I

Календарь науки

1970

Январь

8 января

Французские археоло­ги, производившие рас­копки на берегу реки Омо (юг Эфиопии), об­наружили древнейшее орудие труда из всех известных до сих пор. Это кусок кремня, об­тесанный с двух сторон и имеющий режущую часть. Его возраст предположительно оп­ределен в 2 200 000 лет. При раскопках также обнаружена нижняя челюсть ископаемого человека. Возраст ее- 1900 000 лет.

9 января

Президиум Академии наук СССР присудил Золотую медаль имени М. В. Ломоносова за 1969 год советскому ученому академику Н. Н. Семенову за вы­дающиеся достижения в области химической физики и итальянско­му ученому, иностран­ному члену Академии наук СССР Джулио Натта за выдающиеся достижения в области химии полимеров.

10 января

После тяжелой болезни скончался один из пер­вых покорителей кос­моса, Герой Советского Союза, летчик-космо­навт П. И. Беляев.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Павел Иванович Беляев

В марте 1965 г. вместе с А. А. Леоновым он со­вершил полет на кос­мическом корабле «Во-сход-2». В ходе полета он руководил первым в мире выходом чело­века из корабля в кос­мическое пространство. 20 января

Неизвестный ранее ми­нерал обнаружен уче­ными на западном по­бережье Байкала. Это черный минерал, кри­сталлы которого дости­гают размера 0,5 на 2 сантиметра. Удель­ный вес его 3,6. Уче­ные дали ему наиме­нование «азопроит». В Институте земной коры Сибирского отде­ления Академии наук СССР сообщили, что, как показали рентгено-структурный и хими­ческий анализы, азо-проит относится к группе редких соедине­ний борной кислоты, титана и магния.

Февраль

2 февраля

Группа сотрудников Института физики твердого тела и полу­проводников АН БССР изготовила резец с пластинкой из нового сплава, не уступающе­го по твердости ал­мазу.

Как показали испыта­ния, стойкость резца в несколько десятков раз выше обычного твердо­сплавного. При ульт­равысоких давлениях в этом же институте получен сплав нитрида бора со структурой ти­па алмаза не в виде песчинок, а в форме пластинок, которые можно использовать как основную часть режущего инструмента. 4 февраля

В нейрохирургической клинике Мюнхенского университета произве­дена операция по пере­садке законсервиро­ванного нерва, взятого у умершего человека, в парализованную руку пациента.

Операция осуществле­на под руководством доктора Вальтера Яко-би. В результате опера­ции восстановлены ме­ханические функции парализованной руки. 6 февраля

В лаборатории элект­ронной оптики в Тулу­зе создан один из са­мых мощных в мире электронных микрос­копов, максимальное напряжение которого достигает 3,5 млн. вольт. Высота колонны нового микроскопа око­ло 4 м.$ вес 22 т. Ско­рость электронного лу­ча достигает 99 процен­тов скорости света. Это дает возможность про­сматривать образцы металлов толщиной в 25 раз больше той, ко­торая просматривается с помощью обычных электронных микрос­копов. Прибор позволя­ет получать снимки живых бактерий. 11 февраля

Из центра космических исследований в Утино-ура (о. Кюсю, Япония) с помощью четырех­ступенчатой ракеты «Лямбда-4С-5» выве­ден первый японский спутник Земли. Спут­ник имеет в диаметре один метр и весит 23 кг. 23 февраля

В Институте радиофи­зики и электроники АН УССР запущен в опыт­ную эксплуатацию крупнейший в Совет­ском Союзе широкопо­лосный, электрически управляемый декамет-ровый радиотелескоп «УТР-2». Этот инстру­мент предназначен для изучения галактичес­ких и внегалактичес­ких объектов, находя­щихся от нас на рае-стоянии до 10 миллиар­дов световых лет. Ан­тенны радиотелескопа «УТР-2» занимают пло­щадь в 16 гектаров. В аппаратном зале с помощью сложной ра­диоаппаратуры ведется прием сигналов из кос­моса.

25 февраля

На радиофизической обсерватории Латвий-

телескоп системы Шмид­та, установленный на радиофизической обсер­ватории Латвийской ССРской ССР установлен новый телескоп систе­мы Шмидта, изготов­ленный оптиками ГДР. С его помощью ученые ведут наблюдения за «красными гиганта­ми» - огромными звез­дами, излучающими красный свет.

Март

1 марта

Компания «Тосиба» (Япония) разработала цветной видеофон. Ап­парат представляет со­бой систему, объединя­ющую телефон с набо­ром кнопок вместо обычного диска, цвет­ную телевизионную трубку для воспроиз­водства изображения собеседника и высоко­чувствительную ми­ниатюрную цветную телекамеру для пере­дачи изображения ли­ца, ведущего разговор. Система передачи сиг­налов та же, что при­меняется в передаче цветного телевидения. 4 марта

8 Москве закончилось годичное общее собра­ние Академии наук СССР, посвященное итогам работ, выпол­ненных в области есте­ственных и обществен­ных наук в 1969 году. После выступления президента Академии наук СССР М. В. Кел­дыша и доклада глав­ного ученого секрета­ря президиума Ака­демии наук СССР Я. В. Пейве, в прениях приняли участие ака­демики: В. В. Струмин-ский, Г. М. Франк, А. И. Целиков, члены-корреспонденты АН СССР: В. М. Чхиквад­зе, В. Е. Иванов, акаде­мик АН Белорусской ССР Н. Н. Сирота и ви­це-президент АН Азер­байджанской ССР В. Ю. Ахундов.

9 марта

Сотрудники Института атомной энергии имени И. В. Курчатова и Фи­зико-технического ин­ститута имени А. Ф. Иоффе АН СССР Ю. Л. Иванов, Б. Б. Ка­домцев, А. В. Недоспа-сов и СМ. Рывкин об­наружили неизвестный ранее эффект движе­ния носителей тока в полупроводниках под воздействием магнит­ного поля: ток, теку­щий параллельно маг­нитным силовым лини­ям через германиевый полупроводник, стано­вится колеблющимся. Полупроводник оказы­вается в этом случае как бы генератором пе­ременных сигналов. Этот эффект, выявлен­ный в твердом полу­проводнике, оказался родственным с явле­ниями неустойчивости плазмы, 10 марта

В космическом центре Куру (Французская Гвиана) состоялся за­пуск французской ра­кеты «Диаман-В». Это первое испытание но­вой ракеты. С помо­щью «Диаман-В» на орбиту был выведен искусственный спутник Земли «Диал» фран-ко - западногерманско­го производства с ап­паратурой для прове­дения научных наблю­дений. 17 марта

Рентгеновский интро-скоп для контроля сварных швов нефтя­ных и газовых трубо­проводов разработали сотрудники Томского научно - исследова­тельского института электронной интроско­пии. Он содержит рент­геновский аппарат, де­тектор излучения, уси­литель яркости, теле­визионную камеру. Изображение внутрен­ней структуры сварно­го шва оператор видит на видеоконтрольном устройстве. Такой пе­редвижной интроскоп может быть смонтиро­ван на вездеходе. Он в десятки раз ускорит контроль сварных сое­динений. 20 марта

В ЦЕРНе (центр евро­пейских ядерных ис­следований - Швейца­рия) завершены испы­тания' сверхпроводяще­го квадрупольного фо­кусирующего магнита, предназначенного для протонного синхротро­на на энергию 28 Гэв. В качестве проводяще­го материала использо­валась сложная комби­нация слоев из нио­бия, титана и меди. 29 марта

Грузинский астрофи­зик Г. Кеванишвили обнаружил новые зве­здные скопления, со­стоящие из так назы­ваемых не очень горя­чих звезд класса А, температура которых достигает 10 000 граду­сов.

