# Евгений Широков: «Ядерный потенциал — это загадка, которую мы не решили за 90 лет»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PyD8cMGsgj0
Канал: Вселенная Плюс
Опубликовано: 24.07.2026

---

В новом выпуске программы «Вселенная Плюс» физик Алексей Семихатов, астроном Владимир Сурдин и физик-ядерщик Евгений Широков обсуждают фундаментальные основы и практическое применение ядерной энергии. Учёные объясняют, почему термин «атомная энергия» технически неверен, как физики «ощупывают» материю без линеек и почему человечество до сих пор не может математически точно описать атомное ядро.

## ⚛️ Атомная или ядерная: терминологическая путаница
[[JUMP:00:00]]

Обсуждение начинается с уточнения базовых понятий. Алексей Семихатов напоминает, что ядро в десятки тысяч раз меньше самого атома, но именно в нём сосредоточена колоссальная энергия [01:03]. По словам Евгения Широкова, использование термина «атомная бомба» при «ядерной электростанции» — это исторический парадокс [01:56].

Ключевые факты о терминологии и истории:

*   **Ошибочное предсказание:** 100 лет назад Роберт Милликен утверждал, что энергию от атома получить невозможно, так как у него нет её избытка [02:10]. Он был прав относительно атома как стабильной системы, но не учитывал процессы внутри ядра.
*   **Химия vs Ядерная физика:** Химические реакции (горение костра) — это взаимодействие электронных оболочек атомов. Ядерные реакции — это процессы внутри ядра [01:28].
*   **Советское табу:** Слово «ядерный» в СССР долгое время было под запретом из-за режима секретности [21:14]. Все объекты назывались «атомными» (АЭС), чтобы не выдавать истинную сферу интересов военных ведомств. Специалисты до сих пор стараются приучать студентов к корректному термину — «ядерная физика» [22:08].

## 🏗️ Что внутри: от «жидкой капли» до кварков
[[JUMP:08:23]]

Евгений Широков развенчивает школьное представление о ядре как о наборе синих и жёлтых шариков. На самом деле это сложная совокупность полей и взаимодействий [09:55]. 

Для описания ядра физики используют разные модели:

1.  **Модель жидкой капли (1936 год):** Описывает ядро как каплю заряженной жидкости, которая может пульсировать, деформироваться и разрываться [16:34]. Именно на этой простейшей модели были созданы первые ядерные бомбы и реакторы [19:26].
2.  **Оболочечная модель:** Объясняет, почему одни элементы устойчивы, а другие — нет. По аналогии с электронными оболочками в атоме, нуклоны в ядре занимают определённые уровни [20:05].
3.  **Магические ядра:** Ядра с полностью заполненными оболочками (например, Гелий-4, Кальций-40) обладают исключительной стабильностью. Учёные называют их «магическими» (от англ. *magic*) [20:32].

Главная проблема современной ядерной физики заключается в том, что точного вида ядерного потенциала (силы, связывающей частицы) учёные не знают до сих пор [26:08]. Существует более 200 моделей, каждая из которых описывает лишь часть свойств ядра [26:22].

## 🔬 Ускорители как «линейки» микромира
[[JUMP:10:59]]

Поскольку увидеть ядро невозможно, физики используют ускорители. Евгений Широков сравнивает их с линейками [10:59]. Принцип прост: чем выше энергия частицы, тем меньший масштаб она может «ощупать» [12:17].

*   **Скейлинг:** На разных энергиях мы видим разную структуру вещества. Ускорители низких энергий видят ядро целиком.
*   **Кварки и глюоны:** Большой адронный коллайдер (CERN) работает на таких энергиях, что «проскакивает» масштаб ядра и видит внутреннюю структуру нуклонов — кварки, склеенные глюонами [11:38].
*   **Коллайдер NICA:** В Дубне (ОИЯИ) строится коллайдер для изучения именно ядерной материи и её экстремальных состояний [11:25].

