Радио

Великий русский физик-электротехник Александр Степанович ПОПОВ (04.03.1859, пос. Турьинские Рудники Пермской губ. — 31.12.1905, С.-Петербург) на заседании Русского физико-химического общества 25 апреля 1895 г. сделал доклад об изобретенной им системе связи без проводов — радио — и продемонстрировал ее работу. К сожалению, открытие не было запатентовано. На следующее свое крупное изобретение — детекторный приемник с наушниками — Попов получил российскую привилегию (патент России) № 6066 в ноябре 1901 г. Детекторный приемник с наушниками был долгое время самым распространенным благодаря простоте и дешевизне; под названием «телефонный приемник депеш» устройство получило большую золотую медаль международной выставки 1900 г. в Париже. Приемники Попова широко применялись в России и Франции. В 1897 г. Попов открыл явление радиолокации, внедрил радио на флоте (6 февраля 1900 г.). В 1900 г. приборы радиосвязи были успешно применены при спасении броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», терпящего бедствие у о. Гогланд. После спасения броненосца адмирал С. О. Макаров телеграфировал Попову: «От имени всех кронштадтских моряков приветствую Вас с блестящим успехом». Через год, 2 июня 1896 г. в Англии Г. Маркони подал заявку на изобретение аппаратуры для связи без проводов с помощью электромагнитных волн. Ему было отказано со ссылкой на публикации А. С. Попова.

Радиоантенна

Один из основоположников русской радиотехники Петр Николаевич РЫБКИН (14.05.1864, С.-Петербург — 10.01.1948, Кронштадт) родился в семье педагога. С 1894 г. стал помощником А. С. Попова (16.03.1859), участвовал в изготовлении первого в мире радиоприемника А. С. Попова и почти во всех работах, связанных с использованием беспроволочного телеграфа на флоте. В июле 1895 г. изобрел радиоантенну, в мае 1899 г. открыл возможность приема радиосигналов на слух, сделав, по сути, первый в мире радиотелефон (до этого прием радиосигналов производился на телеграфную ленту). Рыбкин не занимался оформлением свидетельств на свои изобретения. С 1901 г. готовил кадры морских радиоспециалистов в Электротехническом институте в Петербурге. В 1922 г. в Кронштадте организовал электротехнические курсы, выпустившие за 12 лет существования более 2500 квалифицированных специалистов. «Дедушка радистов» — так звали его моряки Балтики. Глядя на экран телевизора, подключенного к антенне, берясь за трубку мобильного телефона, вспомните первооткрывателя антенны и мобильного телефона П. Н. Рыбкина.

Радиограмма практическая

Передача первой практической радиограммы состоялась 6 февраля 1900 г. Изобретатель радио А. С. Попов передал на построенную им на о. Гогланд радиостанцию приказание ледоколу «Ермак» выйти на помощь рыбакам, унесенным на льдине в море: «Командиру ледокола Ермак. Около Лавенсаари оторвало льдину с 50 рыбаками. Окажите немедленно содействие спасению этих людей». Радиограмму принимал П. Рыбкин. Ледокол выполнил приказ. Первая же практическая радиопередача позволила спасти жизнь полусотни людей.

Радиозонд

Первый в мире радиозонд для исследования атмосферы 30 января 1930 г. был запущен в Павловской аэрологической обсерватории под Ленинградом (Главная геофизическая обсерватория). Радиозонд поднялся на высоту 7,8 км, где была зарегистрирована температура –40,7°. Менее чем через час после запуска в Ленинградское бюро погоды и в Центральный институт прогнозов в Москве было послано первое в мире оперативное аэрологическое сообщение. Открылась возможность получать сведения о состоянии свободной атмосферы до высот вначале около 10–15 км, а впоследствии — 25–30 км. С этого дня началось бурное развитие радиозондирования атмосферы в мире.

Изобретателем первого в мире гребенчатого радиозонда и метода его использования для исследования атмосферы является выдающийся советский ученый-аэролог Павел Александрович МОЛЧАНОВ (06.02.1893, Волосово — октябрь 1941, Ленинград). Конструкция радиозонда Молчанова, наиболее простая и дешевая, выдержала испытания временем и лишь спустя 30 лет была заменена более современными моделями.

