Tolna Megyei Népújság, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-14 / 38. szám

4 TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 19S8 február 14. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA Mesterséges nap a laboratóriumban í. Anglia és az Egyesült Államok tudósai a múlt héten jelentették be, hogy sikerült kísérleti úton ötmillió fok hőmérsékleten megvalósítani a deutérium (nehézhidrogén) atomok ellenőrzött fúzióját. Az első lépés ez a termonukleáris energia meghódítása felé. Mostantól kezdve — ha nem is egészen a közeljövőben — új energiaforrásra számíthatunk, amelynek alapanyaga kimeríthetetlen, s 15—20 év múlva az emberiség szolgálatába állítható. Erről a nagyjelentőségű tudományos eseményről így számol be a svájci Weltwoche, a francia Figaro és Express: Tegyük belterjesebbé a szarvasmarhatenyésztést Az angol és amerikai atomhatósá­gok közleménye tulajdonképpen nem tesz mást, mint értékeli az el­ért eredményeket, illetve azt a je­lentős haladást, amelyet a két ország ban néhány hónap óta tettek. Gon­doljunk csak arra, hogy a Nap fel­színén 6000 fokos meleg van, s egyik csillag felületi hőmérséklete sem ha ladja meg a százezer fokot. Vagy jusson eszünkbe az, a mostani kí­sérletek előtt fizikai laboratóriu­mainkban nem sikerült 200 000 fo­kos hőnél nagyobbat elérni. De miért ez a versengés a nagy hőmér­sékletért? Érdemes ezzel alaposab­ban foglalkozni, mert mostantól kezdve Kelet és Nyugat nemcsak égi tűzijátékok segítségével igyek­szenek majd öregbíteni hírnevét, ha nem a laboratóriumukban elért többmillió fokos hőség révén is. Ér­demes közelebbről megismerni ezt a kérdést, mert az emberiség távolab­bi jövőjéről van szó. Túlságosan gyorsan égetjük el „ósdi” energia- tartalékainkat, s ezért kimeríthetet­len forrásokat kell találnunk. Nagy szükség van erre, mert az energia a világ életetadó ereje. A termonuk­leáris fúzió, amely H-bomba formá­jában városokat képes elpusztítani, látszik egyedül alkalmasnak arra, hogy kialakítsa a világ eljövendő képét és roppant energiát szolgáltas­son számunkra. "i". Megszelídíteni a H-bombót A szakemberek sokáig azon a vé­leményen voltak, a hidrogénbomba energiáját nagyon nehéz lesz meg­szelídíteni. Hiszen az atommagok egyesüléséhez szükséges hőmérsék­letet csak egy atombomba robbantá­sával tudták megindítani. Ez más­szóval azt jelentette, hogy a termo­nukleáris energiát csak robbanás­szerűen tudták felszabadítani, vagyis ez az energia békés célokra használhatatlan. Csakhogy az atomenergia békés felhasználásával foglalkozó 1955-ös genfi konferencián Horni J. Bhabha indiai professzor akaratlanul in- disz'kréciót követett el. Bár a konfe­rencia napirendjén nem szerepelt az atomfuzió problémája, mégis ezt mondta előadásában: „Azt hiszem nyugodtan kijelenthetem, hogy húsz év múlva ismerik már az ellenőr­zött atomfuzió energiájának felsza­badításához szükséges eszközt. Ez­zel egyszer s mindenkorra megoldot­ták az emberiség energetikai készle­teinek problémáját, mivel ezek az új tüzelőanyagkészletek — az óceánok nehézhidrogénje — kimeríthetetle- nek lesznek”. Az indiai professzor rámutatva ar­ra, hogy a H-bomba mégis csak „megszelídíthető”, nagy meglepetést keltett több küldöttség körében. Az