Болезни Военный билет Призыв

Казаков, Василий Иванович (маршал артиллерии). Казаков василий иванович, маршал артиллерии: биографические материалы: краткая биография

Дифракционные методы

Дифракционные методы исследования структуры вещества, основаны на изучении углового распределения интенсивности рассеяния исследуемым веществом излучении рентгеновского (в т. ч. синхротронного), потока электронов или нейтронов. Различают рентгенографию, электронографию, нейтронографию. Во всех случаях первичный, чаще всего монохроматический, пучок направляют на исследуемый объект и анализируют картину рассеяния. Рассеянное излучение регистрируется фотографически или с помощью счетчиков. Поскольку длина волны излучения составляет обычно не более 0.2 нм, т. е. соизмерима с расстояниями между атомами в веществе (0.1-0.4 нм), то рассеяние падающей волны представляет собой дифракцию на атомах. По дифракционной картине можно в принципе восстановить атомную структуру вещества. Теория, описывающая связь картины упругого рассеяния с пространств, расположением рассеивающих центров, для всех излучений одинакова. Однако, поскольку взаимодействия разного рода излучений с веществом имеет разную физ. природу, конкретный вид и особенности дифракционной. картины определяются разными характеристиками атомов. Поэтому различные дифракционные методы дают сведения, дополняющие друг друга.

Основы теории дифракции. Плоскую монохроматическую. волну с длиной волны и волновым вектором, где можно рассматривать как пучок частиц с импульсом, где Амплитуда волны, рассеянной совокупностью из атомов, определяется уравнением:

По такой же формуле рассчитывают и атомный фактор, при этом описывает распределение рассеивающей плотности внутри атома. Значения атомного фактора специфичны для каждого вида излучения. Рентгеновские лучи рассеиваются электронными оболочками атомов. Соответствующий атомный фактор численно равен числу электронов в атоме, если выражен в названии электронных единицах, т. е. в относительных единицах амплитуды рассеяния рентгеновского излучения одним свободном электроне. Рассеяние электронов определяется электростатическим потенциалом атома. Атомный фактор для электрона связан соотношением:

исследование молекула спектроскопия дифракционный квантовый


Рисунок 2- Зависимость абсолютных значений атомных факторов рентгеновских лучей (1), электронов (2) и нейтронов (3) от угла рассеяния

Рисунок 3- Относительная зависимость усредненных по углу атомных факторов рентгеновских лучей (сплошная линия), электронов (штриховая)и нейтронов от атомного номера Z

При точных расчетах рассматривают отклонения распределения электронной плотности или потенциала атомов от сферической симметрии и название атомно-температурный фактор, учитывающий влияние тепловых колебаний атомов на рассеяние. Для излучения помимо рассеяния на электронных оболочках атомов существует роль может играть резонансное рассеяние на ядрах. Фактор рассеяния f м зависит от волновых векторов и векторов поляризации падающей и рассеянной волн. Интенсивность I(s) рассеяния объектом пропорциональна квадрату модуля амплитуды: I(s)~|F(s)| 2 . Экспериментально можно определить лишь модули |F(s)|, а для построения функции рассеивающей плотности (r) необходимо знать также фазы (s) для каждого s. Тем не менее теория дифракционных методов позволяет по измеренным I(s) получить функцию (r), т. е. определить структуру веществ. При этом лучшие результаты получают при исследовании кристаллов. Структурный анализ. Монокристалл представляет собой строго упорядоченную систему, поэтому при дифракции образуются лишь дискретные рассеянные пучки, для которых вектор рассеяния равен вектору обратной решетки.

Для построения функции (х, у, z)по экспериментально определяемым величинам применяют метод проб и ошибок, построение и анализ функции межатомных расстояний, метод изоморфных замещений, прямые методы определения фаз. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ позволяет восстанавливать структуру в виде карт распределения рассеивающей плотности. Структуры кристаллов изучают с помощью рентгеновского структурного анализа. Этим методом определено более 100 тысяч структур кристаллов.