Теоретически сущест­вование таких скопле­ний и более холодных небесных светил было предсказано академи­ком В. А. Амбарцумя-ном, однако найти их раньше не удавалось.

Апрель

6 апреля

В Тампере состоялось торжественное откры­тие международного научного симпозиума ЮНЕСКО «В. И. Ленин и вопросы развития на­уки, культуры и обра­зования». В нем при­нимали участие видные ученые из Советского Союза и других социа­листических стран, из Финляндии, США, Ка­нады, Японии, Мекси­ки, Франции, Швейца­рии, ОАР, Сенегала, Индии, Пакистана и других государств, а также представители ряда международных организаций и секрета­риата ЮНЕСКО. Симпозиум продолжил свою работу в Ленин­граде, где 14 апреля со­стоялось его закрытие. 8 апреля

Сотрудники Крымской астрофизической об­серватории с помощью специально разрабо­танной аппаратуры, установленной на

122-сантиметровом от­ражательном телеско­пе, обнаружили в спек­тре Сатурна, а также Юпитера и Урана не за­регистрированные ра­нее слабые полосы по­глощения газов, входя­щих в состав атмосфе­ры этих планет. Было доказано также нали­чие газообразного ам­миака в атмосфере Са­турна.

Полученные данные

важны для изучения проблем происхожде­ния и развития Сол­нечной системы.

Радиотелескоп Крымской астрофизической обсер­ватории в момент наблю­дения за квазарами

11 апреля

С помощью радиотеле­скопа Национальной радиоастрономической обсерватории в Китт-Пике (США) ученым удалось обнаружить в глубинах космического пространства молекулы, окиси углерода. Окись углерода - ше­стое по счету молеку­лярное вещество, обна­руженное в глубоком космосе. Это открытие может пролить свет на возможность сущест­вования жизни в дру­гих районах Вселен­ной.

18 апреля

Московскими учеными создана барокамера для проведения экспери­ментов с малоизучен­ными субмиллиметро­выми радиоволнами. Такие быстро затухаю­щие волны, по мнению специалистов, могли бы передавать инфор­мацию на малые рас­стояния, не «загряз­няя» эфир. Они же мо­гут применяться и для исследования атмосфе­ры Земли и других планет. 20 апреля

Присуждены Ленин­ские премии 1970 г.: группе физиков - за разработку трековых искровых камер; дру­гой группе физиков за создание и ввод в дей­ствие протонного син­хротрона ИФВЭ под Серпуховом на энер­гию 70 Гэв. Ленинских премий удостоены так­же: доктор физико-ма­тематических наук А. А. Власов - за цикл работ по теории плаз­мы, член-корреспон­дент АН СССР Р. В. Хо­хлов и доктор физико-математических наук С. А. Ахманов - за ис­следования нелиней­ных когеррентных взаимодействий в оп­тике, Ю. Н. Денисюк- за цикл работ по голо­графии.

Ленинские премии присуждены также за создание межконтинен­тального пассажирско­го самолета ИЛ-62, за открытие крупных и уникальных месторож­дений газа в северных районах Западной Си­бири, за проект Остан­кинской телевизионной башни, а также за ряд других крупных работ. Большой группе уче­ных, конструкторов и работников промыш­ленности Ленинские премии присуждены за комплекс научно-тех­нических работ по соз­данию эксперимен­тальной орбитальной станции «Союз», за со­здание автоматических межпланетных стан­ций «Венера-4», «Вене-ра-5» и «Венера-6», за создание метеорологи­ческой космической станции «Метеор» и за промышленное освое­ние якутских коренных алмазных месторожде­ний.

Май

3 мая

Астроном Питер ван де Камп, изучив фотогра­фии шестидесяти бли­жайших к Солнцу звезд, установил, что по крайней мере у се­ми из них есть хотя бы по одной планете! По своей массе эти планеты примерно рав­ны Юпитеру. Но воз­можно, что наряду с планетами - гигантами вокруг «подозревае­мых» звезд вращают­ся меньшие планеты, подобные Земле. 8 мая

В хирургическом отде­лении клиники в горо­де Нише (Югославия) разработаны приборы, контролирующие со­стояние больных (сер­дечную деятельность, кровяное давление, температуру) после операций. Показа­ния, зарегистрирован­ные автоматическими медсестрами, переда­ются в комнату дежур­ного врача. 13 мая

В Японии с помощью лазерной системы про­ведена передача ин­формации от ЭВМ на расстояние полутора километров. Специали­сты считают, что в бу­дущем можно будет осуществлять надеж­ную лазерную связь между электронными машинами и тысячами печатающих устройств, обладающих высокой скоростью. Как пока­зали испытания, такая система устойчиво ра­ботает и при плохих погодных условиях. 15 мая

Сотрудники Института геохимии и аналитиче­ской химии АН СССР им. В. И. Вернадского синтезировали с по­мощью ускорителя в Дубне восемь аминоки­слот. Как показали сравнения, такие же соединения, образовав­шиеся под влиянием космических излуче­ний, содержатся в ос­татках различных ме­теоритов. Эти опыты проливают свет на про­исхождение органиче­ских соединений на на­шей планете. Полага­ют, что Земля на ран­ней стадии развития имела менее плотную, чем сейчас, атмосферу и подвергалась более интенсивному воздей­ствию космических лу­чей. 21 мая

В Ленинграде откры­лась XIII сессия Меж­дународного комитета по космическим иссле­дованиям (КОСПАР), которая собрала уче­ных из более чем 30 стран мира. На сес­сии были заслушаны доклады, посвященные успехам в освоении космического прост­ранства 'за прошедший год. Со специальным докладом выступил американский космо­навт Нейл Армстронг, который поделился своими впечатлениями

0 пребывании на по­верхности Луны.

21 мая

В Институте атомной энергии в Такасаки (Япония) разработан новый способ повыше­ния теплостойкости пластмасс. Готовые из­делия из хлорвинила или полиэтилена про­питываются ацетиле­ном и подвергаются радиоактивному облу­чению, под воздейст­вием которого между макромолекулами об­разуются более проч­ные связи. Такие пластмассовые изделия могут выдерживать на­грев до 180 градусов.

Июнь

1 июня

В Советском Союзе произведен запуск кос­мического корабля «Со­юз-9» с космонавтами

Ракета-носитель с косми­ческим кораблем «Со-юз-9» на стартовой пло­щадке

А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым на борту. Через 17 су­ток, после проведения широкой серии меди-ко-биологическ,их, гео­лого-графических, гео­физических и других научных эксперимен­тов, космический ко­рабль «Союз-9» благо­получно приземлился в заданном районе. Космонавты А. Г. Ни­колаев и В. И. Севасть­янов установили ре­корд длительности пре­бывания человека в ус­ловиях космического пространства. 3 июня

Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по биологии Г. Кхорана завершил интереснейший науч­ный эксперимент - ему удалось синтезировать ген из атомов простых химических веществ. Это в дальнейшем по­зволит, вероятно, изле­чивать генетические заболевания, путем по­полнения тканей боль­ных пациентов нор­мальными генами, 13 июня

Аппарат для стиму­ляции деятельности сердца - транзистор­ный кардиостимулятор «М-КС-1» создан в Со­фийском научно-иссле­довательском институ­те. Это один из первых приборов такого рода, созданных болгарскими учеными. 16 июня

Испытания новой под­водной лаборатории, созданной француз­скими исследователя­ми, начались в Среди­земном море. Эта не­большая лаборатория может погружаться на глубину до 3000 метров с тремя исследователя­ми на борту. Радиус действия 32 км. Новая лаборатория значи­тельно маневреннее предыдущих и имеет запас энергообеспече­ния на 24 часа.

