕЛИРАКАНСКАЯ ЛОШАДЬ — СОВРЕМЕННИЦА МАМОНТА Сотрудники Института геологии Якутского филиа- ла СО АН СССР на одном 52
ХРЕБТА СЫННЫР Таким образом, сынныриты оказались ценным комплексным сырьем. Использо- вать эту горную породу можно практиче- ски полностью, без всяких отходов, потому что цемент, который при производстве алюминия получается в больших количест- вах как побочный продукт, тоже найдет применение. Здесь, в зоне БАМ, где бу- дет развернут широкий фронт строитель- ных работ, цемент крайне необходим. С сынныритами получается то, о чем когда-то мечтал академик А. Е. Ферсман: использовать горную породу в качестве руды. .Теперь встала задача точно определить масштабы месторождения. При небольших или даже средних запасах разработка сын- ныритов вряд ли будет рентабельна. Перс- пективная оценка любого месторождения зависит от того, как решен вопрос о его происхождении. Поясню, почему это так. Например, нужно оценить железорудное • месторождение. Среди специалистов воз- ник спор: одни считают, что железные ру- ды появились здесь в результате выпаде- ния осадка, другие — за счет осаждения из горячих растворов? Это не пустой спор. Потому что в первом случае можно ожи- дать крупные, протяженные по площади месторождения, во втором — масштабы месторождения будут значительно меньше. Сейчас существует несколько научных гипотез о том, как образовались сынны- риты. Сначала скажем об особенностях разме- щения этих пород. Сынныриты встречаются на поверхности в районе Сыннырского мас- сива магматических пород. Площадь этого Скальный выход сынныритов. Сыннырит. из индигирских золотых приисков обнаружили ис- копаемую лошадь. «Воз- раст находки 36 000 лет, то есть эта лошадь была со- временницей вымерших ма- монтов и носорогов. Най- денное животное во мно- гом похоже на современ- ную чистопородную якут- скую лошадь. Этот факт за- ставляет думать, что древ- няя дикая якутская лошадь не вымерла, а преврати- лась в очень приспособлен- ное к «самостоятельной жизни» и не зависящее от человека животное. Низко- рослая, не более полутора метров в высоту, она по- крыта длинной шерстью (до 30 сантиметров) и сама до- бывает корм даже зимой. Кстати, сейчас чистопород- ных якутских лошадей оста- лось немного и принято ре- шение создать специализи- рованные конезаводы для их воспроизводства. ТАЕЖНЫЙ ВИТАМИН Лиственница растет во многих странах — в Норве- гии, Швеции, Канаде. Мно- го ее и в Сибири. Целлюло- зу лиственница дает не пер- воклассную, годную лишь для производства грубой бумаги или картона. Но зато древесина лиственни- цы богата веществами, от- носящимися к группе вита- мина Р, который широко применяется в медицине, в частности для профилак- тики сердечно-сосудистых заболеваний. В Лаборатории природных соединений Ир- кутского института органи- ческой химии СО АН СССР из лиственницы выделили и всесторонне исследовали вещества этой группы — дигидрокверцетин и его производное — кверцетин. Раньше эти препараты про- изводили в небольших ко- личествах из импортного сырья — бутонов софоры японской, теперь их будут производить из сибирской лиственницы. 53
Месторождение сынныритов на севере Бу- рятской АССР. массива около 570 квадратных километров. Он имеет форму, близкую к эллипсу, и рас- положен чуть севернее трассы БАМ. Поро- ды массива образовались в результате кри- сталлизации магматического расплава, внедрившегося в земную кору 300—340 миллионов лет назад. Сынныриты в виде кольца обнажаются в центральной части массива. Одна группа исследователей считает, что сынныриты образовались в результате изменения магматических пород под дей- ствием высокотемпературных растворов. Против этой точки зрения уже высказан ряд существенных возражений. Схематическая геологическая карта Сын- нырского массива: 1 — нефелиновые сиени- ты, 2 — сынныриты, 3 — сиениты, 4 — вме- щающие породы. По мнению другой группы ученых, обо- собление сынныритов произошло из-за го- ризонтального расслоения -магмы. Расплав сынныритов, обладая меньшим удельным весом, обособился в верхней части магма- тической камеры. Если признать эту точку зрения, то надо ожидать, что сынныриты слагают лишь верхние участки массива и запасы их невелики. Проведенное детальное изучение Сын- нырского массива и геологических разре- зов позволяет утверждать, что месторож- дение сынныритов имеет форму трубчато- го тела, расположенного в центральной час- ти массива. Горизонтальная расслоенность пород наблюдается лишь на отдельных не- больших участках, а в целом для массива не характерна. Сынныриты располагаются на одинаковых уровнях с другими порода- ми либо обнажаются ниже их. Эти факты не согласуются с гипотезой о горизонталь- ном расслоении. Материалы, полученные многими иссле- дователями, изучавшими массив, а также результаты экспериментов, проведенных американскими учеными по плавлению ще- лочных пород, позволяют объяснить осо- бенности размещения сынныритов тем, что в процессе заполнения камеры проис- ходила дифференциация магмы. Геологи, анализируя наблюдаемые явления, пришли к выводу, что магма иногда разделяется на два несмешивающихся расплава. В быту аналогичное явление можно наблюдать, вылив в сосуд с водой масло. Процесс формирования Сыннырского массива был длительным и проходил в два этапа. Сначала внедрилась магма сиенито- вого состава, при кристаллизации образо- валось центральное округлое тело. Оно состоит из сиенитов — пород, главный минерал в которых полевой шпат. В про- цессе затвердевания магмы произошло уменьшение ее объема примерно на 10 процентов. Поэтому вокруг центрально- го тела возникла зона повышенной прони- цаемости. Сюда проникла другая по соста- ву порция магмы. Так сформировалось трубчатое тело, сложенное сынныритами (породами, богатыми калием) и нефелино- выми сиенитами (породами, богатыми нат- рием). При этом сынныриты располагаются во внутренней части тела, а нефелиновые сиениты — во внешней. Таким образом, сынныриты образуют трубчатое тело мощностью от 500 метров до 2,5 километра, уходящее на значитель- ную глубину. Это значит, что в пределах Сыннырского массива находится крупней- шее месторождение комплексного сырья, которое на многие годы может обеспечить работу большого горнодобывающего пред- приятия. Разработку месторождения мож- но вести наиболее дешевым, открытым спо- собом, с применением новейшей техники. ЛИТЕРАТУРА Андреев Г. В. «Петрология Сынныр- ского щелочного плутона». Бурятское книж- ное издательство. Улан-Удэ, 1965. Пак А. С. 3 а к С. И. «Псевдолейци- ты — новый вид сырья». «Разведка и охра- на недр». № 2. 1968. 54
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ Разного облика произра- стают леса по великой Си- бири... Одни — прозрачно- зеленые, легкие, другие — и не зеленые вовсе, а иссиня- темные; одни — в светлых рощах- островках, пронизанных сол- нцем, разбросаны по сте- пям, по склонам, по речным долинам, другие — волнуют- ся на тысячеверстных про- тяжениях; один — вздымаются в го- ры под самую кромку сне- гов, под грани вечного льда, другие — ниспадают к севе- ру, к морям и океанам хо- лодным, почти безжизнен- ным; одни — лелеют буйное разнотравье на лесной своей подстилке, привечают кус- тарниковую молодь, а в дру- гих местах только бурая хьоя, мхи и серые и мерт- вые останки древес. Но есть н еще леса — ленточными борами зовутся они. Вдоль невеликих речек и неширокой полосой разма- тываются они с юга на се- вер или обратно, неизвестно как и почему возникая в ко- выльном либо в озерном крае земли. И непремен- но сопровождает ленточный бор течение то веселых н бойких, то едва тронутых движением вод с древними татарскими названиями: Ка- расук, Бурла, Кулунда, Кас- мала, Барнаулка, Алей, Ча- рыш. Но не эти малые речуш- ки, а сосновые ленточные боры, пересекая степь из конца в конец, неузнаваемо преображают ее, сливают свой заиах с ее запахом, свой цвет и свет с ее цве- том и светом, свой гул н «...ЛЕСА ПО ВЕЛИКОЙ С И Б И Р И... » Сергей ЗАЛЫГИН. Из романа «Комиссия». шум с ее тишиною и шепо- том, меняют природу, все степное существо земли. Бесь мир вокруг себя преображают они. И жизнь человеческая то- же издавна становилась иной при ленточных (юрах, не степная была там и зате- рянная жизнь, не лесная, глухоманная, — была она просторна пашенной зем- лею и не бедна лесом, его дарами; была не вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам, к путям водным и ямщицким. Была она сама по себе — со своим укладом, со своею привычкой, со своими кор- нями, погруженными в ле- состепные почвы... 55
ф. За послевоенные го- ды A946—1973) экономика Сибири получила около 130 миллиардов рублей ка- питаловложений. ф Созданная в Сибири база черной металлургии дает 9,3 процента союзно- го выпуска чугуна и 7,1 процента стали A974 г.) Западно-Сибирский метал- лургический завод — одно из крупнейших предприя- тий страны, выпускающих чугун и сталь. В девятой пятилетке здесь пущены до- менная печь мощностью 1,9 миллиона тонн чугуна, конверторный цех, позволя- ющий увеличить выпуск стали на 3 миллиона тонн, мощная коксовая батарея и другие объекты. На снимке: один из участков доменного производства. Фото К. Пет- рова. ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ ф В 1935 году на разве- данном Н. Н. Урванцевым месторождении руд был за- ложен город Норильск. В октябре 1941 года по Се- верному морскому пути в Норильск прибыли суда с оборудованием эвакуиро- ванного из города Монче- горска металлургического комбината «Североникель». В апреле 1942 года получе- на первая плавка нориль- ского никеля. Летом 1961 года геологи В. Нестеров- ский и В. Кравцов в долине реки Та л наш ки, в непосред- ственной близости от Но- рильска, обнаружили место- рождение с высоким содер- жанием медно-никелевых сульфидных руд. Начиная с 1966 года вступили в строй рудники «Маяк», «Комсомольский», «Октябрь- ский». ф В Бурятской АССР вы- явлено более 130 место- рождений полезных иско- паемых: золота, меди, цин- ка, свинца, вольфрама, мо- либдена, полиметаллов, не- рудных ископаемых. Среди них месторождение хризо- тиласбеста «Молодежное»— . единственное по качеству волокна. ф Проектируется Северо- Восточная железнодорож- ная магистраль через Яку- тию на Колыму протяжен- ностью три тысячи километ- ров. Она пройдет по тер- ритории, где расположены южноякутские месторожде- ния коксующихся углей, же- лезной руды, цветных ме- таллов. 56
Виссарион САЯНОВ В дни молодых моих скитаний Я помню звонкий листопад. В леса глухие со скитами Въезжал под вечер наш отряд. Дорога к северу вела. Там сосны медные гудели. В ветвях мохнатых старой ели Качался серенький зверек. А путь наш был еще далек, Но мы с тобою разглядели В ночи мигавший огонек. Он разгорался еле-еле. Костер ли это развели. Иль звезды осени блестели У края дедовской земли! И вот проходят годы, годы... Я снова в этой стороне. Порой осенней непогоды Она опять предстала мне. Здесь стала жизнь совсем другою, И город выстроен большой С неповторимой красотою Могучих домен над рекой. Под небом пасмурным, в тумане. Почти ровесник Воркуты, Поднялся он из глухомани Осуществлением мечты. У голубого семафора Вагоны выстроились в ряд. «А как зовется этот город!» «Его назвали Солнцеград. Ведь будет жить рассказ в потомстве О том, как мы сюда пришли И электрическое солнце В просторах Севера зажгли». 1948. ^ Общая длина желез- ных дорог в Сибири удвои- лась к 1974 году по срав- нению с 1913 годом и составила более 14 тысяч километров, из которых по- ловина электрифицирована. У Восточно-Сибирской же- лезной дороги, обслуживаю- щей Красноярский край, Иркутскую область, Якут- скую АССР и частично Кемеровскую область, объ- ем работы больше, чем на железных дорогах ФРГ, Франции, Испании и Ита- лии, вместе взятых. ф Весной 1976 года нача- лось строительство новой железной дороги Сургут — Уренгой. Ее протяжен- ность — 600 километров. На каждом километре по- надобится выполнить 70 ты- сяч кубометров земляных работ. Конечный пункт до- роги — район строящегося сейчас поселка Ягельный, который станет базой освое- ния Уренгойского газового месторождения. ф В 1975 году в Сибири примерно 90 процентов прироста продукции полу- чалось за счет роста про- изводительности труда и только 10 процентов — за счет увеличения численнос- ти работников. ф За годы девятой пяти- летки в Новосибирской об- ласти вступило в строй 180 новых заводов, цехов и участков. Продукция маши- ностроения составляет око- ло 50 процентов от всего производства области. В де- вятой пятилетке было, в частности, увеличено в 3,5 раза производство стан- ков для перевооружения текстильной промышленно- сти. Их изготовлено 15 ты- сяч, что позволяет высвобо- дить более 17 тысяч ткачей и дает экономический эф- фект в 40 миллионов руб- лей. ф В структуре индустри- ального хозяйства Забай- кальской области 75 про- центов занимает обрабаты- вающая промышленность. За девятую пятилетку объ- ем машиностроения почти удвоился, вышли первые автомобили «ЗИЛ» в север- ном исполнении, собранные на Читинском автозаводе. На предприятиях области работает свыше 230 поточ- ных линий, более 30 авто- матических и 150 комплекс- но-механизированных участ- ков и цехов. ф Строящийся Абакан- ский вагоностроительный завод будет производить за год до 40 000 грузовых ва- гонов и платформ, 40 000 контейнеров для перевозки различных грузов. ф Прокопьевский завод «Электромашина» выпуска- ет 250 разных типов машин и оборудования для экс- порта в 52 страны. ф В прошлой пятилетке выпуск продукции в Алтай- ском крае увеличился в 1,4 раза. 57
НЗ ЕНИСЕЯ В ЕНИСЕЙ М. БОДНЕВ, главный инженер проекта су- доподъемника Красноярской ГЭС («Лен- гидропроект»), и Е. ЗАЛЬКИНДСОН, глав- ный инженер проекта механического обо- рудования судоподъемника (СКВ «Ленгид- росталь»). Во второй половине 50-х годов советские энергетики приступили к широкому ос- воению огромных гидроэнергетических ре- сурсов Сибири. Создание уникальных ГЭС с плотинами высотой сто и более метров выдвинуло немало сложных инженерных проблем. Одна из них — обеспечение тран- зитного судоходства в створе гидроузла. Именно такая задача возникла в связи с созданием мощнейшей в мире гидроэлек- тростанции— Красноярской ГЭС. Ее плоти- на высотой 124 м разделила Енисей на две изолированные части. Важнейший транс- портный водный путь Красноярского края оказался разорванным. Для равнинных гидроэлектростанций при небольших напорах в таких случаях делают шлюзы. Но в условиях гористой местности сооружение шлюзов для высоконапорных ГЭС потребовало бы чрезмерных капиталь- ных затрат. Достаточно сказать, что в этом случае пришлось бы сносить огромные горные массивы. Кроме того, при столь высоких плотинах пропускная способность шлюза ограничена. Вот почему при боль- ших напорах наиболее выгодное техниче- ское решение—судоподъемник. Генеральное Проектирование уникально- го судоподъемника Красноярской ГЭС по- ручили «Ленгидропрое"кту», а проектирова- ние механического' оборудования — специ- альному конструкторскому бюро «Ленгид- росталь»; проект электрического оборудо- вания разработал ГПИ «Тяжпромэлектро- проект». При создании проекта пришлось учиты- вать, что, кроме стометрового напора, для Красноярской ГЭС характерны большие амплитуды колебаний уровней верхнего A3 м) и нижнего F,3 м) бьефов, что в рай- оне гидроузла очень сложное строение бе- регов Енисея — крутые скальные склоны, достигающие высоты 120 м и изрезанные при этом оврагами. Выбор трассы судо- подъемника сильно затруднялся не только сложным строением рельефа, но и близ- ким расположением плотины, автодорож- ного моста через Енисей и других объек- тов гидроузла. В итоге всех проработок решили создать наклонный судоподъем- ник с поворотным устройством, так как это наилучшим образом подходит к усло- виям Красноярского гидроузла. На пути реализации этой идеи возникало немало технических трудностей, вставали весьма сложные инженерные проблемы. Творческое содружество проектировщиков с научно-исследовательскими организация- ми, заводскими лабораториями и КБ обе- 58
спечило успешное решение поставленной задачи. О ее сложности говорит хотя бы тот факт, что и в нашей стране и за рубе- жом в 50—60-х годах даже собирались специальные научно-технические конфе- ренции, обсуждавшие саму возможность создания наклонного судоподъемника. Ленинградский металлический завод, «Уралмаш», «Южгидромаш», «Сибтяжмаш», заводы гидромехоборудования Минэнерго СССР и другие выполнили сложные зака- зы и поставили на стройплощадку все тех- нологическое оборудование и металлокон- струкции уникального судоподъемника. Коллективы «Красноярскгэсстроя», «Красноярскэнергопромстроя», всесоюз- ных трестов «Гидромонтаж» и «Гидро- электромонтаж» возвели гидротехнические сооружения и строительные конструкции судоподъемника, смонтировали и отладили его сложнейшие механические и гидрав- лические узлы и системы. Летом 1976 года начались ходовые испы- тания исполинского судопропускного соо- ружения. Судовозная камера сошла с мон- тажного стапеля и начала свой первый спуск по наклонным низовым путям к Ени- сею, где, ожидая подъема, находился гру- зовой теплоход ГТ-8, идущий из Игарки, которому выпала честь открыть после три- надцатилетнего перерыва транзитное судо- ходство по Енисею. Что же представляет собой Краснояр- ский судоподъемник? Это комплекс уни- кальных сооружений, который состоит из четырех основных элементов: самоходной судовозной камеры, поворотного устрой- ства, расположенного на уровне гребня плотины, и отходящих от него путей — ни- Общий вид Красноярского судоподъемника (судовозная камера передвигается по нак- лонной железобетонной эстакаде низового пути). зовых, которые идут к нижнему бьефу, и верховых, по которым камера попадает в водохранилище Красноярской ГЭС (см. 2—3-ю стр. цветной вкладки). Судовозная камера — это фактически огромный приемный стальной бассейн (длиной 90 и шириной 18 м), заполненный водой. Камера может перевозить суда грузоподъемностью до 1500 т. Масса су- довозной камеры (с водой в бассейне и находящимся в нем судном) достигает 8200 т. Необходимое тяговое усилие — 850 т, способное передвигать по уклону на пути более 1,5 км такое гигантское стальное сооружение со скоростью 1 м в секунду, создает уникальный многомоторный гид- равлический привод, который размещен на самой судовозной камере. Этот привод состоит из 18 регулируемых масляных насосов мощностью 800 кВт каж- дый, установленных в бортовых помещени- ях камеры, и из 156 гидромоторов мощ- ностью по 100 кВт, прикрепленных к опорно-ходовым тележкам камеры (они хорошо видны на снимке на стр. 60). Сум- марная производительность насосов F5 ку- бометров масла в минуту) обеспечивает вра- щение гидромоторов с частотой Уз оборо- та в секунду, что и создает поступательное передвижение камеры со скоростью 60 м в минуту. Применение такого многомоторного гид- равлического привода позволило не толь- ко сделать компактным мощный тяговый 59
Опорно-ходовые тележки судовозной каме- ры с вертикальной подвеской гидромоторов (наверху) и многодисковых тормозов (под ними); на общем валу с гидромоторами и тормозами внизу сидят приводные зубчатые колеса, находящиеся в зацеплении с зубча- тыми рейками пути. механизм невиданного по массе и разме- рам стального экипажа, но и обеспечить заход его в воду, что при других извест- ных типах приводов представлялось нена- дежным. Очень ответственной и сложной задачей при создании судоподъемника и, в частно- сти, его судовозной камеры явилась про- блема: как обеспечить равномерную пере- дачу чрезвычайно больших нагрузок от хо- довых катков камеры на судовозный путь? От успешного решения этой задачи зави- сит долговечность и ходовых механизмов камеры и ее путей. Конструкторам удалось создать необычную схему, которая в дан- ных условиях оказалась оптимальной и единственно правильной. Поистине цикло- пический вес судовозной камеры переда- ется на 78 опорно-ходовых двухкатковых тележек через гидравлические опоры, свя- занные друг с другом гидросистемами. Благодаря этому возможные неровности пути не вызывают недопустимую перегруз- ку опорных тележек, а происходит лишь перераспределение избытка давления на другие опоры. При этом судовозная каме- ра не жестко опирается на свои тележки, а «плавает» на гидроопорах. Другой важнейший технологический ме- ханизм судоподъемника — его поворотное устройство, которое служит для перевода судовозной камеры с одних путей на дру- гие. Основа поворотного устройства — на- клонная стальная балка длиной 106 м, мас- сой 1500 т, которая после въезда на нее судовозной камеры совершает поворот (в плане) на 142° до положения, при кото- ром верхний пояс балки оказывается со- стыкованным с противоположными путями. Балка вращается вокруг ее центральной опоры — гигантского кругового рольганга из 30 конических роликов, рассчитанного на вертикальную нагрузку 6500 т. Каждый ко- нец балки опирается на 8 двухкатковых тележек грузоподъемностью по 200 т, пе- рекатывающихся по круговому рельсу. Вращает поворотную балку гидропривод с помощью 16 гидромоторов, установлен- ных на опорных тележках. Поворот испо- линского сооружения — стальной балки с находящейся на ней судовозной камерой общей массой 9700 т — происходит всего за 4 минуты, а подъем судна на высоту 100 м из Енисея в Красноярское водохра- нилище продолжается 30—35 минут. Судовозные пути судоподъемника состо- ят из трех участков: верховых путей дли- ной 306 м, низовых путей длиной 1190 м и путей ремонтно-монтажной площадки длиной 131 м. Кроме того, на поворотной балке имеются пути длиной 105 м. Судо- возный путь запроектирован двухрельсо- вым с расстоянием между нитками рель- сов 9 м. Для защиты подходов в водохранилище от воздействия ветровых волн впервые осуществлено гашение их сжатым возду- хом, для чего построено специальное соо- ружение. Значительная часть инженерных решений по судоподъемнику отличается техниче- ской новизной, что позволило защитить их авторскими свидетельствами. После окончания ходовых испытаний Красноярский судоподъемник в середине этого года будет сдан в промышленную эксплуатацию. Это будет замечательным подарком гидростроителей в год 60-летия Советской власти. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации судопропускного устройства, равного которому нет нигде в мире, ока- жется, несомненно, полезным для созда- ния еще более совершенных судоподъем- ников на высоконапорных гидроузлах си- бирских рек. 60
НОВЫЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ ВОСПОМИНАНИЕ О ШОСТАКОВИЧЕ КИНОЗАЛ Автор сценария Л. БЕЛОКУ- РОВ, режиссер Б. ГОЛЬ- ДЕНБЛАНК. Операторы Н. ЗОТОВ, А. КЛИМЕНТЬЕВ, И. КУЗНЕЦОВ. Москва, 1976 год. Производство студии «Центрнаучфильм», 6 ча- стей, черно-белый. О композиторе Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче написаны книги, сняты фильмы, о нем рассказыва- ют по радио и по телеви- дению. И в каждой книге, в каждой кинокартине или передаче постигаешь еще одну, неведомую доселе грань его творчества. Фильм «Воспоминание о Шостаковиче» — не исклю- чение. Задача, которую по- ставили перед собою авто- ры — показать композито- ра в тесном единении со временем, в котором он живет, убедить зрителя, что время, события обретали в его сознании музыкальный облик и становились неотъ- емлемой частью его суще- ства. Эта чуткость художни- ка, его причастность ко все- му происходящему на зем- ле определили весь строй картины. Фильм удался. Смотришь его и слушаешь с величай- шим вниманием, час проле- тает незаметно. Нет в кар- тине музыковедческого ана- лиза, но присутствует та- кое глубокое и тонкое по- нимание творчества Шоста- ковича, которое позволило слить воедино эпизоды ки- нохроники и отрывки из его произведений. Это единст- во стало как бы портретом времени, будь то жаркий эн- тузиазм тридцатых годов или суровый трагизм войны. «Музыка на все време- на...» «Пятая симфония созвуч- на каждому новому поко- лению...» «Шостакович — мудрый человек, постоянно устрем- ленный в будущее...» Так писали и говорили о композиторе и о его твор- честве музыканты, дириже- ры, все, так или иначе со- прикоснувшиеся с миром его музыкальных образов. Слова эти звучат с экрана и лишний раз подчеркивают, как остро жил Шостакович событиями своей эпохи, как умел пережить их и осмыс- лить и в музыке показать людям. Фильм называется «Вос- поминание о Шостаковиче». Название очень точное, дав- шее тон всему киноповест- вованию. Как будто об ру- ку с Шостаковичем зритель занозо проходит его жиз- ненную стезю, от первых уроков музыки, которые давала мальчику мать, до занятий в консерватории, от первых впечатлений, свя- занных с Октябрьской ре- волюцией, впечатлений, ко- торые сопровождали всю жизнь, и до Великой Оте- чественной войны... Зри- тель видит композитора в общении с людьми, за фор- тепиано, слушающим музы- ку. Слышит его глуховатый голос, быструю, чуть захле- бывающуюся речь, с едва уловимой юмористической ноткой. И постепенно, по крупицам складывается об- раз композитора Шостако- вича, пишущего «музыку на все времена», и Шостакови- ча — человека, мудрого, скромного, погруженного в мир гармонии, для которо- го писать музыку так же естественно, как дышать. Фильм глубоко и в то же время как-то сдержанно эмоционален, его внутрен- нюю напряженность под- черкивает почти аскетиче- ская строгость текста. С каждым новым эпизо- дом, с каждым новым сло- вом о Шостаковиче убеж- даешься, что нам, его со- временникам, действитель- но посчастливилось жить в одно время с гением, всем сердцем приверженным своему народу и в то же время принадлежащим все- му человечеству. Шостакович — трудный композитор. Таким же труд- ным для своих современни- ков был Бетховен. И так же, как Бетховена, Шостаковича нужно много и терпеливо слушать, чтобы оценить и принять его творчество. Но 61
коль скоро это уже случи- лось, то навсегда. Навсегда становится необходимым мир его гармонии и музы- кальных образов. Картина «Воспоминание о Шостаковиче» поможет — должна помочь — приоб- щиться к этому прекрасно- му миру. НА ЭКРАНЕ-КИНОЖУРНАЛЫ СТАДИОН В УЩЕЛЬЕ Горный рельеф, окружа- ющий столицу Армении Ере- ван, диктует архитекторам свои условия для строитель- ства новых сооружений. Так, например, новый стадион пришлось строить в. узком ущелье реки Раздан. Но ар- хитекторы и инженеры с честью вышли из трудного положения, использовав в своем проекте то, что пред- ложила им природа. Осно- ванием для нижних ярусов трибун стал склон горы, трибуны, расположенные выше, покоятся на железо- бетонных конструкциях, ко- торые одновременно созда- ют и архитектурный рисунок стадиона. Под этими трибу- нами — кольцевые прохо- ды, по ним все семьдесят тысяч зрителей попадают на свои места за пятнадцать минут. Само футбольное поле лежит на бетонной подушке с каналами для воды. Над каналами — керамические сегменты с отверстиями. За- тем — гравий, песок, почва, травяной покров... В зави- симости от погоды система работает либо как ороси- тельная, либо как дренаж- ная. Поэтому футбольное поле здесь всегда в хоро- шем состоянии. Стадион «Раздан» хорошо вписался в ландшафт и стал одной из достопримечатель- ностей города. «(Строительство и архитекту- ра» № 11, 1976 г. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ Когда строится многоэта- жное здание, на верхние этажи приходится поднимать разные конструкции, и час- то для каждой из них нуж- ны специальные приспособ- ления — строповки (крепле- ния, увязки). Плиты для межэтажных перекрытий удобнее поднимать в гори- зонтальном положении, но панелевозы доставляют их на стройку стоящими на ребре. Поэтому каждую плиту приходится кантовать (поворачивать) внизу. Все это влечет за собой нема- лую трату времени, и «мон- таж с колес» идет с осно- вательной задержкой. Инженеры треста «Мос- оргстрой» предложили стро- ителям новый кантователь. Он принимает плиту прямо с машины и поворачивает ее уже в воздухе. Причем мягко, без рывков, благода- ря гидравлическому аморти- затору, работающему как тугая пружина. А так как длина строп меняется под действием груза, новый кан- тователь может поднимать конструкции любой формы. «Строительство и архитекту- ра» № 11, 1976 г. ТОНЬШЕ ПАУТИНЫ Золотые купола древне- русских церквей, золотые скульптуры в Петергофе, за- витки барельефов в интерь- ерах реставрированных дворцов... Это -не золотая краска, а почти прозрачные лепестки, тончайшие пла- стинки золота. Они начина- ют свой путь, подобно ста- ли, в индукционных печах. Затем золото проходит че- рез валки прокатных ста- нов, становясь все тоньше и тоньше. Последний двадца- тивалковый стан можно лег- ко уместить на письменном столе средних размеров. Из него выходит золотая лента толщиной в пять мик- рометров. Но и этого недостаточно, а для дальнейшей обработ- ки прокатка уже не годится. Золотую ленту разрезают на квадратики-заготовки и передают в отдел сусально- го золота златокузнецам — есть, оказывается, такая профессия, сохранилась она с древнейших времен. Зла- токузнецы укладывают заго- товки между листами син- тетической пленки, заменив- шей собой пленку, выделан- ную из кишок крупного ро- 62
гатого скота. Синтетика ока- залась долговечнее, а глав- ное, она не дает растрес- каться тоненькой золотой пластинке. Синтез этих син- тетических пленок — дости- жение советских химиков. Стопку пленок и золотых заготовок помещают под пневматический молот, ко- торый быстрыми и легкими ударами разбивает золотые пластинки до толщины в че- тырнадцать сотых микро- метра @,000 00014 мм). Дуньте на такой листок металла — и он улетит, по- смотрите сквозь него — и увидите свет горящей лам- пы. Вот этими-то лепестками сусального золота и покры- вают реставраторы памят- ники древности там, где, по преданиям или старым чер- тежам и эскизам, была по- золота. «Наука и техника» № 19, 1976 г. ОТКРЫТИЕ № 73 Эпитаксия — это свойство природных кристаллов нара- щивать свою поверхность за счет внешней среды. Вспомните школьный опыт: кристаллик поваренной соли опускают на ниточке в пе- ресыщенный соляной раст- вор, и через несколько дней он увеличивается в объеме. Сотрудники Института фи- зической химии АН СССР разработали так называе- мый эпитаксиальный метод получения сверхчистых ал- мазов. В камеру кварцевого реактора, наполненную ме- таном, помещают алмазный порошок. При температуре в 1000'С и при давлении ниже атмосферного на кри- сталлах порошка осаждают- ся атомы углерода, и за не- сколько циклов эпитаксии они как бы обрастают ал- мазной пленкой. При эпитаксиальном вы- ращивании алмазов в ла- зерной установке получают- ся нитевидные кристаллы, они сохраняют упругость при высоких температурах, восстанавливают изначаль- ную форму после нагрева и деформации. Эти свойст- ва позволят использовать алмазные нити в производ- стве легких и прочных ком- позиционных материалов. Получение нитевидных кри- сталлов признано откры- тием. «Наука и техника» № 4, 1976 г. ВЫШЛИ НА ЭКРАНЫ «Богатырь». Так назван один из разрезов Экибастуз- ского угольного бассейна; в разрезе ежегодно добывает- ся открытым способом 50 миллионов тонн угля. Казах- фильм, 1 часть, черно-бе- лый. Первая международная — «Союз — Аполлон». Вместе с космонавтами зритель побы- вает на борту космических кораблей во время их со- вместного полета. Центрна- ^чфильм, 2 части, цветной. Система «Город». Создан- ная в Омске автоматизиро- ванная система регулировки уличного движения на 50 про- центов увеличивает пропуск- ную способность автомаги- стралей. Казахфильм, 1 часть, цветной. Чья это вина? Приобщение к алкоголю приводит подро- стка к антиобщественным поступкам, к преступлению. Леннаучфильм, 1 часть, чер- но-белый. Жажда дела. Фильм о твор- честве великого русского са- тирика М. Е. Салтыкова-Щед- рина. Леннаучфильм. 2 ча- сти, черно-белый. Гимнастика и женщины. Этот рассказ о гимнастике знакомит также с упражне- ниями, рассчитанными на женщин разного возраста и с различной спортивной под- готовкой. Цснтрнаучфильм, 2 части, цветной. Я напою тебя, Земля. Ме- лиорация — один из главных путей повышения эффектив- ности сельского хозяйства. Киевнаучфильм, 5 частей, цветной. Организация школьного питания. Опыт Поставского района. Витебской области •подтверждает, что эта важ- ная проблема может быть решена не только в город- ских, но и в сельских шко- лах. Беларусьфильм, 2 ча- сти, цветной. Джалиль. Страницы борь- бы. Документы, рассказы лю- дей, знавших Мусу Джали- ля, воссоздают подвиг поэта- патриота, свершенный в фа- шистском плену. Казанская студия кинохроники. 2 ча- сти, черно-белый. Этот загадочный зеленый мир. Человек должен береж- но относиться к природе, оберегая тем самым саму жизнь. Свердловская кино- студия, 2 части, цветной. Современные методы реа- нимации. Фильм, рассчитан- ный на врачей, поможет в организации реанимацион- ных отделений, в примене- нии современных методов интенсивной терапии. Центр- научфнльм, 3 части, цвет- ной. Остров Осмуссаар. В нача- ле Отечественной войны ба- тареи, стоявшие на неболь- шом эстонском острове, пе- рекрыли фашистам путь к Ленинграду и Таллину. Тал- линфильм, 1 часть, черно- белый. 63
НАШЕ «Я» Что лежит в основе неповторимого индивидуального сознания, в основе «я» каждого человека! Этот вопрос в той или иной форме волнует человека с неза- памятных времен. Что может сказать об этом современная наука! Несмотря на то, что уже глубоко, казалось бы, изучена работа мозга, работа отдельных его структур, полного понимания всех физиологических основ этого феномена — индивидуального сознания — еще нет. О том, какими путями наука приближается к ответу на этот сложный вопрос, рассказывает публикуемая статья. Доктор медицинских наук В. БАХУР. Для каждого человека, мало знакомого с философией н современной нейрофизи- ологией, существование своего «я», своего индивидуального сознания и самосоз- нания представляется каким-то совершенно необъяснимым явлением, граничащим с чудом. Действительно, мое появление на свет, возникновение моего «я» — это ведь чистая случайность! Ибо если бы мой отец и моя мать не встретили когда-то друг дру- га, то не было бы и меня, я бы сейчас не ходил по этой чудесной земле, не беседовал бы с друзьями... Но, с другой стороны,— это ведь именно мое «я», моя психика, мой мозг воспринимают этот окружающий меня мир, получают разнообразнейшую информа- цию о нем, осмысливают ее, перерабаты- вают... И вместе с отходом ко сну он, этот мир, как бы исчезает, с тем чтобы завтра утром возродиться вновь. И так — до самой смер- ти, когда он исчезнет насовсем. Значит, с одной стороны, мое «я»—это сугубо слу- чайное явление, а с другой — как бы абсо- лютно необходимое, совершенно закономер- ное и обязательное, ибо без моего личного существования вроде бы не было и этого мира. Однако это уже нечто от солипсизма! Но это же нелепость, ибо каждый из суще- ствующих на Земле людей может думать именно так же. Известно, что именно трудность осмыс- ления феномена индивидуального созна- ния привела таких крупных ученых, как английский нейрофизиолог Ч. Шеррингтон и его ученик Дж. Экклз, к дуализму, то есть к мнению о существовании вне нас чего-то идеального, что порождает индиви- дуальное сознание, лишь входя в контакт с мозгом. Мозг, по Дж. Экклзу, по сути, лишь только своеобразный, очень чувстви- тельный детектор, который воспринимает «дух». Связь эта происходит на уровне си- напсов — образований, где нервные клетки через свои отростки контактируют одна с другой. Как видите, перед нами старое- престарое, хотя и приодетое в современную физиологическую терминологию, представ- • НАУКА. ДАЛЬНИЙ ПОИСК ление о существовании вне нас и незави- симо от нас некоей абсолютной идеи (Ге- гель) или «мира идей» (Платон), которые лишь выявляют себя в индивидуальном че- ловеческом сознании. Что же может сказать современная наука об основах каждого индивидуального психического «я», его неповторимости? Так как неповторимость каждого «я» — это фак- тически неповторимость нервной системы каждого из нас во всех ее проявлениях, то могло бы казаться, что на вопрос ответить очень просто: она основывается на непов- торимости, уникальности генных комбина- ций при оплодотворении каждой яйцеклет- ки. И в самом деле, если учесть, что один из родителей (согласно подсчетам англий- ского ученого X. Дженнингса) производит в течение своей жизни более 17 000 половых клеток, а другой — более 300 биллионов, то шанс, что одинаковая генная комбинация повторится, составляет один на 5 миллионов биллионов,— практически такое повторение невозможно. И однако стоит произнести: «однояйцевые близнецы»,— чтобы стало яс- но, что не это является главным, определя- ющим в причине неповторимости индиви- дуального «я» человека. Бедь у однояйцевых близнецов одна и та же генетическая осно- ва, одна и та же генная комбинация, и тем не менее — это два разных индивидуума, со своим индивидуальным сознанием и само- сознанием, со своим «я». Известно, что однояйцевые близнецы, по- мимо чрезвычайного внешнего сходства! имеют много сходного, одинакового и в формировании их нервной системы. Именно поэтому по характеру основных нервных процессов они стоят друг к другу гораздо ближе, чем двуяйцевые близнецы и тем бо- лее прочие братья и сестры. Очень сход- на у однояйцевых близнецов электроэнце- фалограмма, а ведь она во всех своих под- робностях так же индивидуальна, так же специфична, как кожный узор кончиков пальцев. О сходстве психических процессов у многих однояйцевых близнецов рассказы- вают прямо-таки легенды. Например, в в семье Бахов, давшей миру несколько вы- дающихся музыкантов, было два одиояйце- 64
вых близнеца — Иоганн Христофор и Иоганн Амбросиус, отец знаменитого Иоганна-Себастьяна Баха,— которые не только внешне так походили друг на друга, что их с трудом различали жены, но и об- раз мышления у них был столь одинаков, что они одинаково играли, одинаково разви- вали музыкальную тему. И однако, как показали многие фунда- ментальные исследования, значительным оказывается сходство психики у однояйце- вых близнецов лишь при сравнении относи- тельно простых нервных функций, при со- поставлении же более сложных различия между ними все более возрастают. И к то- му же чем дальше по времени процесс ин- дивидуального развития, тем резче близне- цы отличаются друг от друга своими пси- хическими свойствами. Значит, генами передается лишь самый общий план развития центральной нервной системы нового существа, определяющий наиболее общие структуры в мозгу. И при этом, как было экспериментально показано, лишь сравнительно простые из них форми- руются как бы автоматически, независимо от каких бы то ни было внешних воздейст- вий. Так, например, прокладывают свой путь к совершенно определенным нервным клеткам первичных зрительных центров от- ростки клеток сетчатки, идущие в составе зрительного нерва. Оказывается, что если эти отростки искусственно «перепутать», они все равно в процессе роста будут на- правляться к «своим», как бы им предна- значенным клеткам нервных центров. Как выяснилось, такой выбор правильного пути зависит от химического сродства нервных элементов, устанавливающих между собой контакт, образно говоря, отростки нервных клеток как бы обладают «химическим чутьем». Для нормального же формирования более высокого уровня структур в мозгу оказыва- ется необходимым уже участие тех или иных внешних воздействий, включающихся к тому же в совершенно определенные пе- риоды развития организма. Так, если крыс или кошек с самого рождения держать 2— 3 месяца в темноте, то у них в будущем никогда не сформируются высшие зритель- ные функции в коре головного мозга: они не научатся отличать предметы один от другого, брать корм только от знакомых людей и т. д. Подобное явление лежит и в основе «фе- номена Маугли»: из ребенка, если он дол- гое время был изолирован от человеческого общества, а затем возвращается в него, можно надеяться воспитать психически нор- мального человека лишь в том случае, если его возраст к этому моменту меньше 13— 14 лет. Связи в мозгу, необходимые для та- кого кардинального «переучивания», для такой перестройки, уже не способны созда- ваться после указанного возраста. Б дальнейшем идет замыкание новых нерв- ных связей, формирование новых функцио- нальных структур, новых психических функций уже почти целиком под влиянием внешних воздействий и главным образом социальной среды. И этот процесс становит- ся все более индивидуализированным, ибо хотя бы в чем-то цезначительном сочетание таких воздействий на один организм будет обязательно отличаться от воздействия на другой. Это уже действительно сугубо ин- дивидуальный опыт. Поэтому-то в самом тончайшем строении, в формировании мас- сы (миллионов и миллиардов) новых синап- сов каждый мозг неповторим. Но эта уни- кальность, неповторимость не столько гене- тическая, сколько образующаяся в процессе развития, в процессе восприятия и «усвое- ния» внешнего. Сознание своего «я», самосознание появля- ются у человека не сразу после рождения. Как выяснилось в результате наблюде- ний многих психологов, отчетливое выделе- ние своего «я» из «не-я» приходится при- мерно на третий год жизнн ребенка. Именно в этом возрасте ребенок также впервые начинает называть себя «я». «Я» — многоэтажная структура. В него входит прежде всего чувство собственного существования вообще, чувство «бытия в мире». О времени появления этого чувст- ва мы знаем пока очень мало. Как показа- ли исследования многих психологов, и осо- бенно тщательные наблюдения известного швейцарского ученого Жана Пиаже над развитием своих трех детей, в самом ран- нем периоде жизни ребенка (от момента рождения и до 4 месяцев) личность и окру- жающий ее мир абсолютно не дифференци- руются. Для младенца в этот период окру- жающие предметы существуют лишь как его ощущения, онн как бы слиты с действи- ями, которые по отношению к ним произво- дит ребенок. Лишь в возрасте 4—8 месяцев младенец начинает выполнять действия, уже более определенно направленные на предметы и события, существующие вне его и отдельно от него. Может быть, именно в этом возрасте и появляется это еще со- вершенно недифференцированное, неосоз- наваемое чувство собственного существова- ния вообще, которое лишь в последующем будет развиваться и все более осознаваться. Формирование «я» связано также с соз- данием в мозгу «схемы тела» (так называ- ется своеобразное объединение в одно функциональное целое всех импульсов, ис- ходящих от разных частей нашего тела). Последующие же пласты «я» образуются в процессе получения организмом самой разнообразной информации извне. И чем выше этажи «я», тем они многограннее и богаче. И вообще богатство каждого «я» будет прямо зависеть от количества и качества воспринятой и переработанной информации. Б этом «обогащении» и заклю- чается роль общества, всех его институтов при формировании каждой личности. По- следним определяется и общественный ха- рактер сознания человека. Многоэтажность индивидуального созна- ния может испытать каждый человек, про- буждаясь после глубокого сна или выходя из обморочного состояния. Принято ссы- латься на очень обстоятельное, классиче- ское описание, сделанное физиологом 5. «Наука и жизнь» № 2. 65
А. А. Герценом, который сам страдал обмо- роками. По его свидетельству, вначале при выходе из обморочного состояния возникает неопределенное, совершенно недифферен- цированное ощущение своего существова- ния вообще, затем появляются хаотические представления без чувства личного «я», и лишь позднее восстанавливается полное осмысление всего окружающего с разделе- нием «я» от «не-я». И после пробуждения и при выходе из обморока эти фазы протекают очень быст- ро, в какие-то мгновения сменяя одна дру- гую. Известно, что чувство «я» у каждого из нас сохраняется, несмотря на то, что ночью мы крепко спали или даже теряли сознание на длительное время, как бывает при трав- ме головы. Эта непрерывность «я» поддер- живается механизмами памяти. Как известно, генетически от родителей детям передаются многие особенности нерв- ной системы. Поэтому-то дети или внуки бывают похожи как своим характером, так и склонностями на отца или мать, на деда или бабку. Ну, а может ли в глубинах на- шего мозга, в глубинах памяти происходить такая «запись» событий индивидуальной жизни, которая тоже способна передаваться по наследству от одного человека к друго- му? Известно, что еще 3. Фрейд писал о пере- даче по наследству «родовой памяти». Он считал, что в подсознательных сферах наше- го мозга хранится память веков. При этом в своих построениях, касающихся законо- мерностей психической деятельности чело- века, Фрейд предполагал возможность пере- дачи по генетическим механизмам и отдель- ных событий этой «родовой памяти». Так, он считал, что у каждого из нас в глубин- ных сферах мозга имеется -подсознательная память, скажем, на такие события, как убийство в далеком прошлом нашим диким предком своего отца, факты кровосмешения и т. п. Вот эта «вина» за совершенное в прошлом нашими далекими' предками, за- сев, как заноза, в подсознательной сфере каждого из ныне живущих людей, и явля- ется будто бы основой, причиной многих случаев заболеваний неврозами. Подобные «откровения» 3. Фрейда начи- сто отметаются данными современной ней- рофизиологии. Генетически по «родовой па- мяти» могут передаваться лишь какие-то са- мые общие особенности высшей нервной деятельности человека, определяющие со- бой степень его возбудимости, реактивно- сти, темперамент, характер, но никак не па- мять на события, случавшиеся в индивиду- альной жизни. Поэтому и не может быть того, что так красочно описал И. Ефремов в своем романе «Лезвие бритвы»: воссозда- ние в памяти современного человека собы- тий, случившихся с каким-то отдаленным его предком. Интересно, что замечательный русский писатель И. Бунин был уверен в том, что его память хранит воспоминания об опре- деленных событиях, переданных ему от предков и, в частности, от отца. Об этом можно прочесть, например, в книге Сергея Антонова «От первого лица». Б «Жизни Арсеньева» И. Бунин пишет: «Разве мы могли бы любить мир так, как любим его, если бы он уж совсем был нов для нас?» И, приехав впервые в Севастополь, он был уверен, что уже видел этот город раньше (в Севастополе воевал его отец). Бее это хорошо известно в медицине под названием феномена «уже виденное» («с!е]а уи»). Вначале оно было описано у больных с поражением височной области мозга (на почве опухоли, эпилепсии и т. п.). В этой зоне мозга лежат структуры, кото- рые как бы «санкционируют» узнавание, сходство данного явления с каким-то преж- ним. А в случае заболевания эти структуры могут «срабатывать» и при отсутствии дей- ствительного сходства, вызывая «ложное уз- навание». Интересно, что болезненные про- цессы в этой области могут вызывать и про- тивоположное явление, когда хорошо зна- комая ситуация будет казаться больному впервые виденной (феномен «]ата1§ уи»). Феномен «уже виденного» наблюдается иногда и у здоровых людей. Как считают некоторые ученые, это бывает чаще у лю- дей, долго учившихся или много путешест- вовавших. Подобные случаи описаны и в художественной литературе (например, Диккенсом в «Давиде Копперфильде»). Ви- димо, и психика Бунина обладала такой довольно редкой особенностью. Поскольку, как уже было сказано, индивидуальное соз- нание формируется каждый раз заново в процессе взаимодействия мозга с внешни- ми факторами, должно быть ясно, что ка- кие-либо элементы индивидуального созна- ния от родителей детям передаваться не могут. Собственно, об этом хорошо было сказано еще Лукрецием: «И потому мы должны убедиться, что бывшие души Сгибли, а та, что теперь существует, теперь и родилась». Где же в мозгу человека локализуется со- знание? Имеется ли там какая-либо огра- ниченная область, ответственная за эту функцию? Известно, что такие сложные психиче- ские функции, как, например, речь, письмо, счет, нарушаются при поражении опреде- ленных областей коры головного мозга. Это и дало основание выделить в нем центры речи, письма, счета. Позднее, однако, выяс- нилось, что говорить в этих случаях о «цент- рах», как ограниченных участках, где имен- но заложена данная функция, можно лишь условно. Дело в том, что указанные «цент- ры» располагаются на стыках тех зон моз- га, где заканчивается нервные пути от различных органов чувств и которые сами, таким образом, действительно являются высшими корковыми анализаторами для таких сравнительно простых функций, как слух, зрение, осязание и т. д. Для форми- рования же таких сложных навыков, как речь, письмо, счет, оказывается необ- ходимым формирование особых связей 66
