Научная деятельность а ф иоффе. Абрам иоффе - отец советской науки. Знания — сила

Абрам Федорович Иоффе родился 17 (29) октября 1880 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье купца второй гильдии. Окончил Ромненское реальное училище, затем - Санкт-Петербургский технологический институт (1902 год) и Мюнхенский университет (Германия), где получил степень доктора философии. С 1906 года работал в Санкт-Петербургском политехническом институте, где через 12 лет организовал физико-механический факультет для подготовки инженеров-физиков. В 1913-м Абрам Федорович защитил магистерскую диссертацию по физике и получил звание профессора, а через два года - уже докторскую. С 1918-го - член-корреспондент, создал физико-технический отдел при Государственном рентгенологическом и радиологическом институте, в этом же году стал президентом этого института, с 1920-го - действительный член Российской академии наук. Через год занял должность директора Физико-технического института АН СССР, созданного на основе вышеупомянутого отдела. С 1932-го - директор Агрофизического института. Во время кампании «по борьбе с космополитизмом» с декабря 1950 года Иоффе снимают с должности директора и выводят из состава ученого совета института. В 1952-м он возглавил лабораторию полупроводников АН СССР, а через два года на ее основе организовал Институт полупроводников АН СССР. Скончался Абрам Федорович в своем рабочем кабинете 14 октября 1960 года.

Абрама Федоровича Иоффе можно по праву считать создателем советской физической школы, которая воспитала многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. В списке учеников Иоффе - цвет советской науки: П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, И. В. Курчатов и многие другие. Абрам Федорович был не только гениальным ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способностями - умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропагандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем техники.

Основные достижения Иоффе связаны с областью физики твердого тела. Еще в Мюнхене, работая в лаборатории помощником физика В.-К. Рентгена, Иоффе провел ряд крупных исследований, которые принесли ему репутацию ученого, глубоко вникающего в механизмы изучаемых процессов и проводящего опыты с исключительной точностью.

Первая работа Абрама Федоровича была посвящена элементарному фотоэлектрическому эффекту (1911 год). В ней он доказал существование электрона независимо от остальной материи и определил абсолютную величину его заряда. Ученый подвергал воздействию рентгеновских лучей и электрического поля мельчайшие наэлектризованные металлические пылинки. Условия опыта были таковыми, что электрическое поле уравновешивало силу тяжести и пылинки оставались во взвешенном состоянии. Однако при воздействии рентгеновских лучей, которые выбивали часть заряда, пылинки приходили в движение и для их уравновешивания приходилось изменять напряженность электрического поля. Меняя параметры поля, ученый мог управлять пылинками: переносить их в любую точку камеры, сообщать им утраченный заряд, наблюдать обратное движение. В результате этих исследований было доказано, что заряд пылинок изменяется определенными порциями, а это подтверждает то, что атом состоит из заряженных частиц с вполне конкретными зарядами. Кроме этого, с помощью данного опыта Абрам Федорович смог рассчитать удельный заряд элементарной частицы, уравновешивая с помощью электрического поля силу тяжести пылинки. Получаемая величина заряда всегда оказывалась кратной определенному значению - заряду электрона.

Такой же опыт независимо от Иоффе провел и Роберт Милликен (1912 год). Но вместо металлической пылинки он использовал капельку масла. Однако публикация Милликена вышла раньше, чем сообщение в печати об опыте Иоффе, поэтому первенство открытия принадлежит американскому ученому.

Дальнейшее исследование Иоффе в области физики твердого тела было естественным продолжением работы в лаборатории Рентгена - изучение упругих и электрических свойств кварца. Ученый экспериментально доказал, что в кристаллах электрический ток может проводиться с помощью свободных ионов, а не только электронами. Абрам Федорович, изучая механические свойства кристаллов, установил зависимости их разрушения, что имело большое значение для техники.

Иоффе решил задачу об электрических аномалиях кварца, показав, что они связаны с образованием объемных зарядов внутри вещества, указал на сильное влияние даже незначительных примесей на электропроводность диэлектриков - материалов, которые плохо или вовсе не проводят электрический ток, разработал способы очистки кристаллов и создал новые электротехнические материалы. Ученый также предложил методы устранения перенапряжений в кристаллах, сформулировал новую идею о природе полупроводниковых свойств большой группы сплавов, открыл явление (названное позже эффектом Иоффе), в результате которого повышается прочность кристалла при сглаживании его поверхности. Такое сглаживание можно достигнуть медленным растворением кристалла. Удивителен тот факт, что растворение кристалла лучше идет вдоль микротрещин и в результате этого они исчезают, а прочность кристалла при этом увеличивается в сотни раз.

Все свои значимые работы в области физики твердого тела Иоффе обобщил в книге «Физика кристаллов», которая была создана на основе многочисленных лекций, прочитанных им в 1927 году во время командировки в США.

В начале 1930-х Иоффе изучал новые для того времени материалы - полупроводники, которые стали одним из главных направлений его последующих исследований.

Опыты привели ученого к смелой гипотезе, что полупроводники способны обеспечить эффективное преобразование энергии излучения в электрическую энергию. А это, в свою очередь, дало толчок развитию новых областей знания, например созданию кремниевых преобразователей солнечной энергии, широко известных сегодня как солнечные батареи. Правда, до создания полноценных солнечных батарей было еще далеко, а в ближайшем будущем работы Иоффе в области полупроводников пригодились на фронте. Так, ученый предложил оригинальную конструкцию солдатского котелка… для обеспечения работы радиостанций - ко дну котелка крепились полупроводниковые спаи, а другие спаи в зависимости от поры года помещались в холодную воду или снег. Затем котелок подвешивался над костром. В результате разности температур между спаями в такой своеобразной цепи возникала электродинамическая сила, обеспечивавшая бесперебойную работу партизанских радиостанций.

После войны на базе созданного Института полупроводников работы по их применению продолжились - велись обширные поиски и изучение новых материалов. Иоффе с учениками создал систему классификации полупроводниковых материалов, разработал методики определения их основных свойств. В институте на базе этих исследований была сконструирована и испытана серия охлаждающих устройств. В итоге Иоффе дал жизнь новой отрасли науки - термоэлектроэнергетике, которая призвана решить такие актуальные для современного общества проблемы, как преобразование световой и тепловой энергии в электрическую.

российский и советский физик. 1880–1960

Родился в городе Ромны Полтавской губернии в 1880 году в семье купца второй гильдии Файвиша (Фёдора Васильевича) Иоффе и домохозяйки Рашели Абрамовны Вайнштейн.