Июль

12 июля

Папирусное судно

«Ра-2», на борту кото­рого находилась интер­национальная экспеди­ция, возглавляемая из­

????????

Экипаж папирусной лод­ки «РА-2»

вестным норвежским исследователем Туром Хейердалом, успешнозавершило свое 57-дне­вное путешествие. Эта экспедиция доказала, что еще 4 тыс. лет на­зад египтяне могли плавать на папирус­ных судах в Южную Америку. 18 июля

В образцах лунных пород, доставленных на Землю экипажем космического корабля «Аполлон-11», найден новый минерал, полу­чивший название «ар-малколит». В состав нового минерала вхо­дят железо, магний и титан.

Американский космонавт Н. Армстронг, командир экипажа корабля «Апол-лон-П», в гостях у совет­ских космонавтов

20 июля

Огромное захоронение дипротодонов - иско­паемых сумчатых мле­копитающих обнару­жено группой амери­канских и австралий­ских археологов неда­леко от Аделаиды в Австралии.

Уникальная находка поможет ученым опре­делить районы распро­странения этих живот­ных, а также выяснить причины их вымира­ния.

28 июля

Внутри высокочастот­ного разряда в газе су­ществует высокотемпе­ратурная плазма. Это было доказано в серии уникальных экспери­ментов, выполненных в Физической лаборато­рии АН СССР, возглав­ляемой академиком П. Л. Капицей. Комитет по делам изо­бретений и открытий при Совете Министров СССР признал эту ра­боту крупным науч­ным открытием.

Август

1 августа

В результате трехлет­них исследований кол­лективу египетских хи­миков удалось рас­крыть секрет изготов­ления красок, которы­ми выполнены настен­ные фрески в древней­ших храмах. Пережив тысячелетия, эти фре­ски поражают нас сей­час своей яркостью и многокрасочностью. Директор лаборатории департамента древно­стей заявил, что уже получены краски, изго­товленные по рецептам древнеегипетских ма­стеров.

2 августа

В Польше создан но­вый медицинский пре­парат биокардин. Ле­карство способствует улучшению кровоснаб­жения и работы сер­дечной мышцы и тем самым уменьшает

опасность инфаркта. Новый препарат создан после почти десятилет­них клинических ис­пытаний и является одним из наиболее эф­фективных средств против недостаточности коронарных сосудов.

7 августа

8 Советском Союзе произведен запуск ис­кусственного спутника Земли «Интеркос-мос-3». Спутник пред­назначен для изучения радиационной обста­новки в околоземном пространстве, исследо­вания связи динамиче­ских процессов в ра­диационных поясах Земли с солнечной ак­тивностью и исследо­вания природы и спек­тра низкочастотных электромагнитных ко­лебаний в верхней ио­носфере.

10 августа

В Антарктике, на ост­рове Десепшен, совет­ские полярники заре­гистрировали изверже­ние вулкана. Во время этого извержения часть острова Ватерлоо, где расположена советская станция Беллинсгау­зен, часть полуострова Файдлз и морской при­пайный лед покрылись слоем вулканического

пепла.

17 августа

В соответствии с про­граммой исследований космического простран­ства и планет Солнеч-

Спускаемый аппарат меж­планетной автоматической станции «Венера-7» ной системы в Совет­ском Союзе осущест­влен запуск автомати­ческой межпланетной станции «Венера-7». Цель запуска - про­должение исследований планеты Венера.

Сентябрь

12 сентября

В Болгарии успешно завершен интересный научный эксперимент по исследованию усло­вий работы под водой. Три акванавта провели семь дней в барокаме­ре «Шелф-1», достиг­нув глубины 21,5 ж. За это время они выпол­нили разнообразную программу биологиче­ских, гидрологических и гидробиологических исследований.

16 сентября

Пройдя за три с поло­виной года больше 250 тыс. км по морям и океанам земного шара, во Францию возврати­лось исследовательское судно «Калипсо», на борту которого находи­лась экспедиция, воз­главляемая известным французским исследо­вателем Жаком-Ивом Кусто. Ученый пришел к выводу, что загряз­нение морских глубин и хищнический харак­тер лова рыбы могут в недалеком будущем привести к самым тя­желым последствиям для человечества.

17 сентября

В г. Фонтана (США) завершила работу XX

Пагуошская конферен­ция. Конференция при­няла ряд решений, свя­занных с актуальными вопросами безопасно­сти как в Европе, так и во всем мире. Прези­дентом Пагуошской конференции избран видный шведский уче­ный-физик X. Олвейн. 24 сентября

Удачно завершен вы­дающийся космический эксперимент. Произве­ла мягкую посадку на поверхность Луны ав­томатическая станция «Луна-16», запущенная 12 сентября. После это­го по команде с Земли грунтозаборное устрой­ство специальной кон­струкции произвело бу­рение грунта; образцы лунной породы были автоматически помеще­ны в герметический контейнер возвращае­мого аппарата. Затем космическая ракета стартовала с Луны и возвращаемый аппарат благополучно призем­лился в заданном райо­не.

Впервые автоматиче­ский аппарат доставил на Землю образцы грунта с другого небес­ного тела.

Образец лунного грунта, доставленный на Землю возвращаемым аппаратом автоматической станции «Луна-16»

30 сентября

В Польском институте фундаментальных про­блем сконструирован аппарат, позволяющий за долю секунды обсле­довать с помощью ультразвукового пучка внутреннюю структуру глаза, что дает воз­можность получить полную картину

состояния больного глаза.Октябрь

3 октября

В Советском Союзе осуществлен запуск ра­кетной астрофизиче­ской обсерватории с целью комплексного изучения Солнца. Полет ракетной обсер­ватории был осуществ­лен по вертикальной траектории до высоты около 500 км. После выполнения програм­мы исследований кон­тейнер с ракетной об­серваторией опустился на землю с помощью парашютной системы. 14 октября

В соответствии с про­граммой сотрудничест­ва социалистических стран в области иссле­дования и использова­ния космического про­странства в мирных целях в Советском Со­юзе произведен запуск искусственного спутни­ка Земли «Интеркос-мос-4».

Спутник «Интеркос-мос-4» предназначен для продолжения сов­местных исследований ультрафиолетового и рентгеновского излуче­ний Солнца и влияния этих излучений на структуру верхней ат­мосферы Земли, нача­тых на спутнике «Ин-теркосмос-1». На борту спутника ус­тановлена аппаратура, разработанная и изго­товленная специали­стами ГДР, СССР и ЧССР. 19 октября

По решению Межпра­вительственной океа­нографической комис­сии ЮНЕСКО и Все­мирной метеорологиче­ской организации соз­дана Объединенная глобальная система океанских станций (ОГСОС).

