8. helmikuuta on Venäjän tieteen päivä. Hyvää Venäjän tiedepäivää! Akatemian historiasta

Huhtikuun 7. päivänä 1989 ydinsukellusvene K-278 Komsomolets upposi Norjanmerellä ja tappoi 42 miehistön jäsentä. Tänä päivänä Venäjän laivasto juhlii sukellusveneiden muistopäivää.

Päivämäärä ei ole mitenkään juhlallinen eikä ollenkaan iloinen, mutta juuri tällaisten tapahtumien jäljet ​​erottavat suurelta osin suuret kansat kaikista muista. Maailman lähes 200 maasta tuskin on nyt tusinaa osavaltiota, joilla on syytä muistaa valtameren syvyyksiin kaatuneita kansalaisiaan. Venäläisten lisäksi vain saksalaisilla, amerikkalaisilla, briteillä ja ehkä myös japanilaisilla on tähän historiallinen peruste.

Sukellusvenelaivaston historia sekä ilmailun kehitys, avaruustutkimukset ja napojen tutkiminen on kirjoitettu pioneerien, aikansa parhaiden ihmisten, verellä.

Ei-taistelutappiot: miksi sukellusvenemiehet kuolivat rauhan aikana

Koska niin tapahtui, että muistipäivä ilmestyi ihmisen aiheuttaman onnettomuuden eikä sotilaallisen jakson jälkeen, on loogista lykätä tarinat sukellusveneiden kuolemasta taistelussa toiseen kertaan. Sodan jälkeisinä vuosina lähes kaksi tusinaa Neuvostoliiton ja Venäjän sukellusvenettä joutuivat teknisten toimintahäiriöiden uhreiksi, joista seitsemän oli ydinase. Suurin osa sodan jälkeisestä ajasta ei kuitenkaan voi olla täysin rauhanomaista aikaa: kylmä sota oli hyvin erityinen rauhan muoto.

Neuvostoliiton laivaston ei-taistelutappioiden luettelon avasi diesel-sähköinen S-117 Pike. Upposi vuonna 1952 Japaninmerellä. 52 sukellusveneen tarkkaa syytä ja lopullista lepopaikkaa ei vielä tiedetä.

Neljä vuotta myöhemmin Itämeren laivasto kärsi ensimmäisen sodanjälkeisen tappionsa: marraskuussa 1956 törmäyksessä hävittäjään Itämeren Suurupin salmessa M-200 Revenge -sukellusvene upposi. 34 miehistön jäsenestä vain kuusi selvisi.

Sukellusvene M-296 edustaa maailman ainoaa sukellusvenesarjaa, joka pystyy liikkumaan veden alla dieselmoottorilla, eikä sähkömoottoreiden kustannuksella. Suuren palovaaran vuoksi sukellusveneet kutsuivat tämän tyyppisiä veneitä "sytyttimiksi". Kuva: wikipedia.org

Vuotta myöhemmin räjähtävä diesel lähetti M-256-veneen pohjaan. 35 sukellusveneen miehistö kuoli täydessä voimissaan. Ja vuonna 1959 sukellusvene M-252 kuoli navigointivirheen vuoksi. Hän yritti päästä eroon taifuunista ja osui riuttoihin. Miehistö hylkäsi uppoavan laivan, mutta myrskyaallot tappoivat seitsemän sukeltajaa rannikon kallioilla.

1950-luvulla Neuvostoliiton insinöörit kokeilivat aktiivisesti diesel- ja turbiinimoottoreita. Tämän seurauksena leijonanosa hätätilasta kohdistui juuri lupaaviin sukellusveneisiin. Yllättäen suurin osa tapauksista päättyi kuitenkin suhteellisen hyvin; upposi pääasiassa rutiinitehtäviä suorittaneet tuotantoalukset.

Karibian kriisin vuonna - 1962 - diesel-sähköinen ohjustukialus S-80 upposi Barentsinmerellä. Syynä oli veden virtaus moottoreihin ilmakanavan - snorkkelin - kautta. Miehistö kuoli täydessä voimissaan. Kahdeksan vuotta myöhemmin sukellusvene nostettiin pohjasta ja teurastettiin metallia varten.

Samana vuonna 1962 B-37-dieselsukellusvene räjähti huollon aikana. Räjähdyshetkellä vene oli ankkuroituna laituriin, kaikki sisäluukut olivat auki. Miehistön jäsenet kuolivat välittömästi räjähdysaallon seurauksena, joka murtautui myös lähellä seisoneen S-350-sukellusveneen kyljen läpi ja tulvi sen kahteen osastoon 11 merimiehellä. Vielä pahempaa: räjähdyksen aikaan laiturilla oli käynnissä harjoituksia. Räjähdysaalto ja sirpaleet tappoivat vielä 52 merimiestä. Onnettomuudessa kuoli yhteensä 122 ihmistä.

Kuolleiden lukumäärällä mitattuna B-37-räjähdystä pidetään edelleen Venäjän laivaston historian suurimpana onnettomuudena.

Atomi veden alla

Ydinvoimaloiden lisääntyessä onnettomuuksien luonne alkoi muuttua. 13. lokakuuta 1960 ensimmäisen Neuvostoliiton ydinsukupolven K8-sukellusveneessä (projekti 627A "Kit") lämmönvaihtopiiri romahti. Tämän seurauksena tehoosasto täyttyi radioaktiivisella kaasulla. 13 miehistön jäsentä sai vaihtelevan vakavuuden. Korjauksista huolimatta samanlaiset tapaukset toistettiin kahdesti vuonna 1961.

Huhtikuun 8. päivänä 1970 epäonninen K8 kuoli. Tapaus sattui suurten Ocean-70-harjoitusten aikana. 160 metrin syvyydessä lähellä Azoreita sijaitseva sukellusvene alkoi nousta periskooppisyvyyteen. Toimenpiteen aikana syttyi tulipalo hydroakustisessa hytissä. Tulipaloa johti aluksen kapteeni Vsevolod Bessonov.