Радиокартографирование Венеры

Первый сеанс приема информации о поверхности планеты Венера, переданной с межконтинентальных станций «Венера-15, 16» с помощью радиолокатора бокового обзора «Полюс-В», созданного ОКБ МЭИ, состоялся 16 октября 1983 г. Первичная обработка была осуществлена в Центре космической связи ОКБ МЭИ «Медвежьи Озера». Данные измерений радиолокатора и радиовысотомера служили основой при создании карт Венеры, были составлены фотографическая и гипсометрическая карты. На основе этих карт был выпущен первый атлас рельефа Венеры. В ходе радиокартографирования русские ученые открыли характерные детали рельефа поверхности Венеры и дали им родовые названия: арахноиды — паутинообразные структуры, венцы — кольцевые структуры размером от 150 до 600 км и тессеры — сильнопересеченные возвышенные участки, сверху похожие на паркет или черепицу. Всего русскими учеными открыты 62 тессера, которым даны имена богинь удачи, счастья, судьбы из мифов народов мира. От широты русской души на карте Венеры стало 10 тессер с греческими именами, 4 — с римскими, 4 — латышскими, 6 — литовскими, 4 — египетскими… и лишь 6 — с русскими именами — это тессеры Доли и Недоли, Кручины, Лихо, Суденицы, Встречи, плюс 2 — со славянскими: чешской Судице и белорусской Зирки. Есть русские имена и у других венерианских структур. Так, есть там равнина Снегурочки, Каньон Бабы-яги, один из четырех материков Венеры назван Землей Лады. Он занимает обширное пространство в южном полушарии планеты. Лада — славянская богиня весны, любви и красоты, которой в римской мифологии соответствует Венера.

Радиокартографирование Млечного Пути

Первый сеанс радиокартографирования Млечного Пути проведен 24 июля 1979 г. В. А. Ляховым и В. В. Рюминым на орбитальной станции «Салют-36» с помощью первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10 с антенной диаметром 10 м. 10-метровый ажурный «зонтик» антенны радиотелескопа КРТ-10 в паре с 70-метровым радиотелескопом в Крыму образовал сдвоенную телескопную установку — интерферометр с переменной базой диаметром более земного шара. Ученые Института космических исследований АН СССР планируют установить следующий КРТ-10 на автоматическом спутнике и забросить его сначала на 77 тыс. км от Земли, а затем и на 1 млн. км.

После выполнения работ с радиотелескопом его требовалось отделить от космической станции «Салют-6», но телескоп зацепился антенной за элемент стыковочного узла станции. Ляхову с Рюминым пришлось выходить в открытый космос отцеплять антенну.

Радиолокатор многофункциональный

Не имевшая аналогов в мире первая отечественная ракетная система С-25 разрабатывалась под руководством главного конструктора Александра Андреевича РАСПЛЕТИНА (12.08.1908, г. Рыбинск Ярославской губ. — 08.03.1967, Москва); впервые в мировой практике ее радиолокатор был многофункциональным. Он обеспечивал не только обнаружение и автоматическое сопровождение до 20 самолетов в секторе 60°, но и осуществлял одновременное наведение на самолеты до 20 ракет. Захват ракет после старта осуществлялся автоматически. Система несколько раз модернизировалась, всегда опережала возможности авиации противника и стояла на боевом дежурстве более 30 лет. До того, в 30-е годы, Расплетин создавал первую отечественную систему электронного телевидения, позже разработал систему С-75, которой за годы войны во Вьетнаме было уничтожено более двух тысяч американских самолетов, в т. ч. несколько десятков стратегических бомбардировщиков B-52. Вьетнамская война дала такую рекламу нашим зенитным системам, что трудно найти страну, которая не закупила бы их, затем системы нового поколения С-200, С-300.

Имя академика Расплетина носит НПО «Алмаз», улицы в русских городах, золотая медаль Академии наук в области радиотехнических систем управления, кратер на Луне.

