
Группа советских ученых-физиков в лаборатории (1934 г.). Слева направо: Фок, Гуревич, Курчатов, крайний справа — Скобельцын.

На одном из научных заседаний. Справа налево: Фок, Алиханов,Курчатов.
Забота советского правительства о нуждах науки не замедлила сказаться. 1932 год принес теоретическое обоснование нейтронно-протонной структуры атомных ядер. Это сделал Дмитрий Иваненко.
Исследования с нейтронами интенсивно стали проводиться и советскими учеными. Их тоже интересовал замечательный металл нашего века — уран. Они внимательно следили за работами Резерфорда, Ферми, Гана, Штрассмана, Мейтнер, Жолио-Кюри. И не только следили, но и активно участвовали в экспериментальных и теоретических исследованиях.
Таким образом, в предвоенные годы в Советском Союзе образовалась отечественная школа опытных физиков-ядерщиков. Вот несколько имен видных советских ученых: Иоффе, Скобельцын, Капица, Фок, Иваненко, Мысовский, Курчатов, Зельдович, Харитон, Лейпунский, Флёров, Петржак, Векслер, Черенков, Тамм, Ландау, Алиханов. Ими был сделан ряд важных исследований, значительно обогативших знания ученых о мире атомов.
Советская школа физиков была способна самостоятельно разрешать важные и сложные проблемы, стоящие перед ядерной физикой. Как мы узнаем потом, они это успешно доказали. Советские ученые видели в атомной энергии великую силу технического прогресса. Огромное количество энергии, заключенное в атомном ядре, позволило бы создать новые, невиданные источники энергии. А такие источники энергии крайне нужны быстро развивающемуся народному хозяйству СССР.
Поэтому цепная реакция деления ядер урана, при которой освобождается огромное количество энергии, и была предметом пристального внимания советских физиков.
Теперь вернемся к статьям, опубликованным в советском научном журнале «ЖЭТФ».
В этих статьях двое замечательных советских ученых теоретически обосновали возможность осуществления цепной реакции деления. Фредерик Жолио-Кюри, обнаружив вылет нескольких нейтронов из делящегося ядра урана, сразу пришел к выводу, что именно эти нейтроны и помогут осуществить цепной процесс. Но какие должны быть условия для того, чтобы начался такой процесс?
Статьи Зельдовича и Харитона давали ответ на этот вопрос. Авторы статей в заключение писали: «Можно думать... что, создавая большую массу металлического урана либо... обогащая уран изотопом 235, окажется возможным создание условий цепного распада урана... причем это приведет к развитию ядерной реакции».
Разберем это утверждение. Во-первых, почему нужна большая масса металлического урана? Ведь ядра урана делятся одинаково независимо от того, в каком куске урана они находятся — большом или малом. Но, оказывается, для цепной реакции это не все равно. Вспомним, какие соображения были у Жолио-Кюри. В ядро урана попал нейтрон, и ядро развалилось на две части. Одновременно вылетело два-три нейтрона. Эти нейтроны могут попасть в новые ядра и вызвать их деление. Тогда освобождаются новые нейтроны и т. д. В том случае, когда число получаемых вновь нейтронов не убывает со временем, идет, как говорят, цепная реакция. Основным условием для протекания такой реакции должно быть то, чтобы определенная доля освобождающихся нейтронов обязательно попала в другие ядра урана.
Ну, а если эти нейтроны вылетят наружу из куска урана, не попав в новые ядра? (Ведь они не имеют заряда и свободно проходят сквозь вещество; только прямое попадание нейтрона в ядро вызовет его деление.) Каждому понятно, что в таком случае цепная реакция не пойдет. А что нужно сделать? Зельдович и Харитон установили две возможности поддержания цепной реакции. Первая — нужно увеличить размеры куска урана, чтобы возросла вероятность попадания освободившихся нейтронов в новые ядра. Ведь чем большее расстояние пролетят нейтроны в уране, тем больше шансов, что они попадут в цель, тем меньше вероятность того, что нейтроны будут бесполезно улетать наружу. По мере увеличения размеров куска урана увеличивается доля нейтронов, поглощаемых в уране, пока наконец не создадутся необходимые условия для возникновения цепной реакции. Такой минимальный размер куска урана, при котором осуществляется цепная реакция, называется критическим.
Читать дальше