История астрономии. Глава 20

Глава 20 От принятия фотометрической системы звездных величин (1955г) до первого полета человека в космос (1961г).
В данный период произошли следующие основные события и были сделаны открытия:
  1. Принята фотометрическая система звездных величин (UBV – система, 1955г)
  2. Открытие радиоволн, излучаемых Юпитером (США, 1955г)
  3. Составлена таблица распространения химических элементов в Солнечной системе (1955г, Х.К. Юри, Г. Зюсс, США)
  4. Обнаружено радиоизлучение Венеры (К. Майер, Т. Мак-Каллаф, Р. Слоунекер)
  5. Открыта грануляция на Солнце (1957г, М. Шварцшильд)
  6. Начало космической эры (1957г, 4 октября, Советский Союз)
  7. Открыто радиоизлучение комет (1957г, комета Аренда – Ролана, март-США, апрель-Бельгия)
  8. Создана релятивистская теория строения и теория охлаждения белых карликов (1958г, С.А. Каплан, СССР)
  9. Открыты радиационные пояса Земли (1958г, Д.А. Аллен, США)
  10. Открыт солнечный ветер (1959г, «Луна-2»)
  11. Фотографирование обратной стороны Луны (1959г, "Луна - 3")
  12. Публикует третий Кембриджский каталог [3С], состоящий из 471 радиоисточника (1959г, М. Райл, Англия)
  13. Впервые наблюдается рождение звезд (по снимках 1947г, 1954г, 1959г, созв. Ориона)
  14. Публикуется первый фотографический «Атлас и каталог 356 взаимодействующих галактик» (1959г, Б.А. Воронцов-Вельяминов, СССР)
  15. Впервые устанавливают наличие водяного пара на другой планете – Венере с помощью инфракрасных измерений
  16. Открытие в каменноугольных хондритах (метеоритах) сложных органических веществ (1959г, М. Кальвин, США)
  17. Рассчитан теоретический предел массы звезд в 60 солнечных масс (1959г)
  18. Первая фотография падения метеорита (1959г, Канада)
  19. Открыто кольцо Юпитера (1960г, С.К. Всехсвятский)
  20. Первая попытка человечества обнаружить другие цивилизации (1960г, Ф. Дрейк)
  21. Первое телевизионное ихображение Земли из космоса (1960г, метеорологический спутник "Тирас-1", США)
  22. В Крымской астрофизической обсерватории АН СССР вступает в строй крупнейший в Европе 264см телескоп – рефрактор им Г.А. Шайна (1961г)
  23. Открытие и первые измерения диффузного космического γ-излучения (спутник «Эксплорер-11», США)
  24. Первый человек в космосе (1961г, 12 апреля, Юрий Алексеевич Гагарин, СССР)
  25. Первая радиолокация Венеры (1961г, В.А. Котельников, СССР, США)

1955г   Принята международная фотометрическая система звездных величин (UBV – система) по измерению блеска с точностью до 0,01 зв. величины по фотографиям на различных по восприимчивости к разным лучам фотопластинках - разработана в 1953г астрономом, молодым сотрудником обсерватории Макдональд Гарольдом Лестер  ДЖОНСОН (17.04.1921-2.04.1980, США), совместно с У. У. Морганом и Д. Хэррисом.
   Джонсон, располагая распространенным тогда в США фотоэлектронным умножителем типа 1P21 (заметим, что с помощью такого же ФЭУ реализовывалась и система PV), поставил три светофильтра в области его кривой реакции: ультрафиолетовый светофильтр, светофильтр для синей области и желтый светофильтр, который обрезал все коротковолновое излучение, а с длинноволновой стороны кривая реакции формировалась естественным спадом чувствительности фотокатода. Заслуга Джонсона в том, что он впервые более-менее четко определил форму этих кривых реакции. Надо ведь учитывать не только светофильтры, но и кривую спектральной чувствительности фотокатода, и кривые пропускания и отражения различных оптических элементов телескопа и фотометра. Все это Джонсон попытался учесть и со свойственными ему энергией, старанием и усердием выполнил в данных спектральных полосах наблюдения большого количества звезд. В пятидесятых годах появилось много работ Джонсона с соавторами (У.У. Морган, Д. Хэррис), в результате чего весь мир понял преимущества новой фотометрической системы.
   В этой системе В-V - разность звездных величин – основной показатель цвета, а U-V - ультрафиолетовый показатель цвета (где V -визуальные, т.е. видимые (555нм), В-синие (435нм), U -ультрафиолетовые (350нм)). Основной показатель цвета дает различие в желто-зеленых и синих лучах, а ультрафиолетовый - различие в желто-зеленых и ультрафиолетовых лучах, вычисленное по формуле Погсона 1q (E1/E2)=0,4*(m1-m2).
   Для чисто белого цвета принято считать U=B=V, для светло-желтоватых B-V>O, красноватого U-V>O, а у голубоватых оба фотоэлектрических показателя отрицательны.
   Показатели цвета позволяют определить температуру и размеры звезд, в то время как блеск - вычислить их истинную светимость.

1955г   Колин Стэнли ГАМ (Gum, 1924-29.04.1960, Австралия) астроном, опубликовал результаты своих исследований по изучению диффузных H-альфа туманностей в виде каталога из 85 туманностей и туманных комплексов. Каталогизировал эмиссионные туманности в южном небе работая в Обсерватории Маунт-Стромло. Работал совместно с Фрэнк Джон Керр и Гартом Вестерхутом, по определению точного положения нейтральной плоскости водорода в космосе.
   В 1955г в ходе работы над каталогом открыл гигантскую, но крайне слабая, а потому еле различимая эмиссионную туманность («Туманность Гама», Gum 12) в Южном полушарии с угловым диаметром около 400 и она захватывает также созвездие Корма, где находится ее центр, образованную реликтовой вспышкой сверхновой звезды в созвездии Паруса.
   В результате обработки новых данных астрономами, был найден источник ультрафиолета внутри туманности Gum 19 - гигантская и очень горячая звезда V391, с температурой поверхности более 30 тысяч градусов по Цельсию.  V391 переменная звезда, жизненный цикл которых очень короткий (всего 15-60 млн. лет). Астрономы ожидают, что в ближайшие несколько миллионов лет звезда V391 тоже взорвется, изменив облик туманности Gum 19 до неузнаваемости.
   Еще ученые выяснили, что туманность Gum 19 является звездной колыбелью. Внутри нее благодаря гравитационному сжатию происходят процессы зарождения новых звезд. И всего через какие-нибудь 5 миллионов лет на месте туманности окажутся молодые звезды, которые своим воздействием изменят структуру туманности. Если, конечно, к тому времени не взорвется сверхновой звезда V391.
   Окончил в 1949г университет Аделаиды с отличием, а в 1951г здесь же получил звание магистра. 1949-1955гг астроном в обсерватории Маунт-Стромло. В 1955г получил звание доктора философии в Австралийском национальном университете. 1956 - 1959гг научный сотрудник в CSIRO (Commonwealth научным и промышленным Исследование организации), Отделение радиофизики. С 1959г возглавлял наблюдательские оптические программы в Университете Сиднея. Чен Королевского астрономического общества (FRA, 1955г). Умер в аварии на лыжах в Церматт, Швейцария.
   Его именем назван  кратер на Луне, большая туманность в направлении созвездия Паруса-Кормы, названная Gum Nebula (Gum 12).

1955г   Абрам Леонидович ЗЕЛЬМАНОВ (02.(15).05.1913 - 02.02.1987, г. Гадяч (Полтавской губ), СССР) теоретик в области космологии и общей теории относительности, одним из первых высказал мысль о связи возникновения жизни и разума на Земле с общими свойствами Вселенной ("Антропный принцип").
   Создал ряд новых математических методов в общей теории относительности (ОТО), связанных с возможностью расщепления пространства-времени на трехмерное пространство и время. Методы хронометрических инвариантных и кинеметрически инвариантных величин, ортометрическая форма монадного формализма нашли широкое применение для решения многих задач ОТО, релятивистской астрофизики, космологии, теории анизотропной Вселенной. Важное место в его творчестве  занимали философские вопросы естествознания.
   В 1937г окончил мехмат МГУ, в 1941г - аспирантуру в ГАИШ МГУ и продолжил работу в нем. В 1944г защитил кандидатскую "О деформации и кривизне сопутствующего пространства (Релятивистские уравнения для элемента неоднородной Вселенной)". Докторская "О поведении и свойствах трехмерных пространств"(1982г). С 1942г до конца своих дней с небольшим перерывом (в 1952-54гг, уволенный из ГАИШ в период известной антисемитской кампании в СССР, работал в Московском планетарии) был сотрудником ГАИШ МГУ. Прошел путь от ст. лаборанта до ведущего научного сотрудника. С 1947г на протяжении многих лет читал курс общей теории относительности для студентов Астрономического отделения мехмата, а затем физфака МГУ. С 1995г в ГАИШ МГУ работает космологический семинар, названный его именем.

1955г   Валерий Леонтьевич ПАНТЕЛЕЕВ (р. 4.08.1931, с. Новоспасск, Татарская АССР, СССР-Россия) в 1955-1959гг, прервав аспирантуру, участвовал в пяти гравиметрических экспедициях на подводных лодках (рядовым членом, затем начальником отряда гравиметристов). В 1959г  за участие в экспедиции особого назначения ЭОН–259 командование ВМФ наградило  его значком «За дальний поход».
   Работа в экспедициях сочеталась с теоретическими исследованиями в области методики определения силы тяжести в движении. Он разработал теорию резонансных возмущений  в движении гравиметрических маятников, усовершенствовал методику обработки гравиметрических наблюдений, построил теорию возмущений морского гравиметра, показал систематическое влияние когерентности горизонтальных и вертикальных ускорений (эффект «кросс-каплинг»), разработал теорию динамического синтеза гравиизмерителей. Предложил новый подход к обработке гравитационных наблюдений на быстро движущихся объектах (назвав его инерциальной гравиметрией), ориентированный на современную вычислительную технику.
   Более 20 лет руководил работами по созданию новых морских гравиметров, гироскопических стабилизаторов и др. устройств, необходимых для измерения силы тяжести в движении. В 1967–1977гг участвует в их испытаниях на НИС «Витязь», «Академик Курчатов», «Московский университет».
   По окончании школы в с. Акташ  (1948г) поступил на физмат Казанского ун-та. В 1953г с отличием кончил КГУ и оставлен в аспирантуре на кафедре гравиметрии астрономического отделения мехмата у зав. кафедрой проф. Л.В. Сорокина - родоначальника отечественной  морской гравиметрии. Аспирантуру окончил в 1960г, защитив кандидатскую «Разработка методики и оценка точности определения силы тяжести на море». Имеет 8 авторских свидетельств на изобретения. В 1975г защищает докторскую «Динамический синтез оптимальных систем в морской гравиметрии». С 1958г преподает. Он создал и постоянно обновляет оригинальный курс Морская гравиметрия, который читался им и на геологическом ф-те. С 1962г – в педагогических штатах физфака МГУ (ассистент, доцент, а с 1990г профессор). За это время создал новые курсы «Теория случайных функций»; «Теория автоматического управления и регулирования». Более 30 лет читал на Астрономическом отделении курс «Математическая обработка наблюдений» и «Геофизика и физика планет», спецкурсы «Теория фигуры Земли, Наблюдения и управление динамическими объектами». В 1970-2000 годы читал лекции на геологическом факультете МГУ. В 1990г  возглавил лабораторию гравиметрии ГАИШ. В 1995г назначен зав. кафедрой небесной механики, астрометрии и гравиметрии.  Имеет более 110 публикаций. Действительный член Академии навигации и управления движением; член  Астрономического общества РФ, специализированного Совета по защите диссертаций  на геологическом факультете МГУ; зам. председателя специализированного Совета в ГАИШ.
   Награжден медалями "В память 100-летия Ленина", "Ветеран труда"; знаки: "Отличник геодезии и картографии", "За дальний поход", "250 лет МГУ".

1955г   Вальтер Эрнст ФРИКЕ (Fricke, 01.04.1915-21.03.1988, Германия) астроном. Основные труды в области создания фундаментальных звездных каталогов и уточнения значений астрономических постоянных.
   Первые работы Фрике были посвящены исследованиям в области космологии и фотографической фотометрии галактики Андромеды.
    С 1955г главным направлением его научной деятельности стали исследования по фундаментальной астрометрии, кинематике и динамике звездных систем, астрономическим постоянным.
   Совместно с А. Коппфом и другими сотрудниками Астрономического вычислительного института на основе многочисленных наблюдений положений звезд, выполненных в разных обсерваториях, составил Четвертый фундаментальный каталог (FK4). Этот каталог был опубликован в 1963г и представляет собой общепринятую международную астрономическую опорную координатную систему для различных наблюдений и эфемерид.  Также под его руководством  создан каталог FK5.
   В области кинематики звездных систем выполнил определения угловой скорости вращения Галактики и постоянных дифференциального галактического вращения. Занимался также динамическим истолкованием наблюдаемого распределения скоростей звезд в Галактике. Показал, что разложение функций распределения скоростей в ряд по двум первым интегралам движения удовлетворяет не только основному уравнению звездной динамики (уравнению Больцмана), но также и уравнению Пуассона для системы с конечной массой.
   Провел большую работу по улучшению системы астрономических постоянных. По его рекомендации Международный астрономический союз в 1964г принял решение о введении новой системы постоянных. Дальнейшие исследования в этом направлении, проведенные многими астрономами из разных стран, привели к созданию в 1976 новой системы, получившей название Системы астрономических постоянных Международного астрономического союза. Для этой системы Фрике ввел новое значение общей прецессии в долготе и некоторые специфические изменения в фундаментальной координатной системе.
   В 1938г окончил Гёттингенский университет. В 1942-1951гг - ассистент Гамбургской обсерватории, в 1951-1953гг - доцент Гамбургского университета, в 1953-1954гг - стипендиат Немецкого исследовательского общества в различных обсерваториях США. С 1955г директор Астрономического вычислительного института и профессор университета в Гейдельберге. Член Гейдельбергской АН (1960). Иностранный член АН СССР (1982), член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1974), Венской АН (1977), ряда других академий наук и научных обществ, чл.-кор. Бюро долгот в Париже (1961). Президент Комиссии N 4 «Эфемериды» (1958-1964) и Комиссии N 8 «Позиционная астрономия» (1970-1973) Международного астрономического союза, вице-президент Международного астрономического союза (1964-1967). Премия им. П.Ж.С. Жансена Французского астрономического общества (1974).

1955г   Случайное открытие американцами Бернард Берк и Кеннет Франклин радиоволн, излучаемых Юпитером на λ=13м радиотелескопом Отдела земного магнетизма института Карнеги (Вашингтон). Мощность радиоизлучения Юпитера уступает лишь радиоизлучению Солнца.
   При наблюдении Крабовидной туманности (М1) в радиодиапазоне ими был обнаружен дополнительный источник излучения, который отождествлялся с находящейся рядом планетой. Это радиоизлучение было зарегистрировано на частоте 20мгц, представляло собой источник излучения продолжительностью 0.5-2 секунды и периодом повторяемости 9ч.55мин. Дальнейшее изучение показало, что всплески радиоизлучения могут иметь длительность от нескольких минут до нескольких часов. Максимум радиоизлучения Юпитера приходится на диапазон частот 18-22мгц.
   Радиоизлучение Юпитера обуславливают несколько факторов. Прежде всего, планета обладает мощным магнитным полем не правильной формы. Оно выглядит так, как будто в тело планеты вставлен не один, как у Земли, а несколько симметричных намагниченных стержней. В силу этого планета имеет несколько магнитных полюсов и взаимодействие данного сложного поля с потоком частиц, идущих от Солнца, отлично от земного. Следствием такого сложного взаимодействия является собственное радиоизлучение планеты.
   Вторым фактором, заставляющим Юпитер работать мощной радиостанцией, является его спутник Ио. Орбита спутника расположена в центре сложного радиационного пояса Юпитера. В результате система Юпитер + Ио работает, как природная динамомашина. Американскими АМС «Вояджер-1» и «Вояджер-2» был зарегистрирован ток в 5млн.ампер, протекающий между Юпитером и Ио.
    Позже обнаружено радиоизлучение Юпитера и на других длинах волн, а также Сатурна, его колец и других планет.

1955г   Уильям Альфред ФАУЛЕР (Fowler, 9.08.1911-14.03.1995, Питсбург, шт. Пенсильвания, США) астрофизик, занимаясь моделированием термоядерных реакций происходящих в звездах с 1947г в лабораторных условиях (начало экспериментальной ядерной астрофизики), работая вместе с Фредом Хойл, прибывшим сюда в начале 50-х годов, а также Э.М. Бебридж с мужем Джефри Бебридж выдвинули термоядерную теорию образования химических элементов в звездах и в 1955-1957гг  в сотрудничестве с этими английскими астрофизиками и Ф. Хойлом («четверка B2FH») занимался созданием теории синтеза тяжелых элементов. Было показано, что синтез может происходить в результате захвата свободных нейтронов двумя путями: в ходе так называемых s- и r-процессов.
   Первые работы Фаулера посвящены экспериментальному изучению ядерных реакций с участием легких ядер (лития, бериллия, бора, азота, фтора). В последующие годы (1947–1954гг) он исследовал реакции, которые протекают в недрах звезд и приводят к синтезу гелия из водорода (протон-протонный цикл). Результаты этих весьма сложных и трудоемких измерений, а также уточнение содержания тяжелых элементов в звездном веществе позволили построить количественную модель генерации энергии в недрах Солнца.
   В 1960г предложил механизм взрыва сверхновых, а в 1964г подробно проанализировал нуклеосинтез в процессе вспышки.
   В 1962г совместно с Дж.Л. Гринстейн и Ф. Хойл выполнил подробные расчеты, позволившие понять механизм образования легких элементов (лития, бериллия, бора, тяжелого изотопа водорода дейтерия на ранних этапах эволюции Солнечной системы. В 1964г вместе с Ф. Хойл выделил основные процессы испускания нейтринных пар в звездах, определяющие нейтринные светимости звезд. В 1967г проанализировал способы образования этих элементов на ранних стадиях расширения однородной и изотропной Вселенной. В 1980г вместе с Фредом Хойл опубликовали книгу в которой рассматриваются процессы образования тяжелых элементов при взрывах сверхновых звезд. Ряд публикаций Фаулера посвящены изучению релятивистских эффектов в квазарах и нейтронных звездах.
   По окончании университета штата Огайо в 1933г учился в аспирантуре Калифорнийского технологического института. С 1936г работал в этом же институте (с 1946г профессор, в 1963–1967гг президент), в 1954–1955гг и 1961–1962гг – в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета (Великобритания). Член Консультативного совета по космическим программам НАСА (с 1971). В 1965г награжден медалью Барнарда Колумбийского университета, в 1977г медалью Эддингтона Лондонского королевского общества, в 1979г медалью К. Брюса Тихоокеанского астрономического общества, в 1970г получил премию Боннера Американского физического общества, в 1976г был избран президентом Американского физического общества. Нобелевский лауреат 1983г за теоретические и экспериментальные исследования ядерных реакций в звездах и создание теории образования химических элементов Вселенной (вместе с С. Чандрасекар).

1955г   Элинор Маргерит БЕРБИДЖ (р. 12.08.1919, Давенпорт, Англия - США) астроном, с мужем Дж. Р. Бербидж, астрофизики, работая в Калифорнийском технологическом институте вместе с У.А. Фаулер и Фредом Хойл, выполнили (1955—1957) основополагающие исследования образования тяжелых элементов при ядерных реакциях в недрах звезд. Основные научные работы супругов Бербидж относятся к ядерной астрофизике, теории внутреннего строения и эволюции звезд, физике галактик и квазаров.
   Э.М. Бербидж изучала галактики, их химический и звездный состав, вращение массы; впервые исследовала галактики в которых происходят взрывные процессы.
   В 1960-х годах одними из первых начали изучение квазаров, получили спектры многих квазаров и измерили красное смещение спектральных линий в них. Ряд работ относится к теории излучения радиогалактик, квазаров, пульсаров. Она является одним из инициаторов создания космического телескопа, возглавляла Комитет по космическому телескопу при Ассоциации университетов для исследований в астрономии.
   В 1939г окончила Лондонский университет. В 1943-1951гг -директор обсерватории этого университета. В 1951-1953гг и 1957-1959гг работала в Йеркской обсерватории, в 1955-1957гг - в Калифорнийском технологическом институте, в 1959-1962гг - в Чикагском университете. С 1962г работает в Калифорнийском университете в Сан-Диего (с 1964г - профессор, с 1979г - директор Центра астрофизики и космических наук). В 1972-1973гг занимала пост директора Гринвичской обсерватории. Член Лондонского королевского общества (1964), президент Американского астрономического общества (1976-1978), президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1982). Член национальной АН США с 1978г.. Премия Хелены Уорнер Американского астрономического общества (1959, совместно с Джефри Бербиджем). Первая женщина, удостоенная (1982) медали Брюс Тихоокеанского астрономического общества, которая присуждается с 1898г. Национальная научная медаль США (1983), Премия Генри Норриса Рассела (1984), Золотая медаль Королевского астрономического общества (2005, вместе с мужем).
   В ее честь назван астероид №5490.

1955г   Джефри Рональд БЕРБИДЖ (24.09.1925-26.01.2010, Чиппинг-Нортон, Англия - США), астрофизик с женой Э.М. Бербидж, работая в Калифорнийском технологическом институте вместе с У.А. Фаулер и Фредом Хойл, выдвинули термоядерную теорию образования химических элементов в звездах.
   Вместе с У. А. Фаулером и Ф. Хойлом выполнили (1955—1957) основополагающие исследования образования тяжелых элементов при ядерных реакциях в недрах звезд. В большом цикле работ, посвященном галактикам, изучили их химический и звездный состав, вращение, впервые определили массы многих галактик, исследовали необычные галактики, в которых происходят взрывные процессы.
   В 1960-х годах одними из первых начали изучение квазаров, получили спектры многих квазаров и измерили красное смещение спектральных линий в них. Ряд работ относится к теории излучения радиогалактик, квазаров, пульсаров.
   Образование получил в Бристольском и Лондонском унтах. В 1950-1951 работал в Лондонском ун-те, в 1951-1952 - в Гарвардском ун-те (США), в 1953-1955 - в Кавендишской лаборатории Кембриджского ун-та, в 1955-1957 - в обсерваториях Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар, в 1957-1962 - в Чикагском ун-те, в 1962-1978-в Калифорнийском ун-те в Сан-Диего (с 1963 -профессор). С 1978 работает в Национальной обсерватории Китт-Пик (в 1978-1984 - директор). Редактор ежегодных обзоров «Annual Review of Astronomy and Astrophysics» (с 1974).
   Член Лондонского королевского общества (1968). Премия Хелены Уорнер Американского астрономического общества (1959, совместно с Э. М. Бербидж), Медаль Кэтрин Брюс (1999), Золотая медаль Королевского астрономического общества (2005).
   В честь его назван астероид №11753.

1956г   Лайман СПИТЦЕР (Spitzer, 26.06.1914–31.03.1997, Толидо, шт. Огайо, США),  астрофизик, публикуется в США первое издание книги "Физика полностью ионизованного газа" (2-е изд., на русском, 1965 (djvu)), ставшая лучшим введением в теорию плазменных явлений.
   Его работы посвящены физике плазмы, астрофизике межзвездной среды и звездных атмосфер, звездной динамике. В ранних работах рассмотрел ряд вопросов образования спектральных линий, в частности теории некогерентного рассеяния света в звездных атмосферах и расширения спектральных линий при повышении давления газа. Выполнил детальный анализ физических условий в атмосферах холодных звезд - М - сверхгигантов Бетельгейзе и Альфа Геркулеса; впервые обратил внимание на аномальное поле скоростей в атмосферах этих звезд, которое впоследствии было интерпретировано А.Д. Дейч как истечение из них вещества.
   Доказал несостоятельность гипотезы образования Солнечной системы при прохождении звезды вблизи Солнца (приливная гипотеза Д.Х. Джинса), показав, что вещество, исторгнутое из Солнца, не сможет сконденсироваться и образовать планеты, а будет рассеяно в пространстве вследствие преобладания в нем силы внутреннего давления над силой самогравитации.
   Исследовал эволюцию сферического самогравитирующего облака точечных масс; показал, что звезды в скоплениях постепенно приобретают скорость, превышающую критическую, и покидают скопление.
   Определил равновесные температуры в межзвездных облаках ионизованного и нейтрального водорода, впервые произвел учет нагревания межзвездного газа космическими лучами. Изучил химический состав межзвездных облаков, в частности содержание в них лития и бериллия; рассмотрел такие вопросы физики межзвездной среды, как образование молекул, ориентация в пространстве твердых частиц (космических пылинок), связь газовых и пылевых облаков, динамика взаимодействия звезд и межзвездных газовых облаков.
   Высказал предположение о существовании протяженной горячей «галактической короны» вокруг нашей Галактики и о том, что в аналогичных коронах вокруг далеких галактик могут образовываться сильно смещенные в красную сторону линии поглощения, которые наблюдаются в спектрах некоторых квазаров. Рассмотрел процессы конденсации вещества в ядрах галактик и образования плотных ядер, содержащих массивные звезды. Высказал предположение, что частые столкновения звезд в таких сверхплотных ядрах, в результате которых освобождается огромное количество энергии, могут объяснить высокие светимости ядер сейфертовских галактик и квазаров.
   Выполнил ряд фундаментальных исследований по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. Предложил систему удержания горячей плазмы сильным магнитным полем («стелларатор»).
   Инициатор создания первых орбитальных астрономических обсерваторий, включая космический телескоп Хаббла.
   Автор монографий Физика полностью ионизированных газов (1956г, русский перевод 1957г), Диффузное вещество в космосе (1968г), Физические процессы в межзвездной среде (1978г, русский перевод 1981г),  Динамическая эволюция шаровых скоплений (1987г, русский перевод 1990г) и др.
   В 1935г окончил Йельский университет, продолжил образование в Кембриджском (Великобритания) и Принстонском (США) университетах. В 1938–1939гг работал в Гарвардском университете, в 1939–1942гг преподавал астрономию и физику в Йельском университете. В годы Второй мировой войны занимался исследованиями по военной тематике в Колумбийском университете. В 1946–1947гг профессор астрономии Йельского университета, с 1947г профессор астрономии и директор обсерватории Принстонского университета. В 1953–1966гг возглавлял лабораторию физики плазмы в Принстонском университете. С 1952г – член Национальной Академии наук США. Президент Американского астрономического общества (1960–1962гг). Награжден медалями «За выдающиеся научные достижения» НАСА (1972г), им. К.Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1973г), им. Г. Дрэпера Национальной Академии наук США (1974г), Золотой медалью Лондонского королевского астрономического общества (1978г), Национальной научной медалью правительства США (1980г).
   В честь его была названа одна из Больших обсерваторий НАСА — SIRTF, а также астероид 1956 RL (2160 Spitzer).

1956г   Армин Джозеф ДЕЙЧ (Deutsch, 1918-11.11.1969, Чикаго, США) астроном и писатель фантаст, для объяснения сложных изменений в спектрах магнитных A-звезд предложил в 1956г модель наклонного ротатора - звезды с сильным дипольным магнитным полем, вращающейся вокруг оси, наклоненной по отношению к земному наблюдателю.
   Получил наблюдательные доказательства истечения вещества из красных гигантов, оценил скорость истечения и теряемую массу.
    Окончил Аризонский университет. Работал в обсерваториях Йеркской, Перкинса и Гарвардской, с 1951г - в обсерваториях Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар.
   Автор научно-фантастических рассказов («Лист Мёбиуса» - за данный рассказ номинирован на Премию Хьюго (1951) и др.). В честь его в 1970г. назван кратер на Луне.

1956г   Александр Павлович ВИНОГРАДОВ (9(21).08.1895 — 16.11.1975, д.Петрецово, Ярославской губ., СССР) геохимик, выдвинул гипотезу о происхождении Земли. Создал в 1956г учение об универсальном пути образования оболочек всех планет в процессе выплавления и дегазации мантии по механизму зонного плавления.
   Научные работы относятся к геохимии, биогеохимии, аналитической химии, космохимии. Заложил основы нового направления геохимии в СССР — использования изотопного состава химических элементов для установления абсолютного возраста горных пород; выполнил определения абсолютного возраста Земли и отдельных ее геологических регионов.
   Успешно разрабатывал проблемы химии различных небесных тел. Изучал состав метеоритов; по данным, полученным с помощью космических аппаратов, установил наличие базальтовых пород на поверхности Луны; исследовал состав атмосферы Венеры; руководил изучением образцов лунного грунта, доставленных аппаратами "Луна-16" и "Луна-20".
   Внес большой вклад в развитие геохимии земной коры и Мирового океана, в изучение химического состава живых организмов в связи с их эволюцией, в химию и технологию чистых веществ и редких элементов. Проводил радиохимические исследования и непосредственно участвовал в создании атомного оружия и атомной промышленности в СССР.
   Окончил Военно-медицинскую академию (1924) и химический факультет Ленинградского университета (1925). В 1925—1928гг преподавал в Военно-медицинской академии. В 1928—1947гг работал в Лаборатории геохимических проблем АН СССР (с 1945г — директор). С 1947г — директор Института геохимии и аналитической химии АН СССР. С 1953 заведовал кафедрой геохимии Московского университета. Академик (1953г), вице-президент АН СССР (1967—1975гг). Член ряда академий наук и научных обществ, почетный президент Международной ассоциации по геохимии и космохимии. Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1975). Премия им. В.И. Ленина (1934), Ленинская премия (1962), три Государственных премии СССР (1949, 1951 — дважды), Золотая медаль им. М. В. Ломоносова АН СССР (1973).