Pian tuli viesti tulipalosta regenerointiosastossa. Tuli ja savu alkoivat levitä ilmakanavien kautta tukehtuen sukellusveneen miehistön. Päävoimalaitoksen ensimmäinen vuoro kuoli täydessä voimissaan. Tulipaloa sammuttaneet konemestarit löivät tiukasti alas seitsemännen osaston luukun ja katkaisivat heidän tiensä pelastukseen. Ennen kuolemaansa sukellusveneet onnistuivat sulkemaan ydinreaktorin, mikä pelasti planeetan onnettomuudesta, joka saattoi olla yhtä hyvä kuin Tshernobyl ja Fukushima.

Suurin osa miehistöstä siirtyi bulgarialaiseen kuivalastialukseen Avior, joka osoittautui olevan lähellä ja tuli apuun. Sukellusveneeseen jäi 21 hengen hätäryhmä, joka jatkoi taistelua aluksen selviytymisestä. Ehkä suotuisammissa olosuhteissa Bessonov ja hänen tiiminsä olisivat voineet pelastaa sukellusveneen, mutta kahdeksan pisteen myrskyn olosuhteissa ydinsukellusvene menetti vakauden ja upposi. Yhdessä merimiesten kanssa K8 kantoi neljä ydinkärjellä varustettua torpedoa ja kaksi uraanireaktoria Biskajanlahden pohjalle.

Kaikki tämä atomi "hyvä" ja nyt sijaitsee 4,7 kilometrin syvyydessä, viisisataa kilometriä Espanjan rannikolta, odottamassa pelastajia tai korroosiota päästäkseen halkeamiskelpoisiin materiaaleihin. Tapahtuman uhreiksi tuli sitten 52 sukellusvenettä. Kuitenkin, kuka tietää: ehkäpä onnettoman ydinsukellusveneen tarina ei ole vielä täysin päättynyt.

Vuonna 1986 strateginen ohjussukellusvene K219 upotettiin Sargasso-mereen tulipalon jälkeen. Sukellusveneessä oli 50 ydinkärkeä.

"Komsomoletsien" kolmas matka

Kuitenkin tunnetuin onnettomuus Neuvostoliiton laivaston onnettomuudesta oli kolmannen sukupolven ydinsukellusveneen K-278 Komsomoletsin, maailman edistyksellisimmän sukellusveneen, kuolema. Sukellusveneellä oli poikkeukselliset ominaisuudet: se pystyi sukeltamaan 1250 metrin syvyyteen ja liikkumaan veden alla nopeudella jopa 31 solmua tunnissa.

Titaaninen runko, jossa yhdistyi suuri lujuus ja kevyt paino, antoi veneelle ainutlaatuiset mahdollisuudet. "Komsomolets" oli lupaavan "Plavnik"-projektin ensimmäinen sukellusvene, ja siksi sitä käytettiin kokeellisena sukellusveneenä, jossa testattiin uusia ratkaisuja erittäin syvään sukellukseen.

7. huhtikuuta 1989 palatessaan kolmannesta taistelutehtävästä veneen kahdessa osastossa syttyi voimakas tulipalo. Tuli vaurioitti voimasähköjärjestelmiä, minkä vuoksi automaatio hukkui höyryturbiinilaitoksen. Tämän seurauksena sukellusvene menetti kurssinsa. Yritys puhaltaa säiliöiden läpi 150 metrin syvyydessä johti läpimurtoon ilmakanavassa ja tilavuusräjähdykseen rungon sisällä.

13 minuuttia tapahtuman alkamisen jälkeen vene nousi pinnalle. Jatkuva tulipalo ja räjähdykset johtivat kuitenkin siihen, että "Komsomoletit" alkoivat rullata vasemmalle puolelle. Miehistö vakautti tilannetta jonkin aikaa, mutta kolmen ja puolen tunnin kuluttua Komsomolets alkoi vajota perään ja samalla putoaa oikealle puolelle. Liekien sammuttamiseen käytetyt kylmäainevarastot olivat jo käytetty loppuun tässä vaiheessa.

Komentaja antoi käskyn evakuoida, mutta kun vene upposi, ponnahduspelastuskammio kääntyi ja upposi. Pinnalle jäi noin 60 ihmistä, jotka asetettiin kahdelle sukellusveneen pelastuslautalle ja yksi putosi tarkkailijalentokoneesta.

Komsomoletsin miehistön 69 jäsenestä vain 27 onnistui pakenemaan: he odottivat Aleksei Khlobystovin kelluvan tukikohdan lähestymistä. Monet merimiehet kuolivat hypotermiaan jäätyessään.

Ydinsukellusveneen uppoamispaikka on varmasti tiedossa: upotetun aluksen tutkimiseksi suoritettiin seitsemän tutkimusmatkaa, mukaan lukien syvänmeren Mir-1- ja Mir-2-sukelluskoneet.

Kurskin tragedia

Nykyaikainen Venäjä on menettänyt vain kaksi ydinsukellusvenettä: vuonna 2000 lentotukialusten tappaja, ydinsukellusvene Kursk kuoli, ja vuonna 2003, kun sitä hinattiin leikkausta varten, ensimmäisen ydinprojektin 627A Kitin K-159 upposi.

Kurskin onnettomuutta pidetään Venäjän laivaston suurimmana onnettomuudena ja uhrimäärällä mitattuna toiseksi B-37:n räjähdyksen jälkeen. Aamulla 12. elokuuta 2000 veneen oli määrä suorittaa harjoitushyökkäys Admiral Kuznetsov -lentokukialuksen johtamaa laivuetta vastaan ​​Kuolan niemimaan vesillä. Määrättyyn aikaan torpedojen laukaisu ei kuitenkaan tapahtunut. Etsinnät aloitettiin, ja seuraavan päivän aamuna Pietari Suuren risteilijän hydroakustiikka löysi Kurskin makaavan 108 metrin syvyydessä.

