Морозов, Алексей Иванович


Алексе́й Ива́нович Моро́зов (30 марта 1928, Кашира, Московская губерния, РСФСР, СССР6 мая 2009) — советский и российский физик, специалист в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, доктор физико-математических наук, профессор, член научного совета по физике плазмы Российской академии наук, действительный член РАЕН (1992), заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии.

Общие сведения
Алексей Иванович Морозов
Дата рождения 30 марта 1928(1928-03-30)
Место рождения
Дата смерти 6 мая 2009(2009-05-06) (81 год)
Страна
Научная сфера Физика плазмы
Место работы Курчатовский институт
Образование
Учёная степень доктор физико-математических наук
Награды и премии

Орден Трудового Красного Знамени

ZDNT RSFSR.jpg Государственная премия СССР Золотая медаль на красной ленте.png Золотая медаль на красной ленте.png Серебряная медаль на синей ленте.png

Биография

Алексей Морозов родился 30 марта 1928 года в городе Кашире, в семье Ивана Матвеевича Морозова — выпускника Художественно-промышленной академии барона Штиглица (Санкт-Петербург) и Серафимы Васильевны Поповой. Отец А. И. Морозова по доносу был арестован и погиб в застенках НКВД в 1943 году, реабилитирован в 1990 году. В семье было трое детей, А. И. Морозов был старшим ребёнком и постоянно заботился о младших сёстрах и матери[1].

Он окончил среднюю школу № 1 в городе Пятигорске с золотой медалью, а затем с красным дипломом физический факультет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ). Как сына врага народа, ему не позволили поступить в аспирантуру МГУ. По распределению он был направлен преподавателем физики и математики в техникум в город Людиново Калужской области.

После 1953 года А. И. Морозов вернулся в Москву, поступил в аспирантуру МГУ и в 1957 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. После чего до конца жизни более полувека работал в Отделении физики плазмы Института атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне Институт ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский институт»), Москва, Российская Федерация.

Научная деятельность

Стационарные плазменные двигатели

Морозов внёс заметный вклад во многие разделы современной плазменной науки и техники. С его именем связаны классические работы по структуре сложных магнитных полей, движению заряженных частиц в магнитном поле, плазменным течениям, многожидкостной магнитной гидродинамике. В совокупности они заложили основу нового направления в физике плазмы – плазмодинамики. Ему принадлежат пионерские работы по созданию и внедрению в космическую технику стационарных плазменных двигателей (СПД). Впервые испытанные на спутнике «Метеор» в 1972 году двигатели типа СПД с тех пор широко используются в качестве коррекционных двигателей на отечественных и зарубежных спутниках. Подтверждённые в космосе уникальные и устойчивые характеристики СПД в сочетании с конструктивной простотой и надёжностью сделали эти устройства ключевыми для разрабатываемых в последние годы в США, России и других странах проектов межпланетных космических полётов.

Идеи Морозова продолжают активно применяться в современной космонавтике. ОКБ «Факел» налаживает серийное производство усовершенствованных установок. В частности, для нужд федерального проекта «Сфера» был успешно испытан двигатель СПД-70М, работающий на криптоне. Одним из главных примеров использования СПД стала миссия NASA «Психея» (Psyche) в 2024 году: межпланетный зонд оснащён четырьмя стационарными плазменными двигателями типа СПД-140[2].

Квазистационарные плазменные ускорители и моделирование

Морозов масштабно развернул работы и почти четыре десятилетия возглавлял исследования и разработки по проблеме ускорения плазмы, в разработке теоретических основ плазмодинамики и проектировании плазменных ускорителей, от миниатюрных, предназначенных для использования в космических аппаратах, до гигантских, предназначенных для инжекции плазмы в термоядерные установки. В течение многих лет он был председателем секции «Плазменные ускорители и ионные инжекторы» Совета по физике плазмы АН СССР. В 1960—1970 годах он был учредителем межведомственного семинара по электрореактивным двигателям. Более десяти лет А.И. Морозов являлся научным руководителем одного из лидеров инженерии электроракетных двигателей ОКБ «Факел» (Калининград), эмблемой которого стал морозовский СПД. По идеям и под руководством А.И. Морозова были разработаны уникальные квазистационарные плазменные ускорители (КСПУ), обладающие рекордными параметрами производимых плазменных потоков.