1956г   10 сентября состоялось очередное великое противостояние Марса. Расстояние между Землёй и Марсом составило 56,68 млн.км.  Наблюдения планеты проводились в США, СССР, Японии, Италии, Франции, Чехословакии. В СССР наблюдения планеты осуществлялись в обсерваториях Ташкента, Алма-Аты, Харькова, Волгограде, Абастумани.
   Примерно каждые два года Земля и Марс, двигаясь по своим орбитам, сближаются друг с другом (точнее – в среднем через 780 суток). Эти события называют «противостояниями», поскольку Марс в это время располагается на небосводе в точке, диаметрально противоположной Солнцу. Астрономы ждут этих моментов: в период противостояния, длящийся 2–3 месяца, Марс близок к Земле и его поверхность удобнее всего изучать в телескоп. Если Марс и Земля сближаются на расстояние меньшее 60 млн. км, то подобные противостояния называют великими. Они случаются каждые 15 или 17 лет и всегда использовались астрономами для интенсивных наблюдений планеты.

1956г   Николай Николаевич ПАРИЙСКИЙ (17(30).09.1900 - 28.03.1996, Санкт-Петербург, СССР) советский астроном и геофизик с 1956г в течение 30 лет возглавлял лабораторию внутреннего строения Земли ИФЗ АН СССР, занимаясь экспериментальными исследованиями земных приливов.
   Он сочетал сугубо теоретические исследования (вышло около 150 его статей) с конструированием оригинальных приборов и тщательной разработкой экспериментальных методик. Его работы относятся к астрономии (солнечная корона, зодиакальный свет, противосияние), космогонии, гравиметрии.
   В 1943 доказал несостоятельность гипотезы Дж.X. Джинса о происхождении Солнечной системы: вместе с В.Г. Фесенковым рассчитал орбиты тел, вырванных из Солнца под действием близкой звезды, и не нашел соответствия с Солнечной системой. Критически рассмотрел различные причины сезонной неравномерности вращения Земли и показал, что ни движение полюсов, ни сезонные перемещения воздушных масс, ни изменение температуры океанов не могут объяснить наблюдаемый эффект. Указал, что наиболее вероятная причина годичных вариаций скорости вращения Земли - влияние циркуляции земной атмосферы, сопровождаемой передачей момента количества движения от атмосферы к Земле. Получил оценку векового замедления скорости вращения Земли.
   Основные научные труды: Исследование влияния учета параллаксов звезд и галактического вращения на определение постоянной лунно-солнечной прецессии Ньюкома (Тр. ГАИШ. 1935. Т. 6, вып. 1, в соавт.); Ускорение силы тяжести в основных опорных пунктах Союза (Изв. Всесоюз. треста основных геодезич. и гравиметрич. работ. 1935. Вып. 1); Неравномерность вращения Земли (1954); Земные приливы и внутреннее строение Земли (Изв. АН СССР. Серия геофизическая. 1963. № 2).
   После окончания гимназии (1918г) переехал в Саратов и поступил на мехмат СГУ. В 1919г был мобилизован в Красную Армию (служил в Иркутске); в 1920г переведен в Москву на ускоренные курсы военно-хозяйственной академии.  Одновременно вечерами учился на мехмате МГУ, окончив который (1924г), поступил в аспирантуру к В.Г. Фесенкову.  Одновременно работал в нескольких местах: в Государственном астрофизическом институте (ГАФИ),  участвовал в исследовании Курской магнитной аномалии (под рук. А.А. Михайлова); в институте силикатов вел расчеты параметров оптического стекла. Позже читал лекции по теоретической механике в пединституте и по физике Солнца в МГУ. С 1960г доктор ф.-м. наук (по совокупности работ), с 1968г член- корр. АН СССР. Участник многих астрономических и геофизических экспедиций, международных и общесоюзных научных совещаний. Оставил многочисленных учеников. Награжден орденом Ленина и 3 орденами Трудового Красного знамени.

1956г   Закончено фотографирование звездного неба для фотографического атласа "Паломарское Обозрение Неба" - фотографический атлас обсерватории Маунт-Паломар и Национального Географического Общества США ("National Geographic Society - Palomar Sky Survey"), сделанный при помощи 48-дюймового фотографического телескопа системы Шмидта обсерватории Маунт - Паломар за период с 1949 по 1956 годы. Этот атлас покрывает небо до -33 градуса по склонению и состоит из 935 пар карт (одна карта из пары снята в синих лучах спектра, другая - в красных), размер поля каждой из карт - 36 квадратных градусов. На нем изображены небесные объекты до 21-й звездной величины. Эти карты представляют собой фотографические отпечатки размером 14 х 17 дюймов. Паломарским фотографическим атласом пользуются в основном профессиональные астрономы (для которых он и был предназначен), так как никакой другой атлас не может сравниться с ним по качеству отпечатков.
   Подобная фотографическая съемка была проделана до южного полюса Австралийской обсерваторией Сайдинг Спринг при помощи 48-дюймового телескопа Шмидта и Чилийской Южной Европейской Обсерваторией 40-дюймовым телескопом той же системы.

1956г    В мае Т. Мак- Каллаф совместно с К.Майер и  Р. Слонейкер с помощью 15 метрового радиотелескопа Морской исследовательской лаборатории США впервые зарегистрировали радиоизлучение (тепловое излучение) Венеры на волне 3 см, сделав около 600 записей. Яркостная температура Венеры оказалась равной ~ 600°К, тем самым была опровергнута теория 1954г Д.Х. Мензел и Ф.Л. Уиппл об океанах воды на Венере. Ряд ученых проверили этот результат на волнах от 3 до 10 см и получили столь же высокие значения.
   Однако в 1959 г. советские радиоастрономы А.  Д. Кузьмин и А. Е. Саломонович на волне 8 мм получили яркостную температуру Венеры около 400°К. Наблюдения 1961—1962 гг. подтвердили этот результат. В течение нескольких лет шла дискуссия о причинах различия радиояркостных температур на миллиметро­вых и сантиметровых волнах.
   Полеты советских АМС серии «Венера» поставили все на свои места. Уже полет «Венеры-4» в 1967 г. показал, что атмос­ферное давление и температура Венеры у поверхности весьма высоки. На высоте 25—30 км над уровнем по­верхности планеты температура достигла 544°К, а давление — 20 атмосфер. Эти результаты были подтвер­ждены приборами «Венеры-5» и «Венеры-6» в 1969 г. Посадки АМС «Венера-7» в декабре 1970 г. и «Венера-8» в июле 1972 г. на поверхность планеты позволили со­ветским ученым М. Я. Марову и О. Л. Рябову по­строить полную модель атмосферы Венеры (рис. 22). Температура атмосферы у поверхности оказалась еще выше, чем по данным радионаблюдений). С высотой температура убывает сперва на 8 градусов на километр, потом несколько быстрее — до 10 градусов на километр.
    В этом же 1956 г. они же к измерению температуры на Марсе применили данный новый метод – радиоастрономический. Всякое нагретое тело, испускает не только инфракрасное излучение, но и более длинноволновое, лежащее в радиодиапазоне радиоволны (его принято называть тепловым радиоизлучением).  Первые их измерения дали среднюю температуру поверхности Марса 218°К.

1956г   Эндрю МАК-КЕЛЛАР (Mc Kellar, 02.02.1910-06.05.1960, Ванкувер, Канада) астроном, становится Президентом Тихоокенскаго астрономического общества.
   Изучал молекулярные полосы в спектрах холодных звезд, открыл и идентифицировал несколько полос, в 1936г определил относительное содержание изотопов углерода 12C и 13C в атмосферах холодных углеродных звезд и показал, что оно существенно отличается от солнечного. Обнаружил аномально высокое содержание лития в атмосферах некоторых поздних звезд.
   Исследовал молекулярные эмиссионные спектры комет. В 1940г объяснил некоторые особенности этих спектров с помощью механизма резонансного возбуждения солнечным излучением.
    В 1940г доказал существование молекул в межзвездном пространстве, в частности, молекул CH, CN и NaH.
   В 50-е годы был одним из организаторов международной кооперативной программы изучения затменных систем с протяженными атмосферами ζ Возничего, 31 Лебедя и VV Цефея.
   Открыл аномально высокое содержание лития в атмосферах некоторых холодных звезд.
   В 1930г окончил университет Британской Колумбии, в 1930-1933гг продолжал образование в Калифорнийском ун-те (США), в 1933-1935гг - в Массачусетском технологическом институте. С 1935г работал в Астрофизической обсерватории в Виктории. Член Канадского королевского общества (1942г). Президент Тихоокеанского (1956-1958) и Канадского астрономических обществ.

1956г   Гарольд Клейтон ЮРИ (Urey, 29.04.1893-6.01.1981, Уолкертон (шт. Индиана), США) физик и физикохимик и Г. Зюсс впервые составили таблицу распространения химических элементов в Солнечной системе на основе анализа химического состава земной коры, Солнца и метеоритов. Основные научные работы относятся к химии изотопов, гео- и космохимии.
   В 1931г он и его коллеги продемонстрировали существование тяжелой воды.
   В 1932г открыл дейтерий - Нобелевская премия по химии 1934г.
   Занимался идентификацией и выделением изотопов кислорода, азота, углерода, серы.
   Изучил (1934г) соотношение изотопов кислорода в каменных метеоритах и земных породах.
   В годы второй мировой войны принимал участие в проекте «Манхаттан» - разработал методы разделения изотопов урана и массового производства тяжелой воды.
   С конца 40-х годов работал в основном в области геохимии и астрономии, стал одним из основателей современной планетологии в США. В монографии «Планеты, их происхождение и развитие» (1952г) впервые широко использовал химические данные при рассмотрении происхождения и эволюции Солнечной системы. Исходя из наблюдаемого относительного содержания летучих элементов, показал несостоятельность широко распространенной тогда точки зрения, согласно которой Земля и другие планеты образовались из первоначально расплавленного вещества; одним из первых рассмотрел термическую историю планет, считая, что они возникли как холодные объекты путем аккреции; выполнил многочисленные расчеты распределения температуры в недрах планет. Пришел к заключению, что на раннем этапе истории Солнечной системы должны были сформироваться два типа твердых тел: первичные объекты приблизительно лунной массы, прошедшие через процесс нагрева и затем расколовшиеся при взаимных столкновениях, и вторичные объекты, образовавшиеся из обломков первых. Провел обсуждение химических классов метеоритов и их происхождения. Опираясь на аккреционную теорию происхождения планет, детально рассмотрел вопрос об образовании кратеров и других деталей поверхностного рельефа Луны в результате метеоритной бомбардировки. Некоторые лунные моря интерпретировал как большие ударные кратеры, где породы расплавились при падении крупных тел.
   Занимался проблемой происхождения жизни на Земле. Совместно с С. Миллером провел (1950г) опыт, в котором при пропускании электрического разряда через смесь аммиака, метана, паров воды и водорода образовались аминокислоты, что доказывало возможность их синтеза в первичной атмосфере Земли. Рассмотрел возможность занесения органического вещества на поверхность и в атмосферу Земли метеоритами (углистыми хондритами). Разработал метод определения температуры воды в древних океанах в различные геологические эпохи путем измерения содержания изотопов кислорода в осадках; этот метод основан на зависимости растворимости углекислого кальция от изотопного состава входящего в него кислорода и на чувствительности этого эффекта к температуре. Успешно применил данный метод для изучения океанов мелового и юрского периодов. Был одним из инициаторов исследований планетных тел с помощью космических летательных аппаратов в США.
   В 1911-1914гг работал учителем в сельских школах. В 1917г окончил университет шт. Монтана. В 1918-1919гг занимался научными исследованиями в химической компании «Барретт» (Филадельфия), в 1919-1921гг преподавал химию в университете шт. Монтана. В 1921-1923гг учился в аспирантуре в Калифорнийском университете в Беркли, затем в течение года стажировался под руководством Н. Бора в Институте теоретической физики в Копенгагене. В 1924-1929гг преподавал в университете Дж. Хопкинса в Балтиморе, в 1929-1945гг - в Колумбийском унте (с 1934г - профессор), в 1945-1958гг - профессор химии Чикагского университете. В 1958-1970гг - профессор химии Калифорнийского университета в Сан-Диего, с 1970г - почетный профессор. Член Национальной АН США (1935), Лондонского королевского общества и Шведской королевской АН.
   Нобелевская премия по химии (1934г), медали им. У. Гиббса (1934г) и им. Дж. Пристли (1973г) Американского химического общества, им. X. Деви (1940г), им. Б. Франклина Института им. Б. Франклина (1943г), премия им. А. Гамильтона Колумбийского ун-та (1961г), медали им. Дж. Лоуренса Смита Национальной АН США (1962г), Парижского университета (1964г), Национальная научная медаль правительства США (1964г), Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1966г), медаль им. Ф. Леонарда Американского метеоритного общества (1969г), Золотая медаль Американского института химиков (1972г), медаль «За выдающиеся научные достижения» НАСА (1973г). Его именем названы лунный ударный кратер Юри, астероид 4716 Юри и премия Юри, присуждаемая за достижения в области планетологии Американским Астрономическим Обществом.

1956г   Франтишек ЛИНК (15.08.1906 — 23.09.1984, Брно, Чехия) астроном, один из пионеров чехословацкой астрономии, выходит монография "Лунные затмения".
   Занимался исследованиями метеоров на высотах 130-60 км, лунных затмений, изучал атмосферы Земли и планет, связи между изменениями солнечной активности и климата Земли на протяжении всей ее истории.
   В 1929г окончил университет в Брно. С 1942г — сотрудник Астрономического института Чехословацкой АН, в 1948-1953гг директор обсерватории в Ondřejovс, был организатором центрального института с 1951г, ставший позже основой Чехословацкой АН, с 1970г работал в Институте астрофизики в Париже. Член Чехословацкой АН, Международной академии астронавтики. Бронзовая медаль Чехословацкой АН (1966).

1956г 22 м радиотелескоп в Пущино  Распоряжением Совета Министров СССР №2006-р от 11 апреля 1956 года разрешено Академии наук СССР построить в Серпуховском районе (на правом берегу Оки примерно в 15 км вниз по течению от Серпухова) здание радиоастрономической станции Физического института АН и установить на этой станции радиотелескоп - это был день рождения Пущинская Радиоастрономическая Обсерватории ФИАН (ПРАО ФИАН). Большой вклад в создание уникальной материальной базы радиоастрономических исследований и формирование научного коллектива ПРАО ФИАН в Пущино внесли  ученые В.В. Виткевич, А.Е. Саломонович и П.Д. Калачев.
   Имеет приборы: 22-метровый радиотелескоп (РТ-22, фокусное расстояние 9.525 м, вес всех вращающихся частей 413т) вступил в строй в конце 1958г и был первым в мире крупным радиотелескопом, способным работать в миллиметровом диапазоне волн. В 1963г на нем начались наблюдения линии 21 см в различных областях Галактики, которые явились началом работ по спектральной радиоастрономии в Пущино.27 апреля 1964г в направлении туманности Омега была впервые в мире обнаружена радиолиния возбужденного водорода. БСА (Большая Сканирующая Антенна) построена в 1974г общей площадью около 72000 кв.м, настроенной на частоту 102,5 МГц с полосой приема 3 МГц - в результате чего отечественная радиоастрономия получила самый чувствительный в мире радиотелескоп метровых волн, остающийся таковым и по сей день. Диапазонный крестообразный радиотелескоп ДКР-1000 - является меридианным инструментом и состоит из двух антенн - Восток-Запад и Север-Юг. Каждая из этих антенн представляет собой параболический цилиндр шириной 40 м и длиной 1 км из 18 секций. Вдоль фокальных линий обеих антенн расположены широкодиапазонные облучатели, позволяющие вести наблюдения на волнах от 2,5 до 10 м. Предназначен для исследования пульсаров на низких частотах, наблюдения спектральных радиолиний, соответствующих переходам между уровнями с главными квантовыми числами около 750(!), изучаются вариации плотностей потоков радиоисточников. Система позволяет одновременно на всех частотах в диапазоне 30 - 120 МГц сопровождать наблюдаемый источник в течение, как минимум, 15,5 мин (зависит от склонения источника). Радиотелескоп БСА - это антенная решетка, состоящая из 16384 вибраторов, расположенных на площади, превышающей 7 га. Рабочая длина волны - 3 м, и в этом диапазоне БСА является самым чувствительным телескопом в мире. БСА незаменимый инструмент для решения целого ряда задач в области исследования пульсаров, изучения динамических процессов в околосолнечной и межпланетной плазме, анализа структуры компактных радиоисточников в метровом диапазоне волн.
   В обсерватории обнаружено 5 новых пульсаров (включая РР 0943), исследовано магнитное поле нейтронных звезд, впервые на низких частотах (102,5 МГц) зарегистрировано излучение миллисекундных пульсаров и т.д.
   Сайт ПРАО http://www.prao.psn.ru/

1956г   Александр Игнатьевич ЛЕБЕДИНСКИЙ (7.01.1913 – 8.09.1967, Женева (Швейцария), СССР) астроном, геофизик, космогонист строго доказал, что на поверхности Марса не может быть жидкой воды. Обосновал возможность наличия на Марсе значительного количества воды в форме вечной мерзлоты, льдов и, возможно, подледных океанов. С 1943 по 1953 его темы - магнитные поля солнечных пятен, вспышки Новых звезд, пульсация цефеид, космогония. В геофизике лидер изучения полярных сияний, конструктор, видный теоретик. Он - один из пионеров магнитогидродинамики.
   В конце 30-х годов создал башенный солнечный телескоп для обсерватории Ленинградского университета.
   В 40-х годах с Л.Э. Гуревич обосновал возможность возникновения динамо-эффекта в солнечной атмосфере, разрабатывали теорию вспышек новых и сверхновых звезд. Исследовал вспышки Новых звезд как тепловой ядерный взрыв атмосферы звезды-карлика.
   В 1950г совместно с Л.Э. Гуревич рассмотрел количественную теорию планетной космологии О.Ю. Шмидта (1944г) и показали, что переход от зародышей планет к современным планетам был наиболее длинным этапом эволюции газопылевого облака. Они вывели другой закон планетных расстояний, отвечающий и закону О.Ю. Шмидта, исходя из орбит объединяющихся протопланетных тел по эксцентриситетам (учитывая различие масс планет), который близок к закону планетных расстояний В.Г. Фесенкова, но точнее (правда Меркурий выпадает из закона).   К концу ХХв эти идеи были подтверждены открытием протопланетных дисков уже у трех сотен молодых звезд.
   В 1948-1950 организовал ряд комплексных экспедиций в районы Крайнего Севера для изучения полярных сияний. Создал оригинальную аппаратуру для автоматической непрерывной регистрации неба фотокамерами и получения спектров всего неба. Аппаратура подобного типа использовалась для патрулирования неба в Арктике и Антарктике во время Международного геофизического года, и в результате был получен ценный научный материал.
   Активный участник обработки первых крупномасштабных панорам Луны (оценил теплопроводность вещества Луны), полученных КА «Луна-9».
   Принимал участие в создании аппаратуры для спектрофотометрических исследований планет со спутников и межпланетных автоматических станций. При помощи этой аппаратуры с 1964г исследовал объекты Солнечной системы и Землю как планету по данным с КА: «Марс-1», «Зонд-3», «Луна –10», «Луна -13», ИСЗ серии «Космос», гл. образом в УФ и ИК диапазонах.
   В 1947 участвовал в экспедиции по наблюдению солнечного затмения в Бразилии, разработал для этой цели специальный многоканальный спектрограф.
   С 5 месяцев жил в Симферополе. В 1929г окончил опытно-показательную школу, в 1932г физмат Крымского пединститута и поступил в аспирантуру ЛГУ по астрофизике. В конце 1937г защитил кандидатскую по теории термической конвекции в земной и солнечной атмосферах, с февраля 1938г  доцент кафедры астрофизики матмеха ЛГУ. В 1941г уже в блокадном Ленинграде защитил докторскую. С 1953г профессор отделения геофизики физфака МГУ, с 1958г кафедры космических  лучей отделения ядерной физики, где с С.Н. Верновым основал кафедру физики космоса. Был талантливым преподавателем и популяризатором науки (его брошюры «Кометы», «Строение Вселенной» и др. переведены на ряд иностранных языков. Автор около 100 научных публикаций с 1938 по 1969г). Был членом Международного астрономического союза, Международного союза по геодезии и геофизике, Комитета по полярным сияниям Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии, а также членом редакции международного журнала «Planetary and Space Science».
   Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

1957г   Мартин ШВАРЦШИЛЬД (Schwarzschild, сын К. Шварцшильда, 31.05.1912-10.04.1997, Потсдам, Германия - США с 1937г) астрофизик из Пристонского университета, запуская стратостаты, с высоты 25км с помощью 36 дюймового (91,44см) телескопа по фотографиям в видимом свете определил, что фотосфера Солнца имеет гранулированную структуру с диаметром гранул в 500км.
   В ранних работах, посвященных пульсирующим звездам, ученый исследовал связь между бегущими волнами во внешних слоях пульсирующей звезды и сдвигом фазы при переходе от внутренних слоев к поверхности. Первым ввел физический закон выделения энергии при термоядерных реакциях в систему уравнений, характеризующих равновесную звезду.
   Продолжая разработку теории по внутреннему строению звезд А.С. Эддингтона указал, что кроме стоячих волн в недрах звезд у ее поверхности возникают бегущие волны. В 1958г выходит его монограмма «Строение и эволюция звезд» (перевод 1961г), подводящая итог разработки звездной эволюции.
   В 1941г осуществил первый подобный расчет для Солнца и оценил содержание в нем гелия. Предложил детальную модель Солнца, получил характеристики дифференциального вращения Солнца, удовлетворительно согласующиеся с наблюдательными данными.
   Внес большой вклад в теоретическое изучение красных гигантов. В 1950-х годах выполнил обширные расчеты моделей звезд с неоднородным химическим составом, характерным для поздних стадий эволюции. Совместно с Э.Р. Сэндидж показал, что быстрый уход с главной последовательности на ветвь гигантов можно объяснить на основании модели со слоевым водородным источником и изотермическим ядром, сжимающимся под действием гравитации. В 1955г совместно с Ф. Хойл впервые с помощью компьютера рассчитал эволюцию звезды на стадии красного гиганта.
   Рассмотрел ряд проблем, касающихся эволюции звезд сферической составляющей Галактики, и предложил теоретическую интерпретацию диаграмм цвет-светимость шаровых скоплений. Выполнил ряд важных теоретических и наблюдательных исследований турбулентности и конвективной неустойчивости в звездах.
   В 1950–1960-х годах руководил проектом «Стратоскоп», задачей которого был подъем автоматического телескопа на воздушном шаре в стратосферу для фотографирования астрономических объектов с высоким угловым разрешением. Полеты аппарата «Стратоскоп-1» позволили получить рекордно детальные снимки солнечных пятен и грануляции солнечной поверхности, что доказывало наличие конвекции в фотосфере Солнца. Полеты аппарата «Стратоскоп-2» позволили получить данные об инфракрасных спектрах планет, о красных гигантах и детальные снимки ядер галактик.
   В последние годы жизни Шварцшильд внес вклад в изучение динамики эллиптических галактик.
   Автор классической монографии Строение и эволюция звезд (1958г, 1965г; рус. пер. 1961г).
   В 1935г окончил Гёттингенский университет. В 1936–1937гг работал в Институте астрофизики в Осло (Норвегия). С 1937г жил в США. В 1937–1940гг работал в Гарвардской обсерватории, в 1940–1947гг – в обсерватории Колумбийского университета (в период Второй мировой войны служил в армии США), с 1947г профессор астрономии Принстонского университета. Член Национальной АН США (1956), ряда других академий наук и научных обществ, вице-президент Международного астрономического союза (1964–1970гг), президент Американского астрономического общества (1970–1972гг). Награжден медалями имени Карла Шварцшильда (1959г), им. Г. Дрепера Национальной АН США (1961г), им. А.С.Эддингтона Лондонского королевского астрономического общества (1963г, совместно с Э.Р. Сэндидж), им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1965г), им. Д. Риттенхауза (1966г), премии им. А.А.Майкельсона Кейзовского университета (1967г), им. Д. Хейнемана Геттингенской АН (1967г), им. П.Ж.С.Жансена Французского астрономического общества (1970г). С 1956г член Национальной Академии наук США.

1957г   Юрий Васильевич БАТРАКОВ (6.05.1926-2.05.2013, Ташкент, СССР-Россия) астроном, установил существование положений относительного равновесия (точек либрации) для спутников эллипсоидальной планеты, в эти точки теперь помещаются геостационарные ИСЗ.
   Основные научные работы посвящены небесной механике.
   В 1955г нашел периодические решения пространственной ограниченной круговой задачи трех тел с движущимся узлом.
   В 1958г обнаружил существование несимметричности распределения больших полуосей астероидов относительно соизмеримостей: на внутренней стороне соизмеримости в среднем больше астероидов, чем на внешней.
   Построил (1959г, совместно с В.Ф. Проскуриным) первую в СССР аналитическую теорию движения ИСЗ. Разработал метод определения орбит ИСЗ из оптических наблюдений с ошибками времени (1960г) и метод определения гравитационного поля Земли по движению резонансных ИСЗ (1963г).
   Построил (1974-1980гг) новый класс соприкасающихся промежуточных орбит для изучения возмущенного движения в случае сближений малого тела с большими планетами. Показал (1974г, совместно с А.С. Барановым), что динамическое трение в звездных скоплениях приводит к накапливанию массивных звезд в окрестности центра скопления, если скопление не вращается, и в окрестности плоскости экватора скопления, если оно вращается.
   Разработал (1981-1982гг) методику построения эфемерид небесных тел, основанную на использовании чебышевских сплайнов.
   В 1984г предложил метод определения окончательных орбит небесных тел, в котором вместо исходных наблюдений используются орбиты, полученные в отдельных появлениях.
   В 1950г окончил Ленинградский университет. После окончания аспирантуры при этом университете работал в 1953-1955гг в Механическом институте в Ленинграде. С 1955г работал в Институте теоретической астрономии АН СССР (с 1967г  зам. директора по научной работе, с 1978г - профессор). Ответственный редактор ежегодного сборника "Эфемериды малых планет". С 1980г возглавлял рабочую группу "Динамика малых планет и комет" секции "Небесная механика" Астрономического совета АН СССР.
   Заслуженный деятель науки РСФСР (1987). В его честь назван астероид № 2702 — Batrakov.

1957г   Тимур Магометович ЭНЕЕВ (р. 23.09.1924, Грозный, СССР-Россия), ученый, получает Ленинскую премию. Труды по прикладной и небесной механике, динамике полета летательных аппаратов, некоторым вопросам космогонии. Академик РАН (1992).
   В 1951г рассмотрел общую задачу о выборе оптимального управления ориентацией оси составной ракеты; результаты ее решения впоследствии легли в основу расчетов по выбору программного управления при выведении искусственного спутника Земли (ИСЗ) на орбиту. Вместе с коллегами он рассмотрел также задачу об эволюции орбиты ИСЗ, движущегося в верхних слоях атмосферы. Ими впервые была создана простая и надежная методика оценки времени существования ИСЗ, требовавшая минимума вычислительной работы при анализе большого числа орбит.
   В 1953г после детального теоретического исследования предложил использовать баллистический спуск космического аппарата с орбиты искусственного спутника на Землю как средство безопасного возвращения космонавта из орбитального полета. Благодаря применению этого метода космический полет Юрия Гагарина завершился успешным приземлением. Было показано, что максимальная перегрузка при таком спуске не превосходит десятикратной величины, причем перегрузки выше пятикратной длятся не более одной минуты. Были проведены также первые оценки нагрева корпуса спускаемого аппарата за счет теплопередачи от газа к стенке в турбулентном пограничном слое высокоскоростного потока воздуха, обтекающего аппарат.
   Руководил группой специалистов, разработавших методы определения траектории и прогнозирования движения космического аппарата по данным траекторных измерений при известных значениях астрономических постоянных и эфемерид небесных тел. Эти методы обеспечили надежное и эффективное слежение за полетом первых искусственных спутников Земли и послужили основой создания автоматизированных комплексов, ставших важнейшим элементом общего контура управления полетом космических аппаратов разного назначения.
   Разработал методику исследования рассеивания точек приземления спускаемого аппарата на местности. С помощью этой методики был проведен анализ точности приземления автоматических аппаратов и аппаратов с космонавтом в заданном районе.
   Внес определяющий вклад в теорию и практику полетов к планетам Солнечной системы. Он предложил использовать для разгона межпланетных космических аппаратов активные участки с паузой в работе двигателей, во время которой ракета-носитель с космическим аппаратом движется по промежуточной орбите искусственного спутника Земли. При этом пауза должна подбираться таким образом, чтобы повторное включение двигателей и вместе с ним окончательный разгон космического аппарата происходили в низких широтах Земли. Применение такого способа разгона, ставшего впоследствии универсальным, существенно облегчило решение ряда баллистических проблем межпланетных перелетов.
   Под его руководством  была разработана схема операций управления межпланетным полетом космического аппарата, которая обеспечивала максимальную точность управления полетом при минимальных весовых затратах.
   В связи с проблемой астероидной опасности для Земли академик Энеев изучал проблемы миграции малых тел из отдаленных областей в окрестность нашей планеты. Предложил также новый эффективный метод структурного моделирования больших дискретных систем в механике и его реализацию на многопроцессорных вычислительных системах. Этот метод использовался при исследовании эволюции протопланетных систем и моделей процесса аккумуляции применительно к объяснению образования планет Солнечной системы.
   В 1948г окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. С 1950г работал в отделе механики МИАН СССР, который возглавлял М.В. Келдыш. В 1953г на базе отдела было создано самостоятельное Отделение прикладной математики АН СССР (1953), переименованное затем в Институт прикладной математики АН СССР (1966). С этим институтом связана вся его деятельность на протяжении более чем полувека. Член-корреспондент РАН с 1968г, академик с 1992г. Награжден Ленинской премией (1957). Он удостоен Золотой медали РАН имени Ф.А. Цандера за цикл работ по теории движения и управления полетом ракет и космических аппаратов (1992), награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1974), Ленина (1961), Октябрьской революции (1984) и орденом Почета (2005), Демидовская премия (2006). Именем академика Энеева названа малая планета Солнечной системы №5711, открытая 27 сентября 1978г Л.И. Черных.