Радиолокаторы

Павел Кондратьевич ОЩЕПКОВ (11.06.1908, дер. Зуевы Ключи Вятской губ. (ныне Удмуртия) — 01.12.1992) учился и работал в Пермской обл. Почетный член ряда академий, в т. ч. России, США и Германии. В 1932 г. впервые в мире реализовал на практике идею радиолокации. Первые наши радиолокаторы прошли испытания под Москвой 21 августа 1934 г. Ощепков назвал их «электровизоры ПВО». В 1937 г. Ощепкова арестовали по делу Тухачевского, и он 10 лет просидел в лагерях. Группа под руководством Ю. Кобзарева реализовала идеи Ощепкова, создав станцию «РУС-2» («радиоулавливатель самолетов»). 22 июля 1941 г., когда немцы бросили на Москву 250 самолетов, чтобы сровнять город с землей, немецкую авиацию обнаружил боевой расчет станции «РУС-2» за полтора часа до подлета к городу. Обнаруженные самолеты были уничтожены. В 1941 г. Сталин по просьбе английского премьера Черчилля разрешил передать англичанам документацию по радиолокатору, чем те не преминули воспользоваться. Уже после войны английский премьер Черчилль заявил, что «англосаксы подарили миру самое великое изобретение XX века — радиолокацию!».

Ощепков заложил основы новой отрасли науки и техники — интроскопии (прямое оптическое видение во всех непрозрачных средах и телах), по принципу которой работают томографы. Ему же принадлежит и идея энергоинверсии — извлечения энергии из космического излучения — возможного направления будущего энергетики.

На надгробной плите Ощепкова высечена надпись: «Отцу радиолокации, интроскопии, энергоинверсии от ЭНИН» (Институт энергоинверсии, созданный Ощепковым).

Радионавигации средства

Основатель теоретической радиотехники, создатель радиотелескопов, средств радионавигации, космической радиосвязи Владимир Александрович КОТЕЛЬНИКОВ (24.08.1908, Казань — 11.02.2005, Москва) основал ОКБ МЭИ. Директор института радиотехники и электроники Академии наук России. Академик АН СССР (России) по Отделению технических наук (радиотехника).

Радиопередача речи

Впервые в мире 27 февраля 1919 г. состоялась радиопередача речи: из Нижегородской радиолаборатории в 10 ч. 2 мин. с помощью дуговых генераторов лаборант Петр Остряков передал в эфир: «Алло, говорит Нижегородская лаборатория. Раз, два, три. Как слышно?». (Управляющий лабораторией — В. М. Лещинский, ученик А. С. Попова.) До этого в эфир выходили только сигналы азбуки Морзе. Вторыми с речью в эфир вышли США в 1920 г.

Радиопомехи

Радиопомехи были впервые применены 15 апреля 1904 г. при обороне Порт-Артура. В результате была подавлена связь корректировщиков огня станциями броненосца «Победа» и берегового поста «Золотая гора». Отмечается как День специалиста радиоэлектронной борьбы.

Радиоуправление

Русский изобретатель, профессор, основоположник радиоуправления Николай Дмитриевич ПИЛЬЧИКОВ (09.05.1857, Полтава — 06.05.1908, Харьков). Спроектировал стратостат с герметичной кабиной для подъема на высоту до 30 км (1878). Изобрел радиоуправляемые устройства для радиоуправляемого запуска (25 марта 1898 г.) минных взрывателей, приведения в действие семафоров, маяков, часов, а также протекторы «свой–чужой» для этих радиоустройств, отсеивающие посторонние сигналы и принимающие только «свои». 25 марта 1898 г. провел публичную лекцию с демонстрацией опытов по радиоуправлению: изобретатель дистанционно зажег огни модели маяка, произвел выстрел из пушки, взорвал мину, на расстоянии привел в движение модель железнодорожного семафора. Провел первые опыты по радиомеханике на два месяца ранее Теслы, создал первые в России метеостанции. Французы оценили протектор Пильчикова в 1 млн. франков, но автор строго ориентировался на интересы отечественного морского ведомства. Избран действительным членом Тулузской академии наук, Международного общества электриков и различных других ученых обществ в России, Франции, Австрии, Бельгии, Германии и Северо-Американских Соединенных Штатах.

Радиоустановка для самолета

Русский летчик инженер-подполковник Д. М. Сокольцов в Гатчине 22 ноября 1911 г. осуществил первую радиопередачу с самолета на землю, сконструировал радиоустановку для самолета. Гарнитура включала закрепленный на груди передатчик, отдельный приемник, установленный под сиденьем электромотор и спущенный с хвоста самолета оголенный провод длиной 35 м, заканчивавшийся металлическим кругом метрового диаметра, служившим антенной. Общий вес гарнитуры составлял около 30 кг.

Ракета глобального нацеливания

Конструктор ракетно-космической техники, основатель нового направления в области стратегических ракетных вооружений Михаил Кузьмич ЯНГЕЛЬ (25.10.1911, дер. Зырянова Иркутской губ. — 25.10.1971, Москва) родился в сибирской деревне в семье крестьянина. Занимался созданием ракет на стабильных высококипящих компонентах топлива, ставших основой ракетных войск стратегического назначения. Разработал межконтинентальные ракеты Р-12, Р-14, Р-16, составившие основной ракетный потенциал страны. Ракета Р-16 с моноблочной головной частью массой 140 т превосходила по своим основным параметрам американские межконтинентальные ракеты типа «Атлас» и «Минитмен-1». Его 180-тонная орбитальная баллистическая ракета Р-36, которая могла поражать все цели на поверхности Земного шара, была принята на вооружение в 1968 г. На базе ракеты Р-12 была разработана легкая ракета-носитель «Космос», на базе ракеты Р-14 — «Интеркосмос», на базе ракеты Р-36 — средний носитель «Циклон».

В пос. Березняки Нижнеилимского р-на Иркутской обл. находится дом-музей М. К. Янгеля. Памяти конструктора посвящены историко-художественный музей в г. Железногорск-Илимский, Государственное конструкторское бюро «Южное», медаль Федерации космонавтики СССР, астероид и кратер на Луне, пик на Памире, океанский сухогруз. Его именем названы улицы в Москве, Киеве, Днепропетровске, Братске, Байконуре, Красноармейске, Мирном, Знаменске.

Ракета класса «воздух-воздух» сверхманевренная

5 ноября 1983 г. на вооружение принята ракета класса «воздух-воздух» Р-73Э производства Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» (по обозначению НАТО — AA-11 Archer — «Лучник») — советская/российская управляемая ракета класса «воздух-воздух» с инфракрасной системой самонаведения для высокоманевренного ближнего воздушного боя. Ставится на самолеты «МиГ» от 21 до 35, «Су» от 24 до 35, Як-141, ПАК ФА, вертолеты. Импортируется 18 странами.

Ракета на гибридном топливе

С полигона в Нахабино 17 августа 1933 г. была запущена первая русская ракета на гибридном топливе «ГИРД-09» конструкции Михаила Клавдиевича ТИХОНРАВОВА (16.07.1900, Владимир — 04.03.1974, Москва). Ракета изготовлена под руководством С. П. Королёва. В 20-е годы Тихонравов создал серию рекордных планеров. Руководил разработкой первой русской ракеты с жидкостным ракетным двигателем (17 августа 1933 г.).

Ракета «Протон» — самая мощная

Ракета-носитель «Протон» при первом пуске 16 июля 1965 г. с космодрома Байконур вывела на околоземную орбиту советский спутник для изучения космических лучей и взаимодействия с веществом сверхвысоких энергий «Протон-1» массой 12,2 т. Самая мощная ракета в мире была разработана КБ Челомея (завод им. Хруничева). До сих пор многие запуски космических аппаратов осуществляет эта ракета.

Ракета с боевым лазером

Первые испытания 80-тонной ракеты-носителя «Энергия» с макетом боевого лазера «Скиф-ДМ» (название для открытой в то время печати — «Полюс») разработки НПО «Салют» проведены 15 мая 1987 г. Успешный запуск «Скифа» означал бы полную победу СССР в борьбе за ближний космос: «Скиф» мог долго летать на орбите, поражая при этом своей лазерной пушкой аппараты противника. По указанию М. Горбачева «Скифы» были сожжены. Через четверть века в 2010 г. были проведены испытания боевого ракетного лазера США.

Ракета с отделяющейся головной частью

Первая ракета с отделяющейся головной частью и дальностью стрельбы 590 км Р-2 была запущена с полигона Капустин Яр 21 октября 1950 г. В 1997 г. к 40-летию начала космической эры (4 октября 1957 г.) в г. Королёве открыт монумент. На постаменте установлена баллистическая ракета Р-2.