Схема правого полушария. На ней отмече- ны три зоны, которые назывались разными авторами центром сознания человека: шиш- ковидная железа, стволовые образования и область центрэнцефалической системы мозга. между указанными корковыми зонами. Поэтому-то стыки этих зон и представля- ются как бы центрами речи, письма и т. д.г ибо разрушение их действительно ведет к утрате человеком названных функций. Попытки выделить, локализовать еще бо- лее сложную функцию мозга — функцию сознания — в совершенно определенных его участках известны издавна. Когда-то в древ- ности Р. Декарт седалищем сознания про- извольно избрал маленькое образование в мозгу, именуемое шишковидной железой за ее форму, действительно несколько похо- жую на елочную шишку. В связи с тем, что сознание выключается при повреждении ствола мозга, в последние десятилетия ста- ли считать центром сознания именно его стволовые образования. А совсем недавно довольно распространенной на Западе была гипотеза о центрэнцефалической системе как своеобразном центре сознания* пред- ложенная известным канадским нейрофизи- ологом В. Пенфнлдом (кстати, автором ро- мана «Факел» о жизни величайшего врача древности Гиппократа). Но все эти теории не учитывают того, о чем уже говорилось, а именно, что нару- шение всякой сложной функции мозга, на- пример, утрата речи при поражении той или иной его области, еще не говорит о том, что именно эта пораженная область является «центром» данной функции. Дей- ствительно, такое сложнейшее явление, как сознание, складывается в результате работы самых различных уровней и областей моз- га. Например, его стволовые структуры дер- жат функцию сознания на уровне бодрство- вания: в стволе идут пути, которые, подоб- но силовой установке, как бы энергетиче- ски питают вышележащие отделы мозга. Естественно, что при выключении этой силовой установки тухнут «лампочки-клет- ки» в коре мозга. Хотя сознание — структура и многослой- ная и многозвеньевая, в основном это все же функция коры головного мозга, завися- щая от совместной синхронной работы многих зон коры. Поэтому повреждение любого участка коры, «поломка» любой сложной ее деятельности — такой, как речь, письмо,— ведет к определенной ущер- бности сознания, хотя и не выключает его- совсем. Несмотря на то, что сегодня мы много зна- ем о работе мозга в целом и отдельных его структур, все же надо признать, что до полного понимания всех физиологических основ этого замечательного явления — ин- дивидуального сознания — еще очень не На схематическом рисунке левого полуша- рия отмечены некоторые зоны мозга, от- ветственные за ту или иную деятельность человеческого организма. Пунктиром обо- значены те области, нарушения которых выводят из строя специфические для чело- веческого сознания функции. близко. Возможно, те мерки, с которыми современная наука подходит к объяснению его, недостаточны и не совсем адекватны. Например, в физике: на каком-то этапе ее развития очевидные положения, принципы ньютоновской физики оказались недоста- точными для объяснения полученных фак- тов, и понадобились совершенно новые идеи, новые теории, разработанные гениаль- ными Эйнштейном, Бором, Планком и дру- гими. О том, что объяснение каждого нового более высокого уровня явлений нуждается и в новых подходах, новых теориях, гово- рят методологические требования принципа дополнительности, выдвинутого Нильсом Бором, а также общая теория систем, раз- витая в трудах Л. Берталанфи. Согласно по- следней, закономерности деятельности той или иной системы не могут сводиться лишь к закономерностям, характерным для под- систем, входящих в нее. Попытки найти эти новые подходы, но- вые пути объяснения феномена индивиду- ального сознания делались и раньше, дела- ются и сегодня. И не следует впадать в пессимизм, не следует думать вслед за скептиками, что эта проблема неразрешима. Уже сейчас очень многое в проблеме нейрофизиологи- ческих механизмов, лежащих в основе инди- видуального сознания, нам стало ясным, хо- тя, несомненно, еще больше потребуется сделать, чтобы до конца уяснить себе сущ- ность этого удивительного явления. 67
В ДОПОЛНЕНИЕ К МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ФОНЧЕНКО «Улица братьев Фончен- ко названа в 1971 году в память активных участни- ков революционного дви- жения 1917 года на желез- нодорожном транспорте рабочих-слесарей Василия и Зосимы Фонченко» — так гласит мемориальная доска на одной из улиц Киевского района. В жандармском управ- лении Москвы против фа- милии Фонченко значи- лось — «неблагонадежные». Братья Василий и Зосима были активными членами марксистского кружка па- ровозного депо Брянского (ныне Киевского) вокза- ла. Они вели рабочие круж- ки, распространяли листов- ки, нелегальную литерату- ру. На Брянской улице, № 22, в квартире братьев проходили рабочие сходки. Но вскоре о явочной квар- тире прознали жандармы, и по предложению боль- шевика А. И. Горбунова пришлось собираться в клу- бе, находившемся рядом с депо и вокзалом (ныне этот клуб носит имя этого заме- чательного революционера- железнодорожника). В первые дни Февраль- ской революции Василий Фонченко организовал в паровозном депо и вагон- ных мастерских Брянского вокзала первую большеви- стскую ячейку, позже тут возник и отряд Красной гвардии. В Октябрьские дни 1917 года братьев Фончен- ко хорошо знали в Доро- гомилове, в Хамовническом районе как активных бор- цов за дело рабочего клас- са. Василий Николаевич был председателем Доро- гомиловского подрайона. После установления Со- ветской власти братья при- нимали активное участие в социалистическом строи- тельстве Москвы: вели боль- шую работу в профсоюзах, Василий Николаевич изби- рался депутатом Моссовета. Журнал «Наука и жизнь» в ноябрьском номере 1975 года посвятил свои страни- цы рассказу о тех, кто бо- ролся за Советскую власть в Москве. Хорошо бы про- должить такую экскурсию по местам революционной, боевой и трудовой славы других городов. А. ЖДАНОВ, персональный пенсионер. НОВЫЕ КНИГИ Люстрова 3. Н.. С и в о р ц о в Л. И. и Д е р я г и II В. Я. Беседы о русском слове. М., «Знание», 1976. 144 с. (Нар, ун-т. Ф-т литературы и искусства). 28 к. Авторы книги рассказывают об исто- рии русского языка, о его лексических и грамматических богатствах, о слово- употреблении в произведениях русских писателей. Многие материалы, составив- шие эту книгу, публиковались в нашем журнале. Руденсная М. П. и Руде некая С. Д. Они учились с Пушкиным. Л., Лсн- издат, 1976. 295 с. с илл. 1 р. 00 к. Авторы рассказывают о первом вы- пуске Царскосельского Лицея, о том, как прошла жизнь друзей и соучеников Пушкина: декабристов И. И. Пущина, В. К. Кюхельбекера, В. Д. Вольховского, поэта и журналиста А. А. Дельвига, композитора М. Л. Яковлева, мореплава- теля и землепроходца Ф. Ф. Матюшкина, дипломата А. М. Горчакова. Остались ли они верны заветам прогрессивных педа- гогов-наставников и своей юношеской клятве — патриотическому девизу «для общей пользы»? Все ли посвятили себя до конца служению Отчизне, народу? Книга состоит из двадцати восьми очер- ков-биографий однокурсников великого русского поэта. Строка, оборванная пулей. М., «Мо- сконскнн рабочий», 1976. 704 с. 1 р. 77 к. Сборник посвящен памяти писателей- москвичей, погибших на фронтах Вели- кой Отечественной войны. Здесь и про- изведения самих писателей — стихи, рас- сказы, дневники, письма с фронта, и воспоминания о них друзей и близких. Стрижен А. Н. Лесные травы. М., «Лесная промышленность», 1975. 192 с. с илл. 28 к. В книгу вошли материалы, печатав- шиеся на страницах нашего журнала из номера в номер. Автор дает сведения почти о 50 видах дикорастущих расте- ний, их морфологии, экологии, об их распространении и свойствах, об их хо- зяйственном использовании и времени заготовок. В книге приводятся и народ- ные названия лесных трав, рассказыва- ется о старинных преданиях, нередко связанных с этими названиями. 68
Овцы не относятся к се- верным животным. И ко- гда их разводят в холод- ных районах, например, в Сибири, то строят для них капитальные помеще- ния — кошары. Овец в ко- шарах содержат даже в южных районах нашей стра- ны (Средняя Азия, Кавказ, Украина), где зимы отно- сительно теплые и корот- кие. А вот в одном из рай- онов Сибири — суровом За- байкалье, конкретнее в Чи- тинской области, где зимы длинные и морозы дости- гают минус 50° и более, овец содержат, по сущест- ву, под открытым небом, в загонах, называемых като- нами. Это — местное изоб- ретение. Катон — это загон круг- лой формы (помещением его не назовешь — у него нет ни потолка, ни крыши). Стены делаются из дере- вянных щитов и тальника. С внешней стороны катон об- валовывается соломой или камышом. Количество соло- мы на один катон — пять — семь тонн. Толщина обва- ловки не менее метра. Сте- ны катона образуют ци- линдр высотой 2,5 метра, внутри которого обеспечи- вается нужное для овец за- тишье. Площадь катона на зиму рассчитывается таким об- разом, чтобы овцы ложи- лись, тесно прижавшись друг к другу, не оставляя свободного места. Тепло, выделяемое за счет дыха- ния, создает внутри като- на такой микроклимат, что на уровне голов овец тем- пература воздуха устанав- ливается около минус 5°— 10°, даже если наружная температура в это время —40°. Именно в создании овцами своего микрокли- мата заключается один из главных секретов возмож- ности содержания их в ка- тонах в суровом Забай- калье. Таким образом, получа- ется парадоксальное яв- ление в овцеводстве: в районах с теплым клима- том овец содержат в ко- шарах, а в суровом сибир- ском крае — в Читинской области — овец содержат, по существу, под откры- тым небом. А ведь в Чи- тинской области овец не- ЧТО ТАКОЕ КАТОН? Кандидат сельскохозяйственных наук Н. БОЛХОЕВ. мало — более 4 миллионов. Причем овец тонкорунных, которые считаются более нежными, чем грубошерст- ные. Следует подчеркнуть и то, что катоны — эти уникальнейшие сооруже- ния для овец — имеются пока только в Забайкалье, в Читинской области. Чабаны Читинской обла- сти настолько привыкли к содержанию овец в като- нах, что считают содержа- ние в кошарах вредным для здоровья овец. «В ко- шаре же сыро и овцы ча- ще простужаются! А в ка- тоне всегда сухо»,— гово- рят они. И рядом с доб- ротной кошарой (они пост- роены только дпя маточ- ных отар) чабаны обяза- тельно строят осенью ка- тон и содержат овец всю зиму в нем. Только на пе- риод ягнения маток пере- водят в кошары, так как весной здесь еще очень холодно. В катоне овец содержат только ночью, днем их вы- гоняют на пастбище. Помимо всего прочего, содержание овец в катонах на свежем воздухе, как считают здешние овцеводы, способствует лучшему ро- сту шерсти овец. Лучшие хозяйства области настри- гают в среднем с одной ов- цы 5—6 килограммов. Содержанию овец в ка- тонах благоприятствуют та- кие особенности климата, как малое количество осад- ков зимой, глубина снеж- ного покрова в овцеводче- ских районах области не бо- лее 10—15 сантиметров, сухость воздуха, большое количество солнечных дней и устойчивость погоды зи- мой. Именно эти особенно- сти климата благоприятст- вуют содержанию овец в катонах. В областях же, где зимой выпадает много сне- га, катонный метод содер- жания невозможен. Одна- ко в областях со сходным климатом (Тува, Горный Алтай), где зимой выпадает мало осадков, думается, катоны могут найти успеш- ное применение в овцевод- стве. Можно полагать, что в будущем катон перешагнет границы Читинской области и распространится в таких районах, как Тува, Хакасия, Горный Алтай, и в Монголь- ской Народной Республике. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ НАУНИ
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ Численность населения круп- ных городов в Сибири (тыс. человек). ф За пятьдесят лет, с 1924 по 1974 год, в преде- лах Сибири и Дальнего Во- стока было образовано 142 новых города, из них 81 (или 57 процентов] появил- ся в связи с организаци- ей добычи и переработки минерального сырья. Город- ское население с 1939 по 1973 год выросло почти втрое. ф Город Лабытнанги в Ямало-Ненецком националь- ном округе — ровесник десятой пятилетки. Он рас- положен севернее Полярно- го круга. Здесь находится трест ссЯмалнефтегазгеофи- зика». За 72-й параллелью северной широты работают 1300 геофизиков треста. В Лабытнанги поступают тру- бы, оборудование, строи- тельные материалы для Все- союзной ударной стройки— газового комплекса Мед- вежье. ф- На северо-восток от Тюмени расположен неболь- шой таежный городок Урай. Вблизи него была получена первая в Западной Сибири нефть. В Урае вступила в строй первая в стране опыт- ная газотурбинная электро- станция, построены первая в Западной Сибири термо- химическая установка, на ко- торой нефть очищается от воды и солей, первый неф- тепровод Шаим—Тюмень. Сейчас Урай — самый обес- печенный жильем город на Севере. На 18 тысяч жите- лей приходится 200 тысяч квадратных метров. ф За последние десять лет население Тюмени вы- росло вдвое и сейчас насчи- тывает свыше 334 тысяч че- ловек. В 1975 году город занял первое место в РСФСР по рождаемости. Ка- ждый год в Тюмени вводит- ся 180—200 тысяч квадрат- ных метров жилья. В городе создано четыре новых выс- ших учебных заведения, в том числе университет. По объему капиталовложений Тюмень вышла на второе место в стране после Мо- сквы. ф За последнее десяти- летие преобразился Барна- ул — старейший промыш- ленный центр Сибири. За последние десять лет вве- дено 2,7 миллиона квадрат- ных метров жилья. В севе- ро-западной части города возник большой район, рав- ный ' по масштабам старо- му городу. В минувшем пятилетии каждый третий барнаулец стал новоселом. На развитие городского хо- зяйства в десятой пятилет- ке выделено почти полмил- лиарда рублей. ф За годы девятой пяти- летки в Красноярском крае построено жилых зданий общей площадью более 8 миллионов квадратных метров, школ на 105 тысяч мест, детских дошкольных учреждений на 31 тысячу мест. + В конце 1931 года из Москвы и Ленинграда вы- ехало в Сибирь 200 научных работников. Это было свя- зано с организацией новых научных центров, и в пер- вую очередь Сибирского физико-технического инсти- тута в Томске, созданного по инициативе А. Ф. Иоф- фе. + К началу 1975 года учеными СО АН СССР полу- чено 6 дипломов на науч- ные открытия, более 2500 авторских свидетельств и свыше 300 зарубежных па- тентов. Сибирское отделе- ние проводит совместные исследования с Академия- ми наук других социалисти- ческих стран, сотрудничает с учеными США, Франции, ФРГ и Японии. ф В Бурятской АССР строится одна из крупней- ших на востоке страны теп- ловых электрических стан- ций — Гусиноозерская ГРЭС мощностью 2460 тысяч ки- ловатт. Ввод ее в эксплуа- тацию не только улучшит 70
Белла АХМАДУЛИНА. Кемерово К нам города чужие строги и словно замкнуты в себе, пока мы озираем стройки, не ведая о их судьбе. Со смутным чувством одиноким прошла я на исходе дня сибирским городом далеким, и он не замечал меня. В свои заботы и заводы он был глубоко погружен. Дома, деревья и заборы мне нехотя доверил он. Он восходил дымами в небо и мне свободу даровал, и все же сумрачно и немо смотрел и мне не доверял. Но вот взошла я на пригорок над Томью, и, вздохнув легко, мне вдруг открылся этот город доверчиво и далеко. Велик он был. Но кто начало его воздвиг, разбил жилье! О Кемерово, что означало издревле прозвище твое! И так взволнованно, пристрастно, как будто город был моим, оглядывала я пространство, могуче занятое им. И город тот, меня проверив-, гудел, дымил, мерцал огнем. Он величав был и приветлив, и мне не позабыть о нем. показатели Сибирской энер- госистемы, но и обеспечит передачу электроэнергии в Монгольскую Народную Республику. ф По подсчетам, в Сиби- ри находится больше 7 триллионов тонн углей — свыше 90 процентов уголь- ных запасов Советского Со- юза. Здесь расположено четырнадцать из двадцати двух угольных бассейнов страны. Кузнецкий бассейн, например, по запасам угля равен четырем Донбассам. ф. Кузбасс — вторая по- сле Донбасса угольная ба- за страны. По качеству уг- лей Кузнецкий бассейн не имеет себе равных. ф Одна из крупнейших в стране шахт, «Распадская» в Кузбассе, ежегодно дает шесть миллионов тонн уг- ля. Все процессы добычи и транспортировки угля здесь механизированы и автома- тизированы. За годы Советской власти Красноярск превратился в самый большой город Во- сточной Сибири, ее промыш- ленный и культурный центр. На снимке: новая городская гостиница «Красноярск». Фото К. Петрова. 71
УСЛОВИМСЯ: ПОДРОСТОК НЕ ДИТЯ ТРУД, Профессор Р. КАЛЮЖНАЯ. Дети — будущее страны. И очень важно, чтобы это будущее было надежным. Но какая надежность может быть без здоровых, сильных, знающих, высоконравственных, ответственных за порученное дело людей. Ключ к приобретению этих высоких качеств — в труде. Труд — великий воспитатель. Он, как ничто другое, способен под- готовить подрастающее поколение к полноценной, здоровой, счастливой жизни. В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы» записано: «развивать и совершенствовать всеобщее среднее образование. Повысить уровень учебно-воспитательной работы в средней школе. Больше внимания уделять трудовому воспитанию учащихся, профессиональной ориентации молодежи, ее этическому и эстетическому воспитанию». Трудовое воспитание молодежи следует рассматривать как одну из серьезнейших задач развитого социалистического обще- ства, которая требует внимания многих ведомств и общественных организаций. Десять лет жизни проводят дети в шко- ле. Впервые переступающего порог школы малыша и покидающего ее юношу (или де- вушку) разделяет период жизни, оказываю- щий решающее влияние на формирование его как личности, на его гражданское со- знание, интеллектуальное развитие, трудо- способность. Именно в школьные годы в диалектическом, сложном процессе ро- ста и развития организма происходит ска- чок в новое его качество — переход из детства в подростковый и юношеский пе- риод, когда физиологические функции организма окончательно сформированы и все системы и органы достигли зрелости. Гармоничность развития, создание фун- дамента здоровья, становление нравствен- ного, морально-этического облика личности зависят прежде всего от организации обу- чения и воспитания в школе, этой своеоб- разной и неповторимой социальной среде ребенка и подростка. Особенности развития и состояния здо- ровья современных школьников своеоб- разно окрашены целым рядом факторов, важнейший из которых, пожалуй, фено- мен акселерации — ускорение физического развития и полового созревания. Интен- сивно протекающие и раньше, чем прежде, завершающиеся процессы роста и разви- тия современных детей поставили серьез- ные проблемы не только перед физиоло- гами, врачами, педагогами, но и перед социологами. Совершенно очевидно, что одна из наи- более серьезных и трудных задач обще- ства в связи с этим феноменом—приве- сти высокий уровень физического разви- тия, рано придающего современным под- росткам вид «взрослых», в соответствие с уровнем их социальной зрелости, воспи- тать в них ответственность за свои поступ- ки и порывы, любовь к труду, высокое чувство гражданского долга. Не менее существенно в проблеме аксе- лерации достижение гармоничности разви- тия, функционального совершенства и вы- сокого уровня работоспособности, здо- ровья и естественных защитных сил орга- низма быстро растущих подростков. Вскоре после того, как был замечен фе- номен акселерации, был подвергнут ана- лизу факт синхронности акселерации роста и веса тела с соответствующим темпом и уровнем развития грудной клетки. Оказа- лось, что окружность клетки обычно отста- ет от показателей роста, и высокие подрост- ки нередко узкогруды. Целенаправленные усилия и ряд оздоровительных мероприя- тий привели в последние годы к выравни- ванию этой диспропорции. При более глубоком рассмотрении было обнаружено, что внутренние органы и ме- ханизмы регуляции их деятельности также порой не успевают за быстрым ростом те- ла в длину. Это в первую очередь отно- сится к сердечно-сосудистой системе, раз- витие которой отстает от темпов увеличе- ния роста и веса примерно у 6,5 процента современных подростков. Подобное отста- вание отрицательно сказывается на работо- способности и выносливости подростков. 72
СПОРТ, ДЕТИ Впрочем, оно в какой-то степени наблюда- лось и раньше, однако в проблему превра- тил его именно феномен акселерации. И в первую очередь — в проблему гипо- эволюции сердца — отставания его от фи- зиологического уровня развития, от обыч- ного характера возрастной эволюции. Эта гипоэволюция чаще всего выражается в так называемом малом подростковом сердце. И вот в тех случаях, когда эти на- рушенные соотношения долго не «вырав- ниваются», в деятельности такого сердца, не удовлетворяющего требованиям расту- щего организма подростка, возникает ряд отклонений. Появляются быстрая утомляе- мость, боли в сердце, сердцебиение, уча- щается пульс — симптомы предболезни, угрожающие развитием дистрофии миокар- да, плохо снабжаемого кровью. Процессы формирования сердца и коор- динация между его размерами и быстро увеличивающимися размерами тела нару- шаются и по целому ряду других причин, и в частности из-за снижения двигательной активности. «Двигательный голод» обуслов- лен коренным изменением быта и техниче- ским прогрессом, которые свели необхо- димость затрачивать физический труд к минимуму. Нынешнему школьнику прихо- дится после занятий в школе подолгу си- деть за приготовлением уроков. Но, и при- готовив их, он не спешит на воздух, на спортивную площадку, а усаживается у те- левизора и остаток дня проводит все в том же малоподвижном состоянии. И эта недо- статочность двигательного режима, «двига- тельный голод», гиподинамия стали чуть ли не главной проблемой века, обратной сто- роной всех благ цивилизации и научно-тех- нического прогресса. Особенно отрицатель- но сказывается гиподинамия на растущем организме, первое условие нормального развития которого — двигательная актив- ность. Бурный, акселерированный рост и малоподвижный образ жизни создают так- же ситуацию, благоприятствующую повы- шению артериального давления,— возник- новению сосудистых дистоний и гипертони- ческих состояний, закладывающих фунда- мент для сосудистых расстройств в после- дующие периоды жизни человека. Схема вариантов развития сердца у под- ростков: 1) нормально развитое сердце, 2) малое сердце, 3) сердце с гипертрофиро- ванным (увеличенным) левым желудочком у 14-летнего подростка, имеющего высокие показатели веса и роста и интенсивно раз- вивающегося, 4) сердце с незавершенным возрастным поворотом и выпяченной дугой легочной артерии. Повышение сосудистого тонуса у детей и подростков и «омоложение» гиперто- нии — проблема, диалектически связанная и с акселерацией, и с малоподвижным об- разом жизни, и с эмоциональными и ин- формационными перегрузками, свойствен- ными нашей эпохе «информационного взрыва». Малоподвижность, перегружен- ность учебными программами и внешколь- ной информацией (радио, телевидение и т. д.), полноценность питания, калорийность которого, по данным ряда исследователей, значительно превышает энерготраты орга- низма, способствуют все большему распро- странению тучности и ожирения среди де- тей и подростков. Установлено, в частно- сти, что калорийность рационов у большин- ства старших школьников превышает на 22—25 процентов потребность их организ- ма в энергии. Тучность создает «контин- генты риска» в отношении заболеваний сердца и сосудов, диабета и других нару- шений в эндокринной системе растущего организма. Итак, акселерация в сочетании с особен- ностями современного образа жизни со- ставляет фон, который может способство- вать нарушению гармоничности развития и возникновению «контингентов риска». Эти нарушения в одних случаях выражаются в астенизации телосложения, заключающейся в несоответствии росту ширины плеч и окружности грудной клетки подростка, и в гипоэволюции сердца (отставании его ро- ста от роста тела со всеми вытекающими последствиями). В других — в ожирении и связанных с ним нарушениях состояния сердца, сосудов, желез внутренней секре- ции. Задача профилактики этих нарушений тесно связана с вопросами физического и трудового воспитания молодого поко- ления. 73
Схема основных причин повышения арте- риального давления у детей и подростков. Министр просвещения СССР М. Про- кофьев привел факты, свидетельствующие о том, что современные школьники физи- чески недогружены. В связи с порождае- мыми гиподинамией нарушениями разви- тия освобождение школьника от физкульту- ры нужно рассматривать как меру чрезвы- чайную, которая в каждом случае должна иметь серьезные основания и четкую аргу- ментацию. Опыт показал: непременным условием гармоничности физического развития школьника (и не в ущерб интеллектуально- му) является правильная организация его трудового и физического воспитания. До- казана прямая причинно-следственная связь между степенью нагрузки скелетных мышц и функциональным и структурным состоянием сердечно-сосудистой системы. Благотворное влияние труда, физкульту- ры и спорта на организм, огромная их роль в правильном его развитии и формирова- нии, в профилактике гипертонии, атеро- склероза и других болезней сердца и со- судов требуют максимального привлече- ния школьников к спорту, к занятиям физи- ческой культурой и всяческого обеспече- ния им двигательной активности. Для выполнения этих задач двух часов в неделю, предусмотренных школой для занятий физкультурой, слишком мало. По- ставленный на больших контингентах школьников опыт эстонских педагогов по- казал: оптимальная норма физической на- грузки в школе — ежедневный урок физ- культуры в середине учебного дня (жела- тельно на свежем воздухе) со средней и даже большой активностью. Результаты этих экспериментов подтвер- дили необходимость, если мы хотим со- хранить здоровье, работоспособность и по- высить успеваемость школьников, пере- строить учебную программу с учетом этого физкультурного часа среди дня. Ежедневный урок физкультуры в сочета- нии с ежедневной утренней гимнастикой A0—15 минут), физкультурными паузами на уроках C—5 минут), с пребыванием в большую перемену на воздухе, прогулка- ми C0—40 минут) перед сном и после обе- да или после занятий в школе A—1,5 часа), с активным воскресным днем позволит значительно улучшить состояние здоровья школьников и предупредить многие забо- левания. Массовость физкультуры, правиль- ная организация школьного досуга, повы- шение уровня санитарно - гигиенической культуры и культуры быта всего населения, раннее привлечение детей к общественно полезному труду — вот главное в воспита- нии здоровых граждан нашей страны. Исследование соответствия развития ин- теллекта и умственной работоспособности школьников с ускоренным физическим развитием и половым созреванием показа- ло: 88 процентов акселератов высокоин- теллектуальны. Современные школьники усваивают огромный объем знаний и фак- тов окружающей жизни. Ускоренное ин- теллектуальное развитие тесно связано со Регуляция кровообращения у подростков с разным уровнем двигательной активности: I — нормальная реакция сердца на физиче- скую нагрузку — минутный объем крови (количество крови, выбрасываемой сердцем в минуту) умеренно увеличивается и воз- вращается к исходному уровню на третьей минуте после нагрузки, II, III, IV — минут- ный объем в ответ на нагрузку чрезмерно повышается и длительно задерживается на рабочем уровне после нее (свидетельство нарушения регуляции кровообращения и неэкономного режима деятельности сердца и сосудов). 74
все усложняющейся научно-технической ба- зой современного общества и сопровожда- ющей ее информацией, активно воздей- ствующей на растущий организм. Овладе- ние ею требует от школьника интенсифи- кации умственной деятельности. Научно- популярная литература, кино, телевидение способствуют значительному повышению уровня знаний школьников сверх школь- ных программ. Однако «интеллектуализм» современного школьника, большой объем усвоенных им внепрограммных знаний не- редко достигаются ценою полного осво- бождения его от трудовых обязанностей в семье (помощь родителям по дому) и в процессе школьной учебы. А между тем проблема трудового воспитания органиче- ски связана с формированием социальной зрелости подростка, которая далеко не синхронна ускорению физического разви- тия и насыщения информацией. Эту серь- езную задачу должны решать общими уси- лиями семья и школа. Первые опыты орга- низации летних трудовых лагерей и строи- тельных отрядов для учеников старших классов городских школ дали обнадежива- ющие результаты и требуют широкого внедрения.. Трудовое воспитание — важней- ший элемент формирования человека, спо- собствующий развитию реального, эконо- мического, а главное, уважительного отно- шения к материальным ценностям, к ове- ществленному труду. Без направленного трудового воспитания невозможны физическое и психическое здоровье нынешнего школьника, его высо- кий моральный и социальный облик. В. И. Ленин в «Задачах союзов молоде- жи» говорил о необходимости сочетания обучения с посильным общественно полез- ным, а с двенадцати лет и производитель- ным трудом всех школьников. Только такой труд способен оградить от моральной де- вальвации ценностей — неуважения к ве- щам, книгам, одежде и другим продуктам общественного производства. Замечатель- ный педагог А. С. Макаренко прекрасно сформулировал это, сказав, что «хозрас- чет— замечательный педагог!». Опыт летних трудовых лагерей для школьников показал огромное воспитатель- ное значение общественно полезного тру- да. Работая на строительстве или в сель- ском хозяйстве, старшие школьники испы- тывают радость и гордость от результатов своего труда, а денежная его оценка — это наглядный, конкретный урок экономики, наиболее эффективный метод экономиче- Соотношение темпов увеличения показате- лей физического развития и уровня арте- риального давления у 15-летних мальчиков за последние 35 лет: I — артериальное дав- ление — мм рт. ст., II — рост — см, III — вес — кг, IV — окружность грудной клет- ки — см. Как видно из рисунка, наиболее интенсивно растет кривая артериального давления (которое продолжает повышать- ся), а показатели роста и веса имеют тен- денцию к стабилизации: окружность груд- ной клетки, начиная с 1965 г., также стала повышаться (что свидетельстсует об улучше- нии физического развития школьников с ре- зультате целого комплекса мероприятий по их физическому воспитанию). ского воспитания. А главное — труд в лет- них оздоровительно-трудовых лагерях, пра- вильная организация быта школьников по- ложительно влияют на их здоровье. Они возвращаются окрепшими, жизнерадостны- ми, счастливыми и гордыми своими трудо- выми успехами. Пятичасовая трудовая дея- тельность приучает подростков ценить до- суг и использовать его максимально целе- сообразно. Изучение показателей функционального состояния организма, в том числе систем дыхания, кровообращения, нервной систе- мы, до начала работы, в течение трудового дня, после работы и после окончания ла- герной смены позволило сделать вывод о том, что подростки 12—16 лет легко справ- ляются с предложенным им объемом ра- боты. Более того, такая работа укрепляет их здоровье и повышает эмоциональный тонус. Выполнение решений XXV съезда КПСС по повышению производительности труда и дальнейшие перспективы ее роста тесно связаны с успехами в трудовом воспитании подрастающего поколения. Трудовое вос- питание молодежи следует рассматривать как одну из серьезнейших задач развитого социалистического общества, решение ко- торых требует внимания многих ведомств и общественных организаций. Научно-ис- следовательские институты, академии ме- дицинских и педагогических наук, мини- стерства здравоохранения и просвещения должны разработать научно обоснованные рекомендации по объему и нормированию трудовых нагрузок для детей и подро- стков, учитывающие физиологические воз- можности растущего оргйнг.зма. Изучение этой проблемы имеет два основных социальных аспекта: совершен- ствование функций растущего организма и повышение его работоспособности и вос- питание высоких личностных качеств, фун- даментом которых являются чувство долга перед обществом и ответственность за по- рученное дело. Труд должен стать насущ- ной необходимостью каждого человека на- шего общества.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ. ф Посевные площади в Сибири выросли по сравне- нию с 1913 годом почти вчетверо и составили к 1974 году 26,7 миллиона гектаров, или 12,3 процента общей площади посевов в СССР. Сибирь дает 3,8 про- цента общесоюзного про- изводства товарного зерна. ф В Новосибирской об- ласти развито земледелие и животноводство. В ее хо- зяйствах и объединениях — 8 миллионов гектаров сель- скохозяйственных угодий, в том числе 4 миллиона гек- таров пашни. За девятую пя- тилетку сдано государству 5600 тысяч тонн зерна, продано 4700 тысяч тонн молока, около миллиона тонн скота и птицы, значи- тельное количество другой продукции. На снимке: уборка урожая в Алтайском крае. ф В Тюменской области свыше 300 тысяч озер. Вод- ной поверхностью занято 14 миллионов гектаров. За де- вятую пятилетку улов рыбы здесь увеличился на 76 про- центов. За десятую пяти- летку рыбный промысел возрастет в 1,6—1,7 раза и составит 500—550 тысяч центнеров. ф На полях большинства хозяйств Алтайского края приостановлена ветровая эрозия, что дает возмож- ность увеличить урожай с каждого гектара на 3—4 центнера. В селах края ра- ботает около 100 тысяч ме- ханизаторов, среди них 24 тысячи наставников и 580 трудовых династий. ф Если до освоения це- линных земель Алтайский край продавал государству в среднем в год 50 миллионов пудов хлеба, то после осво- ения — 180 миллионов. ф В прошлой пятилетке среднегодовые закупки зер- на в Алтайском крае уве- личились в 1,8 раза, а про- изводство зерна достигло 6,3 миллиона тонн. Средне- годовое валовое производ- ство зерна в десятой пяти- летке планируется довести до 8 миллионов тонн, а его закупки — до 4 миллионов тонн. ф В Бурятской АССР за девятую пятилетку по срав- нению с предыдущим пе- риодом возрос среднегодо- вой объем заготовок: ско- та и птицы — на 26 процен- тов, молока—на 11 процен- тов, шерсти — на 23 процен- та, яиц — в 2,3 раза. Пого- ловье всех видов общест- венного скота увеличилось на 12—15 процентов. Посев- ные площади зерновых уве- личены почти на 100 тысяч гектаров, площади много- 76
ЦИФРЫ И ФАКТЫ летних трав возросли до 60 тысяч гектаров, созданы культурные пастбища на площади 10 тысяч гектаров. ф Впервые в практике на строящемся лесопромыш- ленном комплексе Усть- Илимский будут сблокиро- ваны под одной крышей все основные цеха. За год Усть- Илимский ЛПК станет выра- батывать 550 тысяч тонн товарной целлюлозы, 1,2 миллиона кубометров пи- ломатериалов, 250 тысяч кубометров технологиче- ской щепы и многое дру- гое. Составная часть Усть- Илимского ЛПК — целлю- лозный завод строится со- вместно странами — члена- ми Совета Экономической Взаимопомощи. СССР взял на себя инженерную под- готовку территории, проек- тирование и строительство предприятий, 40 процентов их стоимости падает на ма- шины и материалы, постав- ляемые Болгарией, ГДР, Польшей и Румынией. По- ставки будут погашаться продукцией завода в тече- ние 12 лет после его пуска: каждая из стран-участниц будет получать из СССР ежегодно в среднем по 50 тысяч тонн целлюлозы. ф В девятой пятилетке вошла в строй первая оче- редь Селенгинского цел- люлозно-картонного комби- ната в Бурятской АССР. К концу десятой пятилетки комбинат будет давать 290 тысяч тонн целлюлозы, 280 тысяч тонн тарного картона. Выпуск такого количества картона дает возможность сэкономить 4 миллиона ку- бометров деловой древе- сины. ф В 1935 году Советское правительство приняло ре- шение: запретить на пять лет добычу и заготовку со- больих шкурок на всей тер- ритории СССР. Искусствен- ное расселение соболей в 50—60-х годах стало круп- нейшим биологическим ме- роприятием на территории Северной Азии. К 1971 году от Урала до Тихого океана соболя выпустили в 311 местах. Расселили свыше 19 тысяч зверьков. Больше трех тысяч соболей было выпущено в лесах Западно- Сибирской низменности. Баргузинский соболь по- явился в Нижневартовском, Березовском, Сургутском районах, на Васюганье, в тайге Ханты-Мансийского национального округа. Пред- полагается, что сегодня в наших лесах 600—800 тысяч соболей. Такая численность, по мнению историков, была в лучшие годы конца XVI — начала XVII века. ф В 1972 году Советский Союз и США подписали ме- морандум о сотрудничестве в области охраны окружаю- щей среды. По программе совместных научных иссле- дований предусмотрена, в частности, разработка опти- мальной технологии очист- ных сооружений. Для этой цели выбраны североаме- риканские Великие озера, озеро Тахо (Калифорния] и Байкал. ф По данным социологи- ческого обследования, сре- ди направляющихся из за- падных районов страны на восток туристов наиболь- шей популярностью поль- зуется бассейн Байкала. ф В Бурятской АССР по- строены и действуют 70 очи- стных сооружений, предо- храняющих од загрязнения реки, впадающие в Байкал. По этим рекам прекращен молевой сплав леса, и они очищены от затонувшей древесины. По самому Бай- калу лес перевозится толь- ко в «сигарах». Введены ог- раничения на рубку леса в бассейне озера, а в местах вырубки на больших площа- дях осуществляются лесо- восстановительные работы. Созданы новые заповедни- ки и заказники. Для восста- новления запасов ценных рыб — омуля и осетра пост- роены и строятся рыбораз- водные заводы. ф В 1962 году началось строительство первой оче- реди канала Иртыш — Кара- ганда протяженностью 500 километров. На трассе со- оружено 22 насосные стан- ции, 14 плотин, 13 искусст- венных водоемов, множе- ство дамб, мостов, водо- сбросов. Чтобы направить иртышскую воду в южном направлении, ее пришлось поднимать насосами на вы- соту пятьсот метров. Через пять лет иртышские воды прошли от города Ермака через павлодарские земли (оросив двадцать пять ты- сяч гектаров) в город угольщиков Экибастуз, а еще через три года запол- нили водохранилище у го- рода металлургов Темир- тау: благодаря воде здесь появилась возможность вдвое увеличить производ- ство стали и проката. По проекту сибирские воды проникнут в глубь Казахста- на на полторы тысячи кило- метров. Часть цифр и сведений о развитии районов Сибири взята из журнала «Эконо- мика и организация про- мышленного производства» (ЭКО). Издательство «На- ука*. Сибирское отделение АН СССР. Новосибирск, а также из книги Л. Шинка- рева «Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет». Иркутск, Восточно-Сибир- ское книжное издательство, 1974. 77
НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ НОВОЕ ОТКР География издавна знакомила человека с миром, в котором он живет, сообщала сведения о природных условиях и ресурсах, хозяйстве и населении осваиваемых терри- торий. А чем заниматься ей сегодня, когда предмет ее исследований — земной шар — досконально изучен! Можно услышать мне- ние, что теперь у географии осталась толь- ко одна задача—знакомить подрастающее поколение с природой Земли, экономикой различных стран. Однако жизнь предъявляет к географии новые, более широкие требования: углуб- ленно изучать давно открытые земли, науч- но руководить всевозрастающим использо- ванием естественных ресурсов, необходи- мых обществу, научно обосновывать соци- ально-экономическое развитие государств, размещение их производительных сил, улучшать территориальные структуры хо- зяйств. Иными словами, от географии тре- буют нового открытия Земли. В состоянии ли география ответить на вызов времени, на требования сегодняшне- го дня! Над земным шаром мчится искусственный спутник. Навсегда отстал от него парусник, он словно передал эстафету космическому кораблю и теперь не участвует в гонке. Эмблема с парусником и спутником появи- лась над главным входом Московского го- сударственного университета, заполнила его залы, холлы, аудитории, ее в виде значка носили несколько тысяч географов, собрав- шихся в Москве со всего света. На Ленинских горах в июле—августе прош- лого года проходил XXIII Международный географический конгресс. Точнее сказать, здесь он завершал свою работу. Началась она раньше, когда 28 полевых собраний разъехались на север и юг, восток и запад КОНСТРУКТИВНАЯ ГЕОГРАФИЯ НА СМЕНУ ОПИСАТЕЛЬНОЙ Академик И. ГЕРАСИМОВ. Развитие географии, как и любой другой науки, всегда было связано с определен- ными этапами истории человечества. За свою долгую жизнь она пережила ряд пе- риодов расцвета. XV—XVIII века — эпоха великих географических открытий, связан- ная со сменой феодального строя буржуаз- ным и сама сыгравшая немалую роль в этой смене. Взлет географии во второй половине XIX века был тесно связан с рас- ширением рынка сбыта наиболее крупных капиталистических стран. В нашей стране после Великой Октябрь- ской социалистической революции особен- но большое значение приобрело изучение природных условий и ресурсов. В связи с этим мощные импульсы развития получили специальные разделы физической геогра- фии, исследующие рельеф, климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Современный перелом в географической науке — это также реакция на перемены, 78 вызванные социальными изменениями и научно-технической революцией. Что пред- стоит делать географии в современных ус- ловиях? Научно-техническая революция резко увеличивает возможности человека воздей- ствовать на окружающую среду. Все боль- ше ресурсов отбирается у природы, растут темпы производства и потребления энер- гии, преобразуется огромное количество естественных веществ, расширяются площа- ди сельскохозяйственных и лесных угодий. Житель современного города окружил се- бя замечательным комфортом, ему удобно жить в городе. И в то же время городская среда плохо согласуется с его биологиче- скими потребностями. Одержаны блиста- тельные победы над многими инфекцион- ными болезнями, например, над чумой, хо- лерой. Но распространились другие болез- ни — сердечно-сосудистые, неврозы и пси- хозы — «городского» происхождения. Проблемой «человек и- среда» заняты многие области науки и техники. Опыт по- казывает, что решить ее можно только совместными объединенными усилиями уче- ных и технологов различных специально- стей. Кто же возьмет на себя роль лидера в решении одной из главнейших современных задач человечества — рационального ис- пользования природных ресурсов, охраны и улучшения окружающей среды? Я думаю, что это способна сделать только геогра- фия. В ее арсенале — огромная научная ин-
ЫТИЕ ЗЕМЛИ Советского Союза. В Новосибирск напра- вились специалисты по географии промыш- ленности. В Душанбе встретились географы, исследующие проблемы экономического развития регионов. В Ашхабаде обсужда- лись вопросы освоения пустынь. В Ленин- градском Арктическом и Антарктическом институте участники конгресса говорили о полярных странах. На Северном Кавказе, в Домбае внимание сконцентрировалось на туризме... И вот Москва, завершающая часть все- мирного географического форума. Ручей- ками стеклась сюда информация полевых собраний, чтобы здесь всем вместе можно было обсудить важнейшие вопросы. Эмблема конгресса символична. Она го- ворила: для парусника на Земле не оста- лось незнакомых бухт. Наступила пора кос- мических кораблей. Современные Колум- бы — космонавты! Избрав символом конгресса спутник на фоне Земли, географы мира тем самым подчеркнули, что они во всеоружии встре- тили происшедшие перемены и продолжа- ют работать в новых условиях. Об этом же говорил и девиз конгресса — «Научно- техническая революция и география». Конгресс дал ответ о будущем геогра- фии. В сотнях выступлений, на многочис- ленных дискуссиях, на заключительном пленарном заседании говорилось о том, как много дел впереди у географов мира. Ясное понимание предстоящих задач вы- сказали советские географы. Дальнейший путь развития географии был четко обри- сован в выступлениях Председателя орга- низационного комитета конгресса академи- ка И. П. Герасимова, статьей которого мы открываем подборку материалов о XXIII Международном географическом конгрессе. формация о природе и ресурсах всей Зем- ли, о том, как они используются. Геогра- фия может опираться на сложную систему своих подразделений, как естественноисто- рнческих (физическая география), так и социально-экономических (экономическая география). Поэтому она в большей степе- ни, чем другие науки, обладает комплек- сным подходом к явлениям природы и об- щества. Такое лидерство возложит на географию целый ряд ответственных обязанностей. Одна из первых: научная организация мо- ниторинга — службы систематического на- блюдения, контроля и управления над состоянием окружающей среды. Исходная ступень этой службы — санитарно-гигиени- ческая, в задачи которой входит определить предельные концентрации ряда веществ, опасных для живых организмов. Следующая ступень — учет изменений в природных системах и территориальных комплексах, вызываемых, например, разви- вающимися индустриальными узлами, ра- стущими городами, расширяющимся сель- ским хозяйством и т. д. Фрагменты монито- ринга такого уровня в Советском Союзе уже есть. Это научно-исследовательские по- левые стационары и полигоны, опытные сельскохозяйственные станции, природные заповедники. Высшая ступень — биосферный монито- ринг, призванный контролировать состояние всей биосферы. Его еще нет, но принимают- ся меры к его созданию. Географии предстоит также взять на се- бя составление прогнозов тех изменений в природной среде, которые будут вызваны крупными техническими сооружениями. К чему, например, приведет переброска север- ных вод на юг — в Среднюю Азию? Дать всесторонний и научно обоснованный ответ на такой вопрос могут только географы. Именно они в содружестве с другими уче- 79
