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塔姆·伊戈尔·叶夫根尼耶维奇。 一位科学家的传记

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塔姆·伊戈尔·叶夫根涅维奇
伊戈尔塔姆
(1895 1971)。

伊戈尔·叶夫根耶维奇·塔姆(Igor Evgenyevich Tamm)于 26 年 8 月 1895 日(1898 月 1913 日)出生在符拉迪沃斯托克的奥尔加(née Davydova)塔姆和土木工程师叶夫根尼·塔姆的家庭中。 Evgeny Fedorovich 致力于建设西伯利亚大铁路。 伊戈尔的父亲不仅是一位多才多艺的工程师,而且还是一位非常勇敢的人。 在 Elizavetgrad 的犹太人大屠杀期间,他独自一人拄着拐杖走到黑帮的人群中并驱散了他们。 带着三岁的伊戈尔从遥远的地方回来,一家人乘海路穿越日本来到敖德萨。 从 XNUMX 年到 XNUMX 年高中毕业,伊戈尔和他的父母住在 Elizavetgrad(现在的乌克兰基洛沃格勒)。 一个十三岁的高中生已经在担心社会不公,他着迷于社会主义和文学、生物、历史和电力……

然后他去爱丁堡大学学习,并在那里度过了一年。 从那时起,他在英语发音中一直保留着苏格兰口音。 在爱丁堡和伦敦,塔姆阅读“非法主义”,研究马克思并参加政治集会...... 1914年初夏,伊戈尔回到家乡,进入莫斯科大学物理与数学系。

但很快第一次世界大战爆发了。 头两年的学生没有被征召入伍。 但伊戈尔的信念和本质不允许他站在一边。 因此,1915年春天,他自告奋勇做“慈悲的兄弟”。 他把伤员放在炮弹下,照顾他们,并满意地在一封信中写道,即使在炸弹下“也完全可以控制自己”。

然而,几个月后,他仍然不得不回到大学,在那里他毕业于莫斯科国立大学物理系,并于 1918 年获得了毕业证书。

在二月革命期间,塔姆一头扎进了政治活动。 他在许多反战集会上发表讲话,并作为公众演说家取得了成功。 印刷和分发反战文献。 最后,他被选为伊利扎维格勒的代表,参加在彼得格勒举行的第一次全俄工兵代表苏维埃代表大会。 他属于孟什维克-国际主义派别,坚持不懈地进行反战斗争。

1917 年 1911 月,塔姆与娜塔莉亚·瓦西里耶芙娜·舒伊斯卡娅结婚。 Igor Tamm 和 Natasha Shuiskaya 相识于 XNUMX 年夏天,Igor 与她的兄弟 Kirill 在同一个班级学习。 Shuiskaya 来自一个非常富有和相当开明的地主家庭,他们在赫尔松省拥有许多庄园。 Natalia 的父亲 Vasily Ivanovich 拥有自己的种马场,享有良好的声誉。 在体育馆结束时,娜塔莎前往莫斯科并进入了高级女子课程。

伊琳娜·塔姆在她的回忆录中写道:“妈妈非常仁慈、友善、善良、公平而且非常克制。她经历了自己的艰辛,我一生中只见过她哭过几次,但从来没有见过爸爸。”

塔姆在政治和科学之间徘徊。 但早在 1918 年,当社会革命发生时,美丽的口号和布尔什维克实践之间的区别对他来说变得越来越清楚了。 塔姆没有将他的孟什维克党卡换成布尔什维克党卡,而是完全投身于科学。

1919 年,塔姆开始了他的物理教师生涯,首先在辛菲罗波尔的克里米亚大学,后来在敖德萨理工学院。

1921 年,女儿伊琳娜(Irina)出生在塔姆(Tamm)家庭,后来成为化学家,爆炸专家。 五年后,尤金的儿子出生了,他是未来的实验物理学家、登山者。

1922 年移居莫斯科后,塔姆在共产大学任教三年。 斯维尔德洛夫。 1923年起在莫斯科第二大学理论物理系工作,1927年至1929年任教授。 1924年,塔姆同时开始在莫斯科国立大学讲学。

“到 1925 年至 1926 年冬天,”这位科学家的女儿伊琳娜写道,“父亲开始厌倦在斯维尔德洛夫斯克大学教书。他很难决定离开一份报酬尚可的工作去做‘纯科学’(在莫斯科州立大学)大学):微薄的薪水如何生存?妈妈提出要卖掉她的阿斯特拉罕萨克——这笔钱够一年的了。随后,妈妈把家里的金子一件接一件地带到了一个torgsin和一个当铺(从哪里,当然,他们不再被赎回)“。

二十年代初,塔姆在敖德萨理工学院教授列昂尼德·伊萨科维奇·曼德尔斯塔姆的指导下进行了他的第一次科学研究,这位杰出的苏联科学家为物理学的许多分支做出了贡献。 塔姆研究了各向异性固体(即具有非常不同的物理性质和特性的固体)的电动力学和晶体的光学性质。 塔姆与曼德尔斯塔姆保持着密切的关系,直到后者于 1944 年去世。