1957г   В апреле наблюдалась комета Аренда – Ролана (1956h, С1956 R1), замечательная тем, что у нее образовался выступ в направлении Солнца. Комета была открыта в бельгийской обсерватории Уккль Сильвен Арендом и Жоржем Ролан 8 ноября 1956г как размытый объект примерно 10-й звездной величины. Она оставалась слабым объектом в течение всей зимы и марта, хотя уже в январе у нее был сфотографирован короткий хвост I типа по классификации Бредихина. 9 апреля (8 апреля прошла перигей) в Бельгии же на частоте 600 мегациклов было впервые в истории науки зарегистрировано радиоизлучение кометы. Оно исходило из области, простиравшейся на 8°, дальше, чем хвост, видимый визуально или на фотографиях. Позднее стало известно, что в США 10 марта 1957 года от кометы на частоте 27,6 МГц (11м) станция Университета Огайо США принимает радиосигналы (радиоизлучение с интенсивностью + -30%). Источник радиосигнала находился в  кометном хвосте, который располагался на значительном расстоянии от ядра кометы - на расстоянии около 10 миллионов км от ядра. С 16 по 19 апреля интенсивность излучения источника, находящегося в хвосте кометы (27,6 МГц),  день за днем усиливается.
   После прохождения кометы через перигелий блеск ее в соответствии с ожиданиями стал быстро расти и достиг в 20-х числах апреля примерно 2-й звездной величины; комета в это время двигалась по созвездиям Андромеды и Персея, очень быстро смещаясь к северо-востоку. Она стала хорошо видимой в начале вечера на северо-западе, но наблюдать ее можно было, вообще говоря, всю ночь. Как раз к этому времени наблюдениям перестал мешать яркий лунный свет, и комету самостоятельно заметили в СССР многие лица, даже не знакомые с астрономией. Кометы столь яркой и хорошо наблюдаемой в Европе не видели с 1910 г.
   22 апреля по наблюдениям в Швеции ее хвост достиг длины 25° (40 миллионов км) и впоследствии укорачивался. В нем иногда наблюдались изломанные и прямые струйки, характерные для хвостов первого типа и состоящие из разреженных газов СО+ и N+ (голова состояла из газов С2 и CN: углерод и циан, а во Франции заметили и пары натрия). Однако, в основном, хвост был широк, имел вид конуса и был слегка изогнут. В этот же день впервые был замечен аномальный .хвост, направленный к Солнцу. Такие хвосты наблюдались в прошлом всего лишь у нескольких комет; обычно они были коротки и слабы и изучались почти исключительно еще до изобретения фотографии. 22 апреля длину аномального хвоста оценили в 13°. Такой длинный аномальный хвост ранее никогда не наблюдался. 25 апреля аномальный хвост выглядел как тончайшая игла, направленная из ядра кометы к Солнцу. Это было следствием того, что в этот день Земля пересекала плоскость кометной орбиты. Таким образом, толщина аномального хвоста в направлении, перпендикулярном к плоскости кометной орбиты, составляла всего около 13000 км (по нашему расчету). Перед этим аномальный хвост был очень широк, он был шире и позднее, хотя быстро слабел и укорачивался, и 2 мая наблюдались уже последние его следы.
   С начала мая Луна и пасмурная погода опять стали повсеместно мешать наблюдениям и уже после 10 мая она перестала быть видима невооруженным глазом.
   Эта необычная комета имела и необычную гиперболическую орбиту. Таких орбит у комет известно крайне мало. В настоящее время признано, что, вообще говоря, все кометы движутся по эллиптическим, хотя и очень вытянутым орбитам, и только вследствие возмущений со стороны планет их орбиты могут стаи. гиперболическими, так что комета выбрасывается из солнечной системы. Вот элементы орбиты кометы Аренда — Ролана: Т = 1957 апрель 8,0462 М. В., (i) = 309°,776,  = 215°,156, i = 119°,961 , q = 0,3162, е = 1.000204.   Список долгопериодических комет.

1957г   Олег Александрович МЕЛЬНИКОВ (20.03.(02.04).1912-12.05.1982,  Хвалынск (ныне Саратовской обл.), СССР) астроном, вышли исследования «К истории развития астроспектроскопии в России и в СССР» (1957).
   Научные работы посвящены изучению Солнца, звезд и межзвездной среды спектральными методами, астрономическому приборостроению и истории астрономии. Выполнил детальную спектрофотометрию линий поглощения в спектрах солнечных пятен, факелов, хромосферы. Установил совместно с Е.Я. Перепелкиным существование турбулентных движений в хромосфере. Совместно с С.С. Журавлевым предложил метод определения напряженности магнитных полей солнечных пятен по контурам избранных линий в спектрах пятен.
   Выполнил подробное исследование спектров цефеид. Определил химический состав атмосфер δ Цефея и η Орла и установил наличие в них турбулентности; подверг ревизии нуль-пункт зависимости период - светимость.
   В 50-х годах выполнил цикл работ по изучению физических условий в атмосферах звезд класса A. Определил параметры атмосфер этих звезд, уточнил шкалу их температур. Установил нуль-пункт шкалы спектрофотометрических температур. В ряде работ Мельникова рассматриваются вопросы межзвездного поглощения света, определены некоторые характеристики межзвездного газа.
   Принимал участие в работах по созданию крупнейшего в мире 6-метрового рефлектора.
   В 1933г окончил Харьковский университет. С 1933г работал в Пулковской обсерватории, с 1946г - также профессор Ленинградского университета. Член-корреспондент АН СССР (1960). Президент Комиссии N 9 «Астрономические инструменты» Международного астрономического союза (1964-1967). Премия им. Ф.А. Бредихина АН СССР (1950). Именем Мельникова названа малая планета (2237 Melnikov), открытая Г.Н. Неуйминым 2 октября 1938 года в Симеизской обсерватории.

1957г   10-24 августа в Москве состоялся Международный симпозиум «Возникновение жизни на Земле».
   Считается, что Земля образовалась около 4,54 млрд.лет назад в результате концентрации холодного (10-20К) вещества газопылевой туманности и соударения твердых космических образований (планетозималей). Возраст самых древних осадочных пород составляет 3960 млн.лет.
   Первая атмосфера была водородо-гелиевая, но в процессе образования ядра Земли примерно за 100-300 млн.лет температура атмосферы достигла 800-900К и за 50 тыс.лет водород рассеялся. С разогревом Земли в атмосферу выделялись газы (газовыделение и извержение вулканов). Потеря водородной оболочки привела к уменьшению давления в ядре, плавлению некоторых пород и ускорению газовыделения. Уход водорода привел к охлаждению атмосферы у поверхности Земли. В результате сформировалась первичная атмосфера из метана, аммиака и паров воды.
   Около 3 млрд.лет назад возникают простейшие формы жизни, появляется кислород. Примитивные живые организмы на Земле возникли 3850 млн.лет назад, а макроскопические бактерии около 3500 млн.лет назад. Органические элементы появляются под действием энергии: солнечного излучения, ионизирующего излучения космоса, радиоактивного распада, электрических разрядов (молний), столкновения с метеоритами и вулканических процессов. По современным данным органическое вещество в количестве 1011т/год образуется в результате фотосинтеза.
   Появление человека как показывают последние раскопки произошло около 8 млн.лет назад.
   История жизни на Земле

1957г   Юджин Ньюмен ПАРКЕР (Parker, р. 10.06.1927, Хоутон (шт. Мичиган), США) астрофизик, профессор Чикагского университета, высказал предположение о существовании солнечного ветра и провел расчеты. Одним из первых выполнил работы по космической магнитной гидродинамике, предсказал основные свойства солнечного ветра (ввел в 1958г термин «солнечный ветер»), описал магнито-гравитационную («паркеровскую») неустойчивость.
   Исследовал решения уравнений движения для бесстолкновительной плазмы, ускорение быстрых частиц и магнитную аннигиляцию в солнечных вспышках, образование солнечных пятен и природу магнитного поля Солнца, распространение ударных волн в межпланетном пространстве, происхождение и структуру галактических магнитных полей, происхождение и распространение галактических космических лучей.
   Рассмотрел модель внешней атмосферы Солнца с постоянным истечением вещества из короны и показал, что скорость солнечного ветра растет с удалением от Солнца, достигая сверхзвуковых значений; проанализировал влияние расширяющейся короны на магнитное поле в окрестностях Солнца и нашел, что поле должно быть спиральным вследствие вращения Солнца.
   Автор книг «Динамические процессы в межпланетной среде» (1963г, русский перевод 1965г) и «Космические магнитные поля» (1979г, русский перевод 1982г).
    В 1948г окончил Мичиганский университет, продолжал образование в Калифорнийском технологическом институте. В 1951-1955гг преподавал в университете шт. Юта. С 1955г работает в Институте им. Э. Ферми Чикагского университета (с 1962г - профессор физики, возглавляет кафедру астрономии и астрофизики университета). Член Национальной АН США (1967г). Премия за космические исследования Американского института аэронавтики и астронавтики (1964г), премии им. Дж. Флеминга Американского геофизического союза (1968г), им. X. Арктовски Национальной АН США (1969г), премии Генри Норриса Рассела (1969), первый лауреат премии Дж. Э. Хейла Американского астрономического общества (1978), Медаль Чепмена Королевского астрономического общества (1979), Национальная научная медаль США (1989), Медаль Кэтрин Брюс (1997), Золотая медаль Королевского астрономического общества (1992), и других.

1957г   Для лучшего изучения солнечно – земных связей в период 20 месячного максимума 1957-58гг по призыву Международного Совета научных союзов при ЮНЕСКО (решением ученых 67 стран) были объедены усилия ученых этих стран в проведении МГГ- Международного Геофизического Года  с 1 июля 1957 по 31 декабря 1958 (18 месяцев), в течение которого 67 стран на всём земном шаре проводили геофизические наблюдения и исследования по единой программе и методике. Этот 19-й из наблюдаемых максимумов имел экстраординарную высоту за все время телескопических открытий. По просьбе Оргкомитета МГГ (октябрь 1954г) в этот период было запущено 125 исследовательских ракет. В геофизический год ученые концентрируют свои усилия на освоении Антарктики, океанографических и метеорологических исследованиях и запуске искусственных спутников Земли.
   Еще в 1955г Президент США и Правительство СССР объявили, что запустят искусственный спутник Земли (ИСЗ) в рамках Международного геофизического года. Обе страны свое обещание сдержали. В рамках МГГ были запущены советские ИСЗ «Спутник-1», «Спутник-2» и «Спутник-3», а также американские спутники «Эксплорер-1», «Авангард-1».

1957г   Семен Яковлевич БРАУДЕ (28.01.1911-30.06.2003, Полтава, СССР-Украина) радиофизик и радиоастроном, приступил к изучению принципиальной возможности радиолокационного зондирования солнечной короны.
   Научные работы относятся к радиофизике и радиоастрономии. Один из зачинателей радиоастрономии в СССР. Под его руководством организована первая на Украине радиоастрономическая обсерватория, разработана радиоастрономическая аппаратура, в том числе оригинальные радиотелескопы с электрическим управлением лучом, работающие в декаметровом диапазоне. С помощью созданных под его руководством уникального радиотелескопа УТР-2 и радиоинтерферометра "УРАН" выполнен обширный ряд исследований радиоизлучения небесных объектов: обнаружено низкочастотное радиоизлучение пульсаров, проведены измерения протяженных радиоисточников, изучено распределение радиоизлучения космического фона, исследовано декаметровое излучение тел Солнечной системы и областей поглощения ионизованного водорода, обнаружена первая в декаметровом диапазоне радиолиния — нейтрального азота (спустя четверть века после ее теоретического предсказания И.С. Шкловским).
   Вместе с  сотрудниками составил первый каталог радиоисточников и их спектров в декаметровом диапазоне. Он проводит также теоретические исследования космического радиоизлучения.  Теоретически определил эффекты совместного действия синхротронного и теплового излучений, эффекты поглощения в ионизованном газе, исследовал синхротронное излучение в объектах большой оптической толщины. Получил интересные данные о так называемых плазменных котлах, играющих важную роль в эволюции источников космического радиоизлучения. Разработал теорию распространения радиоволн над негладкой морской поверхностью. На основе изучения полученных Брауде амплитудных, фазовых и частотных (доплеровских) характеристик рассеянных сигналов создано новое научное направление — радиоокеанография. Принимал участие в разработке мощных генераторов радиоволн и создании первого в СССР радиолокатора.
   Окончил Харьковский физико-математический институт (1932). В 1933-1955гг работал в Украинском физико-техническом институте. Принимал активное участие в создании на базе радиофизических отделов Украинского физико-технического института Института радиофизики и электроники АН УССР. С 1955г работал в Институте радиофизики и электроники АН УССР (в 1955-1980гг - зам. директора по научной части). Профессор Харьковского политехнического института (1946—1956). Академик АН УССР (1969). Государственные премии СССР (1952, 1977), Золотая медаль им. А. С. Попова АН СССР (1983).

1957г    4 октября запуск первого в мире ИСЗ (СССР). Дата считается началом космической эры. Утверждена 18-м Международным конгрессом по аэронавтике.
   «Спутник-1» (ПС-1, простейший спутник 1), запущенный ракетой-носителем Р-7 ("Спутник") с пятого научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР "Тюра-Там", получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур, - шар диаметром 58см, имел массу 83,6кг.   2-х ступенчатая ракета – носитель длиной 29,2м и диаметром 1,6м. Через 295 секунд после старта спутника центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту. На 314,5 секунде после старта произошло отделение спутника от ракеты и он подал свой голос на орбите П=227км, А=947км. Сообщена скорость 7,93км/с, период обращения 96,2мин.
   "Бип! Бип!" - так звучали его позывные. На полигоне их ловили две минуты, потом спутник ушел за горизонт. Люди на космодроме "Тюра-Там" выбежали на улицу, кричали "Ура!", качали конструкторов и военных. Но всенародное ликование было не только в СССР, но и во всем мире, поскольку запуск первого ИСЗ ознаменовал начало космической эры человечества. Главным теоретиком космонавтики был Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978), а главным конструктором ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев (1907-1966).
   Спутник просуществовал до 92 дня до 4 января 1958г, сделав 1440 оборотов.
   Другие страны первые спутники запустили позже: США- 31.01.1958г (“Эксплорер-1”), Франция- 26.11.1965г ("Asterix-1"). Остальные после 1970г.    космонавтика

?   Родерик Оливер РЕДМЕН (Redman, 17.07.1905 — 6.02.1975 Глостершир, Англия) астроном. Основные научные работы относятся к наблюдательной астрофизике.  Занимался изучением вращения Галактики по лучевым скоростям звезд, фотометрией галактик, в особенности эллиптических. Исследовал изменения профилей фраунгоферовых линий по диску звезды путем спектральных наблюдений затменных систем в различных фазах затмений. Изучал хромосферу Солнца, участвовал в экспедициях для наблюдения полных солнечных затмений в Канаду (1932), Японию (1936), Южную Африку (1940), Хартум (1952), Швецию (1954). Большой цикл работ посвящен фотометрии звезд. Разработал метод узкополосной многоканальной фотометрии. Уделял много внимания улучшению методики спектральных и фотометрических наблюдений, повышению их точности. Сконструировал ряд астрономических спектрографов. Принимал участие в создании 3,8-метрового Англо-австралийского телескопа, в разработке проекта крупной британской обсерватории в Северном полушарии.
   Образование получил в Кембриджском университете. В 1928—1931гг работал в Астрофизической обсерватории в Виктории (Канада). В 1931—1937гг — зам. директора Обсерватории солнечной физики в Кембридже, в 1937—1947гг — сотрудник Рэдклиффской обсерватории в Претории (Южная Африка). С 1947г — профессор астрофизики и директор обсерваторий Кембриджского ун-та (завершил объединение университетской обсерватории и Обсерватории солнечной физики, оснастил их новыми инструментами).
   В 1972г ушел в отставку. Член Лондонского королевского общества (1946). В его честь назван астероид № 7886.

?   Люсьен Анри Д’АЗАМБЮЖА (28.01.1884 — 18.07.1970, Париж, Франция) астроном, в 1899—1959гг работал в Медонской обсерватории. На протяжении многих лет был президентом комиссий по фотосферным явлениям и по солнечно-земным связям Международного астрономического союза, президент французского астрономического общества (1949—1951).
   Научные работы посвящены изучению Солнца. Помогал А.А. Деландру в создании большого спектрогелиографа Медонской обсерватории и в течение многих лет осуществлял с помощью этого инструмента повседневное фотографирование хромосферы на всей площади диска Солнца. Выполнил важные исследования структуры солнечной хромосферы, солнечных волокон. Организовал издание "Синоптических карт хромосферы".

?   Андре Жозеф Александр КУДЕР (27.11.1897-16.01.1979, Аленсон, Франция) астроном. Основные научные исследования относятся к астрономической оптике и приборостроению. Разработал ряд способов уменьшения оптических аберраций зеркальных и линзовых телескопов, а также спектрографов. Создал механическую систему, уменьшающую влияние силы тяжести на форму зеркал рефлекторов; система применяется в больших телескопах и в настоящее время. Установил правила монтировки зеркал. Рекомендовал применение вентиляции в больших телескопах для уменьшения влияния турбулентности воздуха. По его идеям и при его активном участии было построено несколько новых больших рефлекторов.
   Принимал деятельное участие в создании обсерватории Верхнего Прованса (Франция, в 1964-1973 - президент ее руководящего комитета), обсерваторий Европейской Южной обсерватории (Чили), Mayн-Кеа (Гавайские о-ва) и др. Совместно с Данжоном разработал методику оценки астроклиматических характеристик пунктов по виду дифракционных изображений звезд, широко применявшуюся в 40-60-е годы. Соавтор (совместно с Данжоном) широко известной книги «Подзорные трубы и телескопы» (1935).
   Вначале работал химиком. В 1925 - сотрудник Страсбургской обсерватории. По инициативе А.Л. Данжона переехал в Париж, был директором оптической лаборатории Парижской обсерватории. Там же начал изготовление первых зеркал для рефлекторов. В 1943-1968 - астроном Парижской обсерватории, член Парижской АН (1954), ее президент в 1968г. Член Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств, вице-президент Международного астрономического союза (1952-1958), член (1946), президент (1951-1953) Бюро долгот в Париже. Большая научная премия города Парижа (1961).
   В честь его назван кратер на Луне.

1957г    Патрик МУР (Альфред Патрик Колдуэлл-Мур, 04.03.1923-09.12.2012, Лондон, Англия) астроном, автор многочисленной научно-популярной литературы и телеведущий, кавалер ордена Британской империи, с апреля 1957 года является ведущим ежемесячной программы на BBC Ночное небо (The Sky at Night). В связи с этим Мур оказался включённым в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее длительное время работающий над программой телеведущий. В 2010 году он снялся в одном из фильмов ВВС-сериала Доктор Кто.
   После окончания войны он при помощи собственноручно сконструированного зеркального телескопа начинает из своего сада наблюдения за Луной. Подробные описания замеченного, составленные им карты лунной поверхности и снимки сделали Мура экспертом в области лунной астрономии. Является также автором атласов Венеры, Нептуна, Солнечной системы и Вселенной.
   В 1959 году, при анализе результатов полёта орбитальной станции СССР Луна-3 и расшифровке сделанных с борта станции фотографий, советские астрономы использовали составленные Муром карты лунной поверхности. Он также участвовал в подготовке лунной миссии американской космической программы Аполлон с тем, чтобы выбрать наиболее удачное место для высадки астронавтов.
   Образование получил по болезни преимущественно не в школе, а на дому. В это время он  разрабатывал для своей матери задание на тему «Рассказ о Солнечной системе», сделавшее астрономию его увлечением на всю жизнь. Во время Второй мировой войны служил навигатором (наводчиком) в бомбардировочной авиации Великобритании. В 1965—1968 годах был директором планетария в ирландском городе Арма.
   Известный писатель и популяризатор науки, автор более 70 книг по астрономии.  Кроме научно-популярной литературы, Мур является автором ряда научно-фантастических рассказов, первый из которых был напечатан в 1977 году в журнале Scott Saunders Space Adventure. В 2001 году посвящён в рыцари. Почётный член Королевского научного общества, член Королевского астрономического общества.
   Увлекается музыкой, играет на фортепиано и ксилофоне; рассказывают, что на одном из любительских концертов Мур игрой на фортепиано сопровождал скрипичную игру Альберта Эйнштейна.

1957г   Жан-Клод ПЕКЕР (Jean-Claude Pecker, р. 10.05.1923, Реймс, Франция) астроном, специалист по теоретической астрофизике, становится членом Парижской АН.
   Основные научные работы посвящены физике звездных атмосфер, околозвездных оболочек и межзвездной среды, эволюции галактик, космологии. В большом цикле работ по физике звездных атмосфер рассмотрел различные вопросы теории переноса излучения, образования непрерывного и линейчатого спектров, влияние покровного эффекта линий поглощения на строение фотосферы Солнца; исследовал проблемы образования линий поглощения в отсутствие локального термодинамического равновесия (ЛТР) в атмосферах звезд и оценил степень отклонения от ЛТР в солнечной атмосфере; построил модели атмосфер звезд разных спектральных классов. На основе этих теоретических исследований дал интерпретацию спектральных особенностей различных типов нормальных и пекулярных звезд. Выполнил расчеты моделей протозвездных облаков с целью изучения эволюции этих облаков и образования из них околозвездных оболочек.
   Изучил физические процессы в околозвездной пыли и межзвездной среде; рассмотрел взаимодействие излучения с межзвездными пылью и газом и влияние этого фактора на эволюцию галактики.
   В последние годы совместно с Ж.П. Вижье и др. разрабатывает теорию некосмологического красного смещения линий в спектрах различных небесных тел (Солнца, звезд, квазаров, галактик), объясняя его неупругим взаимодействием между фотонами с ненулевой массой.
   Образование получил в Гренобльском университете и Высшей нормальной школе в Париже. В 1946-1952гг работал в Национальном центре научных исследований, в 1952-1955гг преподавал физику в университете Клермон-Феррана. В 1955-1965гг сотрудник Парижской обсерватории, в 1962-1969гг директор обсерватории в Ницце. С 1964г профессор теоретической астрофизики Коллеж-де-Франс, в 1971-1978гг также директор Астрофизического института Национального центра научных исследований в Париже. Член Парижской АН (1977г). Генеральный секретарь Международного астрономического союза (1964-1967гг), президент французского Национального комитета по астрономии (1970-1973гг), президент Французского астрономического общества (1973-1976гг), чл.-кор. Бюро долгот в Париже, член Бельгийской королевской академии наук, словесности и изящных искусств (1980г). Автор учебника «Общая астрофизика» (совместно с Э. Шацманом, 1959г) и научно-популярной книги «Экспериментальная астрономия» (1969г, рус. пер. 1973г). Премии им. П.Ж.С. Жансена Французского астрономического общества (1967г) и им. Ж.Б. Перрена Французского физического общества (1974г). Его именем названа малая планета (1629 Пекер).

1957г   Олин Джеук Эгген (Olin Jeuck Eggen, 9.07.1919 — 2.10.1998, США) астроном, обнаружил переменные звезды спектрального класса F с короткими периодами (меньше 0,2 суток) и малыми амплитудами изменения блеска (чаще сотые доли звездной величины). Таких звезд оказалось всего пять: DQ Цефея, СС Андромеды, δ Дельфина, р Кормы и δ Щита. По предложению Эггена они были названы переменными звездами типа δ Щита, меняющая свой блеск от +4,6m до +4,79m с периодом 4,65 часа. Новый класс переменных звезд вскоре получил права гражданства во втором издании «Общего каталога переменных звезд» (1958г).
   До 1966г были известны лишь те же пять "классических" представителей этих переменных звезд. Вполне можно было усомниться в существовании нового класса переменных. Однако с 1966г ситуация резко изменилась: за четыре года открыли несколько десятков таких звезд.  К этому классу звёзд также относятся Денебола (β Льва) и β Кассиопеи. Предполагается, что Вега (α Лиры) относится к этому типу переменных звёзд.
   Закончил университет Висконсин-Мадисон в 1940 году.Во время Второй мировой войны служил в Управлении стратегических служб, после войны вернулся в университет и в 1948 году получил степень доктора философии по астрофизике. Олин Эгген известен как один из лучших астрономов-наблюдателей своего времени. В 1962 году совместно с Дональдом Линден-Беллом и Алланом Сэндиджем предположил впервые, что Млечный Путь образовался из сколлапсировавшегося газового облака. Он первым ввёл общепринятое теперь понятие движущейся группы звёзд (т.н. летящие группы Эггена).

1958г   Эугениуш РЫБКА (Eugeniusz Rybka, 06.05.1898 - 8.12.1988, Радзымин, Польша), астроном, становится Президентом польского Национального астрономического комитета.
   В конце 1920-х годов был занят изучением цефеид, особенно Ту Cas и XZ Лебедя.
   Научные работы относятся к астрофотометрии, переменным звездам, истории астрономии. Ему принадлежит ведущая роль в развитии и распространении астрономических знаний в современной Польше. Автор книг «Общая астрономия» (1957), «Николай Коперник» (1967), «Коперник» (в соавторстве с П. Рыбкой, 1972, рус. пер. 1973).
   В ноябре 1920 года, после участия в советско-польской войне, вернулся в Ягеллонский университет, где увлекся астрономией. В 1923г окончил Ягеллонский университет в Кракове. В 1921-1923гг -сотрудник Краковской, в 1923-1932гг - Варшавской обсерваторий. В 1930 году отправился в Лейден, где работал с датским астрономом, профессором Эйнар Герцшпрунг. Профессор Львовского университета (1932-1945), Вроцлавского университета (1945-1958) и директор Кракова астрономической обсерватории (1952 -1958). В 1949 году Рыбка вновь в Лейдене, работает с Яном Оорт. В 1952г стал членом Международного астрономического союза. Вице-президент Международного астрономического союза (1952-1958), президент Комиссии N 41 «История астрономии» Международного астрономического союза (1964-1970).

1958г   Самуил Аронович КАПЛАН (10.10.1921-12.06.1978, г. Рославль, Смоленской обл., СССР) астрофизик, профессор (с 1948г), создает релятивистскую теорию строения и теорию охлаждения белых карликов.
   Один из пионеров плазменной астрофизики. Основные научные работы относятся к теоретической астрофизике.
   Занимался теорией белых карликов: впервые нашел предел их плотности, обусловленный эффектами общей теории относительности, построил теорию охлаждения белых карликов (теория Каплана-Местела). Нашел радиус последней устойчивой орбиты в поле Шварцшильда.
   Получил ряд важных результатов в динамике межзвездной среды. Определял параметры межзвездной турбулентности, показал большую роль излучения в теории межзвездных ударных волн и ионизационных разрывов, построил теорию волн с высвечиванием. Разрабатывал теорию турбулентности в магнитном поле, исследовал распространение быстрых частиц в межзвездных магнитных полях.
   Ряд работ посвящен теории переноса излучения в нестационарной среде. Каплан является одним из пионеров плазменной астрофизики. Совместно с В.Н. Цытовичем выполнил расчеты вероятностей различных плазменных процессов, приводящих к генерации мощного радиоизлучения и ускорению быстрых частиц в космических источниках. Эти расчеты легли в основу многих работ по теории радиоизлучения Солнца, по теории пульсаров и галактических ядер.
   После окончания школы его призвали в Красную Армию. Всю войну был в войсках Ленинградского фронта. В конце войны он экстерном сдал экзамены и получил диплом об окончании Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена в 1945г, а затем поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета. Защитив кандидатскую диссертацию в 1948 году, он переехал во Львов. В 1948-1961гг работал во Львовском университете (заведовал отделом астрофизики в обсерватории университета, был профессором кафедры теоретической физики). С 1961г работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте в Горьком, профессор Горьковского университета.
   Автор монографий «Межзвездная газодинамика» (1958), «Межзвездная среда» (совместно с С.Б. Пикельнером, 1963), «Плазменная астрофизика» (совместно с В.Н. Цытовичем, 1972), «Размерности и подобие астрофизических величин» (совместно с Э.А. Дибаем, 1976), «Физика плазмы солнечной атмосферы» (совместно с С.Б. Пикельнером и В.Н. Цытовичем, 1977), «Физика межзвездной среды» (совместно с С.Б. Пикельнером, 1979). Написал ряд научно-популярных книг, из которых наиболее известна «Физика звезд» (3-е изд. 1977). Его именем названа малая планета №1987, отрытая Пелагеей Шайн.