Pelastusoperaatio kesti 10 päivää, mutta sukellusvenettä ei voitu nostaa ja miehistöä pelastaa. Tulvineen sukellusveneen kyytiin päästiin vasta norjalaisten sukeltajien halki Kurskin kevyen ja kestävän rungon läpi. Media julkaisi raportteja, joiden mukaan joidenkin merimiehistä väitetään pakenevan taistelemalla itsensä peräosastossa ja että heidän kanssaan oli jopa "akustinen yhteys". Mutta kaikki 118 miehistön jäsentä, jota johti ensimmäisen luokan kapteeni Gennadi Lyachin, jäivät Barentsinmeren pohjalle.

Virallisen version mukaan Kurskin kuoleman syy oli harjoitustorpedon räjähdys. Tragedian tutkimiseen osallistunut Venäjän federaation vara-amiraali Valeri Rjazantsev selitti, että veneen miehistö sai väärät ohjeet, joiden mukaan he pumppasivat rasvatonta ilmaa torpedoon. Öljypisarat reagoivat vetyperoksidin kanssa, minkä seurauksena ammukset repivät kantoraketin osiin ja aiheuttivat muiden telineissä olevien torpedojen räjähdyksen.

On kuitenkin olemassa vaihtoehtoinen versio - että Kursk törmäsi amerikkalaisen sukellusveneen Toledon kanssa, joka seurasi harjoitusten kulkua Memphisin ydinsukellusveneen suojassa. Memphisin miehistö seurasi törmäystä ja havaitsi Kurskin avautuvasta torpedoputkesta ominaisen äänen. Amerikkalaiset peittivät omiaan ja torpedoivat venäläistä sukellusvenettä ja osuivat Kurskiin ensimmäisen ja toisen osaston välisellä alueella. Tämän näkemyksen jakaa erityisesti ranskalainen dokumenttielokuvaohjaaja Jean-Michel Carré, joka teki elokuvan "Kursk. Sukellusvene levottomilla vesillä.

Elämä jatkuu

Myöhemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi ulkomaisten toimittajien kysymykseen sukellusveneen tapahtumista ja sanoi, että "se upposi". Siitä huolimatta, vastoin Neuvostoliiton myöhäistä perinnettä kohdella armeijaa ja heidän rakkaitaan kulutettavina, Venäjän valtio osoitti Kurskin tapauksessa parhaat puolensa.

Kuolleiden sukellusveneen perheille varustettiin asuntoja ja maksettiin kuolleiden palkkoja 10 vuoden ajan, lisäksi palkkaa ei otettu tavalliselta merimieheltä, vaan ydinsukellusveneen komentajalta. Viranomaiset pitivät lupauksensa myös merimiesten lasten osalta ja maksoivat heidän koulutuksensa maan korkeakouluissa, myös arvostetuimmissa yliopistoissa.

Kymmenen vuotta myöhemmin toimittajat totesivat, että suurin osa sukellusveneen upseerien leskeistä elää siviiliavioliitossa, naiset eivät yleensä halua virallistaa suhteita suurelta osin saamansa vankan sotilaseläkkeen vuoksi.

"Kurskilla on jäljellä kolme sukupolvea leskiä, ​​- todettiin vuonna 2010 Sofia Petrovna Dudko, puolison Sergei Dudkon äiti. - Naiset, joilla on aikuisia lapsia, lapsia kahdesta viiteen, mutta suurin osa on 20-22-vuotiaita tyttöjä. No, heidän täytyy kävellä mustassa huivissa koko elämänsä?

Naiset eivät koko elämänsä aikana olleet surussa, ja heidän kuolleet aviomiehensä, veljensä ja isänsä tuskin haluaisivat tätä. Lopulta nämä miehet antoivat henkensä, jotta maa ja heidän rakkaansa, mukaan lukien, jatkoivat normaalia elämää. Ja kuolleet merimiehet, laivurit, insinöörit ja kapteenit selviytyivät tästä tehtävästä.

Kuolleiden sukellusveneen muistopäivä perustettiin Venäjän laivaston komentajan 19. joulukuuta 1995 antamalla määräyksellä Red Banner Northern Fleet -laivaston K ydinsukellusveneen traagisen kuoleman muistoksi 7. huhtikuuta 1989. -278 "Komsomolets".


Ydinsukellusvene K-278 rakennettiin Severodvinskissa ja laskettiin vesille elokuussa 1983. Veneessä oli raskas titaanirunko, joka mahdollisti jopa 1020 metrin sukellussyvyyden, 5700 tonnin vedenalaisen uppouman ja yli 30 solmun nopeuden. Veneessä oli kuusi torpedoputkea. Vuonna 1984 sukellusveneestä tuli osa pohjoista laivastoa.

Helmikuussa 1989 Neuvostoliiton laivaston ylipäällikön määräyksestä ydinsukellusvene K-278 sai nimen "Komsomolets".


Ydinsukellusvene K-278 "Komsomolets"

7. huhtikuuta 1989 Norjanmeren neutraaleilla vesillä, kun Komsomolets-ydinsukellusvene oli palaamassa taistelupalveluksesta tukikohtaan upotettuna, syttyi tulipalo yhdessä osastosta, osasto paloi kokonaan, mikä johti paineilmajärjestelmien paineen laskuun. Kun sukellusvene nousi pintaan, miehistö taisteli aluksen selviytymisestä kuusi tuntia. Miehistön toimenpiteet eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Painerungon paineen alenemisen, meriveden sisäänpääsyn ja peräosastojen tulvimisen vuoksi Komsomolets upposi1680 metrin syvyydessä180 kilometriä karhusaaresta lounaaseen.

K-278 "Komsomolets" - Neuvostoliiton kolmannen sukupolven ydinsukellusvene, ainoa vene projektista 685 "Fin". Veneellä on sukellussyvyyden absoluuttinen ennätys sukellusveneiden joukossa - 1027 metriä.