Он окончил Роменское реальное училище в 1897 году и поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Абрам получил диплом инженера-технолога и решил продолжить обучение. В 1902 году он едет в Мюнхен к Рентгену. Лаборатория ученого поразила его. Он задержался там до 1906 года. В 1905 году он окончил Мюнхенский университет и получил степень доктора философии. Он работал ассистентом на кафедре физики, а потому мог остаться там. На родину он вернулся в 1906 году и стал старшим лаборантом в Санкт-Петербургском политехническом институте. Он защитил магистерскую, а позже и докторскую диссертацию.

В 1911 году принял лютеранство для вступления в брак с нееврейкой.

В 1913–1915 годах его избрали профессором физики, он работал в Политехническом институте, а также читал лекции по термодинамике в Горном институте, по физике – в университете на курсах Лесгафта. Учить других Иоффе нравилось не меньше, чем учиться самому.

Профессор с 1913 года. В 1915 году Иоффе за исследование упругих и электрических свойств кварца присвоили степень доктора физики.

Крупнейшей заслугой А.Ф. Иоффе является основание уникальной физической школы, которая позволила вывести советскую физику на мировой уровень. Первым этапом этой деятельности была организация в 1916 году семинара по физике. К участию в своём семинаре Иоффе привлёк молодых учёных из Политехнического института и Петербургского университета, которые вскоре стали его ближайшими соратниками при организации Физико-технического института.

В 1918 году Абрам Федорович создает физико-технический отдел Рентгеновского института. Из него позже вырос знаменитый Физико-технологический институт. По инициативе Иоффе, начиная с 1929 года, были созданы физико-технические институты в крупных промышленных городах: Харькове, Днепропетровске, Свердловске и Томске. За глаза и ученики, и другие коллеги с любовью и почтением называли Абрама Фёдоровича «папа Иоффе». Абрам Федорович уже тогда верил в великое будущее физической науки. Он был убежден, что для развития исследований нужно желание, нужны молодые и талантливые ученые, хорошие лаборатории.

Всё это время он вел научную работу. Он подтвердил атомное строение электрического заряда. С 1918 года член-корреспондент, с 1920 года – действительный член Академии Наук.

В 1919–1923 годах – председатель Научно-технического комитета петроградской промышленности, в 1924–1930 годах – председатель Всероссийской ассоциации физиков, с 1932 года – директор Агрофизического института.

Иоффе совместно с Кирпичёвой впервые выяснил механизм электропроводности ионных кристаллов (1916–1923 годы).

Совместно с Кирпичёвой и Левитской в 1924 году получил важные результаты в области прочности и пластичности кристаллов. Было также показано, что прочность твёрдых тел повышается в сотни раз при устранении поверхностных микроскопических дефектов; это привело к разработке высокопрочных материалов (1942–1947 годы). В исследованиях Иоффе разработан рентгеновский метод изучения пластической деформации.

В 1931 году Иоффе впервые обратил внимание на необходимость изучения полупроводников как новых материалов для электроники и предпринял их всестороннее исследование. Им (совместно с А.В. Иоффе) была создана методика определения основных величин, характеризующих свойства полупроводников.

В 1933 году получил звание заслуженного деятеля науки. В 1934 году по инициативе Иоффе и некоторых других ученых был создан Дом учёных в Ленинграде.

Исследование Иоффе и его школой электрических свойств полупроводников в 1931–1940 годах привело к созданию их научной классификации. Эти работы положили начало развитию новых областей полупроводниковой техники: термо– и фото-электрических генераторов и термоэлектрических холодильных устройств.

В начале Отечественной войны назначен председателем Комиссии по военной технике, в 1942 году – председателем военной и военно-инженерной комиссии при Ленинградском горкоме партии. В 1942 году удостоен Государственной премии за исследования в области полупроводников.

В декабре 1950 года, во время кампании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был снят с поста директора и выведен из состава Учёного совета института. В 1952 году возглавил лабораторию полупроводников АН СССР. В 1954 году на основе лаборатории организован Институт полупроводников АН СССР.

Иоффе вошел в историю науки и как организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики». Надо отметить, что большая часть физиков из России XX века, оставивших в науке след, косвенно или прямо – ученики «папы Иоффе» или ученики его учеников. Важнейшая заслуга Иоффе – создание школы физиков, из которой вышли многие крупные советские учёные: А.П. Александров, Л.А. Арцимович, П.Л. Капица, И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, П.И. Лукирский, Н.Н. Семёнов, Я.И.Френкель и др. Уделяя много внимания педагогическим вопросам, организовал новый тип физического факультета – физико-технический факультет для подготовки инженеров-физиков. Он был Учителем с большой буквы.

Иоффе был очень общительным и открытым мужчиной. Он был в дружеских отношениях со многими учеными Европы, США. Он был Героем Социалистического Труда, почетным академиком академий наук многих стран мира.

А.Ф. Иоффе скончался в своём рабочем кабинете 14 октября 1960 года. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

физик, орга­ни­за­тор науки, ака­де­мик (1920), вице-пре­зи­дент АН СССР (1942–1945). Осно­ва­тель и дирек­тор Ленин­град­ского физико-тех­ни­че­ского инсти­тута (до 1950 г.). С 1945 член Тех­со­вета при Спец­ко­ми­тете и член НТС ПГУ при СМ СССР. Герой Соци­а­ли­сти­че­ского Труда (1955), лау­реат Ленин­ской (1961, посмертно) и Государ­ствен­ной (1942) пре­мий СССР.

Абрам Фёдо­ро­вич Иоффе родился 17 (29) октября 1880 года в городе Ромны (ныне Сум­ской обла­сти, Укра­ина) в семье купца вто­рой гиль­дии Фай­виша (Фёдора Васи­лье­вича) Иоффе. В 1888-1897 годах учился в Ром­нен­ском реаль­ном учи­лище. По его окон­ча­нии он пере­ез­жает в Петер­бург и посту­пает в Петер­бург­ский тех­но­ло­ги­че­ский инсти­тут, кото­рый окан­чи­вает в 1902 году.

В 1903 отпра­вился в Мюн­хен к пер­вому лау­ре­ату Нобелев­ской пре­мии по физике В.К. Рент­гена, луч­шему, по отзыву петер­бург­ских про­фес­со­ров, физику-экс­пе­ри­мен­та­тору, для при­об­ре­те­ния опыта в поста­новке экс­пе­ри­мента по про­верке создан­ной Иоффе еще в годы учебы в учи­лище резо­нанс­ной тео­рии запаха и чув­ства обо­ня­ния. Сна­чала рабо­тал прак­ти­кан­том, живя на соб­ствен­ные сред­ства, потом полу­чил место асси­стента. В годы работы в лабо­ра­то­рии Рент­гена А.Ф.Иоффе выпол­нил ряд круп­ных иссле­до­ва­ний. К их числу нужно отне­сти пре­ци­зи­он­ный экс­пе­ри­мент по опре­де­ле­нию «энер­ге­ти­че­ской мощ­но­сти» радия. Работы А.Ф. Иоффе по меха­ни­че­ским и элек­три­че­ским свой­ствам кри­стал­лов, выпол­нен­ные в мюн­хен­ские годы, носили систе­ма­ти­че­ский харак­тер. В про­цессе их про­ве­де­ния на при­мере кри­стал­ли­че­ского кварца им был изу­чен и пра­вильно объ­яс­нен эффект упру­гого после­дей­ствия.