angolok kénytelenek voltak félén­ken bevallani, hogy már dolgoznak egy ilyenfajtájú terven. Az ameri­kaiak még nagyobb bajban voltak, mert az Egyesült Államokban az ilyenfajtájú kutatásoknak még csak a programját is a „szigorúan titkos­nak” minősített információk közé so rolták. Az oroszok nem csináltak ilyen nagy titkot, ahogy azt kissé később láthatjuk. A Parkinson-betegség gyógyítása Az amerikai Iowa City egyetemé­nek orvosai egy idő óta sikeresen újfajta műtéti eljárással gyógyítják a Parkinson-betegséget, ezt az agyi eredetű bénulást. A módszer lényege az, hogy a betegséget okozó agyköz­pontot koponyalékelés után ultrarö­vid hullámokkal elpusztítják. Amikor két atom egymásnak ütközik Amikor két könnyű atom igen nagy sebességgel egymásnak repül, akkor képes az egyesülésre. Ennél az egyesülésnél pedig rendkívül nagy energia szabadul fel. Igen ám, de hogyan érjék el a szükséges roppant nagy sebességet? Ez annyit jelent, mintha azt kérdeznék, hogyan le­hetne nagyon nagy mértékben fel­melegíteni az anyagot, ugyanis a hő­mérséklet nem más, mint a moleku­lák, vagy az a„omok mozgásának a mértéke. Vagyis másképpen kifejez­ve a problémát: fantasztikus magas hőmérsékletet kell elérni. A szakemberek azt az eljárást ta­lálták a legkönnyebben megvalósít­hatónak, hogy két nehézhidrogén — vagy másnéven deutériummagot egyesítenek egy héliummaggá. Eb­ben az irányban folytak a kísérle­tek a Szovjetunióban, Angliában, az Egyesült Államokban és Francia- országban. Egy régi ötlet Valójában már 1928-ban felme­rült az az elképzelés, hogy nukleáris reakció előidézéséhez termikus úton hozzák rendkívül heves mozgásba az atomokat. 1934-ben már kidolgozták annak az elvét, hogyan lehet ezt a jelenséget megvalósítani nagyon ma gas hőmérsékletű gázban. Sir Geor­ge Thomson Nobel-díjas tudós 1947- ben összeállította az erre vonatkozó kutatási programot, de a hidrogén­energiával kapcsolatos rendkívüli helyzet miatt a megvalósítás mun­kája átkerült a harwelli központba, ahol most bemutatták a Zéta-reak- tort, melynek segítségével a leg­újabb eredményeket elérték. Az ame rikaiak a rendkívül titkos Operation Sherwood keretén belül szintén Hozzáláttak kutatási programjuk megvalósításához, de az általuk szer kesztett Stellarator kevésbé látszik megfelelőnek, mint az angol készü­lék. Georgia amerikai államban, Warm Springben 17 mellszobor áll a gyer- mekparalízis elleni küzdelem alapjá­nak dísztermében. Amikor a 17. bronz mellszoborról lehullt a lepel, a tömeg viharos tapsa közepette egy férfi felállt a közönség körében. A férfi és a szobor arca ugyanegy: Dr. Jonas Salk arca. Ez a félénk, szemüveges, kis barna ember a gyermekek ezreit mentette meg a paralízis veszélyétől. Félévvel ezelőtt húsz ország képviselői lelkes tapssal köszönték meg munkásságát a gyermekbénulásról Genfben tar­tott negyedik világkongresszuson. Hála Salk szérumának, Amerikában 80 százalékkal csökkent a gyermek- bénulás eseteinek száma. A genfi kongresszuson másnap zárt tárgyalást tartottak. Ennek hőse azonban nem Salk doktor volt, ha­nem egy Amerikában élő orosz emigráns, aki 15 éves kora óta la­kik az Egyesült Államokban: Sabin doktor, a hófehérhajú, feketebajúszú cincinnati professzor. Sabin ismer­tette a világ húsz legkiválóbb szak­értője előtt a gyermekbénulás keze­lésére vonatkozó elveit. A Salk-szérum „megölt’1 vírusok­ból indul ki; veszélytelen, de csak két évre biztosít immunitást. Sabin széruma „élő“, „megszelídített” ví­rusokból veszi hatóanyagát. Ugyan­akkor könnyen áthasonul, mint egy aszpirin-tabletta: a Salk-féle sza­rumnak tizedrészébe kerül és egész életre immunizál. Sabin először hat­ezer majmon hajtott végre kísérle­teket, majd saját magán, aztán 130 A feladat abból állott, hogy a deu­tériumot igen magas hőmérsékletre hevítsék, s ilyen módon megindítsák az atomfuziót, nagymennyiségű energiát szabadítsanak fel. Ezt a fo­lyamatot tulajdonképpen jól ismer­jük, ugyanezt kell csinálni, mikor tüzet gyújtunk. Egy szál gyufa kell, hogy fellobbanjon a láng, amely azután magától fejlődik tovább. Az új körülmények között egy „kevés” energia kellett, hogy meginduljon a gépezet és sokkal több energiát ad­jon vissza. A tudósok keresni kezd­ték a gyufát, hiszen ha megtalálják, értékesíteni tudják a világon bősé­gesen fellelhető energiát. Akkor nincs szükség a természet által a földbe, szénbe, urániumba, vagy pet róleumba elrejtett fűtőanyagokra, felhasználhatják az óceánok vizé­ből könnyen kivonható anyagot úgy, hogy annak előállítási költsége jó­formán nulla a fejlesztett energiá­hoz képest. Mint már említettük, a hidrogénbombánál ez a gyufa nem más, mint az .atombomba. Csakhogy ez nehezen kezelhető, valami mást kellett keresni. Megalkották tehát a Zéta-csövet, amely a gyufa szerepét betölti. Hruscsov és Bulganyin 1956. áp­rilisában hivatalos angliai látogatá­sakor felkereste a harwelli atom­központot is. Velük együtt jött egy rövidszakállt viselő fizikus. Ivan Kurcsatov is, akit akkor még nem igen ismertek a világon. Kurcsatov váratlanul szenzációs bejelentést tett. Elmondta, hogy Moszkvában deutériumot tartalmazó csőben nagy erejű elektromos kisülést idéztek elő és ilyen módon egymillió fokos hőmérsékletet értek el, véleménye szerint előidézték a deutérium-ma­gok egyesülését. Azóta a világ szá­mos laboratóriumaiban elvégezték ezt a kísérletet. Valószínű, hogy az oroszok is már jelentős fejlődést ér­tek el és a szovjet tudós annakide­jén csak az elért eredmények egy részét ismertette. Mindenfelé kutatták tehát, hogyan tudják a gázokat rendkívül magas hőmérsékletre hevíteni. Csakhogy ez a hőmérséklet olyan magas volt, hogy semmilyen tartály anyaga nem bírta volna ki anélkül, hogy egy szempillantás alatt el ne párologjon. Ekkor ütköztek a kutatók abba a problémába, hogy mit csináljanak, ha azt akarják, hogy az előidézett meleg ne terjedjen át a tartály fal- iára. önként jelentkező, börtönbüntetését töltő emberen. Ezután két kislányán, Deborahn és Amyn próbálta ki gyógy szerét és többszáz gyermeknek be­adta. A Warm Spring-i díszteremben ej­csendesedett a Salkot ünneplő taps­vihar. Felállt a gyermekbénulás el­leni küzdelem 18. úttörője: Sabin. A két férfi kezet szorított egymással, harag vagy ellenszenv legcsekélyebb jele nélkül. 