Ракетно-космические системы

Сергей Павлович КОРОЛЁВ (30.12.1906, Житомир — 14.01.1966, Москва) — один из двух главных создателей ракетно-ядерного щита России, первооткрыватель эры освоения человечеством космического пространства, конструктор первых в мире ракетно-космических систем, создатель первого русского ракетного планера, первой русской крылатой ракеты, многоступенчатой межконтинентальной ракеты.

С помощью его ракеты был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли (4 октября 1957 г.). Под его руководством были построены и запущены первые пилотируемые космические корабли, отработана аппаратура для полета человека в космос, осуществлены выход человека в открытый космос и возвращение спутника на Землю, созданы искусственные спутники Земли серий «Электрон» и «Молния-1», многие спутники серии «Космос», первые межпланетные разведчики «Зонд». Он первым послал космические аппараты к Луне, Венере, Марсу, Солнцу.

Его имя носит город в Московской обл., Самарский государственный аэрокосмический университет, улицы многих городов, два научно-исследовательских судна, высокогорный пик на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид, талассоид на Луне. Каждый год в этот день ветераны космоса возлагают цветы к бюсту Королёва на Аллее космонавтов в Москве у ВДНХ. Сказано С. П. Королёвым: «Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины»; «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама вселенная».

Ракеты сухопутного подвижного базирования

В конце 1993 г. Россия заявила о разработке новой отечественной ракеты, призванной стать основой перспективной группировки ракетных войск стратегического назначения. Разработку ракеты 15Ж65 (РС-12М2), получившей название «Тополь-М», вела российская кооперация предприятий и конструкторских бюро. Головной разработчик ракетного комплекса — Московский институт теплотехники. Ядерный боезаряд 550 кт создан под руководством Георгия Николаевича Дмитриева в Арзамасе-16. Ракета может оснащаться разделяющимися головными частями.

Генеральный конструктор транспортно-установочного агрегата «Тополь-М» — Александр Васильевич Титов (род. 20.08.1938).

По классификации НАТО ракеты назвали SS-27. Они превосходили по своим возможностям все имеющиеся в мире. Дальность их полета — 10 тыс. км, большая точность поражения цели. Эти ракеты способны преодолеть любые системы противоракетной обороны (ПРО) как существующие, так и те, которые будут созданы в ближайшей перспективе.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» состоялся в Плесецке 20 декабря 1994 г.

24 декабря 1997 г. в Саратовской обл. поставлен на боевое дежурство первый полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Тополь-М» в варианте сухопутного подвижного базирования.

Ранцевый парашют

Глеб Евгеньевич КОТЕЛЬНИКОВ (18.01.1872, С.-Петербург — 22.11.1944, Москва) — изобретатель. Под впечатлением от гибели летчика Л. М. Мациевича в 1910 г., свидетелем которой он был, и вспомнив использовавшуюся петербургскими модницами миниатюрную сумочку, из которой они вынимали сложенный вдесятеро большой платок, изобрел ранцевый парашют. Успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта Глеба Котельникова было произведено 9 ноября 1911 г., принцип его устройства и действия остался неизменным и до наших дней. В докладной записке военному министру В. А. Сухомлинову изобретатель просил субсидию на постройку опытного образца ранцевого парашюта и сообщал: «4 августа с. г. в Новгороде кукла сбрасывалась с высоты 200 м, из 20 раз — ни одной осечки. Формула моего изобретения следующая: спасательный прибор для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом… Готов испытать изобретение в Красном Селе…». В декабре 1911 г. Котельников попытался зарегистрировать свое изобретение в России, однако патента не получил. Вторую попытку зарегистрировать свое изобретение он предпринял уже во Франции 20 марта 1912 г., получив патент за № 438612: Парашют РК-1 (русский, Котельникова, модель первая). 5 января 1913 г. студент Петербургской консерватории Оссовский впервые прыгнул с парашютом РК-1 в Руане с 60-метровой отметки моста, перекинутого через Сену.

В дальнейшем изобретатель создал новые модели (в т. ч. ряд грузовых парашютов), которые были приняты на вооружение ВВС. Всего за Г. Котельниковым числится 17 изобретений. Деревня Сализи близ Гатчины, где в лагере Офицерской воздухоплавательной школы в 1912 г. изобретатель испытал созданный им парашют, названа Котельниково.