TsKB-18 julkaisi vuonna 1966 suoritusarvot kokeellisen veneen suunnittelulle, jossa on suurempi upotussyvyys. Suunnitteluprosessi päättyi vasta vuonna 1974. Suurennetun upotussyvyyden vuoksi vahvan rungon materiaaliksi valittiin 48-T titaaniseos, jonka myötöraja on noin 720 MPa. Titaanin käyttö mahdollisti merkittävästi rungon painon vähentämisen. Se oli vain 39 % normaalista uppoumasta, mikä ei ylittänyt muiden ydinsukellusveneiden vastaavaa lukua. Hanke sai numeron 685, koodi "Fin".

Severodvinskiin rakennettiin kolme erityistä telakkakammiota, joista yhden halkaisija oli 5 m ja pituus 20 m, toisen vastaavasti 12 ja 27 ja kolmannen - 15 m ja 55 m. kuorma ja 200 kgf / cm². - syklisessä kuormituksessa. Toisen telakointikammion työpaine oli 200 kgf / cm² ja kolmannen - 160 kgf / cm². He testasivat laajamittaisia, puoliintumisaikaisia ​​ja täysimittaisia ​​sukellusveneosastoja, suorittivat kokeellisen tarkastusten rakenteiden staattisen, syklisen ja dynaamisen lujuuden.

Vene toimi pohjana kokeille syväsukelluksen alalla. 4. elokuuta 1984 kapteeni 1. luokan Juri Zelenskyn komennossa oleva vene teki absoluuttisen maailman sukellussyvyysennätyksen - 1020 m. Samaan aikaan suoritettiin onnistuneesti torpedoammunta. Tällaisella syvyydellä vene ei ollut muiden sukellusveneiden ja muiden sukellusveneiden vastaisten aseiden ulottuvilla, eikä sitä myöskään käytännössä tallennettu hydroakustisilla tunnistustyökaluilla. Kokeiluihin osallistumisen ohella venettä käytettiin intensiivisesti laivaston harjoituksiin ja taistelupalveluun, erityisesti se osallistui SSBN:ien sukellusveneiden vastaiseen vartiointiin mahdollisen vihollisen sukellusveneiltä. Se kuului pohjoisen laivaston 1. laivueen 6. divisioonaan. Suoritti yhteensä 3 asepalvelusta.

Projektin 685 "Fin" ydinsukellusvene K-278 "Komsomolets" pohjoisen laivaston 1. laivaston 6. divisioonasta kuoli 7. huhtikuuta 1989 palatessaan kolmannesta taistelupalveluksesta. Kahdessa vierekkäisessä osastossa syttyneen tulipalon seurauksena pääpainolastisäiliöjärjestelmät tuhoutuivat, minkä kautta veneen tulvi ulompaa vettä. Katastrofin syiden lisäarviointi eri lähteistä vaihtelee merkittävästi - laivaston johto syytti suunnittelijoita ja laivanrakentajia veneen epätäydellisyydestä, viimeksi mainitut puolestaan ​​ilmoittivat miehistön kyvyttömistä ja joskus jopa lukutaidottomia toimia.

Sukellusveneellä hänen viimeisessä kampanjassaan oli 604. korvaava miehistö kapteenin komennossa. 1. sija E.A. Vanina. K-278:n päämiehistö jäi maihin.

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puheenjohtajisto antoi 12. toukokuuta 1989 asetuksen kaikille Komsomoletsin miehistön jäsenille Punaisen lipun ritarikunnan palkitsemisesta.

6. kesäkuuta 1990 hänet erotettiin laivastosta. Ydinsukellusveneen "Komsomolets" tuhoutumisalueella Norjanmerellä syvänmeren miehitetyt sukellusveneet "Mir" suorittivat seitsemän tutkimusmatkaa vuosina 1989-1998, joiden aikana he asensivat mittaus- ja tallennuslaitteet sekä suljetut torpedoputket, jotka sisältää ydinkärjillä varustettuja torpedoja säteilyturvallisuuden varmistamiseksi. Viimeisellä tutkimusmatkalla vuonna 1998 havaittiin, että äänitysasemia ei ollut, niistä oli jäljellä vain siististi irrotetut ankkurit. Todennäköisesti instrumentit poistettiin tai leikattiin pois käyttämällä muita vedenalaisia ​​ajoneuvoja tai asumattomia kauko-ohjattuja robotteja. Myös ulkomaisten sukellusveneiden luvaton vierailu uponneelle sukellusveneelle löydettiin.

7. huhtikuuta 1989 - ydinsukellusvene K-278 ("Komsomolets") kuolinpäivä julistettiin Venäjän federaatiossa "kuolleiden sukellusveneen muistopäiväksi". Ydinsukellusveneen K-278 kuolemasta tuli "Sukellusvenepäivän" ohella tilaisuus osoittaa jälleen kerran kunnioitusta niille sukellusveneilijöille, jotka taistelivat Isänmaan puolesta loppuun asti ja niille, jotka osallistuivat sukellusveneen seurausten poistamiseen. onnettomuuksia, maksaen niistä henkensä

Sevastopolin asukkaat, jotka kuolivat ydinsukellusvene K-278 "Komsomolets" pr 685 kanssa:

Volkov Nikolai Alekseevich - kapteeni-luutnantti-insinööri, sähköteknisen ryhmän BCH-5 komentaja, valmistunut SVVMIU:sta vuonna 1983. Haudattu Sevastopoliin, veljeshautausmaalle.

Manyakin Sergey Petrovich - kapteeni 3. luokan insinööri, liikeosaston komentaja, valmistunut SVVMIU:sta 1977. Haudattu Sevastopoliin, veljeshautausmaalle.

Shostak Aleksanteri Aleksandrovitš - luutnantti-insinööri, BCh-5-ryhmän insinööri, valmistunut SVVMIU:sta vuonna 1987. Haudattu Sevastopoliin, veljeshautausmaalle.

Ispenkov Anatoli Matvejevitš - kapteeni 3. luokan insinööri, sähködivisioonan BCH-5 komentaja, valmistunut SVVMIU:sta vuonna 1980. Merellä otettu.