## 🧪 Острова стабильности и трансурановые элементы
[[JUMP:42:38]]

В природе самым тяжёлым элементом является уран (92 протона). Всё, что тяжелее, физики создают искусственно. Евгений Широков рассказывает о работе Юрия Оганесяна, в честь которого назван 118-й элемент таблицы Менделеева — Оганесон [04:50].

Особенности синтеза новых элементов:

*   **Сложность получения:** За 2 года работы на новом циклотроне в Дубне было получено всего 15 ядер Флеровия (114-й элемент) [15:31].
*   **Метод синтеза:** Учёные не «добавляют» протоны по одному, а сталкивают тяжёлые ядра (например, железо и берклий) в надежде, что они сольются [43:10]. Широков сравнивает это с игрой в казино по методу Монте-Карло [44:49].
*   **Остров стабильности:** Гипотетическая область сверхтяжёлых элементов, которые могли бы жить долго. Пока учёные находят лишь «кочки на болоте» — элементы живут микросекунды вместо наносекунд [43:30].

## 👻 Нейтрино: призрачный вестник из космоса
[[JUMP:30:49]]

Нейтрино — самая трудноловимая частица. Каждую секунду через нас проходят миллиарды солнечных нейтрино, но за всю жизнь человека в его теле может не произойти ни одного взаимодействия [34:13].

Для их регистрации строят детекторы объёмом в кубический километр:

*   **IceCube:** Детектор во льдах Антарктиды (США) [32:44].
*   **Байкальский нейтринный телескоп:** Детектор в воде озера Байкал (Россия) [32:56].
*   **KM3NeT:** Проект в Средиземном море (Европа) [34:39].

Эти установки фиксируют черенковский свет — слабое свечение, возникающее, когда частица, порождённая нейтрино, движется в воде или льду быстрее скорости света в этой среде [36:11]. Нейтрино позволяют «видеть» процессы в ядрах далёких галактик (блазарах) и взрывы сверхновых [33:20].

## 🔋 Будущее энергетики: отходы и новые виды топлива
[[JUMP:52:53]]

Евгений Широков признаёт, что главная проблема ядерной энергетики сегодня — это утилизация отходов [54:26]. В 1960-е годы бочки с отходами просто сбрасывали в океан, что приводило к заражению рыбы в Микронезии [53:35]. Современные методы включают:

*   **Глубокое захоронение:** Хранение в пещерах с постоянным мониторингом [54:01].
*   **Замкнутый цикл:** Использование отработанного топлива (урана-238) повторно [54:39].
*   **Трансмутация (дожигание):** Превращение долгоживущих радиоактивных изотопов в короткоживущие или стабильные с помощью пучков электронов [56:12]. Это технически возможно, но пока экономически невыгодно [56:39].

В качестве альтернативы урану рассматривается **торий**. Его в природе больше, а реакторы на нём безопаснее: если прекратить подачу условий для реакции, такой реактор «погаснет» сам, как затухающий костёр с сырыми дровами [1:05:37].

## 🚀 Ядерные технологии в быту и космосе
[[JUMP:1:02:04]]

Ядерная физика — это не только бомбы и АЭС. Широков напоминает о широком применении технологий:

*   **Медицина:** Принципы ядерного магнитного резонанса лежат в основе аппаратов МРТ [06:53].
*   **Космос:** Проект буксира «Зеус» («Зевс») предполагает использование ядерного реактора для выработки электричества для двигателей [1:02:04].
*   **История:** В 1950-е годы на ВДНХ в Москве работал открытый бассейновый реактор, где посетители могли своими глазами увидеть голубое черенковское свечение [1:03:38].

В завершение беседы Владимир Сурдин отмечает интересную параллель: у ядерных физиков нет линеек для измерения малых расстояний, а у астрономов — для измерения больших [1:17:50]. Несмотря на это, обе науки находят точки соприкосновения, изучая происхождение элементов тяжелее железа, которые рождаются только в экстремальных космических катастрофах — слияниях нейтронных звёзд [1:15:51].