1957. Salk éve volt: 1958 Sabin esztendeje lesz. Svédország­ban, Malájföldön, Mexikóban, Hol­landiában és az Egyesült Államokban egymillió gyermek kapja meg az új szérumot. Sabin, amikor a termet elhagyta, még egy utolsó pillantást vetett a 17 szoborra. Rövidesen ott lesz a 18. is: az övé. Pneumatikus pormentes fúrógép Angliában a közelmúltban új típusú pneumatikus pormentes fúrógépet állítottak elő. Az újszerkezetű fúró­gép különleges csatornán vezeti el a fúrás közben keletkező port. ötven centiméter hosszú és 27.5 kg nehéz. Új, hatalmas szovjet rádióteleszkóp A szovjet tudósok a közelmúltban új, hatalmas rádióteleszkópot állítot­tak fel. Az új rádióteleszkóp tükré­nek területe 400 négyzetméter, hossza 130 méter. Segítségével 3 centiméter hosszú rádióhullámok vétele is le­hetséges. A Magyar Szocialista Munkáspárt agrártézisei meghatározzák: „Az állat, tenyésztés terén elsősorban a szarvas­marhatenyésztés és tartás számára kell kedvező feltételeket biztosítani. A tej- és húshozamot növeljük alap­vető és fejlett takarmányozási és ál­lattartási módszerek bevezetésével, s nem utolsó sorban kiváló fajták és tájfajták elterjesztése révén”. Az el­múlt években az állatlétszámnak megfelelően nem volt mindig bősé­ges takarmányalap és ezzel magya­rázható az, hogy állatállományunk egy része az év bizonyos szakában, különösen március—április hónapok­ban nem részesült megfelelő takar­mányozásban és sok esetben így az ősszel rárakódott súlyt is elveszítette, a kapott takarmányt létfenntartásra, nem pedig termelésre használta fel. Fejlett állatenyésztést folytatni csak ott lehet, ahol van megfelelő takar­mánytermesztés és ezzel van össze­függésben a mezőgazdaság fejlesz­tésének alapvető problémája. A feletetett takarmányt legjobban értékesíti a szarvasmarha. Hasznosí­tása sokoldalú. Az ország lakosságá­nak húsellátását mintegy kétharmad­részben biztosítja, húsa külföldön ki­váló minőségénél fogva — ami szinte egyedülálló a világon — igen keresett. Teje és tejterméke a lakosság aszta­lán mindennap megtalálható. Bőre, csontja értékes ipari nyersanyag. Trágyája a mezőgazdaságban pótol­hatatlan és a terméshozamot az idő­járás mellett legjobban befolyásolja. Az a gazdaság termel sokat, ahol sok a szarvasmarha, ezt bizonyítják ál­lami gazdaságaink, termelőszövetke­zeteink. A mi megyénkben tenyésztett magyar-tarka és bonyhádi tájfajta szarvasmarha híre messze vidéken elterjedt. Ezt a mi megyénk földrajzi fekvése, talaja, éghajlata, takarmá­nya és nem utolsósorban állatenyész- téshez értő parasztsága alakította ki és tartja ma is tenyésztésben ter­melőszövetkezetekben, állami gazda­ságokban és egyéni tenyészetekben egyaránt. Tejtermelése egy év alatt átlago­san jó takarmányozás, tartás, el­helyezés, jó bánásmód mellett eléri a 3000—3500 kiló tejtermelést 3,8 szá­zalékos tejzsírral. Mi a teendő, hogy a szarvasmarha­tenyésztést belterjesebbé tegyük? Legelsősorban biztosítani kell, hogy az állomány ellátására legyen bősé­ges takarmány. A mi viszonyaink kö­Vízszintes: 1. Idézet Jankovich Fe­renc mozgalmi indulóinak felhasznált művéből. 12. Elébe jutás. 13. Elő­nyünk. 14. Közeledik. 15. Lángol. 16. Kettős betű. 17. Igen — németül. 18. R-rel a végén kopasz. 19. Fontos kár­tyalap. 21. A függ. 1. folytatása. 24. Fut ikerszava. 25. Rákosi Benő. 27. Kicsomóz. 28. S. L. 29. Hangszerkel­lék. 30. Telek mássalhangzói. 31. Mű­vészet — ékezetfelesleggel. 32. Indu­latszó. 33. Személyes névmás. 34. Uralkodó. 