Изу­че­ние элек­три­че­ских свойств кварца, вли­я­ния на про­во­ди­мость кри­стал­лов рент­ге­нов­ских лучей, уль­тра­фи­о­ле­то­вого и есте­ствен­ного света при­вели А.Ф. Иоффе к откры­тию внут­рен­него фото­эф­фекта, выяс­не­нию пре­де­лов при­ме­ни­мо­сти закона Ома для опи­са­ния про­хож­де­ния тока через кри­сталл и иссле­до­ва­нию свое­об­раз­ных явле­ний, разыг­ры­ва­ю­щихся в при­элек­трод­ных обла­стях. Все эти работы Иоффе закре­пили за ним репу­та­цию физика, глу­боко вду­мы­ва­ю­ще­гося в меха­низмы изу­ча­е­мых им про­цес­сов и с исклю­чи­тель­ной точ­но­стью про­во­дя­щего опыты, рас­ши­ря­ю­щие пред­став­ле­ния об атомно-элек­трон­ных явле­ниях в твер­дых телах.

После бле­стя­щей защиты док­тор­ской дис­сер­та­ции в Мюн­хен­ском уни­вер­си­тете в 1905 году А.Ф. Иоффе отка­зы­ва­ется от лест­ного пред­ло­же­ния сво­его учи­теля Рент­гена остаться в Мюн­хене для про­дол­же­ния сов­мест­ных иссле­до­ва­ний и пре­по­да­ва­тель­ской работы и воз­вра­ща­ется в Рос­сию.

С 1906 года А.Ф. Иоффе начал работу в долж­но­сти стар­шего лабо­ранта в Петер­бург­ском поли­тех­ни­че­ском инсти­туте. В физи­че­ской лабо­ра­то­рии инсти­тута им в 1906-1917 гг. были выпол­нены бле­стя­щие работы по под­твер­жде­нию эйн­штей­нов­ской кван­то­вой тео­рии внеш­него фото­эф­фекта, дока­за­тель­ству зер­ни­стой при­роды элек­трон­ного заряда, опре­де­ле­нию маг­нит­ного поля катод­ных лучей.

В 1911 году А.Ф. Иоффе опре­де­лил заряд элек­трона, исполь­зо­вав ту же идею, что и Р. Мил­ли­кен: в элек­три­че­ском и гра­ви­та­ци­он­ном полях урав­но­ве­ши­ва­лись заря­жен­ные частицы металла (в опыте Мил­ли­кена капельки масла). Однако эту работу Иоффе опуб­ли­ко­вал в 1913 году, а Мил­ли­кен опуб­ли­ко­вал свой резуль­тат несколько раньше, поэтому в миро­вой лите­ра­туре экс­пе­ри­мент полу­чил его имя.

Пер­вая работа Иоффе, соста­вив­шая пред­мет его маги­стер­ской дис­сер­та­ции, была посвя­щена эле­мен­тар­ному фото­элек­три­че­скому эффекту. Он дока­зал реаль­ность суще­ство­ва­ния элек­трона неза­ви­симо от осталь­ной мате­рии, опре­де­лил абсо­лют­ную вели­чину его заряда, иссле­до­вал маг­нит­ное дей­ствие катод­ных лучей, пред­став­ля­ю­щих собой поток элек­тро­нов, дока­зал ста­ти­сти­че­ский харак­тер вылета элек­тро­нов при внеш­нем фото­эф­фекте.

В 1913 году, после защиты маги­стер­ской дис­сер­та­ции, А.Ф. Иоффе стал экс­тра­ор­ди­нар­ным про­фес­со­ром.

В 1914 году за его иссле­до­ва­ния Ака­де­мия наук Рос­сии награ­дила А.Ф. Иоффе пре­мией имени С.А. Ива­нова.

К важ­ней­шим цик­лам иссле­до­ва­ний А.Ф. Иоффе необ­хо­димо доба­вить еще два: одно из них - тео­ре­ти­че­ская работа уче­ного, посвя­щен­ная теп­ло­вому излу­че­нию, в кото­рой полу­чили даль­ней­шее раз­ви­тие клас­си­че­ские иссле­до­ва­ния М. Планка. Дру­гая работа также была выпол­нена им в физи­че­ской лабо­ра­то­рии Поли­тех­ни­че­ского инсти­тута в соав­тор­стве с пре­по­да­ва­те­лем этого инсти­тута М.В. Мило­ви­до­вой-Кир­пи­че­вой. В работе иссле­до­ва­лась элек­тро­про­вод­ность ион­ных кри­стал­лов. Резуль­таты иссле­до­ва­ний по элек­тро­про­вод­но­сти ион­ных кри­стал­лов были впо­след­ствии, уже после окон­ча­ния пер­вой миро­вой войны, с блес­ком доло­жены А.Ф. Иоффе на соль­ве­ев­ском кон­грессе 1924 года, вызвали ожив­лен­ную дис­кус­сию у его зна­ме­ни­тых участ­ни­ков, и полу­чили их пол­ное при­зна­ние.

В это же время он ста­но­вится дея­тель­ным чле­ном Отде­ле­ния физики Рус­ского физико-хими­че­ского обще­ства, сотруд­ни­чая с выда­ю­щимся гол­ланд­ским физи­ком-тео­ре­ти­ком П. Эрен­фе­стом, рабо­тав­шим тогда в Петер­бурге. При этом он не пре­кра­щает иссле­до­ва­ния, нача­тые еще в Мюн­хене. К этому пери­оду отно­сятся его работы по изу­че­нию рент­ге­нов­ских лучей и элек­три­че­ских свойств диэлек­три­ков, эле­мен­тар­ного фото­элек­три­че­ского эффекта и маг­нит­ного поля катод­ных лучей, меха­ни­че­ской проч­но­сти твер­дых тел и спо­со­бов ее повы­ше­ния.