ными, а также инженерами должны опре- делить, куда выгоднее направить сибирскую воду — в Аральское море или Каспийское, сколько ее можно пустить на юг, чтобы при этом не нанести ущерба северу, сколь- ко следует отдать на орошение и т. п. Не так давно рассматривался вопрос о строительстве ГЭС в низовьях Оби. Изуча- ли его и специалисты Института географии АН СССР. Они пришли к выводу, что появ- ление там большого водохранилища пагуб- но скажется на природе Западной Сибири. Строительство не состоялось. Современные крупные производства те- перь довольно часто размещают в пусты- нях, на высокогорье, Крайнем Севере. Здесь отношения человека и природы при- нимают особый характер. С одной стороны, жара или холод, чрезмерная сухость или влажность затрудняют работу, ставят чело- века в суровые условия. С другой сторо- ны, природа таких районов очень ранима, в ней особенно быстро возникают необра- Устройство для изучения аэрофотоснимков (экспонат ГДР, представленный на конгресс). тимые изменения. Найти правильный путь освоения северных и южных пустынь, тун- дры, зоны вечной мерзлоты — также обя- занность географии. На советских географов ложится большая ответственность, потому что в СССР осваиваются территории со сложными природными условиями. Землетрясения, паводки, засухи, пыльные бури, снежные лавины, сели, заморозки — все катастрофические природные явления по-прежнему остаются предметом исследо- ваний географов. Им предстоит синтезиро- вать новейшие достижения геодезии, гео- физики, и на их основе организовать про- гноз стихийных бедствий и борьбу с ними. Еще первые советские пятилетние планы призвали географов к активному участию в территориальной организации производст- ва. В нашей 10-й пятилетке стоят задачи создания крупных новых территориально- производственных комплексов. Это означа- ет, говоря несколько упрощенно, что раз- витие и размещение производства должны быть продуманы и организованы так, чтобы это позволило наиболее эффективно ис- пользовать местное сочетание естествен- ных ресурсов. Примеры таких комплексов: Западно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Тимано-Печорский, промышленно-сельско- хозяйственная зона Курской магнитной аномалии. На очереди развитие еще более грандиозных комплексов: на территории нечерноземной полосы, Сибири и Дальне- го Востока, Байкало-Амурской магистрали. А это означает, что человеку придется активно вмешиваться в ход природных процессов, изменять их с помощью техни- ческих сооружений и различных мелиора- ции. Вмешательство это должно быть очень осмотрительным, рациональным, его следу- 80
Объемная карта Урала (экспонат советской картографической выставки), выполненная из синтетических материалов. ет проводить, полно изучив круговорот энергии и вещества в лесных, степных, пус- тынных и горных ландшафтах. Взаимоотношения общества и окружаю- щей среды сейчас складываются иначе, чем во все предшествовавшие времена. Раньше они основывались на приспособи- тельном, можно сказать, стихийно-потреби- тельском отношении людей к природе. Но- вое отношение следует назвать конструк- тивно-преобразовательным. И соответственно на смену старой, опи- сательной географии идет новая — конст- руктивная. Ей предстоит практически раз- рабатывать наиболее эффективные пути и научные основы коренного преобразования природных условий в целях наиболее ра- ционального использования естественных ресурсов, охраны и улучшения природной среды и условии жизни людей. Теоретическая платформа конструктив- ных географических разработок — концеп- ция о тесной взаимной связи и взаимодей- ствии всех компонентов природной сре- ды. На любой из них можно воздейство- вать с помощью тех или иных технических средств, в любом можно добиться измене- ний. Однако нельзя забывать, что это мо- жет привести к цепной реакции во всей природе, к последствиям, - которые -надо предвидеть. Справиться с цепной реакци- ей, предсказать ее и руководить ее разви- тием помогают определенные «опорные ме- ханизмы», имеющиеся в сложных и динами- ческих природных системах. Эти механиз- мы, например, тепловой режим земной по- верхности, водный баланс территории, био- логическая продуктивность ландшафтов, контролируют все связи между различны- ми компонентами. Они как дирижеры мно- гообразного оркестра природы. Если на- учиться ими управлять, то есть сознательно изменять их, то удастся до известной сте- пени управлять и всей природой, добивать- ся нужных изменений различных ее ком- понентов: климата, почв, растительности и т. д. Способна ли справиться с такими задача- ми классическая география? Разумеется, нет. Да и конструктивному направлению сделать это будет не так-то просто. Необ- ходимо перейти от обычных качественных описательных характеристик и разработок к количественным, имеющим конкретное техническое и экономическое содержание. Чтобы получить такие характеристики, нужны новые методы исследований и рас- четов. Иначе говоря, потребуется глубокая перестройка традиционных направлений и главное — традиций привычного географи- ческого мышления. Конструктивные направления научных работ опираются, в сфере физической гео- графии на многие специальные географи- ческие дисциплины: климатологию, - гидро- логию, геоморфологию, почвоведение, био- географию. Они исследуют относительно простые природные системы. Этим и долж- на воспользоваться конструктивная геогра- фия: каждое звено природной системы изу- чает специалист в определенной научной области. Но усилия всех таких «узких» специалистов надо подчинить общей це- ли — конструированию природы, взятой" в целом. ...Человеку предстоит вмешаться-в ход извечных естественных процессов, проте- кающих в природе, и включить в состав ок- ружающей среды различные технические устройства и сооружения. Таким образом, он повышает производительность природы, конструируя новые структуры. Он сохра- няет полезные коренные. природные эле- менты и дополняет их новыми технически- ^мц элементами. Таким образом, появляют- ся новые территориальные системы— ин- дустриальные, городские, промышленные, рекреационные. Природа и техника соста- вят в них единое целое. Возникнут структуры прнродно-техннче- ского характера — геотехсисчсмы. 6. «Наука и жизнь» № 2
Конструирование геотехсистем — это не противопоставление природы и техники, это их рациональное сочетание и соедине- ние регулируемые законами развития при- роды и общества. Симпозиум «Географические аспекты урбанизации и планирование развития городов». Из доклада Г. ФОМИНА. СССР. РАССЕЛЕНИЕ ПО ПЛАНУ В 1926 году у нас состоялась первая все- союзная перепись населения. Она ус- тановила, что численность населения СССР—147 миллионов. Перепись 1975 го- да показала, что население увеличилось в 1,7 раза (до 253,3 миллиона человек). При этом горожан стало больше в 5,8 раза, а сельских жителей — меньше: вместо 120,7 миллиона—100,1 миллиона. Как проходило и как планируется на бу- дущее расселение народов Советского Союза? В ходе экономического развития страны складываются территориально-производ- ственные комплексы и крупные городские агломерации. В них сосредоточиваются главные отрасли производства, админи- стративно-хозяйственного управления, на- учные и проектно-конструкторские ор- ганизации, музеи, театры. Московская агломерация, например, сейчас объединяет 81 городское поселение, в ней живет 9,7 миллиона человек. В Ленинградской агломерации — 55 поселений и 4,3 миллио- на человек, в Горьковской — 1,8 миллиона жителей, Донецкой —1,7 миллиона, в Свердловской — 1,5 миллиона. Всего же на долю больших агломераций приходится 28,3 процента населения страны, в их пре- делах живет 45 процентов горожан. В дальнейшем строительство городов и расселение в них будут идти по Генераль- ной схеме расселения, разрабатываемой группой научных институтов Государствен- ного комитета по гражданскому строитель- ству и архитектуре при Госстрое СССР. Схема предусматривает планомерное объ- единение городов и поселков различной величины в крупные, средние и малые групповые системы. Они, в свою очередь, образуют региональные системы, а те — общесоюзную систему населенных мест. Групповая система—это группа город- ских и сельских поселений разной величи- ны с предприятиями различного народно- хозяйственного профиля. Города и посел- ки, входящие в группу, объединены общей транспортной и инженерной структурой, у них единая сеть культурного обслужива- ния. Из любого, самого отдаленного по- селка системы можно не более чем за Принципиальная схема расселения в буду- щем: 1 — основные зоны формирования групповых систем населенных мест; 2 — зо- ны формирования крупных и средних си- стем; 3 — границы влияния населенных центров в районах Севера; 4 — центры крупных групповых систем; 5 — центры средних групповых систем; 6 — опорные центры расселения в районах с суровыми климатическими условиями. 1ЛАДИМСТ0К 3 ^'" 4 О 5 • б о 82
два часа добраться до центрального го- рода. Групповые системы населенных мест из- менят быт сельских жителей. Образова- тельные и культурные центры приблизят- ся к ним. Сельскохозяйственное производ- ство постепенно перейдет на промыш- ленную основу, условия городского и сельского труда- сравняются. Хорошо раз- витая транспортная связь позволит боль- шому числу людей участвовать в сезон- ных сельскохозяйственных работах, не ме- няя места жительства. Групповые системы помогут стиранию границ городских и сельских районов, преодолению различий между городом и деревней. Всячески будет поддерживаться уже сейчас наметившаяся тенденция: отводить возле больших городских агломераций об- ширные пространства для отдыха — зоны отдыха. Это большие лесные массивы, рас- положенные вдоль берегов крупных рек, водохранилищ. Например, московская зо- на отдыха расположена по каналу имени Москвы и смыкается с пригородами горо- да Калинина. Симпозиум «Человек и среда». Из выступления X. ВИВО-ЭСКОТО. Мексика. ЙОДИСТОЕ СЕРЕБРО И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ Исследуя различные средства борьбы с тропическими ураганами, метеорологи США стали распылять в гигантских вихрях кристаллы йодистого серебра. Эксперимен- ты продолжались 8 лет, после чего ученые пришли к выводу: скорость тропических ураганов можно заметно уменьшить, а их траекторию изменить и предсказать с до- вольно большой точностью. Однако даже частичное «укрощение строптивых» не проходит бесследно. По данным Службы погоды трех штатов США, эксперименты над ураганами на треть уменьшили осадки на побережье от Фло- риды до Нью-Йорка. Начались засухи. Про- водимые, опыты оказали ощутимое влия- ние на климат примерно 20 стран, распо- ложенных вокруг Карибского моря. ,-- Ураган «Агнес» A9—29 июня 1972 года) был «густо засеян» йодистым серебром, после чего буря утихла. Однако пошел сильный дождь и началось наводнение на приморских равнинах восточных штатов от Флориды до Нью-Йорка. Погибло несколь- ко десятков человек, урон оценен в 700 тысяч долларов. Ураган «Фифи» образо- вался 18—19 сентября 1974 года — в пе- риод, когда проводились наиболее широ- кие исследования. После обработки йоди- стым серебром его движение по естест- венной траектории замедлилось, и он по- вернул на сушу. Все эти данные говорят о том, как нужно осторожно и осмотрительно человеку вме- шиваться в природные процессы: добив- шись успеха в одном, легко нанести урон там, где и не ожидаешь. Симпозиум «География транспорта». Из доклада Ж. ШАРЛЬЕ. Бельгия. СУДНО НА СУДНЕ Научно-техническая революция на мор- ском транспорте привела к постройке су- дов большой грузоподъемности, породи- ла систему контейнеров. Сегодня можно говорить еще об одном нововведении: о появлении судов-лихтеровозов. Они пере- возят на себе лихтеры (баржи), которые можно спустить с корабля, и они самосто- ятельно доставят людей и грузы на берег или продолжат рейсы по внутренним вод- ным путям к месту назначения груза. Лихтеры — это как бы плавучие контей- неры большой грузоподъемности: 140, 370 и даже 850 тонн. Они позволят значитель- но снизить время стоянки судов при раз- грузке, особенно в плохо оборудованных портах. Лихтеровоз может вообще не за- ходить в порты. Судовые подъемные ме- ханизмы спустят у входа в порт или в ус- тье реки лихтеры, и они сами дойдут до места назначения. Новые суда уже курси- руют по маршруту: Миссисипи — порты Мексиканского залива—порты Западной Европы — Рейн. Есть маршрут, связываю- щий реки Великобритании Тис. и Хамбер с Роттердамом. Секция климатологии, гидрологии, гляциологии. Из выступлений М. ЛЬВОВИЧА и Н. НОРОНКЕ- ВИЧА. СССР. УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ Из всех источников на Земле ежегодно забирается 600—700 кубических километ- ров воды. Из них 130—150 кубических ки- лометров воды расходуется безвозвратно, а остальные становятся сточными водами, требующими очистки, обезвреживания. Сегодня забота о воде начинается пос- ле того, как она уже испорчена. Однако 83
куда эффективнее предупредить загрязне- ние, чем бороться с ним, когда оно уже есть. Какие тут могут быть пути? Прежде всего это так называемая сухая технология, которую стали вводить в неф- теперерабатывающей промышленности Со- ветского Союза. Еще недавно на каждую тонну перерабатываемой нефти обяза- тельно расходовали 8—10 кубометров во- ды. Сейчас есть предприятия, где эта ве- личина сократилась до 0,12—0,14 кубо- метра. На предприятиях, где невозможно обой- тись без воды, технологи ищут выход—в замкнутом водоснабжении (загрязненную воду очищают и снова эту же воду пуска- ют в производственный процесс, потом опять очищают и так далее). Это очень перспективный путь, и возможно, что имен- но его в будущем изберут для себя мно- гие отрасли промышленности. Сейчас уже многие наши промышленные предприятия используют сточные «реки» для орошения полей. При этом урожаи кормовых культур и трав повышаются в 3—4 раза. Сточные воды в почве интен- сивно окисляются и тем самым обеззара- живаются. В Советском Союзе сейчас так орошают 100 тысяч гектаров. Новые принципы охраны увеличат количе- ство безвозвратно расходуемой воды при- мерно на одну треть. Но зато сточные воды будут изолированы от чистых. Секция «География океана». Из доклада А. РАССОХО. СССР. ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ И ГЕОГРАФИЯ России». В советское время эти подразде- ления получили дальнейшее развитие. Военные моряки Страны Советов участ- вовали в исследованиях по программе Международного геофизического года и Года международного геофизического со- трудничества, в Международной Индооке- анской экспедиции. Со второй половины 60-х годов практически не было сколько- нибудь крупных международных океано- графических экспедиций, в которых не принимали бы участия корабли под совет- ским гидрографическим флагом. Резуль- татами исследований Академия наук СССР и Военно-Морской Флот СССР регулярно обмениваются с другими странами. Огромное количество океанографиче- ских наблюдений (около 7 миллионов) се- годня обработаны по единой методике: в одну систему сведены океанографические, метеорологические и аэрологические дан- ные о Мировом океане. На этой основе началось составление фундаментального географического труда — «Атласа океа- нов». Первый том, посвященный Тихому океану, уже вышел в свет. В нем приво- дится информация по 900 научным те- мам— сведения о водной среде до глу- бины 5 тысяч метров и об атмосфере до высоты 16—18 километров. Многие научные данные в атласе публи- куются впервые. В разделе «Дно океана» приведены данные о геологическом стро- ении дна и берегов, о подводных земле- трясениях, вулканах, донных осадках. Ис- следован тепловой поток, идущий из недр через дно,— один из важнейших элемен- тов энергетической характеристики Земли. В главе «Климат» приводятся данные о вет- рах, осадках, атмосферной циркуляции, сведения о видимости в океане. «Гидрология» — самый крупный раздел атласа, в нем много внимания уделяется поверхностным и глубинным течениям, ко- лебаниям уровня морей. Атлас показыва- ет распространение планктона, водорос- лей, промысловых рыб, китов, морских птиц, пути их миграции. Издание «Атласа океанов» — важное со- бытие в мировой географической науке. Он подводит итог первой фазе междуна- родного сотрудничества в изучении и ос- воении Мирового океана. В XVIII веке капитанам русских военных кораблей вменялось в обязанность соби- рать и записывать в отчеты все новые све- дения по физической географии. В 1803 го- ду отправилась в плавание первая русская кругосветная экспедиция под командова- нием И. Ф. Крузенштерна. Ее наблюдения были обобщены в «Атласе Южного моря», получившем мировую славу. В золотой фонд географической литературы вошел труд адмирала С. О. Макарова «Витязь» и Тихий океан». В конце XVIII — начале XIX веков были созданы специальные морские подразде- ления, в обязанности которых входили «морская съемка и изучение гидрометео- рологического режима окраинных морей Секция «Биогеография и география почв». Из доклада П. Д. А. ПЕРЕРА. Малайзия. РИСОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ ШРИ ЛАНКА Рис в Шри Ланка выращивают с незапа- мятных времен. Местные крестьяне счита- Ю1, что урожай зависит от неукоснитель- ного соблюдения в работе древних тра- диций. Во влажных зонах Шри Ланка выращива- ется «мокрый» рис. Это означает, что по- 84
ле затопляют водой. Растения извлекают кислород из воды и создают вокруг кор- ней собственную атмосферу. Для таких полей почти не нужны удобрения. Вода помогает развитию азотнофиксирующих организмов. Они вместе с водорослями снабжают почву азотом в достаточном ко- личестве. Такой метод выращивания риса в наши дни может показаться примитивным. Од- нако самые тщательные научные исследо- вания подтвердили разумность этого древ- нейшего метода. Рисоводам Шри Ланка удается на протяжении многих веков под- держивать оптимальный экологический ба- ланс на своих полях—при минимальных затратах труда. Следовательно, надо при- знать, что выращивание риса в стоячей воде здесь экологически верно. И под- тверждение тому — высокие урожаи из го- да в год. Другой пример мудрости опыта—при- менение сотен местных сортов риса. Сре- ди них есть более и менее чувствительные к высокой температуре. Одни сорта кре- стьяне высаживают ранней весной, дру- гие— летом. Так, заменяя сорта, они за год получают несколько урожаев. Секция «Биогеография и география почв». Из доклада В. БАРЫКИНОЙ и А. СКРЯБИНОЙ. СССР. ЯГОДЫ ДОРОЖЕ ДРЕВЕСИНЫ В ягодах, выросших в лесу, в поле, на болоте, больше полезных веществ, чем в культурных. На громадных пространствах нашей Ро- дины от Прибалтики до Дальнего Востока растет около 40 видов диких ягодников. В тундре и лесотундре — морошка, водя- ника, княженика, голубика, в тайге — чер- ника и брусника, на болотах — клюква, в долинах рек и ручьев — черемуха, разные виды смородины и жимолости, на опушках и гарях — малина, рябина, земляника, в ле- сах Дальнего Востока — актинидия и лимон- ник. Ежегодный валовой урожай клюквы, брусники, голубики, черники в нашей стра- не менее 6 миллионов тонн. А для сбора доступна в лучшем случае лишь половина этих ягод. Охранять заросли диких ягодных расте- ний от засухи, заморозков, пожаров труд- но: они очень разбросанны. Выход в том, чтобы искусственно уплотнить ягодники. Тогда можно будет использовать дымовые завесы для борьбы с заморозками, обвод- нять торфяники, бороться с вредителями. До сих пор при лесомелиоративных ра- ботах в расчет принимали главным обра- зом выгоду от прироста древесины. Иссле- дования показали, что в некоторых случа- ях значительно выгоднее оставить заболо- ченные места нетронутыми — для ягод,— чем осушать их для производства древе- сины. Охрана ягодников уже проводится в Литве, Эстонии, Западной Сибири. Зарос- ли ягодников располагают на землях, мало пригодных для других сельскохозяйствен- ных культур. Секция «Региональная география». Из доклада Г. К. ДАТТ. Индия. ГИМАЛАИ В ОПАСНОСТИ Индия должна извлечь уроки из горько- го опыта многих других стран. Необходи- мо немедленно начать охрану индийских земель, поражающих своей красотой, оби- лием растительности, разнообразием зве- рей и птиц. Прежде всего это относится к Гималаям, протянувшимся с востока на запад на 2,5 тысячи километров и занима- ющим площадь 500 тысяч квадратных ки- лометров. Гималайские долины уже заселены и ос- воены. Селения подбираются к нетрону- тым склонам гор. Чайные и фруктовые плантации располагают на неподходящих для этого землях. Скот уничтожает травя- ной покров, оставляя на поверхности зем- ли рубцы. Быстро исчезают роскошные ле- са предгорий Центральной и Южной Ин- дии—начинается эрозия почв. О лесных массивах Индии следует ска- зать особо. Они раскинулись на 65 милли- онах гектаров — от высоких гор до плос- ких равнин. Леса играют важную экономи- ческую роль как поставщики различных продуктов и регуляторы дождей, темпера- туры. Сохранить их непростая, но очень важная задача. Сейчас во всех лесных районах Индии созданы национальные парки и заповед- ники. Проводятся в жизнь «охранительные проекты», в частности проект «Тигр» (ко- ролевский бенгальский тигр находится на грани вымирания). Удалось спасти гуджа- ратского льва. Рост населения и внедрение современ- ных методов в сельское хозяйство резко увеличили потребность в воде. Началось интенсивное использование подземных ис- точников, появились засоленные почвы там, где их раньше не было. Уже сейчас следует принять меры, чтобы подобные явления не получили широкого распростра- нения. Подборку материалов о XXIII Меж- дународном географическом кон- грессе подготовил В. ДРУЯНОВ. 85
На нетерпеливые расспро- сы своего друга доктора Уотсона Шерлок Холмс не- редко отвечал, что не мо- жет пока делать каких бы то ни было предположений, так как не располагает до- статочным количеством фак- тов. Когда молодой Эрнест Резерфорд обратил внима- ние на то, что атомные ве- са некоторых веществ поче- му-то самопроизвольно из- меняются, он еще тоже не мог делать каких бы то ни было предположений отно- сительно существования атомного ядра — у знаме- нитого физика не было для этого достаточного количе- ства фактов. В то время бы- ла общепризнанной модель Дж. Дж. Томсона, в которой атом представлялся в виде положительно заряженного шарика с вкрапленными электронами. От этой моде- ли лежала дистанция огром- ного размера до модели «ядро с электронными обо- лочками», ее открытие свер- шилось не раньше того, как за него сполна было запла- чено тяжким трудом до- бывания фактов — более миллиона вспышек от попа- дания альфа-частиц подсчи- тали Резерфорд и его со- трудники на фосфоресциру- ющем экране, расположен- ном вблизи радиоактивного вещества, закрытого экра- ном с малым отверстием. В экспериментах наблюда- лось, как почти все альфа- частицы беспрепятственно пролетают через тонкие пленки, едва отклоняясь в ту или иную сторону. Но иногда вспышки от альфа- частиц появлялись и на краю экрана, что говорило об очень сильном их отклоне- нии. Так сильно отклонить альфа-частицу могло только тело с большим зарядом и • ШКОЛА № 1 — СЕМЬЯ Физпрантикум АТОМНЫЕ ЯДРА, СПУТНИКИ И НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ массой, во всяком случае значительно большими, чем у электрона. Что же встре- чали на пути те редкие аль- фа-частицы, которые пре- терпевали сильное отклоне- ние? Они встречали атом- ное ядро. В экспериментах с альфа- частицами было получено представление и о размерах ядра. По вероятности столк- новения их с ядрами, с этими тяжелыми сердцеви- нами атомов, были опреде- лены такие размеры: диа- метр ядра 10~13 см, диаметр атома 10~8 см. Увеличим все это в 10 тысяч миллиардов раз — получится .вишенка м огромная сфера, в которую с запасом вписывается Ос- танкинская башня. В очень упрощенном виде (правильнее сказать чрез- вычайно упрощенном) экс- перименты Резерфорда можно воспроизвести дома, прямо на краешке стола (рис. 1). Возьмите несколь- ко стальных шариков: один большой, остальные помень- ше, лист папиросной бумаги и лист копировальной бума- ги. А еще из проволоки сог- ните невысокую горку — ус- коритель. Спускаясь с нее, стальные шарики наберут вполне хорошую скорость; в нашем опыте они будут имитировать летящие аль- фа-частицы. Положите лист копиро- вальной бумаги вверх кра- сящим слоем и прикройте его листом папиросной бу- маги. На этот сандвич уста- новите самый крупный ша- рик — это будет ядро. Что- бы отобразить реальные ус- ловия резерфордовского эксперимента, будем пово- рачивать проволочную гор- ку в разные стороны и спус- кать с нее маленькие шари- ки — альфа-частицы. Конеч- но же, при этом попадания в шарик-ядро будут очень редкими. И при попадании мелкие шарики будут раз- летаться в самых разных на- правлениях, уходить далеко в сторону, повторяя траек- тории альфа-частиц, откло- нявшихся далеко от центра экрана. Здесь уместно вспомнить основные случаи соударений, так подробно разобранные в свое время в заметке В. Разумовского «Удар, еще удар» («Наука и жизнь» № 4, 1969 г.). В наших опытах шарики, нажимая на копирку, остав- ляют на папиросной бумаге следы своего движения, их так и хочется по терминоло- гии физики ядра назвать треками. По этим трекам можно судить о массах шариков, о характере столк- новений. Можно предпо- ложить, что Резерфорд пользовался подобным экс- периментом скорее всего, конечно, мысленным, вы- двигая гипотезу о суще- ствовании ядра. Поупражнявшись в стрель- бе по ядру, перейдем к более крупным объектам- планетам, спутникам и кос- мическим кораблям. Прав- да, размеры установки для опытов не изменятся, в них даже будут использованы некоторые, уже имеющиеся у нас детали — стальные шарики и проволочная гор- 86
ка. Сама же установка — это* кусок органического стекла на деревянных под- ставках и пара магнитов. Здесь можно использовать ту же, что и в предыдущем опыте, «камеру Вильсона»— систему регистрации траек- торий с помощью копиро- вальной бумаги. Спуская шарик по проволочному «ус- корителю» с разной высоты, можно задавать этому ша- рику различную начальную скорость, а поворачивая «ускоритель», задавать раз- ное направление движения. При этом будут разными и траектории движения шари- ка, который сейчас имитиру- ет космический корабль. Центральный магнит будем считать Луной и попробуем завернуть шарик на спи- ральную орбиту, произвести облет Луны, а затем и по- садку на поверхность Луны и даже организовать возв- ращение «корабля» на Зем- лю к месту запуска. В этих операциях очень полезным может оказаться «тормоз- ной двигатель» — второй небольшой магнит. И наконец, последний 9 опыт. Для него понадо- бится изготовить установку, показанную на рис. 3 и 5. На стол кладется деревян- ная рама с фанерной крыш- кой, в которой множество отверстий диаметром 1 мм. Расстояние между отверсти- ями — 20—30 мм. Под кры- шку нагнетается воздух, на- пример, феном — аппара- том для сушки волос — или пылесосом. Главное здесь то, что весь воздух выходит только сквозь мелкие от- верстия, и, если положить на перфорированную (дырча- тую) панель плоский пред- мет, он слегка подни.лется на воздушной подушке. Попробуем изготовить большой диск (рис. 4), ко- торый будет играть роль атомного ядра, и диски по- меньше, которые заменят нам альфа-частицы. Устано- вите ядро в центре стола и направьте на него, как биль- ярдный шар, диск помень- ше. Даже от легкого толчка альфа-частица летит очень быстро, поддерживаемая воздушной подушкой. При попадании альфа-частицы в ядро оба участника столкновений разлетятся, характер разлета зависит от вида удара. Установив под перфорированной па- нелью сильный постоянный магнит и прикрепив к ди- скам стальные пластины, можно и на этой установке имитировать траектории полетов космических аппа- ратов вокруг Луны. Если на дисках закрепить лампочки и легкие источники питания, то вся картина, во-первых, будет очень эффектной (особенно в темноте), а, во- вторых, траектории можно будет фотографировать, от- крыв затвор фотоаппарата на длительное время. И последнее. Наша установ- ка (рис. 5) — это по сов- местительству прекрасная игра: (игроки, как, скажем, в футболе или хоккее, уда- ряя по шайбе, стараются попасть в ворота противни- ка, забить гол (см. фото на стр. 86). И, конечно же, после интересных опытов с атомными ядрами и косми- ческими кораблями вы не откажете себе в удовольст- вии сыграть партию-другую в «хоккей с шайбой на воз- душной подушке». Инженер В. ЗАВОРОТОВ. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (Ответы на вопросы см. стр. 34). 1. По расчетам НИЭИ при Госплане СССР, в 1956—1975 гг. 57% прихо-. дится на экстенсивные (в том числе 42%—увеличение объема основных фондов и 15%—трудовых ресурсов) и 43% — на интенсивные факторы (соответственно 31% и 12%). См. журнал «Коммунист» № 12, стр. 21—31. 2. По национальному до- ходу «вес» каждого про- цента повысится в среднем на 29%; по промышленной продукции — на 44%; по продукции сельского хозяй- ства— на 13%. 3. СССР —6,9%, США — 2,4%. 4. Первая пятилетка — 51 %, вторая — 79%, воен- ные годы и четвертая — 69%, пятая —68%, ше- стая — 72%, седьмая — 62%, восьмая — 73%, де- вятая пятилетка — около 85%. 5. Затраты снижались ежегодно в химической и нефтехимической промыш- ленности, в машинострое- нии и металлообработке, промышленности строи- тельных материалов и, на- против, повышались в до- бывающих отраслях, в лег- кой промышленности. 6. 18 станций; мощ- ность самой крупной—Кри- ворожской ГРЭС-2 — до- стигла 3 млн. кВт. 7. В СССР — 30 м2. США — 18 м2, Великобри- тании — 16 м2. 87
И рядом с человеком глухарь продолжает тоновать. Шестидесятые годы, Баргузинский заповедник. ГЛУХАРИ, ТЕТЕРЕВА, РЯБЧИКИ Зоолог С. КИРПИЧЕВ. ЗНАКОМСТВО В начале пятидесятых годов я был в эк- спедиции в Прибайкалье и видел там глу- харей необычайной окраски. Мне даже удалось добыть двух таких птиц. Возникло предположение, что найденные темно-се- рые птицы были гибридами обыкновенного и каменного глухарей. Ведь в Забайкалье встречаются и те и другие. Необходима была консультация, и по возвращении я обратился в Дарвинов- ский музей. Александр Федорович Коте — организа- тор и бессменный директор музея — высо- кий, пожилой, необычайно доброжелатель- ный и юношески увлеченный человек, с нетерпением посматривает на сверток: в нем шкурки птиц. «Да, несомненно, это новый глухарь, гиб- рид каменного и обыкновенного. Пойдем- те, покажу нашу коллекцию тетеревиных • РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИ РОДОПОЛЬЗОВАНИЕ Кандидаты для одомашнивания птиц». По узкой лестнице поднимаемся на второй этаж. Там в зашторенной комнате (свет нарушает окраску перьев) теснятся шкафы, а в них ряды прекрасно выполнен- ных чучел глухарей," тетеревов, рябчиков... Открываем окна, солнечные лучи падают на птиц— и их оперение переливается, словно драгоценные камни. Какое разнообразие красок! Вот птица со снежно-белым низом и черным симмет- рическим рисунком на кроющих перьях крыла, другая — с многочисленными про- долговатыми пятнами на крыльях и спине; глухари и тетерева дымчатые и сизые, бе- лесо-палевые и серо-стальные... А вот гор- дость коллекции — редчайший громадный куроперый глухарь, добытый в районе Ир- кутска. Находящиеся в этих шкафах уникальные глухари, тетерева и другие птицы были отобраны среди многих миллионов особей, в течение ста десяти лет. Большинство най- дено совсем недалеко — в лавках «Охотно- го ряда», в самом центре Москвы. Александр Федорович показывает ряды тетеревов, куропаток, рябчиков и фазанов одинаковой окраски — у этих столь разных 88
Глухарь — кандидат для одомашнивания! На первый взгляд мысль более чем странная. Стоит ли разводить искусственно этих громадных лесных птиц! Ведь рядом с человеком уже давно живут куры, гуси, утки, индейки, цесарки, голуби... Набор более чем достаточный. И все-таки мысль эта не случайна. Большинство сельскохозяйственных животных, например, куры, индейки, потреб- ляют высокобелковый корм—зерно. Тетеревиные птицы: глухари, тетерева, рябчики— в естественных условиях едят ягоды, насекомых, почки деревьев, молодую кору, тонкие ветви, хвою, то есть то, что не используется в пищу ни человеком, ни сель- скохозяйственными животными. На наших лесосеках ежегодно уничтожаются десятки миллионов тонн порубочных остатков — обычного корма тетеревиных птиц. Законы генетики гласят, что у глухарей и других тетеревиных птиц можно полу- чить такое же разнообразие пород, какое человек в течение тысячелетий получил у кур (см. 6—7 стр. цветной вкладки]. Как доказывают опыты, глухари, тетерева и рябчики могут жить рядом с чело- веком. В данной статье рассказывается о первых результатах одомашнивания тете- ревиных птиц. по размерам и образу жизни птиц про- слеживается параллельная изменчивость (см. 6—7 стр. цветной вкладки). «Посмотрите на диких тетеревиных птиц и домашних кур,— говорит Александр Фе- дорович,— в обеих группах по крайней ме- ре по окраске несомненно наличие сходст- ва, свидетельствующего о родственных связях и общих наследственных основах. А ведь если у родственных групп просле- живаются аналогичные изменения, то мож- но ожидать, что те признаки, которые че- ловек выявил и в течение веков закрепил у кур, потенциально заложены и в глуха- рях, и в тетеревах, и в рябчиках... Поду- майте над этим! Это следствие закона го- мологических рядов Н. И. Вавилова». У меня в тот момент не было возможно- сти раздумывать, хотелось лишь как можно больше запомнить, выделить основное из лавины фактов, теорий и обобщений, обру- шившихся на меня тогда... Вероятно, имен- но тогда я решил всерьез заняться глу- харями. НАЧАЛО БИОГРАФИИ К опытам по гибридизации каменного и обыкновенного глухарей я приступил в на- чале шестидесятых годов на северо-восточ- ном побережье Байкала, в Баргузинском государственном заповеднике. По долинам рек Баргузина и Турки стояли громадные высокоствольные, изумительные по красо- те сосновые боры. А глухарей было, что называется, видимо-невидимо. Сейчас да- же не верится, что тогда эти столь осто- рожные птицы, увидев человека, не взлета- ли, а лишь уходили со своих токовищ со злобным хрюканьем и щелканьем. Мы без труда вдвоем отловили полтора десятка птиц. Вначале кормили глухарей насильно. Самцы сопротивлялись: кусались, свирепо резали и рвали своими клювами- ножницами кисти и пальцы рук. Но вскоре мы научились обращаться с ними. Береж- ное отношение и подкормка кедровыми орехами — любимым лакомством глуха- рей — сделали невозможное возможным. Поведение пугливых птиц переменилось довольно быстро. Уже месяц спустя доста- точно было кому-нибудь из нас появиться близ клеток, чтобы глухари, забавно топая опушенными ножками, обгоняя друг друга и помогая себе крыльями, бросались к че- ловеку. Птицы нормально размножались. С фев- раля — марта сначала изредка, а потом все чаще слышались тихие шипящие звуки, из- даваемые глухарями обыкновенными, рез- кие звонкие щелчки каменных, каскады ог- лушительных трелей с хрюканьем темно- серых и редкое манящее квохтанье глу- харок. Для глухарок мы поставили маленькие легкие сетчатые вольерки, где они отло- жили свои кладки. Дней через десять сет- ки были сняты и наседки оказались под от- крытым небом, но не покинули гнезда. Глухарки безропотно позволяли осматри- вать кладку, переворачивать яйца, изме- рять температуру. При этом самки лишь жалобно стонали, будто хотели сказать: «Пожалуйста, не трогайте меня и мое гнез- до». Вылупились птенцы, и все резко переме- нилось. Едва появлялся человек, глухарка издавала каркающий сигнал опасности, и весь выводок бросался врассыпную, искус- но прятался и замирал. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРВЫЕ ОТВЕТЫ «Как привлечь глухарят к себе? Как из- менить поведение матери?» — ломали мы голову. Взять птенчиков в помещение? Но тогда не удастся собрать сведения, совер- шенно необходимые для разработки и мо- делирования условий для разведения глу- харей в неволе. «Учитесь у природы и внимательно ко всему присматривайтесь»,— говорил заме- чательный биолог Петр Александрович Мантейфель. Я заметил, что пуховички тес- но связаны с самкой системой сигнализа- ции. На мелодичный посвист глухарят сре- ди открытого вольного выгула глухарка от- вечала квохтаньем. Если какой-либо птен- чик отставал от выводка, глухарка как бы предъявляла себя птенцам, то есть взле- тала на небольшую высоту и тут же с шу- мом садилась. Во время кормления глухарка издавала особые быстро повторяющиеся звуки, слегка напоминающие зов цыплят на кор- межку домашней курицей. На чистое место — точок — я ссыпал на- секомых и, имитируя голос глухарки-матки, 89
В коллекции Дарвиновского музея много прекрасных чучел глухарей, тетеревов и других птиц. На снимках (стр. 90 и 91)—два глухаря нестандартной окраски. подзывал пуховичков. Немедленно глухаря- та, словно мышки, бежали из густой травы, не обращая внимания на тревожные крики своих матерей и совершенно меня не за- мечая. Растерянные глухарки также подхо- дили, раздувая оперение на шее и подбо- родке. Так день за днем мы приручали глухарят. Впоследствии попытались связать с по- стоянной территорией и самцов в период размножения. (Так же, как и для самочек, мы ставили им клетки.) Результат превзо- шел все ожидания: три самца, словно при- вязанные невидимыми нитями, ежедневно подолгу токовали каждый на своем месте. Глухари, содержавшиеся в открытых вольерах, четыре года успешно выдержали весенние туманы, ливневые летние дожди, мокрые снегопады, штормовые ветра и за- морозки до 30—40 градусов. Наши опыты закончились. Было доказано, что темно-серые глухари действительно яв- ляются гибридами. Попутно мы разработа- ли рационы кормления птиц без ягод, скармливали им осиновые опилки, получи- ли увеличенные кладки и узнали многое другое про глухарей. Я решил опыты по одомашниванию глухарей продолжать дальше. СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ Если фазановые птицы (включая домаш- них кур) и тетеревиные имеют параллель- ную изменчивость окраски оперения, то это значит, что у глухарей и тетеревов также можно вывести породы с признаками, цен- ными для человека. Наши куры, фазаны, индейки, перепела и другие давно одо- машненные представители семейства фаза- новых дают во много раз больше мяса и яиц, чем их ныне живущие дикие предки. Значит, есть все основания предполагать, что с помощью современных методов се- лекции у тетеревиных также можно будет вывести аналогичные породы. Например, в естественных условиях клад- ка тетерки или глухарки, как правило, не превышает 12—13 яиц. За счет усиленного кормления и отбора отложенных яиц нам удалось получить от одной глухарки 57 яиц. Это пока рекорд—другие самочки откладывали меньше. Результат этого пер- вого опыта показывает, что если заняться специально выведением яйценоских пород глухарей, то эта работа должна увенчаться успехом. Есть еще одно немаловажное обстоя- тельство. Основным кормом для кур явля- ется зерно или иные продукты сельскохо- зяйственного производства. То есть, грубо говоря, наши куры являются по пище кон- курентами как человека, так и сельскохо- зяйственных животных. Иное дело тетеревиные птицы. В естест- венной обстановке в природе их основной НЕ СЛИШКОМ ИЗВЕСТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 0 ЖИВОТНЫХ ГЛУХОЙ ЛИ ГЛУХАРЬ? В наших лесах обитают глухари обыкновенный и ка- менный. Темно-серый (их гибрид) встречается в За- байкальской тайге. Глухарь назван глухарем, так как раньше считалось, что во время второй, «глу- хой» части своей песни, так называемого ««точения», то- ковик ничего не слышит и не видит. Сейчас выяснено, что во время песни глухарь глаз не закрывает, а нарушение зрения связано с вибрацией головы — изображение по- лучается как бы смазанным. Первую часть песни глу- харь исполняет нижней ча- стью гортани, вторую — верхней частью гортани и языком. Поэтому есть осно- вания предполагать, что во время второй части песни глухарь просто себя оглу- шает. Каменный глухарь поет лишь нижней частью горта- ни. Поэтому токовик не мо- жет заглушать себя. Заме- тим, кстати: каменный глу- харь не имеет никакого от- ношения ни к гористым ме- стам, ни к каменистым рос- сыпям. Песня темно-серого глу- харя включает в себя эле- менты как обыкновенного глухаря, так и каменного. Было замечено, что темно- серые глухари оглушают се- бя во время второй части песни, но на более ко- роткое время, чем глухари обыкновенные. 90
Возраст глухарей и тетеревов можно опре* делить по форме и размеру хвоста. корм — древесные почки, кора, молодые листочки, хвоя, ягоды, насекомые... В на- ших опытах глухарята прекрасно росли на остатках от заготовок леса, осиновых опил- ках и насекомых. А это значит, что если даже первые домашние глухари будут «зо- лотыми» по стоимости, то все затраты все равно окупятся: ведь запасы кормов (а в современном животноводстве именно на возделывание и заготовку кормов пада- ют самые большие затраты) для глухарей практически бесплатны и неограниченны— это порубочные остатки. Ставили мы и такой опыт: перевели на- ших воспитанников на рацион быстро ра- стущих цыплят — бройлеров, глухари обог- нали кур в росте. Иными словами, кпд те- теревиных птиц несравнимо выше, чем у прирученных фазановых. И развиваются глухарята быстрее цыплят. Через восемь- десят дней после появления на свет наши подопечные достигали на природных кор- мах 4,5, а некоторые — и до 5 килог- раммов. У тетеревов и глухарей костяк легкий, прочный. Мышцы, особенно грудные, прек- расно развиты и составляют более тридца- ти процентов живого веса. Кроме того, мы- шечная ткань — постная, богатая микроэле- ментами, а белок обладает ценнейшими диетическими свойствами. Дикие предки кур также обладали легким скелетом и постным мясом, но человек за века, в основном бессознательно, превра- тил их в нелетающие, субтильные существа. Растениеводы, используя современную генетику и селекцию, уже выводят новые сорта растений интенсивного типа. В жи- вотноводстве же мы пока пользуемся на- следством наших предков. КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ГЛУХАРИНАЯ ФЕРМА Наша страна богата таежными лесами — основой основ жизни тетеревиных птиц. Диких глухарей, тетеревов, рябчиков и ку- ропаток у нас более ста миллионов, раз- ные популяции этих птиц—это огромный генетический фонд для селекционной ра- боты. Опытов же по одомашниванию пока немного. В Дарвинском государственном запо- веднике (Рыбинское водохранилище) под руководством научного сотрудника В. В. Немцова долгие годы выращивается молодняк глухарей, тетеревов и белых ку- ропаток.'Затем птиц выпускают в лес. Ин- тересно, что выросшие в вольере птицы регулярно возвращались к людям. Вторая ферма создана недавно в Березинском за- поведнике научным сотрудником Г. С. Ку- товой. К сожалению, сам статут заповедных тер- риторий несовместим с хозяйственной дея- тельностью, поэтому в нашей стране нет пока ни одной фермы, работающей долж- ным образом. Правда, сейчас планируется трехлеток. 5 лет создание глухариной фермы в Подмо- сковье. Невелик и опыт разведения глухарей в западных странах. Там в лесах сохрани- лось немного глухарей, поэтому там зада- чи несколько иные — увеличение численно- сти тетеревиных птиц. Так, в девятой пяти- летке, Главохота РСФСР передала Герман- ской Демократической Республике 78 глу- харей, а Польской Народной Республике — 25 птиц. • Нам кажется, что питомники по разведе- нию тетеревиных птиц могут быть двух ти- пов: для размножения птиц и дальнейшего их выпуска в лес и для опытов по одомаш- ниванию. В первом случае контакт челове- ка с птенцами нежелателен, так как при- выкших к людям птиц нельзя выпускать в тайгу. Затраты на организацию подобной фермы не очень велики. Будет достаточно иметь две вольеры A0X6X4 метра), соеди- ненные коридором, в котором птицы бы учились летать. Вольеры сверху лучше при_ крыть от дождя и снега, а внутри поста- вить сетчатые домики для наседок. Обслу- живать такую ферму могут один-два чело- века. Ежегодно можно будет выращивать около трехсот глухарят. Питомники для селекционной работы должны быть более основательными. Здесь нужны и инкубаторы, и карантинные поме- щения, и камеры для передержки птиц. И, конечно же, хорошо бы разработать ус- тановки, которые могли бы на месте, в лес- промхозах, перерабатывать ветки, листья, почки, опилки в специальные гранулы для новых домашних животных—тетеревиных птиц. 91
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ Тренировка геометрического воображения, сообразительности и умения мыслить логически ФЛЕКСАГОННЫМИ ТРОПАМИ, или рассказ о том, как читатели журнала раскрывали тайны ленты Мёбиуса, свернутой в спираль, и что из этого получилось. В производственной деятельности челове- ка долгое время преобладали моторные и сенсорные функции — типа «ударь кувал- дой» или «смотри, чтоб не упало». Научно- техническая революция внесла существен- ные изменения в характер труда. В нем все большее и большее место занимают процес- сы решения интеллектуальных задач — больших и маленьких, сложных и простых, зависящих от уровня и вида трудовой дея- тельности,— требующих не автоматического действия, а принятия решений в зависимо- сти от складывающейся ситуации. Таким образом, выходит, что для поддержания своего рабочего состояния уже мало трени- ровать мускулы и тело, возникает необхо- димость делать также умственную гимна- стику. Такая гимнастика становится естест- венной потребностью современного челове- ка. Отдельные упражнения и целые ком- плексы их читатели журнала «Наука и жизнь» черпают в разделах «Психологи- ческий практикум» и «Математические до- суги». Здесь можно найти и легкие упраж- нения для «новичков» и сложнейшие ком- бинации для тренированных «мастеров». Одним из таких «упражнений» являются «флексатоны», которые относят к числу са- мых замечательных топологических моде- лей-головоломок XX века. Преимущество данной головоломки еще и в том, что за- нимающийся ею находит интерес в зави- симости от уровня накопленных знаний. Одних увлекает построение модели, дру- гих—построение математической теории ее. Эту головоломку можно склеить и из бумажной ленты (см. «Наука и жизнь» № 2, 1970 г.), но. здесь речь пойдет о совер- шенно новых свойствах, которые лишь вскользь, в порядке постановки вопроса, затрагивались в предыдущих публикациях и которые, как оказалось, требуют весьма прочной конструкции, да к тому же и разъ- емной. В том, что разъемное соединение, выполненное на трех платяных кнопках,— вещь совершенно необходимая, вы убеди- тесь незамедлительно, как только отправи- тесь в первое же туннельное путешествие по флексагону. Надо сказать, что среди читателей журна- ла были свои первопроходцы, которые от- важились пуститься в неизвестное сразу же после сообщения о существовании флекса- гонных «аномалий» (см. «Наука и жизнь» № 2, 1970 г., стр. 69, п. 8). Им уже извест- но, пожалуй, многое из того, о чем мы собираемся рассказать вам в этой статье. Они постигали все это весьма распростра- ненным научным методом — методом проб и ошибок. Вот что говорится, например, в одном из сохранившихся в нашем архиве писем: «Все началось с тригексафлексагона («Наука и жизнь» № 1, 1970 г.). Получив журнал, мы резали и клеили бумагу, крутили и выво- рачивали этот волшебный шестиугольник. Потом склеили гексагексафлексагон (№ 2, 1970 г.). Сразу же начали вертеть: 1—3—6, опять 1—3—6. Потом появилась двойка, ко- торая превратилась в четверку... Постепен- но постигли закономерность «пути Таккер- мана», научились строить гексаэдры, посме- ялись над шутливыми письмами, приведен- ными в статье, и решили, что аномалия флексатона — тоже шутка. Но вот в руках у меня оказалось нечто объемное, но не гексаэдр, а две четырех- гранные пирамиды, связанные общей гра- нью, затем вновь появилась четырехгранная пирамида, но с трехслойным хвостом, кото- рый легко можно было заложить внутрь пи- рамиды и невозможно вытащить обратно, потом образовалась пятигранная чашечка, а внутри нее — трехгранная... Через полчаса жена пообещала выбросить все флексатоны, если я не сяду обедать. Именно в этот мо- мент в руках у меня йдруг раскрылся ано- мальный флексатон: к единицам на флекса- гоне попали двойки, к тройкам — четверки. Чтобы предотвратить семейный конфликт, я оставил флексатон на полу посреди ком- наты и сел за стол. После обеда я мыл по- суду, а жена ушла из кухни. Через некото- рое время, когда я вошел в комнату, я увидел в руках у жены совершенно нор- мальный флексатон с одной лишь странно- стью: он шел по «пути Таккермана» в об- ратную сторону. На вопрос: как ты это сде- лала? — жена ответить не смогла». Некоторые читатели, обладающие отмен- ным терпением и упорством, досконально разобрались в сложной структуре флекса- тона и прислали в редакцию описания про- веденных ими изысканий и опытов. «Флексатон — это просто игрушка,— пи- шет читатель Д. В. Суворов из поселка Кременкуль Челябинской области,— но для того, чтобы разобраться в нем, потребова- лось большое внимание и терпение. Мне очень бы хотелось узнать, кому удалось привести плоскости аномального флексато- на, помещенного в № 2, 1970 года на рис. 9, в нормальное положение. Если это уда- лось кому-либо, то я тому крепко жму ру- ку: это не так просто, и удачей не объяс- нишь». 92