转向量子力学,Tamm 在 1930 年解释了声学振动和光在固体介质中的散射。 在他的工作中,首先表达了声波量子(后来称为“声子”)的想法,结果证明这在固态物理学的许多其他分支中都非常富有成效。

1930年,塔姆成为莫斯科国立大学理论物理系教授兼系主任。 1933年获得物理和数学科学博士学位,同时成为苏联科学院通讯院士。 当学院于 1934 年从列宁格勒迁至莫斯科时,塔姆成为学院理论物理系的负责人。 P. N. Lebedev,他一直担任这个职位直到他生命的尽头。

在 XNUMX 年代后期,相对论量子力学在新物理学中发挥了重要作用。 英国物理学家狄拉克发展了电子的相对论。 特别是在这个理论中,预测了电子的负能级的存在——一个被许多物理学家拒绝的概念,因为正电子(一种与电子完全一样的粒子,但带有正电荷)尚未被发现实验上。 然而,塔姆证明了自由电子对低能光量子的散射是通过电子的中间态发生的,同时处于负能级。 结果,他证明了电子的负能量是狄拉克电子理论的基本要素。

塔姆在 XNUMX 年代初流行的金属量子理论中取得了两项重大发现。 与他的学生 S. Shubin 一起,他能够解释金属中电子的光电发射,即光照射引起的发射。 第二个发现——他发现晶体表面附近的电子可以处于特殊的能态,后来称为Tamm表面能级,这在后来的金属和半导体表面效应和接触特性研究中发挥了重要作用。

同时,他开始在原子核领域进行理论研究。 在研究了实验数据后,Tamm 和 S. Altshuller 预测,尽管中子没有电荷,但它具有负磁矩(与电荷和自旋相关的物理量)。 他们的假设现在已经得到证实,但当时被许多理论物理学家认为是错误的。 1934 年,塔姆试图用他所谓的贝塔理论来解释将原子核的粒子结合在一起的力的性质。 根据这一理论,由发射β粒子(高速电子)引起的原子核衰变导致在任何两个核子(质子和中子)之间出现一种特殊的力。 利用费米关于β衰变的工作,塔姆研究了如果发生这种效应,任何两个核子之间的电子-中微子对交换会产生什么样的核力。 他发现β力确实存在,但太弱而不能充当“核胶”。 一年后,日本物理学家汤川英树假设存在称为介子的粒子,其交换过程(而不是塔姆所建议的电子和中微子)确保了原子核的稳定性。

1936-1937 年,Tamm 和 Ilya Frank 提出了一种解释辐射性质的理论,Pavel Cherenkov 通过观察暴露于伽马辐射的折射介质发现了这一理论。 尽管切伦科夫描述了这种辐射并表明它不是发光,但他无法解释它的起源。 塔姆和弗兰克考虑了电子在介质中的移动速度比光快的情况。 虽然这在真空中是不可能的,但这种现象发生在折射介质中。 按照这个模型,两位物理学家都能够解释切伦科夫辐射。 塔姆、切伦科夫和弗兰克还测试了该理论的其他预测,这些预测得到了实验证实。 他们的工作最终导致了超光速光学的发展,并在等离子体物理等领域找到了实际应用。

在苏联,那是“大清洗”的时代。 有可怕的公开审判。 其中一个是著名的顿巴斯工程师 L.E. Tamm,他是 Igor Evgenievich 心爱的兄弟,作为“证人”出现。 所有的报纸都发表了他令人难以置信的供词,即按照皮亚塔科夫的指示,他正在为爆炸准备焦炉电池。 他被关进监狱并被枪杀。

Igor Evgenievich 坚持了下来,尽管他的心情很艰难。 他没有放弃他的兄弟或陷入镇压飞轮的朋友。

由塔姆创建和领导的研究所的理论部门被清算,其所有员工被分配到其他实验室。 但理论家科学研讨会在塔姆的领导下继续每周工作,科学联系得到充分保留,后来,在研究所于 1943 年撤离返回后,原理论系不知不觉地恢复了。 当然,研究所董事会的反应迟缓是可能的,只是因为所长是 S.I. Vavilov。

1943 年,苏联开始研制原子武器并迅速发展。 看来这就是需要 Tamm 的地方,因为他对物理学最多样化领域的广泛报道,以及他出色的才华。 但日丹诺夫把他的名字从名单上划掉了。 直到 1946 年,Tamm 才被要求考虑从保密的角度来看更“安全”的某些问题。 于是他的作品《论高强度冲击波前沿的宽度》问世,二十年后才获准出版。

然而仅仅两年过去了,要么是因为日丹诺夫去世,要么是受库尔恰托夫的个人影响,情况发生了变化。 然后任务就出现了,制造一种更可怕的武器——氢弹。 Igor Evgenievich 被要求在理论部门组织一个小组来研究这个问题,尽管原则上制造这种武器的可能性似乎仍然很成问题。