Сле­ду­ю­щим обшир­ным иссле­до­ва­нием Иоффе было про­дол­же­ние его работы, выпол­нен­ной в лабо­ра­то­рии Рент­гена. Оно было посвя­щено изу­че­нию упру­гих и элек­три­че­ских свойств кварца и неко­то­рых дру­гих кри­стал­лов и легло в основу его док­тор­ской дис­сер­та­ции. Обе эти работы отли­чали фено­ме­наль­ная скру­пу­лез­ность и акку­рат­ность, а также неиз­мен­ное стрем­ле­ние све­сти все наблю­да­е­мые эффекты в еди­ную строй­ную схему - черты, при­су­щие всем уче­ни­кам школы Иоффе. После защиты док­тор­ской дис­сер­та­ции (Пет­ро­град­ский уни­вер­си­тет, 1915) А.Ф. Иоффе ста­но­вится про­фес­со­ром кафедры общей физики.

Наряду с интен­сив­ной иссле­до­ва­тель­ской рабо­той, А.Ф. Иоффе много сил и вре­мени уде­лял пре­по­да­ва­нию. Он читал лек­ции не только в Поли­тех­ни­че­ском инсти­туте, про­фес­со­ром кото­рого стал в 1915 году, но также на извест­ных в городе кур­сах П.Ф. Лес­гафта, в Гор­ном инсти­туте и в уни­вер­си­тете. Однако самым глав­ным в этой дея­тель­но­сти Иоффе была орга­ни­за­ция в 1916 году семи­нара по физике при Поли­тех­ни­че­ском инсти­туте. Именно в эти годы А.Ф. Иоффе - сна­чала участ­ник, а потом и руко­во­ди­тель семи­нара - выра­бо­тал тот заме­ча­тель­ный стиль веде­ния такого рода собра­ний, кото­рый создал ему заслу­жен­ную извест­ность и харак­те­ри­зо­вал его как главу школы.

Семи­нар Иоффе в Поли­тех­ни­че­ском инсти­туте по праву счи­та­ется важ­ней­шим цен­тром кри­стал­ли­че­ской физики. Широ­кий кру­го­зор и спо­соб­ность пред­ви­де­ния, выда­ю­щийся талант уче­ного и орга­ни­за­тора дали Иоффе воз­мож­ность вос­пи­тать боль­шой отряд физи­ков, пока­зать зна­че­ние физики для тех­ники и народ­ного хозяй­ства. Участ­ни­ками семи­нара были моло­дые уче­ные из Поли­тех­ни­че­ского инсти­тута и уни­вер­си­тета, вскоре став­шие бли­жай­шими сорат­ни­ками Иоффе при орга­ни­за­ции Физико-тех­ни­че­ского инсти­тута (1918 г.) и, шире, совет­ской физики в целом. Из школы Иоффе вышли извест­ные совет­ские физики, мно­гие из кото­рых сами стали осно­ва­те­лями соб­ствен­ных школ: Нобелев­ские лау­ре­аты и Н.П. Семе­нов, ака­де­мики , П.И. Лукир­ский, И.В. Обре­имов, член-кор­ре­спон­дент АН СССР Я.И. Френ­кель, ака­де­мик АН УССР А.К. Валь­тер, В.Е. Лаш­ка­рев, и мно­гие дру­гие.

По ини­ци­а­тиве А.Ф. Иоффе в октябре 1918 года был создан физико-тех­ни­че­ский отдел в Рент­ге­но­ло­ги­че­ском и радио­ло­ги­че­ском инсти­туте в Пет­ро­граде, реор­га­ни­зо­ван­ный в 1921 году в Физико-тех­ни­че­ский инсти­тут, кото­рый более трех деся­ти­ле­тий и воз­глав­лял А.Ф. Иоффе.

В 1918 году он изби­ра­ется чле­ном-кор­ре­спон­ден­том, а в 1920 году - дей­стви­тель­ным чле­ном Рос­сий­ской Ака­де­мии наук.

Наряду с созда­нием ФТИ А.Ф. Иоффе при­над­ле­жит заслуга орга­ни­за­ции в 1919 году при Поли­тех­ни­че­ском инсти­туте факуль­тета нового типа: физико-меха­ни­че­ского, дека­ном кото­рого он также был более 30 лет. Факуль­тет стал про­об­ра­зом учеб­ных заве­де­ний такого типа в стране. По его ини­ци­а­тиве, начи­ная с 1929 года, были созданы Физико-тех­ни­че­ские инсти­туты в круп­ных про­мыш­лен­ных горо­дах (Харь­кове, Дне­про­пет­ров­ске, Сверд­лов­ске, Том­ске), Инсти­тут хими­че­ской физики АН СССР.

Науч­ная работа А.Ф.Иоффе была сосре­до­то­чена в сте­нах ФТИ, одной из лабо­ра­то­рий кото­рого он неиз­менно заве­до­вал. В 1920-е годы основ­ным направ­ле­нием работы было изу­че­ние меха­ни­че­ских и элек­трон­ных свойств твер­дого тела. Во мно­гих ста­тьях, вышед­ших из стен ФТИ в 1920-1940 гг., фами­лии Иоффе нет в числе авто­ров, хотя его вклад в них виден любому спе­ци­а­ли­сту. Исклю­чи­тель­ная науч­ная щед­рость уче­ного отве­чала его мораль­ным прин­ци­пам и была состав­ля­ю­щей «искус­ства руко­во­дить моло­дыми сотруд­ни­ками».

В 1924-1930 гг. А.Ф. Иоффе - пред­се­да­тель Все­рос­сий­ской ассо­ци­а­ции физи­ков. С 1925 года - дей­стви­тель­ный член АН СССР, в 1927-1929 и 1942-1945 гг. - вице-пре­зи­дент АН СССР.

Еще одна область иссле­до­ва­ний, где Иоффе были полу­чены важ­ные резуль­таты, - физика кри­стал­лов. В 1916-1923 гг. он изу­чал меха­низм про­во­ди­мо­сти ион­ных кри­стал­лов, в 1924 году - их проч­ность и пла­стич­ность. Сов­местно с П.С. Эрен­фе­стом обна­ру­жил «кван­то­вый» харак­тер сдви­гов, полу­чив­ший тео­ре­ти­че­ское объ­яс­не­ние лишь в 1950-е годы, а также открыл явле­ние «упроч­не­ния» мате­ри­ала (эффект Иоффе) - «зале­чи­ва­ния» поверх­ност­ных тре­щин. Свои работы по про­бле­мам физики твер­дого тела Иоффе обоб­щил в извест­ной книге «Физика кри­стал­лов», напи­сан­ной по мате­ри­а­лам лек­ции, про­чи­тан­ных им в 1927 году во время дли­тель­ной коман­ди­ровки в США.

В 1932 году А.Ф. Иоффе осно­вал в Ленин­граде Агро­фи­зи­че­ский инсти­тут, кото­рый воз­глав­лял до 1960 года.