Дмитрий Владимирович сообщил о най- денных им способах выведения гексафлек- сагона из аномального состояния и «вы- ворачивания его наизнанку за 40 секунд». П. П. Чернего-Залесский, токарь из г. Ан- дижана, написал нам, что ни первая публи- кация в журнале «Наука и жизнь», в 1970 году, ни описание флексатона в купленной им книге М. Гарднера «Математические го- ловоломки и развлечения», изданной в Мо- скве в 1971 году, поначалу не увлекли его. Год спустя, построив модель, Павел Петро- вич уже не смог, как он пишет, «бросить своего Гекса»... Так в редакции появился новый объеми- стый труд, в шутку названный «Флексонав- тикой», в котором автор описывает найден- ные им самостоятельно, «без привлечения отечественных и иноземных источников» «управляемые способы верчения флексаго- нов». Так в молодой, развивающейся науке «флексологии» появилась ветвь «флексо- навтнка»,— изучающая методы и способы целенаправленного выведения флексагонов в наперед заданные позиции вместо беспо- рядочного верчения и кручения. В предисловии автор выразил благодар- ность Л. Стоуну за идею расплющить лен- ту Мёбиуса и склеить из нее флексагон, а также М. Гарднеру, проф. Я. А. Смородин- скому и нашему журналу за веселую попу- ляризацию этой замечательной математиче- ской головоломки. Чернего-Залесский не ограничился исследованием гексагексафлек- сагонов, он построил диаграммы туннель- ных переходов для линейных (построенных из прямой ленты) флексагонов более высо- ких порядков — додека- и тетракосафлекса- гонов. Чтобы убедиться п универсальности метода выворачивания флексагона наизнан- ку, у него хватило терпения вывернуть те- тракосафлексагон, потратив на это 17 ча- сов чистого времени (конечно, свободного)! Верные ответы на вопросы, поставленные в № 2, 1970 года, кроме П. П. Чернего-За- лесского и Д. В. Суворова, прислали также В. А. Куликов (г. Москва), В. Карабанов (г. Тамбов), А. И. Скиданенко (г. Полтава), Г. Новоселов (г. Павлово-Посад), Н. Не- клюдов (г. Москва), В. Ф. Туляков (г. Харь- ков), В. Непомнящий (г. Ялта), Н. Калнн- кин (г. Пермь), В. Волков (г. Уфа), Н. Вол- ков (г. Свердловск), Б. Гудков (г. Эн- гельс), П. Е. Бородкин (п. Озолкалнс) и другие читатели. Что же это такое за головоломка, кото- рая способна так увлечь и ученого челове- ка, и рабочего, и школьника? За подробно- стями мы отсылаем к предыдущим публика- циям (см. «Наука и жизнь» №№ 1, 2, 3 8 1970 г.; №№ 3, 4, 1972 г. и №№ 7, 9, 1975 г.), но здесь мы все-таки постараемся напом- нить азы, причем так, чтобы возможно бы- ло соорудить флексагон и тем читателям, которые о нем и слыхом не слыхали. Прежде всего купите шелковую ленту шириной 75 миллиметров. На один флекса- гон потребуется 1 метр ленты. Из плотной бумаги нарежьте 36 равносторонних тре- угольников (длина стороны — примерно 80 миллиметров) и наклейте на ленту соглас- но разметке клеем ПВА, клейстером или др. Здесь мы приводим такую разметку (рис. 1), какая была принята нами раньше (как в № 2, 1970 г.). Расстояние между наклеенными тре- угольниками должно быть 6—8 миллимет- ров. Цифры лучше написать тушью. При- шив половинки кнопок, не забудьте точно наметить место пришивания вторых поло- винок, чтобы флексагон точно застегнулся. Как свернуть флексагон? Свейте полосу, совместив одноименные треугольники 4—4, 5—5, 6—6 (рис. 1). Получится полоса вдвое короче (рис. 2). Совместите треугольники, помеченные цифрами 25—26, 2Х—22 и,, нако- нец, 23—24. Застегните кнопки. Флексагон готов (рис. 3). Напомним, как раскрыть флексагон, или, говоря иначе, совершить нормальный пере- ход, позволяющий пройти флексагон «пу- тем Таккермана» (рис. 4). Для этого ле- вой рукой мы должны совместить треуголь- ники, помеченные цифрами 35—36 (они вни- 93
Рис.5. зу, с обратной стороны единичек). Полу- чится пирамидка с хвостом-клапаном (рис. 5). Подтолкните треугольники 1з—Ц к цент- ру, и флексагон раскроется, показав плос- кость 6. Теперь, чтобы флексагон вновь мог раскрыться, поверните его на 60° по часовой стрелке и вновь проделайте ту же опера- цию. Появится плоскость 3. И так далее. Полный обход всех плоскостей показан на «диаграмме пути». Чтобы обнаружить все плоскости одиу за другой, надо дер- жать флексагон за один угол и раскры- вать модель до тех пор, пока она не пере- станет раскрываться, затем взяться за со- седний угол и повторить то же самое. Этот метод предложен математиком Б. Таккер- маном (рис. 4). Забавные свойства нормального флекса- гона описаны в указанных выше номерах журнала. Чтобы разобраться в более слож- ных закономерностях головоломки, надо прежде всего разучить переход по туннель- ной тропе. 28. Туннельный перевод флексатона из одной позиции в другую сложнее нормаль- ного перевода, но мы постараемся объяс- нить его подробно: пройдем туннель снача- ла мелкими шагами, не спеша, чтобы затем вы могли пробегать его, не задумываясь. Прежде всего переведите флексагон спо- собом, описанным выше, в положение 2 C), то есть такое, чтобы с одной стороны он ^был помечен цифрами 2, а с другой — цифрами 3 (рис. 6). Далее —всё по пунк- там. 1. Сложите флексагон пополам по линии аа так, чтобы сверху оказались треуголь- ники 24 25 2б. 2. Сделав «лодочку», загляните внутрь. Вы увидите треугольники, помеченные цифрами 1, 3 и 4. 3. Теперь можно было бы сделать гекса- эдр, все 6 граней которого будут помечены цифрой 2, как на рис. 8 журнала № 2, 1970 г., но мы пойдем дальше и протолк- нем грани 2324 внутрь, совместив треуголь- ники 4344 с треугольниками З2З5. Получится пирамидка вершиной вниз. 4. Совместив 24 с 23 и 16 с 1\, сплющите пирамидку. 5. Переверните ее на 180°. 6. Раскройте сверху большими пальцами так, чтобы слова получилась пирамидка вершиной вниз.. 7. Безымянным пальцем левой руки вы- толкните треугольники 43 и 32 наверх так, чтобы получилась лодочка. 8. Сплющите ее. Сверху должны быть треугольники Зг2221. 9. Разверните, откинув вверх, полуплос- кость Зг2221. Вы увидите аномальную плос- кость флексатона. Вместо одинаковых цифр на одной стороне его будут три еди- ницы, одна двойка и две шестерки, а на другой —¦ четыре двойки, одна тройка и од- на четверка. Так мы совершили туннель- ный переход, шифр которого 24252б/2324. Чтобы вернуться к первоначальной пози- ции, проделаем точно такой же путь через туннель, но в обратном направлении. Шифр его будет 322221/4332. 10. Сложите флексагон пополам так, что- бы сверху оказались треугольники 322221. 11. Сделайте лодочку. 12. Совмещая 23 с 24, а Ь с 12, протолк- ните 3243 внутрь лодочки. 94
13. Сплющите пирамидку, совместив Зг с 43 и 3, с Зе. 14. Переверните ромбик на 180° 15. Раскройте сверху. 16. Вытолкните снизу треугольники 2324. Получится лодочка. 17. Сплющите ее. 18. Разверните флексагон, откинув на- верх полуплоскость 24252б. Как видите, он вновь пришел в первоначальное состояние, только сверху оказалась плоскость 3, а плоскость 2 будет снизу. 29. Короткий переход. Теперь сложим флексагои по линии бб так, чтобы спереди оказалась полуплоскость 2б2621, и попробу- ем проделать то же самое, что и в преды- дущем случае. А именно (рис. 7): 1. Сделаем лодочку. 2. Совместим 1415 с 333е. Получится пи- рамидка вершиной вниз. 3. Расплющим ее, совместив 24 с 25, и 4| с42. 4. Перевернем ромб 2621 на 180°. Сверху увидим теперь цифры 2з22. 5. Раскроем сверху. Флексагон «распу- стится», как бутон цветка, вы увидите плоскость, помеченную цифрами 1 и 3, а оборот — цифрами 2 и 5. Шифр этого хода запишется так: 2с2,/2.2 Если вы сложите флексагон по линии ев и повторите все пять операций (цифры со- вмещаемых треугольников будут, конечно, иные. Шифр ЬЗзЗгЛбМ, то вы вернетесь к первоначальной позиции, когда с одной стороны флексатона будет плоскость 2, а с другой — плоскость 3. 30. К обратной стороне. Теперь у вас есть все данные для того, чтобы проделать удивительный фокус — вывернуть флекса- гон наизнанку. Но при этом потребуется предельная внимательность и аккурат- ность: малейший сбой в выполнении про- граммы, и вы уйдете далеко в сторону от единственной тропы, ведущей к цели. Вы запутаетесь в лабиринтах «пещер» и «ка- менных мешков» и без проводника не вы- беретесь. Однако в любой момент у вас будет возможность поднять сигнал бедст- вия и, расстегнув кнопки, начать все путе- шествие сначала. в путь! Весь маршрут проложен на цветной вкладке. Во время путешествия будем строго придерживаться правил для туннельного перехода, изложенных выше. Первый переход (его шифр: 24252б/2з24) по туннелю вы уже проходили (см. пунк- ты 1—9, рис. 6). Повторите его. Следующий переход — 616224/1261. Повер- ните флексагон на 60° против часовой стрелки и, сложив пополам, повторите по пунктам весь предыдущий маневр: сделай- те лодочку, протолкните внутрь треуголь- ники 6]12, сплющите пирамидку и перевер- ните ее, вытолкните треугольники' Ъ\2\ и раскройте флексагон. Все готово к треть- ему переходу 4142б1/3641. После четвертого перехода 555641/2555 флексагон надо повер- нуть на 60° по часовой стрелке. Пятый пе- реход 556б51/3455 будет коротким: после пе- реворачивания сплющенной пирамидки треугольники выталкивать не придется: они раскроются сами. Этот переход тоже прой- ден на тренировке. Шестой переход 444з52/2444 длинный, но тропа повернула на 60° вправо. Седьмой и последний переход 646344/6564 вновь короткий, но совершаем его как пер- вые четыре, с поворотом на 60° влево, про- тив часовой стрелки. Вот и все: вы вышли на поверхность, от- меченную разными цифрами — с одной сто- роны четверки и пятерки, с другой — чет- верки и шестерки. Однако это не аномаль- ные поверхности, в тих уже с первого взгляда заметна упорядоченность: сгруппи- ровались нечетные четверки и четные пя- терки, а на другой плоскости — четные чет- верки и нечетные шестерки. Действительно, флексагон, полученный в результате такого туннельного перехода,по своим свойствам ничем не отличается от первоначального, он вновь «нормален». Его диаграмма пути аналогична исходной (см. рис.)... Однако, если вы расстегаете кноп- ки и распрямите ленту, то вы увидите, что спираль вывернута наизналку. Если рань- ше снаружи ее были треугольники, поме- ченные цифрами 1, 2, 3, а внутри — тре- угольники, с цифрами 4, 5, 6, то теперь, на- оборот, снаружи оказались цифры 4, 5, 6, а цифры 1, 2, 3, очутились внутри спи- рали... 95
Но не будем пока расстегивать кнопки, а, обойдя все поверхности вывернутого флексагона «путем Таккермана» отправимся в обратный путь по туниелям. Маршрут перехода и шифры отдельных участков его показаны на цветной вкладке. Действия уже вам знакомы: четыре участка с пово- ротом налево, два — направо и один, по- следний, снова налево. Всё. Вы снова вы- шли на поверхность 2 C). В качестве примера на цветной вкладке проложен маршрут туннельного перехода, начало которого находится на плоскости 2 такого положения флексагона, когда с дру- гой стороны находятся тройки — положе- ния 2C). Однако вывернуть нашу спираль наизнанку можно и в том случае, если на- чать путешествие с плоскости 3B), с плос- кости 1B), и вообще с любой позиции ма- лого (центрального) круга «пути Таккер- мана». Если флексагон находится в крайних точках диаграммы пути, например 1 F) или 5A), то входа в туннель там нет, и чтобы войти в него, надо сначала достичь исход- ных рубежей — центрального круга, пози- ций 1B), 2C), 3A)—с любой из них мо- жно пройти через туннель к поверхностям 4,5E,6), 4,6D,5), 5,6 DД* флексагона, «вы- вернутого наизнанку», и, наоборот — с любой из этих поверхностей к поверхностям 1B), 2C), 3A). С поверхностей 2,3D,5) и ей подобных (крайние позиции) входа в тун- нель также нет. Попробуйте записать маршрут туннель- ного перехода, начав его с поверхности 1C). К какой поверхности в этом случае выведут вас туннельные тропы? Запишите ориентиры, показывающие, как выбраться обратно к поверхности 1C). В заключение — новые забавы, вопросы и задания для самостоятельных исследова- ний. 31. Где «Володя»? Когда вы освоите этот «длинный, длинный туннельный пере- ход», его можно показывать как фокус, ничего не прибавляя. Но можно и разнооб- разить. Например, так. Определив, какие сочетания цифр встречаются на плоскос- тях развернутого флексагона, вы пишете на соответствующих треугольниках по од- ной букве так, чтобы составилось какое-то слово. Например, слово «ВОЛОДЯ». Флек- сагон, вывернутый наизнанку, сохранит со- четание трех букв О—О—Я или В—Л—Д, но вместе они встречаться не будут: они будут замещены другими триадами. Вос- пользуемся этим свойством нашей модели, и на соответствующих треугольниках вместо В—Л—Д напишем П—Г—Н — возникнет слово «ПОГОНЯ». Если флексагон будет одноцветный и без цифр, то непосвященному, да и полупоовя- щенному, будет совершенно непонятно, от- куда взялась «ПОГОНЯ» и куда девался «ВОЛОДЯ». Это пример. Возможно, кому- нибудь удастся придумать слова, последо- вательно превращающиеся одно в другое при указанных действиях? 32. Из белого — черный. Читатель Д. В. Суворов (г. Кременкуль) написал нам, что он с большим успехом показывал своим друзьям фокус с флексатоном из двух- цветной ленты. Треугольники 1, 2, 3 — бе- лые, 4, 5, 6 — черные. Первоначально флек- сагон белый. Разворачивая его, можно пройти внутренним кольцом «пути Таккер- мана», и флексагон остается белым. Вывер- нутый флексагон — черный. Черным он ос- тается теперь и при обходе внутреннего кольца диаграммы пути. 33. Ключ от сейфа. Можно нарисовать за- бавные картинки, которые никак не удаст- ся собрать в одно целое, не зная секрета. Картошки, как вы уже догадались, должны состоять из 6 частей, каждая из которых наклеивается на соответствующий тре- угольник, и составляются в целое только, скажем, на третьем этапе туннельного пе- рехода. Здесь можно провести аналогию с зашифровкой шестизначного кода какого- нибудь сейфового замка. Наклеив картин- ку на развернутую плоскость модели, вы установили шифр замка. Затем вы разру- шаете картинку, сбиваете шифр. Операция, поиска картинки соответствует разгадке шифра секретного замка сейфа: угадали шифр — сейф открылся! Но вот вопрос. В замке сейфа мы мо- жем установить любое сочетание из шести цифр, и общее число различных вариантов зашифровки можно легко подсчитать по известной формуле размещений с повторе- ниями из 6 элементов по 6, оно равно 47656. Устройство флексагона накладывает определенные ограничения. Сколько же различных цифровых сочетаний может дать гексагексафлексагон? Считать беспо- лезно, но ведь возможно и подсчитать, уловив математические закономерности. 34. По тропе — налево. Проходя туннель, после четвертого поворота налево вы свер- нули направо. А что будет, если все время поворачивать налево? Куда заведет тропа в этом случае? 35. Непроторенный путь. Существует ли иной маршрут туннельных переходов, при- водящих к той же цели — флексагону, вы- вернутому наизнанку? Ответ на этот во- прос— положительный. Читатель П. П. Чернего-Залесский (г. Андижан) прислал в редакцию описание другого, найденного им пути, а Д. В. Суворов знает еще о двух способах выворачивания флексагона, отли- чающихся от приведенного здесь. Удастся ли вам найти непроторенный путь? Если вы захотите прислать описания сво- их исследований, находок, краткие сообще- ния, образцы флексагонов, придуманные вами фокусы и шутки с флексагонами, пользуйтесь по возможности разметкой, индексацией и шифрами, принятыми в журнале. Это, конечно, не касается писем, которые будут содержать описания фундаменталь- ных открытий в области флексолопин и флексонавтики. Тут возможна полная сво- бода в выборе и обозначений, и толкова- ний, и терминологии. Веселых вам флексагонов! • И. Константинов. 96
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОСУГИ
ПАЛИТРА ТЕТЕРЕВИНЫХ (См. статью на стр. 88). ТЕТЕРЕВА VI
Мини Среди глухарей и тетеревов, населяю- щих наши леса, изредка попадаются от- дельные экземпляры (мутанты) с нестан- дартной окраской. В Дарвиновском музее в Москве собрана уникальная коллекция таких птиц. Вы видите здесь некоторых птиц из этой коллекции. Подобранные по окраске в определенном порядке, они служат еще одной наглядной иллюстра- цией «закона гомологических рядов в на- следственной изменчивости», закона, сформулированного создателем современ- ных научных основ селекции Н. И. Вави- ловым и отражающего всеобщее и фун- даментальное явление в живой природе. Закон гласит: «Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами на- Бойцовая следственной изменчивости с такой пра- вильностью, что, зная ряд форм в преде- лах одного вида, можно предвидеть на- хождение парных форм у других видев и родов. Чем ближе генетически располо- жены в общей системе роды или неоны, тем полнее сходство в рядах их изменчи- вости». Тетеревиные птицы достаточно близкие родичи кур. Следовательно, бесконечно разнообразный спектр выведенных чело- веком пород кур может быть воспроиз- веден и у глухарей и у тетеревов. На снимке: токует глухарь обык- новенный. Испанская Гамбургская Серебристая VII
Шкатулка. Сталь, полировка, воронение. Работа В. Плишкина. Женское нагрудное украшение. Медь, химическое тонирование. Работа Л. Хомяковой. Декоративная тарелочка. Латунь, химическое то- нирование. Студенческая работа. Все работы выполнены на кафедре прикладного искусства Нижнетагильского педагогического ин- ститута.
• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЬ ИСКУССТВО ИЗЯЩНЫХ ЛИНИЙ МАСТЕРА Художник-медальер В. ГРИГОРЬЕВ (г. Нижний Тагил). Монеты, медали нагруд- ные и медали юбилейные, камеи и некоторые ювелир- ные изделия, украшенные узорами металлическая по- суда и оружие — вот дале- ко не полный перечень произведений граверно-ме- дальерного искусства, с ко- торыми нам приходится встречаться достаточно часто. Гравирование — древней- ший способ обработки ма- териала резанием. С камня, кости, дерева или металла резцом, направляемым ру- кой мастера, снимаются ча- стицы материала, и следом на поверхности возникает ¦изображение. С самых истоков в харак- тере резьбы наметились два основных подразделения — плоскостное гравирование и рельефная обронь. Пер- вое означает, что изобра- жение выполнено углублен- ными линиями на плоскости. Второе — выпуклую резь- бу, в старину на Руси ее называли «обронь», или «об- ронная работа». Это назва- ние пошло от слова «оби- рать» (убирать) фон. Гравирование имеет мно- говековую историю. Уже в каменном веке первобыт- ный человек с помощью кремневых резцов украшал орнаментами и рисунками орудия охоты и предметы быта, вырезал изображения животных на неподатливых каменных плитках, кусках кости и рога, на стенах пе- щер. В поздние эпохи исто- рии ручное резание поро- дило глиптику — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, резец дал начало и монет- ному производству Древ- ней Греции и Рима. Наивыс- шего развития искусство ре- зания достигло в XV веке в эпоху итальянского Воз- рождения, подарив миру изящное искусство медали. Ручное резание, или, как его сейчас чаще называют, художественное гравирова- ние,— технически довольно сложный вид искусства. Но насколько оно сложно, в той же мере оно и привле- кательно. Граверно-медаль- ерное искусство было лю- бимым увлечением не толь- ко многих живописцев, скульпторов, но и людей весьма далеких профессий (даже одна .из русских ца- риц в качестве своего ру- коделия 'избрала медальер- ную резьбу). Кстати, на ху- дожественно - графическом факультете Нижнетагиль- ского педагогического ин- ститута граверно-медальер- ным искусством с одинако- вым успехом занимаются и юноши и девушки. Здесь будет рассказано о некоторых секретах гра- верного мастерства. Наш рассказ адресован худож- никам-любителям, тем из них, кого привлекает рабо- та с металлом. Следует только заметить, что быст- рых успехов добьется тот, кто уже умеет пользовать- ся слесарным инструмен- том, кто знаком с работой на металлообрабатывающих станках. Создание некото- рых предметов невозмож- но, например, без исполь- зования сверлильных и то- карных станков, без умения нарезать резьбу или, ска- жем, паять. В граверном деле, как нигде, успех работы и ее трудоемкость зависят от безупречной подготовки ин- струмента и от знания за- конов ручного резания. По- этому именно на эти мо- менты в статье будет сде- лан наибольший упор. ИНСТРУМЕНТ ГРАВЕРА Прежде всего несколько слов о рабочем месте. Ре- зать можно за любым сто- лом, лишь бы он был до- статочно прочен. Очень ва- жно подобрать правильное освещение: мягкий свет — естественный или искусст- моугольную форму. Плакеты, как правило, имеют изображение только с одной сто- роны. Медаль — отчеканенная или отлитая из металла миниатюрная барельефная худо- жественная композиция. Обычно выпуска- ется в честь выдающегося лица или исто- рического события. Лицевая сторона медали, на которой по- мещается портрет или главное изображе- ние, называется аверсом, противоположная сторона, дополняющая содержание пер- вой,— реверсом. Наиболее распространен- ная величина медали — от 60 до 80 мм — определяется размером ладони. Знатоки кладут медаль на ладонь и рассматривают тончайшую игру света на рельефе. По характеру содержания и технике ис- полнения к медалям близки плакеты или плакетки (в зависимости от размера), но в отличие от медалей они чаще имеют пря- Медаль родилась в Италии на рубеже XIV—XV веков. Ее создателем является Антонио Пизано, или Пизанелло A397— 1455 гг.). Не являясь непосредственным изобретателем медали, он выдвинул ее как независимый вид искусства. Пизанелло, резко порвав с традицией, создал совер- шенно новое, своеобразное искусство, ма- ло имеющее общего как с монетами антич- ности, так и с теми медалями, которые из- готовлялись до него в Италии. Медапь Пизанелло не носит характера монеты. Изготовленная из бронзы или свинца, его медаль ценна исключительно своими худо- жественными достоинствами. Крупные по размеру медали Пизанелло выполнены в технике литья с последующей доработкой штихелями, пуансонами и чеканами, что придает им особую выразительность. 7. «Наука и жизнь» № 2. 97
Медное декоративное блюдо, украшенное вставками из нефрита. На переднем плане точеные стальные стопки. Работа Н. Сере- бряковой. Декоративное блюдо. Сталь, бота. Обронная ра- венныи — должен падать спереди. Резкий свет, отра- женный от металла, быстро утомляет зрение, глубокие черные тени на рельефе мешают работать. Главным инструментом гравера является штихель — стальной резец, насажен- ный на деревянную грибо- видную ручку. В зависимо- сти от назначения штихеля различаются по форме по- перечного сечения и по ши- Основные типы штихелей (слева направо): шпицшти- хель, мессерштихель, флях- штихель, болштихель. рине. Для плоскостного и объемного гравирования в основном требуется четыре типа: шпицштихель, мессер- штихель, фляхштихель и болштихель. На первых по- рах для занятий плоскост- ным гравированием доста- точно изготовить два шпиц- штихеля и один мессершти- хель. Шпицштихель — са- мый ходовой резец, приме- няется при выполнении лю- бых граверных работ: для нанесения рисунков и орна- ментов, для гравирования шрифтов и монограмм, для выполнения всевозможных разметок и подчисток. Мессерштихель — узкий, ножевидный, исполь- зуется для гравирования тонких и глубоких линий, для передачи тональных от- ношений в рисунках, необ- ходим при выполнении осо- бо мелких и точных работ. Для объемного гравиро- вания необходимо изгото- вить несколько плоских (флях) и полукруглых (бол) штихелей, а также специаль- ные зубильца, повторяю- щие по форме, но в увели- ченном виде ручные резцы. Фляхштихель — ре- зец с плоской режущей гранью шириной от деся- тых долей до нескольких миллиметров. Болштихель — полу- круглый резец с радиусом скругления режущей грани различной величины в за- висимости от выполняемой работы. Первые произведения русского медаль- ерного искусства относятся к X—XI векам. В этот период русские резчики стали изго- товлять штемпеля для чеканки золотых и серебряных монет киевских князей. Работа над такими штемпелями требовала реше- ния чисто медальерных композиционных задач. Учитывая опыт византийских резчи- ков, русские мастера разработали собст- венные монетные типы. Монетный тип «златников и сребряников» X века склады- вался из портрета князя Владимира и изоб- ражения Христа-вседержателя, а монет XI века — из портрета князя и родового зна- ка Рюриковичей. Эпиграфика киевских мо- нет хорошо сочетается с изображениями. Что касается портретов, то они представ- ляют собой наиболее ранние оригинальные памятники русской портретной иконогра- фии. Древние фальшивомонетчики, наносив- шие ущерб государственному денежному обращению, оказали определенную услугу историкам. Дело в том, что на монетных дворах после выпуска определенного коли- чества монет все специальное оборудова- ние уничтожалось, а фальшивомонетчики, естественно, долго хранили свои штемпеля в тайниках. Обнаруженные много веков спустя подпольные монетные мастерские позволили получить более полное пред- ставление о технических приемах раннего монетного производства. Наградные воинские медали своим рож- дением обязаны России. Их стали делать еще при Петре I, положив в основу ста- рую русскую традицию жалования за рат- ные подвиги «золотыми». На протяжении нескольких десятилетий Россия была един- 98
Шкатулка из вороненой ста- ли. Работа В. Симонова. Штихеля данного типа применяют как для «обира- ния» фона (например, в де- коративных блюдах), так и для «лепки» формы в ме- дальерных барельефных композициях. Под медаль- ерные штихеля для удобст- ва подкладывают неболь- шую латунную пластину, позволяющую работать шти- хелем наподобие рычага. Чтобы облегчить и уско- рить выборку большого ко- личества металла, пользу- ются зубильцами. Если же отдельные мелкие элемен- ты композиции трудно вы- резать на необходимую глу- бину штихелями и зубильца- ми, используют фигурные пуансоны. По ним ударяют молотком и осаживают ме- талл. Пуансоны, как и шти- хеля, изготавливают из ин- струментальной стали и подвергают термической обработке. Наиболее ходо- вые пуансоны имеют квад- ратное сечение 6X6 мм и длину около 75 мм. В зави- симости от назначения бой- ку пуансона придают соот- ветствующую форму. МЕТАЛЛ ДЛЯ ГРАВИРОВАНИЯ Пластинки для первых ра- бот можно приготовить из листовой латуни, меди, мельхиора. Размер их не должен быть >слишком ве- лик, что-нибудь 60ХЮ0 ММ1 толщина от 0,8 до 3 мм. Выровненные пластинки крепят на деревянные бру- ски несколько большего размера — так будет удоб-. нее работать. Их набивают гвоздиками или ставят на расплавленный сургуч. (От- верстия под гвозди зенку- ют, чтобы шляпки не вы- ступали над поверхностью.) Пластины шлифуют средне- зернистой шкуркой с мас- лом и тщательно протира- ют. Перед тем как нанести карандашный или перевод- ной рисунок, поверхность металла покрывают тонким слоем белой акварели, тем- перы или гуаши. ПЕРВАЯ ПРОБА РЕЗЦА Начальные работы долж- ны быть, естественно, не слишком сложными. И все- таки с первых шагов нужно учиться резать не только прямые линии, но и кривые и окружности. С учетом это- го пожелания выбираются подходящие рисунки. Про- Медаль, посвященная 275-ле- тию города Невьянска. Ра- бота студента В. Ушенина. ще начать, пожалуй, с ор- наментов, содержащих за- витки, розетки, круги. Рисунки или орнаменталь- ные композиции, предвари- тельно отработанные на бу- маге, переводят на загрун- тованную поверхность ме- талла. Это нужно сделать с помощью копировальной ственной страной, в которой произведения медальерного искусства служили массовы- ми воинскими наградами. Лишь ко време- ни наполеоновских войн примеру России последовали другие страны Европы. На созданной в начале XIX века на Урале в городе Златоусте оружейной фабрике техника граверно-медальерного искусства успешно использовалась для декорирова- ния холодного оружия. На всемирных про- мышленных выставках в Лондоне в 1851 и 1862 годах изделия златоустовской фабри- ки завоевали бронзовые и серебряные ме- дали. Императоры европейских государств стремились приобрести златоустовское оружие как художественную драгоценность. Горный начальник златоустовских заводов и директор оружейной фабрики П. П. Ано- сов, создатель всемирно известной плати- нистой стали и литого булата дпя клинков, позаботился об организации в Златоусте производства стальных бытовых вещей — подносов, ларцов, столовых ножей и вилок, подсвечников и т. д. П. П. Аносову принадлежит также мысль применять для украшения стальных изде- лий самоцветные уральские камни. Проникшая в Златоуст техника художест- венного гравирования на стали попала в на- дежные руки уральских умельцев, многие из которых работали дома и сбывали свою продукцию купцам-перекупщикам. В числе таких граверов-надомников был Петр Фи- лимошкин. Он нигде не учился, не знал грамоты, но каждая его крохотная гравюра на столовом ноже свидетельствовала о вы- сокой одаренности. Слава о его ножах хо- дила не только в Златоусте, из Парижа при- ходили заказы с требованиями выслать но- жи обязательно работы Филимошкина. 99
На старых уральских заво- дах, кроме практичной и оригинальной посуды из красной меди и латуни, вы- пускались красивые, бога- то орнаментированные или гладкостенные ларчики и шкатулки. На рисунке пред- ставлены шкатулки XIX ве- ка Иргинского завода рабо- ты Ивана Осокина. бумаги. Затем контуры ри- сунка прорезаются на ме- талле тонким шпицштихе- лем. Вначале берутся за ма- ленькие круги, изменяя на- правление движения резца (по часовой стрелке и про- тив) с переходом на каж- дый новый круг. Гравирова- ние кривых линий позволя- ет отрабатывать целый ком- плекс профессиональных движении: кисть правой ру- ки продвигает штихель впе- ред, левая рука удержива- ет и поворачивает пластину навстречу резцу, большой палец правой руки направ- ляет движение резца. Штихель берется в пра- вую руку так, чтобы его ручка упиралась в ладонь, а большой и указательный пальцы крепко охватывали резец в 15—20 мм от но- ска. Остальные пальцы под- держивают клинок и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. Не нужно зажимать резец мертвой хваткой. Его держат цепко, но чутко, стараясь ощутить кистью малейшие (изменения в по- ложении резца по мере следования за узорами. Декоративное блюдо. Сталь. Работа студентки Г. Анфе- ровой. Особенно чутко надо ощу- щать движение резца при выходе его из металла на поверхность. Не надо стре- миться первое время лю- бой ценой удержать шти- хель от срыва. Первейшая и главная задача начинаю- щего резчика — научиться понимать и чувствовать ме- талл через резец. С учетом высказанных по- желаний начнем первое практическое занятие. Удоб- но расставив локти на сто- лешнице, указательным и средним пальцами левой руки придерживаем брусок с металлической пластиной. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТИХЕЛЕЙ Штихеля, как и весь гра- верный инструмент, делают обычно из углеродистых инструментальных сталей типа У8, У10, У12. Штихеля из легированных сталей марки ХВГ, ХВ5 хотя и луч- ше держат заточку, но уступают резцам из угле- родистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и мо- нограмм «под глянец». Изготовление штихелей начинается с опиловки на- пильниками прямоугольных стальных заготовок длиной 90—100, шириной 9—10 и толщиной 2—3 мм. Им при- дается форма, напоминаю- щая в поперечном сечении клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпиц- штихелей делают слег- ка выпуклыми, а мес- серштихелей — плоскими. Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обя- зательные условия: 1) по- перечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2) ниж- няя грань резца быть пря- мой или с незначительным плавным внешним скругле- нием от середины клинка к носку; 3) режущая грань, полукруглая в сечении, должна иметь постоянную ширину или (небольшое рас- 100
Латунная пепельница. Плос- костное гравирование. Учеб- ная работа. Пальцы располагаем так, чтобы большой палец пра- вой руки упирался в кон- чик указательного пальца левой, а носок штихеля про- ходил бы между расстав- ленными пальцами. Такой прием помогает начинаю- щему граверу удерживать штихель от соскальзывания, а на случай срыва резца предохраняет от ранения левую руку. Штихель вво- дим на нужную глубину в металл под углом пример- но 40° к плоскости, и быст- ро опустив ручку вниз до угла в 5—10° (до величины угла отрыва), .начинаем гра- вирование. Чтобы не уста- вала рука и не терялся контроль «ад резцом, за один заход вначале режут штрихи не более 3 мм дли- ной. Периодически <нужно делать разминку пальцев и проверять остроту резца( Овладев в определенной мере приемами резьбы, можно попробовать создать какую-нибудь вещь, укра- сив ее гравировкой. Для на- чала, например, сделать та- релочку или пепельницу из латуни или меди. Компози- цию рисунка можно поза- имствовать из книг или, что, конечно, лучше, но труднее, сделать самостоятельно, за- рисовав, например, какие- нибудь местные достопри- мечательности. При разра- ботке собственных компо- зиций можно отталкиваться и от смежных искусств — прорезной резьбы по бе- ресте, хохломской росписи, брать за основу памятники древнего декоративно-при- кладного искусства. Узор гравируют прежде на плоской пластине, а фор- му тарелочки с загнутыми краями придают позже, по окончании гравирования. Круглую пластину много- кратно, несильными удара- ми киянки простукивают по периметру на деревянном «болване» (березовый чур- бачок со скругленными кра- ями). Даже простая утилитар- ная форма и несложный узор благодаря богатым де- коративным свойствам ме- талла могут быть очень ин- тересны. Если же красоту металла подчеркнуть допол- нительной обработкой, на- пример, полированием, хи- мическим тонированием, во- ронением и другими при- сущими только металлу приемами, то впечатление еще более усилится. ширение в сторону режу- щей кромки. У некаленого штихеля сверху делается скос (тог- да после закалки легче бу- дет выточить аншлиф на механическом точиле), а с противоположной стороны запиливают пологий язык для насадки ручки. Готовые резцы не следует полиро- вать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, вы- скальзывают из пальцев. Следующая операция — закалка. Резец, нагретый до светло-малинового цве- та (около 800сС), погружают на две трети длины в воду. Чтобы избежать образова- ния хрупкой границы меж- ду закаленной и сырой ча- стями клинка, уровень по- гружения быстро изменяют. Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину сво- ей длины, но прежде всего для того, чтобы он не сло- мался при забивке ручки и особенно во время работы. Поломка клинка в хвосто- вике может привести к серьезной травме руки. Схема работы флях- и бол штихеля ми через под- кладку. Нижняя грань рез- ца и большой палец правой руки опираются о подклад- ку, указательный и средний пальцы левой удерживают ее на гравируемой пласти- не. Под углом около 70° шти- хель направляется к обра- батываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигается вперед, срезая металл. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Раз- ные по высоте боковые гра- ни позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для резания точку опоры в зависимости от глубины реза. 101
Для снятия напряжения закаленные и зачищенные от окалины штихеля под- вергают отпуску. Их равно- мерно нагревают до свет- ло-соломенного цвета по- бежалости в пламени спир- товки и быстро охлаждают в воде. После отпуска штихеля можно насаживать на де- ревянные ручки. Удлинен- ные шейки ручек позволя- ют подогнать штихель точ- но по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении высту- пает за большой палец на 15—20 мм. На ручку наса- живается предохранитель- ное металлическое кольцо диаметром около 10 мм, по центру шейки высверлива- ют направляющее отвер- Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоско- сти абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вски- дывания ручки. стие. Ручку набивают на ре- зец, зажатый через про- кладки в тисках, а затем с нижней части «грибка» ска- лывают сегмент. На смонтированных шти- хелях плоскими наждачны- ми камнями или алмазными надфилями исправляют возможные после термиче- ской обработки искажения формы режущей грани. За- вершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полиров- кой окисью хрома, нане- сенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ров- ном плоском бруске. При окончательной до- водке нужно выдерживать следующие требования: 1) движения резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2) штихель при этом равно- мерно поворачивают во- круг своей оси, чтобы при- дать режущей грани форму полуэллипса; 3) в ходе до- водки режущая грань не должна иметь никакого уг- ла между любой своей об- разующей и плоскостью абразива, иначе на режу- щей кромке возникают микрофаски, препятствую- щие движению резца впе- ред или выталкивающие его вверх. Фаски образу- ются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх. Угол отрыва (а) для грави- рования на плоскости со- ставляет 4—5°. Углы заост- рения для стали (а), латуни (б), меди (в). Дальнейшая доработка резца заключается в кор- ректировке его важнейших рабочих углов. Угол отрыва, обеспечи- вающий ход резца на за- данной глубине и вывод его из металла в нужной точке, должен составлять для гравирования на пло- скости приблизительно 5°. Он корректируется во время доводки режущей грани. Угол заострения, опреде- ляющий в наибольшей сте- пени качество резания, имеет переменную величину и зависит от твердости ма- териала. Для гравирования по латуни он составляет 45°, при работе на твердых сталях может достигнуть 60°. Необходимый угол за- острения получают на ме- ханическом точиле, а за- тем резец доводят вруч- ную на мелкозернистых брусках типа «индий» или «арканзас», смоченных смесью равного количества машинного масла и керо- сина. Во время ручной за- точки нужно следить, чтобы не исказилась геометрия режущей кромки. Остав- шиеся мельчайшие заусен- цы снимают ударом резца о твердую древесину. Для проверки остроты заточки штихель берут в правую руку и, слегка при- держивая его пальцами, острием касаются поверх- ности ногтя большого паль- ца левой руки. Если шти- хель достаточно острый, он будет вонзаться в ноготь от незначительного усилия, ес- ли тупой — резец будет проскальзывать по его по- верхности. Предупреждаем, резец надо направлять по касательной относительно поверхности ногтя: круто направленный резец не бу- дет скользить, даже будучи очень тупым. Чтобы облегчить ручную заточку штихеля, надо оставлять минимальную ли- цевую площадку носка A,5—2 мм) при выточке ан- шлифа на механическом наждаке. Молоточные зубильца для выборки большого количест- ва металла. 102
Домашнему мастеру. Советы Из куска нержавею- щей проволоки можно сделать удобную в поль- зовании и безопасную в пожарном отношении на- стенную подставку для утюга, пишет Р. Ерма- ков (г. Горький). Прово- лока берется диамет- ром 5—6 мм, концы ее плотно вгоняют в от- верстия в стене. В. Касаткин (Москва) советует тереть хрен с помощью соковыжимал- ки. Усилий при этом не тратится никаких, и плакать не приходится. Измельченную массу (а она получится очень однородной) объединя- ют с соком и далее дей- ствуют по обычному ре- цепту. Небольшие весы с точностью взвешивания до +0,01 г можно бы- стро сделать из бу- маги (чашки) и прово- локи (коромысло, стой- ка). Разновесы — мед- Для завинчивания вин- тов в труднодоступном месте придумано не- мало приспособлений. Е. Рябченко (г. Нико- поль) предлагает еще одно. Его отвертка уни- версальна: ею можно работать с удерживате- лем, а если он не ну- жен, сдвигать и рабо- тать, как обычной. Удер- живатель и стопорное кольцо изготавливаются из тонкостенной трубки. -Рг Подвешивать шторы на карнизы «струна» В. Козырев (г. Волж- ский) рекомендует при помощи булавок и пуго- виц. Снимать шторы тогда будет быстро и легко. Чтобы надеть на проволоку булавку, ее пружинный виток слег- ка разводят ножом. ные монеты A копейка— 1 грамм, 2 копейки — 2 грамма и т. д.). «Гири» в 100, 200, 200 и 500 мг де- лают из медной прово- локи. Отвешивают кусок ее |В 1 грамм и разре- зают в нужном отноше- нии. Советом подели- лась Н. Костина (г. Ле- нинград). «Многоэтажная» ве- шалка для брюк, пред- ложенная Л. Афанасье- вым (г. Балашиха), эко- номит место в шкафу и облегчает выбор. Сде- лать ее можно из мно- гослойной фанеры, орг- стекла или какой-либо другой пластмассы. Из наполненных во- дой и повешенных на батареи отопления тру- бок получается пре- восходный увлажнитель воздуха. Один конец трубки наглухо заделы- вают, на другой прикле- пывают металлическую полоску. Трубки распо- лагают на стороне ба- тареи, обращенной к стене,— там они почти незаметны. Советом по- делился М. Саларидзе (г. Тбилиси). ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ 103
торов в водителей, регули- ровщиков, пешеходов, де- ти-дошкольники, еще не умеющие читать, познают закон, регламентирующий взаимоотношения транспор- та и пешеходов. На снимке: участок Ле- нинградского автограда. ДЕТСКИЙ АВТОГРАД Нелишне еще раз напо- мнить, насколько важно сейчас, чтобы дети с ран- него возраста не только хорошо знали правила до- рожного движения, но и четко, автоматически вы- полняли их. Учитывая сложность обу- чения детей этим правилам, работники Госавтоинспек- ции создают специальные пособия, проводят занятия в школах, детских санато- риях, организуют циклы за- нимательных передач по радио и телевидению, изо- бретают увлекательные иг- ры. В Ленинграде, например, работники Госавтоинспек- ции в содружестве с коллективом пригородного детского санатория созда- ли «Автоград» — оборудо- вали большую площадку на- стоящими светофорами, до- рожными знаками, построи- ли туннели, мосты. Играя под руководством инструк- ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ГОРОДОВ Более 3500 городов и на- селенных пунктов Совет- ского Союза связаны ме- жду собой воздушными ли- ниями «Аэрофлота». Для того, чтобы лучше обслу- живать пассажиров, в на- шей стране развернута ши- рокая программа модерни- зации действующих и стро- ительства новых аэропор- тов. В обиход вошло новое понятие — аэроград. Это сложный комплекс, вклю- чающий аэродромное хо- зяйство, аэровокзал, гости- ницы, жилые дома и дру- гие службы для обслужива- ющего персонала. В девя- той пятилетке введены в строй комфортабельные аэ- рограды во многих городах страны, в том числе в Ал- ма-Ате, Волгограде, Тбили- си, Паланге, Чарджоу, Ма- гадане, Ленинграде. Новый аэровокзал в Ле- нинградском аэропорту мо- жет принять в часы «пик» более трех тысяч пассажи- ров внутренних и междуна- родных линий. Улетающие и прилетающие пассажиры не мешают друг другу: уле- тающие по эстакадной до- роге приезжают прямо на второй этаж в зал регистра- ции, а прилетающие попа- дают на первый этаж, где получают багаж и выходят на привокзальную площадь. В вокзале установлены дви- жущиеся тротуары-транс- портеры. На севере и юге, западе и востоке Советского Сою- за строятся новые воздуш- ные гавани: в Анапе и Бре- сте, Оренбурге и Астраха- ни, Фрунзе и Казани... Аэропорты строятся даже в тех городах, которых по- ка еще нет на карте. На фото: макет нового аэропорта в Казани, кото- рый демонстрируется на ВДНХ СССР. 104
РАБОТЫ АРХИТЕКТОРОВ АРМЕНИИ Это оригинальное по ар- хитектуре высотное здание встречает гостей столицы Армянской ССР, въезжаю- щих в Ереван по автостра- де. Строительство цилинд- рической башни близится к завершению. Здесь будет Дворец молодежи. Авторы проекта — архите к т о р ы Г. Погосян, А. Тарханян и С. Хачикян. Надо заметить, что ере- ванские зодчие много и плодотворно работают над обликом города, над «ин- дивидуализацией» типовых проектов. Здания, постро- енные по таким проектам из типовых деталей, приоб- ретают индивидуальность без удорожания строитель- ства. На снимках: Дворец мо- лодежи и одна из улиц Еревана. ВОДА ЗАМЕНЯЕТ БЕНЗИН • Когда блестящий новень- кий «Москвич» слишком резко затормозил у водо- разборной колонки, нахо- дившийся поблизости ми- лиционер видимой реакции не проявил. Но когда води- тель стал наливать воду ту- да, куда полагается зали- вать бензин, работник ми- лиции энергично направил- ся к машине. Проверка ничего крими- нального не обнаружила, водитель спокойно сел на свое место, включил зажи- гание и поехал своей до- рогой... Да, привычный двигатель внутреннего сгорания рабо- тал не на бензине, а на воде. Сорок лет назад «Пио- нерская правда» напечатала фантастическую повесть о том, как был изобретен по- рошок, разлагающий воду на водород и кислород. Изобретатель заправлял бензобак своей машины во- дой, бросал туда щепотку порошка, и в мбтор вместо бензиновой смеси Ноступа- Й смесь, йодорбда 6 кисло- Ад: Фан№1Ш» Ш этб нередко случается, стала реальностью: ученые одно- го из институтов на Украи- не, работая над созданием эффективного и не загряз- няющего среду топлива, создали препарат «ЭАВ», который разлагает воду на водород и кислород. Дви- гатель автомобиля «Мо- сквич» с государственным номером «02-04-ПРОБА» ра- ботает, сжигая водород, по- лученный из воды. Эксперимент открывает заманчивые перспективы, но пока еще изготовление «ЭАВ» чрезвычайно дорого и сложно. ЦВЕТНАЯ ОТДЕЛКА ПЛАСТМАССЫ Бытовые пластмассовые изделия в большинстве слу- чаев делаются из полисти- рола. Этот полимерный ма- териал, обладая многими положительными качества- ми, имеет один недостаток: на готовое изделие отно- 105
сительно сложно нанести цветной рисунок, который бы не стирался. Всесоюзный НИИ межот- раслевой информации предлагает оригинальный метод декорирования изде- лий из полистирола с по- мощью клише из обычной шлифовальной шкурки, за- крепленного на металличе- ской пластинке. Нагретое клише прижимает специаль- ную фольгу с краской к по- верхности изделия, и зер- на шлифовальной шкурки прочно вдавливают кра- ску в полистирол. По срав- нению с другими методами этот обеспечивает прочное и качественное нанесение рисунка. А для многоцвет- ной печати на полистироле клише из шлифовальной шкурки просто незаменимо. БАССЕЙН РЯДОМ СО ШКОЛОЙ Учитывая важность фи- зического воспитания школьников, в городе Го- меле в районах нового строительства рядом с об- щеобразовательными шко- лами сооружаются хорошо оснащенные детские спор- тивные комплексы. Опыт показывает правильность принятого решения. На снимке: оздоровитель- ные занятия с детьми в бассейне детской спортив- ной школы, которая по- строена в новом микрорай- оне Гомеля стенка в стен- ку с общеобразовательной школой. НА ПОМОЩЬ ГЛАЗУ Качество набивных тка- ней проверяется сегодня, как и на заре ткачества, на глаз: еще не удается пока создать даже опытный об- разец машины, которая смогла бы на этой опера- ции заменить человека. Если учесть, что контро- лер просматривает ткань не выборочно, а всю, метр за метром, можно предста- вить, насколько утомляются глаза и притупляется бди- тельность к концу рабоче- го дня. Чтобы облегчить труд контролера тканей, в нашей стране создана оригиналь- ная браковочная лашина «Б-180». Система освеще- ния на этой машине не раз- дражает глаз. Скорость движения ткани на смотро- вом столе контролер мо- жет варьировать от 5 до 50 метров в минуту. На фото: машина «Б-180». Это базовая модель, и на ее основе выпускается семь модификаций. ПОМИДОРНОЕ МАСЛО Пищевая и фармацевти- ческая промышленности нуждаются в особых сортах масла — выработанного из семечек винограда, поми- доров, из сливовых косто- чек. Недавно в городе Кокан- де вступил в строй дейст- вующих предприятий завод пищевых и фармакопейных масел — это первое в на- шей стране предприятие та- кого рода. Оно рассчитано 1на ежегодную переработку примерно сорока тысяч тонн помидорных и вино- 106