Расовая психология

Создатель науки расовой психологии, профессор кафедры систематического и клинического учения о нервных и душевных болезнях университета св. Владимира в Киеве Иван Алексеевич СИКОРСКИЙ (26.05.1842, с. Антоново Киевской губ. — 01.02.1919) родился в многодетной семье священника. Первым изобразил системную картину психологии различных национальностей на основе их наследственных расово-биологических различий. Он отец русского авиаконструктора И. И. Сикорского. Автор трудов по вопросам психических эпидемий (массовых психозов), психогигиены и психопрофилактики, логопедии, психологии детей, педагогике. В 1912 г. основал в Киеве первый в мире Институт детской психологии. В революционные годы он принял активное участие в деятельности Киевского Клуба русских националистов, постоянно публиковался в главном органе киевских монархистов — газете «Киевлянин». «На киевлянах лежит высший долг перед городом и родиной: мы должны укреплять возникшую здесь русскую твердыню. Пора нам сказать: мы — сыны великого народа и здесь, в историческом Киеве, хозяева — мы! Городское управление матери городов русских должно быть русским… Мы должны решительно сказать: мы — русские, и Киев — наш. Надо, чтобы Киев богател, но богател как национально-русский центр», — отмечал в одной из своих речей Сикорский. По своим политическим убеждениям Сикорский был монархистом и русским националистом, полагая, что «националисты во всех странах — это такие люди, которые хотят показывать душевные качества и духовную мощь своего народа». И. А. Сикорский был членом Русского Антропологического общества при С.-Петербургском университете и вместе с другими киевскими профессорами пытался основать такое же общество в Киеве. В своих антропологических работах он относил русских к ариям.

В 1913 г. Сикорский подтвердил свою репутацию выдающегося ученого и бесстрашного русского патриота в ходе расследования обстоятельств убийства отрока А. Ющинского. Несмотря на травлю и угрозы, он не побоялся подтвердить своим авторитетом заключение о ритуальном характере убийства христианского мальчика. Его компетентная экспертиза во многом повлияла на вынесение вердикта присяжными о ритуальном убийстве: «Убийство А. Ющинского было совершено не душевнобольными, а лицами, привыкшими к убою животных, с целью, быть может, расовой мстительности, а еще вернее — в виде религиозного акта».

Уже после смерти И. А. Сикорского сын издал в 1931 г. в США под заголовком «Книга жизни» объемное издание «Психологической христоматии» (именно так, через букву «и», нужно писать это слово, заявлял Сикорский). И только в 2012 г. эта книга издана в России.

Расписывая алтарь во Владимирском соборе Киева, В. Васнецов писал образ св. Иоанна Златоуста с Ивана Сикорского.

Расовая типология

Иосиф Егорович ДЕНИКЕР (22.02.1852, Астрахань — 18.03.1918, Париж) — создатель общепринятой современной расовой типологии. Классификация рас Деникера использует только физические признаки, т. е. основана на строго антропологических принципах в отличие от существовавшей до него в расологии мешанины из антропологии и этнографии, когда учитывались, кроме физических, признаки лингвистические, психологические. Ему принадлежит определение нордической (северной) расы — длинноголовые (долихокефальные), высокорослые, светловолосые и светлоглазые. Он же опроверг романтическую концепцию арийской расы, поскольку арийская общность основана в первую очередь не на физических признаках, а на общности языков индоевропейских народов.

Реактивная гражданская авиация

Первый раз поднялся в небо первый турбореактивный гражданский самолет Ту-104 17 июня 1955 г. Самолет был разработан КБ А. Н. Туполева на базе бомбардировщика Ту-16 и оснащен двумя турбореактивными двигателями РД-3М Микулина. По мнению большинства авиационных историков, эксплуатация этого самолета открыла эру реактивной гражданской авиации. Уже 22 сентября 1956 г. на самолете СССР-Л5415 открылась линия Внуково–Тбилиси.

Реактивный летательный аппарат (проект)

23 марта 1881 г. Николай Иванович КИБАЛЬЧИЧ (19.10.1853, г. Короп Черниговской губ. — 03.04.1881, С.-Петербург) создал в тюрьме проект летательного аппарата на реактивной тяге для полета человека. В проекте Кибальчич рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полетом путем изменения угла наклона двигателя, программный режим горения, обеспечение устойчивости аппарата… Повешен за участие в подготовке покушений на царя Александра II. Именем Кибальчича названы кратер на Луне, улица в Москве.