1958г   Аллан Рекс СЭНДИДЖ (Allan Rex Sandage, 18.06.1926-13.11.2010, Айова-Сити, США) астроном, продолжая дело своего учителя Э.П. Хаббла, опубликовал результаты новой ревизии постоянной H=75 (км/с)/Мпк, которая в 1955г была установлена им же совместно с М.Л. Хьюмасон, Н.У. Мейолл  H=180 (км/с)/Мпс. Опираясь главным образом на Новые звезды, Сэндидж пришел к выводу, что модули расстояний Магеллановых Облаков, M31, M33 и NGC 6822 надо увеличить в среднем на 2,3m сравнительно со значениями, принятыми Э.П. Хаббл. На столько же, следовательно, надо сделать ярче абсолютные величины ярчайших звезд. Но, помимо этих уточнений, Сэндидж обнаружил у своего учителя еще и серьезную ошибку - объекты, которые Э.П. Хаббл принимал за ярчайшие звезды в лежащих за пределами Местной группы галактиках, являются в действительности компактными эмиссионными туманностями, областями HII.
   Хаббл, который в двадцатых годах мог работать только с пластинками, чувствительными к синим лучам, не имел возможности отличить изображения компактных областей HII от звезд, особенно в далеких галактиках. Даже в M31, несмотря на тщательные поиски, он не нашел ни одной эмиссионной туманности, хотя сейчас их там известно 981.
   Лишь В.Г.В. Бааде, фотографировавший M31 в разных лучах и, в частности, применявший пластинки, чувствительные к красным лучам, и светофильтры, вырезающие красную водородную линию Hα, смог отыскать их. Сендидж, снимая галактику NGC 4321 = М100 в скоплении Девы в разных лучах, обнаружил, что ярчайшие области HII ярче самых ярких звезд на 1,8m - вот на сколько Э.П. Хаббл преуменьшал модуль расстояния, определяя его по "ярчайшим звездам". Суммарная ошибка в принятых Хабблом модулях расстояния составляет, следовательно, около 4,0m! В итоге, по оценке Сэндиджа, постоянная Э.П. Хаббла должна быть заключена в пределах 50-100 (км/с)/Мпк. Результаты Сендиджа означали, что расстояния далеких галактик Э.П. Хаббл преуменьшал в 6-7 раз!
   В 1952г совместно c М. Шварцшильд впервые рассмотрел эволюционный путь звезды от главной последовательности по ветви кpacных гигантов на стадии горения гелия. В том же году совместно с X.К. Арпом и У. Баумом построил по фотоэлектрическим измерениям первую точную диаграмму цвет - величина для звездного скопления (M92), на которой выделялась главная последовательность; впоследствии подобные диаграммы стали важным средством изучения эволюции скоплений. Сэндидж построил диаграммы для большого числа скоплений.
   В 1956г установил положение стандартной главной последовательности нулевого возраста и с ее помощью определил возрасты многих скоплений; нашел также расстояния до скоплений, оценил содержание металлов в звездах - членах скоплений. Разработал метод определения содержания тяжелых элементов в атмосферах звезд по их ультрафиолетовым избыткам; совместно с О. Эггеном и Д. Линден-Беллом дал общепринятое сейчас объяснение наблюдаемой связи между кинематическими характеристиками звезд и их химическим составом.
   В 1957 Сэндидж показал необходимость введения двух существенных поправок в шкалу межгалактических расстояний: одной, связанной с разбросом в соотношении период - светимость цефеид, и второй, связанной с отождествлением с областями ионизованного водорода тех объектов, которые Э. П. Хаббл принимал за ярчайшие звезды в галактиках. Занимается измерением лучевых скоростей далеких галактик и расстояний до них с целью определения важнейших космологических параметров.
   26 сентября 1960г на 5 м телескопе обср. Маунт – Паломар получил фотографию радиоисточника 3С 48 в созв. Треугольника, отожествив в декабре со звездой 16m, но не понял загадочность объекта – первого представителя квазаров. Совместно с Т. Мэтьюз показал, что они обладают большим ультрафиолетовым избытком, который можно объяснить синхротронным механизмом излучения. Это открытие наряду с открытием в 1963г М. Шмидт больших красных смещений линий в спектрах этих объектов положило начало изучению квазаров.
   Аналогичное отожествление в декабре 1960г произведено радиоастрономом Томас Мэтьюз в обср. Калифорнийского технологического института.
   В 1965 открыл так называемые квазизвездные галактики, в оптическом диапазоне сходные с квазарами, но не имеющие сильного радиоизлучения. Отождествил (совместно с Р. Джаккони и др.) первые обнаруженные галактические источники рентгеновского излучения (рентгеновские звезды).
   В 1961г опубликовал усовершенствованную классификацию галактик Э.П. Хаббла (1936г) в «Хаббловском атласе галактик».
   В 1964г совместно с К.Р. Линде (Ликская обср) показали, что относительно близкая галактика М 82 находится в стадии колоссального взрыва – т.е. предположили, что квазары - это взрывающиеся галактики. В настоящее время придерживаются представления что квазар – это активное ядро галактики с черной дырой.
   На яркость ядер молодых спиралей галактик указал еще К.К. Сейферт (1943г) и они названы его именем.
   В настоящее время принята следующая классификация активности ядер галактик (предположительно в центре есть очень энергичная звездообразная область), которые составляют 1% всех галактик:
   1. Галактики (эллиптические) со слабоактивными ядрами - т. е. радиогалактики. Малая часть энергии приходится на компактное ядро, а остальное на протяженные области («радиоуши»), расположенные по обе стороны от ядра, которые бывают в 10000 раз больше галактики по объему с М=100 млн. масс Солнца. Скорость газа внутри них достигает 30000 км/с и их возраст 1-100 млн. лет. Наряду с квазарами – это самые активные объекты во Вселенной. Радиоизлучение иногда по мощности превосходит оптическое излучение.
   2. Галактики с активными ядрами - большую часть энергии излучает ядро – источник -новорожденные звезды (напр. Арп 220) или квазары (напр. Маркарян 231). Делятся на:
  а) N -галактики - светимость ядер не превосходит светимости галактики
    1)Сейфертовские (спиральные) галактики – излучают большую часть энергии в инфракрасном диапазоне. В их спектрах сильные эмиссионные линии водорода, гелия, азота и других элементов.
   2)Объекты типа BL Ящерицы (Лацертиды) – в спектрах почти нет эмиссионных линий, а их блеск сильно меняется с периодом от 1 дня до недели и амплитудой до 5m. Наблюдается переменное радиоизлучение и значительная поляризация излучения.
   б) Квазары – очень активные ядра весьма удаленных галактик с красным смещением от z=0,158 (т.е. 630Мпк для 3С 273) до z=4 (многие миллиарды световых лет). Светимость ядра немного больше светимости галактики, есть с эмиссионными линиями в спектре и без них. Самые далекие и абсолютно яркие (главным образом в инфракрасном диапазоне). Только 10% квазаров одновременно являются мощными источниками радиоизлучения. Полная светимость во всех диапозонах до 1047-1048 эрг/с, то есть на 3-4 порядка выше светимости родительской галактики. Совершенно очевидно, что источником энергии активных галактик являются черные дыры в ядрах с массой до 1 млрд. масс Солнца.
   В 1968г определил постоянную Хаббла другим способом, построив зависимость (диаграмму построил совместно с Кристианом и Вестфалем в 1976г для 65 ярчайших галактик в скоплениях ) между видимыми величинами и красным смещением определив светимость одной из них, зная расстояние до ней. Ближайшим богатым скоплением является скопление в Деве, и Сендидж использовал для определения его расстояния шаровые скопления в эллиптической галактике M87. Получив блеск ярчайшего скопления M87 (21,3mВ), получаем модуль расстояния M87 и всего скопления галактик: m-M=21,3m+9,8m = 31,1m. Отсюда следует, что ярчайшая галактика скопления Девы (эллиптическая галактика NGC 4472, в которой также очень много шаровых скоплений) - и, следовательно, ярчайшие галактики во всех скоплениях вообще - имеют абсолютную величину -21,7m. Таким способом Сэндидж получил  значение H=75(км/с)/Мпс, долгое время считавшееся наиболее вероятным.
   В серии статей, опубликованных в 1974-1975 гг. совместно с  швейцарским астрономом  Г. Тамман получили для постоянной Хаббла значение  55±6 км с-1Мпк-1. Определив с помощью цефеид расстояния галактик Местной группы и группы M81, они получили зависимость между линейными размерами областей HII и светимостью содержащей их галактики. С помощью этой зависимости они по угловым диаметрам областей HII нашли расстояния многих неправильных и спиральных галактик поля и определили светимость гигантских спиральных галактик ScI. Для 50 слабых галактик ScI Сэндидж и Г. Тамман определили лучевые скорости (все они оказались превышающими 4000 км/с). Надо сказать, что у большинства астрономов получалось значение H между 75 и 100, и Сэндидж и Г. Тамман были почти единственными сторонниками длинной шкалы расстояний.
   Благодаря специальной программе наблюдений цефеид на Космическом телескопе Хаббла были найдены и исследованы два десятка галактик, в основном в скоплении Девы, и по расстояниям этих галактик были прокалиброваны методы (Талли-Фишера, Сверхновые Ia и др.), позволяющие определять расстояния еще более далеких галактик, для которых можно пренебречь их случайными движениями. Одна группа исследователей, которую возглавляла знаток цефеид В. Фридман, получила в 2001г значение H=72+/-7, а группа А. Сендиджа получила в 2000г величину H=59+/-6. Ошибка опять-таки оценена обеими группами точно в 10%!
   Недавние (2003г) спутниковые измерения анизотропии реликтового излучения дают для постоянной Хаббла значение 71 (+4\-3) км\с\Мпк, а для возраста Вселенной величину 13.7+\-0.2 миллиарда лет.  Наилучшие наземные данные (основанные на результатах больших обзоров красного смещения галактик, их пекулярных скоростей и сверхновых Ia) дают для постоянной Хаббла значение 57 (+15\-14) км\с\Мпк.
   В 1948г окончил Иллинойский университет. С 1952г работает в обсерваториях Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар. Премии им. X. Уорнер (1957) и им. Г.Н. Рессела (1973) Американского астрономического общества, медаль им. А.С. Эддингтона (1963, совместно с М. Шварцшильд) и Золотая медаль (1967) Лондонского королевского астрономического общества, медаль им. Пия XI Папской АН (1966), медаль им. Д. Риттенхауза Астрономического общества им. Д. Риттенхауза (1968), Национальная научная медаль правительства США (1971), медаль им. Крессона Института им. Б. Франклина (1973), медаль им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1975). Премия Крафорда (1991), Премия Грубера (2000).

1958г   Всеволод Васильевич ШАРОНОВ (25.02(10.03).1901-27.11.1964,  Петербург, Россия-СССР) астроном, профессор, публикует книгу "Природа планет", центр тяжести которой составляет изложение методики и результатов фотометрического исследования планет. Эта книга подводит итоги его с сотрудниками многолетних работ по фотометрии планет и Луны. Поражает то, что по скудным данным, которыми он располагал, прийти к столь верным представлениям о строении поверхностей Марса и Луны.
   Разработал методы измерений, позволяющие получить альбедо небесных тел, а также определить их цвета. Успешно применил абсолютную фотометрию к изучению природы лунной поверхности. Опубликовал таблицы и графики, выражающие изменения с фазой различных фотометрических характеристик более чем ста лунных объектов. Предложил так называемую метеорно-шлаковую теорию строения наружного покрова лунной поверхности. Выполнил серию фотометрических и колориметрических наблюдений Марса во время противостояний 1939г, 1956г, 1958г и сравнил фотометрические характеристики Марса с полученными в лабораторных условиях альбедо и цветами образцов земных пустынь и других форм коры выветривания. Провел фотометрические исследования других планет, а также солнечной короны.
   Создал теорию измерителя видимости и раз работал новый тип измерителя, названный им «дымкомером».
   Занимался изучением серебристых облаков, возглавлял работы в этой области в СССР.
   21 сентября 1941г в блокадном Ленинграде наблюдал полного солнечного затмения, а все из подготовленной им группы были на фронте. Участвовал в шести экспедициях по наблюдению солнечных затмений.
   В 1918г поступил в Петроградский университет. В 1919-1924гг находился в рядах Красной Армии. Окончил университет в 1926г. В 1929г окончил аспирантуру при Астрономическом институте в Ленинграде (ныне Институт теоретической астрономии АН СССР), затем работал в Ташкентской обсерватории. После возвращения в Ленинград работал в Государственном научно-исследовательском институте аэросъемки, Пулковской обсерватории, затем - в Ленинградском университете: с 1944г- профессор, в 1950-1961гг - директор обсерватории университета, с 1932г заведовал созданной им фотометрической лабораторией обсерватории университета в которой в 1957г для работ по программе МГГ была создана группа по изучению серебристых облаков.
   Автор книг «Измерение и расчет видимости далеких предметов» (1947), «Марс» (1947), «Природа планет» (1958) и др. Проводил большую педагогическую и популяризаторскую работу. Именем Шаронова названа малая планета (2416 Sharonov), открытая Н.С. Черных 31 июля 1979 года в Крымской астрофизической обсерватории.

1958г   Борис Николаевич ПАНОВКИН (14.05.1931-18.04.1983, СССР) один из пионеров SETI, устанавливает зависимость солнечной сверхкороны от солнечной активности, работая вместе с В.В. Виткевич; установили радиально – волокнистую структуру сверхкороны, из чего еще в июле 1957г в Пущине заключили о существовании у сверхкороны радикальных магнитных полей. В 1964-66гг определили скорость «солнечного ветра» в сверхкороне, используя данные КА «Луна».
   В 1951-69гг методом просвечивания исследовал крупномасштабную структуру ионосферы, открытой Э.В. Эплтон (1924г). Наблюдая Кассиопея А, Лебедь А, Девы А, Телец А обнаружил F-слои ионосферы – неоднородности, размером до 2000км, движущиеся со скоростью 50-100м/с; определил некоторые параметры ионосферы.
   В 1958-59гг разработал аппаратуру для слежения за траекторией КА, которая была испытана в 1959г на КА «Луна».
   Исследовал квазары и пульсары и в 1968г впервые (независимо от Т. Голд) высказал – пульсары это нечто вращающегося маяка.
   В 1970-е годы его интерес переключился на философский аспект проблемы CETI - возможно ли установить контакт между цивилизациями по каналам связи, получив отрицательный ответ.
   Окончил в 1953г астрономическое отделение МГУ и был принят в аспирантуру к Шкловскому в созданный отдел радиоастрономии в ГАИШ. По окончании аспирантуры работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева, где занимался исследованием радиоизлучения Солнца под руководством В.В. Виткевича, а потом перешел на работу в Научный Совет по радиоастрономии АН СССР.
   В 1963-64 гг. Б.Н. Пановкин в качестве научного сотрудника Совета по радиоастрономии принял участие в организации 1-го Всесоюзного совещания по проблеме «Внеземные цивилизации». С момента образования секции «Поиски космических сигналов искусственного происхождения» при Научном совете по радиоастрономии АН СССР Пановкин – один из самых активных ее участников. Он многократно выступал с докладами на заседаниях и семинарах секции и одно время руководил научным семинаром секции. Б.Н. Пановкин принимал участие в I-ой советско-американской конференции CETI (1971), в Зеленчукской школе-семинаре CETI (1975), в Калужском (1980) и Таллинском (1981) симпозиумах.

1958г   Уильям Хэйуард ПИКЕРИНГ (William Hayward Pickering, 24.12.1910-15.03.2004, Веллингтон (Новая Зеландия), США) физик и астроном, возглавлял работы по созданию первых американских искусственных спутников Земли ("Эксплорер-1" вышел на околоземную орбиту 31 января 1958г), а также руководил планированием, разработкой и осуществлением американских программ исследования Луны и планет с помощью автоматических станций "Рейнджер", "Сервейор", "Маринер". "Рейнджер-7", "Рейнджер-8", "Рейнджер-9" (1964—1965гг) перед жестким прилунением передали на Землю первые детальные крупномасштабные фотографии лунной поверхности. Аппараты серии "Сервейор" (1966—1967гг) осуществляли мягкую посадку на Луну и выполняли разнообразные исследования лунной поверхности, звезд, планет, солнечной короны. "Маринер-2" в 1962г, пройдя на расстоянии 33 600 км от Венеры, передал на Землю научную информацию об атмосфере и температуре поверхности планеты, "Маринер-5" (1967г) исследовал Венеру с пролетной траектории. "Маринер-4" в 1965г успешно исследовал Марс с пролетной траектории и сфотографировал его; на переданных на Землю снимках впервые были обнаружены кратеры на поверхности планеты. "Маринер-6", "Маринер-7" (1969г) и "Маринер-9" (1971—1972гг) провели более детальное изучение атмосферы и поверхности Марса. Во время полета "Маринера-10" (1974г) было продолжено исследование Венеры, а затем получены первые детальные снимки поверхности Меркурия и предприняты попытки обнаружения на нем атмосферы.
   В 1932г окончил Калифорнийский технологический институт. В 1932—1976гг работал в этом институте (с 1946г — профессор, в 1954—1976гг — директор Лаборатории реактивного движения). В 1976—1978гг — директор Исследовательского института при Университете бензина и полезных ископаемых в Саудовской Аравии, с 1978г — президент Пикеринговской научно-исследовательской корпорации. Был членом многих правительственных и университетских ко миссий по исследованию космического пространства. Член Национальной АН США. Член Новозеландского королевского общества, Международной академии астронавтики, президент Международной астронавтической федерации (1965—1966гг). Премия им. Дж. Уайлда Американского ракетного общества (1957), медаль им. Х. Колумба (Генуя, 1964), премия им. А. Галабера Международной астронавтической федерации (1965), премия им. Р.Х. Годдарда Национального космического клуба (1965), медаль им. Т.А. Эдисона Американского института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (1972), Национальная научная медаль правительства США (1976), медаль им. Фарни Института им. Б. Франклина (1976).

1958г   Джеймс Альфред ван АЛЛЕН (James Alfred Van Allen, 07.09.1914-09.08.2006, Маунт - Плезант, шт. Айова), США) физик и астрофизик, обработав информацию, полученную с борта первых ИСЗ (в частности «Expiorer –1, 3» на которых были установлены счетчики Гейгера), сообщает 1 мая о существовании зоны радиации высокой интенсивности вокруг Земли. В мае 1958г «Спутник-3» (СССР) подтвердил открытие радиационных поясов (названы пояса Ван Аллена) и в 1959г с помощью КА «Луна-2,3» их исследовали советские учёные С. Н. Вернов и А. Е. Чудаков). Еще в 1907г К. Стормер  математически доказал, что за нашей атмосферой могут быть пояса, состоящие из ионизированных частиц, пойманных магнитным полем Земли.
   Основные научные работы посвящены исследованию космических лучей, верхней атмосферы и магнитосферы Земли, магнитосфер других планет Солнечной системы. Один из пионеров постановки геофизических и астрофизических исследований на высотных ракетах, искусственных спутниках и космических кораблях. Руководил экспедициями для изучения космических лучей в Перу (1949), залив Аляска (1950), Гренландию (1952), а также несколькими экспедициями по программе Международного геофизического года (1957) в Арктику, Атлантику, Антарктику, Тихий океан.
   Принимал участие в постановке научных исследований на 23 других космических аппаратах, запускавшихся на околоземные орбиты и направлявшихся к Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну. Под его руководством также были сконструированы радиационные детекторы для первых лунных зондов и детекторы энергичных заряженных частиц для автоматической межпланетной станции «Маринер-2». Принимал участие в разработке космического зонда «Галилео», достигшего Юпитера в 1995 году. Является научным консультантом по изучению Солнечной системы в группе планирования космических программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
   В 1935г окончил Уэслеевский колледж, продолжал образование в университете шт. Айова. В 1939-1942гг работал в отделе земного магнетизма Института Карнеги, в 1942г и 1946-1950гг - в лаборатории прикладной физики университета Дж. Хопкинса, где занимался разработкой радиовзрывателей для оружия. В послевоенные годы руководил высотными экспериментами, проводимыми с помощью ракет «Фау-2». С 1951г - профессор физики, зав. кафедрой физики и астрономии университета шт. Айова. Член Национальной АН США. Один из членов-основателей Международной академии астронавтики. Премия по физике Национальной АН США (1949), премии Американского института аэронавтики и астронавтики (1949, 1960, 1961), Американского астронавтического общества (1958), Международной академии астронавтики (1961), медаль им. Э. Крессона Института им. Б. Франклина (1961), премии им. Дж. Флеминга Американского геофизического союза (1963, 1964), Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1977), Национальная научная медаль США (1987), премия Крафурда Шведской королевской академии наук (1989).

1958г   Зденек КОПАЛ (Zdeněk Kopal, 4.04.1914-23.06.1993, Литомышль, Чехия с 1938г Англия) астроном, организовал и возглавил большую совместную работу Манчестерского университета и обсерватории Пик-дю-Миди (Франция) по исследованию Луны, участвуя в разработке программы посадки человека на Луну (за вклад в подготовку программы «Аполлон» получил в подарок лунную пыль, доставленную с поверхности Луны, которую высыпал на могилу Жюля Верна в Амьене). Разработал метод денситометрических измерений деталей поверхности Луны, с помощью которого были обработаны 60 000 фотографий. Результаты этой работы использованы НАСА при составлении карты Луны в масштабе 1 : 1 000 000.
   Научные работы посвящены изучению затменных двойных звезд, Луны, разработке программ космических исследований. В ранних работах рассмотрел ряд вопросов, связанных с использованием методов численного анализа при решении астрономических задач. Внес существенный вклад в изучение затменных звезд; определил параметры большого количества затменных систем, массы их компонентов, исследовал перенос массы в тесных двойных системах, рассмотрел эволюцию этих звезд.
   В 1934г окончил Карлов университет в Праге. Продолжал образование в том же университете, а затем с 1938г в Кембриджском (Англия) и Гарвардском (США) университетах. В 1940—1951гг работал в Гарвардской обсерватории, в 1942—1951гг — в Массачусетском технологическом институте. В 1951—1981гг — профессор, зав. кафедрой астрономии Манчестерского университета (Англия). Член Лондонского королевского общества. Являлся научным консультантом космических программ многих исследовательских учреждений США, председателем Комитета по исследованиям Луны и планет Британского национального совета по космическим исследованиям. Основал три международных научных журнала — "Icarus" (1962), "Astrophysics and Space Science" (1968), "The Moon" (1970). Является редактором двух последних журналов, а также редактором серии обзоров "Успехи астрономии и астрофизики" (т. 1 издан в 1962г). Автор книг "Тесные двойные системы" (1959), "Луна" (1960), "Динамика тесных двойных систем" (1978). Член Международной академии астронавтики. Золотая медаль Чехословацкой АН (1969). Медаль им. Н. Коперника Краковского университета (1974).
   В честь его назван астероид №2628.

1958г
  В августе в Москве состоялась X Генеральная ассамблея Международного Астрономического Союза по МГГ (Международному геофизическому году, проходил с 1 июля 1957г по 31 декабря 1958г) с участием ученых почти 40 государств. На нем И.А. Хвостиков, И.С. Астапович и В.А. Бронштен доказали гипотезу И.А. Хвостикова (1952г) о природе серебристых облаков.
  На фотографии профессор П.П. Паренаго (слева), Х. Шепли (в центре) и Е.В. Рыбка обсуждают диarpaмму Рессела - Герцшпрунга в кулуарах Х конгpecca Международного астрономического союза.

1958г   Открывается Комплекс дальней космической связи Голдстоун (обсерватория Голдстоун) - антенная система в пустыне Мохаве в Южной Калифорнии, США, в 60 километрах к северу от Барстоу.
   Обсерватория имеет один из крупнейших в мире радиотелескопов. Кроме выполнения обычных радиоастрономических задач, связанных с пассивным наблюдением собственного излучения небесных тел, комплекс включает в себя мощные передатчики, которые позволяют проводить активные космические эксперименты, связанные с излучением в сторону исследуемых объектов мощных электромагнитных потоков с последующим анализом принятых сигналов. В мире всего два таких мощных радара — в Голдстоуне и под Евпаторией в Крыму.
   Обсерватория обладает тремя кодами 252, 253 и 257 в списке обсерваторий Центра малых планет. Антенна является частью сети дальней космической связи НАСА, глобальной сети радиоантенн, которая используется Лабораторией реактивного движения НАСА для управления космическими аппаратами и спутниками, а также для радио- и радиолокационных исследований.
   Антенна в Голдстоун диаметром 64 метра была простроена в 1966 году, став самой мощной системой дальней космической связи. В конце 80-х годов диаметр антенны был увеличен с 64 до 70 метров, чтобы обеспечить лучший прием данных от "Вояджер 2" при прохождении планеты Нептун.   сайт  http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/

1958г   Ричард Филлипс ФЕЙНМАН (Richard Phillips Feynman, 11.05.1918-15.02.1988, Куинс, Нью-Йорк, США) физик-теоретик, один из основоположников квантовой электродинамики, вместе с М. Гелл-Маном разработал количественную теорию слабых взаимодействий, первым объясняет почему звезды сияют (светят).
   В 1948г создал новую, 3-ю форму квантовой механики (независимо от С. Томонаго и Д.С. Швингер) в виде функциональных интегралов по траекториям.
    В 1949г разработал метод диаграмм Фейнмана - способ объяснения возможных превращений частиц – т.н. диаграммы Фейнмана (при этом позитроны рассматривались как электроны, движущиеся вспять во времени).
   В 1969г предложил партонную модель нуклона.
   В 1972 создал полуфеноменологическую картину появления новых частиц при столкновениях (масштабная инвариантность).
   В квантовой механике разработал метод интегрирования по траекториям.
   В 1888г независимо от Л. Онзагера создал теорию квантованных вихрей в сверхтекучем гелии, предложил применять методы теории возмущений к проблеме квантования гравитационного поля.
   В 1939г окончил Массачусетский технологический институт, в 1942г получил степень доктора философии в Принстонском университете, где работал в 1942–1943гг. В 1943–1945гг, будучи сотрудником Лос-Аламосской лаборатории, участвовал в создании атомной бомбы. В 1945–1959гг – профессор физики Корнеллского университета, с 1950г – профессор Калифорнийского технологического института в Пасадене. Участвовал в комиссии по расследованию аварии при запуске космического челнока многоразового использования «Челленджер» 28 января 1986г. Кроме физики занимался исследованиями в области биологии.
   Нобелевский лауреат 1965г, премия Альберта Эйнштейна Мемориального фонда Льюиса и Розы Страусс (1954), премия по физике Эрнеста Орландо Лоуренса Комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов Америки (1962) и международная золотая медаль Нильса Бора Датского общества инженеров-строителей, электриков и механиков (1973).
   Основные работы посвящены квантовой электродинамике, квантовой механике, статистической физике. Один из авторов широко известного университетского курса лекций по физике.

1958г   Николай Александрович КОЗЫРЕВ (19.08 (02.09).1908-27.02.1983, Петербург, СССР) астрофизик, совместно с В.И. Езерским (Харьковская обср.)- специалистом по физике планет, в 6 утра 3 ноября (затем 23 октября 1959г) наблюдали на крупнейшем в стране 122 см рефлекторе Крымской астрофизической обсерватории выброс из центральной части кратера Альфонс на Луне некоторого количества газа. Козырев произведя фотографию спектра, определил наличие молекул углекислого газа. Год спустя он снова здесь же наблюдал извержение газа и заметил выделение молекулярного водорода из центральной горки кратера Аристарх (резкое повышение свечения заметил еще в 1955г). Помутнение у кратера заметил еще Олтер (Англия). За открытие тектонической активности Луны в сентябре 1969г награжден именной золотой медалью Международной ассоциации аэронавтики и дипломом Комитета по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР. Эти работы Козырева стимулировали и усилили программу изучения Луны и планет, особенно в США.
   В 1963г астрономы США зарегистрировали три лунных извержения, что возможно указывает на не совсем угасший процесс вулканической деятельности на Луне. Д.П. Койпер с помощью крупнейшего телескопа сфотографировал маленькие кратеры на вершинах куполов центральных горок кратеров, что доказывало их лавовое происхождение - результат вулканической природы.
   23 мая 1985 года появилось новое потрясающее доказательство: Георгий Коловос (университет Фессалоники, Греция) зафиксировал яркое пятно в районе кратера Прокл. После нескольких лет тщательнейшего анализа вероятность дефекта фотографии или вмешательства некоего атмосферного явления была полностью исключена - снимок Г. Коловоса показывает выделение газа из-под лунной коры, сопровождающееся электрическим разрядом, который и вызвал свечение.
   23.04.1994г КА Министерства обороны США «Клементина» зафиксировала изменение цвета (потемнение) вблизи кратера Аристарх в течение 40 минут. Но обработка снимков КА 3 марта и 27 апреля показали, что два ярких пятна в начале долины Шретера заметно покраснели и оказались оптической иллюзией.
   Основные работы относятся к Физике звезд, исследованию планет Луны (охватывает как теорию, так и практику). Один из разработчиков теорию протяженных атмосфер звезд в 1934 году (теория Козырева - Чандрасекара, плотность в фотосфере меняется по закону ρ~r−n, Козырев рассмотрел случай n=2), занимался исследованием возможности передачи информации быстрее скорости света, автор теории солнечных пятен - при предположении, что пятно находится в лучевом равновесии с окружающей фотосферой. Козырев был опытным и искусным экспериментатором и наблюдателем.
   В 1953 обнаружил в спектре темной части диска Венеры эмиссионные полосы, две из которых были приписаны молекулярному азоту.
   В 1956г делает вывод об отсутствии магнитного поля у Луны.
   В 1963г обнаружил водород в атмосфере Меркурия (на основании сравнительного изучения контуров линий водорода в спектрах Меркурия и Солнца).
   Рассчитал высокую (до 20000°С) температуру в центре Юпитера.
   Дал своеобразную трактовку проблемы строения звезд, основанную на допущении чисто водородного состава звездных недр, и пришел к выводу, что, вопреки общепринятым представлениям, выделение энергии в звездах не может объясняться термоядерными реакциями.
   Разработал собственную теорию, описывающую поведение физического времени, под названием «Причинная механика».
   Осенью 1974г на съезде исследователей переменных звезд в Крымской астрофизической обсерватории описал эффект, получивший его имя. Этот эффект состоял в том, что обычная радиотехническая деталь _ резистор, включенный в одно из плеч сбалансированного мостика Уитсона, вдруг становился чувствительным к сигналу неизвестной природы, если его помещали в фокус телескопа, нацеленного на звезду. Самое удивительное, однако, состояло в том, что сигнал часто появлялся тогда, когда ось телескопа была направлена не на объект (звезду), а проходила рядом с нею в стороне. Именно это обстоятельство Козырев использовал для доказательства того, что "поток плотности времени" распространяется если не мгновенно, то, во всяком случае, со скоростью, намного превышающей скорость света.
   Разработал техническое задание на спектральную аппаратуру 6-метрового рефлектора (БТА).
   Обучался в Ленинградском университете 1924-1928гг на физико-математическом факультете, аспирантура при Пулковской обсерватории (совместно с В.А. Амбарцумяном) 1928-1931гг, работа ученым специалистом 1-го разряда (профессор) с 1931г, участие в экспедиции с целью исследования зодиакального света 1935г, изучение в г.Красноярске солнечного затмения 1936г, работал в Пулковской обсерватории до 8 марта 1936г, профессор с 1931г, арестован в 7 ноября 1936г (приговор 25 мая 1937г - 10 лет), после досрочного освобождения из лагеря 14 декабря 1946г защитил докторскую диссертацию 10 мая 1947г "Источники звездной энергии и теория внутреннего строения звезд" (кстати, только он один из группы арестованных Пулковских астрономов вернулся, остальные были либо расстреляны, либо пропали без вести, реабилитирован 21.02.1958г) с декабря 1946г работал в Крымской Астрофизической обсерватории. С августа 1957г работает опять в Пулковской обсерватории. Публикация книги "Причинная и несимметричная механика в линейном приближении" (1958г). Золотая медаль Международной академии астронавтики (1970г).
   Его именем назван кратер на Луне, астероид 2536, открытый Г.Н. Неуйминым 15 августа 1939 года в Симеизской обсерватории, теория Козырева-Чандрасекара о лучевом равновесии фотосфер звёзд.

