Dunántúli Napló, 1965. január (22. évfolyam, 1-26. szám)
1965-01-24 / 20. szám
fl csodálatos robinrúd Á tükör túlsó oldalán Mi az antianyag - Van-e tükörvilág — Létezik-e antigravitáció Híradástechnikát Információkat közvetíti laser-berendezés. A múlt évi fizikai Nobel-díj nyerteseinek munkássága is az érdeklődés homlokterébe állította a laserek kérdését. A technikának ez az új, rubin- rúdból készített „varázspálcája’’, az elméleti tudomány számos eddigi „laboratóriumi” eredményét a gyakorlatban hasznosíthatja. A laser viszonylag egyszerű szerkezet: rubin alummium- oxid-rúd, melynek kristályrácsában minden kétezredik alumíniumatom helyén króm- atom helyezkedik el. A rubin- rúd lapjainak ezüstbevonata úgv készül, hogy az áthaladó fényt a laser-rúd egyik végén ne tartsa vissza. Az így előkészített rudat nagyteljesítményű villanólánjpa közelébe helyezik el. ennek a fénye a krórnato- mokra olyan hatást’ gyakorol, A bratszki vízi erőmű „világbajnok“ Kelet-Szibériában, az Angara folyón emelt Bratszki vízi- erőmű 16 turbinája 1964-ben 12,6 milliárd kilowattóra villa- mosenergiát termelt, ebből több mint 800 millió kilowattórát terven felül. A bratszki erőmű ma már nemcsak beindított kapacitását, hanem vil- lamosenergia-teímelését tekintve is világbajnok. Maga mögött hagyta a hatalmas vol- gad erőműveket. A jövőben, amikor a bratszki tengerben a víz szintje eléri a tervezett magasságot, a gépteremben pedig felszerelik a négy további agregátort, az évi. teljesítmény csaknem kétszeresére növekszik. hogy azokból fotonok indulnak el. A laser a keletkező fotonokat egy nyalábban tartja, és felerősítve bocsátja ki. A laser-sugarak rendkívül sokoldalúan hasznosíthatóak. A híradás céljára úgynevezett információkat lehet fény útján továbbítani. Ilyen módon történnek például a rádiós és a televíziós adások közvetítései. Hogy milyen hatalmas lehetőséget rejt magában ez az új metódus, arra talán elegendő egy adat: egyetlen laser-sugár huszonötezer adást is sugározhatna, tehát többet, mint amennyit a ma működő összes rádió- és televízióadás igényel. A laser-radarral a Holdról is pontosabb információkat kapunk. A párhuzamos sugarait a Holdra érve mindössze 3 kllomé+er sugarú területről verődnek vissza és a viszonylag kis területet „letapogatva” pontosabb értesüléseket nyújtanak, mint a másfajta mérések. A laser sugarával az energiaátvitel kérdésében is nagy haladást értek él. Elméletileg tízezer wattnyi energiát 1500 kilométer távolságra is át lehet vinni. A megvalósítás esetén nem kell az energiaforrások közelébe telepíteni a különböző üzemeket, hanem fény útján is megérkezhet az energia. Különösen jelentős ez klimatikus szempontból szélsőséges helyeken, a sarkvidékeken vagy hatalmas sivatagok alig elérhető részein, ahol a természeti kincsek kiaknázásához és az emberi települések fenntartásához szükséges energia, vezetékek nélkül, kisugárzott fény útján érkezhet a helyszínre. Dr. V. P. Az anyagi világ jelenségei | örök törvényeknek vannak j alávetve. A természet például j nem tünteti ki a balt a jobbal szemben. Ennek a szimmetriának egyik érdekes megnyilvánulásával az elemi részecskéit világában találkozunk. Nemcsak pozitív töltésű protont ismerünk, létezik ennek atomfizikai tükörképe is: a negatív töltésű proton, röviden antiproton. A negatív elektronnak pozitív töltésű párja a pozitron Antiproton- ból, pozitronból és a többi an- tirészecskéből egy másik világot építhetnénk fel, szakasztott ugyanolyant, mint a miénk, de mégsem hasonlót. Ezt a különös világot antivilágnak, tükörvilágnak nevezte George Hamow, az ogyesszai születésű kiváló amerikai fizikus, a princentond egyetem híres fizika professzora. Alice kalandjai A tükörvilág látszatra hasonlít a miénkhez, csak fordítottja ennek, akár a tükörkép az eredeti tárgynak. Csaknem egy évszázaddal ezelőtt ezt a témáit dolgozta fel Lewis Ca- roll