Реактивный НИИ

Первый в мире реактивный научно-исследовательский институт сформирован 21 сентября 1933 г. в Москве на базе ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ), основанной Н. И. Тихомировым, и московской группы по изучению реактивного движения (ГИРД), возглавляемой С. П. Королёвым, и подчинен постановлением Совета Труда и Обороны Народному Комиссариату тяжелой промышленности. Директор — И. Т. Клеймёнов, заместитель — С. П. Королёв. В учреждении разрабатывалась ракетная техника, в т. ч. ракетная установка «Катюша».

За огромный вклад в отечественную и мировую науку и технику в 1966 г. кратерной цепочке (длиной 540 км) на обратной стороне Луны присвоено наименование РНИИ.

Реактивный противоторпедный комплекс

3 января 2001 г. конструкторское бюро «Сплав» в Туле впервые в мировой практике разработало реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей «Удав-1М» для организации надежной обороны надводных кораблей от торпед в ближней зоне. Комплекс может поражать торпеды, атакующие корабль, неприятельские подводные лодки, подводные диверсионные силы и средства. Комплекс «Удав-1М» успешно защищает тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», флагман российского флота «Петр Великий» и другие новейшие российские корабли.

Реакторы с теплоносителями на жидком металле

Реакторы с теплоносителями на жидком металле созданы на основе работ Г. И. Марчука (08.06.1925, с. Петро-Херсонец Оренбургской губ. — 24.03.2013, Москва). Гурий Иванович МАРЧУК — президент Российской академии наук в 1986–1991 гг., математик и физик, академик, специалист в области вычислительной математики, физики атмосферы, геофизики, математического обеспечения ядерной физики, разработчик ядерных реакторов для подводных лодок и атомных электростанций, создатель математических моделей в экологии, иммунологии и медицине. Его книга «Методы расчета ядерных реакторов» издана в СССР, США, Китае, а созданные им алгоритмы численного решения уравнений переноса нейтронов служат основой для расчета критических параметров ядерных реакторов.

Реакция Арбузова (синтеза фосфороорганических соединений)

Один из важнейших методов синтеза фосфороорганических соединений — «реакцию Арбузова» — открыл русский химик-органик, академик, основатель русской школы фосфоро-органических соединений Александр Ерминингельдович АРБУЗОВ (30.08.1877, с. Арбузов-Баран Казанской губ. — 21.01.1968, Казань). В работах по истории химии Арбузов показал вклад в науку, сделанный русскими химиками.

Реконструкция пищепроводящих и дыхательных путей

Реконструкцию пищепроводящих и дыхательных путей впервые осуществил русский хирург, основатель русской пластической хирургии Федор Михайлович ХИТРОВ (08.02.1903, г. Грозный — 1986). Им разработан ряд новых методов реконструкции врожденных и приобретенных дефектов лица с использованием прилежащих тканей, решена проблема формирования носа с использованием тканей из отдельных участков человеческого тела. Ему удалось вернуть в строй большое число бойцов в Великую Отечественную войну.

Рельсовые заводские пути

Русский гидротехник, изобретатель в области горнозаводского дела Козьма Дмитриевич ФРОЛОВ (29.06.1726, Полевской завод, Урал — 09.03.1800, Барнаул). В 1763–1765 гг. на р. Корбалихе на Алтае под его руководством впервые в мире был создан на отведенных водах реки гигантский центральный водяной двигатель горного завода, позволивший механизировать все производственные процессы (откачку воды из рудников, подъем и транспортировку руды и т. п.). Внутризаводские рельсовые пути также были построены на этом заводе впервые в мире. В иностранной литературе утверждается, что первые заводы с централизованным двигателем были построены на прядильных фабриках английского предпринимателя Аркрайта, но двигатель Аркрайта был создан в 70-х годах, на 10 лет позже двигателя Фролова. Также впервые в мире на алтайском заводе Фролов применил движение вагонеток по рельсам канатами, наматывающимися на барабаны, — широко распространившиеся впоследствии по всему миру и в т. ч. до сих пор таскающие миллионы лифтов. Завод Фролова только за 1766 г. дал более 674 пудов серебра и 21 пуда золота. Позднее на Змеиногорском руднике Фролов возвел еще более грандиозный центральный гидродвигатель с колесами высотой с пятиэтажный дом. Земляная плотина (высотой 18 м) и некоторые другие сооружения, построенные на р. Змеевке, сохранились до настоящего времени.