Igor Evgenievich 接受了这个提议,并召集了一群年轻的学徒员工。 其中特别包括 V. L. Ginzburg 和 A. D. Sakharov,他们在两个月内提出了两个最重要的原创和优雅的想法,这使得在不到五年的时间内制造出这样的炸弹成为可能。 1950 年,Tamm 和 Sakharov 搬到了现在众所周知的 Arzamas-16 的绝密城市研究所。

实施主要思想的工作异常紧张和困难。 在 Arzamas-16 中,Igor Evgenievich 在他自己的研究和作为理论家团队的领导者中发挥了巨大的作用。 他甚至是 1953 年夏天第一个“产品”真正测试的参与者之一。

在 Arzamas-16 中,科学家不仅工作。 伊戈尔·叶夫根尼耶维奇(Igor Evgenievich)读了很多书,特别喜欢阿加莎·克里斯蒂和外国侦探小说。 他酷爱下棋,到处找伙伴,下棋气质非凡,真挚经历成败。 根据 V. A. Kirillin(前政府副首脑和亲密的别墅邻居)的说法,即使在他位于茹科夫卡的别墅,他也来找他“下棋——但他没有来,而是求助于……”。

他喜欢“淘汰”公司打牌。 但他欣赏的不是普通的游戏,而是高级游戏——螺丝钉。 比赛之前有一个特殊的“仪式”,需要同时与几个合作伙伴达成一致,并在某个晚上达成一致。 Igor Evgenievich 将这个游戏教给了年轻人,他从一个漂亮的、巧妙的组合中体验到了真正的乐趣。 并且一路上,他还毫不犹豫地骂了“团队”中倒霉的搭档犯了错误。

成功从根本上改变了伊戈尔·叶夫根尼耶维奇在“当权者”看来的立场。 他的权威在他们眼中急剧增加。 Igor' Evgenievich 回到了莫斯科,回到了他以前的地方,并立即与他的年轻同事们一起紧张而热情地继续研究粒子和量子场理论的基本问题。

他提出了一种近似的量子力学方法来描述速度接近光速的基本粒子的相互作用。 由俄罗斯化学家 P. D. Dankov 进一步发展,被称为 Tamm-Dankov 方法,广泛用于核子-核子和核子-介子相互作用的理论研究。 塔姆还发展了宇宙射线通量的级联理论。

1950 年,Tamm 和 Andrei Sakharov 提出了一种使用强磁场限制气体放电的方法,苏联物理学家仍然是实现受控热核反应(核聚变)的理想基础。 五六十年代,塔姆不断发展基本粒子领域的新理论,并试图克服现有理论的一些根本性困难。

在他漫长的职业生涯中,塔姆将莫斯科国立大学物理实验室变成了一个重要的研究中心,并将量子力学和相对论引入了整个苏联的物理课程。 此外,一位公认的理论物理学家积极参与了该国的政治生活。 他强烈反对政府试图将其政策强加给苏联科学院,并反对官僚主义对学术研究的控制。 尽管坦率的批评和他不是苏共成员的事实,塔姆还是在 1958 年被列入参加日内瓦禁止核武器试验会议的苏联代表团。 他是 Pugowsh 科学家运动的积极成员。

1958 年,塔姆、弗兰克和切伦科夫因“发现和解释切伦科夫效应”而获得诺贝尔物理学奖。 在颁奖典礼上,瑞典皇家科学院院士 Manne Sigban 回忆说,虽然切伦科夫“确立了新发现的辐射的一般性质,但没有对这种现象进行数学描述”。 他接着说,塔姆和弗兰克的工作提供了“一种解释……除了简单明了,还满足了严格的数学要求。”

当然,这次活动给科学家带来了很多欢乐,其源泉不仅是获奖的事实,也是获得完全不同寻常印象的机会。 同时,这里也夹杂着某种失望的成分。 正如 Igor Evgenievich 自己所承认的那样,如果他因另一项科学成果——核力交换理论而获奖,他会更愉快。

Igor Evgenievich Tamm 创建了一个庞大而辉煌的科学学校。 他的学生、科学的孙子和曾孙在全国各个城市,远近国外,成功地在理论物理的各个领域工作。

对于科学家塔姆来说,生命的最后一段是悲伤的。 他的工作与科学的“总路线”背道而驰,没有得到认可。 六十年代中期,一种严重的无法治愈的疾病在他身上蔓延 - 肌萎缩侧索硬化症,导致呼吸肌麻痹,因此他不得不使用特殊机器改用强制呼吸。 在这些年里,伊戈尔·叶夫根尼耶维奇特别需要勇气、毅力、对科学的热爱和思想独立等品质。 是他们让他在生病期间以个人和活跃科学家的身份自救。

对于 Igor Evgenievich 的治疗,使用了所有可以想象的可能性。 然而,他的病是完全不可逆转的。 而在 12 年 1971 月 XNUMX 日,悲剧的结局降临了……

作者:萨明 D.K.

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