Начало 1930 годов озна­ме­но­ва­лось пере­хо­дом ФТИ на новую тема­тику. Одним из основ­ных направ­ле­ний стала ядер­ная физика. А.Ф. Иоффе, наблю­дая стре­ми­тель­ный подъем этой обла­сти физики, быстро оце­нил ее гря­ду­щую роль в даль­ней­шем про­грессе науки и тех­ники. Поэтому с конца 1932 года физика ядра прочно вошла в тема­тику работ ФТИ.

Соб­ствен­ная науч­ная работа А.Ф. Иоффе с начала 1930-х годов сосре­до­то­чи­лась на про­блеме физики полу­про­вод­ни­ков, и его лабо­ра­то­рия в ФТИ стала лабо­ра­то­рией полу­про­вод­ни­ков. Пер­вая работа в этой обла­сти была выпол­нена самим Иоффе сов­местно с Я.И. Френ­ке­лем и каса­лась ана­лиза кон­такт­ных явле­ний на гра­нице металл-полу­про­вод­ник. Ими объ­яс­ня­лось выпрям­ля­ю­щее свой­ство такого кон­такта в рам­ках тео­рии тун­нель­ного эффекта, полу­чив­шей раз­ви­тие 40 лет спу­стя при опи­са­нии тун­нель­ных эффек­тов в дио­дах. Работы по фото­эф­фекту в полу­про­вод­ни­ках при­вели Иоффе к сме­лой гипо­тезе, что полу­про­вод­ники спо­собны обес­пе­чить эффек­тив­ное пре­об­ра­зо­ва­ние энер­гии излу­че­ния в элек­три­че­скую энер­гию, что послу­жило пред­по­сыл­кой к раз­ви­тию новых обла­стей полу­про­вод­ни­ко­вой тех­ники - созда­нию фото­элек­три­че­ских гене­ра­то­ров (в част­но­сти, крем­ни­е­вых пре­об­ра­зо­ва­те­лей сол­неч­ной энер­гии - «сол­неч­ных бата­рей»). Эти иссле­до­ва­ния поло­жили начало целым направ­ле­ниям в физике полу­про­вод­ни­ков, успешно раз­ви­ва­е­мым в после­ду­ю­щие годы его уче­ни­ками.

За иссле­до­ва­ния в обла­сти полу­про­вод­ни­ков в 1942 году А.Ф. Иоффе был удо­стоен Ста­лин­ской пре­мии.

Иоффе и его уче­ни­ками была создана система клас­си­фи­ка­ции полу­про­вод­ни­ко­вых мате­ри­а­лов, раз­ра­бо­тана мето­дика опре­де­ле­ния их основ­ных свойств. Изу­че­ние тер­мо­элек­три­че­ских свойств полу­про­вод­ни­ков послу­жило нача­лом раз­ви­тия новой обла­сти тех­ники - тер­мо­элек­три­че­ского охла­жде­ния. В Инсти­туте полу­про­вод­ни­ков была раз­ра­бо­тана серия тер­мо­элек­три­че­ских холо­диль­ни­ков, кото­рые широко при­ме­ня­ются во всем мире для реше­ния ряда задач в радио­элек­тро­нике, при­бо­ро­стро­е­нии, кос­ми­че­ской био­ло­гии и т.д.

В начале Оте­че­ствен­ной войны А.Ф. Иоффе стал пред­се­да­те­лем Комис­сии по воен­ной тех­нике, участ­во­вал в стро­и­тель­стве радио­ло­ка­ци­он­ных уста­но­вок в Ленин­граде. В 1942 году во время эва­ку­а­ции в Казани был назна­чен пред­се­да­те­лем Военно-мор­ской и Военно-инже­нер­ной комис­сий.

Мак­си­маль­ное при­бли­же­ние к прак­тике резуль­та­тов, достиг­ну­тых в фун­да­мен­таль­ных обла­стях зна­ния, широ­чай­шее рас­про­стра­не­ние этих зна­ний - таким было стрем­ле­ние А.Ф. Иоффе. Осо­бенно яркой была его ини­ци­а­тива в созда­нии зна­ме­ни­той Лабо­ра­то­рии № 2 (Инсти­тут атом­ной энер­гии, НИЦ «Кур­ча­тов­ский инсти­тут»). Не менее важ­ным стало и пред­ло­же­ние А.Ф. Иоффе поста­вить во главе этих иссле­до­ва­ний одного из своих уче­ни­ков - . Кстати, именно А.Ф. Иоффе спо­соб­ство­вал пере­ори­ен­та­ции в начале 30-х годов с сегне­то­элек­три­че­ской на ядер­ную про­бле­ма­тику и все­мерно под­дер­жи­вал эти работы, что создало усло­вия для реше­ния ядер­ной про­блемы в Совет­ском Союзе в крат­чай­шие сроки.

В рам­ках работ по совет­скому атом­ному про­екту 20 авгу­ста 1945 года И.В. Ста­лин под­пи­сы­вает Поста­нов­ле­ние о созда­нии органа управ­ле­ния рабо­тами по урану - Спе­ци­аль­ного коми­тета при ГКО СССР. Этим же поста­нов­ле­нием для непо­сред­ствен­ного руко­вод­ства научно-иссле­до­ва­тель­скими... и про­мыш­лен­ными пред­при­я­ти­ями по исполь­зо­ва­нию внут­ри­атом­ной энер­гии урана и про­из­вод­ству атом­ных бомб при Спец­ко­ми­тете был создан Тех­ни­че­ский совет из 10 чело­век, в состав кото­рого вошел и А.Ф. Иоффе. В Тех­со­вете он воз­гла­вил комис­сию по элек­тро­маг­нит­ному раз­де­ле­нию урана-235.

В декабре 1950 года, во время кам­па­нии по «борьбе с кос­мо­по­ли­тиз­мом», А.Ф. Иоффе был снят с поста дирек­тора и выве­ден из состава уче­ного совета инсти­тута. В 1952-1955 гг. воз­глав­лял лабо­ра­то­рию полу­про­вод­ни­ков АН СССР. В 1954 году на основе лабо­ра­то­рии орга­ни­зо­ван Инсти­тут полу­про­вод­ни­ков АН СССР, кото­рым ака­де­мик Иоффе руко­во­дил до конца своей жизни.

Ука­зом Пре­зи­ди­ума Вер­хов­ного Совета СССР от 28 октября 1955 года Абраму Фёдо­ро­вичу Иоффе при­сво­ено зва­ние Героя Соци­а­ли­сти­че­ского Труда с вру­че­нием ордена Ленина и золо­той медали «Серп и Молот».