1958г   29 июля 1958 года в рамках «космической гонки» после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли создано NASA (National Aeronautics and Space Administration) — Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, — агентство, принадлежащее федеральному правительству США. Ранее, в феврале того же 1958 года, было создано агентство DARPA многие проекты которого были переданы НАСА.
   НАСА обладает самым большим бюджетом среди всех земных космических агентств. С 1958 по 2008 годы НАСА на космические программы истратила (с учётом инфляции) около $810,5 млрд долл.
  • Бюджет в 2005 году составлял около $16,2 млрд долл. (России 27 583 205 тыс.руб)
  • Бюджет в 2007 году составлял около $17,4 млрд долл. (России 32 915 641 тыс.руб)
  • Бюджет в 2010 году составлял более $18,7 млрд долл. Бюджет космического ведомства России составил 85 924 092 тыс.руб., что соответствует 2,47 млрд долл. 
  • Бюджет на 2011 год составит около $19,0 млрд долл. Это максимальный бюджет НАСА, далее впервые за 30 лет отсутствует статья расходов на полеты шаттлов, расходы на которую составили более 210 миллиардов долларов (в ценах 2010 года)). (России 95 431 726 тыс. руб)
  • Бюджет в 2013 году составлял около $17,711 млрд. (России 167 629 648 тыс. руб)

Исследовательские центры НАСА:

  • Исследовательский центр имени Эймса: информационные технологии, звёздная биология (астробиология — исследование происхождения, эволюции и распространения жизни во Вселенной) и исследования в областях эксплуатации, возможностей и безопасности аэропланов.
  • Центр лётных исследований имени Драйдена: авиационные исследования, работа над программой Спейс Шаттл.
  • Исследовательский центр имени Лэнгли.
  • Исследовательский центр имени Гленна: аэронавтика и космонавтика (астронавтика).
  • Центр космических полётов имени Годдарда: экология (в том числе изменения климата и исследование состояния озонового слоя Земли), астрономия (в том числе эксплуатация космического телескопа Хаббл и Комптоновской гамма-обсерватории), физика Солнца.
  • Лаборатория реактивного движения: исследования планет (в том числе Галилео, Вояджер, Магеллан и будущие экспедиции на Марс), экологические исследования (в том числе Shuttle Imaging Radar и TOPEX/POSEIDON).
  • Космический центр имени Джонсона: полёты человека в космос, работа над программой Спейс Шаттл, Космической станцией, контроль прохождения экспедиций, ведение справочника по астронавтам, исследование образцов лунной поверхности.
  • Космический центр имени Кеннеди: разработка функциональных узлов шаттлов и процедур их запуска.

   Все изображения и видеоматериалы, получаемые НАСА и подразделениями, в том числе с помощью многочисленных телескопов и интерферометров, публикуются как общественное достояние и могут свободно копироваться.


1959г   Борис Александрович ВОРОНЦОВ – ВЕЛЬЯМИНОВ (01(14).02.1904- 27.01.1994, Екатеринослав (Днепропетровск),  СССР) астрофизик, издает первый в мире фотографический атлас взаимодействующих галактик «Атлас и каталог 355 взаимодействующих галактик» (второй атлас публикует в 1977г, доведя число фотографий галактик до 855), руководствуясь которым Х.К. Арп составил фотографический атлас особых (пекулярных) галактик- «Атлас пекулярных галактик».
   Начиная с 1958 года открыл 1200 систем галактик, обнаруживающих искажения формы, перемычки и хвосты; назвал их взаимодействующими. Это 2-3 галактики, соединенные перемычками, обозначаются YY. Например наша Галактика соединенная Магеллановым потоком с Магеллановыми облаками. В этот водородный рукав погружены Магеллановы облака (Большое – созв. Золотой Рыбы, 52кпк; Малое – созв. Тукана, 71кпк) и ряд карликовых галактик – спутников Млечного Пути. Магелланов рукав тянется от созв. Паруса к созв. Скульптора через Магеллановы облака и Южный полюс Галактики. Движение газа происходит с непрерывно меняющимися скоростями, отличающимися на концах потока на 200 км/с.
   Или аналогичная М51, включающая взаимодействие главного компонента с мало массивной галактикой. В скоплением среднее расстояние между галактиками в 10 раз больше размеров самих галактик, поэтому столкновение частое событие. Но расстояние между звездами в галактиках велико, поэтому сталкиваются лишь галактики, а не звезды. В малых группах скорости галактик низки, поэтому их взаимодействие ведет к слиянию галактик.
   В 1929г впервые, независимо от Р.Д. Трюмплер устанавливает существование поглощения света в межзвездной среде, изучая видимый блеск шаровых скоплений.
   В 1930г начал изучать новые звезды, звезды типа О и планетарные туманности.
   В 1930г впервые изучил распределение газов в голове кометы, доказал вращение ядра кометы.
   В 1933 году предложил метод определения расстояний до планетарных туманностей, метод определения температур их ядер, а также звезд Вольфа-Райе, разработал классификацию видимых форм планетарных туманностей. Результатами своих измерений блеска звездных скоплений подтвердил существование поглощения в межзвездной среде.
   В 1934г составляется под его руководством первый в мире каталог 126 планетарных туманностей (в 3-ем изд. 1962г – 600; в наст. Время их известно ок. 1500), выявленных в ходе его наблюдений с начала 30-х годов. Предложил метод определения расстояний до них, носящий его имя, который был популярен на протяжении 30 лет, хотя и не точен, разработал классификацию форм планетарных туманностей.
   В конце 1934г исследовал яркие полосы в спектре вспыхнувшей новой звезды в созвездии Геркулеса с целью выяснения в какой мере они сказываются на определение блеска звезды. Излагает в работе "Новые звезды и галактические туманности" (1935г).
   В 1947г обнаружил существование на диаграмме Герцшпрунга – Рессела «бело-голубую последовательность» горячих звезд (ОВ-звезды, звезды Вольфа – Райе, ядра планетарных туманностей и белые карлики.
   В 1955-56гг опубликовал ряд статей, посвященных исследованию центральной части галактики М 33.   Доказал, что население ядра содержит много звезд-гигантов и пылевой материи, не отличается от типичного населения спиральных ветвей.
   Изучая сфероидальные системы, он показал, что в этих системах, состоящих из населения II типа, диффузная материя не является редкостью. Она встречается в виде пыли, так и (особенно часто) в виде газа.
   В 1958г впервые после работы К.К. Сейферта (1943г) обратился к изучению галактик с широкими эмиссиями в спектре ядра. Он показал, что радиогалактика NGC 1275 (Персей-А) ничем не отличается от других сейфертовских галактик, и впервые дал оценку массы в ядрах этих галактик (4х103 – 2х105 масс Солнца).
   В начале 60-х годов публикует работы, посвященные кольцеобразным галактикам и изучению темной материи в галактиках. Результаты исследования галактик подытожил в монографии 1972г «Внегалактическая астрономия» (2-е изд. в 1977 году).
   Вместе с сотрудниками Московского университета составил и опубликовал в 1961-1974 гг. пять томов широко известного в мире "Морфологического каталога галактик" (1961, 1972, 1974), содержащего детальное описание морфологии 32 тысяч галактик со сведением о положении, размерах, интегральных величинах и морфологических особенностях галактик до 15m. Аналогичный каталог был в это же время создан Ф. Цвикки (6-томный «Каталог галактик и скоплений галактик»).
   Занимался изучением физики комет. Выдвинул гипотезу, что астероиды, кометы и метеориты – остатки некогда разрушившейся планеты, формировавшейся между орбитами Марса и Юпитера.
    Установил, что новые звезды после вспышки возвращаются к примерно прежнему, довспышечному состоянию.
   С 1931г проводит большую работу по подготовке кадров учителей астрономии. С 1947г – член-корреспондент Академии педагогических наук СССР. 60 лет преподавание астрономии в школах страны велось по его учебнику, с первого издания учебника в 1935г заканчивая 20-м изданием 1966г, затем новая серия до 1995г (переиздан 40 раз). Автор многих учебников и учебных пособий, в частности сборника задач, выдержавшего семь изданий (1-е изд. в 1939 году) и переведенного в Англии, Франции и Испании. Сейчас выпускается под его авторством учебник, но в редакции (обновлении) других (2001г).
   Окончил среднюю школу в Омске в 1920г, Московский университет в 1925г. Будучи студентом, организовал в 1922г коллектив наблюдателей "Колнаб", в который входили П.П. Паренаго, Э.Р. Мустель, В.В. Федынский, С. К. Всехсвятский и другие будущие известные астрономы, а также организовал издание Бюллетеня "Колнаб". С 1924г более 50 лет работал в ГАИШ (до 1931 – Аст рофизический институт), где в 1940-е годы организовал и десятки лет возглавлял отдел новых звезд и газовых туманностей. С 1924г (еще студентом) научный сотрудник Государственного астрофизического ин-та - ГАФИ, с 1925г аспирант, с 1931– сотрудник ГАИШ. В апреле 1933г по ложному доносу арестован с группой московских астрономов, через два месяца в июне освобожден. С 1934г профессор, с 1935г доктор ф.-м. наук (без защиты). В годы войны (1941-43гг) работал в Астрофизическом институте Казахстана, организованном В.Г. Фесенковым.  С 1950г по 1953г зав. отделом звездной астрономии ГАИШ, затем созданного им Отдела новых звезд и газовых туманностей (ныне – физики эмиссионных звезд и галактик), до ухода на пенсию в 1979г.
   Член-корреспондент АН СССР с 1940г. Заслуженный деятель науки РСФСР, имеет Премию им. Ф.А. Бредихина АН СССР (1962г), медаль №1 "За открытие новых астрономических объектов" Астрономического совета АН СССР, орден Ленина, медаль им. Крупской. Его книга «Вселенная» (6 изданий, седьмое «очерки о Вселенной») своеобразная научно – популярная энциклопедия нашего представления о Вселенной. Написал книгу "Очерки истории астрономии в России" (1956г), "Очерки истории астрономии в СССР" (1960г), работы по истории Руси и краеведению. Всего по различным вопросам астрономии им опубликовано около 600 научных работ.
   В 1960 году за популяризаторскую деятельность был избран почетным членом ВАГО, членом которого состоял с 1921 года. В течение многих лет был председателем и членом научно-методического совета общества "Знание". За заслуги в науке и образовании в 1954г награжден орденом Ленина, многими грамотами министерства просвещения России. Награжден премией им. Ф. А. Бредихина АН СССР и медалью за открытие новых астрономических объектов. Заслуженный деятель науки РСФСР.
   Помимо астрономии, он увлекался историей, туризмом, путешествиями, фотографией. Ему принадлежит первое описание маршрута и открытие ледника на Кавказе в районе Архыза (открыл и описал в 1927–1928), носящего его имя. Он  интересовался генеалогией своего рода оставил рукопись, хранящаяся в фондах библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, где детально прослежена история его предков. Он исследовал корни своего рода на протяжении тысячи лет, выявив родственные связи с А.С. Пушкиным и Дм. Донским.

1959г    Иван Михеевич КОПЫЛОВ (15.10.1928 - 29.07.2000, с. Ускат, ныне Кемеровской обл., СССР) астроном, совместно с А.А. Боярчуком составил сводный каталог скоростей вращения 2362 звезд, в 1959г изучил распределение звезд по величинам скоростей, а также скоростей вращения для различных групп пекулярных звезд, обсудил полученные зависимости с точки зрения современных представлений об эволюции звезд.
   Научные работы относятся к физике и эволюции звезд, астрономическому приборостроению. В 1952-1954гг определил спектральные классы и величины звезд в избранных площадках Млечного Пути, абсолютные интегральные величины 300 галактических скоплений, оценил число О-скоплений в Галактике и рассмотрел их связь с О-ассоциациями, исследовал проблему кинематической неустойчивости О-ассоциаций.
   На основе измерения эквивалентных ширин линий поглощения у большого числа звезд ранних спектральных классов в 1956—1960гг разработал систему двумерной количественной спектральной классификации для звезд O5-F2 и провел детальное исследование тонкой структуры диаграммы спектр — абсолютная величина.
   Выполнил обширный ряд спектральных, статистических и эволюционных исследований нестационарных звезд (типов Be, β Большого Пса, новоподобных, новых и повторных новых звезд, цефеид). Рассмотрел пространственное распределение горячих звезд, новых и сверхновых звезд, долгопериодических цефеид, планетарных туманностей, определил параметры галактических подсистем, в которые входят звезды этих типов. В 1962-1967гг на основе детального количественного анализа спектров горячих звезд определил химический состав атмосфер, физические характеристики их (эффективные температуры, массы, радиусы и т. д.), дал эволюционную интерпретацию диаграммы спектр — светимость для горячих звезд, определил параметры линии нулевого возраста. Развил и усовершенствовал метод определения электронных плотностей в атмосферах горячих звезд.
   Выполнил цикл работ по детальному спектральному исследованию магнитных и металлических звезд (1969-1976), оптических компонентов рентгеновских источников (1980—1981). Занимался вопросами создания, исследования и применения астрономической техники (телескопы, спектрографы).
    В 1950г окончил Ленинградский университет. В 1950—1966гг работал в Крымской астрофизической обсерватории АН СССР, с 1966г работал в Специальной астрофизической обсерватории АН СССР (в 1966-1985гг - директор), в 1988-2000 годах в Пулковской обсерватории. Его именем названа малая планета (9932 Kopylov), открытая Н.С. Черных 23 августа 1985 года в Крымской астрофизической обсерватории.

1959г   Пулат Бабаджанович БАБАДЖАНОВ (p. 15.10.1930, Таджикистан, СССР) астроном, в соответствии с международными программами провел в 1957—1959 исследование физических параметров верхних слоев земной атмосферы в метеорной зоне по результатам фотографических и радиолокационных наблюдений метеоров.
   Основные научные работы относятся к метеорной астрономии. Определил орбиты более 400 метеоров, открыл свыше 20 новых метеорных потоков — ассоциаций.
   Изучал структуру и происхождение метеорных потоков, особенности распределения орбит метеорных тел в межпланетном пространстве.  Организовал советскую экваториальную экспедицию (Сомали, 1968-1970гг), которая осуществила цикл измерений дрейфа метеорных следов над экватором; в результате были получены экспериментальные данные о закономерностях движений верхней экваториальной атмосферы.
   Под его руководством создана аппаратура и разработаны методы для исследования физических явлений, сопровождающих полет метеорных тел в атмосфере, впервые в СССР проведены параллельные фотографические и радиолокационные наблюдения метеоров.
   В 1951-1954гг аспирант Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга. С 1954г работает в Институте астрофизики АН ТаджССР, в 1959-1971гг был его директором, с 1971г возглавляет отдел метеорной астрономии; в 1963-1967гг руководил строительством Гиссарской обсерватории этого института. В 1971-1982гг ректор Таджикского университета. С 1981г — член Президиума АН ТаджССР. Академик АН ТаджССР (1973). С 2003 почетный директор Института астрофизики и советник Президиума АН РТ.
   Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 2 орденами «Знак Почета», 3 медалями. Лауреат Государственной премии имени Абу Али ибн Сины (1977), премии АН РТ им. акад. С. У. Умарова (2003). Член Королевского астрономического общества (1994), в течение 2 лет являлся президентом Международной комиссии по метеорам, автор 18 изобретений.
   В его честь назван астероид № 7164.

1959г    Мартин РАЙЛ (Martin Ryle, 27.09.1918-14.10.1984, Брайтон, Англия) радиоастроном, публикует третий Кембриджский каталог [3С], состоящий из 471 радиоисточника. Первые 2 также составлены в Англии под его руководством [1C и 2C].
   В 1951г отожествил с галактикой, определив совместно с Грохем Смит точное положение одного из самых мощных радиоисточников Лебедь А (3С 405) – ближайшего к нам в 330 Мпк (1,.08млрд. <св. лет), а к 1965г их было открыто около 2000.
    В 1952г в радиотелескопах предложил использовать не одну, а несколько антенн (принцип интерферометра).
   Одним из первых начал наблюдать дискретные источники радиоизлучения, в частности активные области на Солнце. Разработал метод фазового переключения для выделения сигналов от источников с малыми угловыми размерами на фоне излучения всего солнечного диска. Дальнейшим развитием этого метода явился апертурный синтез, позволивший значительно повысить разрешающую способность радиотелескопов и широко применяемый ныне для наблюдений дискретных радиоисточников. С помощью разработанных им антенных систем высокой разрешающей способности и метода апертурного синтеза Райл и его сотрудники выполнили несколько радиообзоров северного неба, в ходе которых было обнаружено большое число слабых дискретных источников ("радиозвезд", первые в 1948г), определено их точное положение на небе и изучена структура. Результатом этих обзоров явились Кембриджские каталоги, наиболее известны из них «ЗC», «4C», «5C». М. Райл провел статистический анализ распределения радиоисточников по потоку их излучения и показал, что эти данные могут быть использованы для выбора космологической модели Вселенной; полученные им результаты свидетельствуют в пользу нестационарной Вселенной. Ряд работ посвящен теории происхождения радиоизлучения и распространения его через плазму. Предложил модель, удовлетворительно объясняющую сложную структуру многих внегалактических радиоисточников; в ней квазары и радиогалактики рассматриваются как одна непрерывная последовательность объектов, находящихся на различных стадиях эволюции.
   В 1957г он с помощью построенного им двухантенного телескопа обследовал большой участок неба, открыв 5000 радиоисточников. Однако из-за ограниченной вычислительной мощности компьютеров телескоп Райта обладал высокой разрешающей способностью только в одном измерении.
   В 1963г, используя сильно возросшие вычислительные мощности компьютеров, Р. построил телескоп с тремя управляемыми 60-футовыми параболическими антеннами-отражателями, две из которых были закреплены на расстоянии 0,5 мили друг от друга, а третья смонтирована на передвижной платформе длиной 2500 футов. С учетом вращения Земли в течение 24-часового периода наблюдения этот метод позволил Р., комбинируя сигналы от трех антенн, достигать разрешения, эквивалентного разрешению радиотелескопа с апертурой в 1 милю. С помощью своего телескопа он впервые продемонстрировал возможности метода апертурного синтеза, позволяющего достигать высокого разрешения в двух измерениях, обеспечивающего большую эффективную площадь антенн при минимальных затратах и не требующего сложных инженерных сооружений. Именно с помощью трехантенного телескопа впервые были открыты детали структуры радиогалактик.
   Радиотелескоп с еще большей эквивалентной апертурой (диаметром 3,1 мили) был построен М. Райл в 1971г. Новый телескоп состоял из восьми антенн, каждая диаметром 42 фута (из которых четыре были смонтированы на передвижных платформах), и позволял исследовать высокодисперсную структуру далеких радиоисточников. Разрешение, достигаемое с помощью этого телескопа, было равно дуге в 0,6 дюйма. Спроектированные им телескопы были построены в Нидерландах и Нью-Мексико.
   В 1976г М. Райл активно включился в исследования возобновляемых источников энергии, в особенности энергии ветра и морской волны. Его работы показали, что в Великобритании энергия ветра (с учетом больших сезонных колебаний потребности в энергии) могла бы стать источником, реально альтернативным по отношению к ядерной энергии.
   Окончил Оксфордский университет. В 1939-1945гг работал в Исследовательском центре дальней связи, где занимался радарными исследованиями. С 1945г работал в Кембриджском университете (в 1945-1948гг - в Кавендишской лаборатории, где основал группу радиоастрономии, затем преподавал физику в университете, в 1958-1982гг - директор Маллардской радиоастрономической обсерватории, с 1959г - профессор радиоастрономии). В 1972г получил звание королевского астронома и по 1982г был придворным астрономом. Член Лондонского королевского общества (1952г) и ряда иностранных академий, в том числе АН СССР с 1971г.
   Первый из астрономов (совместно с Э. Хьюиш) Нобелевский лауреат 1974г (первая премия в астрономии), медаль им. Хьюза Лондонского королевского общества (1954г), медаль им. ван дер Пола Международного научного радиосоюза (1963г), Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1964г), медали им. Г. Дрепера Национальной АН США (1965г), золотая медаль им. А.С. Попова АН СССР (1972г), Королевская медаль (1973), им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1974г), его именем назван телескоп в радиообсерватории Малларда.

1959г    Впервые в истории человечества люди наблюдали рождение звёзд буквально на глазах. Не так давно астрономы считали, что на образование звезды из межзвёздных газа и пыли требуются миллионы лет. Но в последние годы были получены поразительные фотографии области неба, входящей в состав Большой Туманности Ориона, где в течение нескольких лет появилось небольшое скопление звёзд.
   На снимках 1947г в этом месте была видна группа из трёх звездоподобных объектов. К 1954г некоторые из них стали продолговатыми, а к 1959г эти продолговатые образования распались на отдельные звёзды. Этот беспрецедентный случай показал астрономам, что звёзды могут рождаться за короткий интервал времени, и казавшиеся ранее странными рассуждения о том, что звёзды обычно возникают в группах, или звёздных скоплениях, оказались справедливыми.
   Это была первая цветная фотография (1959г, тум. Ориона) слабосветящегося объекта в астрономии, полученная фотографом исследователем У. Миллером на 5-м рефлекторе обсерватории Маунт Паломар. Выдержки достигали 2-4 часов. Для коррекции цвета использовались светофильтры, которые ослабляли 2/з синего и 1/ 5 зеленого тонов.
   звездообразование       Формирование звёзд

1959г    Давид Альбертович ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ (03.08.1910-02.06.1970, Вильнюс, СССР) физик и астрофизик, выходит его монография «Физические процессы внутри звезд».
   Развил теорию взрыва с учётом пространственного распределения температуры (1939), позволившую предсказывать условия возникновения взрыва.
    Выполнил важные исследования по теории горения и взрыва, химической кинетике, общим основам химической технологии. Астрофизические работы посвящены разработке теории внутреннего строения и эволюции звезд, теории пульсаций цефеид, роли ударных волн в космических явлениях.
   В 1951г рассмотрел вопрос о возникновении колебательной неустойчивости в звездах при некоторых процессах тепловыделения.
   В 1951-1955гг разрабатывал теорию центральных звездных автоколебаний, которые возбуждаются при помощи раскачивающего механизма, связанного с действием ядерных реакций, протекающих в центре звезды. Впоследствии пульсации звезд нашли объяснение в рамках «периферической» теории, согласно которой автоколебания возникают в периферической зоне критической ионизации.
   В 1955г рассчитал последовательность звездных моделей и рассмотрел связь их основных характеристик с химическим составом и видом зависимости энерговыделения, теплоотвода и поглощения от температуры.
   В 1956 решил задачу об усилении ударной волны во внешних слоях взорвавшейся звезды; это явление связано с законами изменения блеска сверхновых звезд и, возможно, с процессами первичного ускорения космических лучей. Показал, что при выходе ударной волны на поверхность звезды температура в ее внешних слоях может повышаться настолько, что в них начинают протекать ядерные реакции с образованием тяжелых элементов.
   Одним из первых указал на важность для астрофизики и, в частности, космологии процесса рождения пар частица - античастица в экстремальных условиях.
   Выполнил работы по физике плазмы. Изучал неустойчивости плазмы при нагреве, а также явления, связанные с плазмой в твёрдом теле. Предсказал магнитно-звуковой резонанс (1960г).
   Окончил Томский технологический институт (основан в 1896г, открыт в 1900г). Преподавал в Иркутском университете. В 1935-1936гг работал в Институте химической физики АН СССР, с 1948 по 1956гг работает в КБ-11 (Арзамас-16), где участвует в разработках ядерного оружия, с 1956г - в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. Был профессором Московского физико-технического института, возглавлял в этом институте организованную им кафедру физики плазмы.  Автор монографии «Физические процессы внутри звезд» (1959г), научно-популярных книг «Образование химических элементов в недрах звезд» (1959г), «Ядерная астрофизика» (1967г) и др. Премия им. Д.И. Менделеева АН СССР (1949г) и три Государственные премии СССР (1949, 1951, 1953), Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени.

1959г    Впервые астрономы устанавливают наличие водяного пара на другой планете – Венере с помощью инфракрасных измерений, проведенных с управляемого стратостата на высоте 24 км.
   Рассматривая пропорциональное соотношение с Землей, Венера должна была бы иметь гидросферу, сопоставимую с земной, с толщиной эквивалентного слоя воды на поверхности около 2,7-3 км. Почему же этого не наблюдается?
   Ответ на этот вопрос был получен в конце 2007 года АМС "Venus Express". С помощью спектрометра "Spicar/Soir" и анализатора плазмы и нейтрального газа "Aspera", установленных на станции, было обнаружено, что ионы кислорода, водорода и гелия покидают атмосферу Венеры. Причем, кислород и водород находятся в таком же соотношении, что и в молекулах воды (1:2). По мнению сотрудника Денверского музея природы и науки (США) доктора Дэвида Гринспуна (David Grinspoon) и сотрудника Института космической физики в Кируне (Швеция) Станислава Барабаша, это доказывает водное происхождение этих ионов. Получается, что водяной пар раньше присутствовал в атмосфере Венеры в гораздо большем количестве, чем теперь, но затем был расщеплен солнечным ультрафиолетовым излучением на ионы, которые были вынесены из верхних частей атмосферы солнечным ветром.
   Другое подтверждение наличия большого количества водяного пара на Венере в былые времена было получено благодаря анализу уровня "тяжелого" водорода дейтерия, который остается в атмосфере дольше, чем обычный водород. По его содержанию можно судить, сколько водяного пара было раньше. Д. Гринспун считает, что его вполне могло хватить, чтобы покрыть Венеру 4-километровым слоем воды. Это немного превышает суммарный объем воды в океанах и атмосфере Земли.
   Позже установлено наличие водяных паров на Марсе также с помощью инфракрасных измерений.

1959г    Мелвин Эллис КАЛВИН (Melvin Ellis Calvin, 8.04.1911-8.01.1997, Сент-Пол, шт. Миннесота, США) биохимик, основоположник молекулярной палеонтологии, из Калифорнийского университета объявляет об открытии в каменноугольных хондритах сложных органических веществ такого типа, который формировался на земле лишь живыми организмами.
   За изучение проблемы происхождения жизни на Земле в 1961г удостоен Нобелевской премии по химии.
   Исследовал образец Муррейского метеорита (р. Муррей, шт. Кентукки) упавшего в 1950г. При падении пробил крышу и ранил жившую в доме женщину.
   Сирилл Поннамперум исследовал каменноугольный хондрит упавший 28 сентября 1969г вблизи Мурчисона (Австралия), обнаружил признаки аминокислот - основного строительного блока всего живого на Земле.
   Основные исследования, за которые он был удостоен Нобелевской премии 1961г, посвящены механизму фотосинтеза - природному процессу, при котором под влиянием солнечной энергии земная растительность поглощает и превращает в органические вещества двуокись углерода. Начав своих биохимические исследования в 1941г, он установил последовательность фотосинтетического цикла ("Цикла Кэлвина")-ассимиляции СО2 зелеными растениями, превращения его в органические вещества и последующего восстановления.
   В 1956г предложил классическую схему полного пути углерода в процессе фотосинтеза (с помощью CO2, меченного по углероду, выяснил химизм усвоения растениями CO2 (восстановительный карбоновый цикл Калвина) при фотосинтезе). Таким образом, М. Кэлвин построил модель превращения световой энергии в химическую. Почти одновременно он показал, какую большую роль играет отложение фосфата пентозы не только в жизни растений, но и животных.
   В последнее время интересы группы М. Кэлвина направлены на углубленное исследование основного механизма превращения световой энергии в химическую в зеленых растениях, а также на изучение вопросов происхождения и развития жизни на Земле, которыми он заинтересовался еще в 1950г. В 1957г он посетил Москву и участвовал в Международном симпозиуме по происхождению жизни. В 1971г в русском переводе вышла его книга "Химическая эволюция", в которой рассмотрена молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и других планетах.
   В г Сент-Пол (штат Миннесота) он закончил Мичиганский горный технологический колледж и в 1931г стал бакалавром. В 1935г получил степень доктора философии Мичиганского университета, затем более года работал в Манчестерском университете (Англия), а в 1937г он переехал в Лос-Анжелес (США) и начал работать в Калифорнийском университете, где в 1941г стал ассистентом профессора, а в 1945г- профессором. С 1947г  директор Лоуренсовской радиационной лаборатории и профессор химии Калифорнийского университета, в котором оставался до 1961г. В последние годы он работает в университете в Миннесоте. Член Национальной академии наук в Вашингтоне. Иностранный член Лондонского королевского общества (1959).