Keskilaivamies Kovaljov Gennadi Vcheslavovich. Merellä otettu.

Michman Valyavin Mihail Nikolaevich. Merellä otettu.

Michman Krasnobaev Alexander Vitalievich. Merellä otettu.

Pitkäaikainen perinne juhlia kotimaisia ​​tieteellisiä saavutuksia Venäjällä keskeytettiin valitettavasti 1990-luvun alussa, ja se aloitettiin uudelleen vasta 7. kesäkuuta 1999 annetulla presidentin asetuksella "Venäjän tieteen päivän perustamisesta". Tämän asetuksen mukaan päivämäärää 8. helmikuuta ei valittu sattumalta. Vuonna 1724 helmikuun 8. päivänä perustettiin Venäjän tiedeakatemia, jonka 275-vuotispäivää vietettiin laajasti maassamme.


Tieteen merkitys

Juuri tällä pakkaslomalla 8. helmikuuta on syytä huomata venäläisen tieteen merkitys elämässämme. Loppujen lopuksi käytämme monia tieteellisiä löytöjä päivittäin emmekä edes ajattele sitä.

Lähes 3 vuosisadan ajan venäläinen tiede on avannut maailmalle valtavan määrän mahtavia nimiä ja saavutuksia, se on aina ollut maailman tieteellisen kehityksen eturintamassa, erityisesti perustutkimuksen alalla. Sellaisten erinomaisten tiedemiesten nimet kuin N.A. Dollezhal, M.V. Lomonosov, D.I. Mendelejev, I.V. Kurchatov, E.K. Tsiolkovsky, P.L. Kapitsa, L.D. Landau, I.V. Kurchatov, A.P. Aleksandrov, I.P. Pavlov, P.L. Kapitsa, S.P. Queens ja monet muut. Venäläiset tiedemiehet olivat monella tapaa tieteen "pioneereja" - esimerkiksi kehitettiin biosfäärioppi, laukaistiin keinotekoinen maasatelliitti, otettiin käyttöön maailman ensimmäinen ydinvoimala.


On myös tieteen vapaapäivä, huhtikuun kolmas sunnuntai, jota juhlitaan kaikkia neuvostovallan vuosia. Vuonna 1918, huhtikuun 18. ja 25. päivän välisenä aikana, Lenin laati "tieteellisen ja teknisen työn suunnitelman luonnoksen", joka oli Neuvostoliiton varsinainen tieteen tunnustus. Tähän päivään asti monet tiederyhmät juhlivat tieteen päivää "vanhan tyylin mukaan", eli huhtikuun kolmantena sunnuntaina.

Tiede on aina ollut voimakas taloudellisten muutosten resurssi, kansallisen vaurauden tärkein osatekijä ja teknologisen kehityksen liikkeellepaneva voima. Minkä tahansa maan tieteellinen ja tekninen potentiaali on tärkein kansallinen resurssi, yksi teollisen kehityksen perusta. Tieteellisen tiedon käyttö varmistaa maan taloudellisen kasvun, tieteen saavutusten ja sen tuottamien teknologioiden ansiosta väestön hyvinvointi lisääntyy merkittävästi.

Akatemian historiasta

Tiedeakatemian perustaminen liittyy suoraan Pietari I:n uudistustoimintaan, jolla pyritään vahvistamaan valtiota, sen taloudellista ja poliittista riippumattomuutta. Pietari ymmärsi tieteellisen ajattelun, koulutuksen ja ihmisten kulttuurin merkityksen maan hyvinvoinnille. Ja hän alkoi toimia "ylhäältä". Hänen hankkeensa mukaan Akatemia erosi merkittävästi kaikista siihen liittyvistä ulkomaisista organisaatioista.


Hän oli valtion virasto; sen jäsenten, jotka saavat palkkaa, oli tarjottava tieteellisiä ja teknisiä palveluja valtiolle. Akatemia yhdisti tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen toiminnot, ja sen kokoonpanossa oli yliopisto ja lukio. 27. joulukuuta 1725 Akatemia juhli perustamistaan ​​suurella yleisökokouksella. Se oli juhlallinen teko Venäjän valtion elämän uuden ominaisuuden syntymisestä.

Lääkäri Lavrenty Blumentrost nimitettiin akatemian ensimmäiseksi presidentiksi. Huolestuneena Akatemian toiminnan vastaavuudesta maailman tasolla, Pietari I kutsui johtavia ulkomaisia ​​tutkijoita mukaan. Ensimmäisten joukossa olivat matemaatikot Nikolai ja Daniel Bernoulli, Christian Goldbach, fyysikko Georg Bülfinger, tähtitieteilijä ja maantieteilijä Joseph Delisle, historioitsija G.F. Miller. Vuonna 1727 Leonard Eulerista tuli Akatemian jäsen.



Akatemian tieteellinen työ tehtiin ensimmäisinä vuosikymmeninä kolmella pääalueella (tai "luokalla"): matemaattinen, fyysinen (luonnollinen) ja humanitaarinen. Itse asiassa Akatemia liittyi välittömästi maan tieteellisen ja kulttuurisen vaurauden moninkertaistamiseen. Hän sai käyttöönsä Kunstkameran rikkaimmat kokoelmat. Anatominen teatteri, maantieteellinen osasto, tähtitieteellinen observatorio, fyysiset ja mineralogiset huoneet perustettiin. Akatemiassa oli kasvitieteellinen puutarha ja työkalupajat. Suuret kasvitieteilijät I.G. työskenteli täällä. Gmelin ja I.G. Kelreuter, embryologian perustaja K.F. Wolf, kuuluisa luonnontieteilijä ja matkailija P.S. Pallas. Sähkön ja magnetismin teoriaa koskevat työt suoritti G.V. Richman ja F.W. Aepinus. Akateemisten tutkijoiden tutkimuksen ansiosta luotiin perusta kaivos-, metallurgian ja muiden teollisuudenalojen kehitykselle Venäjällä. Työtä tehtiin geodesian ja kartografian parissa. Vuonna 1745 luotiin maan ensimmäinen yleinen kartta - "Venäjän atlas".