А.Ф. Иоффе награж­ден 3 орде­нами Ленина, лау­реат Ста­лин­ской пре­мии (1942 г.), Ленин­ской пре­мии (посмертно, 1961 г.). Заслу­жен­ный дея­тель науки РСФСР (1933 г.). Член-кор­ре­спон­дент Гет­тин­ген­ской (1924 г.), Бер­лин­ской (1928 г.) АН. Почет­ный член Аме­ри­кан­ской Ака­де­мии наук и искусств в Бостоне (1958 г.), АН Гер­ма­нии «Лео­поль­дина» (1958 г.), Индий­ской АН (1958 г.). Член Ита­льян­ской АН (1959 г.). Почет­ный док­тор Кали­фор­ний­ского уни­вер­си­тета (1928 г.), Сор­бонны (1945 г.), уни­вер­си­те­тов Граца (1948 г.), Буха­ре­ста и Мюн­хена (1955 г.). Почет­ный член Фран­цуз­ского, Бри­тан­ского и Китай­ского физи­че­ских обществ. Почет­ный член ВАСХНИЛ (1956 г.).

Кроме науч­ных дости­же­ний важ­ней­шей его заслу­гой счи­та­ется созда­ние совет­ской школы физи­ков, из кото­рой вышли мно­гие круп­ные совет­ские учё­ные. По раз­но­об­ра­зию про­блем, кото­рыми в 1920-1930 гг. зани­ма­лись её пред­ста­ви­тели, своей мно­го­чис­лен­но­сти, полу­чен­ным этой шко­лой и её гла­вой резуль­та­там, она явля­ется едва ли не самой круп­ной физи­че­ской шко­лой, сфор­ми­ро­вав­шейся в XX веке.

Во мно­гом успехи школы Иоффе были пред­опре­де­лены лич­ными каче­ствами уче­ного, его боль­шим талан­том физика-экс­пе­ри­мен­та­тора, выда­ю­щи­мися орга­ни­за­тор­скими спо­соб­но­стями, спо­соб­но­стью быстро и точно ори­ен­ти­ро­ваться в слож­ных про­бле­мах новой физики, рож­дав­шейся в то время, чутьем к новому. Эти каче­ства при­вле­кали к нему мно­го­чис­лен­ных уче­ни­ков не только со всей нашей страны, но и из-за гра­ницы.

А.Ф. Иоффе скон­чался 14 октября 1960 года в своём рабо­чем каби­нете. Похо­ро­нен на Лите­ра­тор­ских мост­ках Вол­ков­ского клад­бища в Ленин­граде (Санкт-Петер­бург). На его могиле уста­нов­лен памят­ник работы М.К. Ани­ку­шина.

В ноябре 1960 года имя А.Ф. Иоффе при­сво­ено Физико-тех­ни­че­скому инсти­туту АН СССР. Перед зда­нием инсти­тута в 1964 году уста­нов­лен бюст А.Ф. Иоффе, на зда­ниях, где он рабо­тал, уста­нов­лены мемо­ри­аль­ные доски. Также мемо­ри­аль­ная доска уста­нов­лена на зда­нии быв­шего реаль­ного учи­лища в городе Ромны, где учился А.Ф. Иоффе. В 2005 году в озна­ме­но­ва­ние 125-й годов­щины со дня рож­де­ния А.Ф. Иоффе в этой школе был про­ве­ден меж­ду­на­род­ный науч­ный семи­нар «про­шлое, сего­дняш­нее и буду­щее тер­мо­элек­трики». В 1988 году в его честь названо научно-иссле­до­ва­тель­ское судно АН СССР. Его име­нем названы малая пла­нета, кра­тер на Луне, пло­щадь в Санкт-Петер­бурге, улицы в Адлер­с­хофе (Гер­ма­ния) и Ром­нах (Укра­ина).

Литература

Френкель В.Я. Абрам Федорович Иоффе (Биографический очерк)

// УФН, 1980, т. 132, вып. 9. - С. 11-45

Вклад академика А. Ф. Иоффе в становление ядерной физики в СССР: [Сборник]

/ АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе, Ленингр. отд-ние Арх. АН СССР. - Л. : Наука: Ленингр. отд-ние, 1980 - 39 с.

Абрам Фёдорович Иоффе по праву считается отцом советской физики, его открытия подняли престиж учёных-физиков молодой страны советов в научном мире, а основанные академиком высшие школы и институты до сих пор ежегодно выпускают квалифицированных специалистов.

В октябре 1880-го у купца Фёдора Васильевича Иоффе и Рашели Абрамовны Вайнштейн (на тот момент домохозяйки) родился мальчик. В различных источниках датой появления на свет наследника значатся - или 17, или 29 октября. Нарекли его в честь деда по линии матери - Абрамом.

Семья проживала в городке Ромны, принадлежавшему тогдашней Полтавской губернии, там же мальчик поступил в реальное училище и с 1889 по 1897 обучался в нём. За время учёбы Абрам свёл хорошее знакомство со многими юношами, среди прочих был Степан Тимошенко, известнейший учёный, в будущем называемый не иначе как отец прикладной механики в США. Дружбу с Тимошенко Иоффе пронёс через всю жизнь и общался с ним на протяжении десятилетий.

В 1902-м диплом Петербургского Технологического института был получен, после чего Иоффе поступает на должность помощника руководителя лаборатории в университе в Мюнхене, руководимой Вильгельмом Рентгеном, а в 1906-м его назначают старшим сотрудником лаборатории Петербургского Политехнического.

Спустя пять лет он уходит в лютеранство, поскольку встретил свою любовь и будущую супругу. Она, в отличие от него самого, не была еврейского происхождения. После этого они смогли пожениться.

В этом же 1911-м молодой учёный рассчитал заряд элементарной частицы электрон, применив ту же технологию, что и Милликен. Оба учёных, каждый обособленно, провели эксперимент с каплей масла и уравновесили частицы металла, обладающие зарядом, в полях гравитационном и электрическом. Но отечественный физик обнародовал итог этих трудов в 1913-м, а Милликен чуть ранее. В силу данного обстоятельства опыт сегодня носит имя Милликена.

Следующие несколько лет Абрам Фёдорович активно занимался научной деятельностью, а итогом напряжённой работы стала работа над диссертацией и её защита, получение степени магистра в 1913-м году, а вскоре и доктора наук в 1915-м. Новый статус открыл перед подающим большие надежды учёным широкие горизонты и с 1919 по 1940 он занимает должность декана физмата Ленинградского политеха. Грамотного педагога приглашают в Горный институт и на Высшие курсы в качестве преподавателя, где он с удовольствием ведёт занятия.

Абрам Иоффе в значительной мере поспособствовал появлению в 1918-м в Петрограде физико-технического отдела при Институте Рентгенологии и радиации. Данный институт в 1923-м получил независимый статус и впоследствии приобрёл наименование - Физико-технический институт. Учебное заведение и сегодня носит имя своего основателя.