angol író Alice kalandjai a tükör másik oldalán című fantasztikus regényében. Ha egyszer a tükör mögé juthatnánk, mint Alice, a regény kislány főszereplője, szervezetünk teljesen átalakulna, szívünk a jobboldalra kerülne. Hamow világa természetesen nem ilyen egyszerű optikai esetet jelent, hanem atomfizikai természetűt. A természet tükörszimmetriája megengedi, hogy negatív protonokból, pozitronokból antiatomok épülCsókmérő a plébánia klubjában A* angliai Trowbrtdgeben Colboum nagytiszteletű űr megdöbbenéssel állapította meg, hogy a plébánia vezetése alatt álló ifjúsági klubban a fiatalok *elektromos csók- mérővel“ szórakoznak. A „snogometer"-nek nevezett berendezés („snog* angol zsargonban csókot jelent) azt állapítja meg, hogy a csókolózó , Jelek” mennyi szenvedélyt visznek a dologba. Minthogy egyebet nem igen tehetett, a plébános ■ következőképpen nyilatkozott: „a fiatalok szerencsére igazán normálisan viselkedtek és csak egy kicsit elszórakoztak a masinával. Ennek ellenére mégsem látnám szívesen az ilyesfajta szórakozások túltengését, minthogy a szerelemről vallott felfogás elsekélyesedé séhez vezethet*. (Dei Milánót Rómával köti össze Európa legkorszerűbb antóútja Hossza 553,5 kilométer, 38 alagúton és 110 hídon halad át Nemrégen adták át a forgalomnak Olaszországban Európa legkorszerűbb autóútját. A fénykedvelő olaszok del Sole- nek, naposnak nevezik a MiAz új autóút Ián őt Rómával összekötő utat, amely most már az autóval közlekedő pénzes emberek rendelkezésére áll. Az új autóút valóban különbözik a többi európai autó- úttól, és a dél felé haladó közép-európai motorosok számára azért is vonzó, mert a Róma— Nápoly—Szicília útszakaszt lényegesen lerövidítve átszeli a Bologna és Firenze között levő rcsszhírű Futa szakadékot. Völgyeken, dombokon, hegyeken át vezet, és architektoni- kus megoldása valóban mestermű, hiszen 38 alagút és 110 híd építését követelte. A 7,5 méter széles út mellett 3 méter széles szakasz teszi lehetővé a parkolást. Természetes, hogy a „napos út” Olaszország fő útvonalává lett. Például a sietős autós ezen az úton Ausztriából egy nap alatt eléri Rómát, akinek viszont több az ideje, mint a pénze, annak a régi útvonalon, Velencén vagy Nápolyon keresztül két napig tart az út A „napos út” hossza Milánótól Rómáig 553,5 kilometer, és 37 elágazása van. A 202 kilométeres Róma—Nápoly útszakaszon 19 bekötőút vezet a városokba. , Az, aki gzt az új utat választja, soha nem tudhatja előre, mennyibe fog neki az utazás kerülni. Táblázatok segítségével számítják ki az út használatáért fizetendő „útpénzt”. A járműveket is osztályba sorolták, a lóerő és a hengerek száma szerint. A Fiat 600-as például a II. osztályba, a Skoda Octavia a III. osztályba tartozik. A III. osztályú jármű 2 300, a II. osztályba tartozó pedig 1450 líra ellenében használhatja az utat Bolognától Rómáig. Az utazás ezen az úton tehát nem olcsó, mégis sokan vállalják az anyagi terhet, hogy legalább egyszer gyönyörködhessenek a csodálatos tájban, és utazhassanak századunk egyik legme. útvonalán, a del Sole-n. jenek fel, s ebből antianyag jöjjön létre s antianyagból csillagok, csillagrendszerek keletkezhetnek. Egy ilyen tükörvilággal való találkozás a legszömyűbb katasztrófát jelentené. A kétféle atomból álló világ az érintkezés pillanatában kölcsönösen megsemmisítené egymást, s a másodperc törtrésze alatt teljes egészében sugárzássá alakulnának át. Anyag és antianyag „keverékkel” működtetett gép hatásfoka száz százalék lehetne, mert a kétféle anyag teljesen — salakmentesen — átalakulna energiává. Eddig a képzelet birodalmát jártuk, és most nézzünk körül: lehet-e valóság Hamow viláAntirészecskék Az 1932-és év érdekes fordulatot hozott az atomfizikában: felfedezték az elméletileg már régebben megsejtett első antirészeeskét, a pozitív töltésű elektront. Először amti- elektronnak, később pozitronnak nevezték