1959г    Открыт «солнечный ветер» - поток полностью ионизированного водородного газа (плазмы) - протоны, электроны и небольшое число альфа-частиц, увлекающий за собой силовые линии магнитных полей Солнца (средняя величина индукции которого оказалась на орбите Земли порядка нескольких гамм (1g = 10–5 гаусс)) и обтекающий магнитосферу Земли, при помощи приборов, установленных на советских АМС «Луна-1» (запуск 2.01.1959г), «Луна-2» (запуск 12.09.1959г) и «Луна-3» (запуск 4.10.1959) группой К.И. Грингауза. Предсказан профессором Чикагского университета Ю.Н.  Паркер (1957г) и проведены расчеты, хотя предположение о существовании потока частиц от Солнца высказано еще К. Биркеланд (1916г).
   В районе орбиты Земли его скорость достигает среднего значения V = 400–500 км/сек при температуре протонов свыше 100 000К и несколько большей температуре электронов. Измеренная концентрация протонов (или электронов) достаточно мала и составляет величину n = 10–20 час/см3. Кроме протонов и электронов, в межпланетном космическом пространстве были обнаружены альфа-частицы (порядка нескольких процентов от концентрации протонов), небольшое количество более тяжелых частиц, а также межпланетное магнитное поле, средняя величина индукции которого оказалась на орбите Земли порядка нескольких гамм (1g = 10–5 гаусс).
   КА «Улисс» (ЕКА, запуск 6.10.1990), траектория которого перпендикулярной плоскости эклиптики, установил, что скорость Взаимодействие Венеры и солнечного ветрасолнечного ветра возрастает, а плотность протонов уменьшается с гелиографической широтой. Если в плоскости эклиптики радиальная скорость в среднем ~ 450 км/cек, а плотность протонов ~15 см–3, то, например, на 75° солнечной широты эти величины ~700км/сек и ~5 см–3 соответственно. Зависимость параметров солнечного ветра от широты менее выражена в периоды минимума солнечной активности.
   На больших расстояниях от Солнца (уже за пределами Земли) скорость солнечного ветра почти постоянная, так как дальше с расстоянием от Солнца сила солнечной гравитации и градиент давления не оказывают существенного влияние на скорость. Американские КА «Вояджер 1 и 2», «Пионер 10 и 11» подтвердили это. Однако на очень больших расстояниях от Солнца солнечный ветер имеет даже тенденцию к разогреву.
   «Луна-2» первый КА достигший поверхности Луны, совершил жесткую посадку 14 сентября 1959г в Море Спокойствия в районе западного склона кратера Автолик и доставил на Луну вымпел с изображением Герба СССР. Станция подтвердила, что Луна практически не имеет собственного магнитного поля. Масса станции с научной аппаратурой 390 кг.
   «Луна-3» (запуск 4.10.1959г) впервые произвела измерение состава и скорости частиц «солнечного ветра» (продолжены изучения КА «Маринер» и «Эксплолер»), а также установила, что газовая оболочка Земли распространяется до 20000 км, а радиационные пояса 60000 км. Передала первые снимки обратной стороны Луны.

1959г    Рассчитан теоретический предел массы звезд (предел Леду-Шварцшильда-Харма) в 60 солнечных масс. В 1970г этот предел поднялся до 100, а сейчас наблюдательский предел поднят до 150 масс Солнца (оценка Дональда Фигера).
   Например, хорошо изученная переменная звезда Р Лебедя (P Cyg), светимость которой в миллион раз больше солнечной. Под действием давления излучения с поверхности подобных звезд-сверхгигантов постоянно "дует" звездный ветер. Таким образом, Р Лебедя теряет в год около 10-4 M¤. Но если бы ее масса была меньше 80-100 M¤, звезда вообще разрушилась бы. Однако есть звезды еще более яркие и более горячие. У наиболее массивных звезд температура поверхности достигает 50 000 К. Для них специально пришлось ввести в спектральную .классификацию тип O3. Любопытно, что из десяти звезд этого типа, известных к началу 1983г, шесть были обнаружены в одной сравнительно близкой к нам туманности NGC 3372 в созвездии Киля. Этот "заповедник" массивных звезд находится в спиральном рукаве Галактики на расстоянии 2,8 кпк от Солнца и является областью интенсивного звездообразования. У ярчайшей среди этих звезд светимость достигает 5 106 L¤, а ее масса, по-видимому, близка к 200 M¤. Это уже серьезный вызов теории: звезда с такой массой должна быть чрезвычайно неустойчивой.
   Один из сверхгигантов в той же туманности NGC 3372 - переменная звезда "Эта Киля" (h Car) обладает столь интенсивным звездным ветром (10-3 - 10-1 Mс/год), что вряд ли она просуществует в нынешнем качестве более 10 тыс лет. Улетающее с поверхности звезды вещество сформировало вокруг нее столь плотную газо-пылевую оболочку, что оптическое излучение в ней почти полностью поглощается и перерабатывается в инфракрасное (ИК). Поэтому звезда h Car является вторым по яркости (после Солнца) ИК источником на нашем небе.
   То же происходит и с телами незначительной массы. Расчеты показывают, что в телах с массой 0,08 M¤ (предел Шива Кумара
- массы звезды теоретически составляет не менее 7,5% солнечной) температура так низка, что термоядерные реакции не возникает, а потому они не могут называться звездами, так как лишены ядерного источника энергии. Позже были обнаружены "коричневые карлики" с массами 0,04 - 0,02 M¤.
   Таким образом, сейчас можно утверждать достаточно обоснованно, что в основном природа изготавливает звезды с массами от 100 до 0,05 M¤, причем маломассивных звезд существенно больше, чем тяжеловесных, как по количеству, так и по общей доле заключенного в них вещества.    Сегодня рекорцменом по массе считается звезда R136a1 в 265 масс Солнца.
   Список наиболее массивных звезд

1959г   7 октября КА «Луна-3» (запуск 04.10.1959) впервые сфотографировала большую часть обратной стороны Луны с расстояния 6200 км. Съемка осуществлялась фототелевизионной системой «Енисей» (создатель Петр Федорович Брацлавц) на обычную 35-мм пленку, которая на борту КА проявлялась, закреплялась и фототелеграфом передана на Землю. Это был первый космический снимок. Завершено фотографирование в 1965-69гг. КА «Луна-Орбитер» (1966, США) и «Зонд-3» (июль 1965г), «Зонд-6» (ноябрь 1968г), «Зонд-7» (август 1969г). По предложению советских астрономов МАС поместил на первую карту обратной стороны Луны 18 предложенных названий, в том числе: Море Москвы, кратеры Курчатов, Ломоносов, Королев). В августе 1970г в Англии 14 Генеральная Ассамблея МАС утвердила список более 500 названий объектов обратной стороны Луны, в том числе часть предложенных советскими учеными.
   Более 1000 кратеров относятся к категории вулканов и все они образовались в период от 3,8 до 3,2 млрд. лет назад. Больше кратеров в окрестностях Моря Восточного. Один из самых крупных – горка Грейтхейзен – гамма поперечником 20км, высотой 1,1км и диаметром кратера 3км.

1959г    Валентин Федорович ЕСИПОВ (р. 6.11.1933, г. Некоуз Ярославской обл., СССР-Россия) астроном, выполнил уникальные наблюдения «искусственной кометы», выпущенной на расстоянии 150000 км от Земли с борта АМС «Луна-2».
   Признанный специалист в области астрономической спектроскопии. Им создана серия астрономических спектрографов для наблюдения звёзд и галактик с использованием электронно-оптических преобразователей (ЭОП), в последнее время с новейшими ПЗС-системами.
   Участвовал в разработке нового типа ЭОП - фотоконтактной трубки (1959–1962гг) и создание методики применения контактных ЭОП для спектральных наблюдений слабосветящихся объектов. Принимал участие в создании комплекса комплекса аппаратуры для наблюдения ИСЗ и АМС. Принимал участие в разработке бортового прибора «Фобос» посадочного марсианского модуля аппарата Зонд-2, запущенного в ноябре 1964г.
   Выполненные им многолетние наблюдения галактик и нестационарных звезд – значительный вклад в астрономию. Определены около 1000 красных смещений галактик и радиоисточников, открыто 50 новых сейфертовских галактик, проведены фотоэлектрические измерения в системе UBV более 400 шаровых скоплений в галактике Андромеды (М31), исследованы физические характеристики целого ряда уникальных объектов – SS433, новых звезд, звезд на поздних стадиях эволюции.
   Окончил школу №370 (1951г, Москва), работал электромонтажником в закрытом г. Свердловск-44 . В 1952 – 1957гг обучался на Астрономическом отд. Мехмата МГУ. Еще до окончания МГУ стал лаборантом Отдела радиоастрономии ГАИШ его учителя И.С. Шкловского и дальше вся его жизнь связана с ГАИШ. Специализировался по разработке и применению электронно-оптических преобразователей (ЭОП) в астрономии под рук. П.В. Щеглова. Кандидатская «Спектрофотометрические исследования астрономических объектов» (1969г). Старший науч. сотр. (с 1972г), и.о. заведующего отделом радиоастрономии (с 1985г),  зав. отделом радиоастрономии ГАИШ (1992-2012гг) (с 1992г, председатель профкома),
ведущий научный сотрудник с 2012г. Автор более 200 научных публикаций. Член Международного Астрономического Союза (МАС), Заслуженный научный сотрудник МГУ. Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями и медалями ВДНХ, медалями Федерации Космонавтики «Ю.А.Гагарина» и «С.П.Королева». Правительственная награда медаль «За заслуги в освоении Космоса». Решением Комиссии МАС малой планете №10481 присвоено название «Есипов».

1959г   Мервин Арчдел ЭЛЛИСОН (Mervyn Archdall Ellison, 5.05.1909 — 12.09.1963, Фетард-он-Си (Уэксфорд), Ирландия) астроном, выходит на русском языке его книга  "Солнце и его влияние на Землю" (1959).
   Научные работы относятся к солнечной физике. Сконструировал спектрогелиоскоп и проводил с ним в 40-х годах регулярные наблюдения Солнца в собственной обсерватории, которые затем продолжил в Эдинбургской и Дансинкской обсерваториях. Получил много ценных спектральных наблюдений вспышек, протуберанцев и других солнечных образований, построил большое число кривых развития вспышек. Изучал связь солнечных и геофизических явлений; руководил изданием ежедневных карт солнечной активности во время Международного геофизического года.
   В 1931г окончил Тринити-колледж в Дублине. В 1947—1958гг работал в Королевской обсерватории в Эдинбурге, с 1958г — директор Дансинкской обсерватории. Член Эдинбургского королевского общества (1948).

1959г    Группой исследователей Стэнфордского университета впервые принят сигнал радиолокатора, отраженный солнечной короной - внешней частью солнечной атмосферы. Она прослеживается фактически от края солнечного диска (лимба) до расстояний в десятки радиусов Солнца и постепенно рассеивается в межпланетном пространстве.
   Для исследования Солнца используют волны метрового диапазона. Более короткие волны проникают глубоко и затухают, прежде чем отразятся от каких-либо образований. Плазма солнечной короны не имеет резкой границы. В ней обнаружены неоднородности, движущиеся со скоростями до 200 км/с. Радиолокация позволяет исследовать динамику солнечной короны.
   Сама солнечная корона является источником сильного радиоизлучения. То, что Солнце излучает радиоволны стало известно в 1942—1943 годах, но то, что источником является корона стало известно пять лет спустя во время солнечного затмения.

1959г   Владимир Владимирович ПОДОБЕД (6.11.1918 – 10.01.1992, Москва, СССР) астроном, крупный специалист в области фундаментальной и фотографической астрометрии по его инициативе и при его организационном участии был создан первый отечественный меридианный круг ГОМЗ.
   Ввел ряд новых понятий в теории астрометрических наблюдений и в теории их обработки, предложил новые методы исследования инструментов (например цапф и разделенного круга), названные впоследствии «методами Подобеда».
   Он являлся одним из продолжателей большой коллективной работы советской астрометрии – составления «Фундаментального каталога слабых звезд» (ФКСЗ); под его руководством и при личном участии были завершены наблюдения ФКСЗ на меридианном круге Репсольда (1953-1958гг).
   В 1936г окончил среднюю школу, в 1937г поступил в МГУ, во время войны работал в военном госпитале (1941-1944гг), окончил МГУ в 1946г по специальности астрономия. После аспирантуры в 1949г защитил кандидатскую «Исследование прибора для измерения астрофотографий». Вся трудовая деятельность проходила в стенах МГУ: ассистент (1949-1953гг), доцент мех.-мат. ф-та (1953-1954гг), с 1976г профессор. В 1954-1959гг был зам. директора ГАИШ по научной части, в 1972-1988 зав. отделом астрометрии ГАИШ, с 1988г – гл. научный сотрудник этого отдела. В 1970г он защитил докторскую «Фундаментальная астрометрия» (по совокупности работ). С 1952г был членом двух комиссий МАС, председателем секции «Астрономия и астрономо-геодезия» Научно-методического совета Минвуза СССР, заместителем председателя бюро секции «Астрометрия» Астросовета АН СССР, членом совета по подготовке астрономических кадров при Астросовете, членом 2-х Специализированных советов К.053.05.26 и Д.053.05.51; членом партбюро физфака МГУ и секретарем партбюро ГАИШ. В МГУ читал курс «Общая астрометрия» (в соавторстве с В.В. Нестеровым, 1975) и спецкурсы – «Фундаментальная астрометрия» (1962г, 2-е изд. 1968г), «Фундаментальные каталоги звезд». Награжден двумя орденами и 7-ю медалями. В 1991г малой планете № 3311, открытой в 1976, присвоено имя «Подобед». Опубликовал более 60 научных работ.

1959г   Корнелис де ЯГЕР (Cornelis de Jager, p. 29.04.1921, Тексел, Голландия) астроном, выходит его монография "Строение и динамика атмосферы Солнца" (1959, рус. пер. 1962)
   Основные научные работы относятся к физике Солнца и звезд. Разрабатывал некоторые вопросы теории образования фраунгоферовых линий, развил методику интерпретации наблюдаемых профилей линий. Построил модель атмосферы Солнца.
    Совместно с Л. Невеном рассчитал одну из ранних серий моделей звездных атмосфер для большого интервала эффективных температур и светимостей.
   В последние годы большое внимание уделяет космическим исследованиям. Сконструировал ряд приборов для ультрафиолетовой спектроскопии Солнца и для наблюдений Солнца и других космических объектов в рентгеновском диапазоне с борта искусственных спутников Земли. На основании наблюдений в радио- и рентгеновском диапазонах исследовал процессы, приводящие к образованию солнечных вспышек.
   Автор монографии "Звезды наибольшей светимости" (1980, рус. пер. 1984).
   В 1945 окончил Утрехтский университет, с которым связана вся его дальнейшая деятельность: в 1946г преподавал здесь теоретическую физику, в 1957-1960гг - астрофизику, с 1960г - профессор астрофизики; с 1946г работает в астрономической обсерватории университета (с 1963г - директор); в 1965г возглавил также Лабораторию космических исследований. Член Нидерландской королевской АН (1969).  Генеральный секретарь Международного астрономического союза (1970—1973), президент КОСПАР (1972-1978 и 1982-1986), президент Международного совета научных союзов (1978-1980). Премия им. П.Ж.С. Жансена Французского астрономического общества (1984), премии Д. Э. Хейла Американского астрономического общества (1988). Главный редактор международных журналов "Solar Physics" (с 1960) и "Space Science Reviews" (с 1961).

1959г    Впервые с высотного аэростата наблюдалась солнечная вспышка в гамма лучах, когда было обнаружено возрастание непрерывного спектра до энергии в несколько мегаэлектронвольт.
   Важные результаты получены со спутников OSO-7 и SMM (США). Во время мощных солнечных вспышек августа 1972г приборы OSO-7 зарегистрировали гамма линии, возникающие при аннигиляции позитрона (Е=0,51 МэВ) в реакцию образования дейтерия (Е=2,2 МэВ).
   Орбитальный телескоп SMM, наблюдавший Солнце в 21-м цикле солнечной активности (1980-1985гг), измерил гамма-излучение с энергией до 140 МэВ. Более детальные исследования проведены в 22-м цикле советско-французской станцией ГАММА и американской СОМРТОN - GRO (1991 год).
   солнечные вспышки - онлайн

1959г    В СССР вступил в строй 3 декабря первый в мире атомный ледокол «Ленин» - открыто первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути.
   Проект атомохода был разработан в ЦКБ-15 (ныне «Айсберг») в 1953—1955 годах (проект № 92) после принятия решения о строительстве атомного ледокола 20 ноября 1953г Советом министров СССР. Главным конструктор был В.И. Неганов. Атомная установка проектировалась под руководством И.И. Африканова. Корпусная сталь марок АК-27 и АК-28 (почти «нержавейка») была специально разработана в институте «Прометей» для ледоколов. Судно было заложено в 1956г на судостроительном заводе им. А.Марти в Ленинграде. Главный строитель — В.И. Червяков. Судовые турбины — Кировского завода. Главные турбогенераторы — Харьковский электромеханический завод. Гребные электродвигатели — ленинградский завод «Электросила».
   Спущен на воду 5 декабря 1957г. 12 сентября 1959 года уже с верфи Адмиралтейского завода отправился на ходовые испытания под командованием П.А. Пономарева. Во время строительства и испытаний на борту атомохода побывали множество делегаций и представителей разных стран мира, в том числе премьер-министр Великобритании Макмиллан, вице-президент США Р. Никсон, министры КНР. 3 декабря 1959 года сдан Министерству морского флота. С 1960 года в составе Мурманского морского пароходства.
   Благодаря большой мощности энергетической установки и высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал прекрасную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило существенно продлить срок навигации. В 1966 по результатам эксплуатации было принято решение заменить старую трёхреакторную атомную паропроизводящую установку на более совершенную двухреакторную. Только за первые 6 лет эксплуатации ледокол прошел свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно провел более 400 судов.
    Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас проводятся работы по преобразованию его в музей и бизнес-центр в 2005г.

1959г   7 апреля в Чехасловакии впервые удалось сфотографировать специальной метеорной камерой падение 9-килограммового метеорита Пржибрам. Обработна спимков впервые дала объективные данные о скорости, орбите, свечении и других физичесних nроцессах, происходящих при движении  метеорита в атмосфере.
    Полет еще одного метеорита сфотографировали канадские астрономы 6 февраля 1967г в 1 час 55 минут 30 сенунд всемирного времени над провинцией Альберта (Канада) с запада на восток пролетел яркий болид Вилн. В Канаде в это время был еще вечер (5 февраля). Тысячи очевидцев наблюдали огненный шар, беззвучно пронесшийся по наклонной траектории, и ощутили дошедшую через несколько минут до земли ударную волну. Болид был не слабее -10-й звездной величины.
   Он ярко осветил местность: в некоторых местах даже сработали фотоэлементы, выключающие
уличное освещение. Почти все свидетели заметили характерные быстробегущие тени от домов и деревьев. Удары, грохот и гул от воздушной волны переполошили жителей на территории поперечником 130 км. Сотрясение почвы оказалось столь сильным, что приборы сейсмической станции близ провинциального центра Эдмонтон зарегистрировали землетрясение.

1960г   Себастьян фон ХОРНЕР (Sebastian Rudolf Karl von Hoerner, 15.04.1919–07.01.2003, Гёрлиц, Германия) физик и астроном, теоретик космонавтики и SETI в соавторстве с Д.Р. Бербидж выходит их работа "Происхождение звезд".
   В июле 1962 года в журнале "Science" (том 137, стр. 18) сделал важный вывод о том, что поскольку мы, возможно, никогда не сможем нанести визит нашим соседям в других звёздных системах, то единственное, что нам остаётся, это начать их искать и пытаться с ними разговаривать дистанционно, в радиодиапазоне, по проектам SETI и METI.
   В декабре 1961г, в своей статье "The Search for Signals from Other Civilizations" (журнал "Science", том 134, стр. 1839)  перечислил причины угасания цивилизаций, среди которых, в частности, назвал такие причины, как вырождение и потеря интереса к науке.
   Молчание Вселенной объяснял тем, что наши инструменты пока очень несовершенны, а затраты на поиски совершенно ничтожны. Для успехов поисков необходимо на них тратить не меньше, чем мы сейчас тратим на астрофизику, считал он.
   Хорнер развивал новые методы в звездной динамике; одним из первых применил компьютер для численного изучения динамики звездных систем. Автор проектов нескольких крупнейших радиотелескопов мира, первым выдвинувший принцип «мягкого» зеркала, сохраняющего при деформациях параболическую форму, несмотря на изменение фокусного расстояния, сконструировав антенну в 1967г. Участвовал в разработке инфракрасных и оптических, а также космических телескопов. Изучал проблемы демографии и колонизации космоса, возможности межзвездных перелетов, восприятия человеком звуков и теоретические вопросы музыки.
   Автор более 200 научных работ и проектов; соавтор книги обзора "Вселенная" (совместно с К. Шейферсом) в «Справочнике» Мейерса (1960–1967гг).
   В 1949г окончил Гёттингенский университет по курсу теоретической физики. В 1951г защитил диссертацию под руководством К.Ф. фон Вайцзеккера. В 1949–1957гг работал в Институте физики им. М. Планка (Гёттинген), в 1957–1962гг в Институте вычислительной астрономии (Гейдельберг), в 1962–1982гг в Национальной радиоастрономической обсерватории Грин-Бэнк (шт. Западная Виргиния, США). Как приглашенный профессор работал в университетах Базеля (Швейцария, 1962г), Лос-Анджелеса (США, 1969г), Мехико (Мексика, 1971г), Корнельском университете (США, 1974г) и в Институте М. Планка (Бонн, 1972г, 1975г, 1984г). Член многих международных научных обществ и союзов. Награжден премией Немецкого общества естествоиспытателей (1960г) и премией им. А. Гумбольдта (1984г).

1960г    Рудольф Лео Бернард МИНКОВСКИЙ (Rudolf Leo Bernhard Minkowski, 28.05.1895-4.01.1976, Страсбург (Франция), США) астроном, по единственной эмиссионной линии нашел с наибольшим красным смещением z=0,46 радиогалактику 3C295 (V=19,9m), долго (до 1975г) остававшееся рекордным для галактик. (В 1971г это значение подтвердил Дж. Оук по линиям поглощения, получив запись спектра 3C295 с помощью 32-канального спектрометра и определив его сдвиг относительно стандартного спектра с нулевым красным смещением).
   Основные научные работы посвящены изучению газовых туманностей, новых и сверхновых звезд, пекулярных внегалактических объектов.
   Совместно с В.Г.В. Бааде исследовал спектры многих сверхновых звезд; первым обратил внимание на существование двух типов сверхновых, которые отличаются как по спектральным характеристикам, так и по виду кривых блеска. В 1939г дал описание спектров обоих типов.
   В 1948г совместно с В.Г.В. Бааде отождествил радиоисточники Дева А и Центавр А с пекулярными галактиками NGC 4486 и NGC 5128, а в 1951г Лебедь А со слабой системой 16m, содержащей два близких ядерных сгущения и ошибочно объяснили причину мощного радиоизлучения столкновением галактик.
   В 1953г впервые совместно с В.Г.В. Бааде отождествил дискретный радиоисточник с оптическим, наблюдая центральную часть Крабовидной туманности (созв. Тельца) - нашли остаток сверхновой, как звезды 17m.
   В обсерватории Маунт-Вилсон Минковский вначале занимался исследованием интерферометрическими методами внутренних движений в газовых туманностях. Затем организовал обзор неба с объективной призмой с целью поиска новых планетарных туманностей. В результате этой работы, продолжавшейся несколько лет, было открыто около 200 новых объектов и число известных планетарных туманностей возросло более чем вдвое. Изучил спектры, пространственное распределение, движения как вновь открытых, так и ранее известных планетарных туманностей.
   Возглавлял программу фотографического обзора неба с 48-дюймовым телескопом Шмидта обсерватории Маунт-Паломар; в результате был создан Паломарский атлас неба, наилучший и самый полный из всех имеющихся. Выполнил отождествление многих радиоисточников с оптическими объектами.
   В 1921г окончил университет в Бреслау. До 1935г работал в Гамбурге. В 1935г переехал в США и до 1960г работал в обсерваториях Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар, в 1961-1965гг - в Калифорнийском университете в Беркли. Член Национальной АН США (1959г).  Медаль им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1961г). Его именем назван кратер на Луне.

1960г   На горе Китт-Пик в Национальной астрономической обсерватории США в Аризоне  начал работать солнечный телескоп с диаметром зеркала 160см с фокусным расстоянием 54.
   Здание было спроектировано Мирон Голдсмит и построено в 1962 году. Это самый крупный телескоп в своем роде в мире, и назван в честь астрономов Роберта Мак-Мат и Кейта Пирс.
   Телескоп содержит гелиостатов в верхней части его главной башни которая фокусирует свет солнца по длинному валу под землю, где находится главное зеркало телескопа. Теоретическое разрешение этого телескопа 0,07 угловых секунд, хотя это никогда не будет достигнута, так как атмосферные искажения сильно ухудшают качество изображения. Масштаб изображения в 2,50 угл.сек / мм в плоскости изображения. В дополнение к этому 1,6-м первичному зеркалу, есть также восточно-и западно-вспомогательные телескопы, которые полностью независимы от основного телескопа. Эти два вспомогательных телескопов имеют 0,91-м гелиостаты. Эти вспомогательные телескопы имеют фокусное расстояние 50 и 44. Разрешение вспомогательных телескопов 5,11 угл.сек / мм и 5,75 угл.сек / мм.

1960г    Борис Михайлович  ЩИГОЛЕВ (22.11.1891 – 06.02.1976, г. Варшава) советский математик, астроном, специалист по математической статистике, небесной механике, вычислительной математике в соавторстве выходит его книга "Математическая обработка наблюдений", 344с (1962, 1969, 2-3-е изд.,  переводы изданы в Нью-Йорке и Лондоне).
   Область интересов: мат. анализ, мат. статистика, звёздная астрономия, небесная механика, вычислительная математика. Занимался статистическим распределением  звезд, включая двойные, исследовал коэффициенты корреляции (одним из фундаментальных результатов в этой области является опровержение ранее господствовавшей теории двух звездных потоков Каптейна); динамической космогонией; теорией ошибок; промежуточными орбитами (с точки зрения изучения и сравнения их точности), вычислением орбит, теорией движения Луны; мат. обработкой результатов наблюдений. К 1919г относятся первые опыты его научной работы и первые статьи.
   В 1908г закончил реальное училище и поступил на механический факультет Варшавского Политехнического института, где учился до 1911г. В 1913г поступил на математическое отделение физмат факультета Варшавского университета, которое закончил в 1917г в г. Ростове-на-Дону, куда был университет эвакуирован. В 1938г – присвоено звание профессора, а в 1949г без защиты диссертации степень д.ф.-м.н. С 1918г преподавал математику в средних, а с 1919г и в высших учебных заведениях (в т.ч. был доцентом кафедр математики физматов Пермского университета и института народного образования г. Перми).  С 1921г работал в секторе теоретической астрономии ГАФИ научным сотрудником, а с 1931г – в ГАИШ МГУ. С 1938г до ухода на пенсию в 1969г – профессор кафедры небесной механики и гравиметрии  МГУ. Читал общие курсы «Теоретическая астрономия» и «Математическая обработка наблюдений», спецкурсы «Теория движения Луны», «Теория фигур планет», «Численные методы небесной механики» и др., руководил спецпрактикумами, выполнением курсовых и дипломных работ студентов, аспирантами. Под его руководствам защищены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций. По совместительству работал доцентом (1930-1937) и профессором (1937-1941) кафедры Математики МГРИ (Московского геологоразведочного института); доцентом (1931-1937), Профессором (1937-1939) и зав.кафедрой математики и механики (1939-1941) Московского Гидрометеорологического института. В 1938г читал лекции по общей астрономии в Белорусском Гос.университете. С 1942 по 1945гг – профессор математики в институте внешней торговли. С 1942 по 1949гг – консультант, ст.н.с. институтов машиноведения и точной механики и вычислительной техники АН СССР В конце 40х годов много сил отдал организации отделения вычислительной математики мехмат факультета МГУ, был первым зав.кафедрой вычислительной математики мехмат факультета МГУ (с 1949г по 1952г). Член Ученых Советов мехмат. факультета и ГАИШ, методологического семинара ГАИШ.
   Автор более пятидесяти научных статей (опубликованных в т.ч. в международных журналах, таких как Astronomische Nachrichten). Имел активную жизненную позицию и занимался общественной работой: был председателем КВП, членом и председателем бюро СНР ГАИШ, уполномоченным от ГАИШ в бюро СНР МГУ, членом и председателем Месткома ГАИШ. Награжден орденом Ленина и несколькими медалями.

1960г    В сентябре-октябре в Паломарской обсерватории (на сайте) было проведено систематическое фотографирование небольшой области неба размером 8х12о, расположенной вблизи точки весеннего равноденствия. За два месяца было сфотографировано около 2200 астероидов вплоть до 20m, причем для 1811 удалось определить орбиты, хотя и не очень точные.
   Это частная обсерватория в округе Сан-Диего, Калифорния в 145 километрах к юго-востоку от Маунт-Вилсоновской обсерватории, на горе Паломар. Она принадлежит и управляется Калифорнийским технологическим институтом (Калтехом). Сама обсерватория на данный момент состоит из четырёх основных инструментов: 200-дюймовый (5,08 м) Телескоп Хейла, 48-дюймовый (1,22 м) Телескоп Самуэля Осчина, 18-дюймовый телескоп Шмидта и 60-дюймовый телескоп-рефлектор. Также здесь находится Паломарский интерферометр.