градных семечек, косточек персиков, абрикосов, слив. Эти косточки завод будет получать от предприятий консервной и винодельче- ской промышленности. ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУЛЬТЫ Современные системы дистанционного управления различными процессами не- мыслимы без удобных, эр- гономичных диспетчерских пультов. Недавно на ВДНХ СССР демонстрировались оригинальные пульты спе- циального назначения, в том числе для управления ох- ранной сигнализацией — «УПУОС», для оперативной регистрации авиапассажи- ров и багажа — «РЕГУС», для управления движени- ем поездов — «НЕВА». С помощью «УПУОС» обеспечивается надежная охрана крупных промыш- ленных предприятий и аэ- родромов от пожара или злоумышленных действий. В случае возникновения по- жара на пульте раздается тревожный сигнал, и, если не последует особое ука- зание дежурного, автома- тически приводятся в дей- ствие соответствующие средства пожаротушения, вызывается пожарный на- ряд, включается мощное освещение объекта и об- зорные телевизионные ус- тановки. Если произошло нарушение охраняемой зо- ны, об этом немедленно извещается дежурный, и автоматически принимаются меры защиты. «РЕГУС» автоматически подсчитывает и выдает пе- чатный документ загрузки самолета, указывая, сколь- ко пассажиров взрослых, сколько детей, количест- во мест бесплатного и платного багажа, ручной клади. «НЕВА» позволяет желез- нодорожному диспетчеру управлять всеми стрелками и сигналами на участке про- тяженностью 150 километ- ров, а на световом табло наблюдать, как поезда за- нимают участки стрелок, станционные пути и пере- гоны. На снимках: «УКУОС», «РЕГУС», «НЕВА». 107
ИЗ ХРОНИКИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СИБИРИ ф Сибирские летописи — русские летописи конца XVI—XVIII веков, основ- ной источник ранней истории русской Сибири. Большинство исследова- телей считает, что Сибир- ские летописи восходят к устным рассказам участни- ков похода Ермака и народ- ным преданиям. Известно свыше 40 Сибирских лето- писей. ф «Иртыш, превращаю- щийся в Ипокрену» ¦— так называлось первое перио- дическое издание Сибири, ежемесячный журнал, вы- ходивший в Тобольске в конце XVIII столетия. Смысл замысловатого на- звания становится понят- ным, если вспомнить, что Ипокрена (Гипокрена) в древнегреческой мифоло- гии — источник на горе Геликон, вода которого вдохновляла поэтов,—источ- ник поэтического вдохно- вения- Журнал существовал два года — с 1789 по 1791 (из- вестны 24 номера). Он вы- ходил под наблюдением учителей Тобольского на- родного училища. В про- заической части журнала огромное место занимала переводная литература (Вольтер, Юнг), из много- численных стихов выделя- ются произведения Сума- рокова. Существует пред- положение, что в журна- ле принимал участие Ради- щев. ф «Сибирские записки»— литературно - художест- венный, научный и полити- ческий журнал. Издавался в 1916—1919 годы в Крас- ноярске. Всего вышло 20 номеров. Редактор-изда- тель В. М. Крутовский. Журнал сыграл роль объ- единителя литературных сил Сибири. В разное вре- мя в нем сотрудничали пи- сатели М. Азадовский, В. Бахметьев, С. Байкалов, Г. Вяткин, А. Гастев, И. Гольд- О ПАВЛОВЕ Заметки пристрастного наблюдателя Предлагаем читателям отрывок из воспоминаний сибирского писателя Владимира Яковлевича Зазубрина A895—1938). Зазубрин был одним из основателей и руководи- телей Союза сибирских писателей, работал секретарем журнала «Сибирские огни». В 1928 г. был приглашен М. Горьким для работы в Москву. Самое крупное произве- дение В. Я. Зазубрина — роман-хроника «Два мира», общественное значение которого было высоко оценено В. И. Лениным, М. Горьким и А. В. Луначарским. В последние годы В. Я. Зазубрин работал над пьесой «Человеческие обязан- ности» об успехах советской медицины. Об истоках интереса к этой теме свидетель- ствует и публикуемый здесь отрывок. В. ЗАЗУБРИН. Он бежит по лестнице к себе в лабора- торию с легкостью юноши. Его пятидесяти- летние соратники тяжело дышат за ним следом. Он иногда оглядывается на них и кричит: — Ну вы, молодежь, не отставать! Для него — восьмидесятичетырехлетне- го — они, конечно,— молодежь. В аудиторию нервной клиники на знаме- нитые «среды» он входит стремительно, громко топая тяжелыми английскими бо- тинками. Хромота его (перелом ноги) едва заметна. Он на ходу кланяется всем и ко- ротко бросает: — Здрасте, господа! Он — академик Иван Петрович Павлов — садится на широкий кожаный диван. Спра- ва от него обычно — Лев Николаевич Фе- доров — директор Института эксперимен- тальной медицины, слева — Мария Капито- новна Петрова — его долголетняя и энергич- ная сотрудница. Врач докладывает историю болезни. Иван Петрович повертывает к нему свое боль- шое, слегка оттопыренное правое ухо и слушает. Он останавливает врача, переспра- шивает, просит дать более точные сведе- ния. Его рот открывается немного набок, широко и жадно, когда он говорит: — Нуте-с, дальше! Он точно жует что-то очень вкусное и с аппетитом спрашивает: — Нуте-с, нуте-с? На лбу в это время у него шевелятся ла- сковые морщины. Глаза прищурены, а в них — улыбка. 108
берг, Г. Гребенщиков, П. Дорохов, А. Оленич-Гне- ненко и др. ф «Сибирские огни» — ежемесячный литератур- но-художественный и об- щественно - политический журнал. Основан в Ново- николаевске (Новосибир- ске) в 1922 году при уча- стии Е. М. Ярославского, В. П. Правдухина, Ф. А. Березовского, Л. Н. Сей- фуллиной, М. М. Басова. В 1923—1928 годах журнал редактировал писатель В. Я. Зазубрин. В годы Ве- ликой Отечественной вой- ны издавался в виде альма- наха. Организаторы журна- ла надолго определили его задачу: «В литературном отношении (в журнале.— Ред.) найдет себе место все, что художественно воспроизводит эпоху со- циальной революции и ее своеобразное отражение в Сибири, что созвучно этой эпохе...» С первых лет су- ществования журнал уде- ляет особое внимание очерку о людях Сибири, богатствах края, его приро- де, о проблемах народно- хозяйственного значения. Он стремится выполнить свое назначение собирате- ля и воспитателя литера- турных сил, способство- вать развитию националь- ных литератур Сибири — якутской, алтайской, ха- касской, тувинской и наро- дов Крайнего Севера. Журнал стал художествен- ной летописью Сибири, ее истории и важнейших совре- менных событий. В «Сибирских огнях» пе- чатались В. Шишков, Л. Сей- фуллина, Вс. Иванов, Р. Фра- ерман, С. Марков, С. За- лыгин, П. Проскурин, Г. Мар- ков, В. Шукшин, А. Копте- лов, С. Сартаков, П. Реб- рин, Ю. Рытхэу и др. ф «Сибирский математи- ческий журнал» — научный журнал сибирского отделе- ния АН СССР, публикующий оригинальные статьи совет- ских и иностранных ученых по всем разделам матема- тики. Издается в Новосибир- ске с 1960 года. ф «ЭКО» — экономика и организация промышлен- ного производства. Орган сибирского отделения АН СССР. Статью об этом журнале см. на стр. 34 это- го номера «Науки и жиз- ни». Иван Петрович очень решительно попра- вляет врачей, путающихся в признаках бо- лезни. — Какая же это история? Он делает жест правой рукой. — Я наклонен думать... Академик Павлов разбирает биографию больного. Он ничего не забыл ни из сооб- щения врача, ни из расспросов пациента, ни одна мелочь не ускользнула от его вни- мания. Его диагноз точен и убедителен. Более полвека академик Иван Петрович Павлов работает регулярно, каждый день. Он выработал для себя особый ритм тру- да. Отдыхает Иван Петрович только один раз в неделю. Зимой играет в подкидного дурака. Летом — в городки. Недавно дру- зья и партнеры по игре наградили его зва- нием «городского мастера». Играет он с большим азартом, умением и силой. Иван Петрович отдается целиком своему любимому делу, и оторвать от работы его невозможно. Однажды принц Ольденбург- ский — его друг — праздновал день своего рождения. Кажется, семидесятилетие. Иван Петрович должен был ехать к нему на праздник. День же был рабочий. Физиолог встал утром недовольный, раздраженный. Он долго ходил по комнате, потом достал из гардероба парадный мундир, вычистил его (привычка чистить самому свою одежду и ботинки сохранена и до сегодня), оделся. В мундире Иван Петрович почувствовал се- бя совсем плохо. Лошади, запряженные в коляску, рыли ногами землю около дачи. Принц ждал. Ольденбургский был не простым другом — он возглавлял при царе дело здравоохране- ния, он пожертвовал на опыты Павлова много тысяч рублей из личных, денег. Зна- менитый физиолог направился к выходной двери и вдруг около самого порога круто повернулся, снял мундир, сел работать. День прошел легко и привычно. Принц был забыт и обижен. В своем «Двадцатилетнем опыте» акаде- мик Павлов написал: «...Для полного, правильного, плодотвор- ного проявления рефлекса цели требуется известное его напряжение. Англосакс, выс- шее воплощение этого рефлекса, хорошо знает это, и вот почему на вопрос: какое главное условие достижения цели? — он от- вечает неожиданным,, невероятным для рус- ского глаза и уха образом: «существование препятствий». Он как бы говорит: «пусть напрягается, в ответ на препятствия, мой рефлекс цели — и тогда-то я и достигну цели, как бы она трудна ни была для до- стижения». Интересно, что в ответе совсем игнорируется невозможность достижения цели. Как это далеко от нас, у которых «обстоятельства» все извиняют, все оправ- дывают, со всем примиряют». Сам он — русский,— тем не менее не остановился перед «обстоятельствами». Сын рязанского протопопа, с упорством Авваку- ма начал работу там, где до него не каса- лась рука человека. Павлов копал в таких местах, куда никто до него не смел загля- дывать. Объективно он, бесспорно, громил и религию и философию. Теперь он взялся за разработку добытого. Это правильно, так как последователи могли бы напутать. Семена его мыслей рассеяны по всему миру. Ученики у него есть всюду. Он не до- кучает им своей отеческой опекой. Они ра- ботают самостоятельно... ВОСПОМИНАНИЯ 109
Раздел ведет кандидат педагогических наук Е. ЛЕВИТАН. ТЕЛЕЦ Только ночью видишь ты Вселенную. Тишь и темнота нужна, Чтоб на эту встречу сокровенную, Не закрыв лица, пришла она. С. Я. Марша к. На старинных звездных картах легендарный охот- ник Орион (см. «Наука и жизнь», № 12, 1976) сража- ется с огромным быком. За- помнив это, вы всегда буде- те искать созвездие Тельца рядом с созвездием Ориона. Найти созвездие Тельца вам помогут красноватый Аль- дебаран а Тельца, а также звездное скопление Плеяды. Ясной безлунной ночью постарайтесь рассмотреть Плеяды (или, как их иногда называют в народе, Стожа- ры) сначала невооружен- ным глазом, а затем хотя бы в бинокль. Греческая ми- фология сохранила несколь- ко вариантов мифов о Плея- дах. По одному из них, Пле- яды — дочери Атланта и океаниды Плейоны — так страдали, видя подпираю- щего небесный свод отца, что покончили с собой и бы- ли взяты на небо. С первого взгляда Плеяды могут по- Так изображено созвездие Тельца в «Атласе» Яна Ге- велия. казаться крошечным «сереб- ристым облачком», всмот- ревшись, вы увидите скоп- ление звезд. Люди с нор- мальным зрением насчиты- вают в Плеядах 6—7 звезд. (Проверьте по Плеядам свое зрение; не исключено, что вы увидите в них и больше звезд). Самая яркая из Пле- яд — звезда Альциона (г) Тельца). Когда вы посмотрите на Плеяды в бинокль, наверное, сразу же согласитесь с тем, что Плеяды вполне заслу- жили свое название, проис- ходящее от греческого сло- ва «плейас» — множество. В поле зрения оптического 110
инструмента, направленного на Плеяды, действительно множество звезд. Свет от них идет к нам более 420 лет! Л ведь Плеяды — одно из ближайших от нас рассе- янных звездных скоплений. В составе Плеяд молодые звезды. Их возраст исчисля- ется всего лишь миллионами лет (в отличие, например, от нашего Солнца, которое существует не менее 5 мил- лиардов лет). Среди этой «звездной молодежи» аст- рономы нашли много вспы- хивающих звезд, которые могут за несколько десятков секунд в сотни раз увели- чить свой блеск, а потом, примерно через полчаса, снова стать ничем не выде- ляющимися слабыми звез- дочками. Лет десять назад в Плея- дах было известно 60 вспы- хивающих звезд. В то время академик В. Л. Амбарцу- мян, основываясь на разра- ботанном им методе оценки числа вспыхивающих в дан- ном скоплении звезд («Зем- ля и Вселенная», № 3, 1974), предсказал, что в Плеядах должно быть не менее 300 вспыхивающих звезд. Пред- сказание, казавшееся до- вольно рискованным, бле- стяще оправдалось. Всего через несколько лет в Плея- дах было открыто около 400 вспыхивающих звезд. Сей- час астрономы считают, что им удастся выявить по крайней мере еще столько же этих удивительных объ- ектов. И это только в Плея- дах! Впервые вспыхиваю- щая звезда AЛУ Кита — звезда красный карлик) бы- ла открыта примерно чет- верть века назад. На фотографиях Плеяд, полученных с помощью крупных инструментов, во- круг наиболее ярких звезд хорошо видны светлые ту- манности. Они состоят из межзвездной пыли и отра- жают свет звезды. Астро- номы тщательно исследуют проблему связи звезд и, в частности, переменных звезд-карликов, с яркими и темными туманностями. Кстати говоря, одна из больших темных туманно- стей расположена в созвез- дии Тельца, левее Плеяд. В созвездии Тельца есть еще очень известное рассе- Созвездие Тельца на совре- менной карте. Самые яркие звезды Плеяд. Плеяды и Гиады в созвез- дии Тельца. 111
янное звездное скопление— Гиады. На небе Гиады вид- ны «рядом» с Альдебара- ном. В действительности Альдебаран не входит в со- став этого скопления, про- сто он виден на фоне Г.иад. Судите сами: диаметр Ги- ад составляет примерно 30 световых лет, центр этого скопления находится от нас на расстояшш около 130 световых лет, а Альдеба- ран удален от пас на 70 световых лет. Таким обра- зом, налицо эффект проек- ции. С ним астрономы встречаются очень часто и всегда стремятся отделить звезды скопления от звезд фона. Гиады — ближайшее к нам звездное скопление. Рас- стояние до Гиад, определен- ное достаточно уверенно методом тригонометриче- ского параллакса (Ю. Н. Ефремов. В глубины Все- ленной. «Наука», 1973), ста- ло одной из основ шкалы расстояний во Вселенной. Скопления, подобные Гиа- дам, часто называют дви- жущимися скоплениями. Из- вестно, что в скоплениях скорости звезд равны и одинаково направлены. Од- ни из скоплений удаляют- ся от нас, другие прибли- жаются. Гиады удаляются от нас, через несколько де- сятков миллионов лет зем- ляне уже не смогут любо- ваться ими... Альдебаран — одна из самых ярких звезд на на- шем небе. Это навигацион- ная звезда, потому что по ней, как и по ряду других ярких звезд, ориентируют курсы кораблей и самоле- тов. Расстояние, отделяю- щее нас от Альдебарана, скрывает истинные размеры и светимость этой звезды. Ее диаметр примерно в 30 раз превышает диаметр Солнца. Поэтому, хотя тем- пература поверхности Аль- дебарана ниже, чем у Солн- Плеяды с туманностями во- круг самых ярких звезд. ца, мощность излучения (то есть светимость Альдебара- на) превосходит светимость Солнца почти в 160 раз. В 1054 году в созвездии Тельца вспыхнула сверхно- вая звезда. Китайские и японские хроники отметили появление этой необычной «звезды-гостьи», которая си- яла на небе ярче Юпитера и Венеры, некоторое время была видна даже днем. По- том блеск звезды постепен- но ослабевал, и она стала невидимой невооруженным глазом. В последние десяти- летия астрофизики проявля- ют исключительный инте- рес к вспышкам сверхновых звезд, связывая это явление с общей картиной эволю- ции звезд и галактик (И. С. Шкловский. Сверхно- вые звезды, «Наука», 1966; Псковский 10. П. Новые и сверхновые звезды. «Нау- ка», 1974). Поэтому сверх- новая звезда, вспыхнувшая более 900 лет назад вблизи Е, Тельца (одна из немногих сверхновых, вспышки кото- рых наблюдались в нашей Галактике), вновь привлек- ла внимание ученых. На месте вспыхнувшей в 1054 году сверхновой сейчас одна из самых замечатель- ных туманностей — Крабо- видная туманность. Она на- звана так потому, что ее волокнистые края напоми- нают щупальца краба. Эта туманность — остаток обо- лочки сверхновой звезды, а находится она от нас на расстояшш 6000 световых лет. Крабовидная туман- ность расширяется со скоро- стью около 1500 километров в секунду. Она стала поис- тине неисчерпаемым источ- ником астрофизических от- крытий. «Краб» излучает в радио-, оптическом, рентге- новском и, по всей вероятно- сти, в гамма-диапазонах. В центре туманности был от- крыт один из самых удиви- тельных пульсаров. О пульсарах сейчас напи- сано немало. И это не уди- вительно, поскольку их от- крытие было неожиданным 112
и знаменательным в исто- рии астрофизики. Их не ис- кали, как ищут кварки, монополи, гравитационные волны. Пульсары не искали, потому что не подозревали об их существовании (хотя то, чем оказались пульса- ры, было предметом долгих и неутомимых поисков!). Пульсары открыли, не уви- дев. Их «услышали». При- чем некоторое время всерь- ез считали, что принимае- мые радиосигналы посланы в космическое пространство «зелеными человечками» — представителями неведомой нам внеземной цивилиза- ции... Сейчас страсти улеглись. Открытие пульсаров едино- душно оценено как одно из выдающихся открытий XX века. Первооткрыватель пульсаров — английский ра- диоастроном А. Хыоиш — стал одним из первых аст- рономов, удостоенных Но- белевской премии (за 1974 год). Пульсар в Крабовид- ной туманности навсегда во- шел в историю открытия и опознания пульсаров. В истории с открытием пульсаров странным было вот что: астрономы слыша- ли «голос» пульсаров, уже знали, где они находятся, ухитрились даже определять расстояния до пульсаров, а самих пульсаров не видели. Это немножко напоминало одно из приключений Али- сы в Стране чудес, где де- вочка могла видеть улыбку еще не появившегося или уже исчезнувшего Чешир- ского кота... Все стало на место, ког- да выяснилось, что давно известная слабая звездочка, расположенная в центре Крабовнд-ной туманности, и есть пульсар, излучающий не только в радиодиапазоне, но и в оптическом и рентге- новском диапазонах. Зна- чит, Крабовидная туман- ность — лишь остаток обо- лочки некогда взорвавшейся звезды, но уцелел еще и от- нюдь не потерявший связь с туманностью «звездный огарок» — крохотная быст- ро вращающаяся нейтрон- ная звезда, обладающая ис- ключительно сильным маг- нитным полем. Существование нейтрон- ных звезд было предсказано выдающимися теоретиками (одним из них был Л. Д. Ландау) лет сорок назад. Нейтронные звезды астроно- мы искали долго и безуспеш- но. Эти звезды, по образ- ному выражению И. С. Шкловского, ускользали от астрономов, подобно «синим птицам». Теоретики пред- сказали ряд свойств нейт- ронных звезд, но не догады- вались о том, что при опре- деленных условиях такие объекты могут быть источ- никами направленного ра- диоизлучения. Это радиоиз- лучение мы фиксируем, ко- гда излучающая область нейтронной звезды направ- лена на нас, и не «видим», когда звезда поворачивает- ся к нам другой стороной. Поэтому пульсар подобен «радиомаяку» с периодом, равным периоду вращения нейтронной звезды (в слу- чае пульсара в Крабовидной туманности этот период сей- час составляет 0,033 секун- ды, но уже через 1000 лет удвоится). Вот какими удивительны- ми достопримечательностя- ми богато созвездие Тельца. ЧТО НАБЛЮДАТЬ НА НЕБЕ В ФЕВРАЛЕ —МАРТЕ ЛУНА. 4 февраля Луна в полнолунии, 11 — в по- следней четверти, 18 — ново- луние, 26 — в первой чет- верти, Г> марта — полнолу- ние, 12 — последняя чет- верть, 19 — новолуние, 28 — первая четверть. МЕРКУРИЙ виден в первой неделе февраля не- задолго до восхода Солнца над юго-восточной частью горизонта. Наиболее благо- приятный период видимо- сти начнется 24 марта. Блеск планеты будет —1,4т. Меркурий будет хорошо виден по вечерам над за- падной частью горизонта (созвездие Рыб). ВЕНЕРА хорошо видна по вечерам в феврале (со- звездие Рыб); к концу ме- сяца ее блеск достигнет —4,Зт. В середине марта продолжительность вечер- ней видимости будет со- кращаться, а с 22 марта планета будет появляться вечером и утром («двойная видимость»). 27 марта уг- ловое расстояние между Венерой и Меркурием со- ставит всего 8 ° ЮПИТЕР виден в февра- ле—марте по вечерам в со- звездии Тельца. С 21 по 31 марта Юпитер пройдет на 5° южнее Плеяд (в это время блеск планеты бу- дет —1,7го). САТУРН хорошо виден в феврале и марте всю ночь в созвездии Рака (как све- тило нулевой звездной ве- личины). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАНТИКУМ Тренировка пространственного воображения КТО БОЛЬШЕ! Из двенадцати одинако- вых отрезков прямой по- стройте восемь равносто- ронних ¦фёугйльн'иков. По- пробуйте решить задачу; йймыь1"" ' и бумагой. Если задание покажется трудным, выпол- ните его на модели. ДлЯ этого можно взять тонкие трубоЧкй (от шарикойой ШоМйШ ДЛЯ кок- тейлей и т. д.) и продеть сквозь них нитку. В узлах соединений трубочек нитки связываются. После того, как вам уда- пось справиться с первым заданием, попробуйте свои силы в следующем: из двенадцати одинаковых от- резков постройте десять равносторонних треуголь- ников: & Беляев 113
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ Дополнения к материалам предыдущих номеров В журнале «Наука и жизнь» (№ 9, 1976 г.) опуб- ликована статья Б. Хохлова «Из истории МОЛО», посвя- щенная истории разведения орхидей в России. Она за- канчивается такими слова- ми: «...Московское общест- во любителей орхидей пре- кратило свое существова- ние в начале 1-й мировой войны...» Но традиции МОЛО не забыты. Вот уже два года как любители орхидей объ- единились в группу при Московском обществе ис- пытателей природы (под- секция цветоводства). В ней около пятидесяти любите- лей из Москвы, Ленинграда, Сухуми, Ташкента, Новоси- бирска, Сахалина и других мест страны. Цепи группы те же, что были у МОЛО,— распрост- ранение культуры орхидей среди любителей. Среди членов группы — опытные любители и специалисты-бо- таники из Главного ботани- ческого сада АН СССР, бо- танического сада МГУ, Го- сударственного Никитского ботанического сада в Ялте, Таллинского ботанического сада АН Эстонской ССР. Старший научный сотруд- ник Главного ботанического сада Р. С. Соколова прово- дит экскурсии по оранжере- ям сада, где собраны бога- тейшие коллекции орхидей. В группе ведется учет коллекций. Цветоводы об- мениваются черенками и растениями, литературой, делятся опытом с зарубеж- ными коллегами из ГДР, Чехословакии, Польши. Начинающие любители интересуются, какую лите- ратуру можно прочитать об орхидеях. Рекомендуем ознакомить- ся с книгами: В. А. Поддуб- ная-Арнольди и В. А. Се- лезнева «Орхидеи и их культура», АН СССР, Моск- ва, 1957; В. А. Селезнева «Тропические и субтропиче- ские орхидеи», издательст- во «Наука», 1965. Кроме того, в журнале «Цветоводство» регулярно публикуются статьи о выра- щивании орхидей в комна- тах, о новых растениях, об опыте цветовэдоз-любите- лей. Наш адрес: Москва, прос- пект Карла Маркса, дом 20. Доктор биологических наук Н. БАЗИЛЕВСКАЯ, председатель подсекции цветоводства МОИП. А. МЕЩЕРЯКОВ, секретарь группы любителей орхидей. РАСТЕНИЕ НАОБОРОТ Е. НАЗАРОВ, руководитель группы любителей орхидей (МОИП) Много лет у меня дома растет удивительная орхи- дея — каттлея цитрина (см. фото на 4-й стр. облож- ки). Возьмите проросток лю- бого растения: в какое по- ложение ни помести его, корни всегда точно опре- делят дорогу к центру зем- ли, а зеленый побег, сколь его ни поворачивай, все равно устремится к солн- цу. Но эта каттлея — иск- лючение... Это, пожалуй, единственное растение, ко- торое растет «вверх нога- ми». Многие цветоводы от- носят мою каттлею цитри- ну к ампельным растениям, но у них побеги и листья лишь с возрастом под соб- ственной тяжестью прини- мают пониклую форму. У моей же каттлеи самые молодые отпрыски (их на- зывают «детками») сразу устремляются вниз. У себя на родине, в Мек- сике, каттлея цитрина (цит- риной она названа за яр- кое золото крупных цвет- ков) обитает в горах, на вы- сотах 2300—3300 метров. Летом, в сезон дождей, она развивается, цветет И запасает в своих бульбах- резервуарах влагу на су- хой сезон, который совпа- дает с нашей поздней осенью и зимой. Я постарался создать для каттлеи привычные горные условия. Посадил ее на ку- сок коры пробкового ду- ба с небольшим количест- вом корней папоротника. Толстые светлые корни каттлеи быстро оплели этот субстрат, проникли в щели коры. Подвесил орхидею у самого окна — там всегда светло, а зимой прохладно. Поливаю я ее через день- два, погружая растение в ведро с отстоявшейся во- допроводной водой. В теп- лое время года выношу каттлею на балкон, благо мой балкон обращен на восток. Уже в январе у каттлеи цитрины на вершинах бульб между листьями по- являются цветоносы. Раз- виваются они медленно и набирают силу только к маю. В середине мая рас- пускаются крупные (до де- сяти сантиметров) лимонно- желтые цветки с мясисты- ми плотными лепестками и длинной губой, украшен- ной волнистым белым кан- том. Цветет каттлея до ме- сяца, наполняя комнату приятным и сильным аро- матом цветущих цитрусов. Интересно, что «парфю- мерная фабрика» каттлеи активнее работает в пас- мурную погоду — запах ощущается сильнее и про- должительнее. Вскоре по- сле цветения начинается новый рост цветка, разви- ваются лентовидные листья, а потом и бульбы, ко- торые постепенно налива- ются к октябрю — ноябрю. Листья каттлеи цитрины серо-голубоватые, присы- панные серебристой пуд- рой, а бульбы обтянуты светло-серебристой обо- лочкой. И цвет и пудра не 114
что иное, как надежная за- щита растения от сильных солнечных лучей, дождей, от суточных перепадов температуры в горах. Растущие «вниз головой» цветки каттлеи—тоже фор- ма защиты от сильных лив- ней и ветров. Природа верно распорядилась: в го- рах так каттлее цитрине расти удобнее. Цветоводы вывели много различных гибридов кат- тлеи. Но своенравная кра- савица цитрина не пожела- ла вступить в брак ни с одним из своих родствен- ников. Как ни старались цветоводы, так и не вывели пока ни единого гибрида с ее участием. К роду каттлеи принадле- жат самые популярные ор- хидеи. В природе известны 40 видов и десятки есте- ственных гибридов, произ- растающих на Американ- ском континенте, главным образом в тропической зо- не — от Мексики до Брази- лии. Каттлеи — эпифитные растения, они растут на де- ревьях, стволах, пнях, ска- лах, но не паразитируют, а пользуются ими как местом прикрепления. У этих орхи- дей утолщенные (цилиндри- ческие, веретенообразные, яйцевидные) и сплюснутые стебли, называемые псев- добульбами, с одним-дву- БЮРО СПРАВОК мя (редко более) кожисты- ми листьями. Цветки круп- ные, у многих видов с при- ятным ароматом, сохраня- ют свежесть долгое время. Большинство каттлеи из- давна культивируют в оранжереях ботанических садов, цветоводческих хо- зяйств, а также в домаш- них условиях. Выращивают каттлеи на субстрате из смеси папоротниковых кор- ней и мха-сфагнума в обыч- ных глиняных горшках или прикрепленными к сухим стволам, сучьям, коре и т. п. ТАМ, ГДЕ ЗИМУЮТ ФЛАМИНГО Увидеть на воле этих птиц сложно. Добраться до них нелегко. Фламинго гнез- дятся, выводят потомство на глухих озерах Казахста- на, спрятанных среди не- проходимых солончаков и камышей. В конце осени стаи розо- вых птиц появляются на южном побережье Каспия. Здесь они зимуют. Долог путь фламинго к зимним квартирам. Не все добира- ются до Каспия. Да и тут испытания не кончаются — случаются морозы, лед сковывает мелководье, за- крывает путь к пище. Каждый год зимой в Не- бит-Даге, в доме Гёзель Теймуровны Рахмановой и ее сына Навруза появляют- ся больные птицы — чайки, утки, гуси. Их, обессилен- ных, погибающих, находит Навруз и приносит домой. Весной пациентов выпуска- ют на волю. Так случилось и с двумя фламинго. Они погибали, Навруз нашел птиц и при- вез домой. Забота побе- дила страх фламинго перед людьми. Их показали ве- теринарным врачам. Гёзель Теймуровна регулярно да- вала птицам лекарство, пе- ревязывала израненные но- ги. Фламинго окрепли и привыкли к людям. Стали выходить из сарая во двор, ели из одного тазика с до- машней птицей, иногда за- ходили в дом к своим спа- сителям. Время шло к весне. Од- нажды Навруз посадил фла- минго в ящик и повез к морю. На берегу Каспия он выпустил их. Птицы по- бежали по мелководью, за- махали крыльями и полете- ли к небольшой группе фламинго, которые броди- ли вдали. И. КОНСТАНТИНОВ. Фото автора. 115
НАУКА И ОБЩЕСТВО о ПУТЯХ Что отличает творческую личность! Что помогает или мешает интеллектуальному творчеству! Какова его природа! Современная психологическая наука дает разные ответы на эти вопросы. Вместе с тем интерес к ним все в большей степени переходит из сферы теории к практике. С помощью психологических экспериментов удалось выявить три качественных уровня интеллектуальной активности и установить их связь с нравственными качествами личности. Кандидат психологических наук Д. БОГОЯВЛЕНСКАЯ. ТВОРЧЕСТВО ПРОТИВ ИНФОРМАЦИИ Рассказывают, что когда Ньютона однаж- ды спросили, как ему удалось открыть закон всемирного тяготения, он ответил: «Все время думал об этом». Теперь можно иногда слышать, что если бы Ньютон жил в наше бурное время, в век НТР, который с полным основанием можно назвать веком все более «специа- лизированных» открытий, глубокого разме- жевания не только различных отраслей на- уки и техники, но и отдельных направлений внутри самих отраслей, когда сужение творческого угла зрения как будто бы объ- ективно обусловлено огромным объемом специальных знаний, вряд ли этот много- гранный гений смог бы сделать свои вели- кие открытия, поставившие на новую осно- ву математику, механику, астрономию и физику. Так говорят, драматизируя ситуа- цию: сейчас научный работник погребен под массой журналов и книг по данной уз- кой специальности, которые он не успева- ет ни прочитать, ни тем более поразмыс- лить над ними. Утопая в непрекращающем- ся потоке публикаций, он все время риску- ет запутаться в мелочах и упустить глав- ное. Спасаясь от «информационного вала», он вынужден отказаться от многого. И тут еще дополнительный информационный по- ток через каналы радио и телевидения, те- лефонные звонки и приглашения на сове- щания, симпозиумы, конференции, преры- вающие то и дело ход творческих раз- мышлений. Подобную драматическую кар- тину рисовал уже в конце 50-х годов из- вестный французский физик-теоретик Луи де Бройль. И все же и в наш бурный век Ньютон ответил бы так же: «Все время ду- мал об этом». «Творчество против информации» — так формулируется некоторыми вышеописан- ный конфликт. На повестку дня ставят во- прос о революции, которая освободила бы творческого человека от ига «избыточной» информации, или попросту от широкой ос- ведомленности, от эрудиции. Спасительных рецептов много. Нужно взять на вооружение приемы и средства, которыми пользовались признанные гении, говорят одни. Для этого в колледжах сле- дует учить не логическому мышлению, а «боковому» (об этом ниже). Нужно, говорят другие, изучать теорию информации, дабы овладеть законами и научиться управлять операциями «истинно творческого процесса». Мышление — это управление процессами памяти, говорят третьи (Р. Флеш). Нужно заставить миллиарды бездельничающих нейронов человеческого мозга активно включиться в эти процессы. Предлагают- ся самые различные способы, как научить людей «творческим приемам» изобретате- лей или более полному использованию собственных интеллектуальных резервов, ускорить усвоение (пока лишь иностран- ных языков) и научиться скорочтению. Свои услуги предлагают энтузиасты «ин- теллектуальной гимнастики» м «мозгового штурма». При этом доказывают, что «мощ- ность» так называемого интерперсонально- го мышления намного больше «мощно- стей» отдельных индивидуальных интеллек- тов. Картина, как видим, достаточно запутан- ная и противоречивая. Попытаемся разо- браться в сути «конфликта», который на- ходит выражение в противопоставлении мышления знаниям и творчества логике. ОБВИНЯЕМЫЙ — ЭРУДИТ Начнем, как в любом суде, с выяснения личности. Посмотрим в словарь: «эру- дит— человек глубоких и широких знаний, основательно знакомый с литературой предмета». Обвинительное заключение (в качестве прокуроров выступают науковеды Гоу и 116
К ТВОРЧЕСТВУ Вудвортс): «Эрудит — человек с великолеп- ной памятью, легко ориентирующийся в различных областях знания, но натура не творческая, легко подделывающаяся под других, более инициативных ученых». Кларк добавляет: «Шестерни воображения с увеличением эрудиции начинают вязнуть в избытке знаний». «Свидетели» утверждают: «То, чего не может увидеть хороший специалист, мо- жет скорее открыть несведущий посторон- ний человек». Это утверждение преврати- лось постепенно в догму и обросло много- численными и внешне убедительными фак- тами. Эдвард де Боно — автор ставшей весьма популярной книги «Рождение но- вой идеи» (в русском переводе вышла в 1976 г.)—так формулирует свою точку зре- ния: «Образованию нет дела до прогресса. Его цель — дать как можно более широкие знания, иначе говоря, цель образования информативная, но не творческая. Вначале принять старые «ямы» (проблемы, направ- ления.— Д. Б.), с тем чтобы потом их от- вергнуть и начать рыть новые, гораздо труднее, чем, вообще ничего не зная о «ямах», чувствовать себя свободным рыть их где угодно. Многие великие первоотк- рыватели, такие, как, например, Фарадей, формально (подчеркнуто нами.— Д. Б.) во- обще не имели образования; другие, как Дарвин и Максвелл, получили явно недо- статочное образование для того, чтобы утратить свою самобытность». Да, действительно «заманчиво» избавить человечество от солидных расходов на раз- витие системы образования: таланты, движущие научно-технический прогресс, все равно сами вырастут. Но это утопия. Обвинения эрудитов в нетворческом! ха- рактере их мышления основаны на абсо- лютизации другого вполне возможного, но тоже крайнего случая: человек облада- ет хорошей памятью и экстенсивно накап- ливает знания, выступая в роли своеоб- разного коллекционера занимательных фактов (типа: самый большой мозг был у Тургенева, а самый маленький — у Канта); он знает почти все и почти обо всем, а рассуждает почти так же, как Репетилов или Манилов. Такой экстенсивный тип зна- ний в сочетании со слабовыраженными аналитическими способностями вполне подходит под формулировку «обвинитель- ного заключения». Но это не эрудит; на- звать эрудитом и начитанного верхогляда- всезнайку и широко образованного выда- ющегося ученого — значит лишить всякого смысла данное понятие. Эрудит — это не обязательно энциклопедист и человек, об- ладающий хорошей памятью, но обяза- тельно мыслитель, опирающийся на глу- бокое, а главное, системное знание лите- ратуры. Очень верно заметил Монтень: «...Надо стараться выяснить, не кто знает больше, а кто знает лучше». Знания и мышление — две разные пси- хические реальности. Однако из этого не следует, что их можно противопоставлять и снимать проблему информационного взрыва, объявляя эрудицию тормозом мышления. Мышление без знаний невоз- можно. Вместе с тем связь мышления и знаний диалектична и неоднозначна. Здесь нет прямой пропорциональности — чем больше знаний, тем эффективнее мышле- ние; нет и обратной пропорциональности. Поэтому вину за низкую творческую про- дуктивность эрудиция не несет. ЛОГИКУ —К БАРЬЕРУ! В примитивной лекционной форме об- винение предъявляется логике пример- но так: мозг творит, а логика тормозит, выполняя роль внутреннего критика. В ка- честве главных «пострадавших» выступают Интуиция, Чувствительность к проблемам и Оригинальность. Первая, перефразируя Гоголя,— дама просто мистическая и к то- му же вездесущая: ею занимались почти все маститые ученые. Но до сих пор за- глянуть под скрывающую ее плотную вуаль легенд и детально рассмотреть загадочный облик еще никому не удавалось, и поэто- му интуицию понимают, так сказать, интуи- тивно. Вторая же, по Гоголю,—дама мисти- ческая во всех отношениях: о ней кое-кто слышал, но в психологическом эксперимен- те никто ее не видел. Но, говоря серьезно, существует множе- ство теорий интуиции — как философских, так и психологических. В советской литера- туре понятие «интуиция» употребляется обычно в смысле неосознанного опыта, функционирующего в процессе творческо- го мышления лишь как одно из его звень- ев. Ну, а другие звенья, которые выходят на поверхность сознания и в меру овладе- ния общечеловеческой культурой мышле- ния подчиняются законам логики? Только критический тормоз? Нет! Приведем выска- зывание известного советского психолога В. В. Давыдова: «Мыслительная деятель- ность отдельного человека тем продуктив- нее и логичнее, чем полнее и глубже он присвоил всеобщие категории мышления». За термином же «чувствительность к проблемам» вообще не стоит никаких тео- рий. Зато есть множество тестов на эту чувствительность, составленных по типу вопросов: «Что бы вы сделали с деревом, если бы вам его отдали?» или «Какие про- блемы вы видите в организации общест- 117
венного питания?». Чем больше необычных проблем сформулирует испытуемый, тем более высокий тестовый балл получит он по этой «творческой способности». К феномену постановки новой пробле- мы еще вернемся, а здесь хотелось бы привести довольно распространенное рас- суждение тестологов, идущее как будто бы от здравого смысла: творчески ода- ренные люди обычно предлагают множе- ство идей... И количество идей в конце концов переходит в качество. Человек, ли- шенный творческих способностей, выска- жет идею, только если абсолютно уверен в ней. «Бедняга,— нужно было бы логиче- ски продолжить это рассуждение,— его сковывает мышление!» Проще всего судить о творчестве по оригинальности его результатов. Но что такое сама оригинальность? Как она дости- гается? Экспериментальная психология творческого мышления накопила много ин- тересных фактов, трактовка которых раз- личными психологическими школами схо- дится в одном: чтобы получить новый оригинальный продукт (идею, решение проблемы и т. д.), человек должен выйти в более широкое «пространство». Это по- ложение находит подтверждение и в стро- гой теореме Геделя, хорошо известной математикам. Для наглядности приведем только два примера, ставших в экспериментальной психологии классическими. Попытайтесь построить из шести спичек четыре равно- сторонних треугольника так, чтобы каждая сторона равнялась длине спички (задача из опытов Ругера и Дункера). После того, что было уже сказано, вы, вероятно, без труда сообразите: выкладывать треуголь- ники на плоскости бессмысленно — не хватает трех спичек. Многие с трудом преодолевают тот психологический барь- ер, который они сами воздвигли на пути решения задачи, ограничив себя плоско- стью (в формулировке, как мы видели, такого ограничения нет). Это модель ши- роко распространенного психологического явления, которое в логике именуется под- меной объекта или условия (древние на- зывали это «^и^ рго ^ио» — «одно вместо другого») и в широком науковедческом плане хорошо описано в работах академи- ка Б. М. Кедрова. Другой пример — известная задача Се- кея: как нарушить установившееся равно- весие, не притрагиваясь к чашкам весов. В наборе предметов, которыми испытуе- мый уравновешивает весы, есть огарок све- чи. Вы, 'наверно, уже догадались, что ключ к решению — огарок: стоит лишь, уравно- весив чашки, зажечь свечу. Но в экспери- менте все предметы выступают перед ис- пытуемым в одинаковой функции разнове- сов; поэтому знание свойства свечи терять свой вес в процессе горения как бы за- торможено. Это скрытое свойство называ- ют «латентным». Чтобы его «открыть», ис- пытуемому приходится, как и в первом примере, выйти за пределы фиксирован- ных им самим свойств предметов. Явление «выхода», расширения сферы анализа очевидно. Поэтому различные ав- торы упорно ищут особые психологиче- ские механизмы этого явления и форму- лируют свои «рецепты» получения ориги- нального творческого продукта. Так, фран- цузский психолог Сурье советует: «Чтобы изобретать, нужно думать около». Совет не нов: он по существу восходит к ле- генде о трех принцах Серендипа (древ- нее название Шри Ланка), которые обла- дали «счастливой способностью обнаружи- вать нечто ценное случайно, во время по- исков чего-либо другого». Эта способность еще в XVIII веке была названа английским писателем Горацием Уолполом «серенди- пити» и ныне всячески пропагандируется американскими психологами в среде пред- принимателей и руководителей исследова- тельских лабораторий как способ генери- рования коммерчески эффективных идей. Остановимся и мы на этом многократно упоминаемом явлении. В книге де Боно эта способность «ис- кать около» 'названа буквально «боковым» («латеральным») мышлением, которое про- тивопоставляется нетворческому «верти- кальному» мышлению, т. е. логически на- правленному мыслительному анализу. Ре- цепт врача де Боно: развивать «боковое» (нелогическое!) мышление, которое и обес- печит получение нового, оригинального продукта. Явление «выхода» в более широкое про- странство столь фундаментально, что крупнейший американский психолог Гил- форд был вынужден .выделить в создан- ной им теории интеллекта специальный фактор, соответствующий именно этой спо- собности «мыслить в разных направлени- ях» и названный им «дивергентное мыш- ление». В последние десятилетия «дивер- гентность» превратилась в «символ веры» психологов Запада; с ней связываются бук- вально все проявления творчества. Ориги- нальность, по Гилфорду,— это получение с помощью дивергентного мышления «но- вых, умных или искусственных идей». Так последняя стала синонимом творчества. Однако, как показали наши эксперимен- ты, оригинальность многолика: за ней мо- гут стоять различные, порой прямо про- тивоположные процессы — и содержатель- ный творческий процесс, проникновение в глубь познаваемого объекта, выявление существенных отношений и не имеющие никакого отношения к творчеству ориги- нальничанье, вычурность, психическая не- адеквантность (вспомним хотя бы в выс- шей степени «оригинальную» речь истца Безкюля в судебном разбирательстве, опи- санном Франсуа Рабле в его знаменитом романе-памфлете — «Гаргантюа и Панта- грюэль»,— причудливый набор бессвязных и вздорных фраз. Или предложение Па- нурга — рассказ лучшего друга Пантагрюэ- ля— воспользоваться для добычи денег опытом одного племени, где «доили козла с огромной пользой для хозяйства и сли- вали молоко в огромное сито». Эту неоднозначность «оригинальности» как критерия творчества в общем понима- ют и сам Гилфорд и наиболее профессио- 118
нальные из его последователей. «В своем желании избежать укоренившихся взгля- дов на вещи,— пишет де Боно,— художни- ки стремятся развить в себе крайнюю чув- ствительность и эксцентричность, нередко намеренно доходя до безрассудства. Ори- гинальность — вот к чему стремится искус- ство. Здесь всегда живо желание выйти... в безграничную возможность хаоса, и не- редко один только этот шаг рассматрива- ется уже как достижение». И далее: хаос— лишь средство, которое дает жизнь новой идее. «МОЗГОВАЯ РОБИНЗОНАДА» Говорят, новое — это хорошо забытое •старое. «Творческий мозг», порождающий хаос, в котором сталкиваются информа- ционные потоки, «сцепляются новые сведе- ния с прежним багажом человека», «сбли- жаются отдаленные понятия», а в итоге генерируются новые идеи,— это ведь все- го лишь возрождение на современной основе факторного анализа и теории информации старого и давно опровергну- того ассоцианизма. Ассоцианизм был пер- вой психологической школой, различные направления которой объединяло понима- ние ассоциаций как «закона притяжения идей». Ассоцианизм, или «психическая хи- мия» (выражение Д. С. Милля), уже в XIX веке сформулировал, по существу, то, что иные авторы в наше время выдают за от- кровения, выписывая тестологические ре- цепты на творчество. Но вся беда не в модернизации старых теорий, а в произвольном сведении про- блемы творческого мышления к проблеме работы индивидуального мозга. Модный ныне спор о творческих возможностях че- ловека, «а которого накатывается инфор- мационный вал НТР, стало модным весги в стиле «робинзонады». Отсюда, в частно- сти, попытки «забросить» Ньютона в со- временный информационный океан, поиски ключа к творческим кладовым индивиду- ального мозга, идеи усовершенствования мозга методами генной инженерии. От- сюда, собственно, и сама проблема инфор- мационного «цунами», в котором беспо- мощно барахтаются те, для кого творче- ское мышление выступает лишь как ча- стная психическая функция индивидуально- го человеческого мозга. В сказочно гипертрофированном виде это хорошо высмеял Гофман в своем «Щел- кунчике»: «Вся красота заключена в муд- рости, вся мудрость в мысли, а физичес- кий символ мысли — голова! Чем больше голова, тем больше красоты и мудрости, и если бы человек смог избавиться от про- чих частей тела, как вредной роскоши, при- носящей ему зло, то он достиг бы высше- го идеала». При таком натуралистическом подходе отбрасываются как не имеющие никакого отношения к делу диалектико-материали* стические положения о производственной, предметно-практической деятельности как общественной основе творчества, всего че- ловеческого познания. В процессе воспита- ния и обучения каждый отдельный человек присваивает себе, превращает в формы собственной деятельности те средства и способы мышления, которые созданы об- ществом в соответствующую историческую эпоху. Эти положения развиваются в ра- ботах ведущих советских психологов (С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, В. В. Давы- дова и др.). Именно забвение этих поло- жений, а быть может, восприятие их как абстрактных философических мудрствова- ний и непонимание диалектики творческо- го мышления — диалектики перехода все- общего в индивидуальное и наоборот — объясняют некритическое заимствование некоторых зарубежных теорий и экспери- ментальных методик, трактующих структу- ру и содержание творчества внеисториче- ски, внесоциально. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ» — НЕТ, ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ! Долгое время способность к интеллекту- альному творчеству исследовалась так, как подсказывал здравый смысл: чем вы- ше уровень умственных способностей, тем больше творческая отдача человека. Одна- ко практика показала, что эти два показа- теля часто не коррелируют между собой. Потребовались десятилетия, прежде чем выяснилась несостоятельность подхода к решению проблемы творчества лишь в рамках исследования различных способно- стей. Тогда возникла другая тенденция — от- носить различия в творческих возможно- стях людей исключительно за счет того или иного строя личности. При таком под- ходе исследуются мотивы деятельности и черты характера людей, которые уже за- рекомендовали себя в творческой обла- сти (с помощью весьма несовершенных средств — различных опросников и анкет— составляются творческие «психологические профили» личности). Но и эта тенденция себя не оправдала. Необходимость преодоления разобщен- ности этих двух подходов осознается в советской психологии очень остро. Ведь мыслит не бездушный, но способный ро- бот— «творческий мозг» в чистом виде, а личность с ее устремлениями и интереса- ми, социальными связями и ценностными ориентациями, теми или иными потреб- ностями и притязаниями. Способности дан- ного человека реализуются в жизни, как бы преломляясь через всю мотивацион- ную структуру личности, которая либо тор- мозит, либо стимулирует творческое про- явление интеллекта. Любой 'из читателей мог бы привести много примеров, как, ска- жем, способный лентяй хоронит себя, по- добно Обломову, или как человек любо- знательный и целеустремленный при са- мых, казалось бы, заурядных способностях становится хорошим рационализатором, изобретателем, ученым. Каким же путем развивать творческие возможности человека? Прежде чем отве- тить на этот вопрос, нужно разобраться в 119