el. Több mint 20 év múltán amerikai atomfizikusok mesterségesen állították elő a negatív töltésű protont, az antiprotomt. Azóta valamennyi ismert elemi részecskének megtalálták vagy előállították ellenkező előjelű párját A nagy felfedezésekben nagy segítséget nyújtott az ismeretlen eredetű kozmikus sugárzás tanulmányozása, valamint az atomfizikai kutató- intézetek úgynevezett gyorsítóberendezései. A világtér jelenleg tanulmányozható részében esetleg létező antianyagról nincsenek bizonyítékaink. Sokáig úgy gondolták, hogy egy anticsil- lagot nem is lehetne leleplezni, mert a fénye ugyanolyan, mint a rendes csillagoké. Ennek az a magyarázata, hogy a fény legkisebb egységének, a fotonnak nincs ellenkező előjelű párja,, nincs antifoton — így egy anticsillag is közönséges fényt sugároz. Csak az utóbbi években ismerték fel, hogy a csillagok sugárzásakor keletkező atomparányok egyikének, a neutrínónak van párja. Az antianyag csillagok antineutrinót sugároznak, csak éppen nincsen berendezésünk, amely e rendkívül kis részecskét észlelni tudná. Egy neutrínó úgy szalad át a Föld testén, mint egy puskagolyó a labdarúgókapu hálóján. Ha vannak Is antianyag égitestek, egyelőre felismerhetet- lenek. Ha léteznének, akkor az ott élő anti-élőlények joggal nevezhetnének bennünket különleges anyagból készült világnak, mert csupán nézőpont kérdése, hogy mit nevezünk , Rendes” anyagnak és értünk antivilágon. ök is joggal mondhatnák, hogy mi élünk a tükör túlsó oldalán. Egy halva született ötlet H. G. Wells angol regényíró Az első emberek a Holdban című fantasztikus regényében szereped egy caverit nevű különleges anyag, amely megszün tett a Föld vonzóerejét. A ca- verittal bevont űrhajó hajtőn anyag nélkül röpíti utasait a Holdba. Ebben a Wells-re- gényben szerepel először az antigravitáció ötlete. Igen sok tudósnak támadt az a gondolata, hogy ha az általunk Ismert anyagból felépülő testek vonzzák egymást, akkor a rendes és antianyag között gravitációs taszításnak kell fellépni. Az Egyesült Államokban antigravitációs kutató-laboratóriumokat építettek, és milliókat költöttek arra, hogy megtalálják az antigravitáció- val működő űrhajók elvét, meg találják a vonzóerő árnyékolásának módját. A kísérleteknek csakhamar vége szakadt. Egy fizikus konferencián magyar tudósok hívták fel amerikai kollégáik figyelmét, hogy antigravitáció- val űrhajózni nem egyéb, mint a délibáb kergetése. Minden idők egyik legnagyobb fizikusa, Eötvös Lóránd hatvan esztendővel ezelőtt (nem is sejtve az antianyag ötletét) híres torziós ingáival igazolt egy érdekes természettörvényt, a súlyos és a tehetetlen tömeg azonosságát. Ez a törvény az azóta született általános relativitás-elmélet alapját képezi. Ha a súlyos és tehetetlen tömeg nem volna egybilliomod pontossággal azonos, nem volna igaz a relativitáselmélet, és lehetne antigravitációval kirándulni a világűrbe. Eötvös méréseit az 1930-as években Renner János, Kossuth-díjas geofizikusunk még nagyobb pontossággal igazolta. Ez kizárja a gravitációs taszítás létezését. (Ez csak akkor lenne igaz, ha a súlyos és tehetetlen tömeg nem volna azonos.) Az antigravitáció az örökmozgó hamis ábrándjával együtt a tudomány lomtárába került Gattsor Károly Eszperantó nyelvi orvosi tankönyvek Japán, az 1965. évi 50. eszperantó világkongresszus országa vezet az eszperantó nyelvű tudományos és népszerűsítő irodalom kiadásában. A sorozathoz most két orvosi tankönyv csatlakozott, dr. Szeiho Nisi „Nia Kor- po” (Az emberi test) című műve és dr. Szei- csi Kató „Lernolibro de oftalmologio” (A szemészet tankönyve) című műve, „Az emberi test” az ember anatómiájának és fiziológiájának tankönyve laikusok számára. „A szemészet tankönyve” Zamenhofnak, az eszperantó megalkotójának tiszteletére jelent meg, aki maga is szemész volt. Jó illusztrációk teszik az anyagot könnyen érthetővé. Kínában nemrég Jelent