На первом этапе про­грамма сотрудничества будет включать стан­дартные измерения скорости ветра, тече­ний, высоты волн, тем­пературы воды и дру­гих параметров в ос­новные синоптические сроки. В дальнейшем в океане начнет действо­вать сеть автоматиче­ских плавучих стан­ций, которые будут пе­редавать результаты измерений через спут­ники.

20 октября

Успешно завершила свой третий полет ав­томатическая страто­сферная обсерватория, созданная советскими учеными и специали­стами. В результате полета обсерватории на высоте 20,5 км были осуществлены широ-

Стратосферная астрофи­зическая станция (САС) Снимок поверхности

Солнца, сделанный САС

кие наблюдения Солн­ца, а также получено около ста высококаче­ственных фотографий внешних слоев его фо­тосферы.

Впервые в условиях стратосферы получено 20 спектрограмм, по­зволяющих в деталях изучать тонкую струк­туру движения газа в солнечной атмосфере. 27 октября

Автоматическая стан­ция «Зонд-8», запущен­ная в Советском Союзе 20 октября в направ­лении к Луне, успешно завершила свой полет и была поднята на борт исследовательско­го судна в Индийском океане.

Целью запуска было проведение физиче­ских исследований по трассе полета и в око­лолунном пространст­ве, фотографирование лунной поверхности, Земли и Луны на различных удалениях, а также отработ­ка усовершенствован­ных бортовых систем, агрегатов и конструк­ций космических ап­паратов.

Ноябрь

7 ноября

Опубликовано поста­новление о присужде­нии Государственных премий в области нау­ки и техники за 1970 год.

Группе физиков пре­мия присуждена за ис­следование неустойчи­вости высокотемпера­турной плазмы в маг­нитном поле и создание метода ее стабилизации «магнитной ямой», доктору физико-мате­матических наук В. П. Силину - за цикл ра­бот по теории элек­тронной фермижидко-сти металлов, профес­сору Э. В. Шпольско-му - за открытие, исследование и внедре­ние тонкоструктурной электронно - колеба­тельной спектроскопии сложных органиче­ских молекул (эффект Шпольского), доктору физико - математиче­ских наук С. В. Тябли-КОВу - за монографию «Методы квантовой те­ории магнетизма», кол­лективу ученых - за открытие и подробное изучение мощного глу­бинного течения, на­званного именем Ломо­носова.

ленности академиков Н. Н. Некрасова и Н. П. Федоренко, в об­ласти медицины - эле­ктроимпульсный метод лечения аритмий серд­ца, разработанный и внедренный в практику группой ученых во гла­ве с академиком АМН СССР А. А. Вишнев­ским.

Всего в области науки и техники за 1970 год присуждено 18 премий. Кроме того, впервые учрежденные премии за подготовку учебни­ков для высших учеб­ных заведений были присуждены доктору физико - математиче­ских наук В. А. Кире-еву и доктору техниче­ских наук Г. С. Скуба-чевскому. 9 ноября

В США произведен за­пуск биологического спутника с двумя ля­гушками на борту. Целью запуска являет­ся изучение приспособ­ляемости отолитового органа (часть вестибу­лярного аппарата) к условиям невесомости. На лягушек выбор пал не случайно - отоли-товый орган лягушек подобен человеческому. Предварительно обра­ботанные данные пока­зали, что уже через трое суток отолитовые органы лягушек полно­стью приспособились к условиям невесомости. 17 ноября

В 6 час 47 мин. по мо­сковскому времени ав­томатическая станция

«Луна-17», запущенная

В области экономиче­ской науки премией отмечен цикл исследо­ваний по научным проблемам экономики химической промыш­

Макет «Лунохода-1» во время испытания

10 ноября, совершила мягкую посадку на по­верхность Луны в рай-оне Моря Дождей. На посадочной ступени станции был установ­лен лунный самоход­ный автомат «Луно­ход- 1». Перемещение по Луне самоходного аппарата осуществля­лось с помощью вось-миколесного шасси. Управление движением «Лунохода-1» произво­дилось из Центра даль­ней космической связи с использованием теле­визионной информации о положении аппарата и характере рельефа окружающей лунной поверхности (подроб­нее о работе «Лунохо­да-1» будет рассказано в следующем томе ежегодника). 28 ноября

В соответствии с про­граммой сотрудниче­ства социалистических стран в области иссле­дования и использова­ния космического про­странства в мирных целях с территории ев­ропейской части, СССР в средних широтах произведен запуск гео­физической ракеты «Вертикаль-1» на вы­соту 487 км.

Геофизическая ракета «Вертикаль-1» предна­значена для проведе­ния комплексных ис­следований ультрафио­летового, рентгеновско­го и субмиллиметровых излучений Солнца и поглощения этих излу­чений в атмосфере Земли, высотных рас­пределений концентра­ций электронов и поло-

Установка геофизической ракеты «Вертикаль-1» на стартовый стол на космо­дроме жительных ионов, а также электронной температуры, метеор­ных частиц. 29 ноября

Крупнейшая в стране база научных сейсмо­логических исследова­ний заложена в пред­горьях Заилийского Алатау. Основой ее станут глубинные сейс­мические станции для наблюдений за «пуль­сом» Земли - на тер­ритории станции про­бурены скважины глу­биной 1,5-3,0 тысячи метров. Ученые счита­ют, что полученные здесь данные прибли­зят их к научному прогнозированию зем­летрясений.

Декабрь

1 декабря

Ученые Нью-Йоркско­го университета (США) разработали новый ме­тод опреснения воды с помощью магнита.

8 основе метода лежит способность магнитного поля искривлять тра­ектории заряженных частиц.

9 декабря

В Парижской клинике в грудную клетку 50-летней больной ус­пешно вживлен сер­дечный стимулятор, который получает энер­гию от атомной микро­батареи. В качестве источника энергии используется всего 150 миллиграммов плу-тония-238.

Срок функционирова­ния атомного стимуля­тора около 10 лет. 12 декабря

В Марселе (Франция) закончился интересный научный эксперимент, названный «Фисали-5». Два подводника Пат-рис Шемэн и Бернар Рюэйе были помещены в барокамеру объемом 4,3 м3. Повышением давления в ней посте­пенно создавались ус­ловия, соответствую­щие тем, которые дол­жен испытывать чело­век на больших глуби­нах.

Через три дня давле­ние в барокамере соот­ветствовало «глубине» 518 м. Затем в течение девяти дней продол­жался процесс «подъе­ма». Идет подготовка к созданию условий фик­тивной «глубины» в 600 или 700 м. Эти экс­перименты имеют большое научное и практическое значение для использования не­исчислимых богатств океанов и морей. 16 декабря

В Англии разработан проект прокладки под­водного моста между Италией и островом Сицилия длиной 3 км. По замыслу авторов проекта, этот мост бу­дет состоять из трех проложенных на глу­бине 50 м под водой труб-тоннелей, пред­назначенных для же­лезнодорожного и авто­мобильного транспорта. Эти трубы должны удерживаться на месте якорями.

