A Hét 1971/2 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1971-07-23 / 29. szám

Századunk nagy kérdése: létezik-e halálsugár? A lézersugár, a tudomány vi­szonylag ifjú szülötte sok megalapo­zatlan feltételezést vitt át a köztu­datba. Sokan úgy vélték: — meg­született a jövő félelmetes csoda­fegyvere, a halálsugár! A tudósok azonban bebizonyították, hogy mind­ez fantazmagória csupán. A lézersu­gár, bár sok mindenre alkalmas, ilyen célra nem használható! Annál nagyobb gyakorlati jelentőséggel bír azonban békés célú felhasználása. Nagy keménységű anyagok meg­munkálásánál (például a gyémánt fúrásánál) ma már egyre inkább el­terjed, és ez egyben a korábbi hie­delem alkonyát is jelenti. A tudományban piindig nagy sze­repe volt a véletlen felfedezéseknek. Ez segítette hozzá a marseille-i tudományos kutató központ mun­katársait annak a szuperfegyver­nek a felfedezéséhez, amely mél­tán viselheti a halálsugár nevet. Az új fegyver egy mindenna­pos fizikai jelenség, az infrahang hatásán alapszik. Az infrahang az emberi fül által nem észlelhető ala­csony rezgésszámú hangtartomány. A normál emberi fül a másodper­cenként 16-nál kevesebb hangrezgést már nem képes felfogni, itt kezdő­dik az infrahang tartománya. A mindennapi életben számtalan inf­rahang-forrást találhatunk. Ilyenek például a Diesel-motorok, bizonyos villanymotorok és általában minden alacsony fordulatszámú motor. A hallható hangokkal ellentétben az infrahang mindenen áthatol és sem­milyen eddig ismert akusztikai el­nyelő közeg nem állja útját. A francia kutatók figyelmét éppen ez a különös tulajdonsága ragadta meg és kísérletezni kezdtek vele. Az eredmény számukra is megdöbbentő volt. Az alacsony rezgésszámú infra­hangok elképesztő élettani hatáso­kat váltottak ki. A Gavreau pro­fesszor irányítása alatt folytatott kí­sérletek során különböző rezgés­számú infrahangokat állítottak elő egy speciális generátor segítségével. Amikor elérték a 7 Hz-es rezgés­számot — amely megegyezik az em­beri agy hullámok rezgésszámával —, azt tapasztalták, hogy a kísérletben részt vevő tudósok szellemi képes­sége csökkent és fokozódó rosszullé­tet éreztek. A kísérletet azonnal fél­beszakították és a kutatókat orvosi vizsgálatnak vetették alá. Mint ki­derült: néhányan közülük már a ha­lál küszöbén álltak! Szervezetük olyan sokkhatás alá került, amely képtelenné tette belső szerveik mű­ködésének összehangolását. Csupán percek kérdése volt, hogy az infra­hanggal sokkolt kutatók némelyiké­nél halált okozó belső vérzések lép­jenek fel. A döbbenetes eredmény láttán Gavreau professzor és munkatársai felismerték a felfedezés jelentőségét. Ekkor áttértek a szabadban végzett kísérletekre. Marseille közelében, egy négyszáz kilogramm súlyú ta­lapzatra helyezték az infrahang ge­nerátort és elindították. Ami ezután következett, arra egyikük sem szá­mított. Marseille egy közeli városne­gyedét kisebb fajta földrengés rázta meg, és a lakosság köréből szokat­lan rosszullétekről kaptak híreket. Többen elmondották, hogy az adott időben képtelenek voltak két számot összeadni, nem tudták, mennyi két­szer kettő, sőt írni-olvasni is „el­felejtettek" ! A kísérleteket természetesen azon­nal leállították, mivel a város veze­tői hevesen tiltakoztak. Gavreau pro­fesszor és munkatársai azonban nem hagyták abba a kutatásokat. A sza­badon és minden irányba terjedő infrahang-hullámok megzabolázását irányítását tűzték ki célul. A léze­resített infrahang még a korábbiak­nál is veszedelmesebbnek bizonyult. Kiszámították, hogy az irányított infrahang-nyaláb hatására 40—50 ki­lométeres körzetben minden romba­dől. Az emberek, akik az „akuszti­kai lézer" hatása alá kerülnek, elpusztulnak vagy teljesen imbecil­lis állapotba zuhannak. Ez az élet­tani hatás avathatja Gavreau pro­fesszor találmányát halálsugárrá, mivel az akusztikai lézerrel besugár­zott területen tartózkodó csapatok parancsnokai és katonái teljesen döntésképtelenné válhatnak az in­tenzív infrahang hatására. Az infrahang-fegyver rendkívül olcsó és előállítása nagyon egyszerű. Ezért is jósolnak nagy jövőt neki feltalálói. Mint minden pusztító energia, az infrahang is felhasznál­ható azonban békés célokra. A kí­sérletek során többek között rájöt­tek arra, hogy a keskeny nyalábba fogott infrahang képes megölni