meg a kínai akupunktúrával foglalkozó eszperantó nyelvű népszerű tudományos munka. A lengyel általános Iskolai oktatás fejlesztése az 1965-66. évben A lengye! közoktatás nagy erőfeszítésekéi tesz az általános iskolai oktatás továbbfejlesztésére. Ez év őszén, az 1965—66. iskolai év kezdetén térnek át teljesen a nyolcosztályos általános Iskolai oktatásra. Az áttérés korábbi végrehajtását tanterem- és tanerőhiány akadályozta. Ez évben újabb 6850 tanterem készül eL Az általános iskolákban 169 —700 tanerő működik, ennek 36,5 százaléka magasabb tanári képesítés megszerzéséért egyetemi tanulmányokat folytat, az 1965—66- os tanévben pedig újabb 18 000 pedagógus kezdi meg munkáját. Nagy téli rejtvénypályázat V. FORDULÓ Húsz éve történt Január 18-án volt húsz éve, hogy a Vörös Hadsereg csapatai felszabadították Pestet. VÍZSZINTES: s. A Szovjetunió honvédelmi minisztere, hazánk felszabadításáért folytatott harcokban hadseregparancsnok volt. 13 Darabokra hullik. 14. Lopva távozik. 15. H. Sz. 18. Peru fővárosa. 18. Legendás középkori „csodatevő kehely”. Wagner ParslfaP jában. 19. Tanács — németül. 20. Torbággyal egyebépült Pest megyei község. 21. Szavazatok. 23. Gabonaköteg. 24. Utóirat. 25. Vörösen Izzó anyag. 26. Ménrót egyik fia. 27. A biblia első magyar fordítója (1590. — Gáspár). 28. Finom húsú tengeri hal. 29. Határrag. 31. T. R. 32. Állóvíz USA és Kanada határán. 34. Fodrászmunka. 36. Meggyőződésük. 37. Ante meridiem rövidítése. 38. Tüstént. 39. Festés. 41. Dal. 42. Zuha- tag. 43. Kereskedelmi rövidítés. 44. Fűszeres. 45. Kossuth- és Er- kel-díjas zeneszerző (Gytlla). 46. Az amerikai polgárháborúban a déliek vezére volt. 47. Csont — latinul. 43. Bíbelődik, vesződik. 49. Francia város a Moselle folyó partján. 50. Taszít. 51. Madár. 52. Az olaszok legnagyobb költője (1265—1321). 53. Szellemileg korlátolt. 56. Amerikai töltötollmárka. FÜGGŐLEGES: 1. A Szovjetunió marsallja, a hazánk felszabadításában részt vett 3. ukrán hadsereg parancsnoka. Csapatai a vízszintes 2. alakulataival hajtották végre Budapest bekerítését. 2. Római 2003. 3. Gyümölcs. 4. Bona egyik becézése. 5. Igevégződés. 6. Indíték. 7. Pest felszabadításának egyik utolsó epizódja, ülés Béla ezen a elmen írta meg a magyarországi felszabadító harcokról szóló egyik müvét. 8. Elektromos kapcsolási mód. 9. Csomagolóeszköz. 10. Félig tankol! 11. Izomkötőszalag. 12. Ennél a városnál egyesültek a vízszintes 2, és a függőleges 1. csapatai 1944. december 26-án. 15. Kb. 30 naponkint. 17. Olaszország minisz- i terelnöke. 19. Légköri réteg. «. Szabó munka. 22. Elfogadottnak 1 i Tr~' k * y • 7~ 10 W“ * ■* 11 ' A # A •SZ 1* 17 áj 18 A' 25 Ar 22 A ■ 24 A 1” A A ” L A " 30 AA 12 33 54 38 A* 4 * 38 Á 39 A 40 41 Á “ # ^43 44 íH_ A 47 ' A „ cs A 7’ A "I át A ■ 55-----1 5 4 55 A A 56 i. > A tekintett hiány a kereskedelemben. 23. A harmlnckilences dandár írója (Frigyes). 25. Fővárosi nyomda. 26. Búvár Igéje. 28. Népszerű pesti villamos. 30 Tőkés. 33. Katonai rendfokozat. 35. A nőszirom latin rendszertani neve. 38. A Vörös Hadsereg egysége, mely fölszabadította Pestet. 39. Iparos, mesterember. 40. Ennyi háztömböt foglalt el a függőleges 38. Pest felszabadítása alkalmával. 42. Városparancsnokság katonai rövidítése. 43. Nagyon fél. 45. A folyó torkolatvidéke (+’). 46. Női név. 48. Szegény — angolul. 49. Nyelvész (NyikolaJ 1865—1934). 50. Ora- ketyegést hangutánzó szó. 52. Ds A E. 54. Te — Berlinben. 55. A. N. 56. Nagy költőnk névbetűi. Beküldendő: A vízszintes 2.. tétovábbá a függőleges 1., 12., 38. és 40. sz. sorok megfej! te. Beküldési határidő: ianuár 29. 12 óra. A m. fordulóra közölt rejtvény megfejtése: A tölgyfa levelei — A gépek születése — Színház — Arany- szarvas — Tűz vagyok — C'/i- meresek. Könyvjutalmat nyertek: Krasznai Magdolna, Pécs, Tompa Mihály u. 39. Bíró Kálmán, Pécs, Petőfi u. 57. Borsos Aurél» né3 Pécs, Jókai u. 47. II. 1, i