35. Majdnem Nobel! 37. Régi űrmérték. 38. Enyém — ango­lul. 39. Kereszt, névelővel. 42. Idegen női név. 44. Rápillant. 45. Urán vegy- jele. 46. Becézett Sándor — fordítva. 47. Sír. 48. Leöntés. (Harmadik koc­kában két betű.) 49. Rag. 50. A fa ágai között. 53. Ilonát. 55. Állat. 57. Anyagi bajok. 59. Ital. 60. Női név. zött tehát Ids területen sok, jóminő­ségű és tápértékben gazdag takar­mányt kell termeszteni. A megyei ál­lattenyésztők a tervkészítés során ki­dolgozták a kísérleti gazdaságok köz­reműködésével azt, hogy milyen for­mában lehet a legkisebb területről egy tehén egész évi folyamatos zöld- takarmányát biztosítani. Az alábbiak szerint alakult a föld nagysága és a termesztett takarmányféleség. Zöld­takarmány napi adag 50 kiló nyári időszakban (180 nap) terület 600 négyszögöl. 200 négyszögöl fővetés őszi takar­mánykeverék (rozs, búza, őszi árpa) vetésidő szeptember hó, takarmányo­zási idő május eleje, hozam egy ka­taszteri hold területen átlag 160 má­zsa, 200 négyszögölön 15 mázsa. 200 négyszögöl másodvetés a fő­vetés helyébe borsós csalamádé, ke­verési arány 70 kiló csalamádé — 30 kiló borsó. Vetési idő a fővetés le­kerülése után egy kataszteri hold ter­mése 150 mázsa átlag, 200 négyszögöl 20 mázsa, etetési idő július hó. 200 négyszögöl fővetés napraforgós borsó szakaszosan vetve 15 napon­ként, vetési idő február végén — március elején, keverési arány 70 kiló borsó, 30 kiló napraforgó. Etetési idő június első napjaiban. Hozam 1 kataszteri hold 120 mázsa, 200 négy­szögölön 15 mázsa. (A fehérje kemé­nyítő értékarány jól kiegyenlítődik és jó talajt hagy vissza.) 200 négyszögöl fcsalamádé kuko­rica-szója. Keverési arány 70 kiló tengeri, 30 kiló szója, hozam 160 má­zsa, 200 négyszögölön 20 mázsa, 100 négyszögöl fővetésű csalamádé (70 kiló tengeri, 30 kiló borsó) hozam 200 mázsa, 200 négyszögölön 20 mázsa. 100 négyszögöl zabosbükköny (40 kiló bükköny — 60 kiló zab) hozam 100 mázsa, 200 négyszögölön 7—9 mázsa. 100 négyszögölön másodvetésű za­bosbükköny után takarmánykáposzta, hozam 200 négyszögölön 20 mázsa (június—július hónapban sorbavetveV 600 négyszögöl silótakarmányhozam 240 mázsa, 600 négyszögölön 90 má­zsa, sortávolság 55 centiméter (ten­geri 30 kiló, szója 25 kiló egy katasz­teri holdra, szója beoltva). Mohar László megyei főállatenyésztő (Folytatjuk) Függőleges: 1. A függ. 16. folyta­tása. 2. Ös. 3. Közeledik. 4. Az ő tu­lajdona. 5. Nem halt meg (Utolsó koc­kába két betű írandó.) 6. Kötőszó. 7. Nem rossz — fordítva. 8. Dunamenti város. 9. Védelmezve. 10. Magunk be­lülről! 11. Zúdító. 16. A .vízsz. 1. foly­tatása. 20. Halotti hamvakat tartanak benne. 22. Pompásat. 23. Demokra­tikus állam rövidítése. 24. Világos, németül — fordítva. 26. Opera. 28. A vízsz. 21. folytatása. 36. Időjelzői. 38. Nyávogás. 40. Időhatározó rag. 41. A Z. E. L. 42. Gyümölcs termőim — fordítva. 43. Róth Nándor. 49. Klasz- szikus út. 51. Jó, franciául — for­dítva. 52. Arra a helyre. 54. Állat — népiesen. 55. Sír. 56. Építőanyag. 58. Tiltás. Megfejtendő az idézet a következő sorrendben: vízsz. 1, függőleges 16, 1, vízszintes 21 és függőleges 28. (Folytatjuk.) Salk és Sabin a dicsőség fényében Hét évszázad magyar versei 3 V t 75* 1 to u u. r Zi Jo

Next

/
Oldalképek
Tartalom