том, а как их, собственно, определять, ка- ксй критерий положить в основу опреде- ления. Проведенное нами эксперименталь- ное исследование процесса творческого мышления позволяет утверждать, что роль такого критерия может выполнять интел- лектуальная активность. Сразу оговоримся: мы не будем понимать ее традиционно как напряженную умственную деятель- ность. В нашем понимании интеллектуаль- ная активность — это продолжение мыс- лительной деятельности по собственной инициативе за пределами требований конкретной ситуации. Поясним: никто не назовет инициативным человека, выпол- няющего задание от и до, как бы напря- женно он ни работал; такого человека на- зывают обычно добросовестным. До недавнего времени «уловить» интел- лектуальную инициативу экспериментально не удавалось, ибо реальная жизненная си- туация не укладывалась в рамки психоло- гического эксперимента: он всегда либо ограничивал, либо искусственно стимулиро- вал выход за пределы требуемого. Нам удалось перехитрить «неуловимую», соз- дав метод (так называемый метод «креа- тивного поля»), позволяющий максимально имитировать в эксперименте жизненную ситуацию с ее многослойностью и неогра- ниченными всзможностями проявления че- ловеком своей инициативы. Эксперимен- тальные исследования, проведенные по этому методу, позволили обнаружить три качественно различных уровня интеллекту- альной активности, которые мы условно назвали «репродуктивным», «эвристиче- ским» и «креативным». ПОЧЕМУ «ДЕВАЛЬВИРОВАЛСЯ» ЭРУДИТ! Если при самой добросовестной и энер- гичной работе испытуемый остается в рамчах первоначально найденного способа действия, мы относим его интеллектуаль- ную активность к репродуктивному, пас- сивному уровню. («Пассивный» означает не отсутствие умственной деятельности вооб- ще, а подразумевает, что эта деятельность каждый раз определяется каким-то внеш- ним -стимулом.) Пассивный уровень — это не состояние бездеятельности, не стремление избежать умственного напря- жения. Это — пассивное, безынициативное принятие в своей деятельности того, что задано человеку извне. У одних сама но- вая деятельность вызывает интерес и до- ставляет удовольствие, которое (при от- сутствии утомления) не иссякает на про- тяжении всего эксперимента. У других она вызывает бурный интерес, пока она нова и сложна. Но как только они овладевают этой деятельностью и она становится для них монотонной, интерес у них иссякает, их интеллектуальную деятельность уже ни- чего не стимулирует. Это явление объясняет как раз тот слу- чай, когда человек с глубокими и широ- кими знаниями, которого в коллективе на- зывают эрудитом, сказывается порой бес- плодным в творческом отношении. Но* не эрудиция тому причиной, а то ограничен нке, которое вольно или невольно человек накладывает на поступательный ход своего мышления, ориентируясь на достижение определенного результата. Напомни/л в связи с этим замечание академика А. Миг- дала о том, сколько талантов погибло для науки из-за безудержного стремления к самоутверждению и погони за эффект- ными результатами (см. «Наука и жизнь», 1976, № 2). Вместе с тем необходимо особо под- черкнуть, что выделение «пассивного» уровня не означает, что относящиеся к нему люди вообще не пригодны по сво- им интеллектуальным данным для твор- ческой работы. «Творческая ситуация» мо- жет сделать «пассивного» активным участ- ником творческого процесса, который по сути своей — явление многофакторное. Один из важнейших факторов творчест- ва— коллектив, создающий творческую атмосферу, моральные, материальные и другие стимулы для умственно способных, но интеллектуально пассивных членов группы. «ДУМАТЬ «ОКОЛО» —ЭТО ДУМАТЬ ВГЛУБЬ! Второй уровень — эвристический. Испытуемых этого уровня отличает про- явление той или иной степени интеллекту- альной инициативы, не стимулированной ни внешними факторами, ни субъективной оценкой неудовлетворительности результа- тов деятельности. Имея достаточно надеж- ный способ работы, испытуемый продол- жает анализировать состав, структуру сво- ей деятельности, сопоставляет между со- бой отдельные задачи, что приводит к от- крытию новых, оригинальных, болэг остро- умных способов решения. Каждая новая закономерность оценивается и пережива- ется самим «эвристом» как открытие, творческая находка. Хотя мы и обозначаем символически данный уровень интеллектуальной актив- ности греческим словом «эврика!» — «на- шел!», но это не случайный продукт хао- тического сцепления идей, не «боковое» мышление. Это продукт поступательного логического анализа, который позволяет углубиться в объект, вычерпать из него новое знание. ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ Высший уровень интеллектуальной актив- ности — креативный. Мы используем это определение от латинского сгеаге — творить, создавать, а не «творческий», что- бы не создавалось впечатление, будто творческим является лишь этот высший уровень интеллектуальной активности. От- крытие закономерности «эвристом» — эм- пирическое, а не теоретическое, но это тоже творчество. Таких открытий в науке и технике статистически не менее 90 про- центов. Как показали наши эксперименты, подавляющее число изобретателей отно- 120
сится именно к эвристическому уровню. Но если бы все люди оставались в своей интеллектуальной активности на первых двух уровнях, если бы, найдя какие-то новые факты или закономерности, не оза- дачивали себя «непрактичным» вопросом, г что за ними стоит, не ставили перед своим и общечеловеческим познанием новых проблем и целей, не доводили «вычерпы- вание» объекта познания до создания тео- рии, объясняющей природу факта, законо- мерности, мы бы никогда не имели пере- воротов в науке и технике, в представле- ниях людей. В эксперименте, как и в жизни, для че- ловека с креативным уровнем интеллекту- альной активности эмпирически обнару- женная закономерность становится не ко- нечным пунктом мыслительного процесса, а проблемой, самостоятельной целью ис- следования, ради которой он готов пре- кратить предложенную ему эксперимен- татором деятельность. Это именно то, что интуитивно осознается многими психолога- ми как важнейший фактор творчества, и то, что пытаются, но не могут поймать в те- стах на «чувствительность к проблемам». Характерно, что известные изобретате- ли, некоторые видные ученые вели себя в экспериментальном «креативном поле» так же, как и в реальной деятельности. Двигаясь в глубь экспериментального ма- териала (а делать это ничто не заставляет), такой испытуемый пытается понять, осмыс- лить причины, порождающие обнаружен- ную им закономерность. Такова новая цель его деятельности: он поставил перед со- бой пусть маленькую, но теоретическую проблему и он должен ее решить! Интеллектуальная инициатива в данном случае качественно иная, чэм на эвристи- ческом уровне. Она воплощается в позна- вательном целеполагании, над моделиро- ванием которого уже давно бьются созда- тели «искусственного интеллекта». Важно подчеркнуть, что с этим феноменом мы сталкиваемся в полный рост лишь на данном уровне интеллектуальной актив- ности. Так ломается тот психологический барь- ер, который мешает человеческой мысли выходить за пределы заданной конкретной ситуации, «заранее установленного масшта- ба» (К. Маркс). Один из видных математи- ков XX века, Жак Адомар, справедливо за- мечает, что одни решают поставленные проблемы, а другие, более «счастливые» и вдумчивые, делают великие открытия. Фи- зиолог Брюкке искал средство для осве- щения глазного дна, чего и добился с ус- пехом. Но лишь Гельмгольцу, готовившему об этом доклад, удалось объяснить опти- ческую роль сетчатки. МУЖЕСТВО ПОЗНАНИЯ Вся история науки дает большое число примеров героизма первооткрывателей, величайшими из которых были Маркс и Ленин. Портреты самоотверженных, рис- ковавших собственной жизнью подвижни- ков науки потребовали бы, наверно, для своего размещения огромной галереи. Среди них мы увидели бы Микельанджело и Коперника, Галуа и Бора, Вернадского и Курчатова. Виднейшие советские ученые не раз подчеркивали, что необходимо иметь огромное мужество, чтобы не испугаться собственных выводов и довести их до кон- ца, рискуя личным успехом. Ярчайшим примером ученого, умевшего ломать лю- бые «психологические барьеры», проник- нутого чувством ответственности за все, что есть и что будет после него, может служить академик Королев. А как в эксперименте? Опыты показали, что постановка проблемы, ее формирова- ние— мучительный процесс. Испытуемый обрекает себя на это «мученичество» доб- ровольно. При этом отказ от заданной экс- периментатором цели, деятельность враз- рез с ней могут переживаться чзлозэком как конфликт. Испытуемый нередко просит позволить ему подумать над происходя- щим и не давать ему больше задач. Перед ним (по его убеждению) — его собствен- ная проблема, и решение ее для него бо- лее важно, чем успех в эксперименте. Эксперимент хорошо показывает, кто из испытуемых умеет встать выше престиж- ных целей, у кого познавательный инте- рес становится ведущим мотивом, подав- ляющим побочные мотивы, «чэлозеческие слабости». Здесь тожэ можно говорить и о бескорыстии и о мужестве позна- ния. Истинно творческой личностью может быть человек и одержимый, и увлекаю- щийся, с характером легким или неуживчи- вым, им может быть ученый-эрудит и че- ловек от станка, от земли (вспомним хотя бы Терентия Мальцева!), но в любом слу- чае творческая личность — это высокий уровень интеллектуальной активности. Нам прздставляется, что трудности, свя- занные с «информационным взрывом» в условиях НТР, несколько драматизирова- ны. Надо не представлять дело так, будто истинно творческая личность увязнет в ра- стущем потоке информации. Напротив, та- кой человек постоянно в поиске. У него завидная способность выходить за преде- лы ситуации и избавляться от информаци- онного шума. - Проблему мы видим в другом — в та- кой перестройке среднего и высшего об- разования, которое развивало бы у всех людей высшую форму мышления — теоре- тическое мышление. Это не означает, что все должны стать теоретиками. Но такой тип мышления, ставший неотъемлемым свойством личности, обеспечивает творче- ский характер любого труда. Это — пэрзое. Во-вторых, мы должны научиться воспиты- вать у каждого человека такие нравствен- ные качества, которые исключали бы пре- обладание эгоистических тенденций и дела- ли невозможной деформацию личности — самый высокий барьер на пути к творчест- ву. Именно эта проблема упорно разраба- тывается в Институте общей и педагогиче- ской психологии АПН СССР. 121
Джуди всегда в движении, весела, готова к проказам. ностн мучные черви, кузне- чики и т. д., для саймири — особое лакомство (Джуди получает 10—15 мучных чер- вей ежедневно), но если в диете совсем не будет насе- комых, это не беда: обезья- на отлично обойдется без них. У моей знакомой са- иец саймири Карлуша жи- вет уже более 5 лет (его привезли в Москву детены- шем), за это время он не съел ни одного червячка, но, судя по всему, чувствует себя прекрасно. Первое, что я обычно слы- шу, входя в квартиру,— это слабое попискивание. Как только включается свет, писк переходит в довольное щебетание, а когда подхо- жу к вольере, раздается ха- рактерная трель — выраже- ние особого восторга. На меня внимательно смотрит пара черных больших глаз, длинный хвост нетерпеливо бьет по веткам — это моя любимица саймири Джуди ждет лакомства и ласки. Джуди около трех лет. У меня она живет уже больше года в большой деревянной вольере. Там, наподобие га- мака, я подвесил электриче- скую грелку. Джуди полю- била свое жилище, в нем свободно, тепло, много ство- лов, веток и канатов для ла- занья. Джуди очень любит гу- лять по квартире. При этом особенно она интересуется ЗООУГОЛОК НА ДОМУ предметами, которые могут падать на пол. Таких ве- щей, конечно, немало, но спасает то, что Джуди весит зеего полкилограмма, поэто- му до серьезных «аварий» дело не доходит. Обезьянка все делает с какой-то подкупающей серь- езностью. Например, она очень любит «читать» яркие книжки. Завидев такую книжку, Джуди стремглав подлетает к ней, раскрывает ее и начинает с задумчи- вым видом перелистывать. Если не принять соответст- вующие меры, обезьянка с безмятежным видом разо- рвет пополам одну из стра- ниц и закроет книжку. Джуди очень любит обще- ство. Она всегда радуется, если к вольере подходит кто-то из моих гостей. Прав- да, во время игры Джуди может нечаянно довольно больно укусить. На первый взгляд кажет- ся, что содержание дома на- секомоядных обезьян за- труднительно. Это не так. Конечно, насекомые, в част- Основная еда саймири в неволе — различные фрук- ты, овощи, всевозможные орехи, семечки (особенно тыквенные), молоко, слад- кие каши, сваренные на мо- локе, вареные яйца, пряни- ки, овсяное печенье, вафли и многое другое. Из мясных продуктов, например, Джу- ди больше всего любит со- сиски, кусочки сала или жирного мяса, кожицу варе- ной курицы. С удовольст- вием ест она кусочки варе- ной рыбы (конечно, предва- рительно необходимо тща- тельно вынуть все косточ- ки). Саймири называют бе- личьими обезьянками. Объ- ясняется это внешним сход- ством и способностью пере- прыгивать с ветки на ветку на сравнительно большие расстояния. Еще одно про- звище — «мертвая голова». Темное пятно вокруг пасти в сочетании с черными бле- стящими глазами и темной «22
«прической» в самом деле отдаленно напоминает че- рен. Беличьи обезьяны оби- тают в тропических лесах Южной Америки. Числен- ность животных в стае ко- леблется от 10 до 300 и бо- лее особей. Отдельные стаи обитают на строго опреде- ленных территориях и не сближаются на расстояние ближе ста метров. В поисках насекомых и плодов саймири в день мо- гут «пропрыгать» от двух до пяти километров, но на ночь всегда возвращаются на од- но и то же место. Передвигаются эти обезья- ны на высоте трех — две- надцати метров. Иногда жи- вотные спускаются на зем- лю и могут ходить на двух ногах, но на земле они чув- ствуют себя очень неуютно и, найдя корм, опять взби- раются на деревья. Расположение возрастных групп в стае стандартно для обезьян: в центре находятся взрослые самки, детеныши- подростки и неполовозре- лые самцы, взрослые же самцы окружают стаю. При малейшей опасности один из взрослых самцов издает сиг- нал тревоги, и все стадо мгновенно устремляется по деревьям вверх, застывая там на несколько секунд. Дальнейшие действия зави- сят от вожака. Если он по- дает сигнал следовать за ним, то вся группа в опре- деленном порядке и с быст- ротой, на которую способны детеныши, мчится за ним по верхним ветвям деревьев. Если вожак сидит неподвиж- но, стая тоже. Саймири очень пугливы— они слишком малы, а врагов так много, поэтому они по- стоянно находятся в состоя- нии тревожной готовности. С помощью специальных исследований удалось выде- лить у саймири до двухсот пятидесяти различных зву- ковых сигналов, которые бы- ли разделены на шесть групп. Некоторые из сигна- лов (например, сигнал тре- воги) настолько коротки (всего 0,05 сек) и характе- ризуются такой высокой ча- стотой A1 кгц), что их удается зафиксировать толь- ко специальной аппарату- рой. Беличьи обезьяны неве- лики: взрослый самец весит чуть больше килограмма, самка — до семисот грам- мов. Длина беличьей обезья- ны около шестидесяти сан- тиметров, из них больше по- ловины падает на хвост, ко- торый служит ей (как, впро- чем, и всем длиннохвостым обезьянам) дополнительной, «пятой лапой». Беличьи обезьяны дости- гают половой зрелости к трем-четырем годам, период беременности у них длится Путешествие по. столу. Ка- кой шалостью оно закон- чится, пока неизвестно. примерно 167 дней, ново- рожденный детеныш весит всего девяносто граммов. Детеныши отделяются от матери в возрасте десяти Месяцев, однако ученые предполагают, что их обу- чение продолжается в те- чение нескольких лет. Саймири боятся сквоз- няка, требуют высокой тем- пературы (+25° С), очень пугливы, часто болеют раз- личными инфекционными за- болеваниями. Поэтому со- держат беличьих обезьян главным образом в меди- цинских лабораториях, мно- го их, например, в США и ФРГ. В нашей стране сайми- ри редки. Джуди очень любит, когда с ней занимаются. 123
НАУКА И ЖИЗНЬ ДОМ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ Белградский строитель- ный комбинат «Комграп» начал выпуск стандартных домов по оригинальному проекту югославского ар- хитектора П. Ристича. По просьбе заказчика комби- нат поставляет бетонные детали дома на выбранный участок, и через пять дней в дом можно уже вселяться. 124 Архитектор использовал в планировке дома принци- пы проектирования орби- тальных космических стан- ций, поэтому на небольшой площади удалось компакт- но разместить все необхо- димое для жизни семьи из шести человек. Централь- ное помещение дома (пло- щадь 22 квадратных метра) делится на четыре функ- циональные зоны: столо- вую на восемь .мест, с осве- щением через большое ок- но в потолке, гостиную на 10 человек, нишу-кабинет с двумя встроенными шкафа- ми, книжными полками и встроенным столом у окна, прихожую со встроенным шкафом для одежды. Во- круг центрального помеще- ния расположены три спальни, кухня и совмещен- ный санузел. Непривычно выглядят скошенные нару- жу стены дома, но это по- зволяет сэкономить место и увеличить полезную пло- щадь дома. Железобетонная коробка, составляющая основу кон- струкции, очень устойчива и легко монтируется. Еже- дневно комбинат может вы- пускать два таких дома. На снимках слева: модели до- ма системы П. Ристича. Проспект фирмы. ЭЛЕКТРОННЫЙ КРИТИК В Англии создан прибор, который звуковым сигна- лом дает водителю знать, что тот неправильно ведет машину — чересчур резко тормозит или набирает ско- рость, слишком круто по- ворачивает. Такие ошибки водителя повышают расход бензина, износ шин и тор- мозов, а на скользкой до- роге к тому же опасны. Прибор реагирует на по- вышенное ускорение, воз- никающее при резком по- вороте, торможении или разгоне. Каждый такой случай регистрируется на счетчике. В конце дня ав- толюбитель может посмот- реть, сколько раз он до- пускал ошибки. Электрон- ный контролер питается от батарейки или от системы электрооборудования авто- мобиля, его можно укре- пить в любом месте салона. п Епдтееппд № 6, 1976.
СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОВОЗ Производительность спе- циализированного завода электровозов «ШКОДА»- Пльзень — около трехсот электровозов в год. На этом предприятии бы- ли созданы мощные элек- тровозы, которые водят поезда со скоростью 160 километров в час. Сейчас проходит испыта- ния новый электровоз «ЧС 200», рассчитанный на ско- рость 200 километров в час. Во время испытательных пробегов по дорогам раз- ных стран электровоз до- стигал скорости с составом полной загрузки порядка 220 километров в час. На снимке: электровоз «ЧС 200». Проспект фирмы. СТАЛЬНОЙ ОСТРОВ По английскому заказу в ФРГ построена платформа для разведки и добычи нефти в море на глубинах до 80 метров. Это соору- жение массой 6935 тонн буксируется по морю к нужному месту, затем упи- рается ногами в дно и под- нимается над водой. На стальном острове созданы условия для жизни и рабо- ты экипажа из 63 человек. ФОТОЛЮБИТЕЛИ МОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВОДУ Продолжительная засуха, поразившая Западную Ев- ропу прошлым летом, за- ставила специалистов из- вестной английской фир- мы фотоматериалов «Иль- форд» заняться изучением возможностей экономии во- ды в процессе проявления фотопленки. Обычно реко- мендуют промывать пленку после фиксирования в те- чение получаса под струей воды. Эксперименты пока- зали, что вместо этой дли- тельной и расточительной процедуры можно ограни- читься тремя сменами воды в течение пяти минут. На- полнив фотобачок водой, спираль с пленкой прово- рачивают пять раз, воду сменяют, проворачивают спираль 10 раз, снова сме- няют воду и проворачива- ют спираль еще 20 раз. Вместо 30—40 литров воды уходит немногим более литра. Доказано, что про- мытая таким образом плен- ка полностью освобождает- ся от остатков гипосульфи- та и может храниться неог- раниченно долго. № 1014, 1976. № 2, 1976. 125
СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ ПРИХОДИТ НА КУХНЮ Предложено уже много конструкций солнечных пе- чей и кипятильников для использования бесплатной энергии солнца при приго- товлении пищи. Всем им свойственны врожденные недостатки: солнечная печь должна стоять под откры- тым небом, и, кроме того, тень от малейшего облачка сильно затягивает процесс приготовления пищи. От этих недостатков сво- бодна солнечная плита, разработанная во Флорид- ском университете (США). Солнечный жар проводит- ся на кухню по трубам. В фокусе параболического зеркала, установленного во дворе, нагревается хлопко- вое масло. В солнечный день его температура до- ходит до 500 градусов, а то и выше. Нагретое масло поступает в теплообменник, где его теплом расплавля- ется олово. Расплавленное олово переносит жар солн- ца на другой змеевик с хлопковым маслом, нагре- вая его до 300 градусов. Это масло из вторичного контура течет в конфорках плиты, установленной на кухне. Температуру кон- форки можно регулиро- вать краном, уменьшая или увеличивая поступле- ние теплоносителя. Рас- плавленное олово так хоро- шо хранит тепло, что пос- ле ясного дня солнечная плита готова к действию и вечером и даже на другое утро. Но ученые продол- жают опыты, надеясь по- дыскать для теплообменни- ка другое, еще более теп- лоемкое вещество. Месат'х 111и$1га1ес1 № 7, 1976. НАРУЧНАЯ ЭВМ Сердце современного кар- манного калькулятора — полупроводниковая инте- гральная схема, пластинка толщиной в доли милли- метра и площадью в не- сколько квадратных милли- метров. Весь остальной объем коробочки разме- ром с портсигар, в котором обычно помещается такой калькулятор, занят бата- рейкой, индикатором, на котором зажигаются циф- ры, и клавишными контак- тами. Если сократить раз- мер этих вспомогательных устройств, можно значи- тельно уменьшить карман- ную ЭВМ. Этим путем пошла аме- риканская фирма «Тайм компьютер», выпустившая на рынок комбинацию элек- тронных часов с калькуля- тором, по размерам не от- личающуюся от обычных наручных часов. Индикатор прибора обычно показыва- ет время. Нажимая миниа- тюрные клавиши, можно складывать, вычитать, ум- ножать и делить, а резуль- тат появляется на индика- торе. № 3, 1976. РАДИАЛЬНЫЙ «ТАУРУС» Венгерское шинное пред- приятие «Таурус» присту- пило к. массовому выпуску радиальных шин «Таурус» с металлокордом для авто- бусов, крупных трайлеров и других большегрузных ав- томобилей. Эти шины отли- чаются тем, что после про- бега ста тысяч километров (срок службы протектора) можно трижды возобнов- лять протектор. Проспект фирмы. ТЕЛЕФОНЫ ИЗ БОЛГАРИИ Специализированный за- вод телефонных аппаратов в Софии (НРБ) освоил се- рийное производство теле- фонных аппаратов с «кноп- кой памяти». Такой теле- фон освобождает абонента от необходимости несколь- ко раз набирать номер, ес- ли вызываемый абонент за- нят. Услышав в трубке сиг- нал «занято», достаточно нажать «кнопку памяти» и положить трубку на рычаг. Как только, требуемый но- мер освободится, раздаст- ся звонок, приглашающий к разговору. Проспект фирмы. 126
гардинный автомат Высокая скорость, боль- шая ширина вырабатывае- мой ткани, почти неслыш- ная работа — вот качества, которые выделяют среди ткацких машин аналогично- го назначения автомат «Ко- кетт», созданный машино- строителями ГДР. «Кокетт» вяжет гардин- ное полотно с цветным тканым рисунком. На снимке: «Кокетт», де- монстрировавшийся на вы- ставке в Москве. Проспект фирмы. КОНТЕЙНЕРНАЯ СИСТЕМА «СКОРОЙ ПОМОЩИ» В последние годы во всем мире широко применяется контейнерная система пе- ревозок. Стандартные кон- тейнеры удобны для пере- грузки с одного транспор- та на другой: с автомо- бильного шасси в трюм судна-контейнеровоза или в салон транспортного са- молета. Дизайнеры автомобиль- ной фирмы «Порше» (ФРГ) предложили применить эту систему к микроавтобусам «Скорой помощи». Спроек- тированный ими медицин- ский контейнер имеет внут- ри все необходимое для срочной диагностики и опе- рации: электрокардиограф, запас медикаментов, кро- ви, перевязочных материа- лов, аппарат для наркоза. Если один из приборов не- исправен или кончился за- пас медикаментов, кон- тейнер можно быстро снять с шасси, а на его место по- ставить полностью снаря- женный. Возможна также погрузка контейнера на са- молет. В случае необходи- мости из нескольких таких модулей можно быстро со- брать полевой лазарет (см. рисунок). НоЬЬу № 21, 1976. ДИЕТА И ГЕНЫ Американские ученые проводят сейчас экспери- менты на мышах с целью установить, как диета вли- яет на наследственную бо- лезнь, выражающуюся в ослаблении системы имму- нитета. Люди с такой бо- лезнью страдают повышен- ной чувствительностью к инфекциям, хуже перено- сят заразные болезни. Были выведены белые мыши, обладающие этим наследственным дефектом. Обычно жизнь таких мы- шей вдвое короче, чем нормальных. Но когда ра- цион их питания был изме- нен — вдвое сократили об- щее число получаемых с пищей калорий,— то про- должительность их жизни стала нормальной — в сред- нем 700 дней. Вывод, сделанный учены- ми, таков: очевидно, и лю- дей, страдающих генетиче- ским дефектом иммунной системы, можно попытаться лечить низкокалорийной ди- етой. Конечно, диета не мо- жет «починить» неисправ- ные гены, но, видимо, она в значительной мере ком- пенсирует неправильности их функционирования. 5с1епи$( № 1006, 1976. 127
МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ СЛОВО О НАУКЕ Есть закономерность в том, что наше время полю- било афористику: особую речь, суть ее, отнюдь не просто форму! Афоризм— это мысль, выявленная с та- кой остротой, что ее сравни- Слоио о науке. Афориз- мы. Изречения. Литератур- ные цитаты. Составитель, автор предисловия и введе- ний к главам Е. С. Лихтен- штейн. Издательство «Зна- ние». М. 1976. вали и со стрелой и с жалом пчел или змей. Афоризм — это самая лаконичная и, по- жалуй, самая боевая, самая простая и вместе с тем са- мая изысканная одежда мы- сли. Афоризм учит отто- ченности мыслей и чувств! Можно с уверенностью сказать, что сборник афо- ризмов и литературных ци- тат — «Слово о науке» вы- зовет интерес и признание читателей, особенно же по- радует учителей, лекторов и пропагандистов. Перед составителем стоя- ла нелегкая задача — выб- рать из великого множест- ва высказываний ученых, общественных деятелей, по- этов лучшее, наиболее нам, советским людям, близкое. И сделать это с широким охватом материала и так, чтобы получился не пустой «цитатник», а единая систе- матизированная книга, «Сло- во». Это удалось. Думается, что помог здесь опыт сос- тавителя: Е. С. Лихтенш- тейн—автор «Слова о кни- ге», издания, давно уже за- служившего широкую попу- лярность. АФОРИЗМЫ. ИЗРЕЧЕНИЯ Как хорошо, когда благоденствие челове- ка основано на законах разума... Пифагор Наш разум по природе своей наделен не- утомимой жаждой познавать истину. Цицерон Ученость есть сладкий плод горького корня. Катон И пусть никто не верит вполне победе своей над природою; ибо природа может долгое время не давать о себе знать и вновь ожить при случае или соблазне; как это было с эзоповой девицей, превращен- ной из кошки в женщину; уж на что она чинно сидела за столом, пока не пробежа- ла мимо нее мышь. Френсис Бэкон Наука — океан, открытый как для ладьи, так и для фрегата. Один перевозит по не- му слитки золота, другой удит в нем сель- дей. Бульвер-Литтон Наука — дело очень нелегкое. Наука при- годна лишь для сильных умов. М он тень Какое чудо природы — человек! Как бла- городен разумом! Шекспир ...наши знания никогда не могут иметь конца именно потому, что предмет позна- ния бесконечен. Паскаль Счастливы, кто первые идут по новому пути: хотя бы они сделали несколько ша- гов, их имена превозносятся. Вольтер Наука — вот истинное преимущество че- ловека... Гёте Как наша прожила б планета, Как люди жили бы на ней Без теплоты, магнита, света И электрических лучей? Что было бы? Пришла бы снова Хаоса мрачная пора. Лучам приветственное слово, А солнцу — громкое ура! Мицкевич Пифагор за изобретение одного геомет- рического правила Зевесу принес на жерт- ву сто волов. Но ежели бы за найденные в нынешние времена от остроумных матема- тиков правила по суеверной его ревности поступать, то бы едва в целом свете столь- ко рогатого скота сыскалось... М. В. Ломоносов 128
«Слово о науке» состоит ¦из шести глав и небольшого предисловия, в котором ав- тор правомерно вспомнил имя крупнейшего советско- го ученого, бывшего прези- дента Академии наук СССР, С. И. Вавилова, подавшего самую идею такого подбора высказываний. Книга открывается главою «Наука в веках»: древние о науке, высказывания, отно- сящиеся к новой истории и к нашему времени. Вторая глава — «Наука и современ- ность» посвящена научному мировоззрению, научно-тех- нической революции, связи науки с практикой, будуще- му науки. Стержнем всей книги является третья гла- ва — «Гуманизм науки». Именно советское лицо кни- ги определено материалами этой главы: «Наука и чело- вечество», «Наука и приро- да», «Наука и борьба за мир». Очень интересна и уместна четвертая глава — «Лаборатория ученого»: «Идея и гипотеза», «Поиски, опыт», «Эвристика», «Науч- ный спор». Необходимою представляется и пятая гла- ва — «Наука и знание», где приводятся высказывания об образовании и просвеще- нии, о связях науки с лите- ратурой и искусством. Кон- чается вся книга остроум- ной «Кунсткамерой», где со- браны «курьезитеты», юмор ученых, неотделимый от большой науки и ее созда- телей. Собирать эти «курь- езитеты» советовал еще Сергей Иванович Вавилов. В аннотации указано, что рецензируемая книга будет иметь продолжение — вы- пущена лишь первая часть. Это радует. Ведь наук мно- го, а единая Наука с боль- шой буквы нэисчэрпаэма, потому что человечество с начала победы мысли над суеверием думало о ду- мах, мыслило о мыслях, строило науку как органи- зованную систему знаний об истине и путях ее и дости- жениях. Член-корреспондент АН СССР А. СИДОРОВ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЦИТАТ (Из книги «Слово о наук е>>) Вдохновение нужно з геометрии, как и в поэзии. А. С. Пушкин Ум человеческий открыл много диковин- ного в природе и откроет еще больше, уве- личивая тем свою власть над ней... В. И. Лен и н Чем шире, ьчубже задачи науки,— тем обильнее практические плоды ее исследо- вания. М. Горький Как ни совершенно крыло птицы, оно ни- когда не могло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них он никогда не может взлететь. И. П. Павлов Не только мы, но и последующие поко- ления должны иметь возможность пользо- ваться всеми благами, которые дает прек- расная природа нашей Родины. Л. И. Брежнев Ищешь, добиваешься, наконец, что-то удается найти. И вдруг оказывается, что на- иболее плодотворно не само открытие, а его побочный продукт, то, что появилось, как бы между прочим, рядом. И. И. Артоболевский Работать надо прежде всего над такими темами, которые лежат на столбовом пути развития современной науки и техники. В. А. К И р II Л Л II Н В науке истина всегда пробивает себе путь. Л. Д. Ландау ...наука стала ныне передовой линией фронта, на котором и мы все — в походном снаряжении солдаты. Л. М. Леонов У нас нет ни одной области народного труда, которая не опиралась бы на науку и могла бы обойтись без науки. М. II л ьи н Чтобы с пользой учить других, нужно прежде всего учиться самому педагогу, учиться до глубокой старости. Е. О. Па то и Невежество делает человека равнодуш- ным к миру, а равнодушие растет медлен- но, но необратимо... К. Г. Паустовский 9. «Наука и жизнь* 129
ВЕСТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ История началась 20 лет назад. В 1956 го- ду в Бразилию были завезены африканские пчелы вида Ар15 МеШГега ас1ап5ОШ8. Своих местных пчел в Бразилии не было. Первые поселенцы привезли с собой европейских пчел, но в условиях тропического и суб- тропического климата Бразилии они произ- водили слишком мало меда. Было известно, что африканские пчелы агрессивнее европейских, но специалисты, в частности энтомолог У. Э. Керр из уни- верситета в Сан-Паулу, надеялись, что в ре- зультате скрещивания возникнет гибридное насекомое, которое унаследует лучшие ро- дительские качества: мирный характер европейских пчел и продуктивность афри- канских. Отобранные в Африке четыре де- сятка оплодотворенных маток были поме- щены в ульи с рабочими европейскими пчелами. Ульи были снабжены системой решеток — рабочие пчелы могли беспре- пятственно проникать сквозь них, крупных маток они задерживали. Спустя несколько недель после прибытия матки произвели несколько тысяч пчел чисто африканского вида. Ульи были поставлены в малолюдном месте близ Рибейро Прето, на севере Сан- Паулу. Но вот непредвиденная случай- ность. В июне 1957 года один пчеловод, не предупрежденный об опасности, видя, что решетки, установленные на ульях, мешают пчелам роиться, снял их. Двадцать шесть роев африканских пчел оказались на свобо- де. Так началось их победное шествие на новой земле. Они убивали местных пчел, выгоняли их из ульев, скрещивались с ними. Фермеры, держащие улья, увидели, что их пчелы превратились в фурий, атакующих все и вся. Их укусам приписывается смерть 150 человек и множества животных. Сель- скохозяйственные рабочие вынуждены ра- ботать в масках. В некоторых городах по нескольку раз в день вызывают пожарных, чтобы защитить жителей от «пчел-убийц». Из-за атак пчел, возбужденных криками зрителей, порой прерываются футбольные матчи. Пчелы наводят ужас на целые де- ревни, заставляя жителей запираться в до- мах. Внешне африканские пчелы почти не от- личаются от европейских. Не более опасен и болезнен и их укус. Но если европейские пчелы атакуют только в целях самозащиты, то африканские очень легко возбудимы, нападают массой и с остервенением пресле- дуют жертву. Энтомологи полагают, что они передают друг другу сигнал атаки с помощью феромонов — ароматических ве- ществ, посредством которых многие насе- комые общаются между собой. Феромоны вызывают мгновенную реакцию всей коло- нии, которая с бешенством набрасывается на жертву, нанося ей сотни укусов. Был проделан такой эксперимент. Перед ульями повесили кожаные шарики. Афри- канские пчелы начали атаку почти мгно- венно — спустя три секунды — и оставили в шариках втрое больше жал, чем евро- пейские, которые атаковали шарики лишь через двадцать секунд. Бразильские энтомологи и пчеловоды пы- таются приспособиться к ситуации. Порой им удается укротить колонию, и тогда они не могут нарадоваться ее высокой произ- водительности. Если пчелы становятся слиш- ком агрессивными, в улье меняют матку на более спокойную. Делаются попытки искус- ственного оплодотворения маток спермой европейских пчел. Но справиться с ними трудно. Иногда они вместо того, чтобы собирать, как им это положено, нектар, воруют из других ульев готовый мед. Агрессия заразительна. Обо- краденные пчелы атакуют другой улей, те— третий и так далее. Сотни колоний пере- стают работать, хищничают и истребляют ДРУГ друга. В довершение всего пчелы медленно, но верно распространяются по всему ма- терику. За десять лет «пчелы-убийцы» захватили Бразилию, особенно хорошо прижившись на севере страны, где они нашли благо- датный для себя тропический климат. В на- стоящее время они достигли Суринама и Гвианы — на севере, Боливии и Парагвая — на западе, Уругвая и Аргентины — на юге. Им удалось перевалить через Анды и до- стичь Чили и Перу. Густые леса Гвианы, ма- лоблагоприятные для сбора меда, несколь- ко задержали их продвижение на север. Но они уже достигли более подходящей им Венесуэлы и теперь будут в более быстром темпе продвигаться к Панаме. А отсюда никаких препятствий вплоть до Мексики и южной Калифорнии. Последствия их втор- жения могут быть очень серьезными. Счи- тается, что примерно один процент населе- ния США аллергичен к укусам пчел. Обес- покоены и пчеловоды и фермеры. Опэса- 130
ются паники, которую может вызвать на- шествие «пчел-убийц» и которая приведет к массовому уничтожению ульев, а это, в свою очередь, нанесет удар по фермер- ским хозяйствам, нуждающимся в услугах пчел — опылителей растений. Министерством сельского хозяйства США предпринимаются различные меры по пре- дотвращению грозящей опасности. Ведут- ся научные исследования. Предложено много проектов, как преградить пчелам путь через Панамский перешеек. Здесь и яды, и ловушки, и создание генетического барьера. Предполагается, в частности, вы- пустить к югу от Панамы сотни роев до- машних пчел. Однако энтомолог Канзасско- го университета, изучавший «пчел-убийц» во французской Гвиане, пришел к выводу, что пчелы здесь практически чисто афри- канского вида: они либо встречали мало европейских пчел на своем пути, либо уби- вали их. И действительно, встречи с «цивилизо- ванными» пчелами до сих лор характер бразильских пчел не меняли. Пока их аг- рессивность удается подавить лишь в лабо- раторных условиях, контролируемых чело- веком. УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ Слова о том, что бионика — это наука, родившаяся во второй половине XX века, не точны. Многие технические решения бы- ли заимствованы людьми у природы еще в доисторические времена. Например, ко- гда человек каменного века создавал ору- дия рыбной ловли и охоты, он наверняка конструкцию гарпуна взял у колючек, ко- торыми снабдила природа, скажем, репей- ник и некоторых рыб. А разве Леонардо да Винчи, придумывая свои летающие ма- шины, не изучил внимательно строение крыльев птиц и летучих мышей? И сегодня человек все еще не упускает случая пользоваться патентами природы. Так, например, конструкция паутины одной разновидности пауков была применена при строительстве крыши олимпийского ста- диона в Мюнхене. В другом случае изо- бретателю, занимавшемуся во время от- пуска рыбной ловлей, пришла идея вос- пользоваться строением рыбьей чешуи для создания лыж, которые не нуждались -бы в постоянной смазке и не давали бы «отда- чи» при толчке ногой назад. Но современная бионика не ограничива- ется только простым, поверхностным на- блюдением. Вооруженная новейшими при- борами, она пытается проникнуть в тайну таких живых систем, как, например, меха- низм ориентации перелетных птиц, лету- чих мышей или гремучих змей. Сегодня искусственные кибернетические организмы — «киборги» — можно встре- тить в исследовательских лабораториях, где кибернетики и ученые, изучающие по- ведение животных, пробуют исследовать высшую нервную деятельность живых су- ществ, проводя опыты с кибернетическими схемами. Известно, что искусственные жи- вотные могут быть наделены, например, инстинктом «поиска» источника энергии. В других, более сложных моделях ученые пытаются воспроизвести элементы интел- лектуальных действий. Побочным продуктом такой конструктор- ской работы могут стать «высококвалифи- цированные игрушки». Например, это мо- жет быть кибернетическая мышь, которая способна самостоятельно проходить че- рез сложный лабиринт. Более того, эта мышь может быть «настроена» таким обра- зом, чтобы находить наиболее оптималь- н,ое движение по лабиринту. Посетители Всемирной выставки в Осаке могли увидеть необыкновенный аквариум. В прозрачной воде копошились морские пауки, крабы, плавали каракатицы. Обыч- ная для морского дна ситуация, за исклю- чением одного: все животные были сдела- ны из пластмассы и .металла. Творцом этих искусственных существ был Сухи Конно, из- вестный кинорежиссер и ныряльщик — ис- следователь морского дна. Конно занялся еще и конструированием подводной техни- ки, чтобы, когда придет время энергичного освоения моря, люди не нанесли бы ему таких же тяжелых поражений, как это они сделали на суше, загрязнив окружающую среду. Свои технические решения Конно брал из природы. Он считал, что благода- ря этому конструкции будут наилучшим образом приспособлены к подводному /ли- ру и мы сможем добывать богатства моря, не нарушая экологического равновесия. Некоторые конструкции Конно удались неплохо. Например, сделанная им механи- Механический краб, передвигающийся по морскому дну. Его создатель, японский изо- бретатель Конно, рассматривает его нак предшественника транспорта для тех, нто будет осваивать океаничесное дно. 131
«Репейниковая застежка» (фото внизу). Свое название, как и конструкцию, она по- лучила в наследство от растений, способ- ных цепляться за мелкую поверхность с помощью своих колючек-крючков (на фото вверху — колючки репейника). ческая рыбка, когда ее для испытания опу- стили в океан, своим видом и естествен- ностью движений привлекла.к себе своих живых прототипов. Рыбы охотно вступили в игру с механической сестрой. Из этого любопытного факта может быть сделан и полезный хозяйственный вывод. Что, если во главе рыбьих стай поплывут такие ме- ханические вожаки? Они могли бы по же- ланию человека направлять скопление рыб в нужное ему место: то ли в районы, бо- гатые кормом, то ли в сети рыболовов. Когда для автоматической станции аме- риканским ученым понадобилась антенна двадцати метров длиной, очень легкая, а главное, способная быстро складываться или раздвигаться, конструкторы решили, что лучшим будет телескопический прин- цип. То есть, что надо в большом масшта- бе повторить устройство антенны, знакомой нам по транзисторному радиоприемнику. Но оказалось, что такая конструкция не укладывается в заданные весовые парамет- ры, не обладает нужной чувствительностью и, наконец, не может в сложенном положе- нии поместиться в отведенном ей объеме. Тогда решили обратиться к фантазии природы. Какие подходящие конструкции сумела она создать в процессе эволюции живого мира? Обезьяний хвост, хобот сло- на, шея допотопных ящеров... Наконец вы- бор пал на шею жирафа. Когда изучили ее устройство, выясни- лось, что ее позвонки притягиваются друг к другу усилиями мускулов и сухожилий. Представьте себе нанизанные на шнур ка- тушки. Если закрепить одну из них на ко- нец шнура, а затем шнур натянуть, то по- лучится вполне жесткая конструкция. Но ослабив шнур, мы снова превратим ее в груду катушек. Так же и жираф: стоит ему .ослабить мускулатуру шеи, и она повиса- ет, как плеть. Прием сочетания разрозненных элемен- тов и стягивающего их шнура и был поло- жен в основу конструкции антенны. Из пластмассы были сделаны отдельные звенья, наподобие позвонков, пустые внут- ри. Через них протягивался стальной кана- тик: с одной стороны он и был собственно антенной, с другой — играл роль скрепляю- щей мускулатуры В нижней части антенны находилась лебедка, которая натягивала или ослабляла тросик. Замечательно, что точно такую конструк- цию предложил юный техник, советский лкольник Сережа Волков в тридцатые го- ды и получил за свое изобретение автор- ское свидетельство. Чем глубже ученые исследуют молоко обычной коровы, тем более удивительным представляется этот продукт. Сегодня в нем различают более 50 субстанций. Од- нако получение молока — процесс много- ступенчатый: животных, которые его про- изводят, надо кормить, за ними надо уха- живать. Сейчас ученые делают попытки создать автоматы, способные заменить дойную корову. Вот уже 15 лет занимается этой пробле- мой профессор Кюи в исследовательском сельскохозяйственном центре недалеко от Лондона. Изучая, как организм коровы превращает траву в молоко, он обнаружил, что после тщательного пережевывания тра- вы, когда в пищеварительном тракте ока- зывается уже зеленая каша, в работу всту- пают особые бактерии, которые разруша- ют стенки растительных клеток. Благодаря этому из клеток может высвободиться ра- стительный белок. Для того, чтобы обра- зовался один литр молока, через вымя животного должно пройти около 500 лит- ров крови. Профессор сконструировал комплекс, ко- торый состоит из механизмов для измель- чения травы, центрифуг для разделения смеси, а также миксера, приготовляющего эмульсию. Главная проблема состояла в том, чтобы отделить растительный белок — наиболее ценную часть — от других состав- ных частей травы. В 1965 году комплекс впервые изготовил искусственное молоко. Оно имело зеленый цвет и вкус шпината. Несмотря на это, напиток оказался вполне питательным. С тех пор искусственное мо- локо значительно улучшено, и у многих оно находит признание. Швейцарская фармацевтическая фирма решила разработать новые снотворные таблетки, которые автоматически страхова- ли бы человека от получения опасной для жизни дозы,— проглотил ли он таблеток больше, чем надо, по собственной рассеян- ности или из желания покончить счеты с этим миром. Один из членов исследова- тельской группы в прошлом был коллек- ционером бабочек. Он вспомнил, что ему встречался очень своеобразный вид бабо- чек, для которого природа «придумала» 132
весьма удивительный способ защиты от птиц. Примерно десятая часть объема те- ла такой бабочки содержит довольно силь- ный яд, действующий на сердце птицы. Поскольку птицы не могут различить, в ка- кой части тела находится этот яд (по вку- су части тела насекомого неразличимы), они предпочитают вовсе не охотиться за этими бабочками. Основываясь на этой логике, фармацев- ты сконструировали новые таблетки. В них снотворное вещество смешано с рвотным средством. Когда человек принимает одну таблетку, он получает нормальное количе- ство снотворного вещества и малую, не Архитектор Отто Фрай построил крышу олимпийского стадиона в Мюнхене (фото слева), взяв за образец форму паутины (фо- то справа). Преимущество такой конструк- ции — прочность, стабильность при боль- шой легкости. вызывающую никакого действия дозу рвотного вещества. Но стоит, приняв не- сколько таблеток, увеличить дозу снотвор- ного до опасных размеров, как содержа- ние рвотного вещества доходит до концен- трации, при которой оно начинает действо- вать и очищает желудок от излишних доз снотворного. ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ ГДЕ ОШИБКА? (№ 1, 1977 г.) Читатель ошибся, предпо- ложив, что 5-й кусок — тре- угольник и что вершина че- тырехугольника 4 лежит на нижней стороне пятиуголь- ника. На самом деле кусок, помеченный цифрой 5, не треугольник, а четырех- угольник, а точка I* не сов- падает с точкой К. Проведем диагональ ЛС. Отметим точки Р и М. АР= = РС = АМ. На продолже- нии диагонали АС отложим СЛ = МВ. Треугольник АВС разде- лен пока на две части АМР и МВСР. Из этих частей Дыодени составляет трапе- цию ОНЕА. Получается па- раллелограмм СНОС, со- ставленный из тех же трех кусков, что и пятиуголь- ник. Теперь остается этот па- раллелограмм превратить в равносоставленный квадрат. Площадь параллелограмма равна произведению основа- ния на высоту, площадь квадрата — квадрату сто- роны. Надо построить отре- зок, средний пропорциональ- ный к основанию нЬ и вы- соте И параллелограмма. Это будет отрезок НР. Ра- диусом НР проведем дугу из точки С как из центра. На пересечении с ЕВ отме- тим точку К. Отрезок СК равен стороне квадрата. Проведем СЬ ± СК н СЖ || СК. Достроим квад- рат. Он будет равносостав- лен с пятиугольником. КАК БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ НА МЕСТЕ СУДЬИ? (№ 1, 1977 г.) Судья должен засчитать гол (он забит без нарушения пра- вил, хотя и при наличии по- мех), а игрок под номером одиннадцать должен быть предупрежден или удален с поля. Во втором случае, если мяч прошел в ворота, никого не коснувшись, то судья гол не засчитывает и назначает угло- вой удар. Если к мячу при- коснулся намеренно или слу- чайно игрок бьющей команды или противник, гол засчиты- вается. 133