Предложенный проект моста проще по конст­рукции и дешевле по сравнению с существо­вавшим ранее проектом подвесного моста. 18 декабря

В Советском Союзе произведен очередной запуск искусственного спутника Земли «Кос-мос-389». На борту спутника установлена научная аппаратура, предназначенная для продолжения исследо­ваний космического пространства в соответ­ствии .с программой, объявленной ТАСС 16 марта 1962 г. Всего в 1970 г. на орби­ту вокруг Земли выве­

Один из многочисленных спутников серии «Кос­мос» космическая ионо­сферная лаборатория

дено 127 спутников се­рии «Космос». 25 декабря

В Советском Союзе произведен запуск оче­редного спутника связи « Молния-1», предна­значенного для даль­ней телефонно-теле-графной радиосвязи, а также передачи про­грамм Центрального телевидения СССР на пункты связи «Орби­та», расположенные в районах Крайнего Се­вера, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Всего за 1970 г. было запущено пять спутников связи.

Спутник связи «Мол­ния-!»

26 декабря

Совместные исследова­ния ученых в Щецине и Вроцлаве (Польша) привели к созданию аппарата, позволяюще­го определить реакцию сердца на лекарства. Аппарат регистрирует данные, касающиеся работы сердца и кро­вообращения в венеч­ных сосудах. Это, в свою очередь, облегчает физиологические, фар­макологические и кар­диологические исследо­вания. 29 декабря

В первый рейс из Ни­колаева вышло уни­кальное по своей кон­струкции и оборудова­нию научно-исследова­тельское судно «Акаде­мик Сергей Королев», предназначенное для самостоятельного уп­равления искусствен­ными спутниками Зем­ли.

Виктор Антонович Бугаев

СПУТНИКИ

И СЛУЖБА ПОГОДЫ

ВИКТОР АНТОНОВИЧ БУГАЕВ (р. 1908)-ме­теоролог, академик АН Узбекской ССР, док­тор географических на­ук, профессор, дирек­тор Гидрометеорологи­ческого научно-иссле­довательского центра СССР. Родился в г. Смоленске. В 1930 окончил Смо­ленский университет. После этого в течение многих лет работал в системе Гидрометео­службы в Западной Сибири и Средней Азии. Руководил ря­дом аэрометеорологи­ческих экспедиций на Памире и Тянь-Шане. В 1948 за исследования по применению цепей Маркова к проблеме динамической клима­тологии вместе с груп­пой соавторов удосто­ен Государственной премии.

В 1957-1958 во время Международного Гео­физического Года был начальником метеоро­логического отряда Третьей советской ан­тарктической экспеди­ции, зимовал в обсер­ватории «Мирный», участвовал в полетах над неисследованными районами с целью изу­чения рельефа Восточ­ной Антарктиды. В. А. Бугаев автор бо­лее 160 научных ста­тей, монографий и учебников по вопросам циркуляции атмосфе­ры, прогнозирования погоды, спутниковой метеорологии, динами­ческой климатологии. Работа В. А. Бугаева на протяжении 40 лет тесно связана с совет­ской Службой погоды, развитию и совер­шенствованию кото­рой он отдает немало энергии Совместно с профессором Гарри Векслером (США) он является автором пер­вого плана создания Всемирной службы по­годы на основе исполь­зования космической техники для наблюде­ния, измерений и свя­зи. Этот план осущест­вляет Всемирная ме­теорологическая орга­низация.

В. А. Бугаев участвует в работе ряда между­народных организаций, связанных с деятель­ностью Всемирной ме­теорологической орга­низации, в том числе в Объединенном органи­зационном комитете по Программе исследова­ний глобальных атмос­ферных процессов. Он главный редактор журнала «Метеороло­гия и гидрология» Гид-рометеорологиче с к о й службы СССР и еже­годника «Антарктика», издаваемого АН СССР.Вторая половина XX столетия в науке и технике ознаменовалась тем, что исследователи получили воз­можность производить непосредственные наблюдения и измерения в космическом пространстве и. с другой стороны, из космического пространства наблюдать за физическими явлениями на Земле. Детище мете-

орологии- Служба погоды - была одной из первых, кто быстро оценил космические средства для исследования атмосферы Земли.

Специально созданные метеорологические спутники первоначально передавали телеви­зионные изображения облачного покрова Земли. Важность этой информации заключа­лась в том, что с большой высоты охватыва­лись единым взором обширные пространства земной поверхности и при этом изображение облачного покрова получалось сплошным. До этого формы облачных полей приходи­лось восстанавливать по наблюдениям на от­дельных метеорологических станциях, отсто­ящих друг от друга на десятки и сотни кило­метров. К тому же относительно редкая сеть станций не позволяла увидеть важные детали в структуре облачного покрова, отра­жающие сложные формы атмосферных дви­жений.

Таким образом, только одни телевизионные фотографии открыли нам целый мир новых фактов, научное истолкование которых будет продолжаться еще долгое время. Информа­ционное использование многих из них сразу нашло себе место в оперативной Службе по­годы (предупреждение о тропических урага­нах, о появлении больших площадей, покры­тых туманами, об образовании зон с ливне­выми дождями и многое другое).

Наряду со снимками облачных полей были получены также изображения ледяного по­крова на морях, океанах, крупных озерах и в заливах; снимки, по которым можно судить о залегании снега на равнинах и в горах. Гид­рологи ищут способы использования этих новых данных для оценки толщины снежно­го покрова с целью определения запасов во­ды в нем.

Следующим большим шагом в технике спутниковых измерений явилось использова­ние излучения в инфракрасной части спект­ра. По интенсивности теплового излучения представилось возможным определять обла­сти, покрытые высокими облаками с холод­ной излучающей поверхностью или низкими более теплыми облаками; отличать холодные участки суши от теплого моря зимой или, наоборот, летом; фиксировать крупные оке­анские теплые течения; находить в опреде­ленных случаях области Земли, занятые теплыми или холодными воздушными мас­сами. Практически все эти сведения получа­лись из инфракрасных снимков, по внешне­му виду подобных обычным телевизионным снимкам, только с меньшей степенью разре­шения. Однако инфракрасные снимки можно было иметь не только днем, но и ночью. Та­ким образом, проблема круглосуточного на­блюдения за поведением земной атмосферы была в этом отношении решена.

Указанные наблюдения производятся в тех узких участках инфракрасного спектра, в которых излучение проходит через реаль­ную атмосферу почти без ослабления, что очень важно, так как меняющееся, например, содержание водяного пара не влияет на из­мерения. Имеется несколько таких «окон прозрачности» атмосферы. Каждое из них обладает своими удобствами в зависимости от целей наблюдения.

Постепенное развитие измерений лучистых потоков энергии в атмосфере (иногда говорят актинометрических измерений) открыло до­рогу практическому использованию важных физических параметров, которые можно бы­ло получить с помощью новой аппаратуры, устанавливаемой на спутниках. Это прежде всего оценка потоков коротковолновой сол­нечной радиации, отраженной от поверхно­сти Земли и облаков и уходящей обратно в космическое пространство; затем измерение собственного излучения Земли и атмосферы в инфракрасной части спектра (что является также потерей тепла в мировое пространст­во). Если принять интенсивность теплового излучения, поступающего от Солнца к Земле, постоянной, то можно сосчитать баланс при­тока- оттока лучистого тепла для системы Земля - атмосфера на любой широте.

Соответствующие результаты, получен­ные на основе длительных измерений со спутников, показывают, что тропические ши­роты приобретают за год значительно больше тепла, чем считалось ранее на основе немно­гочисленных данных и косвенных соображе­ний. Уточнились величины радиационного баланса в полярных областях.Естественно, что все эти новые результаты заставляют нас иначе строить теорию цирку­ляции земной атмосферы и пересматривать расчеты и выводы, которые делались ранее касательно будущих изменений климатиче­ских условий на Земле.

