Mysovsky, Lev Vladimirovich

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Lev Vladimirovich Mysovsky

Foto de TSB
Fecha de nacimiento 6 (18) de febrero de 1888( 1888-02-18 )
Lugar de nacimiento Sarátov [1]
Fecha de muerte 29 de agosto de 1939 (51 años)( 29 de agosto de 1939 )
Un lugar de muerte Leningrado
País
Esfera científica
Lugar de trabajo Instituto de radio
alma mater Universidad de San Petersburgo
Titulo academico Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas [2]
consejero científico Profesor I. I. Borgman
Estudiantes N. A. Perfilov [3] ,
M. G. Meshcheryakov
Conocido como
Autógrafo
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Lev Vladimirovich Mysovsky ( 6  [18] de febrero de  1888 , Saratov  - 29 de agosto de 1939 , Leningrado ) - Físico ruso y soviético , doctor en ciencias físicas y matemáticas . [2] Autor de un gran número de desarrollos teóricos e invenciones prácticas. El primer jefe del Departamento de Física del Instituto Radium , donde trabajó durante 17 años.

Biografía

L. V. Mysovsky nació en la ciudad de Saratov en la familia de Vladimir Manuilovich Mysovsky, quien se desempeñó como médico militar toda su vida . Madre - Claudia Pavlovna, de soltera Beteryakova; Heredó una rica biblioteca de su padre. El amor por la lectura distinguió a Leo en la infancia, y esto influyó en el desarrollo del futuro científico. La vida de un militar estaba relacionada con la mudanza: al principio, los Mysovsky vivían en Saratov , luego se mudaron a Odessa y luego a Polonia . [una]

Lev Vladimirovich recibió su educación secundaria en Odessa, estudió en el tercer gimnasio de Odessa. Después de graduarse del gimnasio, continuó sus estudios en la capital: en 1907 ingresó a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo .

El futuro científico mostró su primer interés por la investigación cuando aún estaba en el gimnasio, sus primeros logros fueron el método de construcción elemental de una tangente en cualquier punto de una elipse , así como una solución simple al problema de una imagen estereoscópica de grandes pinturas . . Esta solución fue la primera idea científica reconocida de Mysovsky, luego fue demostrada en una de las reuniones del II Congreso Mendeleev , que estuvo dedicada al trabajo de los estudiantes . [una]

L. V. Mysovsky se graduó de la Facultad de Física y Matemáticas en 1914, después de lo cual se quedó a trabajar en el departamento del Profesor I. I. Borgman para prepararse para una cátedra. Mysovsky no recibió becas y, por lo tanto, se vio obligado a enseñar física en el gimnasio, donde logró un gran éxito. [1] En su primer trabajo científico, se estudió la emisión de descargas eléctricas desde la punta bajo la influencia de la radiación radiactiva . El contador Geiger se basa en este principio . [cuatro]

En 1918, L. V. Mysovsky se mudó de la escuela para trabajar en el Instituto Estatal de Rayos X. Participó activamente en el trabajo y se convirtió en uno de los organizadores del Departamento de Radio, comenzando a trabajar como asistente del jefe. Después de la muerte de L. S. Kolovrat-Chervinsky, Mysovsky se convirtió en el jefe del departamento.

En 1922, se estableció el Instituto del Radio, que incluía el Departamento del Radio del Instituto Roentgenológico y Radiológico. Mysovsky se trasladó allí al puesto de jefe del departamento de física; en este departamento pasó toda su actividad científica. Era el departamento principal del instituto, una de las tareas era el estudio de los elementos radiactivos , en primer lugar, el radio . Este elemento se obtuvo por primera vez en el país en los experimentos de V. G. Khlopin . [1] [4]

En su carrera científica, Lev Vladimirovich Mysovsky combinó la investigación en el campo de la física de rayos cósmicos con la investigación en física nuclear y tecnología de aceleradores .