1960г    Фред ХОЙЛ (Fred Hoyle, 24.06.1915-20.09.2001, Бингли (гр. Йоркшир), Англия) астрофизик, построил модель образования Солнца и планет из холодного межзвездного вещества в едином процессе. Занимался многими направлениями современной космологии и астрофизики.
   В 1940-х годах он одним из первых совместно с Р.А. Литлтон разрабатывал теорию аккреции межзвездного вещества звездами для объяснения некоторых этапов звездной эволюции. В многочисленных работах по теории внутреннего строения звезд рассмотрел ряд вопросов, связанных с соотношением масса - светимость, с распространенностью тяжелых элементов в звездах, с неоднородностью химического состава красных гигантов, с возрастом субгигантов.
   В 40-е годы Совместно с М. Шварцшильд подробно изучил эволюцию звезды на стадии ухода с главной последовательности.
   В 1946г сформулировал проблему образования тяжелых элементов из водорода, указал на процессы, ведущие к образованию элементов тяжелее углерода.
   В 1948г совместно с математиком Герман Бонди и астрономом Томасом Голд выдвинул теорию «стационарной Вселенной», обосновав ее в рамках общей теории относительности (дал математическое описание ее модели). Согласно этой модели, расширение Вселенной сопровождается непрерывным образованием нового вещества, так что плотность его остается постоянной (опровергнута открытием фонового излучения в 1965г).
   Выдвинул предположение, что вращение галактик обязано своим происхождением приливному взаимодействию протогалактических облаков, способных обладать заметной несферичностью (количественная теория показывает, что приливной механизм действует, но он не единственный и универсальный).
   В 1950г ввел название "Большой взрыв".
   В 1955г совместно с Э.М. Бербидж, Д.Р. Бербидж и У.А. Фаулер выдвинул термоядерную теорию образования химических элементов в звездах из водорода и исследовали процесс нуклеосинтеза на самых ранних этапах эволюции Солнечной системы, при вспышках сверхновых, в массивных объектах.
   Считал, как и С. Викремасинг, что звездные дожди засевают Землю микроорганизмами, что приводит к возникновению глобальных эпидемий.
   В 1958-60гг используя идею Альвена о передачи момента количества движения от Солнца частично ионизированному облаку с помощью магнитного поля, пытался разработать гипотезу о совместном образование Солнца и протопланетного облака из холодного межзвездного вещества.
   В 1963г совместно с У.А. Фаулер предположил, что квазары - это сверхмассивные объекты, относительно близкие к нашей Галактике, называют их «сверхзвездой», меньше галактик, размером с шаровое звездное скопление и массой в 100 млн. раз больше солнечной. Совместно в 1963г разработали идею высвечивания объекта (компактных релятивистских звезд) за счет вращательной энергии, накопленной в ходе коллапса посредством мощных электромагнитных полей.
   В 1963г совместно с У.А. Фаулер разработал базовую модель вспышки сверхновой. Ими были рассмотрены основные физические процессы, протекающие в массивных звездах (> 10 масс Солнца) на поздних стадиях их эволюции: нейтринное излучение, быстрое сжатие центральной области звезды, взрыв оболочки и мантии, что и наблюдается как вспышка сверхновой.
   В 1939г окончил Кембриджский университет и работал в нём в 1939-1973гг. Во время Второй мировой войны служил в адмиралтействе, занимался проблемами радиолокации. Преподавал в Кембриджском университете (с 1958г – профессор астрономии). В 1967–1973гг возглавлял созданный им Институт теоретической астрономии этого университета (в 1972г институт объединился со своими обсерваториями и теперь называется Институтом астрономии). С 1969г – профессор Королевского института Великобритании. Состоял в штате Манчестерского университета (с 1972г), а затем профессор Кардиффского университета (с 1975г). Член Лондонского королевского общества (1957г), его вице-президент в 1970–1971гг, президент в 1971-1973гг. Автор нашумевших бестселлеров «Черное облако», «Андромеда». Автор обширной серии публикаций по космогонии Солнечной системы, философского труда Происхождение Вселенной, происхождение религий (1933г) и мемуаров Малый мир Ф. Хойла (1986г).
   Премия Калинги ЮНЕСКО (1968г), Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1968г), медаль им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1970г), Королевская медаль Лондонского королевского общества (1974г).

1960г   Сергей Константинович ВСЕХСВЯТСКИЙ (07(20).06.1905-06.10.1984, Москва, СССР) астроном, указал на возможность существования колец у всех планет-гигантов, интерпретировав темные полосы в экваториальной части Юпитера как тени от колец открывает кольца Юпитера и указал, что кольца тонкие и должны состоять из пыли и камней. Подтверждено фотографией 4 марта 1979г КА «Вояджер-1» и 10 июля 1979г КА «Вояджер-2».
   В 1932г выдвинул гипотезу, на новой основе развивая гипотезу Ж.Л. Лагранжа, об образование короткопериодических комет семейства Юпитера из вещества, выбрасываемого планетой и ее спутниками.
   Проводил наблюдения всех солнечных затмений, по результатам наблюдений солнечной короны во время затмений установил существование протяженных корональных потоков (впоследствии названных «солнечным ветром»), вызывающих магнитные бури и возмущения в ионосфере Земли. В 1955 совместно с учениками разработал динамическую теорию короны Солнца. В ряде работ отстаивал мнение о влиянии планет на развитие солнечной активности.
   Составил первый в мире общий каталог абсолютных величин комет и дополнение к нему. Создал в 1958г фундаментальный труд «Физические характеристики комет» и серию дополнений к нему, издававшихся до 1974г, содержащих историю всех комет с древнейших времен до 1971г, их орбиты, сводки наблюдений. Исследовал физические характеристики комет и доказал быстрое разрушение периодических комет (Бредихинская премия 1977г).
   В 1925г окончил Московский университет, в 1924–1935гг работал в Астрофизическом институте (в 1931 вошел в состав вновь созданного ГАИШ), в 1935–1939гг сотрудник, заместитель директора Пулковской обсерватории, в 1939–1981гг профессор, заведующий кафедрой астрономии Киевского университета.
   Автор книги Природа и происхождение комет и метеорного вещества (1967г). Соавтор коллективного труда Проблемы современной космогонии (1969г). Награжден премией им. Ф.А. Бредихина АН СССР (1977г), медалью Астрономического совета АН СССР «За обнаружение новых астрономических объектов» (1979г), медалью им. Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики СССР. Его именем названа малая планета (2721 Vsekhsvyatskij), открытая Н.С. Черных 22 сентября 1973 года в Крымской астрофизической обсерватории.

1960г    С этого года в астрономических ежегодниках и календарях координаты Солнца, Луны и планет с их спутниками стали публиковать в системе эфемероидного времени в связи с тем, что в 30-х годах было установлено неравномерное вращение Земли вокруг своей оси. Неравномерность связана в частности: с вековым замедлением вращения Земли вследствие приливного трения от Луны и Солнца; сезонные колебания вращения, обусловленные циркуляцией атмосферы на протяжении года и снежного покрова; нестационарными процессами внутри Земли.
   Эфемеридное время – равномерное текущее время, которое мы подразумеваем в формулах и законах динамики при вычислении координат (эфемерид) небесных тел. Для вычисление разности между эфемероидным и всемирным временем (UT – Universal Time) сравниваются наблюдаемые в системе всемирного времени координаты небесных тел с их координатами, вычисленными по формулам и законам динамики. Для 1900г их разность была =0, а к 1980г составила +50с. Производная единица времени – секунды была определена как 1/31556925,9747 доли тропического 1900г, января 0, в 12 час эфемероидного времени или 1/86400 доля средних суточных суток 1900г, 0 января в 12 час эфемероидного времени.
   В 1956 году Генеральной конференцией по мерам и весам (CGPM) определение было рекомендовано к использованию, а в 1960 году эфемеридная секунда была принята за базовую единицу времени в Международной Системе единиц СИ. В 1967 году в СИ было введено другое определение секунды, основанное на атомных часах. В 1984 году шкала эфемеридного времени ET в астрономии была заменена на шкалу TDT динамического земного времени, которую в 2001 году сменила шкала TT земного времени.

1960г    Открыта Шемахинская Астрофизическая обсерватория АН Азербайджанской ССР у восточных отрогов Большого Кавказского хребта северо-западнее г. Шемахи (1435м). Основана была в 1957 году и первым был установлен хромосферно-фотосферный телескоп. В ее работе выделяется три основных направления:
   Физика Солнца – исследование солнечных вспышек и связи с магнитным полем Солнца; структура солнечной атмосферы.
   Физика звезд – исследование природы нестационарных, переменных и двойных звезд с протяженными оболочками, магнитных звезд, строение и эволюция сверхплотных звезд.
   Динамика тел Солнечной системы – закономерности в движении тел СС, исследование атмосфер планет и их спутников, изучение структуры и эволюции малых планет – астероидов.
   Основателем и первым директором был Г.Ф. Султанов.
   Основные инструменты: 2-м телескоп – рефлектор (1966г); фотоэлектрический, менисковый, горизонтально – фотосферный телескопы.

1960г    Гаджибек Фараджуллаевич СУЛТАНОВ (20.09.1921-5.03.2008, с. Шаган (Азизбековского р-на), Азербайджан - СССР) астроном, становится директором Шемахинской астрофизической обсерватории АН АзССР.
   Основные научные работы относятся к небесной механике и космогонии Солнечной системы. Выполнил методами небесной механики и математической статистики цикл исследований, посвященных различным аспектам происхождения, структуры и эволюции кольца астероидов. Детально анализируя гипотезу Г.В. Ольберса о происхождении астероидов в результате распада одной планеты, показал, что это предположение в своем первоначальном виде не может объяснить деление малых планет на отдельные семейства. Развил гипотезу, согласно которой кольцо малых планет образовалось в результате последовательных распадов немногочисленных более крупных первичных тел, возникших на первом этапе эволюции протопланетного вещества. Определил формы орбит первичных крупных тел и их положение в пространстве.
   В 1942г окончил Азербайджанский университет. В 1948—1951гг — аспирант Московского университета. С 1953г руководил работами по созданию (выбор места, проектирование, установка 2-метрового телескопа) Шемахинской астрофизической обсерватории АН АзССР. В 1956—1960гг возглавлял Сектор астрофизики АН АзССР. В 1960—1981гг — директор Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насиреддина Туси, с 1981г — руководитель лаборатории небесной механики и астрофизики Института космических исследований природных ресурсов АН АзССР. Академик АН АзССР (1972). Погиб по всемя пожара в управлении обсерватории.

1960г   Фрэнк Дональд ДРЕЙК (Frank Donald Drake, р. 28.05.1930, Чикаго, США) директор Национальной радиоастрономической обсерватории Гринк Бэнк (шт. Западная Вирджирия) с коллегами первым в мире выполнил проект «ОЗМА» в течении 150 час в мае – июне с помощью 25,5м радиотелескопа прослеживал на волне 21см сигналы разумных цивилизаций, выбрав для излучения две звезды: тау Кита и Эпсилон Эридана – стабильные, долгоживущие, находящиеся в пределах 100св.лет.
   Это первая попытка обнаружить другие цивилизации.
   Еще в 1959г физики Корнельского университета Джузеппе Коккони и Филипп Моррисон сделали заявление, что чувствительность радиотелескопов достаточна, чтобы поймать сигналы внеземных цивилизаций.
    После окончания высшей школы был принят в Корнельский университет на факультет электроники. Именно там Фрэнк окончательно влюбился в астрономию и под воздействием астрофизика Отто Струве [Otto Struve] избрал свой жизненный путь. После окончания колледжа, Фрэнк три года проработал в ВМФ США и имея обширные знания в электронике стал офицером-электронщиком и был послан в Албанию, где приобрел огромный опыт, ремонтируя и налаживая самое современное военное оборудование. После окончания срока контракта с ВМФ США, Дрейк поступил в высшую школу Гарвардского университета [Harvard University] на отделение оптической астрономии при отделении радиоастрономии. После получения степени бакалавра в 1958 году, он получил место в только что построенной Национальной Радиоастрономической Обсерватории [National Radio Astronomy Observatory, NRAO], в местечке под названием Грин Бэнк, в западной Вирджинии. В 1960 году стартовал первый проект Дрейка по ПВР под названием OZMA, который включал в себя двухнедельное наблюдение за звездами «Тау Кита» и «Эпсилон Эридана» осуществленный с помощью 28-метрового радиотелескопа на базе NRAO (проект «Озма») — первого в мире измерительно-регистрирующего прибора, специально созданного для попытки выявить внеземную жизнь. Не было зарегистрировано ни одного сигнала-кандидата, кроме одного ложного вызвавшего большое оживление. Непреодолимое желание найти свидетельства существования высокоразвитых цивилизаций с первой попытки не увенчалось успехом, но ученые не отчаялись и началось время «Поиска». В 1961 году Ф. Дрейк и сотрудник коллегии космических наук [Space Science Board, SSB], Национальной Академии Наук [National Academy of Sciences, NAS] Д. Питер Пирман [J. Peter Pearman] организовали первую научную конференцию по проблемам ПВР. К этой конференции Ф. Дрейк и подготовил ставшее впоследствии знаменитым - "Уравнение Дрейка" в начале 1961г, которое выглядело так: N = R* fp ne fl fi fc L. Целью написания этого уравнения было желание сфокусировать внимание участников на ключевых вопросах, ответы на которые должны быть получены для оценки шансов успешного завершения программы ПВР.   Это формула для оценки вероятного числа цивилизаций в Галактике, с которыми можно было бы установить контакт.  Здесь N — количество цивилизаций в нашей Галактике, чьи электромагнитные сигналы можно обнаружить; R — количество рождающихся в Галактике за 1 год звёзд, возле которых может возникнуть разумная жизнь; fp — доля звёзд с планетными системами; ne — число планет в планетной системе, на которых могут наличествовать подходящие для зарождения жизни условия. fl — доля планет, подходящих для жизни, на которых она действительно возникла; fi — доля обитаемых планет, на которых зарождается разумная жизнь; fc — доля цивилизаций, обладающих технологиями, позволяющими отправить в космос сигналы, различимые другими цивилизациями; L — временной промежуток, в котором цивилизация отправляет такой сигнал в космос.
    В то время, когда Дрейк составил свое уравнение, все эти величины были совершенно неопределёнными. Большинство их остаётся таковыми по сей день. Причина этого в том, что нам пока известна лишь одна цивилизация в Галактике – наша собственная. Таким образом, нижний предел числа N – единица. Достаточно спекулятивные оценки разных авторов давали число N от нескольких единиц до нескольких миллионов. Впрочем, о достоверности таких данных было трудно судить. Даже не было ничего известно о существовании планет у других звёзд. Однако в последние годы сделаны замечательные открытия: обнаружены планетные системы почти у трех сотен звёзд. Среди них пока не найдено планет, полностью похожих на нашу Землю, но можно не сомневаться, что в ближайшее время такие планеты будут найдены. Это позволит снять неопределённость хотя в некоторых параметрах формулы Дрейка (fp, ne, fl). О других вероятностях в формуле Дрейка пока судить трудно. Это проблема не столько астрономии, сколько биологии, социологии, вообще науки о цивилизации в целом.
    В 1963 году Дрейк работал в Лаборатории реактивного движения в НАСА и через год перешел в Корнельский центр радиофизики и исследования космического пространства. Двумя годами позже стал директором Обсерватории Аресибо [Arecibo Observatory] в Пуэрто-Рико.
   Первым в мире (совместно с Карлом Саганом и др.) создал послание для внеземных цивилизаций — «Pioneer Plaque»,
    В 1974г под его руководством осуществлено первое в мире радио послание «Arecibo Message» в сторону шарового скопления М31 (Геркулеса) с помощью радиотелескопа Аресибо. Через три года Дрейк вместе с семьей вернулся в Корнельский Университет.
   Учился на факультете электроники Корнельского университета. Прослушав курс лекций прославленного астронома Отто Струве о формировании планетных систем, на всю жизнь загорелся интересом к вопросам внеземной жизни и цивилизаций. Дрейк получил степень бакалавра по физике в Корнельском университете (1952г) и, после службы в ВМС США, кандидатскую по астрономии в Гарварде. В течение следующих пяти лет он работал в Грин-Бэнк затем, после года работы в должности начальника Луны и планет Секции наук в Лаборатории реактивного движения, он с 1964г на факультете Корнельского университета профессором и директором Национальной атмосферной и ионосферного центра (который включает в себя телескоп Аресибо). В 1984 году он стал деканом естественных наук в Калифорнийском университете, Санта-Крус. Он был первым председателем Попечительского совета Института SETI  до мая 2003г. Президент астрономического общества Тихого океана, основатель и директор фонда Внесолнечные планеты.

1960г  Иван Данилович ЖОНГОЛОВИЧ (8.02.1892-29.09.1981, Гродно, СССР) астроном, гравиметрист и геодезист, организовывает составление сборника таблиц и номограмм для вычисления эфемерид ИСЗ, что явилось началом широкого применения при расчетах орбит ИСЗ.
    В 1919г участвовал в экспедиции по изучению Курской магнитной аномалии.
    Основные работы посвящены теоретической, практической и эфемероидной астрономии, изучению фигуры и гравитационного поля Земли.
    Разработал способ определения центра масс Земли по наблюдениям ИСЗ, исследовал возможности использования радиоинтерферометров со сверхдлинной базой при решении задач астрономии и наук о Земле.
    Окончил Петроградский университет в 1916г. Служил с 1917г в Военно-морском флоте, работал в 1920-1930гг в Главном гидрографическом управлении, участвуя ежегодно в экспедициях по исследованию различных районов Северного Ледовитого океана. Преподавал в 1930-1938гг в Военно-Морской академии им. К. Е. Ворошилова и в Гидрографическом институте. В эти годы участвовал в экспедициях на Памир и в высокоширотных экспедициях в различные районы Арктики. Принимал участие в разработке научной программы руководимой И. Д. Папаниным экспедиции «Северный полюс-1». В 1937-1938 участвовал в экспедициях на ледоколах «Садко», «Седов», «Малыгин», совершивших дрейф во льдах Арктического бассейна. Одновременно с 1922г его деятельность преимущественно связана с Астрономическим институтом (с 1943г Институтом теоретической астрономии АН СССР (Ленинград)), где занимал должность зам. директора, заведовал отделом специальных эфемерид до 1942г. Заведовал отделом специальных эфемерид. В течение многих лет являлся главным редактором Авиационного и Морского астрономических ежегодников института. Профессор.
    Был главным редактором «Морского астрономического ежегодника» и «Авиационного астрономического ежегодника». Почетный член Географического общества СССР, почетный полярник. Медаль им. П. П. Семенова-Тян-Шанского Географического общества СССР, медаль «За обнаружение новых астрономических объектов» Астрономического совета АН СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР.

1960г    В октябре на 11 генеральной конференции по мерам и весам в Париже введена единая Международная система мер и весов SI (фр. Le Système International d'Unités, в русской транскрипции — СИ)
В ней 7 основных единиц: длины - метр, массы – килограмм, времени – секунда, силы тока – ампер, температуры – кельвин, силы света – кандела, количества вещества – моль, и две дополнительных единицы измерения углов – радиан и стерадиан. Остальные величины произвольные от них. Так 1м=1650763,73 длин волн излучения в вакууме атома криптона. В СССР система СИ введена с 1982 года.
   На рисунке указаны даты перехода на метрическую систему. Страны, которые не приняли систему СИ в качестве основной или единственной (Либерия, Мьянма, США), отмечены чёрным цветом.
   Метрические конференции, Международное бюро мер и весов, Международный комитет мер и весов

1960г   Зафиксирована на Земле самая низкая температура= -83,3˚С на научной станции «Восток» в Антарктиде. Но это был не предел. 21 июля 1983 года была зафиксирована температура = -89,2˚С. Самым тёплым летним днём на станции Восток за всё время её существования остаётся день 16 декабря 1957 г. Тогда термометр зафиксировал 13,6 мороза. Район получил название Полюс холода Земли.
   Уникальная научно-исследовательская станция «Восток» основана 16 декабря 1957 года В. С. Сидоровым, который впоследствии длительное время был начальником станции. Толщина ледяного покрова под станцией 3700 м.
    Самая высокая температура +58˚С зафиксирована была 13 сентября 1922г в Ливийской пустыне в тени в Африке.
   погодные рекорды (или на сайте - воздух)

1960г  27 мая 1960г распоряжением Совета Министров РСФСР за № 3310-р о принятии предложения Академии Наук СССР об организации в гор. Иркутске Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн и Постановлением Президиума АН СССР 8 июля 1960г № 657 организуется  Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИЗМИР СО АН СССР). Общий штат: 489 человек, из них 150 научных работников, 31 доктор, 76 кандидатов наук и 149 человек научно-технического персонала. Состоит из:
 1) Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО) расположена на южном побережье озера Байкал, в 70 км от Иркутска на окраине поселка Листвянка на южном побережье озера Байкал. Основные задачи:
   = Наблюдения тонкой структуры солнечных активных образований;
   =  Регистрация солнечных вспышек и других нестационарных явлений в солнечной атмосфере.
   Инструменты:

2) Саянская солнечная обсерватория (ССО) расположена в горах на высоте 2000 метров. Основные задачи:
   = Измерения магнитных полей на Солнце;
   = Спектральные наблюдения солнечных активных образований и динамических процессов в солнечной атмосфере.
3) Радиоастрофизическая обсерватория  - имеющая Сибирский Солнечный Радиотелескоп (ССРТ) — один из крупнейших астрономических инструментов. Расположен в покрытой лесом живописной долине, разделяющей два горных хребта Восточных Саян, на расстоянии 220 км от Иркутска. Это крестообразный интерферометр, состоящий из двух линий 128 x 128 параболических антенн диаметром 2,5 метра, установленных эквидистантно с шагом 4,9 метра и ориентированных в направлениях восток—запад и север—юг. В результате непрерывных наблюдений (6–10 часов в день) накоплен обширный архив данных о динамике активных солнечных структур на протяжении двух десятилетий (двух циклов солнечной активности).
4) Объединенная геомагнитная обсерватория . Байкальская магнитотеллурическая обсерватория на севере о. Ольхон на оз. Байкал. Имеет кольцевую калибровочную установку (КОЛЬЦО), предназначенной для регистрации вертикальной компоненты переменного электромагнитного поля Земля в диапазоне колебаний 0-300 Гц. Направления исследований:
   = Происхождение и диагностика геоэффективных образований в солнечном ветре;
   = Моделирование магнитосферных возмущений;
   = Электромагнитные волны в магнитосфере.
5) Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция. Виды наблюдений:
   = Ионосферная станция;
   = Нейтронный монитор;
   = Магнитно - вариационная станция (МВС);
   = ААНИИ (данные МВС);
   = Киото (данные МВС).
6) Геофизическая обсерватория. Расположена в п. Торы, 150 км от Иркутска. Основная задача:
   = Мониторинг структуры и динамики верхней и средней атмосферы пассивными радиофизическими и оптическими методами.
7) Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы . Расположена в Иркутской области на расстоянии 125 км от г. Иркутска. Наиболее полную диагностику ионосферы позволяют осуществить радары некогерентного рассеяния (НР). С их помощью можно получать электронную концентрацию, электронную и ионную температуры, ионный состав и скорость дрейфа в диапазоне высот 100-1000 км.
    Истоки Института начинаются с 1886г - организации магнитного отдела Иркутской Николаевской Геофизической обсерватории.
    Дальнейшая история такова:

 
  • 1960г - начало регулярного издания научных трудов в Сборнике СибИЗМИР СО АН СССР "Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца".
  • 1964г - организована комплексная магнитно-ионосферная станция (КМИС) в гор. Норильске.
  • 1964г - начало строительства солнечной оптической обсерватории в Восточных Саянах на высоте 2000 м.
  • 1964г - начало работ по изготовлению крупногабаритной оптики в связи с разработкой и сооружением Большого солнечного вакуумного телескопа и созданию Байкальской астрофизической обсерватории.
  • 1965г - Участие Института в международной программе "Международный год спокойного Солнца" (MГCC).
  • 1967г - первая экспедиция по маршруту Ленинград - Буэнос-Айрес по исследованию широтного хода интенсивности космических лучей.
  • 1969г - введен в строй первый корпус Института.
  • 1969г - проведена комплексная высокоширотная экспедиция с целью изучения геофизических явлений в высоких широтах.
  • 1970г - введен в строй Саянский cпектрограф космических лучей.
  • 1973г - завершено строительство солнечной оптической обсерватории в Восточных Саянах.
  • 1974г - начало строительства Сибирского Солнечного Радиотелескопа (ССРТ), представляющего собой 256-антенный крестообразный радиоинтерферометр, а с 1982 г. - его поэтапный ввод.
  • 1976г - введен в строй Автоматизированный солнечный телескоп с комплексом магнитографов и спектрофотометров.
  • 1978г - Институт назначен базовой обсерваторией СССР и стран- членов СЭВ по работам в рамках Международной программы "Год Солнечного Максимума" (ГСМ).
  • 1979г - создан диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций.
  • 1982г - введен в строй солнечный телескоп оперативных прогнозов (СТОП).
  • 22 апреля 1986г - За заслуги в развитии физической науки и большой вклад в решение важных народнохозяйственных задач Указом Президиума Верховного Совета СССР СибИЗМИР СО АН СССР награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
  • 1990г - Институту в рамках конверсии Вооруженных сил СССР передана радиолокационная система "Днепр". На этом уникальном инструменте с 1993 года проводятся наблюдения ионосферы методом некогерентного рассеяния.
  • 1991г - создан диссертационный совет по защите докторских диссертаций.
  • 11 февраля 1992г - Постановлением № 5 Российской Академии Наук Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО РАН переименован в институт солнечно-земной физики СО РАН.
  • 1993г - начало работ по дистанционному зондированию Земли, организован пункт приема и обработки информации со спутников серии НОАА. Спутниковый мониторинг проводится с целью изучения природных ресурсов и окружающей среды Иркутского региона. Возможные области применения: сельское хозяйство, гидрология, экология и метеорология.
  • 1994г - распоряжением Правительства РФ три крупных наблюдательных инструмента Института были внесены в список Уникальных установок России: Большой солнечный вакуумный телескоп, Сибирский солнечный радиотелескоп и Иркутский радар некогерентного рассеяния.
  • 1996г - группе создателей Сибирского солнечного радиотелескопа была вручена Премия Правительства РФ в области науки и техники.
  • 1998г - начало работы ежегодной Байкальской научной молодежной школы по фундаментальной физике с участием иностранных ученых.
  • 2000г - Институтом солнечно-земной физики и Центром космической науки и прикладных исследований КАН (ЦКНПИ КАН) был создан Объединенный Российско-Китайский научный центр по космической погоде (ОНЦ-КП).
  • 2000г - проведена первая Российско-Китайская конференция по космической погоде.
  • 2000г - первая всероссийская с участием зарубежных ученых конференция по физике солнечно-земных связей.
  • 2002г - Сборник научных трудов ИСЗФ СО РАН "Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца" получил новое название - сборник научных трудов "Солнечно-земная физика".
  • 2002г - начало регулярных наблюдений на цифровых ионозондах DPS-4 в Иркутске и Норильске.
  • 2003г - проведена замена основной аппаратуры магнитно-ионосферного комплекса в Норильске и Иркутске современными цифровыми измерительными системами. Установлены и начали работу протонные магнитометры, деклинометры-инклинометры, феррозондовые вариометры.
  • 2004г - сдан в опытную эксплуатацию единственный в России инфракрасный телескоп Саянской солнечной обсерватории.


1960г
   1-го апреля, первый в мире успешный погодный (метеорологический) искусственный спутник Земли  "Tирoc-I" (США, TIROS-1, Television InfraRed Observation Satellite, запуск 1.04.1960г, масса 122,5 кг) передал в ЦУП первые телевизионные изображения нашей планеты. Проект запуска спутника осуществлялась совместно, силами NASA и Национальной администрации по океану и атмосфере США. TIROS-1 был оснащен двумя телевизионными камерами, которые получали изображения, передавая данные на Землю. Спутник успешно проработал до 15 июня, когда отключилось электроснабжение. ТИРОС-1 до сих пор находится на орбите.
  Первая фотографирование Земли из космоса осуществлено 24 октября 1946 года. Фау-2 была запущена с ракетного полигона, а установленная на ней 35 мм кинокамера делала фотографии каждые 1,5 секунды. Она достигла 65 километров, прежде чем упала Землю и, хотя камера разбилась при ударе, кассета с отснятым материалом выжила. Зернистые фотографии - один из первых наших взглядов на Землю со стороны.

1961г  Джералд Морис КЛЕМЕНС (Gerald Maurice Clemence, 16.08.1908 — 22.11.1974, Гринвилл (шт. Род-Айленд), США) астроном, выходит его книга "Методы небесной механики" (совместно с Д. Брауэром), становится ректором университета в Куйо (Аргентина).
    Основные научные исследования относятся к небесной механике. Широко известны работы Клеменса по изучению движения тел Солнечной системы, измерению времени и астрономическим постоянным. Под его руководством была проведена полная ревизия методов вычисления движения и масс тел Солнечной системы, выполнено численное интегрирование уравнений движения пяти внешних планет. Дал исчерпывающий анализ движения Меркурия и Марса. На основании исследования движения перигелия Меркурия подтвердил необходимость применения теории относительности в теоретической астрономии. Его статьи о системе астрономических постоянных составили эпоху в современной астрометрии и теоретической астрономии. Автор книги  "Сферическая астрономия" (совместно с Э. Вуллардом, 1965). Редактор журнала "Astronomical Journal" в 1963—1967.
    В 1930г окончил Браунский университет. В 1930—1963гг — астроном Морской обсерватории в Вашингтоне (в 1945—1958гг — директор отдела "Морского ежегодника", в 1958—1963гг — научный директор обсерватории), в 1961г — ректор университета в Куйо (Аргентина), с 1963г — преподаватель астрономии Йельского университета (с 1966г — профессор). Член Национальной АН США (1957). Президент Американского астрономического общества (1958—1960), президент комиссий № 7 "Небесная механика" (1948—1955) и № 4 "Эфемериды" (1964—1967) Международного астрономического союза, член Бюро долгот в Париже. Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1965), медаль Джеймса Крейга Уотсона (1975).
    В его честь назван астероид № 1919.