Я уже упоминал о радиационных измере­ниях в узких участках инфракрасного спект­ра. Добавлю, что, поскольку через «окна про­зрачности» энергия от излучающей поверх­ности проходит через атмосферу без потерь на поглощение, представляется возможным по закону Стефана - Больцмана рассчитать температуру излучающей поверхности. Так. из космоса научились измерять температуру поверхности воды морей и океанов, обнару­живать сложную структуру струй в океани­ческих течениях. Труднее измерять темпера­туру суши из-за больших локальных разно­стей в ландшафте; здесь удается пока получать лишь генерализованные характери­стики. Что касается излучающей верхней границы облаков, то, определив ее темпера­туру, не сложно оценить высоту этой грани­цы. Дело в том, что по аэроклиматическим данным известно среднее распределение тем­пературы с высотой для каждого месяца, и, таким образом, определив температуру верх­ней границы облаков в конкретном случае, узнают, к какой высоте она относится. Точ­ность оценки высоты, равная 0,5-1 км, для практических целей приемлема. Технически процесс оценки автоматизирован: получен­ная со спутника информация о потоках излу­чения вводится в ЭВМ, которая как резуль­тат обработки выдает карты высот облачного покрова.

Однако использование радиационных из­мерений пошло значительно дальше. По ин­тенсивности уходящего излучения в некото­рых узких интервалах инфракрасного спектра принципиально возможно определять многие метеорологические параметры (решение об­ратных задач спутниковой метеорологии). Пожалуй, центральной из обратных задач сейчас стало восстановление вертикального профиля температуры от уровня моря до вы­соты 40-50 км. Расчеты в данном случае ведутся по измерениям уходящего излучения в полосах поглощения углекислого газа при X =4,3 мкм или Х = 15 мкм. Эти измерения требуют очень тонкой аппаратуры типа ин­фракрасных интерференционных спектро­метров, работающих с большим разрешением (0,07-0,1 мкм). Сравнение полученного та­ким косвенным путем распределения темпе­ратуры по высоте с результатами обычного температурного зондирования атмосферы с помощью радиозондов дает вполне приемле­мые результаты. Это означает, что найден

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА 8-И М (М 19 ОКТЯБРЯ 1970г. ВИТОК 1661 М-5

12.50 - - 1 5 6 6 5 II1 ^ 30%>ш. 2 2 3 3 4

12.50 - - 1 5 6^^*45» г г ! 3 3 4 4 8

12.09 - - 6 6 4 4 5 1 2 2 с 3 3 4 4 9

12.49 - - 16 6 7 6 5 4 4| 3 2 4 2 2 3 3 4 8

12.49 - - | 3 5 5 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 8

И .49 - - Г 4 5 6 6 4 4 \ 4 4 3 с 2 2 2

12.48 - - 2 3 4 6 5 2 \ 5 4 4 3 4 4 2 2 2 6

12.48 - - 12 3 5 3 3 \4 34454322 2 2 2 2 9

12.48 - - 2 3 3 2 2 3 1 343333332 2 8

12.48 - - 2 3 2 \з33222333 2 8

12.47 - - \ 22223332

12.47 - - \^.-~-•-~ТГзз 2 6

12.47 - - •"""Т 2 2 3 3 6

12.47 - - у^гг г \ 2 2 3 2 2 4 3 8

12.46 - - г \ 2 3 3 3 5 2 7

12,46 -- \ 2 3 4 5 4 5 4 3 2 2

12.46 - - 2 3 4\ 432235654 4 3 2 2 6

12.46 - - 2 4 5 \ 4 4 445555 5 4 3 2 6

12.45 - - 2 23 \5 5555555 4 4 3 2 5

12.45 - - 2 \5 55545555 5 4 3 3 4

12.45 - - 2 \ 25534454 » 5 3 4 8

12.45 - - \ 3 4 3 7

12.44 - - 2 \ 2 3 """V"

12.44- - 5 2 3 А--~"""~~~233 3 4 3 3 6

12.44 - - 3 3 2 \ 3 4 4 2 5

12.44 - - 3 3 4 4 3

12.43 - - 5 * / 1 2 2 3 4

12.43 - - V 1 2 2 3 7

12.43 - - / 2 3 7

6041

Карта высот верхней границы облаков в километ­рах, рассчитанная и отпечатанная электронной вы­числительной машиной по спутниковым измерениям интенсивности инфракрасного излучения от облач­ного покрова. Излучение измерено в «окне прозрач­ности» 8-12 мкм спутником «Метеор-5» 19 октября 1970 г. Столбец слева - московское время для каж­дой строки

метод определения температурного поля всей атмосферы с достаточным разрешением как по высоте, так и по горизонтали, независимо от того, применяется ли радиозондирование или нет. Особенно важно это для тех океани­ческих и полярных областей Земли, где на­блюдения крайне недостаточны. Численное моделирование атмосферной циркуляции и прогнозы будущих изменений погоды полу­чают, таким образом, необходимые основные данные для расчетов.

Аналогичные методы решения обратных задач начали применяться в настоящее время для восстановления вертикального профиля влажности в атмосфере или распределения озона. Последнее осуществляется, например, путем измерений с большим разрешением излучения и поглощения озоном в полосе 9,6 мкм.

Успешными оказались эксперименты по использованию микроволнового радиодиапа­зона для определения общего влагосодержа-ния атмосферы, выполненные Институтом физики атмосферы АН СССР на спутнике «Космос-243». Методы сверхвысокочастотной30.111. 2ч Юмин

29.111. 22ч ЗОмин

28.111. 22 ч ООмин

28.111. 10ч ЗОми

Циклон «Мишель» был обнаружен 22 марта 1970 г. в Индийском океане на 10° ю. ш. и 70° в. д. и пере­мещался на юго-запад к Маскаренским островам (на снимках движение справа налево). Снимок крайний справа относится ко второй стадии разви­тия: появилось плотное ядро облачности в центре и две облачных спирали с севера и юга. В течение 26 марта тропический циклон достиг стадии зре­лости: диаметр центрального облачного массива уве­

* ЩШШШШШШШШШШШШ ?

личился до 600-800 км и в вихревую циркуляцию втянулись окружающие воздушные массы. 28 марта появился «глаз бури», означающий максимальную стадию развития циклона. В это время скорости ветра в нем достигли 60 м/сек. К 30 марта «глаз бури» расширился до 100 км. Вращение вихря про­исходит по часовой стрелке, так как он находится в Южном полушарии. Время указано московское28.111. 10ч 30мин 26.111. 22 ч 00 мин 26.Ш. 14 ч ЗОмин 26.111. Юч ООмин

ю циркуляцию [ассы. 28 марта максимальную ремя скорости Ю марта «глаз ше вихря про-: он находится *о московское

и последовательного развития а «Мишель» со спутников •3»радиометрии позволяют производить оценку ряда интегральных параметров атмосферы. Особенно хорошие результаты дают эти из­мерения над океанической поверхностью или льдом, позволяя получать температуру по­верхности воды, границу ледяного покрова, которая выступает особенно резко, и т. д. Для перечисленных измерений облачный покров не является препятствием, что особенно цен­но, например, в условиях Южного океана, всегда покрытого облаками.