Akatemian toiminta jo alusta alkaen mahdollisti sen kunniallisen paikan Euroopan suurimpien tieteellisten laitosten joukossa. Tätä helpotti sellaisten tieteen huippujen kuin L. Euler ja M.V. Lomonosov.

Osallistuminen M.V. Lomonosov

Kokonainen aikakausi Akatemian ja Venäjän tieteen historiassa oli suuren tiedemies-tietosanakirjailijan Mihail Vasilyevich Lomonosovin tieteellinen, koulutuksellinen ja organisatorinen toiminta.

Hän rikasti sitä kemian, fysiikan, tähtitieteen, geologian ja maantieteen perustavanlaatuisilla löydöillä; antoi suuren panoksen historian, kielitieteen ja runouden kehitykseen; perustettiin vuonna 1748 ensimmäinen kemiallinen laboratorio; osallistui aktiivisesti vuonna 1755 Moskovan yliopiston perustamiseen, nyt oikeutetusti kantaen nimeään.

Akatemian aloitteesta ja sen osallistuessa tehtiin monimutkaisia ​​tutkimusretkiä, jotka antoivat valtavan panoksen Venäjän luonnonvarojen löytämiseen, ja etnografisia tutkimuksia maan alueiden Valkoisesta Kaspianmerelle, läntisiltä alueilta. Kamtšatkaan. Great Northern (1733-1742) ja akateemiset tutkimusmatkat 1760-1770, tutkimusmatkan jäsenten I.G. Gmelina, S.G. Gmelina, A.P. Gorlanova, S.P. Krasheninnikova, S.P. Pallas ja muut näyttelivät merkittävää roolia Venäjän kansojen maantieteen, biologian, etnografian, historian ja kulttuurin kehittämisessä, ja niitä arvostettiin Euroopassa suuresti, mikä avasi vähän tunnettuja alueita eurooppalaisille tutkijoille.


He ratkaisivat kysymyksen Aasian ja Amerikan välisestä salmesta ja Venäjän koillisrajoista. Tutkituista alueista laadittiin karttoja, tutkittiin niiden kasvistoa ja eläimistöä, tunnistettiin mineraaleja, kuvattiin siellä asuvien kansojen historiaa, etnografiaa, taloudellista toimintaa ja aloitettiin heidän kielensä opiskelu. Purjehdus V. Beringin kanssa G.V. Stelleristä tuli edelläkävijä Alaskan ja Aleuttisaarten kansojen luonnon ja elämän tutkimuksessa.


Vuonna 1748 Akatemian ensimmäinen venäläinen presidentti nimitettiin, hänestä tuli kreivi K. G. Razumovski. Kotimaisia ​​tutkijoita alettiin valita Akatemiaan. Ensimmäiset venäläiset akateemikot olivat S. P. Krasheninnikov - ensimmäisen venäjäksi kirjoitetun luonnontieteellisen kirjan ("Kamchatkan maan kuvaus") kirjoittaja, M.V. Lomonosov, runoilija V.K. Trediakovsky ja myöhemmin tähtitieteilijät N.I. Popov, S.Ya. Rumovski, P.B. Inohodtsev, luonnontieteilijät I.I. Lepekhin, N.Ya. Ozeretskovsky, V.F. Zuev ja muut.

Tieteelliset julkaisut

Akatemian julkaisut osallistuivat aktiivisesti tieteellisen tiedon levittämiseen. "Notes on Vedomosti" julkaisi artikkeleita luonnonilmiöistä, mineraaleista, koneista ja instrumenteista, matkustamisesta, kaukaisista maista ja kansoista, sairauksista ja niiden hoidosta, runo- ja dramaattisesta taiteesta, oopperasta ja paljon muuta. Akatemian kahdella kielellä julkaisemat "Kalenterit" eli "Kuukausikirjat", jotka julkaisivat säännöllisesti myös historiallisia ja luonnontieteellisiä aiheita koskevia artikkeleita, saivat runsaasti yleisöä. Ja vaikka vuosisadan lopulla yksityinen kustantaminen ja journalismi vahvistuivat, akateemiset julkaisut säilyttivät johtoasemansa tieteen edistämisessä (säilytämme edelleen tämän johtajuuden).

Akatemian vuosina 1755-1764 julkaistut aiheet vaihtelivat. venäjäksi lehden "Kuukausittaiset sävellykset, työntekijöiden hyödyksi ja huviksi". Myöhemmin ilmestyi Akademicheskie Izvestia ja muita suosittuja julkaisuja, jotka julkaisivat akateemikkojen artikkeleita ja käännöksiä ulkomaisesta populaaritieteellisestä kirjallisuudesta.


Akatemialla oli valtava rooli kouluuudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa XVIII vuosisadan 80-90-luvuilla. Akatemian jäsenet kehittivät uudistuksen pääsäännöksiä, osallistuivat ensimmäisen ammatillisen opettajakunnan koulutukseen, kokosivat ja julkaisivat noin 30 oppikirjaa ja käsikirjaa. Määritelmän mukaan S.I. Vavilov, "1700-luvulla ja 1800-luvun alussa Venäjän akatemia oli yleisesti venäläisen tieteen synonyymi."

Vuonna 1783, rinnakkain Pietarin tiedeakatemian kanssa, aloitti toimintansa Venäjän akatemia, jonka päätehtävänä oli laatia venäjän kielen sanakirja. Sen jäsenet olivat kuuluisia venäläisiä kirjailijoita ja runoilijoita - D.I. Fonvizin, G.R. Derzhavin, vuodesta 1833 venäläisen runouden nero A.S. Pushkin sekä tutkijat S.K. Kotelnikov, A.P. Protasov, S.Ya. Rumovski ja muut. Yksi tämän Akatemian luomisen aloittajista ja ensimmäinen puheenjohtaja oli prinsessa E.R. Dashkov. Vuonna 1841 Venäjän akatemia lakkautettiin, ja osa sen jäsenistä sulautui Tiedeakatemiaan, jolloin muodostui venäjän kielen ja kirjallisuuden laitos.