Física de rayos cósmicos

Mysovsky comenzó a estudiar la cuestión de la existencia de los rayos cósmicos en 1924 junto con L. R. Tuwim. Demostraron que la Tierra recibe radiación penetrante del espacio exterior desde todos los lados. Tres años después, el experimento fue confirmado por el trabajo de Millikan y Cameron, quienes midieron la absorción de radiación cósmica en lagos de montaña. [cuatro]

En 1925 demostró la existencia de los rayos cósmicos midiendo la absorción de tales rayos por el agua en el lago Onega a una profundidad de 10 m, lo que se convirtió en una de las pruebas finales de su existencia. En 1925, inventó un método para detectar partículas cargadas utilizando emulsiones fotográficas de capa gruesa . Después de eso, estuvo muy involucrado en esta dirección: estudió la distribución espacial de la intensidad de los rayos cósmicos en ángulo con la vertical, la influencia de la latitud del lugar de observación en la intensidad de la radiación penetrante, la absorción de los rayos cósmicos. en plomo, y el efecto de la radiación secundaria. [4] [5]

En 1926, descubrió el efecto barométrico  : un cambio en la intensidad de la radiación cósmica con un cambio en la presión atmosférica. Demostró la diferencia entre la radiación cósmica y la radiación de sustancias radiactivas en una serie de propiedades. En 1934, junto con M. S. Eigenson , realizó experimentos en los que, utilizando una cámara de niebla, demostró la presencia de neutrones en los rayos cósmicos. [4] [5]

Física nuclear

Paralelamente a su trabajo sobre la física de los rayos cósmicos, L. V. Mysovskii trabajó en cuestiones de física nuclear.

En 1923, desarrolló un dispositivo para medir los preparados de radio, ya que se tenían en cuenta como valor de moneda en las autoridades financieras. El instrumento también se ha utilizado para controlar la producción en la industria del radio. El segundo invento ampliamente utilizado fue un dispositivo para buscar pequeñas cantidades de radio midiendo rayos γ . Este instrumento fue ampliamente utilizado para determinar el contenido de radio durante la exploración geológica . [cuatro]

En 1925, Mysovsky inventó una instalación original que hizo posible extraer la emanación de las soluciones de radio . Se montaron dos instalaciones: en el Instituto Estatal del Radio ( Leningrado ) y en el Instituto Radiológico Estatal ( Moscú ). Estas instalaciones permitieron obtener preparados de emanación de radio , que era una materia prima escasa. Fueron utilizados en medicina, así como en investigación biológica. [cuatro]

Además, estas instalaciones permitieron realizar investigaciones en el campo de la física nuclear: crearon fuentes de neutrones de radón-berilio , lo que permitió realizar nuevas investigaciones en el campo de la física de neutrones y la radiactividad artificial. Este método fue reemplazado más tarde por experimentos con aceleradores de partículas . [cuatro]

En 1926, L. V. Mysovsky inventó un método para brillar a través de piezas fundidas de metal con rayos γ para detectar defectos en ellas . El radio se utilizó como fuente de rayos, el método inventado se llama γ-defectoscopia . El autor desarrolló una instalación de trabajo para el control de metales, la primera aplicación industrial del método ocurrió en 1933: se probaron piezas fundidas de placas de metal grueso para hornos Migge-Perron en el Baltic Shipyard . [cuatro]

A partir de 1922 trabajó en la idea de un acelerador de partículas. Habiendo estudiado las ideas del ciclotrón , construido en 1930 por los físicos estadounidenses E. Lawrence y S. Livingston , elaboró ​​un proyecto para la construcción de un ciclotrón para la construcción en el instituto del radio. G. A. Gamov se convirtió en coautor del proyecto , se estableció una tarea innovadora: en base a los datos de un ciclotrón con un diámetro de 25 cm [6] , para construir un ciclotrón con un diámetro de 1 m. su construcción. [7]

El trabajo de construcción fue realizado por Mysovsky junto con G. A. Gamov y I. V. Kurchatov . El ciclotrón fue lanzado en 1937. [5]

En 1930, junto con R. A. Eichelberger , realizó experimentos con rubidio y registró la emisión de partículas β en una cámara de niebla . Más tarde se descubrió la radiactividad natural del isótopo 87 Rb . [cuatro]

En 1935, descubrió la isomería de los núcleos atómicos en isótopos artificialmente radiactivos , junto con I. V. Kurchatov , B. V. Kurchatov y L. I. Rusinov . Se descubrió un isómero del isótopo artificial de bromo 80 Br , que se forma junto con el estado fundamental del núcleo cuando los neutrones son capturados por el 79 Br estable [8] .