a kártékony rovarokat a fák és gyü­mölcsök belsejében, anélkül, hogy bármilyen kárt okozna. Ennek pél­dául nagy jelentősége lehetne a me­zőgazdaságban ! A francia nemzetvédelmi minisz­térium egyelőre nem érdeklődik Gavreau professzor találmánya iránt, de a marseille-i intézet munkatár­sai már hozzákezdtek az „elhárító fegyver" kidolgozásához is, mivel tisztában vannak vele, milyen gyil­kos erőt jelent a korábban jelen­téktelennek vélt infrahang. Remél­jük azonban, hogy amennyiben tényleg beigazolódna „halálsugár" jellege, akkor sem a pusztítás cél­jaira használják majd, hanem a tu­dományos kutatás békés felhaszná­lását segíti elő. ATOMREPÜLŐGÉP A LÁTHATÁRON? ÉRDEKES SZOVJET ÉS AMERIKAI TERVEK Világszerte nagy érdeklődést keltett az a hir, hogy az amerikai Lockheed társaság igazgatósága New Yorkban hivatalosan bejelentette: 2000-ben forgalomba állítják a 600 utas befogadására alkalmas atomhajtású repülőgépet, amely majd­nem hangsebességgel fog közlekedni. Neves szovjet és amerikai, valamint francia kutatók szerint az atomeröt a benne hirtelen fel­szabaduló energia nagy intenzitása és rövid tar­tama miatt nem lehet közvetlen hajtásra fel­használni. A repülőgép atommeghajtása techni­kailag úgy letséges, hogy az atommeghasadás­kor felszabaduló erőt értékesítik: a hőerőművek mintájára atomhajtómúvet szerkesztenek. A haj­tóműben az atomreaktor a hőforrás szerepét tölti be, míg az expanziót végző közeg lényegében technikailag nem tér el a gázmotorokban hasz­nált anyagokétól. A repülőgép atommeghajtómű­vei többfélék lehetnek. Az első megoldás egy atommeghajtású gázturbina, ahol az atomreaktor tölti be az égésterek szerepét. A szakértők szerint az éppen olyan megoldás, mint a gázturbinás sugárhajtómű. Ennél a megoldásnál a beszívott levegőt kompresszorral gyűjtik össze és az atom­reaktoron keresztül áramoltatják. A repülőgép atommeghajtásának másik techni­kai módja az úgynevezett atomreaktoros torló­sugárhajtómű, amely abban különbözik az előb­bitől, hogy ennél a kompresszor és a turbina elmarad, mivel a repülési sebesség igen nagy. Ennek következtében tehát a dinamikai nyomás­ból létrejövő préselő hatás önmagában is ele­gendő. Az atomrepülőgép gyakorlati megvalósításánál nagy probléma a radioaktív sugárzás elleni meg-A Szovjetunióban olyan atomrepülőgépet fog­nak építeni, amely óránként 3000 kilométeres sebességgel repül és mindössze fél kilogramm urán felhasználásával csaknem 160 ezer kilométer utat tehet meg leszállás nélkül. A szovjet tudó­sok szerint ekkora távolság berepüléséhez majd­nem 850 ezer kilogramm hagyományos üzem­anyagra lenne szükség. Az atomrepülőgép törzse 200 méter hosszú lesz. A gépen az energiát az atomreaktor szolgáltatja, amelyben a 235-ös urán meghasadása során keletkező hőt vízgőznek vagy magas hőfokú meleg levegőnek az előállítására fordítják. A radioaktív sugarakat és a sugárzó géprészeket 60 centiméteres ólomlemezes védő­fallal veszik körül. Így a védőberendezés teljes súlya 100 tonna lesz. Az atomrepülőgép teljes súlya viszont 150 tonna. Jelenleg már előrehaladott állapotban vannak a tervek alapján folytatott tudományos és tech­nikai kísérletek. A teljes megvalósításhoz a szov­jet tudósoknak is, mint az amerikaiaknak több fontos problémát, köztük a sugárvédelem maxi­mális biztonsági rendszerét kell megoldaniuk. Jelentős tudományos kísérletek folynak az atomrepülőgép forgalomba állítására az Egyesült Államokban is, amint azt a mostani bejelentés igazolja. A Lockheed társaság előtt, Illetve azzal párhuzamosan korábban már a Hawker-Siddeley repülőgépgyár is foglalkozott a repülőgép atom­meghajtásának gyakorlati megvalósításával. E célból korábban — néhány évvel ezelőtt — egy B-36 típusú bombázót alakítottak át, és ezen tanulmányozták a sugárzás elleni védelem prob­lémáit. Lényegében az energiaszolgáltatás és a sugárzás elleni védelem gyakorlati kivitelezésé­nek amerikai elve megegyezik a szovjet és a fráncia tervekkel. felelő védelem. Közismert ugyanis, hogy a sugár­zás veszélyt Jelent minden élő szervezetre. A ter­vezők elképzelései szerint ezért az atomrepülő­gépnél az atomreaktort körül kell venni egészen vastag, tömör anyagból készült fallal. így képzelik el a világ első Az atomreaktor atomrepülőgépét rajza 18 K^bfc

Next

/
Thumbnails
Contents