Akatemian päätehtävät johtuvat nimeämisen tarkoituksesta, joka on yhteinen kaikille akatemioille ja tiedeseuroille: laajentaa inhimillisen tiedon rajoja, parantaa tieteitä, rikastaa niitä uusilla löydöillä, levittää valistusta, suuntaa mahdollisimman paljon tietoa yhteiseksi hyväksi, mukauttamalla teoriaa ja tiedettä käytännön käyttöön Kokeiden ja havaintojen hyödylliset seuraukset; hän lyhyesti kirja hänen velvollisuuksistaan.


Muiden akatemioiden kanssa yhteisten velvollisuuksien lisäksi lisätty asema kääntää työnsä suoraan Venäjän hyväksi, levittää tietoa imperiumin luonnontuotteista, löytää keinoja moninkertaistaa kansallisen teollisuuden ja kaupan aiheita. , parantaa tehtaita, manufaktuureja, käsitöitä ja taidetta - näitä valtioiden vaurauden ja vahvuuden lähteitä."

Neuvosto-Venäjällä oli perinne juhlia maan menestystä tieteen alalla. Tiedemiesten kunnioittaminen oli omistettu huhtikuun 3. sunnuntaille, koska huhtikuussa 1918, välillä 18-25, vallankumouksen johtaja V.I. Lenin kirjoitti teoksen tieteellisen ja teknisen työn suunnittelusta.
Tiedepäivää juhlittiin kaikissa instituutioissa, joiden toiminta liittyi tieteen kehitykseen.



Muutoksia maassa

1990-luvun alussa monet perinteet katosivat ja unohdettiin. Maa oli kokemassa vaikeita aikoja: korkeammat joukot jakoivat vallan, tavalliset ihmiset yrittivät sopeutua kaleidoskooppisesti muuttuvaan todellisuuteen. Ei ollut ketään rahoittamassa tieteellistä tutkimusta, ja varsinkin tiedepäivää muistamassa. Jotkut tutkimuslaitokset suljettiin, toiset organisoitiin uudelleen. Kesti yli vuoden, ennen kuin elämä siirtyi enemmän tai vähemmän suoralle kurssille.
Vasta 7. kesäkuuta 1999 Venäjän valtionpäämies allekirjoitti asetuksen Isänmaan tiedemiesten saavutuksille omistetun päivän perustamisesta. Vuonna 2000 annetun asetuksen mukaan 8. helmikuuta vietetään Venäjän tieteen päivää. Miksi juuri tämä numero?


Venäjän tieteen historia


Vuonna 1724, 24. tammikuuta, Pietari I perusti Tiede- ja taideakatemian. Uusi tyyli, joka otettiin käyttöön Venäjällä vuonna 1918 aika-asetuksella, siirsi tämän päivämäärän helmikuun 8. päivään. Siten 7. kesäkuuta 1999 annetulla asetuksella ikuistettiin maan tärkeimmän tieteellisen laitoksen perustamisen vuosipäivä.
Pietari I, joka rakastaa isänmaataan ja kohdistaa kaikki voimansa sen kehitykseen ja vaurauteen, salli aatelisten perheiden jälkeläisten pääsyn Akatemiaan myös tavallisten. Lisäksi kuningas kunnioitti armollaan onnistuneesta toiminnasta tiedon ja taiteen hallitsemisessa.

Tiede- ja taideakatemia tutki ympäröivän maailman ja yhteiskunnan lakeja, ihmisen olemusta ja yleistä tietoisuutta sekä harjoitti myös julkaisutoimintaa. Kaikki tämä on vaikuttanut myönteisesti ja vaikuttaa edelleen maan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja talouskasvuun, teknologian kehitykseen ja kansainvälisiin suhteisiin.

Vuonna 1925 Pietari I:n instituutio muutti nimensä Neuvostoliiton tiedeakatemiaksi, ja vuodesta 1991 lähtien sitä on kutsuttu Venäjän tiedeakatemiaksi, RAS.
Akatemiasta tulleiden tiedemiesten nimet ovat maailmankuuluja: monista kyvyistään tunnettu Mihail Lomonosov, refleksejä opiskellut Ivan Pavlov, kemiallisten alkuaineiden jaksollisen järjestelmän luoja Dmitri Mendelejev, Konstantin Tsiolkovski, joka on intohimoinen kyvyn kehittämiseen. avaruusalus Lev Landau, jonka oppikirjassa tutkitaan kaiken maailman fyysikoita, Igor Kurchatov, Neuvostoliiton atomipommin "isä", voit jatkaa loputtomasti. Todella lahjakkaat ihmiset, joilla on vapaus tehdä tarvittavaa tutkimusta ja valtion tuki, ovat johtaneet Venäjän tiedettä maailmantieteen kärjessä lähes kolmen vuosisadan ajan.
Venäläiset tiedemiehet olivat ensimmäisiä planeetalla, jotka tuottivat:
- biosfääriteorian kehittäminen,
- keinotekoisen avaruussatelliitin laukaiseminen kiertoradalle,
- ydinreaktorilla varustetun voimalaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto.