1961г   Дирк БРАУЭР (Dirk Brouwer, 1.09.1902-31.01.1966, Роттердам (Нидерланды), с 1928г в США) астроном, выходит книга «Методы небесной механики» (совместно с Дж. Клеменсом, 1961). Научные исследования относятся к небесной механике. Вместе с Э.У. Брауном занимался разработкой теории движения Луны и других тел Солнечной системы. Разработал многие вопросы общей теории орбит и теории вращения Земли; классической стала его работа по изучению ошибок, возникающих при интегрировании динамических уравнений. Совместно с Дж. Клеменсом и У. Дж. Эккертом выполнил фундаментальную работу по численному интегрированию на ЭВМ уравнений движения пяти внешних планет (Юпитер-Плутон) и вычислению их прямоугольных экваториальных координат с сорокадневным шагом за период с 1653 по 2060г. Исследовал возмущения орбиты кометы Энке и оценил нижний предел возраста кометы. В 1959-1965 занимался теорией движения искусственных спутников Земли.
    В 1927г окончил Лейденский университет. С 1928г жил в США, преподавал в Йельском университете (с 1941г - профессор астрономии, директор обсерватории).Член Национальной АН США (1951). Редактор «Astronomical Journal» (1941-1966). Чл.-кор. Нидерландской королевской АН, член многих научных обществ. Золотая медаль Лондонского королевского астрономического общества (1955), медаль им. К. Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1966).
   В честь его назван кратер на Луне, астероид № 1746, премия, присуждаемая ежегодно подразделением динамической астрономии Американского астрономического общества.

1961г 15 февраля в СССР впервые поведено наблюдение солнечного затмения с самолета ТУ-104, летящего на высоте 10 км.
   Ту-104 — первый советский и третий в мире реактивный самолёт. В период с 1956 по 1958 год, Ту-104 был на тот момент единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире.

1961г  Владимир Гдальевич КУРТ (р. 6.01.1933, Москва) астроном, участвуя в качестве главного исполнителя в создании искусственной натриевой кометы, позволившей наблюдать в оптике аппараты, запускаемые к Луне (1958-1962гг), по наблюдениям натриевого облака на высоте 430 км определил плотность атмосферы на этой высоте (тема кандидатской 1961г).
    Первые годы занимался исследованиями солнечной короны и хромосферы, наблюдал Солнце на горных станциях в Кисловодске и Алма-Ата. С 1958г вёл наблюдения ИСЗ с помощью оптической и электронно-оптической аппаратуры.
    С 1960г вел наблюдения рассеянного УФ - излучения в линиях Н и О с помощью высотных геофизических ракет (на высотах до 500 км) и в эксперименте «Высотный Космический Зонд» до 6000 км.
    С 1961г участвовал в многочисленных экспериментах по наблюдению водородных протяженных корон Марса и Венеры. Им открыта водородная корона Венеры (1967г, с АМС «Венера 4») и показано, что экзосфера (верхняя часть атмосферы) Венеры по сравнению с земной «холодная» (ок. 400оК); что у этой планеты нет радиационных поясов и, следовательно, нет собственного дипольного магнитного поля. С этих же аппаратов им было излучение водорода в межпланетном пространстве.
    Совместно с группой французских астрономов провел ряд экспериментов на ИСЗ «Прогноз-5 и 6» и на АМС «Венера» и «Марс» по наблюдению и интерпретации свечения Н и Не в межпланетной среде. Тем самым, был открыт и интерпретирован эффект движения Солнечной системы относительно локального межзвездного газа (определены параметры этого движения: скорость и ее направление, а также плотность и температура атомов Н и Не в межзвездной среде в ближайших окрестностях Солнца).
    С 1967г возглавил отдел УФ- и рентгеновской астрономии в ИКИ АН СССР. Под его руководством был осуществлен первый в нашей стране специализированный рентгеновский эксперимент на ИСЗ «Астрон», успешно  проработавший на орбите более 7 лет. С него были проведены наблюдения около 100 рентгеновских источников различных типов, включая рентгеновские пульсары.
    С 1973г возглавлял международную группу исследователей по определению точных координат космических гамма - всплесков методом определения времени прихода импульсов на несколько космических аппаратов (до 8).
    В эти же годы опубликовал (в соавторстве с Я.Б. Зельдович и Р.А. Сюняевым) ряд работ по космологии ранней Вселенной и, в частности, по первоначальной рекомбинации Н при красном смещении z~1600 (докторская 1967г).
    Начиная с 1998г участвует в программе наблюдений оптического и ближнего ИК- излучения от радиопульсаров (нейтронных звезд) с помощью аппаратуры, установленной на 6 –метровом оптическом телескопе - БТА САО РАН ( ст. Зеленчукская, Северный Кавказ).
    Окончил Астрономическое отделения мехмата МГУ (1950-1955гг) и стал работать в Отделе радиоастрономии ГАИШ (зав. отделом член-корр. АН СССР И.С. Шкловский). Лауреат Государственной премии СССР (1984г за участие в создании станции «Астрон»); Заслуженный деятель науки РФ (1999г); награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1975г) и Ломоносовской Премией МГУ (1964г). Член МАС и академик Международной Астронавтической Федерации (1977г). С 1959г читает лекции на Астрономическом отделении физфака МГУ, профессор кафедры астрофизики (с 1972г). С 1963г ответственный секретарь непериодического издания «Искусственные спутники Земли»; со дня основания журнала «Космические исследования» (1963г) его отв. секретарь, а с 1975г зам. глав. редактора.

1961г   В апреле на станции Эль Кампо в штате Техас (США) под руководством Дж. Джеймса проводится радиолокация Солнца с точным измерением доплеровских сдвигов отраженного сигнала. Радиолокация осуществляется на вогне 7,9 метра один раз в день при прохождении Солнца через диаграмму направленности антенны. Посылка сигнала в течение 16 минут и прием в течение последующих 16 минут. Средняя мощность посланного сигнала 500 кВт.
   В апреле-мае произведена первая радиолокация Венеры в СССР, США, Англии. Удалось уточнить значение астрономической единицы в 149,6 млн.км ±650км (в ходе радиолокации 1962-1964гг ошибка уменьшилась до 2км) и определить период обращение Венеры вокруг своей оси в 244,3 ±2 сут., причем в обратном направлении (установлено в 1962г, окончательно доказано Ричардсон (1976г, США, обср. Маунт-Вилсон).
   Патрик МУР подсчитал, что в период 1666-1958гг было 85 попыток определение периода вращения Венеры вокруг оси: 4 раза в 18 веке (первым Д.Д. Кассини); 23 раза в 19 веке и 57 раз в 20 веке с разбросом от 20 час до 225 суток (периода обращения вокруг Солнца).
   В СССР радиолокация планет проводится под руководством В.А. Котельникова с использованием антенны и передатчика Центра дальней космической связи (ЦДКС) под Евпаторией.

1961г Астрономами Ликской обсерватории (открыта в 1887г) Г.М. Джефферсон и В.Х. ван ден Бос составлен «Индекс каталог 64247 двойных звезд» - индекс-каталог визуально-двойных звезд (Index Catalogue of Visual Double Stars, IDS), опубликованный в 1963 году.

1961г  Ласло ДЕТРЕ (László Detre, 18.04.1906 — 15.10.1974, Сомбатхей, Венгрия) астроном, основал "Информационный бюллетень по переменным звездам" Международного астрономического союза и стал его редактором (с 1961г).
   Основные научные работы посвящены исследованию нестационарных звезд. Выполнил обширные ряды наблюдений переменных типа RR Лиры в галактическом поле и в скоплениях. Особое внимание уделял проблемам нестабильности периодов и формы кривых блеска этих звезд, установил у них существование зависимости между изменениями магнитного поля и вторичными изменениями в кривой блеска. Эти исследования имели большое значение для разработки пульсационной теории звездной переменности. Ряд работ посвящен пространственному распределению звезд. Инициатор создания астрофизической обсерватории в горах Матра.
  Образование получил в университетах Будапешта и Берлина. С 1929г работал в обсерватории Конколи в Будапеште (с 1943г — директор), в 1963—1968гг — профессор, зав. кафедрой астрономии Будапештского университета. Член Венгерской АН (1973). Президент Комиссии № 27 "Переменные звезды" Международного астрономического союза (1967—1970). Государственная премия ВНР (1970).

1961г  Владимир Александрович КОТЕЛЬНИКОВ (24.08 (6.09).1908-11.02.2005, Казань, СССР-Россия) радиофизик и радиоастроном. По его инициативе и под его руководством проведена радиолокация Венеры (апрель 1961г- точность АЕ до 15 км, 1961-1964гг - точность АЕ до 2 км), Меркурия (1962г), Марса и Юпитера (1963г) давшая рад важных сведений и физических свойствах этих планет и их атмосфер. Уточнено значение астрономической единицы, период и направление вращения Венеры. Исследовано поглощение и преломление радиоволн атмосферой Венеры, рассеивание радиоволн поверхностями Венеры и Марса.
   Основные труды посвящены совершенствованию радиоприема, изучению радиопомех и методов их устранения с его именем связано становление в стране планетной радиолокации и создание систем радиоуправления КА.
   Окончил в 1931г Московский энергетический институт. С 1947 по 1953 год Котельников был первым директором и главным конструктором ОКБ МЭИ. Работал в Институте радиотехники и электроники АН СССР в Москве и возглавлял его (1954-1987гг). Академик с 1953г. Более 30 лет он руководил кафедрой «Основы радиотехники» в МЭИ, был деканом и основателем радиотехнического факультета. Вице-президент АН СССР в 1970-1988гг. Ленинская премия 1964г за радиолокацию планет. Государственная премия СССР в 1943г и 1946г за создана аппаратура однополосной радиосвязи на линии Москва-Хабаровск и разработаны новые системы связи в годы Великой Отечественной войны. Дважды Герой Социалистического Труда (1969г, 1978г), награжден 6 орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени. Золотая медаль им. А.С. Попова (1974г) и им. М.В. Ломоносова (1982г). Долгое время был председателем Научного совета АН СССР по проблеме «Радиоастрономия», главным редактором журналов «Радиотехника и электроника», «Вестник АН СССР». Курировал Секцию физико-технических и математических наук АН СССР. С 1988 года являлся советником Президиума РАН. Член академий наук ГДР, ПНР и ЧССР, почетный член американского Института инженеров по электронике и радиоэлектронике (1964г).

1961г  Адриан БЛААУ (Adriaan Blaauw, 12.04.1914-1.12.2010, Амстердам, Голландия) астроном, называет группу звезд, обнаруженных в 1958г «убегающими звездами», имеющими избыточную пространственную скорость в 100 км/с, относящихся к классу О и В горячих звезд, которых в Галактике около 300000 в главной последовательности и около 3000 голубых сверхгигантов. Классические представители: АЕ Возничего, µ Голубя. Он предложил гипотезу о связи быстрых OB-звезд со вспышками сверхновых, согласно которой OB-звезды могут приобретать аномально большие пространственные скорости при взрыве одного из компонентов тесной двойной пары.
    Исследовал основные характеристики различных типов звездного населения Галактики - пространственное распределение, кинематические особенности, светимость, возраст, химический состав. Подтвердил теорию В.А.Амбарцумяна о расширении ассоциаций.
     Совместно с X.Р. Морганом осуществил анализ пространственных движений долгопериодических цефеид, что позволило очень точно вычислить абсолютные величины этой группы звезд и тем самым уточнить шкалу галактических расстояний.
     В 1948г совместно с О. Струве выполнил детальное исследование спектральных изменений у переменной RR Лиры в течение полного цикла эффекта Блажко.
    В 1953г совместно с М. Саведовым установил зависимость между периодом и светимостью для переменных типа β Цефея.
    В 1952-1956гг изучил собственные движения звезд в ряде O-ассоциаций в связи с проблемой неустойчивости и распада этих звездных групп.
     В 1938г окончил Лейденский университет. В 1938-1945гг работал в Астрономической лаборатории им. Я. К. Каптейна Гронингенского университета, в 1945-1948гг - в Лейденской обсерватории, в 1948-1953гг преподавал астрономию в Лейденском университете. В 1953-1957гг работал в Чикагском университете и Йеркской обсерватории (США). В 1958-1968гг - директор Астрономической лаборатории им. Я. К. Каптейна, в 1957-1970гг - профессор Гронингенского университета, в 1970-1974гг - генеральный директор Европейской южной обсерватории. С 1975г - профессор Лейденского университета. Член Нидерландской королёвской АН (1963). Президент Международного астрономического союза (1976-1979). Премия им. П.Ж.С. Жансена Французского астрономического общества (1978), Медаль Кэтрин Брюс (1989).

1961г    Казимеж КОРДЫЛЕВСКИЙ (Kazimierz Kordylewski, 11.10.1903-11.03.1981, Познань, Польша) астроном Краковская обсер., при обычном наблюдении невооруженным глазом, открыл «тусклые облакоподобные спутники» ("облака Кордылевского") в окрестностях треугольных точек либрации L4 b L5 системы Земля-Луна, сделав в марте и апреле 1961 года  первые фотографии одного из этих скоплений, которые к тому времени изменили свою форму и размеры, затем в январе 1962 года удалось сфотографировать и второй пылевой спутник. Интересно, что, как и первый, он состоит из двух отдельных облаков, разделенных отчетливым промежутком. Окончательное подтверждение было получено наблюдениями американских астрономов Дж. Уэсли Симпсон на оборудовании обсерватории Койпера в 1967г.
   C 1926 года заниматься изучением переменных звёзд. В этом же году он открыл звезду Т Ворона, находящуюся в созведии Ворона.
   Он, по-видимому, был первым, кто начал в 1956г поиски аналога "троянцев" на лунной орбите и обнаружил в октябре светящиеся области с угловым размером около 2° и яркостью, примерно в 2 раза меньшей, чем яркость противосияния. В последовавших вслед за этим сообщениях о многочисленных попытках наблюдения "облаков Кордылевского" отдельные удачные эксперименты чередовались с безрезультатными. Так Дж. Рочем в 1969—1970гг по результатам наблюдений с КА, подтвердил наличие облаков.
  Вести за пылевым облаком наблюдения нелегко. В средних широтах его можно видеть только шесть дней (вернее, ночей) в году. Разумеется, если небо в это время не закрыто тучами.
  После получения среднего образования поступил в 1922 году в Познанский университет, где стал изучать астрономию. С 1924 года обучался в краковском Ягеллонском университете, где одновременно работал в астрономической лаборатории.
  Награды: бронзовая медаль НАСА (1972г), Золотой Крест Заслуги (1973г), Медаль Национальной комиссии образования (1974г), Медаль 500-летия со дня рождения Коперника (1974г), Орден Возрождения Польши (1979г)
.

1961г   Пауль ВИЛЬД (Paul Wild, 5.10.1925 -2.07.2014, Веденсвиль, Швейцария) астроном, первооткрыватель комет и астероидов, открывает свой первый из 94 астероидов. Свои наблюдения вёл в обсерватории Циммервальда. За это время открыл:

    С 1980 по 1991 являлся директором университете Берна. Доктор философии и естествознания.
    Изучал математику в университете Цюриха и с 1955 года начал работал в университете Берна, сначала в качестве ассистента, с 1971 года в качестве лектора. В 1976 году он стал профессором, а с 1980—1991 он был директором университета. Работал в обсерватории Циммервальда. После выхода на пенсию в 1992—2005 годах он занимал должность президента фонда имени Фрица Цвикки.
    В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (1941) Вильд.

Открытые астероиды : 94
1657 Roemera 6 марта 1961 1960 Guisan 25 октября 1973 2303 Retsina 24 марта 1979 3552 Don Quixote 26 сентября 1983
1687 Glarona 19 сентября 1965 1961 Dufour 19 ноября 1973 2320 Blarney 29 августа 1979 3582 Cyrano 2 октября 1986
1748 Mauderli 7 сентября 1966 1962 Dunant 24 ноября 1973 2337 Boubín 22 октября 1976 3928 Randa 4 августа 1981
1768 Appenzella 23 сентября 1965 2001 Einstein 5 марта 1973 2353 Alva 27 октября 1975 4323 Hortulus 27 августа 1981
1773 Rumpelstilz 17 апреля 1968 2005 Hencke 2 сентября 1973 2368 Beltrovata 4 сентября 1977 4471 Graculus 8 ноября 1978
1775 Zimmerwald 13 мая 1969 2029 Binomi 11 сентября 1969 2429 Schürer 12 октября 1977 5369 Virgiugum 22 сентября 1985
1803 Zwicky 6 февраля 1967 2033 Basilea 6 февраля 1973 2481 Bürgi 18 октября 1977 5708 Melancholia 12 октября 1977
1830 Pogson 17 апреля 1968 2034 Bernoulli 5 марта 1973 2517 Orma 28 сентября 1968 5710 Silentium 18 октября 1977
1831 Nicholson 17 апреля 1968 2037 Tripaxeptalis 25 октября 1973 2521 Heidi 28 февраля 1979 5986 Xenophon 2 октября 1969
1838 Ursa 20 октября 1971 2038 Bistro 24 ноября 1973 2565 Grögler 12 октября 1977 6475 Refugium 29 сентября 1987
1839 Ragazza 20 октября 1971 2040 Chalonge 19 апреля 1974 2731 Cucula 21 мая 1982 6620 Peregrina 25 октября 1973
1844 Susilva 30 октября 1972 2080 Jihlava 27 февраля 1976 2843 Yeti 7 декабря 1975 7081 Ludibunda 30 августа 1987
1845 Helewalda 30 октября 1972 2081 Sázava 27 февраля 1976 2868 Upupa 30 октября 1972 8061 Gaudium 27 октября 1975
1860 Barbarossa 28 сентября 1973 2087 Kochera 28 декабря 1975 2914 Glärnisch 19 сентября 1965 (9149) 1977 TD1 12 октября 1977
1866 Sisyphus 5 декабря 1972 2088 Sahlia 27 февраля 1976 2950 Rousseau 9 ноября 1974 (9302) 1985 TB3 12 октября 1985
1891 Gondola 11 сентября 1969 2129 Cosicosi 27 сентября 1973 2970 Pestalozzi 27 октября 1978 9711 Želetava 7 августа 1972
1892 Lucienne 16 сентября 1971 2138 Swissair 17 апреля 1968 2989 Imago 22 октября 1976 9716 Severina 27 октября 1975
1893 Jakoba 20 октября 1971 2151 Hadwiger 3 ноября 1977 3021 Lucubratio 6 февраля 1967 (10488) 1985 RS1 12 сентября 1985
1906 Naef 5 сентября 1972 2152 Hannibal 19 ноября 1978 3026 Sarastro 12 октября 1977 13025 Zürich 28 января 1989
1911 Schubart 25 октября 1973 2175 Andrea Doria 12 октября 1977 3060 Delcano 12 сентября 1982 14826 Nicollier 16 сентября 1985
1935 Lucerna 2 сентября 1973 2218 Wotho 10 января 1975 3258 Somnium 8 сентября 1983 (16415) 1987 QE7 21 августа 1987
1936 Lugano 24 ноября 1973 2229 Mezzarco 7 сентября 1977 3329 Golay 12 сентября 1985 19251 Totziens 3 сентября 1994
1937 Locarno 19 декабря 1973 2239 Paracelsus 13 сентября 1978 3468 Urgenta 7 января 1975    
1938 Lausanna 19 апреля 1974 2262 Mitidika 10 сентября 1978 3491 Fridolin 30 сентября 1984    


1961г    Эрнст Апушевич ДИБАЙ (3.08.1931 – 11.11.1983, Казань, СССР) астроном, астрофизик в 1961 – 1977гг руководил Крымской наблюдательной станцией (обсерваторией) ГАИШ в пос. Научном. Возглавляемая им обсерватория шла впереди многих, существенно лучше оснащенных. Так, на Крымской станции была открыта большая часть т.н. «сейфертов» - «галактик с активными ядрами». В астрономии сочетал талант виртуозного наблюдателя, глубокого теоретика, конструктора астрономических приборов, а также организатора научного процесса.
    В 1970г в докторской поднял не вызывавшую интереса у астрономов ХХв проблематику «кометообразных туманностей», известных со времен В. Гершеля, что вывело на истоки «нелинейной космогонии» - стимулирование звездообразования – один из первых шагов «нелинейной науки» конца ХХ в.
    Закончил в Казани Образцовую школу № 19 им. Белинского (1949г), где стал астрономом-любителем. Достиг высокого мастерства в музыке (саксофон). После школы  поступил в Казанский ун-т (каф. астрономии физмата). Закончил его с отличием в 1954г и был направлен в аспирантуру МГУ на каф. астрофизики мехмата. В начале 1958г защитил кандидатскую «Некоторые вопросы эволюции межзвездной среды». С 1977г на кафедре астрофизики астрономического отделения физфака МГУ. Читал пользующийся большим интересом студентов свой уникальный курс «Теория размерности в астрофизике». Активный пропагандист науки (брошюра «Нестационарные явления в галактиках», 1977г). Вел значительную научно-общественную работу: член редколлегий «Писем в астрономический журнал» (ПАЖ) и «Астрономический журнал» (в последнем - ученый секретарь). Член МАС (с1964г). Автор более 100 печатных работ. Его имя присвоено Крымской станции (ныне Лаборатории) ГАИШ МГУ и малой планете № 2385.

1961г  Лоуренс Хью АЛЛЕР (Lawrence Hugh Aller, 24.09.1913-16.03.2003, Такоме (шт. Вашингтон), США) астроном, вышла монография "Распространенность химических элементов" (1961, рус. пер. 1963).
    Основные научные работы посвящены теоретическим и спектроскопическим исследованиям атмосфер Солнца и звезд, газовых туманностей, определению содержания химических элементов в космических телах. Автор учебника "Астрофизика" (т. 1—2, 1954, рус. пер. 1955, 1957),  и других книг.
    В 1936г окончил Калифорнийский университет. Продолжал образование в Гарвардском университете. В 1939—1943гг преподавал там же, в 1943—1945гг занимался физическими исследованиями в Калифорнийском университете в Беркли, в 1945—1948гг преподавал астрономию в университете шт. Индиана, в 1948—1962гг — профессор астрономии Мичиганского университета, с 1962г — Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Член Национальной АН США (1962).
    За период с 1935 по 2004 опубликовал 346 научных работ.

1961г   15 февраля в Крымской астрофизической обсерватории АН СССР вступает в строй крупнейший в Европе 264см телескоп – рефрактор им Г.А. Шайна – первого директора. (f = 10000 мм (минимальное значение), ЛОМО) — сейчас входит в тройку крупнейших телескопов СНГ (еще два: БТА и Бюракан). Конструктор телескопа Б.К. Иоаннисиани (биогр.)– известный конструктор многих астрономических приборов, в том числе 6 м телескопа-рефлектора Специальной астрофизической обсерватории (1975г).
    Применяя метод фотографирования в этой обсерватории только за 1966-1980гг 4-мя астрономами открыто 240 новых астероидов, многие из которых названы в честь выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, героев Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
    В обсерватории открыто более 1500 астероидов, множество переменных звезд, вулканические явления на Луне (наблюдения кратера Альфонс Козыревым в 1958 м году) и 3 кометы.     Официальный сайт КРАО     Список объектов, открытых крымскими астрономами

1961г   Фрэнк Джеймс ЛОУ (Frank James Low, 23.11.1933-11.06.2009, Мобил, шт. Алабама, США) астроном, профессор Университет штата Аризона, начав работать в компании Texas Instruments, изобрел глубокоохлаждаемый полупроводниковый болометр, благодаря чему появилась возможность для измерения лучистой энергии, попадающей от звезд в виде инфракрасного излучения, проведения наблюдений в диапазонах, соответствующих узким «окнам прозрачности» атмосферы, которые занимают часть электромагнитного спектр, длина волны которого больше, чем у видимого света (400-700 нм), но короче, чем у терагерцового излучения (100 мкм - 1 мм) или микроволн (Премия Джозефа Вебера, 2003г, за обнаружение инфракрасного излучения с помощью болометров).
   Обнаружил, что на длине волны 20 мкм источник (холодная звезда с температурой в 1000° К в Лебеде) ярче, чем любой другой звездный объект на небе, кроме Солнца.
   В 1966г изучая спектр R Единорога на длине волны 10 мкм, Лоу и Брюс Дж. Смит предположили, что  распределение энергии в спектре может быть создано облаком пыли, окружающим звезду, которое поглощает коротковолновую радиацию и переизлучает энергию в более длинноволновом инфракрасном участке спектра, - то есть предположили, что этот объект может быть примером протопланетной системы.
  В 1968-1969гг исследовал квазары в инфракрасных лучах, сейфертовские галактики — звездные системы со звездоподобными ядрами,— обнаружил, что основная доля их энергии также излучается в инфракрасной области. Лоу находит, что по крайней мере одна сейфертовская галактика обладает максимумом интенсивности при 20 мкм.
  Первые студенческие исследования по физике провел в Йельском университете. Степень доктора философии по физике получил в Университете Райса в 1959 году. Работал в Университете Райса и Университета штата Аризона. Был президентом Инфракрасный Лаборатории, основанной им в 1967 году, чтобы делать инфракрасные детекторы и криостаты для обсерваторий и инфракрасных микроскопов. Участвовал в международном проекте по строительству инфракрасного астрономического спутника ( IRAS) и космического инфракрасного телескопа Spitzer.  Награжден Медалью Кэтрин Брюс (2006г)
   История инфракрасной астрономии.

1961г Ю.А.Гагарин докладывает руководителям государства о завершении полета. 12 апреля – первый полет человека в космос. Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин (9.03.1934-27.03.1968, СССР). Продолжительность полета 108 минут на корабле «Восток» (один оборот вокруг Земли с максимальным удалением 327км). Запуск осуществлен 3-х ступенчатой ракетой – носителем «Восток» длинной 38м, диаметром 10,3м. Масса КК «Восток» с космонавтом 4725кг, а спускаемого аппарата 2,4т.
        12 апреля 9 часов 6 минут. Королев: Минутная готовность, как вы слышите?
         Гагарин: Вас понял - минутная готовность. Занял исходное положение.
         9 часов 7 минут. Королев (взволнованно): Дается зажигание "Кедр".
         Гагарин ("Кедр"): Вас понял - дается зажигание.
         Королев: Предварительная ступень… Промежуточная… Главная… Подъем!
         Гагарин (кричит): Поехали!..
         9 часов 9 минут. Отделение первой ступени. Гагарин должен услышать, как отделилась эта ступень, и почувствовать, что вибрация резко уменьшилась. Ускорение возрастает, так же как и перегрузки. На пункте наблюдения ждут доклада Гагарина…
         В динамиках молчание.
         - "Кедр", как чувствуете себя?
         Гудение динамиков, знакомого голоса нет.
         - "Кедр", отвечайте!
         Все внимание на динамики.
         - "Кедр"! На связь! Я "двадцатый". - И в другой микрофон: - Связь! Быстро!
         "Двадцатый" - Королев.
         По-прежнему - молчание.
         Мысли приходят невеселые. Внезапная разгерметизация? Обморок от растущих перегрузок?
         Неожиданно голос Гагарина:
         - Сброс головного обтекателя… Вижу Землю… Красота то какая!..
         Только в эту минуту многие из присутствующих осознали: человек в космосе! Всех охватила радость, веселье. Отступили волнения из-за непредвиденного молчания. Как потом выяснилось, всего на несколько секунд произошел сбой в линии связи. Но эти секунды стоили седых волос Королеву.
    12 апреля 10 часов 55 минут Обгоревший железный шар стукнулся о вспаханную почву - поле колхоза "Ленинский путь", юго-западнее города Энгельса, неподалеку от деревни Смеловка. Неподалеку на парашюте опустился Юрий Гагарин.
     Первой, кто увидел Юрия Гагарина, была Анна Акимовна Тахтарова. Она стала известна всему миру как человек, который первым встретил космонавта. Она говорила так: "Подняла я голову, вижу - человек идет в мою сторону. Оторопь меня взяла - очень уж странно тот человек был одет, не по-нашему. И появился-то он неожиданно - с ясного неба, словно снег на голову. Потом гляжу: человек улыбается. И до того душевная у него улыбка, что весь мой страх как рукой сняло…"
     Через несколько минут спортивный комиссар Иван Борисенко, который находился в специальной группе поиска, попросил Гагарина предъявить удостоверение (этого требовал спортивный кодекс). Потом, записав все необходимые сведения и проверив опознавательные знаки космического корабля, на котором была надпись "Восток - СССР", зарегистрировал три абсолютных космических рекорда:
        - рекорд продолжительности полета - 108 минут.
        - рекорд на высоту полета - 327 километров.
        - рекорд максимального груза, поднятого на эту высоту, - 4725 килограммов.
     Спустя еще несколько часов самолет, на борту которого находился Юрий Гагарин, взял курс на Куйбышев.
     В это время вызвали портного и приказали за сутки сшить Гагарину новый костюм.
     После аэродрома Гагарин поехал в гостиницу. Она находилась на высоком берегу Волги.
     Медики приняли решение - дать возможность космонавту немного отдохнуть. Затем Гагарин вместе с Титовым вышли побродить по берегу Волги. Природа удивительным образом гармонировала с их настроением. Герман, заметив, что Юрий задумался, спросил:
     - Мечтаешь, что когда-нибудь вот так же вдвоем мы будем, бродя по берегу марсианской реки, любоваться заходящим Солнцем и звездочкой Землей?
     - Вот было бы здорово! - рассмеялся Гагарин.
   День такой длинный - Юрий считал каждую секунду, и такой короткий - все произошло так быстро, что было трудно поверить, уж не приснилось ли это.
    За полет Юрий удостоен Героя Советского Союза и звания летчик – космонавт СССР.  День 12 апреля объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики. В СССР День Космонавтики установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962г и празднуется 12 апреля.
    За 50 лет на 12 пареля 2011г в ходе 278 совершенных пилотируемых полетов в космосе побывало всего 522 космонавтов, астронавтов и тайквонавтов.
 История космонавтики, Список космонавтов и астронавтов, на сайте 2011-год космонавтики   Справочный материал.