Как сообщали га- зеты, мумия фараона Рамзеса II, которая на- чала в последнее время разрушаться из-за не- подходящих условий хранения, прибыла для лечения в Париж. На снимке: в аэропорту Орли контейнер с му- мией встречает почетный караул республиканской гвардии. ф В Англии выпущена первая партия кларне- тов из нейлона, армиро- ванного стекловолок- ном. Пока трудно ска- зать, уступит ли дерево свою традиционную роль «музыкального» материала пластмассе. ф Одна калифорний- ская фирма предлагает зубную пасту для собак, которой придан вкус и запах мяса. Реклама не указывает, как разъяс- нить животному, что па- ста предназначается для гигиенических целей, а не для питания. ф Современные бор- машины очень хороши для пациентов, но вред- ны для зубных врачей. К такому выводу приш- ли американские иссле- дователи. Высокая ско- рость вращения бора делает сверление зуба почти безболезненным, но, работая на высоких оборотах, машина изда- ет тонкий звук, повреж- дающий слух врача, ко- торый вынужден слу- шать этот звук почти це- лый рабочий день. Уже через три года работы по специальности у сто- матологов обнаружи- вается ухудшение слуха в области высоких ча- стот. Но делу легко по- мочь: ученые рекомен- дуют стоматологам но- сить на работе специаль- ные ушные заглушки. ф Апельсиновое де- рево вырастила из се- мечка жительница горо- да Пори в Финляндии Кирсти Тиайнен. Разуме- ется, дерево растет в комнате в большом цветочном горшке. Ему восемь лет, апельсины начали появляться два года назад. В другом финском го- роде— Тампере одна домохозяйка вырастила в комнате кофейный куст. Иногда она даже собирает с него уро- жай. Цветы у кофе бе- лые, их аромат напоми- нает запах жасмина. ф В США предложе- но сложное устройство, которое должно сокра- тить число нападений на банки и другие финан- совые учреждения. Внешне оно представля- ет собой толстую пачку долларов, не отличаю- щуюся от других ни размером, ни весом. Но внутри этой пачки спря- тан миниатюрный " ра- диоприемник, взрывча- тый капсюль, баллончик со слезоточивым газом и контейнер с несмы- ваемой красной кра- ской. По мысли изобре- тателя, грузя добычу в чемодан, гангстер при- хватывает с другими пачками и эту. Узнав об ограблении, полиция по- сылает в эфир радиосиг- нал, капсюль срабаты- вает, газ делает бандита неспособным к бегству или обороне, краска на- дежно метит его и, кро- ме того, заливает день- ги, выводя их из обра- щения. Уже было не- сколько случаев удачно- го применения хитрого устройства. Но амери- канские криминалисты отмечают и его явные недостатки: во-первых, слух о ловушке уже рас- пространился в преступ- ном мире и грабители стали осторожнее; во- вторых, достаточно по- ложить добычу в багаж- ник автомобиля, чтобы металл полностью пере- крыл радиоволнам доро- гу к антенне взрывателя. 134
ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА Американские психологи Роджер Гаулд, Дэниэл Левинсон и Джордж Вейлант изу- чают развитие личности человека на протя- жении всей жизни. Они применяют для это- го различные методы: Левинсон исследо- вал психологию литературных героев и персонажей кинофильмов, считая, что ли- тература и кино достаточно полно и в то же время сжато отражают наиболее типич- ные черты психологии наших современни- ков. Гаулд провел 600 бесед-интервью с ре- ально существующими людьми, 300 из них были пациентами психиатрических клиник и 300 — здоровыми людьми, согласивши- мися помочь исследователю. Работа Вей- ланта — самая обширная. На протяжении 38 лет он вел наблюдения за жизнью 268 выпускников Гарвардского университе- та, начав работу, когда и он сам и его «подопытные» были еще молоды. Каждые полгода — год выбранные для обследова- ния люди заполняли подробные анкеты, от- вечая на вопросы психолога. Сравнение ан- кет показало, какие изменения происходят в личности человека с годами. Естественно, выводы трех ученых, сде- ланные на различном материале, разными методами и с разными теоретическими ус- тановками, не во всем совпадают, и все же их можно сложить в единую схему. Вот как видятся американским исследователям основные этапы психологической жизни взрослого человека. Возраст 16—22 года. Уход из родитель- ского дома. Это время взросления, когда юноша или девушка стремятся доказать себе и другим, что они уже способны к са- мостоятельной, взрослой жизни. Многие уезжают в это время учиться или работать в другой город, но место жительства мо- жет и не меняться, «уход из дома» — пре- жде всегэ завоевание независимости от родителей. Вся трудность этого периода в его неопределенности: молодой человек чувствует себя уже почти оторвавшимся от родного дома, и в то же время для роди- телей (а в глубине души и для себя) он все еще ребенок, нуждающийся в заботе и помощи. Это словно повторение того пе- риода, когда ребенок учится ходить и де- лает свои первые, еще неуверенные шаги. В это время, указывает Гаулд, могут по- мочь сверстники-друзья, но дружба в этот период часто непрочна. Стремление к са- мостоятельности имеет свои ловушки, из которых не все благополучно выбираются. Прежде всего это ранние браки. Создание собственной семьи часто лишь создает у молодого человека впечатление само- стоятельности, на самом деле его психо- логическая (и экономическая) зависимость от родителей может даже увеличиться. Ос- новная задача на этой стадии — переход из родительского дома в мир взрослых. Возраст 23—28 лет. Вступление в мир взрослых. Эта фаза характеризуется поис- ками самого себя, выработкой индивиду- альности, осознанием себя как взрослого человека с определенными правами и обя- занностями по отношению к другим. Ук- репляются связи с несколькими избранны- ми друзьями детства и юности, другие ста- рые дружбы увядают. Обычно это период встречи с будущим спутником жизни, вре- мя заключения браков. Большую роль на этой стадии, согласно Левинсону, играет постепенно складывающееся представле- ние о своем будущем, о жизни и работе. Это представление о месте, которое хо- телось бы занять в жизни, мобилизует для достижения поставленных целей. Не всегда человек действительно обладает личными данными для достижения этой мечты, не у всех жизненные обстоятельства склады- ваются благоприятно. Все получается не то чтобы плохо — просто не так, как мечта- лось. Крутая перемена жизненного курса на последующих этапах многими восприни- мается болезненно, как измена идеалам молодости. В этом возрасте многие имеют старше- го друга-наставника. Он должен быть до- статочно молод, чтобы быть чем-то вроде старшего брата, и в то же время он дол- жен обладать жизненным опытом и про- фессиональными знаниями в той области, которую выбрал себе молодой человек. Обычно такой наставник на 8—15 лет стар- ше друга, которого он опекает. Со време- нем человек освобождается от влияния старшего друга, но годы, которые он про- водит с ним, очень важны для дальнейше- го развития. Вейлант на основании своего обширного и длительного исследования сделал вывод, что те молодые люди, у ко- торых не было наставника, в большинстве своем не смогли добиться в жизни значи- тельных успехов. Возраст 29—32 года. Это скорее не ста- дия развития, а переходный период меж- ду двумя стадиями. Представления о жиз- ни, сложившиеся между 20 и 30 годами, 135
ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ — УЛЫБКИ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ Юмореска Джон КОЛЛЬЕ. Сильно волнуясь, Ален Остен поднялся по темной и скрипучей лестнице дома на Пелл-стрит, вгляделся в дверные таблички и с тру- дом разобпал имя, которое искал. Он толкнул дверь — ему говорили, что дверь будет не заперта,— и оказался в ма- ленькой комнате, где стояли кухонный столик, качалка и простой стул. На грязно- желтой стене висела полка, заставленная пузырьками и бутылочками. В качалке сидел старик и читал газету. Ален молча протянул старику заранее приготовленную карточку. «Садитесь, мистер Остен,— любезно произнес старик,— рад познакомиться с вами». «Правда, что вы продае- те жидкость совершенно... м-мм... необычайной си- лы?» — спросил Ален. «Дорогой сэр,— ответил старик,— ассортимент у ме- ня невелик. К примеру, зубной пастой или там сла- бительным я не торгую, но уж те товары, что есть, очень-очень разнообразны в своем роде. И действуют все они необычайно сильно». «Дело в том...» — начал Ален. Старик прервал его, сняв с полки пузырек. Он ска- зал: «Вот глядите, жидкость бесцветна, как вода, почти без вкуса. Ее не заметишь в напитке: ни в кофе, ни в молоке, ни в вине. Ее также невозможно обнаружить при посмертном вскрытии». «Это яд?1» — вскричал пе- репуганный Ален. «Лучше назовем эту смесь очистителем,— равнодушно сказал старик.— Жизненно необходимый очиститель. А можете назвать ее пятновы- водителем. «Прочь, прокля- тое пятно!» Помните у Шекспира: «Догорай ога- рок!»?» «Но мне ничего такого не нужно!» — сказал Ален. «Тем лучше,— сказал ста- рик.— А то знаете, сколько это стоит? За чайную ложеч- ку — одной ложечки, уве- ряю вас, вполне достаточ- но — я прошу пять тысяч, и ни на доллар меньше». «Надеюсь, не все средства так дороги»,— с надеждой произнес Ален. «Конечно, конечно! — ска- зал старик.— Глупо просить такую цену за любовную смесь, например. Молодые люди, которые в ней нуж- даются, не располагают та- кой суммой. У кого есть пять тысяч долларов, тому не нужна любовная смесь». «Рад слышать», — сказал Ален. «Я на это дело так смот- рю, — объяснил старик, — если покупатель доволен од- ной покупкой, то он и за следующей придет к те- бе же. Даже если она и по- дороже. Он найдет денег, накопит денег, если надо бу- дет». «Так вы действительно продаете любовную смесь?» оказываются не совсем верными, и жизнь вдруг перестает казаться легкой и понят- ной. Возникают болезненные вопросы: «Разве я так представлял себе свою жизнь? А ведь я мог бы жить иначе! Почему мое начальство, семья, мои родители не при- нимают меня таким, каков я есть?» Ино- гда в этот период человек разрушает ос- новы своего образа жизни, заложенные на предыдущей стадии, и строит жизнь заново. Возраст 33—39 лет. «Буря и натиск». Бес- покойный период, как бы возврат отроче- ства. Семейное счастье часто теряет в этот период свое очарование, и все силы, слов- но для компенсации, вкладываются в ра- боту. Человек стремится достичь вершин в своей профессии, это годы упорной и продуктивной работы. Но все достигнутое кажется недостаточным, со всех сторон ощущается зависимость — от начальства, от коллег, от жены и особенно от старше- го друга-наставника. Единственная воз- можность избавиться от этого чувства — самому начать воспитывать и обучать дру- гих, передавая им то лучшее, что уже на- коплено. Возраст 40—42 года. Взрыв в середине жизни. Это второй крупный переходный период — человек перешагивает через грань между юношескими мечтами и ре- альными достижениями взрослого. Достиг- нутые успехи кажутся недостаточными, воз- никает впечатление, что «жизнь проходит зря». К такому сумбурному душевному со- стоянию добавляется ухудшение здоровья, признаки утраты молодости. Возраст 43—50 лет. Новое равновесие. В этом возрасте для большинства людей характерна уравновешенность, стабиль- ность психики. Устойчивая нежность и привязанность 136
«Если бы я не продавал любовную смесь, — сказал старик, доставая другой пу- зырек,— я бы и не упомя- нул о той, другой смеси. Только оказывая человеку услугу, можно позволить се- бе такую откровенность». «А любовное средство,— спросил Ален,— оно не про- сто... ну...» «О, нет! — сказал ста- рик. — У него постоянное действие. Оно не ограничи- вается минутным влечением. Конечно, и влечение подра- зумевается. Да, влечение подразумевается. Беспрерыв- но. Настойчиво. Вечно». «Господи,—Ален постарал- ся изобразить на лице науч- ную заинтересованность,— как интересно!» «Подумайте о духовной стороне»,— сказал старик. «Я думаю»,— сказал Ален. «Равнодушие средство за- меняет преданностью. На- смешку превращает в обо- жание. Дайте молодой леди одну порцию — запах исче- зает в апельсиновом соке, супе или коктейле,— и даже если она по натуре общи- тельна и несерьезна, она полностью переменится. Она будет нуждаться только в уединении с вами». «Не представляю себе! — сказал Ален.— Она так лю- бит развлекаться, ходить в гости». «Разлюбит. Она будет бояться, что в гостях вы встретите хорошеньких де- вушек». «Она и в самом деле бу- дет ревновать меня? — вос- торженно завопил Ален.— Меня?» «Да, она захочет быть для вас всем». «Она уже все для меня. Только ее это не волнует». «Заволнует, когда она при- мет средство. Очень завол- нует. Только вы и будете ее волновать». «Потрясающе!» — воскли- цал Ален. «Она захочет знать все, чем вы занимаетесь. Все, что делали днем. Подробно. О чем думаете, почему улыбнулись, отчего погруст- нели». «Это любовь!» — закричал Ален. «Да, — сказал старик.— Она будет так заботиться о вас! Она не позволит вам переутомляться, сидеть на сквозняке, пренебрегать пи- танием. Если вы где-нибудь задержитесь на час, она бу- дет вне себя от беспокойст- ва. Она подумает, что вас могли убить, что вас захва- тила какая-нибудь сирена». «Не могу вообразить Диа- ну такой»,— сказал Ален. «Зачем воображать? Вы увидите это воочию. И, кста- ти, поскольку сирены всегда существуют, имейте в виду: если вы когда-нибудь по- скользнетесь, не тревожь- тесь. Она простит вас. Ко- нечно, она расстроится, но в конце концов простит». «Со мной такого не слу- чится»,—пылко заявил Ален. «Конечно, нет, — сказал старик.— Но если случится, не тревожьтесь. Она никог- да не разведется с вами. О, нет! И, конечно, сама она никогда не даст вам основа- ний — не для развода, нет, а даже для легкого огорче- ния». «А сколько, — спросил Ален,— сколько стоит эта восхитительная смесь?» «Не так дорого,— сказал старик,— как пятновыводи- тель, раз уж мы решили так его называть. Нет. Пятновы- водитель — пять тысяч дол- ларов, не дешевле. Для та- ких вещей надо быть стар- ше, чем вы, для этого надо иметь сбережения». «Я про любовное средст- во»,— сказал Ален. «А это,— старик выдвинул ящик кухонного- столика и взял в руки грязный малень- кий пузырек,— это за дол- лар». «Не могу выразить, как я вам благодарен!» — сказал Ален, глядя, как старик от- ливает ему жидкости на доллар. «Я люблю делать людям одолжения,— сказал ста- рик. — Потом покупатели возвращаются к тебе — поз- же, когда с деньгами у них посвободнее и хочется ве- щей подороже. Вот, пожа- луйста. Вы увидите, что дей- ствие очень сильное». «Еще раз большое спаси- бо,— сказал Ален.— Всего хорошего». «Аи геуо!г» *,— сказал ста- рик. Перевод с английского Ирины БОРИНЕВИЧ. • «До встречи» (франц.) складываются в семье. В 40 лет, несмотря на распространенное мнение, будто человека можно уже назвать окончательно сложив- шимся, развитие личности еще не законче- но. Левинсон напоминает, что многие вы- дающиеся ученые, писатели и художники испытали в этот период глубокие душевные переломы и создали выдающиеся произ- ведения. После 50 лет. Зрелость. В этом возрасте обычно улаживаются мелкие недоразумения в отношениях с друзьями, родителями и детьми. Человек приходит к примирению с самим собой. Это не самодовольство, критическое начало не утрачивается, про- сто человек уже хорошо познал к этому возрасту самого себя. Семейная жизнь, ус- пехи детей становятся источником постоян- ного тепле и удовлетворения. Но вновь и вновь возникают вопросы о смысле жизни и ценности того, что сделано за жизнь. Ра- дости и успехи омрачаются мелкими столк- новениями с окружающими и ухудшением здоровья. Стремление к контактам с людь- ми, к поддержанию старых знакомств и за- вязыванию новых сталкивается с характер- ным для пожилого возраста стремлением избегать человеческих конфликтов. Все психологи отмечают, что эта общая схема приложима не ко всем случаям. Об- стоятельства жизни могут помешать пол- ностью выявиться той или иной стадии. Со- ответствующие изменения психики могут приходиться на более ранний или более поздний возраст. Для полного и подробно- го описания стадий развития личности по- надобились бы более обширные исследо- вания, проведенные в резных странах, сре- ди разных групп населения. По материалам журнала «Сайенс дайджест» (США). 137
СОСТЯЗАНИЕ ПЕРЕД В. ЯНКУЛИН, специальный корреспондент журнала «Наука и жизнь». В последний день XXI Олимпийских игр па табло олимпийского стадиона в Мон- реале зажглись слова: «Москва 1980». И сегодня наше воображение устремлено в будущее, к Москве восьмидесятого года, когда в нашу страну впервые придет Олим- пиада, а вместе с ней сотни тысяч спорт- сменов, гостей, туристов. Олимпийские игры, пожалуй, самое пред- ставительное на сегодняшний день движе- ние, охватывающее почти все страны и на- роды. Интерес к ним огромен: никакое другое событие не передается по всем информационным каналам земного шара так полно, как ход игр. Язык их — голы, очки, секунды — не нуждается в переводе, ои понятен всем. И, конечно, Олимпиада — это всеобщий праздник, парад мирового спорта и символ объединения людей. До сих пор наша подготовка к Олимпий- ским играм заключалась в отборе лучших спортсменов — их тренировках и экипиро- вании всем необходимым. Теперь же надо думать о том, что в Москву вольется еще один город — не менее чем стотысячный, а с учетом незапланированных приезжих значительно больший! Это будет город го- стей, которые придут в те дома, что еще предстоит построить, в рестораны, где их падо будет кормить, в магазины, в город- ской транспорт, в театры и кинотеатры, ко- роче, во всю нашу жизнь. Умозрительно нелегко предусмотреть все проблемы, ко- торые встанут перед организаторами игр. Уже известно, когда все это начнется и копчится. Игры XXII Олимпиады будут проходить с субботы 19 июля по воскре- сенье 3 августа. Сроки выбраны в резуль- тате анализа гидрометеоданных за послед- ние 100 лет. Именно эти две недели гаран- тируют с наибольшей вероятностью благо- приятную погоду для Москвы и Таллина, где будет проводиться олимпийская парус- пая регата. Однако если для всех Олимпиада на- чнется нескоро, то для устроителей она началась давно. Задолго до того, как Меж- дународный олимпийский комитет (МОК) принял решение о месте ее проведения, на- до было показать, что наша столица дейст- вительно отвечает строгим олимпийским требованиям. И сегодня, несмотря на то, что планы олимпийского строительства в деталях еще рассматриваются, уже стро- ится парусный центр в Таллине, готовятся спортивные комплексы в Киеве и Минске. А в самой Москве уже строятся 26 олим- пийских объектов. Это крытый многоцеле- вой стадион на 40 тысяч мест в районе про- спекта Мира и велотрек в Крылатском, гостиничный комплекс в Измайлове и за- крытый футбольно-легкоатлетический ма- неж ЦСКА на Ленинградском проспекте, большая гостиница в районе ВДНХ и но- вый универсальный крытый зал на Цент- ральном стадионе имени В. И. Ленина в Лужниках. Одной из крупных акций в подготовке Олимпиады-80 была международная выстав- ка «Техника — Олимпиаде», проходившая в Москве на ВДНХ осенью прошлого года. Спорт многим обязан современной науке и технике. Фибергласовый шест поднял «потолок» для прыгунов в высоту за 5 мет- ров, картановая дорожка сделала стомет- ровку «быстрее» 10 секунд, сверхточные хронометры ведут счет уже на тысячные доли секунды! Именно техника подняла многие рекорды, по существу, открыла но- вые возможности в самом спорте. 312 фирм и предприятий из 22 стран по- старались представить на этой выставке все, что может заинтересовать Оргкомитет Олимпиады-80. Все — от яхт до косметики, от игральных автоматов до спальных при- надлежностей, от моек для автомобилей до пишущих машинок. На выставке можно бы- ло увидеть оборудование химчисток и пра- чечных из Великобритании, посуду однора- зового пользования из Финляндии, мебель и ковры со всей Европы, крепежные уст- ройства для строительных работ из Лих- тенштейна, оборудование для обработки почтовой корреспонденции из США, пыле- сосы из Швеции, кондиционеры из Японии. Стенды знаменитых спортивных компа- ний «Адидас» и «Пума» соседствуют с про- сто именитыми колоссами «Дженерал электрик» и «ИБМ», проникшими буквально во все сферы современной жизни и, естест- венно, не оставившими без внимания спорт. Здесь важно еще одно обстоятельство. От- крывая выставку, заместитель Председате- ля Совета Министров СССР И. Т. Новиков заметил, что «широкая демонстрация луч- ших образцов оборудования и изделий явится непревзойденной рекламой, что не- маловажно для участников выставки». Су- дя по всему, потребность в рекламе собра- ла на выставке кворум, способный решить практически любую проблему в производст- венном и торговом мире. И вот задолго до того, как спортсмены выйдут на первые старты, в соревнование за право участво- вать в Олимпиаде в качестве поставщиков оборудования, снаряжения, стройматериа- 138
СТАРТАМИ лов и многого другого включились пред- приятия и фирмы США и Англии, ФРГ и Франции, Венгрии и Чехословакии, ГДР и Югославии, Италии и Японии и еще, как уже было сказано, 12 стран. Подобная выставка проводилась впервые в истории олимпийского движения, она сви- детельствует об осторожности организато- ров, пекущихся обо всем впрок, и об их рачительности: экономика требует все по- смотреть и посчитать заранее. Не случайно на всех пресс-конференциях, на лекциях и симпозиумах, включенных в программу выставки, подчеркивалась масса сложных вопросов, ответ на которые порой удается получить только во время самой Олим- пиады. «МЫ ПРИДАЕМ ТРАВЕ СВОЙСТВО выдерживать чрезмерную нагрузку спор- тивных соревнований... Причем мы не садоводы, а специалисты по строительству спортивных сооружений. Наши зеленые спортивные площадки выглядят очень краси- во. Но главный фактор нашего успеха — они выглядят красиво и после заключи- тельного свистка судьи, после окончания последней игры сезона. И это несмотря на то, что на площадке могло состояться мно- жество игр — и календарных и тренировоч- ных, основной и второстепенных лиг, команд взрослых и молодежных. Даже в дождли- вый сезон поля, подготовленные фирмой «Коль», остаются чистыми и сохранными». Так одна из западногерманских фирм ре- кламирует свои травяные покрытия. Секрет столь высоких эксплуатационных качеств кроется в исследованиях грунта, в выборе оптимальных для данной местно- сти фундаментов и покрытий — гаревых, пластмассовых, травяных, в тщательном проектировании и не менее тщательном исполнении строительных работ. Еще дальше идет бельгийская фирма «Монсанто». Как бы ни были прекрасны естественные травяные поля, известно, что ответственные игры стараются проводить на них не чаще чем раз в пять дней. А на подготовку полей после сильных дождей и снегопадов уходят недели. Представьте, го- ворят специалисты фирмы, что все наши лучшие футбольные поля не используются 300 дней в году! Если для профессиональ- ных спортсменов поле, как правило, всегда находится, то для многомиллионной массы молодежи и спортсменов-любителей нехват- Современные электронные табло позволяют не только наблюдать волнующие мгновения соревнований, но и вновь возвращаться к ним. 139
ка спортивных сооружений довольно ощу- тима. Выход дает астротурф — искусствен- ное покрытие, изготовленное из волокон особого, плавящегося при 260°С нейлона. Это немаловажно: температура, возни- кающая при трении футбольных бутс о по- ле, достигает 200°С. Для убедительности фирма раскрывает принципиальные положения своей техноло- гии. Вначале делается слегка выпуклое асфальтовое покрытие, затем специальным клеем к асфальту крепится ударопоглоща- ющая прокладка из синтетического каучу- ка, гидроизоляционной лентой тщательно заделываются швы, а уж затем к прокладке крепится астротурф — радующее глаз зеле- ное ворсистое покрытие. После удаления швов и нанесения разметочных линий поле готово. Это, конечно, в общих чертах. В деталях все сложнее. Тщательно изуча- ется место для будущего поля, его почва, режим грунтовых вод. Для асфальтового покрытия требуется своя подушка — фунда- мент. Да и 16-миллиметровая прокладка — это тщательно изготовленный материал, состоящий из миллионов закрытых ячеек, заполненных газообразным азотом: помимо пружинящего эффекта, эти ячейки предот- вращают поглощение воды, в зимнее время снимают проблемы, связанные с ее замер- занием. Специальные ультрафиолетовые стабилизаторы сохраняют устойчивый зе- леный цвет поля. Фирма считает астротурф идеальной поверхностью для игровых полей, позволяющей игрокам развивать максималь- ную скорость, легко демонстрировать свое искусство владения мячом. Не упущено, что на астротурфе присутствует в 2000 раз меньше микроорганизмов, чем на естествен- ном зеленом поле, что снижает опасность заражения при травмах. Финская фирма «Лемминкайнен» демон- стрировала главное качество своего покры- тия очень просто: на него все время лилась вода, но луж не было. Поверхность «тенни- сита» (так называется этот материал) оста- валась едва влажной. Этот пористый водо- проницаемый материал, напоминающий по структуре бетон, может использоваться ле- том для теннисных и игровых площадок, зимой — для катков. Благодаря сочному терракотовому цвету он делает спортивные площадки очень привлекательными. «Даже самым талантливым спортсменам нужны для тренировки площадки с опти- мальными эксплуатационными свойства- ми»,— утверждает фирма «АКУС», разрабо- тавшая специально для легкой атлетики по- лимерное покрытие АПУ-ФЛЕКС-Спринт. Известнейшая фирма «БАСФ» (ее эмбле- му мы привыкли видеть на машинах, веду- щих дорожные работы) выпустила к вы- ставке листовку «Последние новости», где сообщается, что фирма может предложить различные продукты для покрытий с прак- тически любой степенью эластичности. Фирма гарантирует высокую износоустой- чивость этих покрытий. Кроме того, пред- лагается специальная пластмасса — луко- бит 1210, пригодная для покрытия и герме- тизации крыш, а также для облицовки бас- сейнов, водохранилищ, пожарных прудов. Пленки из лукобита 1210 очень техноло- гичны в употреблении: их можно соединять горячим воздухом, зажимами, холодным или горячим склеиванием. «БАСФ» предла- гает также необычайно устойчивый краси- тель черного цвета и другие материалы. Любое соревнование — это прежде всего площадка. А создание на этой площадке необходимого покрытия — целая наука. Если, например, суммировать требования, которые предъявляются к покрытиям за- крытых спортзалов, то получится примерно следующее. Оно должно быть эластичным, но устойчивым, гладким, но не скользким, не раздражать глаз и не отражать света, быть долговечным, хотя и состоять из набо- ра разных элементов. И опять подробная технология — в основании оштукатуренный ровпый бетон, небольшой слой щебня или гравия на случай проникновения влаги. Гид- роизоляцию обеспечивает полиэтиленовая пленка, закрывающая стыки, а эластичный брусчатый пол покрывается изоляцией из минеральной ваты. Затем кладутся 13-слой- ные листы проклеенной березовой фанеры, а уж на них крепится собственно покры- тие — виниловые плитки или ковры из специальных пластмасс заданного качества и цвета. Разграничительные линии изготов- ляются из тех же пластмасс другого цвета и запрессовываются в пол с помощью спе- циального термоприбора. Эти обстоятельные рекомендации одной из финских фирм отступают перед рекла- мой регупола, выпускаемого западногер- манской «БСВ». Про него мы знаем вроде бы не так много: упругая пластмасса, со- стоящая из каркасного гранулята поли- уретана, материал стойкий против атмос- ферных влияний и против старения. Одна- ко он может быть в зависимости от назначе- ния более или менее упругим, одинаково годен для всех видов спорта в зале и под открытым небом, для стадионов — водопроницаемый, для спортзалов — водонепроницаемый, покрывая площадки, снимает заботы об уходе за ними, делает их пригодными для соревнований практически в любую погоду, укладывается внутри и вне помещения по одинаковой методике, создает одинаковые условия тренировок в зале и на воздухе, покрывает миллион квадратных километ- ров в залах и на стадионах по всему ми- ру. И т. д. и т. п. Эта статья целиком могла бы быть посвя- щена покрытиям, причем почти каждое из них «самое замечательное», «самое универ- сальное», обладающее массой достоинств. Полиграс и халлен, нораплан и нораластик, норафлор и норапрофиль и многие другие пестрят перед глазами красочными фотогра- фиями великолепных спортивных видов. Выбрать действительно трудно. Наверное, здесь нужны экспертные оценки не только специалистов по покрытиям, но и спортсме- нов, испытавших их в деле. К сожалению, таких оценок ни рекламные проспекты, ни 140
специалисты фирм не предлагают. Весьма скромная, некричащая реклама француз- ской фирмы «Бат-Тарафлекс» говорит о том, что она поставила покрытия для всех залов, а также гандбольных и волейбольных пло- щадок в Монреале. Претендует на подоб- ные роли на московской Олимпиаде. Кста- ти, ни одна из фирм, имевших на то право, не преминула напомнить, что она участво- вала в подготовке предыдущих игр в Ри- ме или Мехико, Мюнхене или Монреале. Всячески напирая на свой опыт, на то, что уже были «официальными поставщиками Олимпиады», они предлагают, убеждают, пугают предстоящими трудностями. Однако торопливость вредна, выставка — это от- нюдь не репетиция, даже не примерка ко- стюмов. Это пока лишь первый из универ- сальных магазинов, открытый для нужд предстоящего праздника. СОВРЕМЕННАЯ СТРОЙИНДУСТРИЯ не исключает деревянных домиков со все- ми удобствами и с полной обстановкой, из- готовляемых некоторыми финскими и за- падногерманскими предприятиями. Строи- тельные фирмы Франции, ФРГ и Финляндии предлагают самые разные услуги — от про- ектов и поставок оборудования и стройма- териалов до, как говорят, «строительства под ключ» — полного цикла от проекта до готового здания со всеми внутренними ат- рибутами. Вообще первое впечатление от выстав- ки— изобилие стройиндустрии. Стремитель- ные конструкции из алюминиевого профиля и теплые деревянные панели финских до- миков. Макеты самых разных сооружений, капитальных и тех, что легко возводятся, реконструируются, а если адо, и демонти- руются. Их можно использовать как уни- версальные спортивные залы, плавательные бассейны, хоккейные или теннисные пло- щадки. Кроме спортивных покрытий, предлагается множество покрытий для улиц и площадей, потолков и крыш, на- ружных и внутренних стен. Последние не надо штукатурить, красить, оклеивать обоя- ми — готовое покрытие из различных тка- ней, пластмасс, алюминия или бумаги в за- висимости от вашего заказа изготовляет- ся прямо на заводе. В описании этих по- крытий указывается, что они чрезвычайно практичны: легко моются, на них не обра- зуются вмятины и царапины. Фирмы разных стран предлагают сталь- ные каркасы для строений арочного типа, материалы и методы для покрытия фаса- дов домов, стадионов, улиц, звукоизолирую- щие подвесные стены, кровельные окна-ку- пола, дающие много света и экономящие электроэнергию, целиком и по частям спортзалы, дома на колесах и просто до- ма, бани, станции автосервиса и почтовые киоски, клеи и специальную мастику для заделки швов в панельных и крупноблоч- На макете одного из спортивных сооруже- ний западногерманские специалисты пока- зали, как с помощью пластиковой пленки открытая арена превращается в закрытый стадион. ных зданиях, рубероиды и битумы и мно- го-много другого. Их руководители уверены, что нам придется много строить. На памя- ти пример Мюнхена, который, по словам его мэра, благодаря Олимпиаде шагнул в своем развитии на 20 лет вперед. Из строительных сенсаций следует на- звать новые материалы лексан и лексгард, представленные дочерней фирмой «Джене- рал электрик» — «Дженерал электрик плас- тик». На стенде этой фирмы была установ- лена металлическая рама в виде небольшо- го журнального столика, застекленного лек- саном, на вид ничем не отличающимся от обычного стекла. Рядом лежала металличе- ская кувалда и висело письменное, пригла- шение попробовать свои силы в разбива- нии этого «стекла». Желающих было не- много, и стендисты время от времени сами на глазах у изумленной публики размина- лись, помахивая тяжелым молотком. И то- гда среди зрителей появлялись недоверчи- вые. Однако ничего, кроме звонкого удара, никому добиться не удавалось. Заинтересо- ванные пошли на лекцию, посвященную этому материалу, и узнали следующее. Из лексана, впервые полученного в 1964 году, были изготовлены шлемы американ- ских космонавтов, побывавших на Луне. Спустя семь лет этот самый прозрачный из всех прочных и самый прочный из всех прозрачных материалов приобрел еще одно важное качество: стал устойчивым к мел- ким царапинам. Мы привыкли, что совре- менные небоскребы строятся из стекла и стали, так вот лексан можно было бы ок- рестить как гибрид стали и стекла: про- чен, как первая, прозрачен, как второе. Не- которые цифры: обычный лексан в 250 раз крепче стекла, в 2 раза легче его, продает- ся на вес по цене 6 долларов за кило- грамм. Если в течение 3 лет лист лексана, используемый для застекления, каким-либо образом ломается, фирма готова предо- 141
ставить покупателю новый. Впрочем, не- смотря иа все большее распространение — из лексаиа изготовляются окна и внутрен- няя отделка в гоночных автомобилях, ско- ростных поездах, ашы лайнерах, ювелирных магазинах и банках,— по утверждению представителей фирмы, ни одной реклама- ции не поступало. Лексан не горит, а только плавится при очень высокой температуре, однако не вы- деляет токсичных газов и сдерживает рас- пространение огня. Его можно пилить, свер- лить, сваривать, прокатывать, штамповать, резать, шлифовать любым инструментом, предназначенным для дерево- или метал- лообработки. Его легкость значительно удешевляет строительство, не говоря уже о долговечности, может быть, даже вечности изделий из него. Без всякого преувеличе- ния это один из материалов будущего, и доказательством тому служит не только его присутствие на космических аппаратах, но и самые обыкновенные телефонные будки с небьющимися стеклами. Несколько слов про лексгард, представ- ляющий собой многослойную модификацию двух типов лексаиа. Он рекомендуется «Джеперал электрик» как пуленепроннцае- мый материал. Я видел фильм, в котором нули, пущенные из новейшего автоматиче- ского оружия, застревали в окне нз лекс- гарда. Из чисто спортивных применений нового материала известно только одно — огражде- ния иа хоккейном поле, защищающие пуб- лику от шайб, пущенных умелой рукой с космической скоростью. Впрочем, число применений не ограничено, лексан говорит за себя сам. ДВА МИЛЛИАРДА ЗРИТЕЛЕЙ на всех континентах мира будуг следить за ходом Олимпийских игр в Москве. Эта циф- ра называется специалистами и организато- рами в расчете на то, что за оставшиеся до начала Олимпиады годы будут в основном ликвидированы «белые пятна» во владениях самого могущественного землевладельца — телевидения. Венгерское внешнеторговое предприятие «Будавокс» предлагает ра- диорелейные системы, каждая из которых с помощью ретрансляторов способна переда- вать изображение по 6 цветным или черно- белым каналам на расстояние в две с по- ловиной тысячи километров. Эти системы должны добавить недостающие ниточки к существующей разветвленной сети спутни- ковых и ретрансляционных систем. Этот водный стадион построен целиком из клееной древесины. Французская фирма «Томсон» (она хоро- шо известна у нас по системе «Секам», по- ложенной в основу советского цветного те- левидения) предлагает разнообразное ра- дио- и телеоборудование для олимпийских телецентров, готова взять на себя обслужи- вание всех информационных нужд выстав- ки. Две другие французские фирмы — «Ко- дак» и «Шлюмберже» — вели переговоры относительно поставок фотолабораторий для пресс-центра, комплексов аппаратуры для проявления любительских фильмов, технических средств для синхронного пере- вода, автомашин, оснащенных аппаратурой для оперативного репортажа с места со- бытий. Телевидение сделало спорт еще более де- мократичным, общедоступным зрелищем. Мы уже не удивляемся чуду присутствия, чуду сиюминутности происходящего на эк- ране нашего телевизора, мы не всегда по- нимаем, сколь значительны следствия этой гласности в современном спорте. Сегодня, например, неуместны разговоры двадцати- летней давности, что судья прибавил или убавил секунды, которые решили все. И когда нам повторяют на экране наиболее волнующие и спорные моменты состязаний, мы меньше всего думаем о том, что этим нам предоставлена возможность контроли- ровать судей, спортсменов, быть не только зрителем, но и соучастником, сопережива- телем спортивных баталий. Однако если нам все эти блага цивили- зации ничего, можно сказать, не стоят, то организаторам любого массового представ- ления — а каждое соревнование — это, по существу, представление с объявленной программой, необходимы самые современ- ные средства электроники, техники, телеви- дения и связи, имеющие сегодня самое разнообразное обличье. Например, по мнению специалистов в об- ласти гостиничного хозяйства, эффектив- ная работа гостиницы прежде всего преду- сматривает быструю, надежную и простую внутреннюю связь между персоналом. И действительно, нам нравится жить в го- стинице, где не докучают назойливой убор- кой горничные, где вас узнают в лицо, не требуя удостоверения личности, короче, где к вам относятся не как к постороннему, а как к хозяину дома, временным постояль- цем которого вы стали. И все эти «удобст- ва» проживания, требующие, казалось бы, особых традиций обслуживания (одно вре- мя говорили даже о некоей гостиничной этике), большого штата сотрудников и про- чего, достигаются с помощью относительно простой системы гостиничной связи, пред- лагавшейся венгерским предприятием «Бу- давокс». На пульте у дежурного по гостинице про- тив каждого номера горят четыре лампочки. Первая указывает, сдан или не сдан но- мер, вторая — находится гость дома или ушел, третья фиксирует сигнал для горнич- ной на этаже, чтобы та убирала номер, четвертая — обратный сигнал «номер уб- 142
ран». Система на 650 номеров очень проста, кроме пульта, в нее входят специальные дверные устройства с замком, в котором также есть лампочка, загорающаяся по приказу с пульта: «Можно убрать». И ника- ких компьютеров, а насколько проще рабо- тать. Впрочем, компьютеры тоже нужны. Те же специалисты, с которыми пришлось бе- седовать на выставке, не могут представить, как современная гостиница на много тысяч и даже сотен номеров эффективно обслу- живается без использования ЭВМ и притом остается экономически доходной. По их расчетам, использование ЭВМ рентабельно в отелях, где более 400 номеров. Что же делает ЭВМ в гостинице? Информирует ад- министрацию о наличии номеров и об уп- лате за проживание, об уборке и присутст- вии постояльцев в своих номерах. В па- мять машины закладывается необходимость резервирования номеров и просьба клиен- тов разбудить их в назначенный час — машина автоматически включает будящее устройство, клиент может заказать на свой вкус трансляцию любой музыки, а его лю- бовь к прохладительным напиткам или спиртному также становится известной ЭВМ, ибо именно она информирует адми- нистрацию, чем надо пополнить комнат- ный бар. Английская система ТСР для отелей, краткое описание которой приведено выше, включает в себя телетайпы, дисплеи, ксе- роксы и другое самое современное обору- дование. У одного из стендов посетителей привле- кали два небольших прибора, внешне напо- минающие всем известные самописцы. Один из них сам воспроизводил «от руки» запись небольшого рекламного текста, а в конце дорисовывал рожицу, похожую на колобок, и два флага — советский и британский. Стендист объявил, что текст от руки запи- сан на магнитофонной лейте. «Вас привет- ствует стенд «Р1Л-55ЕУ ТЕЬЕ5У5ТЕМ ИМТЕ^АТК^АЬ». Мы консультируем и поставляем полные коммуникационные системы для спортивных стадионов, гостиниц, больниц, аэродромов, торговых центров и выставок. Это сообщение на- писано СУС№Т ТЕЛЕРАЙТЕРОМ. Пожа- луйста, обращайтесь с вопросами»,— писал робот. Тут же стояли две подобных машин- ки, и, взяв карандаш, можно было написать на чистом листе какую-нибудь фразу. Са- мописец на другом аппарате, который, есте- ственно, мог бы быть установлен в любом другом месте, у вас на глазах в точности повторял — вашей рукой! — написанную фразу. Помимо диковинок, на выставке было представлено много техники обычной, без которой, однако, обойтись будет трудно. Мы часто жалуемся на телефон, но трудно представить, как будет работать городская телефонная сеть в период олимпийского пика. Самые разные телефонные аппараты и техника телефонной связи, позволяющая резко повысить число каналов связи в су- ществующих кабелях, кабины для телефо- нов-автоматов и автоматические телефон- ные справочные, дающие информацию о погоде, времени, расписании самолетов и поездов, программе соревнований на завтра. Одна из фирм предлагает создать сеть срочного телефонного вызова по типу тех колонок («пожарные, милиция, скорая помощь»), которые уже установлены в Мо- скве на главных улицах города. Трудно сегодня представить, сколько по- надобится для уличных светильников стол- бов и металлогалоидных ламп (их мягкий свет постепенно вытесняет искусственный «дневной» .с улиц города). А всего осталь- Так монтировался купол большого Олимпий- ского стадиона для Мюнхенской Олимпиады. 143
ного? «Мы поставили 146 тысяч стульев и 30 тысяч столов для Олимпиады в Мюн- хене»,— надпись на стенде одной из запад- ногерманских фирм. «Наши алюминиевые скамейки для стадионов, бассейнов, спорт- площадок не требуют ухода за все время своей службы» — это уже реклама финской компании «Нокиа», которая предлагает еще и флагштоки из атмосферостойкого алюми- ния, также не требующие никакого ухода. Казалось бы, мелочь — флагштоки, но ведь их потребуются сотни — возле каждого олимпийского сооружения! А шитье столь- ких флагов — немалый заказ для швейной промышленности. «Это еще что, а вот по- пробуйте грамотно сшить парус для ях- ты»,— говорит реклама известной в мире яхтсменов голландской фирмы «Гаастра». Для этого, оказывается, надо обладать наилучшими из всех пригодных материа- лов, специальными кадрами конструкторов, которые кроят паруса с помощью ЭВМ и пользуются рекомендациями яхтсменов- чемпионов, специальным ОТК, тщательно проверяющим покрой изделия, его размеры и прочность. И еще надо иметь 200 лет традиции фридландского мастерства, стоя- щего за спиной этой фирмы... Чего только не предлагают фирмы Олим- пиаде! «Карл Цейсе Йена» из ГДР — бинокли, подзорные трубы, сонары для камер, при- бор для измерения биотоков головного моз- га. «Трансэлектро» из Венгрии — бары н бистро, оснащенные новейшим оборудо- ванием для быстрого обслуживания горячи- ми и холодными блюдами, прохладными напитками. Поражает, например, посудо- моечная машина производительностью 3600 тарелок в час — тарелка в секунду! «Интерспорт» из ФРГ, крупнейший в ми- ре поставщик спортоборудования, стремит- ся иметь в Москве на время Игр свой «Спортшоп». А «Объединенные бумажные фабрики Валке» из Финляндии считают, что торговый бум во время Олимпиады по- требует множества самой различной упа- ковки — пластмассовых пакетов и пленок, различных сортов оберточной бумаги, коро- бок разных размеров. Вот компактные громкоговорители ог- ромной мощности, экспонируемые венгер- скими предприятиями. Они предназначены, чтобы оповещать, скрашивать музыкой то- мительные паузы в перерывах, обслужи- вать и такие «музыкальные» виды спорта, как вольные упражнения в спортивной гимнастике. И тут же, неподалеку от всей этой техники, производящей так много шу- ма, средства борьбы с ним — специальные наушники, нужные прежде всего сосредо- точенным стрелкам, тонкая полиэтиленовая пленка для звукоизоляции строительных плит, звуконепроницаемые перегородки и даже стенные покрытия из искусственного меха. Рано или поздно надо остановить это пе- речисление, ибо до того, как назвать туа- летную бумагу и дезодоранты, предлага- емые французской «Ля сантраль миньер», придется перечислить еще не одну добрую сотню экспонатов. ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «Официальный поставщик Игр XXII Олим- пиады 1980 года» было впервые присвоено на выставке венгерскому внешнеторговому предприятию «Электроимпекс». Затем это- го почетного звания была удостоена фирма «А6!1с1а5 — Ргапсе», которая является одним из крупнейших в мире производителей спортивного инвентаря. Вообще на стендах многих фирм можно прочесть, что они бы- ли «официальными поставщиками» (так и хочется добавить — «двора ее Величества Олимпиады»). Однако никто из них с ка- кой-либо степенью определенности не мо- жет сказать, появятся ли на изделиях этой фирмы магические слова и знак новой Олимпиады со звездой. Я обратился к Б. Серушу — президенту известной в на- шей стране посреднической фирмы «Иптер- нейшнл процессинг систем» (ИПС), которая представляла на своих стендах 115 фирм Европы и Америки и являлась одним из активнейших организаторов выставки, с просьбой оценить итоги выставки. — Почти три четверти фирм, выставляв- ших свою продукцию на стендах «ИПС»,— сказал он,— обслуживали предыдущие олимпиады в Риме, Мехико, Мюнхене, Монреале. Фирма «Штрайф» (ФРГ)» напри- мер, поставляла для Олимпиады в Мюнхе- не сборные здания для банков и информа- ционных центров. Эта фирма, кстати, известна в Советском Союзе по машинам и оборудованию для двух заводов, выпуска- Стенд шведской фирмы «Энсел», на кото- ром демонстрируются заглушающие науш- ники для стрелкового спорта. 144