Рефлексология

Русский невропатолог, психиатр и психолог Владимир Михайлович БЕХТЕРЕВ (20.01.1857, с. Сорали Вятской губ. — 24.12.1927, Москва) создал в Петербурге Психоневрологический институт (1907) и Институт мозга. Основоположник рефлексологии, открыл проводящие пути мозга, центры движения мозга и другие участки мозга. Организовал в Петербурге Общество психоневрологов и Общество нормальной и экспериментальной психологии и научной организации труда. Установил и выделил ряд рефлексов, синдромов и симптомов. Физиологические рефлексы Бехтерева позволяют определить состояние пациента. Создал ряд лекарственных препаратов. «Микстура Бехтерева» широко использовалась в качестве успокаивающего средства. Мнение правнука Бехтерева — Медведева С. В., директора «Института мозга человека»: «Предположение, что мой прадед был убит, это не версия, а вещь очевидная. Его убили за диагноз Ленину — сифилис мозга».

Робототехника

Пафнутий Львович ЧЕБЫШЁВ (04.05.1821, с. Окатово Боровского у. Калужской губ. — 26.11.1894, С.-Петербург) — профессор математики, создатель Петербургской научной школы, член многих иностранных академий. Он получил фундаментальные результаты в законе больших чисел, асимптотическом распределении простых чисел, теории приближения функций. Одна из его классических математических работ называется «О кройке платьев», в которой он учит оптимальному раскрою ткани или любых плоских поверхностей с минимальными отходами. Его первые в мире метод теоретического расчета выпрямляющих механизмов и знаменитая «формула Чебышёва», показывающая, при каких условиях проектируемая система рычагов, шарниров и колес будет осуществлять требуемые движения, — стали основой робототехники. Изобрел более 40 механизмов, включая стопоходящую машину — прообраз роботов.

Известный математик Шарль Эрмит заявил, что Чебышёв «является гордостью русской науки и одним из величайших математиков Европы», а профессор Стокгольмского университета Миттаг-Леффлер утверждал, что Чебышёв — гениальный математик и один из величайших аналитиков всех времен. Он избран членом 25 различных академий и научных обществ, состоял почетным членом всех российских университетов.

Именем Чебышёва названа премия АН по математике, кратер на Луне, астероид 2010 Chebyshev, математический журнал «Чебышёвский Сборник», суперкомпьютер в СКИФ МГУ, а также многие объекты в современной математике.

Русская школа «мягкой» дрессировки

Новую русскую школу «мягкой» дрессировки создал Владимир Леонидович ДУРОВ (25.06.1863, Москва — 03.08.1934, там же) — артист цирка, вместе с братом Анатолием в 1912 г. организовал в своем доме в Москве театр зверей (Уголок им. В. Л. Дурова).

Похоронен на Новодевичьем кладбище. Именем Дурова названа улица в Москве (бывшая Старая Божедомка). В 1963 и 1989 гг. были выпущены почтовые марки СССР, посвященные В. Л. Дурову.

Русский способ искусственного осеменения икры

Ихтиолог, заложивший основы промышленного рыбоводства в России, Владимир Павлович ВРАССКИЙ (Враский) (26.08.1829, имение Никольское Демянского у. Новгородской губ. — 27.12.1862) родился в дворянской семье. Заложил основы метода криоконсервации рыбьих молок. В 1854 г. разработал «сухой» способ искусственного осеменения и инкубации икры, известный в настоящее время под именем «русского». В 1856–1857 гг. построил на р. Пестовке в с. Никольском первый в России рыбоводный завод для разведения лососей и сигов, ставший еще при его жизни главным центром научно-исследовательской работы по рыборазведению в России. Завод был признан образцовым в Европе и был поддержан Министерством государственных имуществ. Рассказывают, что, будучи еще студентом Дерптского университета, Врасский поспорил с сыном богатого петербургского банкира, что знание и труд важнее богатства и обещал с помощью труда нажить за 10 лет 100 тыс. руб. Ставка в споре — обязательство всех бывших при споре, где бы они ни были к тому времени, привезти за свой счет в установленный город шампанское и напоить всех допьяна. Врасский выиграл.