Для неорганических кристаллов с применением различных методов уточнения (учет поправок на поглощение, анизотропию атомно-температурного фактора и т. д.) удается восстановить функцию с разрешением до 0.05

Рисунок 4- Проекция ядерной плотности кристаллической структуры

Это позволяет определять анизотерапию тепловых колебаний атомов, особенности распределения электронов, обусловленные химической связью, и т. д. С помощью рентгеноструктурного анализа удается расшифровывать атомные структуры кристаллов белков, молекулы которых содержат тысячи атомов. Дифракция рентгеновских лучей используется также для изучения дефектов в кристаллах (в рентгеновской топографии), исследования приповерхностных слоев (в рентгеновской спектрометрии), качественного и количественного определения фазового состава поликристаллических материалов. Электронография как метод изучения структуры кристаллов имеет след. особенности: 1) взаимодействие вещества с электронами намного сильнее, чем с рентгеновскими лучами, поэтому дифракция происходит в тонких слоях вещества толщиной 1 -100 нм; 2) f э зависит от атомного ядра слабее, чем f р, что позволяет проще определять положение легких атомов в присутствии тяжелых; Структурная электронография широко применяется для исследования тонкодисперсных объектов, а также для изучения разного рода текстур (глинистые минералы, пленки полупроводников и т. п.). Дифракция электронов низких энергий (10 -300 эВ, 0.1-0.4 нм) - эффективный метод исследования поверхностей кристаллов: расположения атомов, характера их тепловых колебаний и т. д. Электронная микроскопия восстанавливает изображение объекта по дифракционной картине и позволяет изучать структуру кристаллов с разрешением 0.2-0.5 нм. Источниками нейтронов для структурного анализа служат ядерные реакторы на быстрых нейтронах, а также импульсные реакторы. Спектр пучка нейтронов, выходящих из канала реактора, непрерывен вследствие максвелловского распределения нейтронов по скоростям (его максимум при 100°С соответствует длине волны 0.13 нм).

Монохроматизацию пучка осуществляют разными способами - с помощью кристаллов-монохроматоров и др. Нейтронографию используется, как правило, для уточнения и дополнения рентгеноструктурных данных. Отсутствие монотонной зависимости f и от атомного номера позволяет достаточно точно определять положение легких атомов. Кроме того, изотопы одного в того же элемента могут иметь сильно различающиеся значения f и (так, f и углеводорода 3.74.10 13 см, у дейтерия 6.67.10 13 см). Это дает возможность изучать расположение изотопов и получать дополнит. сведения о структуре путем изотопного замещения. Исследование магнитного взаимодействия. нейтронов с магнитнами моментами атомов дает информацию о спинах магнитного атомов. Мёссбауэровское -излучение отличается чрезвычайно малой шириной линии - 10 8 эВ (тогда как ширина линии характеристических излучения рентгеновских трубок. 1 эВ). Это обусловливает высокую временную и пространств. согласованность резонансного ядерного рассеяния, что позволяет, в частности, изучать магнитное поле и градиент электрического поля на ядрах. Ограничения метода - слабая мощность мёссбауэровских источников и обязательное присутствие в исследуемом кристалле ядер, для которых наблюдается эффект Мёссбауэра. Структурный анализ некристаллических веществ. Отдельные молекулы в газах, жидкостях и твердых аморфных телах по-разному ориентированы в пространстве, поэтому определить фазы рассеянных волн, как правило, невозможно. В этих случаях интенсивность рассеяния обычно представляют с помощью т. наз. межатомных векторов r jk , которые соединяют пары различных атомов (j и k) в молекулах: r jk = r j - r k . Картина рассеяния усредняется по всем ориентациям:

Добро пожаловать!

Вы находитесь на главной странице Энциклопедии Нижнего Новгорода - центральном справочном ресурсе региона, выходящем при поддержке общественных организаций Нижнего Новгорода .

В настоящий момент Энциклопедия представляет собой описание региональной жизни и окружающего её внешнего мира с точки зрения самих нижегородцев. Здесь Вы свободно можете публиковать материалы информационного, коммерческого и личного характера, создавать удобные ссылки вида и вносить свое мнение в большинство существующих текстов. Особое внимание редакция Энциклопедии уделяет авторитетным источникам – сообщениям влиятельных, информированных и успешных нижегородских персон .

Приглашаем ввести больше нижегородской информации в Энциклопедию, стать экспертом , и, возможно, одним из администраторов .

Принципы Энциклопедии:

2. В отличии от Википедии, в Нижегородской Энциклопедии может быть информация и статья про любое, даже самое малое нижегородское явление. Кроме того не требуется наукообразность, нейтральность и тому подобное.

3. Простота изложения и естественный человеческий язык – основа нашего стиля и всячески приветствуется, когда помогают донести правду. Статьи энциклопедии призваны быть понятными и приносить практическую пользу.

4. Допускаются разные и взаимоисключающие точки зрения. Про одно и то же явление можно создавать разные статьи. Например – положение дел на бумаге, в реальности, в народном изложении, с точки зрения определенной группы лиц.

5. Аргументированное народное слово имеет всегда приоритет над административно-канцелярским стилем.

Читайте основные положения

Приглашаем вас написать статьи – о нижегородских явлениях в которых вы по вашему мнению разбираетесь.