Дверной замок в гостиничном номере, свя- занный с пультом дежурного, во многом уп- рощает работу обслуживающего персонала. ющих крупные блоки и панели для строи- тельства зданий на БАМе и в Сибири. И сегодня фирма «Штрайф» имеет шансы поставить строительное оборудование, а также готовые дома, детские сады, стан- ции первой помощи и другие сооружения, легко собираемые из элементов прямо на стройке. Кроме того, есть готовые поме- щения в виде контейнеров. Они выдер- жаны в рамках международных стандар- тов, поэтому легко перевозятся на любом транспорте. Подключив воду и электроэнер- гию, вы получаете блок, пригодный как помещение для спортсменов и. как времен- ное жилье. Большой интерес вызывают изделия из клееных деревянных конструкций, которые показывала группа фирм «ИБАК». Мне кажется, ваш журнал недавно освещал этот вопрос (см. «Наука и жизнь» № 4, 1975 год. — Прим. ред.). Не менее интересна экспозиция фирмы «Бизон» с ее новым продуктом, который называется дурипа- нель. Это стружечная плита, где вместо клея в качестве связующего материала при- меняется цемент. За счет этого получается продукт, который обладает качествами как древесины, так и цемента. Эта плита легко обрабатывается, ее можно распиливать, по- лировать, подвергать всяким видам отделки, которым подвергается древесная плита, и, с другой стороны, она обладает качествами цемента: водостойка, огнеупорна. — Будет ли «ИПС» принимать участие в других мероприятиях, связанных с Олим- пиадой-80? — Мы организуем различные выставки, на которых представляем различные фирмы Западной Европы и Америки в области электроники, строительства и деревообра- батывающей промышленности. Некоторые из наших экспонатов на предстоящих вы- ставках «Радиофизика» и «Упаковка» также небесполезны для проведения Игр. В 1977 го- ду на выставках «Производство средств связи» и «Электро-77» мы намерены пока- зать самое современное оборудование этих отраслей.. Имеются различные проек- ты нашего участия в чисто строительных мероприятиях, но пока это в стадии пере- говоров. — Не устареет ли представляемое на этой выставке оборудование ко времени проведения Олимпиады в Москве? — Мы об этом думали, и потому на стен- дах представлено не столько само обору- дование, сколько информации о ближайших и будущих возможностях фирм-изготовите- лей, которые не прекращают совершенство- вания своих изделий ни на один день. Ду- маем, что на выставках, которые будут ор- ганизованы для подготовки Игр в 1978 и 1979 годах, мы примем еще более широкое участие конкретными изделиями и обору- дованием. Здесь же представлены в основ- ном наметки и разработки. Когда пишутся эти строки, выставка уже давно закончила свою работу. Боль- шая часть экспонатов куплена советскими внешнеторговыми организациями или пере- дана организаторам Игр на апробацию, и они займут свое место на стадионах, предприя- тиях стройиндустрии, в гостиницах, теле- центрах. Не обязательно олимпийских. Ведь спорт в нашей стране стал неотъемлемой частью каждого города и района, каждого завода, вуза, школы. «Широкое участие в выставке различных компаний, фирм и объединений, представ- ляющих науку, технику и спорт,— говорил Игнат Трофимович Новиков,— свидетельст- вует о растущих связях между техническим прогрессом и спортом, что благотворно сказывается на развитии физической куль- туры и массового спорта и тем самым спо- собствует укреплению здоровья людей, фи- зическому и духовному совершенствованию молодежи». На выставке было представлено множество предметов для самого массового потребителя. Эспандеры, гантели, гири, мячи и многое другое привлекали внимание буквально всех посетителей — десятки ты- сяч, хотя спортсменов' среди них было, на- верное, не так уж много. Рекламируя эла- стичные покрытия стадионов или подвес- ные конструкции в спортзалах, фирмы все время подчеркивали, что и после Олимпий- ских игр это оборудование будет служить всем, кто придет на эти стадионы и спорт- площадки, они подчеркивали пригодность своих изделий служить миллионам. Выставка называлась «Техника — Олим- пиаде»., и, посетив ее, вы пришли бы к выводу, что спортивная техника — это не только техника фантастических прыжков Брумеля и Оуэнса, старта Борзова и финтов Пеле. Спортивная техника — это покрытия дорожек, делающие их самыми быстрыми, это спортивная обувь, новые материалы для снарядов (приятной шершавости гимнасти- ческое бревно, с которого легче не упасть, фиберглассовые шесты, выбрасывающие спортсмена в небо), короче, все допустимые допинги спортивного инвентаря, способст- вующие росту рекордов. Спортивная техни- ка— это и техника обслуживания спортс- менов и зрителей, это техника отелей, ку- хонь, баров, телефона и телевидения. И во всем эта техника не должна уступать тем рекордам, ради которых служит. 10. «Наука и жизнь» № 2. 145
ЖИВОТНЫЕ ПОМОГАЮТ ВРАЧУ Идеальный психотерапевт должен быть умен, сер- дечен, расположен к боль- ному, должен внушать ему доверие. В последние годы многие авторитетные пси- хиатры и психотерапевты в США взяли себе в помощ- ники собак, утверждая, что четвероногие друзья чело- века обладают всеми пере- численными качествами. Пионером метода, нося- щего название «анимотера- пия» {от латинского «ани- маль»—«животное»), явля- ется нью-йоркский врач Б. Левинсон, написавший на эту тему две книги: «Дет- ская психотерапия с ис- пользованием домашних животных» и «Домашние животные и развитие чело- века». Первая из этих книг посвящена сотруднику Левинсона, дворняге Джинг- лсу. По словам врача, все началось случайно. «Однажды рано утром я усердно писал, сидя за письменным столом, а Джинглс лежал у меня в ногах. Вдруг раздался зво- нок в дверь. Я никогда не разрешал Джинглсу при- сутствовать при приеме больных, однако в этот день никто не был записан на такой ранний срок. В кабинет вошла чрезвычай- но взволнованная мать с ребенком...» К величайшему удивле- нию врача и матери, замк- нутый, неконтактный, мрач- ный ребенок не выказал никакого страха и сразу начал ласкать и обнимать собаку. Мать попыталась разнять их, но Левинсон остановил ее. Целый час врач наблюдал за игрой мальчика и собаки. «А мож- но мне прийти еще раз по- играть с Джинглсом?» — спросил ребенок в конце сеанса. Несколько следую- щих сеансов он провел, иг- рая с собакой и не обра- щая никакого внимания на врача. Но вскоре его при- вязанность к собаке час- тично распространилась и на ее хозяина. Врач смог поговорить с ребенком, сос- тавить себе мнение о его болезни и частично разре- шить проблемы, назначив соответствующее лечение. Вскоре Левинсон взял се- бе в помощники еще и кошку, а потом поместил в приемной аквариум с ярки- ми тропическими рыбками. Он считает, что некоторым замкнутым детям легче на- . ладить контакт с кошкой, чем с собакой. А наблюде- ния за разноцветными рыб- ками, плавающими в аква- риуме, успокаивают воз- бужденных детей, боящих- ся врача, и к тому же раз- вивают фантазию. Смотреть на рыбок, по мнению док- тора Левинсона,— такое же затягивающее занятие, как любоваться игрой пламени в открытой печи. В 1970 году Левинсон провел опрос детских пси- хотерапевтов, разослав им специальные анкеты. Из 150 ответивших ему врачей треть использует при лече- нии домашних животных, любимцев детей. Как мож- но было предвидеть, на- иболее распространенным помощником является со- бака, на втором месте кош- ка. Некоторые психотера- певты предпочитают птиц и черепах. Как ни странно, в одном случае с большим успехом были использованы даже змеи. В интернате для от- сталых детей в городе Сан- Диего восьмерым мальчи- кам в возрасте от 9 до 12 лет поручили ухаживать за змеями, закрепив за каж- дым персональную репти- лию. Детям подробно разъ- яснили правила обращения с животными. Через полто- ра месяца у детей было от- мечено значительное сни- жение раздражительности, улучшение поведения в школе. Четверо из восьми мальчиков вскоре были пе- реведены «в обычную школу. Анимотерапия примени- ма не только для детей. В прошлом году начата ши- рокая программа анимоте- рапии в самой крупной в США частной психиатриче- ской лечебнице. Теперь здесь работают шестна- дцать собак самых разных пород. Один из больных, старик, за четверть века пребывания в клинике не произнесший ни слова, стал разговаривать с собакой. Теперь он немного разго- варивает, даже если побли- зости нет его любимицы. Врачи клиники говорят, что больному человеку за- частую легче сначала нала- дить контакт с собакой, су- ществом дружелюбным, привязчивым и благодар- ным, принимающим чело- века таким, каков он есть. Затем постепенно возника- ет доверие и к врачу, а без такого доверия лече- ние неэффективно. По мнению энтузиастов, домашние животные могут быть мостом к миру здо- ровых людей. Они считают, что тщательно разработан- ная программа анимотера- пии, специальное обучение животных позволят устра- нить все сомнения. По материалам журнала «Сайенс дайджест», США. 146
В АТАКЕ ДВА КОНЯ • ШАХМАТЫ Мастер спорта В. ХЕНКИН Так называлось шестое (и последнее) занятие шко- лы тактического мастерства, опубликованное в «Науке и жизни» № 2, 1976 г. В чис- ле конкурсных заданий для самостоятельного решения было дано окончание этюда А. Троицкого A935 г.). На- помним исходную позицию. Выигрыш Решение: 1. К18+ Кр : Ь6 2. КеЗ Н4. 3. Кр&4 НЗ 4. КрЬ4 (угрожает 5. Кд4Х) 4... К-5. К15Х- Этюд вызвал оживленные споры, тысячи читателей приняли участие в его ана- лизе. Большинство любите- лей шахмат сошлось на том, что 2... Ке6+ (вместо 2... Ь4) разрушает матовую сеть и опровергает авторский за- мысел. После обязательных ходов 3. К : еб Ь4 4. КрГ5 ЬЗ 5. К&4+ КрН5 6. КН2 КрЬ4 мы несколько преждевре- менно согласились с мнени- ем читателей, оценив воз- никшее положение как ни- чейное (см. «Наука и жизнь» № П, 1976 г.). Между тем, как показы- вает исследование самого А. Троицкого, белые выиг- рывают, если черному коро- лю не удается попасть в зо- ну, очерченную на диаграм- ме сплошной линией. До- рога предстоит длинная, по- этому вооружитесь шахмат- ной доской и терпением... Итак, черные угрожают прорваться королем к коню И2 (назовем его резервным в отличие от другого коня— свободного) п избавиться от собственной пешки. Ничего не дает 1. КрГ4, так как по- сле 1... КрЬ5 белые должны вернуться королем на Г5. По- пытка задержать противни- ка ходом 2. КГ8? ведет к обратному результату: 2... КрЬб 3. "КрГ5 Крв7 4. Кс17 КрГ7, и черные прорываются в ничейную зону. Возмож- ность спасения черных в этом случае обусловлена тем, что их король укрыва- ется в дальнем углу а8, где его ни при каких обстоя- тельствах не сможет настиг- нуть резервный конь. Зна- чит, единственный способ уберечь резервного коня в позиции А — это защитить его свободным конем. 1. К<14 КреЗ (о ходе 1... КрЬ5 пойдет речь дальше) 2. К<НЗ КрГ2 3. Кре4 Кре2 4. Крс14 Кр<11. Черный король стремится в угол а1. Если он остается в одной компании с конями, то заметно укорачивает свои дни: 4... КрГ2 5. КрйЗ 6. КреЗ КреЗ 7. Кй2! Белые жертвуют коня, создавая известную мато- вую конструкцию: 7... Кр: п2 8. КрГ2 КрЫ 9. КП! Ь2 10. КдЗХ или 7... Крд2 8. КйП Крд1 9. КрГЗ КрЫ 10. КеЗ Крд1 П. Кре2 КрЫ 12. КрП Кр : Ь2 13. Кр12 КрЫ 14. КП и 15. КдЗХ. Однако продолжим наш путь: 5. Кр<13 Крс1 6. КреЗ Кр<11 7. М4 Крс1 (после 7... Кре1 8. Крс2 КрГ2 9. Крс12 КрдЗ 10. КреЗ игра сводится к позиции Б) 8. Ке2-|- КрЫ (как мы увидим в дальнейшем, 8... Кр<31 9. Крс!3 упрощает задачу бе- лых) 9. КрЬЗ Кра1. В К этой позиции и стреми- лись черные, справедливо полагая, что противник не успевает подтянуть резерв- ного коня для матового фи- нала. Однако белые сначала меняют фронт своих фигур: 10. Кс1 КрЫ П. К<13 Кра1 12. Крс2! Кра2 13. КЬ2! КраЗ 14. КреЗ Кра2 15. Кс4 КрЫ 16. Крс12 Кра2 17. Крс2 Кра! 18. КрЬЗ! Перегруппировка законче- на. Возникла та же пози- ция, что и после 9-го хода, только конь переместился с е2 на с4, и это оказывает существенное влияние на дальнейшую игру: 18... КрЫ 19. М2+ Крс1. Черные вынуждены пус- титься в обратный путь; в случае 19... Кра1 резервный конь . вовремя поспевал к месту казни: 20. КЬГЗ И2 21. ЫФ 22. Кс2Х- 147
20. КрсЗ Кр<П 21. КЬЗ Кре2 22. Крс14 Кр<11 23. Кр<13 Кре1 24. Кс14 Кр<11 25. Ке2 Кре1 26. КсЗ Кр*2 27. Крс12 КреЗ 28. КреЗ. Перед нами позиция Б с той лишь разницей, что сво- бодный конь находится не на 62, а на сЗ. Существенной роли это не играет: 28... Кр:Ь2 29. КрГ2 КрН1 30. Ке4 КрЬ2 31. Кс12 КрЫ 32. КП и 33. К^ЗХ. Однако в отли- чие от позиции А черному королю уже перекрыт путь на ферзевый фланг; остается последняя возможность: 28... КрН4 29. Кр!4' КрЬ5 30. Кр15 КрЬб. Попытка вернуться на дЗ приводит к новой позиции: 30... КрЬ4 31. Ке2 КрН5 32. К&3+ КрЬ4 33. КЫ1 КрН5 34. КГ2 КрЬ4 35. д Здесь черный король фор- сированно загоняется на Ы, где и получает мат: 35... КрН5 36. КрГб КрЬ4 37. Кркб КреЗ 38. Крд5 Кр&2 39. КрГ4 Крд1 40. КрдЗ КрЫ 41. КГЗ! Н2 42. КГ2Х- Продолжим дорогу на эшафот: 31. Кр!6 КрЬ7. К тому же приводит 31... КрН5 32. Ке2 КрН4 33. КрГ5 КрЬ5 34. КдЗ+ КрЬб C4... КрЬ4 35. КЫ! Крп5 36. КГ2 КрЬ4 37. КГ&4 —см. Г) 35. КрГС КрН7 36. К15. 32. Кр!7 КрЬб 33. Ке4 КрН5 34. Кр!6 КрНб 35. К&3 КрН7 36. КГ5 Крд8 37. Кре7 КрЬ7 38. КрГ7 КрЬ8. В позиции Д по аналогии с позицией В белые пере- группировывают силы, чтобы обеспечить своевременное вступление в игру резервно- го коня: 39. Крдб Крд8 40. К * 41. Кр16 Крд8 42. Кеб КрН7 43. Крд5 Кр&8 44. Креб КрЬ8 45. Кр!7 КрЬ7 (настал «час коня») 46. К&4! Ь2 47. Кд5+ КрЬ8 48. Кеб ЫФ 49. Кеб X! Правило «50 ходов» не нарушено, и черные не мог- ли потребовать признания ничьей. Однако возможны и такие позиции, для решения которых требуется большее число ходов, что свидетель- ствует об исключительной сложности подобных окон- чаний. Итак, этюд на этот раз «устоял», и хотя при подве- дении итогов конкурса его решение в расчет не прини- малось, он помог нам при- поднять занавес еще над не- которыми тайнами, столь щедро рассыпанными в шах- матной игре ее безвестным изобретателем. Анализируя этюд А. Тро- ицкого, мы видели, какие трудные задачи приходи- лось решать обеим сторонам для достижения своих це- лей. С этими трудностями не всегда успешно справляются даже гроссмейстеры. К этому положению при- шла партия Смыслов — Ли- лиенталь из турнира на зва- ние абсолютного чемпиона СССР A941 г.). Нетрудно убедиться, что характер борьбы полностью соответ- ствует позиции А, возник- шей из этюда А. Троицкого. Только двумя конями распо- лагают теперь черные, поэ- тому безопасным углом здесь будет поле а1, соот- ветственно меняется и ни- чейная зона. Белый король находится на ее границе, но удастся ли ему прорвать заграждение? После 1. КрН Кеб 2. Кр!2 Ке^5 3. КреЗ КреЗ 4. Кр&4 Кре4 5. Кр&З выяснилось, что черные не могут усилить свою позицию и вынуждены повторять ходы — 5... КреЗ 6. Кр&4 Кре4 и т. д., иначе белый король прорвется в ничейную зону через Г5 или е2. Партия закончилась вни- чью. Позже, однако, было ус- тановлено, что уже первые ходы гроссмейстеров оказа- лись ошибочными. Снача- ла оплошность допустили белые. Вместо 1. КрП? к ничьей вело 1. Кр&З! КреЗ 2. Крд4 Кре4 3. Кр^З и т. д., как это потом произо- шло и в партии. А. Лилиен- таль, в свою очередь, не воспользовался неточностью противника, хотя после 1... Кс2! (вместо 1... Кеб?) 2. КрГ2 КеП 3. КрдЗ КреЗ 4. Кре4 Кре4 5. КреЗ Кс13! 6. КР64 КГ2+ 7. КрдЗ КреЗ 8. Крд2 Ке4 9. КрП Крс12 10. Крб2 Кре2 11. Крд1 Кс12 12. Кр&2 КП 13. Крд1 КеЗ 14. КрН2 КрГЗ 15. КрНЗ Кд2 16. КрЬ2 КМ 17. КРЕ1 Кре2 18. КрЬ2 КрГ2 19. КрЫ игра сводилась к позицииД, толь- ко с переменой цветов. В турнирной практике по- добные окончания встреча- ются редко, но совместную работу двух коней в сход- ных матовых ситуациях мы все же проиллюстрируем. Шансы черных на спасе- ние в партии Билек — Чо- кылтя A972 г.) связаны с надеждой отдать коня за пешку Ь5, хотя и в этом слу- чае, как мы уже знаем, они должны проиграть из-за собственной пешки. Белые, однако, лишают противника малейших надежд, не давая коню приблизиться к глав- ному театру военных дейст- вий, и потихоньку затягива- ют петлю на черном короле. 148
1. К15+ КрЬ7 2. Крс15 КЬ4+ (если 2... КA8, то 3. Кеб) 3. Крсб Кр^8 4. Ке5 КрИ8 5. Кр!7 К<15 6. Ке7. Черные сдались. Размен ко- ней равнозначен проигры- шу, а при отказе от размена матовый финал неизбежен. Л вот забавный случай, когда невнимание к угрозам противника привело к быст- рой катастрофе (диаграмма внизу слева). После 1... К:а5? 2. КрЬб! черные в партии Бауэр—Ба- рабаш A961 г.) уже не в состоянии защититься от маневра КГ6—с17+ и КсШ— е8 — с7Х- Не спасает 2... Кс4+ 3. Ьс Са4 ввиду 4. КГе4 и 5. Кс5. Мат в 4 хода Возвращаясь к этюду А. Троицкого, заметим, что финальная позиция не раз использовалась в разных жанрах шахматной компо- зиции. Вот, например (диа- грамма внизу в середине), изящная задача Э. Погосян- ца A973 г.). 1. Ла8+ КрЬб 2. Ла6+! Кр:а6 3. с8К! (цугцванг) и 4. Кс5Х- • А этюд Т. Горгнева A928 г.) попробуйте решить сами (ответ в следующем номе- ре). Выигрыш НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ Проверьте свою наблю- дательность: левый рисунок отличается от правого де- сятью деталями. Найди- те их! ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ Тренировка внимания 149
КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ 14. Сильва, Эдвин, Воля- пюк, Юлиана, Стасси... 20. (архитектор). ПО ГОРИЗОНТАЛИ 5. (первый исследова- тель). 9. (село). 21. 1:2 2:3 З'.А 1. (спорт). 8. Холмс — Конан-Дойль, Рокамболь — дю Террайль, Кручинин — Шпанов, За- хов —... 150 22. (композитор). назем-ле катая лодкой- . 28. «Утка в море, хвост на заборе».
30. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 9Р0НТ •ДОНСКОЙ ФРОНТА 31. 32- «Вареную говядину, ветчину, язык, а также очи- щенные свежие огурцы на- резать маленькими кубика- ми. Белки сваренных вкру- тую яиц нарубить, а желтки растереть в кастрюле, до- бавив к ним сметану, нем- ного горчицы, сахар, соль, тщательно перемешать и развести квасом. После этогс в кастрюлю положить подготовленные продукты». 33. конструктор). ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. (автор). 2. «Молвяще ... чернец своему брату Пересвету: «Брате Пересвете, вижу на летети голове твоей на теле твоём раны великие, траву ковыль, а чаду моему Иякову лежати на зелене ковыли, на поле Куликове, на речке Непрядве, за зем- лю Русскую и за веру хрис- тианскую и за обиду вели- кого князя Дм<итрия Ивано- вича». 3. 1 свеча/1 см2 17. ". «Вы знаете,. что такое Рехелькюкериада? Бехелькюкериада есть длинная полоса земли, стра- на, производящая великий торг мерзейшими стихами; у нее есть провинция «Глу- хое Ухо», и на днях она учинила большую баталию с соседней державою Осло- Доясомев...» Вильгельм не читал даль- ше. Он знал, что драка его с Мясоедовым даром не пройдет, что «Лицейский мудрец» распишет ее, что опять целый день, визжа от радости, вырывая друг у друга листки, будут читать Бехелькюкериаду». 11. 30 — 200° — бензин, 200—300° — керосин, 200— 400°—газойль, 120—240°—... 13. Нил, Конго, Нигер, Замбези, Оранжевая, Ока- ванго... 15. 16. «Всякий многочлен степени п с любыми комп- лексными коэффициентами имеет хотя бы один комп- лексный корень» (автор пер- вого доказательства). АНОД ЕТКА 26. *7. Воланд, Кот, Азазел- ло... 28. (звание). 29. (начальник строитель- ства). 151
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРОНОГОМУ ДРУГУ У вас в доме появился ще- нок. Как взвесить его? Как оказать первую помощь, ес- ли он заболел? Предлагаем несколько советов, которые могут оказаться полезными и любителям-собаководам со стажем. Если собака ранена, на- пример, ее сшибла машина, лучше всего ее нести так, как изображено на рисун- ке. Один из показателей со- стояния здоровья собаки — частота пульса. Она зависит от возраста и породы. Чем крупнее животное и стар- ше, тем медденнее пульс Частота пульса свыше 120 у крупной собаки и свыше 180 у маленькой указы- вает на то, что животное больно. Пульс можно под- считать, например, на внут- ренней поверхности бедра,, приложив пальцы к бедрен- ной артерии. Если нужно осмотреть горло и рот собаки, между клыками следует вставить деревяшку, а челюсти свя- зать, как показано на рисун- ке справа. Всякий, кому приходи- лось взвешивать собаку, особенно темпераментную, встречался с определенны- ми трудностями. Восполь- зуйтесь приемом, показан- ным на рисунке. Второй способ проще и удобней — правда, собачка должна быть не очень круп- ной. Возьмите вашу люби- мицу на руки и взвесьтесь вместе с ней, затем без нее. Дальнейшие арифметиче- ские расчеты несложны. Собаки имеют привычку тявкать на пчел и ос. Это далеко не всегда обходится безнаказанно. Чтобы об- легчить боль от укуса, на- до сначала вытащить жа- ло, а потом сделать при- мочку слабым раствором нашатыря. Можно взять ще- потку питьевой соды, смо- чить ее водой и приложить к ране. Если возникла необходи- мость связать собаке челю- сти, то следует сделать петлю из матерчатой ленты или бинта, надеть на челю- сти, как показано на рисун- ке. Завязать крепким узлом в том месте, где кончается мягкая часть носа. Спустить концы под челюсть и завя- зать второй узел. После это- го закрепить концы сзади на голове. Если надо дать больной собаке лекарство, а она ак- тивно сопротивляется, по- может испытанный прием. 152
Жидкое лекарство можно давать с ложки или из бу- тылки. При этом не следует открывать собаке пасть. От- тяните угол нижней губы и влейте лекарство. Если со- бака задержит лекарство во рту, разожмите ей немного челюсти, и она вынуждена будет проглотить. Голову при этом нужно держать лишь слегка поднятой. Если запрокинуть ее слишком высоко, жидкость может попасть в дыхательное гор- ло. Если пес настолько за- бывается, что может уку- сить хозяина, челюсти сле- дует связать. Порошки и таблетки дают по-иному: положите левую руку собаке на переносицу и большим пальцем нажми- те позади клыка. Почти все собаки в этом случае откры- вают пасть и не закроют, пока нажим не ослабнет. Правой рукой придержи- вайте нижнюю челюсть, а ассистент кладет лекарство на корень языка. Разумеет- ся, прежде чем давать со- баке лекарство, нужно знать, чем она больна, и ле- чить строго по предписа- нию врача. Необходимо по- мнить, что доза лекарства зависит от веса собаки. Кровотечение у собаки может быть двух видов: слабое (если повреждена ве- на) и сильное (артериаль- ное). Слабое кровотечение можно остановить, туго за- бинтовав рану. Для этого надо сначала наложить на рану кусок гигроскопиче- ской ваты, а также сложен- ную в несколько раз марлю или чистую ткань, потом об- мотать бинтом. Если кровь бьет сильно, лучше нало- жить жгут. Однако надо по- мнить, что жгут чрезмерно затягивать нельзя и обяза- тельно через каждые два- дцать минут распускать — иначе может начаться ганг- рена. Жгут — мера времен- ная, его назначение — оста- новить кровь. Накладывают жгут, разумеется, выше ра- нения (по направлению к сердцу). Это нехитрое приспособ- ление — «елизаветинский воротник» можно вырезать из плотной бумаги, картона, тонкой фанеры, легкого пла- стика и оклеить лейкопла- стырем. Если берется не- сколько слоев материала, их можно скрепить шпагатом. «Елизаветинский воротник» не позволит собаке расче- ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИИ Любителю-собаководу При отравлении следует дать рвотное средство: ра- створ марганцовки бледно- розового цвета, горчицу (одну столовую ложку на чашку теплой воды) и т. д., но, пожалуй, самое луч- шее — перекись водорода. Смешайте в равных частях перекись водорода и воду и влейте собаке эту смесь. Норму определить легко: полторы столовых ложки на каждые 4,5 килограмма ве- са. Действие мгновенное. сывать раны на голове и ушах. Для маленьких собачек — фасон «воротника» другой. У собаки повреждена ла- па. Что случилось? Пере- лом? Вывих? Существует на- глядный способ определе- ния вывиха бедра. Лапы от- тянуты назад,— вывихнутая короче (слева). Лапы подня- ты под прямым углом,— вы- вихнутая короче (в центре). Лапы вытянуты вперед,— вывихнутая длиннее (спра- ва). Еще один совет: если вы берете собаку в поездку на автомашине, не позволяйте ей высовывать голову из ок- на. Это может привести к болезненным травмам глаз. НОВЫЕ КНИГИ Недавно в книжные мага- зины поступила небольшая книга, появление которой заинтересовало всех. кто любит животных, и в пер- вую очередь владельцев со- бак.— «Оказание доврачеб- ной помощи четвероногому другу» А. Е. Баранова (М., ДОСААФ. 1976. 112 с, с илл. 400 000 экз. 31 к.). Автор да- ет квалифицированные со- веты по оказанию первой помощи заболевшей собаке: как вылечить мелкие раны, избавить животное от блох, клещей и глистов, как со- ставить правильный рацион питания. Советы очень нуж- ные. В книге семь глав: Ране- ния, травмы и иные повре- ждения; Различные наруше- ния в состоянии здоровья животных и заболевания желудочно-кишечного трак- та; Отравления; Заразные болезни; Беременность, ро- ды и кормление щенят; Способы введения лекарст- венных препаратов и уход за больной собакой; Вита- мины. Эта добрая и полез- ная книга окажет неоцени- мую помощь любителям со- баководства, а также ин- структорам - собаководам и ветеринарам. 153
ТРАВЫ Добрые и злые травы... Сколько о них сло- жено сказаний, легенд и песен! Добрые названы ласково: травушка-муравушка, му- рава духовитая, трава шелковая; злые — от- талкивающе: лихие травы, лютые коренья, отрава. Растения-целители, которыми враче- вали от недугов и хворости, исстари почи- тались особо. И «зеленая аптека» многие столетия был а главным поставщиком ле- карств. Услугами ее и сейчас пользуется медицина. Знатоков лекарственных расте- ний, разумеется, нельзя смешивать с суе- верами-ворожеями, задача которых была одурманить народ, заставить поверить лю- дей в колдовские свойства растений. Надо сказать, зерна врачебной мудрости нередко и в умелых руках оказывались впе- ремешку с плевелами суеверных представ- лений. Получалось так, что и знатоки на- родной медицины и ведуны старались за- ручиться одними и теми же пособиями, скажем, травниками. Что это за руководст- ва? До нашего времени травников сохрани- лось мало. Этнографы смогли собрать лишь небольшую часть письменных источников. Исследования показали: самые древние со- Картина М. В. Нестерова «За приворотным зельем». хранившиеся сейчас травники (старше 300 лет) были польского происхождения, более поздние к нам попали из Германии. При переписке травники дополнялись перепис- чиками, среди которых были люди как све- дущие, так и несведущие. В лечебнике, хранившемся в Соловецком монастыре, прямо говорилось, что он «со- чинен из дохтурских наук преосвященным Кир Афанасием, архиепископом Холмогор- ским и Вожским» A696 год). Лечебникам давались изощренные назва- ния: «Травоврач», «Зельник», «Жизненник», «Цветник». Встречались н более причудли- вые: «Ковчежец меднценский», «Прохлад- ный Вертоград»... Последний переведен с немецкого в 1672 году и состоит из 340 параграфов. В травниках и лечебниках даже самые заурядные растения наделены таинственны- ми свойствами. Так, об осоте сказано: «тра- ва осот добра, кто ее знает, тот человек талант обрящет. А растет красна и светла, листочки кругленьки, что денежки, собой в пядь, а цвет розный. Растет кустиком по сильным местам раменским. Ту траву дер- жать торговым людям: носи при себе где ни пойдешь, много добра обрящешь, и от людей честь будет и великою славою тот 154
«— Что ж ты молчишь, старик! Али нет у тебя зелья, али корня какого при- воротить ее! Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы! Да говори же, колдун! — ...Всякие есть травы. Есть колюка-трава, сбирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе под Киевом растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да. повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!.. — Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь. — А боле нет других! — Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, кэк за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего коня удерет. — А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь! Мельник замялся. — Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю! — А такой, чтобы любовь свою перемочь, не знаешь! — И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава: когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски! — Пропадай ты со своими травами! — гневно сказал Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника». А. К. ТОЛСТОЙ «Князь Серебряный». Фенолог А. СТРИЖЕВ. человек вознесется. А корень ее светел, как воск». Носи, дескать, осот при себе, с ним не пропадешь и честь узнаешь. Лекарственные свойства одних трав сей- час доказаны современной наукой, других— отвергнуты, но как отголоски седой стари- ны сохранились на Руси легенды о девяти волшебных травах: плакуне» цветущем па- поротнике, разрыв-траве, тирличе, одолень- траве, адамовой голове, орхилине, прикры- ше и нечуй-ветре. При научном анализе сведений об этих растениях, упоминаемых в заговорах, заклинаниях, старинных трав- никах, в легендах, открывается одна инте- ресная сторона: у волшебных трав есть реальные прообразы, зачастую это самые обычные обитатели лугов, лесов и берегов рек. Попробуем сравнить сведения о вол- шебных травах, почерпнутые из бытовав- ших поверий, с данными современной на- уки о растениях и их свойствах. Это сопо- ставление сдергивает покрывало таинствен- ности со многих легенд. ВСЕМ ТРАВАМ МАТИ ...Человек, сутулясь, проник в храм, встал с пучком травы лицом на восток и зашеп- тал: с<Плакун, плакун! Плакал ты долго и мно- го, а выплакал мало. Не катись 'твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским. А не дадут тебе покорища, утопи их в слезах; а убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе креп- ко и твердо. Век веком!» Человек творил заговор на плакун-траву. Наговорная трава в представлении суевера приобретала свойства устрашать нечистую силу, заставляла плакать бесов и ведьм. Взглянув на такую траву глазами бота- ника, замечу, что это всего лишь дербенник иволистый, прозванный в народе плакун- травой. Растет дербенник по сырым местам, берегам рек и прудов, а также среди за- рослей ольшаника и на влажных заливных лугах. Цветет с июня до сентября. Все рас- тение содержит дубильные вещества, ско- том не поедается. Медонос. Род дербенни- ковых «литрум» получил название из-за темно-красных цветков. Происхождение ла- тинского наименования восходит к грече- скому «лудрон» — кровь. Дербенник иволистый лекарственными достоинствами не отличается. Но в поверь- ях плакун-трава — всем травам мати. Зна- хари приготовляли из нее порошки и на- стойки, которыми пользовали от многих бо- 155
лезнен. Когда-то в пермских- деревнях от- вар из корня плакуна прописывали при грыжах, от болей в желудке и даже «от тоски». В народе дербенник иволистый на- зывали еще дикие васильки, дубник, под- бережник, твердяк, тройчак. кровавница, верба-трава. Откроем старинный травник на странице, где описано это растение. Читаем: «Есть трава плакун, а растет при озерах, высока в стрелу, цвет багров и та трава вельми добра,- держи в чистоте, давай скоту, ко- торый вертится, или которые ребята не спят, клади в головы, а крест из нее выре- зать носить при себе вельми добро». В приведенном описании правдиво лишь то, что плакун-трава растет при озерах, все остальное выдумано. ПЕРУНОВ ОГНЕЦВЕТ Разгар лета. Тепло и влага сделали свое— травы выросли, набрались живительной си- лы. Подоспело среднелетнее цветение — по- ра сбора целебных растений. На Руси ис- стари этот срок приурочивался ко дню Аг- рафены-купальницы F. июля нового стиля), когда устанавливается такая теплынь, что и старики купаются. Травоискатели назвали этот день «Аграфена— злые коренья». Зна- хари почитали день Аграфены еще и пото- му, что за ним стоял знаменитый Иван Купала — время сбора волшебных трав, «время козней лукавого». В ночь на Ивана Купалу, по утвержде- нию суеверов, совершаются самые неве- роятные чудеса. Расцветает всем цветам цветок папоротник, показывается разрыв- трава, цветущая так недолго, что еле ус- пеешь прочесть молитвы: «Отче наш», «Бо- городицу» и «Верую». Колдуны в Иванову ночь ходили за тирлич-травой и орхили- ном. В ночь под Иванов день затевались игрища, зажигались купальские огни, умы- вались росой. Иван Купала... В этом имени слились хри- стианские и языческие верования. Иван — Иоанн Креститель, который «купал», крес- тил Христа, и Купало — языческий идол, которому в далекие времена «(благодарения и жертвы в начале жатв приносиху». Сказание гласит, что папоротник, или, как его еще называли, перунов огнецвет, жар- цвет, кочедыжник, цветет только в ночь под Ивана Купалу. Происходит будто бы так. Между листьями, похожими на крылья ор- ла, поднимается, как светящийся уголек, цветочная почка. Она движется, прыгает и к тому же щебечет. В полночь почка с тре- ском раскрывается, появляется огненный цветок, озаряющий все вокруг. Некоторые добавляют, что при этом раздается гром и сотрясается земля. Смельчак, отважив- шийся обрести цветок папоротника, должен прийти в лес, найти подходящее место, за- чураться, очертить себя кругом и ждать, по- ка появится цветок. Как только он пока- жется, нечистая сила будет что есть мочи стараться испугать смельчака. Но пугаться нельзя: нежить (нечистая сила) цветком овладеет, а поддавшегося на страх одура- чит на всю жизнь. Согласно легенде, сорванный цветок надо вложить в рану на ладони, после чего, не оглядываясь, бежать домой. По дороге не- чисть пуще прежнего будет соблазнять и одолевать страхом, но цветок отдавать нельзя. Овладевшему цветком папоротника подвластны все тайны и чары. Такова ле- генда. 156
«Кухня» по приготовлению волшебных зе- лий, гравюра XVI века. Фламандский художник Давид Тенирс (XVII век) создал цикл картин, высмеивающих увлечение алхимией и колдовством. Одна из них называется «Счастье дам», посвя- щена знахаркам. Наукой достоверно установлено, что па- поротник никогда не цветет. Принадлежа к тайнобрачным, растение размножается спо- рами, созревающими на обратных сторонах листьев. Так, но откуда же пошло поверье о цветущем папоротнике, была ли для та- кой легенды основа? На этот вопрос отве- тим позже, в рассказе о «волшебной» раз- рыв-траве. А сейчас добавим лишь, что со- временная медицина использует папорот- ник для лечения некоторых болезней. Прав- да, пригодным находят только щитовник мужской. Сделанные из него таблетки при- меняют против ленточных глистов. Заметим, кстати, что папоротник давно известен как глистогонное средство, но в средние века из-за неумелого приготовле- ния лекарств слава его померкла. Славу его как лекарственного растения возродили позже. Получилось так, что вдова швей- царского врача Нуффера оказалась облада- тельницей глистогонного рецепта, состав ко- торого держала в секрете. Французский король Людовик XVI в 1775 году выкупил этот рецепт за большие деньги и обнаро- довал. С тех пор папоротник вошел во все европейские фармакопеи. РАЗРЫВ-ТРАВА По преданию разрыв-трава достается лишь тому, кто имеет цветок папоротника и корень плакуна. О разрыв-траве мечтали воры и кладоискатели, ведь она якобы раз- рывает запоры тюрем и превозмогает са- танинскую силу, стерегущую клады. Раз- рыв-траву называли еще и скакун и пры- гун, так как цветок ее будто.бы в Иванову ночь скачет, прыгает. Известна она еще под именем ключ-травы. Утверждалось также, что, если бросить разрыв-траву в кузницу, кузнец работать не сможет. Узнают ее так: на которой траве в Иванову ночь коса пе- реломится, та и есть разрыв-трава. Но вот что интересно, в народных ска- заниях встречаются упоминания, что раз- рыв-трава — все тот же папоротник или очень похож на него. Ботаники прове- рили подоплеку поверий, и оказалось, что разрыв-травой действительно именовали два папоротника: ужовник (по латыни офио- глоссум, что в переводе означает змееязыч- ный) и гроздовник (ботрихиум). У этих папоротников имеется нечто, по- хожее на кисть цветков. Если внимательно присмотреться к такой «кисти», то окажет- ся, что это всего лишь вытянутая часть лис- та с бутончиками — спорангиями, откры- вающимися в сухую погоду. С виду изме- ненная часть лцста напоминает стрелку с кистью цветков (не зря ужовник получил название змееязычник: от его листьев от- ходит вырост, напоминающий узкий язык змеи). Ужовник и гроздовник встречаются в на- ших лесах очень редко, что также при- бавляло таинственности. В действительно- сти же ни один вид папоротника никогда ие цвел и цвести не может. Это растение нецветковое. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ Сказания гласят: накануне Иванова дня ведьмы отправляются на Лысую гору за травой тирлич. «Тирлич да жабья костка смиряют гнев властей». Траву эту называ- ли еще стародубкой и бешеной травой. Волшебный тирлич, судя по указаниям эт- нографов, принадлежит к семейству горе- чавковых. Есть и более точные указания: тирлич — золототысячник. Золототысячник признается медициной как средство, повышающее аппетит, способ- ствующее лучшему пищеварению. Встре- чается по сухим местам, кустарникам и на полянах. Цветет с середины июня до сен- тября. Горькие настои из него — излюблен- ное лекарство, применяемое в народной ме- дицине от малярии и желудочных заболе- ваний. ОДОЛЕНЬ-ТРАВА В заговоре на путь-дороженьку сказано: «Еду я из поля в поле,. в зеленые луга, в дольние места, по утренним и вечерним зо- рям; умываюсь медвяною росою; утираюсь солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава. Одо- лень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил; породила мать сыра-земля, поли- вали тебя девки простоволосые, бабы-само- 157
крутки. Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверно- го не мыслили. Отгони ты чародея, ябедни- ка. Одолень-трава! Одолей мне горы высо- кие, долы низкие, озеры синие, берега кру- тые, леса темные, пеньки и колоды... Спря- чу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке». Таким образом, одолень-трава наделена свойствами охранять людей, едущих в иные земли, от разных бед и напастей. Ее вкла- дывали в ладанку и носили как амулет. Что же это за растение? Оказывается, всего-навсего кувшинка — жилица прудов, тихо текущих вод, заливов и стариц. Белые лепестки, серо-желтые рыльца и тычинки делают кувшинку замет- ной па водной глади. Кувшинку когда-то еще называли русалочьим цветком. В ста- ринном травнике записано: «Одолень рас- тет при реках, ростом в локоть, цвет рудо- желт, листочки белые. И та трава добра, коли человека окормят; и, дав ту траву, Аллегорическое изображение приготовле- ния приворотного зелья (XV век). скоро пойдет низом и верхом. И корень травы добр от зубной болезни, и пастуху, чтобы стадо не расходилось, или кто тебя не любить станет и хочешь его прису- шить,— дай ясти корень». Внешний облик кувшинки нарисован пра- вильно, правда, лепестки здесь названы лис- точками. Цветок «рудожелт», то есть крас- но-желтый. Согласно этому отрывку, одо- лень-травой можно «присушить», приворо- тить. Как тут не вспомнить картину заме- чательного русского художника Михаила Васильевича Нестерова «За приворотным зельем». Молодуха, огорченная любовной неудачей, пришла просить совета знахаря- колдуна. Придавленно смотрит она на по- явление чародея. Дремучий, кондовый «из- бавитель» обводит ее мутным взглядом. Человек попал в сети суеверия... За приворотное зелье когда-то слыла так- же трава симтарин. Что под ней подразу- мевалось, выяснить не удалось. Эта трава будто бы имеет четыре листочка: «первый синь, другой червлен, третий желт, а чет- вертый багров». До введения двойной но- менклатуры в названиях растений царила такая неразбериха и путаница, что по ста- рому наименованию не всегда удается вы- яснить, какое у растения современное на- звание. Травознаям выгодно было засекре- чивать один и тот же вид растений множе- ством наименований. Это делало их позна- ния непостижимыми. ЦАРЬ ВО ВСЕХ ТРАВАХ «А кто хощет диавола видеть или ерети- ка, и тот корень возьми водой освяти, и по- ложи на престол и незамай 40 дней, и те дни пройдут — носи при себе — узришь во- дяных и воздушных демонов... А когда кто ранен или сечен — приложи к ране, в три дня заживет!» Речь идет о легендарной ман- драгоре, известной под названиями: адамо- ва голова, мужской корень, покрик, сон- ное зелье. Корень «царя во всех травах» похож на редьку с причудливыми выростами. Этот замысловатый корень пользовался большим почетом на Западе. К нам весть о волшеб- ной мандрагоре пришла из Западной Евро- пы. Привозная легенда проникла больше в письменные источники, чем в народные пре- дания. Говорилось, что, если-де окурить в «ве- ликий четверток» мандрагорой охотничье снаряжение, оно приобретет удачливость. Но адамова голова в нашей стране не рас- тет, поэтому чародей вместо «царя во всех травах» давал суеверу что-нибудь иное. Из пяти видов, составляющих род мандрагор, три произрастают исключительно в Среди- земноморье, один в Гималаях и один, не- Так, по представлению средневекового ху- дожника, выкапывают мандрагору (рису- нок XVI века). 158
О покровителе знахарей Пантелеймоне-це- лителе А. К. Толстой писал так: Пантелей-государь ходит по полю, И цветов и травы ему по пояс, И все травы пред ним расступаются, И цветы все ему поклоняются. И он знает их силы сокрытые, Все благие и все ядовитые. Пантелеймон-целитель. Картина М. В. Нестерова. давно найденный, в горах Копет-Дага, в Туркмении. Кстати, последний оказался очень податливым, легко переносит нево- лю — искусственное выращивание. За ман- драгору часто принимали солодкий ко- рень — скополию корниолийскую, принад- лежащую тоже к семейству пасленовых, но входящую в другой род. Народные на- звания адамовой головы: черный осот, пу- почник, шишкарник, шелобольнйк, пусто- сел, кукушкины сапожки. В средневековье бытовало много россказ- ней о смертельном риске, которому подвер- гает себя ризотом (корнеискатель) при вы- капывании мандрагоры. Молва предписы- вала ему повернуться лицом к западу, очер- тить троекратно ножом место с заветным растением, привязать мандрагору к хвосту черной собаки и заставить ее выдернуть корень. Выдергиваясь, адамова голова буд- то бы издавала страшный крик. Вот почему мандрагора названа еще трава — покрик. Ес- ли же вырывать ее самому, без собаки,— найдешь погибель. Выдумки о мандрагоре столь нелепы, что никакой научной критики не выдерживают. Волшебства в этом растении не более чем в любом другом. И ПРОЧАЯ В послании игумена Памфила псковскому наместнику (XVI век) о сборе трав и коре- ньев сказано так: «егда приходит великий праздник Рождества Предтечева, исходят огоиьницы, мужне и жены чаровицы по лу- гам, и по болотам, и в пустыни, и в дуб- ровы, ищущи смертные отравы и прпветро- чрева...» Вот в эту-то пору и ходили траво- знаи за орхилином, растущим при больших реках. Срывать орхилин полагалось через серебряную гривну (шейный обруч). Орхи- лин будто бы охранял от дурного глаза и порчи. Трава прикрыт называлась еще волко- бой, омег, блекот, дегтярка, недоспелка, ко- пеечный чистяк, овечье рунишки, черное зелье, одномесячник. По-научному — борец шерстистоустый из семейства лютиковых. Цветет с половины июня до августа. По- падается в лесу и закустаренных лугах. Чародеями трава собиралась осенью «в великоденский мясоед», употреблялась она против свадебных наговоров. Делалось это так. Когда невесту везли в дом жениха, знахарь забегал вперед, клал траву-прикрыш под порог. Предупрежденная родными о проделке чародея, невеста, входя в дом, должна была перепрыгнуть через порог, не наступая на траву. Ежели невеста этого не сделает, то наговоры злых людей «возы- меют силу» и молодая не обретет счастья. Нелепейшая легенда о волшебной траве нечуй-ветре, растущей по берегам рек и озер. Собирают в глухозимье, под новогод- ний вечер. Причем найти нечуй-ветер мог- ли лишь слепцы. Наступая на сказочную траву, слепцы-де чувствуют, как она колет их незрячие глаза. Если нашедший возьмет нечуй-ветер не руками, а ртом, он обретет способность останавливать ветер, а также -ловить рыбу без неводов. За рассказами о девяти волшебных тра- вах стояли не менее нелепые выдумки и о других растениях. Так, о чертополохе го- 159
ворилл, что он отгоняет чертей, преследую- щих человека. Стоит только стать, где рас- тет эта трава, и бросить в нечисть шишки чертополоха, как она отстанет. Если при-: гнуть чертополох и пришпилить его к зем- ле, приговаривая: «сгони червей с моей ско- тины— отпущу»,— напасть с скотины сой- дет. Считалось, что черви (правильнее ска- зать— личинки мух) сродни темным силам. Густой завесой суеверий окутано расте- ние петров крест. Известно, что произрас- тает оно в широколиственных лесах, но об- наружить его можно только в пору цвете- ния, в апреле — мае. Затем надземная часть — соцветие отмирает. Петров крест живет за счет растения-хо- зяина— орешника или ольхи, паразитируя на их корнях. Стебель петрова креста под землей, там он ветвится, образуя фигуры, напоминающие крест, что и дало происхо- ждение видовому названию. Растение бело- ватое, вместо листьев покрыто чешуями. Поверье напутствовало брать его «от ере- тика». КАК ВОЗНИКАЮТ ЛЕГЕНДЫ Как произошли легенды о травах, почему некоторым растениям приписаны сверхъес- тественные свойства? Чтобы ответить на эти вопросы, вспомним, что к познанию окру- жающего мира люди шли не прямым, а окольным путем, в сопутствии с верова- ниями и суемудрием. Всякому загадочно- му, непонятному явлению приписывалась потусторонняя сила. Нецветковое растение, папоротник, например, поражало пылкое воображение суевера своим видом и не- обычным способом размножения. Все рас- тения цветут, а это нет, значит, оно особен- ное, отмечено тайной. Так, вокруг папорот- ника начинают возникать легенды, сказа- ния. В них-то обитатель лесов и наделен теми свойствами, которых человек наяву у него не наблюдал: папоротник расцвета- ет, но не просто, а по-сказочному, вол- шебно. Толчком к легенде могли стать растения и необычные и мало встречаемые, недо- ступные. Ужовник и гроздовник уникальны в нашей флоре, попадаются чрезвычайно редко. Низенький папоротничек с «кистью цветков», разве не диво? Разрыв-травой его назвали потом, когда он прослыл таинст- венным. Не посвященный в травознайство человек не мог найти редкого растения, а чародею- травоискателю оно иногда попадалось. На- ходку он старался сбыть повыгоднее. Тру- дящийся человек — бедный, много за траву не даст, а вот кто промышлял темным де- лом или искал клады, не скупился, лишь бы заручиться помощью сказочной силы. По легенде, если кладоискатель натрет глаза разрыв-травой, то земля перед ним рассту- пится и клады сами откроются. Кто-то, на- верно, попробовал так искать клады и, ко- нечно, не находил их, на легенду опровер- гать не осмеливался. Все валил на проделки нечисти, которая якобы помешала ему. Удивительные особенности растений — один из главных поводов к возникновению легенд. Так, петров крест, развивающийся в основном под землей и внешне похожий на крест, не мог не попасть в число легендар- ных растений. И он стал легендарным. Кув- шинка — цветок водоемов, тоже не как дру- гие: ведь пруды и бочажки — обители вся- кой нежити, значит, и цветок там не без тайн. И его назвали русалочьим. Истоки легенд реже восходят к преуве- личению свойств, которыми обладает расте- ние. Это относится главным образом к лекарственной флоре. Мандрагора и золо- тотысячник относятся как раз к такому ря- ду. На Востоке женьшень, на Западе — ман- драгора, у обоих растений действительные свойства преувеличены до сказочных раз- меров. И поэтому путь преданий об этих травах от сказки к легенде был весьма не- долгим. Происхождение поверий о фантастиче- ском нечуй-ветре восходит к мечтаниям че- ловека возвыситься над стихией: останавли- вать ветер и т. п. Подобным фантазиям не было предела. Современная наука открыла много полез- ных свойств, которыми обладают те или иные растения. Не обнаружены только сверхъестественные, потому что их просто нет и быть не может. Главный редактор В. Н. БОЛХОВИТИНОВ. Редколлегия: Р. Н. АДЖУБЕЙ (зам. главного редактора). И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ, О. Г. ГАЗЕНКО, В. Л. ГИНЗБУРГ, В. М. ГЛУШКОВ, В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. Д. КАЛАШНИКОВ, (зав. иллюстр. отделом). Б. М. КЕДРОВ, В. А. КИРИЛЛИН, Б. Г. КУЗНЕЦОВ. И. К. ЛАГОВСКИЯ (зам. главного редактора), Л. М. ЛЕОНОВ, А. А. МИХАИЛОВ, Г. Н. ОСТРОУМОВ, Б. Е. ПАТОН, Н. Н. СЕМЕНОВ, П. В. СИМОНОВ, Я. А. СМОРОДИНСКИЙ, 3. Н. СУХОВЕРХ (отв. секретарь), Е. И. ЧАЗОВ. Художественный редактор Б. Г. ДАШКОВ. Технический редактор В. Н. Веселовская. Адрес редакции: 101877, Москва. Центр, ул. Кирова, д. 24. Телефоны редак- ции: для справок — 294-18-35, отдел писем и массовой работы — 294-52-09, зав. редак- цией — 223-82-18. Издательство «Правда», «Наука и жизнь», 1977. Рукописи не возвращаются. Сдано в набор 23/Х1 1976 г. Т 00503. Подписано к печати 5/1 1977 г. Формат 70Х108'/1в. Усл. печ. л. 14,7. Учетно-изд. л. 20.25. Тираж 3 000 000 экз. A-й завод: 1 — 1850 000). Изд. № 280. Заказ № 3128. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.
Дербенник.^ иволистный Золомотыся г Ник. 7Та п ор о тпни а- мужской Ьорец шерс тыс шоусЖьш Кувшинка белоснежная Трсздовник. „//?~к, Мандрагора- ТПуркмснская
Каттлея цитрина — единственная из орхидей, растущая вниз «головой» (см. стр. 114). НАУКА И ЖИЗНЬ Индекс 70601 цен, 50 коп.