Как учёные разгадали тайны атома и радиации, рассказали в ИЦАЭ Санкт-Петербурга
Узнать, как случайное открытие Анри Беккереля в итоге
привело к проникновению ядерных и радиационных технологий практически во все сферы человеческой жизни,
смогли посетители тематического вечера «ИЦАЭ OPEN: и всё-таки они делятся»,
который состоялся 5 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Санкт-Петербурга.
Вечер начался с экскурсии «Радиация вокруг нас» по экспозиции «Атомная энергия». Гости узнали, кто и когда открыл явление радиоактивности, какие учёные изучали атом и как это привело к появлению атомной энергетики и уникальным проектам, таким как ПАТЭС и Атомный ледокольный флот.
Далее начался телемост с Калининградом, во время которого гости смогли послушать лекцию «130 лет как атомы стали делимыми» от Андрея Акатова — заместителя заведующего кафедрой инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета), лектора Российского общества «Знание».
Эксперт рассказал, как двухтысячелетняя теория неделимого атома была разрушена опытами Беккереля и, конечно же, объяснил, почему открытие радиоактивности и радиации дало большой толчок к развитию технологий.
Андрей Акатов кратко изложил события конца февраля – начала марта 1896 года,
связанные с открытием явления радиоактивности,
и упомянул, какую роль в этом сыграла плохая погода:
отец и дедушка были тоже физиками, довольно известными.
Оба были президентами французской академии наук.
Отец, например, занимался фотографией,
сам изготавливал фотопластинки,
кроме того, и отец и дед интересовались фосфоресценцией и собирали фосфоресцирующие минералы.
Собственно, Анри Беккерелю нужно было взять у отца фотопластинку,
завернуть в чёрную бумагу,
взять у деда какой-нибудь из минералов, который фосфоресцирует под действием солнечного света, и положить минерал на фотопластинку,
выставив эту нехитрую инсталляцию на свет».
Эксперт отметил, что к этому моменту ученые уже знали, что рентгеновские лучи засвечивают фотопластинки,
завёрнутые в чёрную бумагу;
и что эти лучи исходят из той части работающей разрядной трубки, которая светится.
«Вопрос был логичным:
а не испускают ли светящиеся минералы рентгеновское излучение?
Беккерель обнаружил этот эффект при опытах с минералами урана!
Но он так бы и был уверен, что солнце заряжает минералы,
а они в свою очередь испускают рентгеновское излучение,
если бы не плохая погода. 26 февраля, решив повторить опыт, Беккерель вышел на улицу, и увидел небо, затянутое облаками.
Учёный убрал в тёмный ящик фотопластинку с минералом.
1 марта 1896 выглянуло солнце, опыт можно было продолжить,
но он, как настоящий учёный, решил проверить:
может быть, пластинка испортилась.
В итоге он всё равно увидел отпечаток!
Значит, фотопластина, находясь в темноте, была засвечена минералом урана – без солнечной «зарядки».
Таким образом было открыто явление радиоактивности»,
— поведал Андрей Акатов.
По завершении лекции он подробно рассказал о видах ионизирующего излучения
и продемонстрировал опыты с помощью набора для практического изучения явления радиоактивности
RadLab.
PS
RadLab — название различных фотолабораторий, медицинских центров, образовательных проектов и программ.
и узнать, как от них защититься с помощью простейших материалов
– бумаги, алюминия и свинца.
«ИЦАЭ OPEN» – проект сети ИЦАЭ. Каждую неделю в регионах присутствия Информационные центры по атомной энергии становятся открытыми площадками, на которых любители интеллектуального досуга могут общаться с учёными, сыграть в интеллектуальные и настольные игры, стать зрителями научно-популярных ток-шоу и участниками мастер-классов.