Статус проекта

Нижегородская энциклопедия является полностью независимым проектом. ЭНН финансируется и поддерживается исключительно частными лицами и развивается активистами, на некоммерческой основе.

Официальные контакты

Некоммерческая Организация «Открытая Нижегородская Энциклопедия » (самопровозглашенная организация)

Полководцы Великой Отечественной. История войны в лицах. Спецпроект Андрея Светенко на .

Казаков Василий Иванович. Маршал артиллерии с 1955 года. Звание, равное общевойсковому генералу армии. Герой Советского Союза. Звание присвоено 6 апреля 1945 года за отличия в Висло-Одерской наступательной операции.

Артиллерию справедливо называют богом войны, хотя, парадокс - артиллерийские командиры, в отличие от коллег из других родов и видов войск, самостоятельных боевых действий не ведут, ну, если не считать редкие случаи прямой артиллерийской дуэли.

Поэтому главной особенностью и показателем профессионального мастерства и полководческого искусства артиллериста является организация огневой поддержки пехоты и танков, сосредоточение сил на нужном участке в нужное время, умение оперативно реагировать на изменение ситуации, вести артразведку и наблюдение. И все это, как говорится, гладко выглядит на бумаге. Все это надо уметь реализовать на практике. И здесь все, кто писал в своих мемуарах о маршале Казакове, в один голос отмечали профессионализм, внимание к людям, а главное - умение оценить способности своих подчиненных.

Великую Отечественную тогда еще генерал-майор артиллерии Казаков начал начальником артиллерии 16-й армии. Отличился в тяжелых оборонительных боях под Смоленском, потом - в битве за Москву. Именно он предложил тогда идею создания комбинированных противотанковых опорных пунктов, где огонь из пушек сочетался с ружейно-пулеметной стрельбой, что останавливало продвижение мотопехоты противника.

В этих сражениях Казаков действовал под командой генерала Рокоссовского. Это был удивительно слаженный тандем двух выдающихся личностей. Казаков и Рокоссовский нашли полное взаимопонимание и успешно сработались, прошли вместе самые трудные дороги войны. В конце которой генерал-полковник Казаков уже сыграл ключевую самостоятельную роль как минимум в десятке наступательных операций, где под его началом уже были круные соединения, а артиллерия выполняла особую стратегическую функцию.

Редкий случай: об этом военачальнике оставила воспоминания его жена, фронтовичка, сотрудник отдела правительственной связи НКВД. "Мы познакомились на встрече Нового, 1944 года в Гомеле, где стоял штаб 1-го Белорусского фронта. Было затишье, мы ждали концертную бригаду, артистов, но они не приехали. И тут вспомнили обо мне. Зная, что я играла как-то на пианино, вызвали в штаб. Я говорю: "Я туда не поеду ни за что на свете". "Это приказ". Поехала вместе с подругой. Там были генералы Рокоссовский, Казаков, Малинин, Галаджев. Показалось, что все они были с женами, приехавшими на праздник Нового года. Сыграла им "Синий платочек", "Землянку". Потом все танцевали под патефон, кроме Василия Ивановича. Мы с ним разговорились. А потом, спустя несколько дней, генерал Григорий Орел рассказал мне, что у генерала Казакова случилось несчастье: на его глазах погибла жена - майор медицинской службы. Я тут же вспомнила, что он в тот первый вечер нашего знакомства только расспрашивал меня, как я попала на фронт, как я потеряла своих близких. О себе - ничего. На прощанье сказал, что уезжает на передний край и позвонит мне, когда вернется.

Звонок раздался спустя полтора года, 8 мая 1945-го. В тот день, когда в Карлхорсте должны были подписать капитуляцию фашистской Германии. Я была тогда там. И генерал Казаков - тоже. Предложил проехаться по Берлину, уже не опасаясь ничего. И это был самый счастливый день в моей жизни."

После войны генерал Казаков командовал артиллерией Группы советских войск в Германии, в 52-м стал, правда ненадолго, командующим артиллерией Советской армии. В конце жизни написал ряд книг об артиллерии в годы войны. Умер маршал артиллерии Казаков в мае 1968 года.