Оценка общего влагосодержания атмосфе­ры также оказывается наиболее надежной над океанами. Для определения общего вла­госодержания использовались измерения теп­лового радиоизлучения на волне 1,35 см, со­ответствующей линии поглощения водяного пара. Велись синхронные измерения и в дру­гих диапазонах (например, на волне 0,8 см)> чтобы исключить влияние облачности. В ито­ге было построено несколько карт общего влагосодержания. Сопоставление этих карт с картами погоды над Тихим океаном показало большую их полезность в синоптическом анализе. На картах влажности атмосфер­ные фронты выражены более четко и на­глядно, чем на обычных синоптических и аэрологических картах, построенных по ма­лочисленным наблюдениям. Атмосферному фронту соответствует узкий язык влажного воздуха; в антициклонических областях на­ходятся очаги сухого воздуха. Несомненно, карты общего влагосодержания атмосферы помогут проследить продвижение от тропи­ков в умеренные широты широких влажных языков. Вообще говоря, они видны и по фор­ме облачных полей на телевизионных сним­ках, но количественное содержание влаги по таким снимкам определить нельзя, а сведе­ния эти необходимы.

Дело в том, что влажные тропические воз­душные массы, продвигаясь в умеренные широты, становятся источником для развития ливневых дождей, особенно когда эти потоки I встречаются с орографическими препятстви-

Циклонический вихрь в Тихом океане 30 сентября 1970 г. по телевизионным снимкам с «Метеора-5». Циклон находится в зрелой стадии развития, коор­динаты центра 48° с. ш., 174° з. д. Плотная облачная полоса А - А обозначает холодный фронт циклона. К северу от фронта - прояснение и образование тонких кружев ячеистой облачности, которая одно­временно обнаруживает спиральные линии тока, сходящиеся в центре. Еще отчетливее видна тонкая спиральная закрученность движения вблизи центра циклона. К северу от него облачность более плот­ная, местами разбитая на ячейки закрытого типа. В целом эта детальная фотография обыкновенного циклона показывает всю сложность как го­ризонтальных, так и вертикальных движений в немями (например, юг Европы, Кавказ) или во­влекаются в циклоническую циркуляцию.

Чтобы закончить перечень тех возможно­стей, которые открылись для метеорологии в связи с использованием космической техни­ки, необходимо сказать, что на спутниках может быть установлена аппаратура для ис­следования радиационной обстановки в кос­мосе, связанной с радиоактивными излуче­ниями от Солнца и дальнего космического пространства. Солнечная активность несом­ненно влияет на состояние атмосферы, но без количественного измерения этой активности и без изучения физики процессов, развиваю­щихся в атмосфере под влиянием солнечной активности, нельзя сказать ничего опреде­ленного о масштабах и величине этого влия­ния, кроме общих фраз, далеких от подлин­ного научного познания, как это было до сих пор. Спутники позволят вывести и эту об­ласть геофизики на научный путь.

Измерительная аппаратура для спутников все время совершенствуется, измерения ста­новятся все тоньше и разнообразнее и, сле­довательно, будет расширяться круг харак­теристик состояния атмосферы и земной поверхности, которые необходимы для раз­личных отраслей метеорологии, океанологии, гидрологии и агрометеорологии. Даже такие сведения, как влажность почвы, состояние сельскохозяйственных полей, величина ожи­дающегося урожая, будут оцениваться со спутников. Для оперативной Службы погоды все эти данные жизненно необходимы.

Но нам нужно также найти методы изме­рения ветра на разных уровнях в атмосфере, вертикальных токов воздуха для расчета развития облачности и осадков и для контро­ля вычисленных значений методами гидро­динамики. Следует научиться определять загрязнение воздуха аэрозолем, особенно сильное после пыльных бурь в пустынных зонах; оценивать высоту волн в океанах и мало ли каких еще сведений потребует буду­щее развитие информационно-прогностиче­ской метеорологии. Я думаю, что электриче­ские силы атмосферы, проявление которых так ярко описывал Гюго в первых главах романа «Человек, который смеется», тоже найдут себе место в ряду важнейших пара­метров, без которых нельзя будет создать полную картину начальных условий. А от них берет старт любой расчет будущих изме­нений характера погоды. ?

Прежде чем перейти к описанию одной грандиозной задачи, которую поставили перед собой метеорологи под влиянием но­вых возможностей, открывшихся в связи с использованием метеорологических спутни-

Фотография циклонического вихря в Южном полу­шарии, полученная со спутника «ЭССА-8» 7 января 1970 г. на станции Молодежная в Антарктиде. Ши­рокая полоса фронтальной облачности спирале­образно закручена. Стрелкой указано движение спутника на юг

ков, мне хотелось бы привести несколько характерных примеров тех новых сведений, которые можно почерпнуть из спутниковой информации о состоянии атмосферы и осо­бенностях ее циркуляции.

Циклонические спиральные вихри были первыми объектами, обратившими на себя внимание прогнозистов. Разнообразие их структуры казалось неисчерпаемым, но по­степенно удалось установить черты, харак­терные для начальных стадий развития цик­лона, для стадии зрелости и, наконец, для распада. Легко было установлено различие между циклонами умеренных широт и тро­пическими циклонами или ураганами (тай­фунами). Эти опасные атмосферные вихри развиваются не торопясь, перемещаются медленно, но как неизбежный рок древнегре­ческой трагедии настигают свою жертву. Их надо вовремя заметить, рассчитать движение и предупредить заранее о надвигающейся опасности. С помощью спутниковых снимков это стало возможным. На рисунке представ­лен жизненный цикл тропического урагана «Бернайс», как его можно было проследить по телевизионным снимкам с американского спутника «ЭССА-9» над Тихим океаном к за­паду от Центральной Америки; на рисунке, помещенном на вклейке, дано развитие ура­гана «Мишель» над Индийским океаном по инфракрасным данным с советских спутни-8 июля Депрессия 11 июля Тропический шторм 14 июля Ураган

Г V ^

Г 7 й!^"

9 июля Депрессия

12 июля Ураган

15 июля Тропическая депрессия

10 июля Тропический шторм 13 июля Ураган

16 июля Тропическая депрессия

ков «Метеор-2» и «Метеор-3». В последнем случае в зрелой стадии развития особенно отчетливо просматривается «глаз бури» в ви­де черного диска в центре плотного облачно­го массива. Черный диск обозначает безоб­лачное пространство вдоль оси вращения вихря, откуда идет интенсивное тепловое из­лучение, вследствие чего «глаз бури» хорошо виден именно на инфракрасных снимках. Все это формы неспокойной, бур­ной погоды.

Телевизионные снимки различных стадий развития тропического урагана «Бернайс» 8-16 июля 1969 г., полученные со спутника «ЭССА-9». Сначала появи­лась депрессия в поле давления в области ливней и шквалов к западу от Центральной Америки (сни­мок верхний слева). Через сутки сформировался центр с уплотненным ядром облаков. Последующие стадии развития урагана до его распада видны на снимках, сделанных поочередно через сутки. Вра­щение вихря происходит против часовой стрелки (Северное полушарие)

147

Гряды кучевых облаков спокойной погоды над Атлантическим океаном, на поверхность которого они отбрасывают тени. Снято с космического кораб­ля «Союз-9» космонавтами А. Г. Николаевым и В. И. Севастьяновым

Имеются противоположные примеры. Это и гряды кучевой облачности в условиях хо­рошей погоды (снимок космонавтов А. Г. Ни­колаева и В. И. Севастьянова) и очень харак­терные ситуации где-либо позади циклони­ческих вихрей, когда уже нет организованных облачных полос - спиралей, облачность раз­личных ярусов разбросана отдельными островами и начинается развитие мощных облаков конвекции. Наиболее красочно такая обстановка выражена над океанами (снимок космонавта Г. Т. Берегового).