Tiedeakatemia tänään


2000-luvun alussa RAS:n kokoonpanoon kuuluu suuri joukko tutkimuslaitoksia, laboratorioita ja museoita. Akatemian toiminta ulottuu lähes kaikille tieteenaloille, joita ovat: matematiikka, astrofysiikka, kvanttinesteiden ja -kiteiden fysiikka, alkeishiukkasfysiikka, mekaniikka, kemia, biokemia, biotekniikka, historia, filosofia, kirjallisuuskritiikki, folklorismi, lista on kaukana täydellisestä.
Viime vuosina venäläiset akateemikot:
- loi vahvaa terästä ja pallografiittivalurautaa,
- On kehitetty injektiolasereita ja transistoreita, joista tulee uuden sukupolven elektronisten laitteiden perusta,
- havaittiin yhteys kemiallisen reaktion ja magneettisen säteilyn välillä,
- kehittää tuotantotekniikoita, jotka eivät vahingoita ympäristöä,
- luotiin syvänmeren neutrinoteleskooppi, joka on olemassa maailmassa yhtenä kopiona,
- ihmisen genomin kattava tutkimus,
- tunnisti ja tutki ihmisen psykodiagnostiikan tehtäviä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa
- kasvatetut timantit, joilla on tietyt ominaisuudet ja joiden paino on enintään 6 karaattia,
- pohja on luotu yli 2000 monografialle ja oppikirjalle.
Tämä on vain pieni osa yli 100 000 ihmisen työn tuloksista.
Tutkijoita koulutetaan Harjoittelututkijainstituutissa, jatko- ja tohtoriopintoja. Akatemian varsinaisten jäsenten joukossa on 40 arvostetun Nobel-palkinnon saajaa.


Venäjän tieteen päivänä pidetyt tapahtumat

Merkittävän päivämäärän aattona tutkimuslaitokset pitävät avoimien ovien päiviä, järjestävät luentoja ja keskustelevat tutkijoiden kanssa. Laitosten ja museoiden työntekijät tekevät retkiä, joiden aikana tarjotaan ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä omin silmin taloudellisia prosesseja mallintavia ja laskevia supertietokoneita. Fyysikkojen laboratorioissa pääset todistamaan mielenkiintoista kokeilua ja tutustumaan nykyaikaisten raskaiden ja laadukkaiden materiaalien tuotantoteknologiaan. Lisäksi järjestetään näyttelyitä ja tieteellisten elokuvien näytöksiä.
Tiedemiehet eivät myöskään unohda koululaisia. Heille järjestetään erityistilaisuuksia, joissa eri tieteenalojen edustajat kertovat työstään yksinkertaisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Tämä antaa lapsille mahdollisuuden ymmärtää paremmin ympärillään tapahtuvia muutoksia ja miettiä tiedemiehen ammatin valintaa.

Tietenkään kaikki Venäjän tieteen päivälle omistetut tapahtumat eivät yksinkertaisesti mahdu yhteen päivään. Siksi joka vuosi kokonainen viikko on omistettu juhlalle helmikuun ensimmäisellä puoliskolla.


Venäjän tieteen päivä tutkijoiden keskuudessa

Venäjän federaation hallitus onnittelee 8. helmikuuta koko tiedeyhteisöä tästä merkittävästä päivämäärästä, juhlii kuluneen vuoden menestystä, palkitsee tietyllä alalla erityisen ansioituneita tutkijoita, jakaa kunnianimityksiä ja diplomeja.
Myös tutkimukseen myönnettävä taloudellinen tuki ja apurahat ajoitetaan tähän päivämäärään.
Kollegat tutkijat onnittelevat toisiaan, toivottavat hedelmällistä työtä ja uusia saavutuksia.



Tiede ja ihminen

Kaikki tutut asiat, joita näemme ympärillämme päivittäin, syntyivät tiedemiesten kovan työn ansiosta. Nyt on jopa vaikea kuvitella, kuinka oli mahdollista elää ilman paperia, puhelinta, vedenkeitintä, ajoneuvoja, Internetiä. Mutta mikä tahansa asia on syntymänsä velkaa ihmiselle, joka eräänä kauniina hetkenä valaistui ideasta, joka uskoi siihen ja saavutti sen toteutumisen.
Tietenkin proteiineja koodaavien geenien tutkimukset ovat käsittämättömiä geenibiologiasta kaukana olevalle henkilölle. Mutta se on mahdollinen tuleva läpimurto syövän parannuskeinojen etsimisessä. Sanan "mikro-organismien geokemiallinen aktiivisuus" lisäksi harvat ihmiset voivat toistaa epäröimättä. Mutta onnistunut tutkimus tällä alalla lisää merkittävästi öljyn tuotantoa.
Monien vuosien ajan ihmisen toiminnassa omaksi hyödykseen he eivät selvinneet ilman uhreja, ja ympäristötutkijat laskevat heidät joka vuosi. Tällä hetkellä 414 uhanalaista eläinlajia on lueteltu punaisessa kirjassa, ja toimenpiteitä niiden määrän säilyttämiseksi kehitetään.

Siten tiede kattaa kaikki maapallon elämän osa-alueet, ja sen kehityksen merkitys on korvaamaton. Venäjän tieteen päivä, 8. helmikuuta, antaa sinun kiinnittää suuren yleisön huomion tieteelliseen kehitykseen, joka seuraa henkilöä näkymättömästi koko hänen olemassaolonsa ajan.

Mielenkiintoisia seikkoja

10. marraskuuta vietetään i Maailman tiedepäivä (World Science Day for Peace and Development), 12. helmikuuta - Kansainvälinen tieteen ja humanismin päivä (Darwin-päivä).

Venäläisestä tiedemiehestä Sofia Kovalevskajasta (1850-1891) tuli maailman ensimmäinen matematiikan naisprofessori.

Vuonna 2016 tutkijat löysivät ihmiskehossa uuden elimen - suoliliepeen. Sitä löytyy ruoansulatusjärjestelmästä.

Amerikkalainen fyysikko D. Nelson Arizonan osavaltion yliopistosta totesi, että lumihiutalelajikkeiden lukumäärä määräytyy luvulla, jossa on 768 nollaa. Luonnossa ei ole identtisiä lumihiutaleita.

Kuvat on otettu sivustolla fotki.yandex.ru, sivustojen ehdot sallivat käyttäjien materiaalin ja kuvien käytön.
Yandex.Fotki-palvelun käyttöehdot https://yandex.ru/legal/fotki_termsofuse/

Materiaalien käyttöehdot:
Voit kopioida materiaaleja vain aktiivisella linkillä sivustolle http://pozdravik.ru
Materiaalia kopioitaessa tarvitaan linkki sivustolle http://my-calend.ru