До 1951-го Иоффе является руководителем физ.технического института Академии Наук (г. Ленинград) и одновременно лабораторией полупроводниковых материалов (вплоть до 1955-го).

Агрофизический институт, основанный в 1932-м, тоже появился при активном содействии Иоффе, и он управлял своим детищем вплоть до 1960 г. Кроме того, выдающийся физик помогал организовать высшие учебные заведения в Ленинграде, а также в Харькове, Свердловске и Томске.

Большая часть теоретических работ российского физика относится к физике твёрдого тела, но общей физикой он тоже занимался с энтузиазмом. Неоценим вклад Иоффе в исследования полупроводниковых материалов. В исследовании, которое в 1905 году легло в основу докторской диссертации, он разработал решение для задачи упругого последействия в кристаллах. Множество исследований физика посвящены фотоэффекту, в них Иоффе рассчитал заряд частицы - электрона и показал статичность элементарного фотоэффекта. Данные труды относятся к 1913-му.

Несмотря на то, что Абрам Фёдорович с увлечением изучал теоретические материалы и научную литературу, он любил все предположения и гипотезы проверять лично. За свою жизнь он провёл сотни экспериментов и опытным путём определил, что ионная проходимость в кристаллах действительно существует. При помощи рентгена он исследовал пластическую деформацию. В процессе изучения свойства кристаллов он пришёл к выводу, что их разрушение происходит при определённой температуре воздуха и с конкретным пределом прочности. Данное наблюдение имело большую практическую значимость, поскольку таким образом Иоффе определил настоящую прочность кристаллов. Начиная с 1922 года, это его открытие активно используется в науке и практических разработках.

Несмотря на то, что Иоффе много лет занимал руководящую должность, он не ушёл с головой в бумажную работу и бюрократические дела. Каждую свободную минуту он уделял науке, прорешав за свою жизнь тысячи задач по физике. В задаче о кварцевых аномалиях он определил, что они неразрывно связаны с появлением внутри кварца объёмных электрических зарядов.

Иоффе доказал, что даже несущественное количество примесей способно повлиять на электрическую проводимость диэлектриков. Он же предложил способы очистки кристаллов и справился с их повышенным напряжением. Предложил новейшие материалы, имевшие большое значение для практического освоения и применения знаний в области электротехники.

Учёный написал множество работ, среди которых - публикации, касающиеся такой тематики как обоснование теории света в эксперименте (1913). Однако большая часть трудов автора посвящена физике твёрдого тела, полупроводниковым и диэлектрическим материалам. Абрам Иоффе являлся редактором нескольких академических изданий, составил немало монографий и с успехом занимался разработкой учебных пособий. На его учебных пособиях по физике выросло не одно поколение талантливых российских учёных.

Наиболее известные книги Иоффе - это «Основные представления современной физики», увидевшая свет в 1949-м, и «Физика полупроводников», опубликована в 1957-м.

Большую роль для развития физической науки сыграл тот факт, что Иоффе нашёл решение проблемы использования теплоэлектрических и термоэлектрических качеств полупроводников. Это явление активно применялось в опытах и позволяло преобразовывать световую и тепловую энергию в электрическую. Абрам Фёдорович приложил руку и к разработке теории термоэлектрогенераторов и того же рода холодильников.

Иоффе основал школу физиков, в которой занимались талантливые и увлечённые наукой люди. Многие из них впоследствии добились больших успехов, причём самые выдающиеся получили за свои открытия Нобелевскую премию - как, например, Л. Д. Ландау и П. Л. Капица.

Абрам Иоффе награждён множеством званий и премий, частью - посмертно (Ленинская премия, 1961). В 1955 году учёный получил звезду героя Социалистического Труда, как член числится в списках научных академий Бостона, Берлина и Геттингена.

Абрам Федорович Иоффе родился 29 октября 1880 года в городе Ромны Полтавской губернии в семье купца второй гильдии Файвиша (Фёдора Васильевича) Иоффе и домохозяйки Рашели Абрамовны Вайнштейн. Среднее образование получает в реальном училище (1889—1897), там он познакомился со Степаном Тимошенко - отцом механики сплошных сред, дружеские отношения с которым поддерживал и в зрелом возрасте.

В 1902 А. Ф. Иоффе окончил Санкт-Петербургский Технологический институт, в 1905 — Мюнхенский университет в Германии, где работал под руководством Рентгена и получил степень доктора философии.

С 1906 Абрам Федорович работал в Политехническом институте, в 1918 организовал Физико-механический факультет для подготовки инженеров-физиков. В 1911 Иоффе принял лютеранство для вступления в брак с нееврейкой.

В 1911 Иоффе определил заряд электрона, использовав ту же идею, что и Милликен: в электрическом и гравитационном полях уравновешивались заряженные частицы металла (в опыте Милликена — капельки масла). Однако эту работу Иоффе опубликовал в 1913 (Милликен опубликовал свой результат несколько раньше, поэтому в мировой литературе эксперимент получил его имя).



В 1913 году Абрам Федорович Иоффе защитил магистерскую и в 1915 докторскую диссертации по физике. С 1918 — член-корреспондент, а с 1920 — действительный член Российской академии наук.

В 1918 создаёт и возглавляет физико-технический отдел при Государственном рентгенологическом и радиологическом институте, являясь также Президентом этого института (директором был профессор Неменов). В 1921 Иоффе стал директором Физико-технического института АН СССР, созданного на основе отдела и названного теперь его именем. В 1919—1923 — председатель Научно-технического комитета петроградской промышленности, в 1924—1930 — председатель Всероссийской ассоциации физиков, с 1932 — директор Агрофизического института.

В здании Политехнического всегда по четвергам собирался семинар Иоффе. Начинали в 7, кончали в 11, так, чтобы успеть на последний трамвай, на знаменитый, прославленный во всех студенческих песнях "двадцать первый номер" от Лесного до города.

Участники семинара: Капица, Лукирский, Семенов, Френкель, Дорфман... тогда еще не академики, не профессора, а просто студенты и младшие преподаватели - обсуждали все самое интересное, что появлялось в науке.



Научный семинар Иоффе. После заседания сфотографировались: Френкель, Семенов, Ющенко, Иоффе, Шмидт, Бобр, Неструх, Добронравов. Капица стоит, рядом с ним Лукирский, Миловидова-Кирпичева и Дорфман, тот самый Яков Григорьевич Дорфман, который был студентом, потом юнкером, отказавшимся защищать Зимний дворец. Это ему в переполненном петроградском трамвае Иоффе говорил, что в физике тоже начинается революция.



Абрам Федорович Иоффе — один из инициаторов создания Дома учёных в Ленинграде (1934). В начале Отечественной войны он был назначен председателем Комиссии по военной технике, в 1942 — председателем военной и военно-инженерной комиссии при Ленинградском горкоме партии.