Над океаническими просторами умерен­ных и особенно тропических широт часто по­являются другие весьма характерные облач­ные поля, соответствующие спокойной пого­де. Это зоны ячейковой конвекции. Размеры ячеек велики - от нескольких десятков до сотни километров в диаметре и поэтому они не могут быть видимы как целое с Земли, но спутники их обнаружили. В случае открытых ячеек облака скапливаются на их границах, здесь имеются восходящие движения возду­ха, тогда как во внутренней области ячейки облачность исчезает под влиянием нисходя­щих токов. При ячейках закрытого типа рас­пределение восходящих и нисходящих токов воздуха становится противоположным. Все это связано со сложной структурой устойчи­вой или неустойчивой стратификации в пла­нетарном пограничном слое атмосферы над океаном. Облачное поле с открытыми ячей­ками было сфотографировано космонавтом В. А. Шаталовым с космического корабля «Союз-4». Высота полета в этом случае была около 200 км (спутники системы «Метеор» летают на высоте около 600 к/и),разрешаю-щая способность этих снимков, естественно, значительно больше, чем телевизионных снимков с метеорологических спутников. На фотографии отчетливо видно, что границы открытых ячеек создаются совокупностью мощных кучевых облаков.

Каждая ячейка являет собой пример мезо-масштабного процесса, т. е. процесса, укла­дывающегося по размерам в десятки кило­метров. С помощью спутниковых данных было обнаружено множество новых мезо-масштабных процессов или получено объек­тивное представление о тех, существование которых уже было известно и ранее, напри­мер, бризовая циркуляция вдоль морского побережья, обтекание гор воздушным пото­ком и образование волн в атмосфере и т. д. Одну из удивительных форм мезомасштабной конвекции можно видеть на телевизионном снимке, сделанном «Метеором-4». Исследо­вание мезомасштабных процессов выдвину­лось ныне в одну из современных проблем метеорологии, так как локальный прогноз погоды, тесно связанный со знанием мезо­масштабных явлений, получил опору в спут­никовых наблюдениях. ?

Служба погоды непрерывно совершенст­вует методы своей информационной и про­гностической работы. Здесь, как и во всякой научно-технической области, два фактора содействуют прогрессу: появление новых технических средств, с одной стороны, и раз­витие теории, с другой. В Службе погоды чаще всего заметные шаги вперед были свя­заны с развитием новой техники. Теоретиче­ские основы прогнозирования создавались нередко вслед за этим. Можно, впрочем, на­звать отдельные примеры, когда теоретиче­ские исследования предсказали или вырабо­тали требования к новым техническим сред­ствам.

Метеорологические наблюдения проводи­лись с давних пор, но сама. Служба погоды появилась после развития телеграфа. Изо­бретение радиозонда включило в арсенал прогнозистов регулярные данные из свобод­ной атмосферы (ггропосферы и стратосферы) и это рывком двинуло Службу погоды вперед.

Появление электронных вычислительных машин позволило использовать гидродина­мические численные методы прогнозирова­ния погоды, развитие которых сильно сдер­живалось отсутствием быстродействующей вычислительной техники. Применение гидро­динамических методов и электронно-вычис­лительных машин, мощность которых непре­рывно увеличивается, - один из основных путей совершенствования прогнозирования погоды. Прогресс в этой области и сейчас продолжает быстро нарастать.Метеорологические спутники, как мы ви­дели, явились самым новейшим средством наблюдения, наиболее мощным из всех тех, которые использовались в метеорологии до настоящего времени.

Совершенствование конструкции метеоро­логических спутников продолжается, и от­крываются все новые и новые возможности для развития Службы погоды.

Когда мы говорим о том, что современные метеорологические спутники позволяют сде­лать обзор состояния погоды на всей поверх­ности Земли один или два раза в сутки и с такой детальностью, о которой в доспутнико-вую эпоху не приходилось и мечтать, возни­кает законный вопрос: как это отразилось на Службе погоды и на предсказании погоды в особенности. Ясно, что если говорить сначала не о прогнозе, а об информационной службе, то здесь новая технология наблюдений очень быстро дала новые и богатые возможности. Но спрашивается, много ли дали нам метео­рологические спутники для улучшения про­гнозов погоды? Этот вопрос, конечно, волну­ет нас, прогнозистов, ибо затраты, которые связаны с использованием космических средств, должны надлежащим образом оп­равдывать себя. А «надлежащим образом», по моему мнению, в данном случае можно считать выгоду, если она превышает затраты на 2-3 порядка.

Я остановлюсь на краткосрочных прогно­зах погоды.

Экономическая эффективность прогнозов погоды пока еще как следует не подсчитыва-ется. Поэтому для самого общего представле­ния о выгоде от метеорологических спутни­ков я хотел бы воспользоваться обычной оценкой суточных прогнозов погоды, которая с давних пор регулярно выполняется в Гид­рометцентре СССР. Известно, что любая оценка прогнозов условна, так как удачность или неудачность предсказания температуры, осадков, ветра и т. д. зависит от «чувстви­тельности» различных производств (потре­бителей прогнозов) к этим метеоэлементам. Так, например, в одних случаях прогноз тем­пературы должен быть дан с точностью 2- 3°, в других безразличны отклонения на 5- 7°. В Гидрометцентре СССР оценка прогнозов все время велась по определенным инструк­циям с постепенным повышением требова­тельности, т. е. с постепенным возрастанием строгости оценки. И все же сравнение успеш­ности прогнозов прошлых десятилетий с успешностью прогнозов текущего времени (по современной инструкции) возможно. Это сравнение приводит нас к очень интересным результатам.

Оказывается,, что с точки зрения современ-

Облачность различных ярусов разбросана отдель­ными островами. Начинается развитие мощных ку­чевых облаков. Такое положение характерно для относительно спокойной погоды вдали от циклони­ческих вихрей. Снимок сделан с космического ко­рабля «Союз-3» космонавтом Т. Т. Береговым 27 октября 1968 г. над Атлантическим океаном

ной оценки успешность прогнозов в тридца­тые годы находилась на уровне 55-60%. Затем, когда началось развитие аэрологиче­ских наблюдений и стал использоваться ме­тод анализа с помощью карт барической топографии, успешность прогнозов стала заметно расти. Ее рост, конечно, был обу­словлен не только картами барической топо­графии, но все же эти карты, введшие в наш обиход рассмотрение макромасштабной цир­куляции в средней и верхней тропосфере, весьма содействовали повышению успешно­сти прогнозов. К 1950 году успешность до­стигла 75%. Затем в течение пятидесятых годов успешность прогнозов погоды колеба­лась в пределах 75-79% (речь идет о сред­негодовой успешности).

В начале шестидесятых годов в практику стали входить гидродинамические расчетные методы прогнозирования с помощью элек­тронных вычислительных машин. Хотя эти прогнозы касались только общей ситуации в полях давления и переносов (это не были численные прогнозы всех элементов погоды), однако более объективное знание будущего фона позволило устойчиво поднять успеш­ность прогнозов погоды до 84-85%.