    Казаков русская фамилия. Происходит от слова «казак» или национальности «казахи». Содержание 1 Известные носители 1.1 Мужчины 1.2 Женщины 2 См. также … Википедия

    Маршал артиллерии (1955), Герой Советского Союза (6.4.1945). Член КПСС с 1932. Родился в семье крестьянина, был рабочим. С 1916 в армии,… … Большая советская энциклопедия

    - (1898 1968), военачальник, маршал артиллерии (1955), Герой Советского Союза (1945). Член Коммунистической партии с 1932. С 1911 в Петербурге, рабочий. С 1916 в армии. Участвовал в Февральской революции (Петербург). В 1918 окончил 2 е… … Санкт-Петербург (энциклопедия)

    Казаков русская фамилия. Происходит от слова «казак» или национальности «казахи». Содержание 1 Известные носители 1.1 Мужчины 1.2 Женщины 2 См. также … Википедия

    Маршальская Звезда маршала рода войск Маршал рода войск, группа воинских званий в Вооружённых силах СССР: маршал артиллерии, маршал авиации, маршал бронетанковых войск, маршал инженерных войск, маршал войск связи. Содержание 1 Учреждение звания … Википедия

    Казаков: Казаков (фамилия) русская фамилия. Персоналии Казаков, Александр Казаков, Александр Александрович (1889 1919) лётчик ас первой мировой войны. Казаков, Александр Владимирович (1925 2012) рабочий, Герой Социалистического… … Википедия

    Казаков русская фамилия. Происходит от слова «казак» или национальности «казахи». Содержание 1 Известные носители 1.1 Мужчины 1.2 Женщины 2 См. также … Википедия

Орден Ленина Орден Ленина Орден Ленина Орден Ленина
Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени Орден Красного Знамени
Орден Красного Знамени Орден Суворова I степени Орден Суворова I степени Орден Суворова I степени
Орден Кутузова I степени Орден Суворова II степени Орден Красной Звезды Медаль «За оборону Москвы»
40px Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 40px 40px
40px 40px 40px 40px
40px 40px

Иностранные награды

Связи В отставке

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Автограф

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).

Васи́лий Ива́нович Казако́в (6 июля , деревня Филиппово, ныне в составе Бутурлинского района Нижегородской области - 25 мая , Москва) - советский военачальник, Герой Советского Союза , маршал артиллерии .

Детство и юность

Из крестьянской семьи. Русский. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. Из-за бедности семьи рано был отправлен на заводское обучение в Петроград . С июля 1911 года работал «мальчиком» (посыльный, разносчик, подсобный рабочий) в акционерном обществе «Сименс и Гальске», с сентября 1912 года - ученик на фабрике «Отто Кирхнер», с мая 1913 года - рабочий электромеханического завода «Гейслер».

В русской армии

В мае 1916 года призван на срочную службу в российскую армию . Служил в 180-м запасном пехотном полку в Петрограде , с ноября того же года - в 1-м запасном дивизионе в Луге . Вскоре в составе 433-го Новгородского пехотного полка направлен в действующую армию, участвовал в Первой мировой войне в составе войск Северного фронта . Воевал в районе Риги , получил контузию в бою.

В феврале 1917 года был переведён обратно в 180-й запасной пехотный полк в Петроград , где принял активное участие в событиях Февральской революции и в других последовавших за ней революционных событиях. С июля по сентябрь 1917 года вновь воевал на Северном фронте . В условиях начавшегося развала армии в декабре 1917 года рядовой Казаков демобилизовался, остался в Петрограде, работал служащим в управлении бывшими частными банками.

Гражданская война

Сразу после издания декрета о создании Красной армии одним из первых добровольцем записался в неё . Служил красноармейцем в 1-м артиллерийском Петроградском дивизионе. В ноябре 1918 года окончил 2-е Советские Петроградские артиллерийские курсы. С 1918 года служил в 6-й стрелковой дивизии Московского военного округа , в военное время последовательно был командиром артиллерийского взвода, помощником командира батареи, командиром батареи, начальником школы младшего начсостава артиллерии дивизии. Вместе с частями дивизии дважды перебрасывался на наиболее угрожаемые участки Гражданской войны . Воевал на Северном и Западном фронтах , участвовал в советско-польской войне .

Межвоенный период

Продолжал службу в 6-й стрелковой дивизии до 1927 года, был начальником арттранспорта дивизии, начальником разведки 6-го артиллерийского полка, начальником полковой школы. В 1925 году окончил Высшую артиллерийскую школу в Ленинграде , впоследствии стремился к повышению своего военного образования, трижды окончил различные курсы усовершенствования комсостава (в 1929, 1936, 1939 годах), а в 1934 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе .

Послевоенная служба

После Победы с июля 1945 года - командующий артиллерией Группы советских оккупационных войск в Германии . С марта 1950 года - первый заместитель командующего артиллерией Советской Армии . С января 1952 года - командующий артиллерией Советской Армии. С апреля 1953 года - вновь заместитель командующего артиллерией Советской Армии. Воинское звание маршал артиллерии присвоено 11 марта 1955 года. С октября 1958 года - начальник Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск , будучи первым начальником этого нового рода войск, провёл их становление на высоком уровне.

С апреля 1965 года - военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР . Скончался 25 мая 1968 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве .

  • .
  • .