En el marco de la investigación, junto con I. V. Kurchatov, concluyó que la probabilidad de capturar neutrones rápidos es muy pequeña. [2] En 1939, junto con A.P. Zhdanov , realizó experimentos con uranio , mostraron la posibilidad de registrar fragmentos de la fisión de núcleos de uranio bajo la acción de neutrones utilizando gruesas capas de emulsión fotográfica. [cuatro]

Actividades educativas y administrativas

L. V. Mysovskii trabajó activamente en el campo de la formación de personal para la física atómica. Después de graduarse de la universidad, el primer lugar de trabajo de Lev Nikolayevich fue el gimnasio, donde enseñó física a los estudiantes del gimnasio. Desde 1922, enseñó en el Instituto Politécnico de Leningrado , donde dirigió el laboratorio de física. [una]

En abril de 1931, abrió la especialidad de radiología en el Departamento de Física [9] en la Universidad Estatal de Leningrado, el Departamento de Radiología, donde dio conferencias a los estudiantes. Un gran número de graduados del departamento trabajaron posteriormente en el Departamento de Física del Instituto Radium. [4] Entre ellos se encontraban especialistas como K. A. Petrzhak .

Además, desde 1936, Lev Vladimirovich dirigió el departamento de física en el Instituto Agrícola de Leningrado . Los estudiantes de Mysovsky continuaron sus carreras en el Instituto Radium. [una]

En el marco del Instituto del Radio, Mysovsky organizó un taller especial sobre radiactividad, en el que participaron unas 300 personas en diferentes años. [una]

L. V. Mysovsky también demostró ser un organizador talentoso cuando en 1922 se le confió la creación del Departamento de Física del Instituto Radium. En 1925, creó un laboratorio de radón en el departamento, que producía preparaciones de emanación de radio , con las que el instituto abastecía a las instituciones médicas. Como parte de sus actividades profesionales, L. V. Mysovsky realizó una reconciliación de los estándares de radio soviéticos con los internacionales. [una]

Para el trabajo del instituto fue necesario dotar al trabajo de materiales y equipos, para ello fue necesario dotar al instituto de un taller científico y experimental. Lev Vladimirovich se convirtió en el iniciador de la creación de talleres mecánicos y de soplado de vidrio del instituto y participó activamente en el equipo de producción. [una]

Bibliografía

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Khlopin V. G. En memoria de Lev Vladimirovich Mysovsky (obituario)  // Uspekhi Fizicheskikh Nauk  : Colección de UFN. - M .: Academia Rusa de Ciencias , 1940. - T. 1 , edición. enero _ - S. 23 .
  2. 1 2 3 Khramov Yu. A. Mysovsky Lev Vladimirovich // Físicos: Guía biográfica / Ed. A. I. Akhiezer . - Ed. 2º, rev. y adicional — M  .: Nauka , 1983. — S. 192. — 400 p. - 200.000 copias.
  3. Rimsky-Korsakov A. A. En el centenario del nacimiento de N. A. Perfilov  // Radium Institute. V. I. Khlopina: Textos de informes. - San Petersburgo. : Instituto del Radio. V. I. Khlopina. Sitio oficial..  (enlace inaccesible)
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M. G. Meshcheryakov , N. A. Perfilov En memoria de Lev Vladimirovich Mysovsky (en su setenta cumpleaños)  // Uspekhi fizicheskikh nauk  : Colección de Phys. - M .: Academia Rusa de Ciencias , 1963. - T. 81 , no. noviembre _ - S. 575 .
  5. 1 2 3 Mysovsky, Lev Vladimirovich // Gran enciclopedia biográfica rusa. — Edición electrónica de información multimedia. - M. : Businesssoft, 2006. - T. Versión 2.0.
  6. Ishkhanov B.S. , Kapitonov I.M. , Kebin E.I. Cyclotron // Partículas y núcleos. Experimento _ - M. : Editorial MGU, 2005.
  7. Cronología (enlace inaccesible) . Sitio oficial del Instituto del Radio. V. G. Khlopina . — Lista cronológica 1922-2003. Consultado el 21 de abril de 2010. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2012. 
  8. Rusinov L. I. Isomerismo de núcleos atómicos  // Uspekhi fizicheskikh nauk . - Academia Rusa de Ciencias , 1961. - T. 73 No. 4 . - S. 615-630 .
  9. En relación con la reorganización revolucionaria del departamento, se abolieron e introdujeron especialidades (en departamentos ); se introdujeron departamentos en lugar de facultades .

Literatura