В 1944 А. Ф. Иоффе, в свою очередь, принял участие в судьбе Физического факультета МГУ. От его имени Молотову было написано письмо четырёх академиков, которое инициировало разрешение противостояния между так называемой «академической» и «университетской» физикой.

В декабре 1950, во время кампании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был снят с поста директора и выведен из состава Учёного совета института. В 1952 году возглавил лабораторию полупроводников АН СССР. В 1954 на основе лаборатории организован Институт полупроводников АН СССР.

Абрам Федорович Иоффе отличался способностью выбирать и привлекать к работе молодые таланты, а также умением пропагандировать науку среди читающей публики. Абрам Фёдорович увлекал собеседников мечтами о будущем техники. Некоторые её достижения, казавшиеся Иоффе легкими и выполнимыми, до сих пор во многом остаются мечтами, а кое-что сбылось неожиданно быстро для него.

Ниже приведены отрывки из беседы с А. Ф. Иоффе, опубликованной в № 5 "Вокруг света" за 1931 год.

"Путешествие в будущее"

Редактор: Каковы основные проблемы техники завтрашнего дня и техники отдаленного будущего?

А. Ф. Иоффе: Один из основных вопросов техники - это энергетика. С помощью каких источников энергии может человечество разрешить в будущем энергетическую проблему? Несомненно, что большую роль должна сыграть непрерывно поступающая к нам солнечная энергия... Сейчас свободной солнечной энергией можно считать только ту, которая падает на пустыни и на моря. Большая часть удобной земли используется для растительного сырья. Правильно ли это?

Для будущего неправильно. Растения, правда, используют солнечную энергию, но человеческая техника скоро перегонит в этом отношении живую природу. Растения используют 6 % падающей на них энергии солнечных лучей, между тем техника химическая и фотохимическая может использовать солнечную энергию в гораздо более высоких пределах - до 92-95 %. Это соотношение показывает, что растения вряд ли удержатся на Земле, когда наша техника достигнет соответствующих успехов.

Хлеб или искусственная пища

Надо думать, что основной продукт питания - хлеб - со временем будет играть роль вкусового вещества, вроде мандарина, то есть как один из элементов, вносящих разнообразие в пищу. Мы питаемся хлебом потому, что не умеем получать основную пищу искусственно, синтетическим путем. С другой стороны, плодородность почвы позволит чрезвычайно далеко пойти вперед. Площадь, занятая под культурой злаков, значительно сократится. Когда думаешь о проблеме солнечной энергии, то невольно сталкиваешься с той мыслью, что главную массу солнечной энергии берут поля.

Третье измерение

Редактор: Каковы пути воздушного транспорта?

А. Ф. Иоффе: Говоря о будущем, конечно, нельзя пройти мимо вопросов воздушного транспорта. Вся проблема летания связана с 1908 годом. С этого года человечество полетело, перешло из двух измерений в третье. Это произошло не потому, что были открыты какие-то новые принципы, но потому, что к 1908 году техника достигла определенного отношения веса машины к её мощности, дошла до такого предела, который дал возможность летать. Птица летает потому, что имеется определенное соотношение между ее весом и мощностью её крыльев. Самым легким двигателем является электродвигатель с достаточно легким источником электроэнергии. Если бы эта задача полностью была бы разрешена, то при помощи таких легких аккумуляторов все воздухоплавание было бы значительно шире использовано. Если бы гальванический элемент был заряжен солнцем или другим видом энергии, причем этот элемент оказался бы легче, чем свинцовый, так, чтобы вес аккумулятора плюс вес электродвигателя стал достаточно мал - то мы перешли бы на электроуправление, которое чрезвычайно облегчает все дело. Для отдаленного, даже не чрезмерно отдаленного будущего мне рисуется именно такое решение задачи. Тогда человек полетит как птица, чуть ли не сидя в кресле. Надо придумать очень мощный маленький аккумулятор, сравнительно легкий, и тогда человек может полететь прямо из окна или из двери.

На воздушных улицах

Редактор: Если будущее транспорта в воздухе, то, очевидно, он должен быть совершенно автоматизирован.

А. Ф. Иоффе: Несомненно. В этой области в довольно короткий период развития нашей техники будет достигнута полная автоматичность. Управление летательным аппаратом может быть и должно быть совершенно автоматизировано. На месте можно задать весь путь аппарату. Человеку не нужно будет беспокоиться о том, что аэроплан может перевернуться. К этому надо добавить, что в воздухе гораздо легче передвигаться, чем по земле, так как в воздухе мы можем избежать путей перекрещивания, что на улицах при двух измерениях представляет большие трудности при движении. В трех измерениях это не будет представлять никаких затруднений. Будут определенные пути, никаких столкновений не может быть. Вы садитесь в аэроплан и таким образом летите, аэроплан сам будет выполнять работу. Возможно и другое. Источник энергии находится на земле, с земли идет управление, вы имеете только регулирующие приспособления.

Внутриатомная энергия

Редактор: Имеются ли ещё источники энергии, которые нами совершенно не используются?

А. Ф. Иоффе: Если говорить об энергии внутриатомной, то запас её имеется колоссальный. Некоторую часть его можно, вероятно, использовать. Не совсем правильно называть эту энергию "запасами". Это не источник энергии, а её кладбище. Атом есть знак того, какие громадные запасы энергии, ранее существовавшие в мире, были уже затрачены. Но этот минимум не всегда абсолютен. Есть атомы недостроенные - радиоактивные атомы, где можно произвести дальнейшее уменьшение. Если взять четыре атома водорода, соединить их ядра с двумя электронами, а два оставить, то получится атом гелия - и тогда освободится громадное количество энергии. Если бы мы таким образом умели превращать водород в гелий, то это бы явилось большим источником энергии.

Ссылки

  • О Иоффе на портале Российской Академии наук

Крупнейшей заслугой Иоффе является основателем уникальной физической школы, которая позволила вывести советскую физику на мировой уровень. По инициативе Иоффе начиная с 1929 были созданы физико-технические институты в крупных промышленных городах: Харькове, Днепропетровске, Свердловске и Томске. За глаза и ученики, и другие коллеги с любовью и почтением называли Абрама Фёдоровича «папа Иоффе».



Под руководством А. Ф. Иоффе начинали свою научную деятельность будущие Нобелевские лауреаты Капица, работали крупнейшие учёные Александров, Алиханов, Арцимович,Бронштейн, Дорфман, Зельдович, Кикоин, Константинов, Курчатов, Тамм (также будущий лауреат Нобелевской премии), Френкель, Харитон и многие другие.

http://www.people.su/45832