Программа КСПУ была реализована в целом ряде институтов: в тогдашнем Троицком филиале ИАЭ, Институте физики г. Минск, в Харьковском физико-техническом институте. Для решения проблемы КСПУ Морозову удалось изобрести целый ряд технологических новшеств, среди которых особые газоразрядные анодные и катодные системы (трансформеры), входная и анодная ионизационные камеры, магнитные эмитирующая и приёмная поверхности. Другими примерами неразрывности физики и технологии и деятельности А.И. Морозова могут служить явления пристеночной проводимости и аномальной эрозии поверхностей в плазменных потоках в скрещенных электрическом и магнитных полях, в значительной степени, определяющие ресурс плазменных двигателей и ускорителей. Теория этих нестандартных явлений была разработана А.И. Морозовым с исчерпывающей полнотой.

Морозов был одним из пионеров использования численных методов моделирования структуры магнитных полей и течений плазмы. Им выполнены пионерские работы по расчёту структуры магнитных полей в сложных термоядерных системах с магнитным удержанием плазмы, в частности, в стеллараторах, и динамике заряженных частиц в этих полях. Его давнее сотрудничество с ИПМ им М.В. Келдыша привело к созданию целой школы математиков-прикладников в вычислительной физике плазмы.

Развитие теории квазистационарных плазменных ускорителей А. И. Морозова нашло отражение в последующих научных трудах, в частности, в работах К. В. Брушлинского («Математические модели плазмы в проектах Морозова», 2019) и А. В. Мишанова («Разработка и исследование компактного квазистационарного сильноточного плазменного ускорителя», 1993)[3].[4]

Междисциплинарные исследования

Морозов внёс вклад и в такую далёкую от физики науку, как почвоведение, а также выполнил ряд трудов по философии и древней истории. Среди его работ по почвоведению — «О природе почвы» (1988), «Об организации почвенной биоты» (2004)[5] и «О почве и почвоведении (взгляд со стороны)» (2007)[6][7].

Из библиографии

Научные исследования Морозова в физике плазмы нашли отражение в четырёх монографиях, семи крупных обзорах и более чем в трёхстах научных статьях [8][9][10][11][12]. Он автор 38 изобретений и 4 международных патентов. Под его руководством и по его идеям защищено более 25 кандидатских диссертаций.

Основные достижения Морозова в области физики плазмы нашли отражение в его монографии «Введение в плазмодинамику»[13]. В 2008 году вышло второе, исправленное и дополненное издание книги[14], а в 2013 году была опубликована её англоязычная версия — Introduction to plasma dynamics[15].

Награды и общественное призвание

  • Морозов был первым российским учёным, награждённым международной медалью им. Стулингера «За выдающиеся достижения в области электрореактивных двигателей» (Stuhlinger Medal) в год её учреждения, а также серебряной медалью Французской национальной аэрокосмической академии.

Примечания

  1. Навстречу 665-летию города Кашира. Наши земляки – Алексей Иванович Морозов.
  2. ОКБ «Факел» налаживает серийное производство более эффективных двигателей на эффекте Холла. Prokosmos.ru (3 июня 2024). Дата обращения: 17 июня 2026.
  3. Математические модели плазмы в проектах Морозова. Физика плазмы (2019). Дата обращения: 17 июня 2026.
  4. Разработка и исследование компактного квазистационарного сильноточного плазменного ускорителя. fizmathim.com (1993). Дата обращения: 17 июня 2026.
  5. Почвоведение: взгляд со стороны. Наука и жизнь. Редакция журнала «Наука и жизнь» (1 мая 2004). Дата обращения: 17 июня 2026.
  6. О почве и почвоведении (взгляд со стороны). Российская государственная библиотека. РГБ (2007). Дата обращения: 17 июня 2026.
  7. О почве и почвоведении (взгляд со стороны). Национальная электронная библиотека. НЭБ (2007). Дата обращения: 17 июня 2026.
  8. A. I. Morozov. The conceptual development of stationary plasma thrusters (англ.) // Plasma Physics Reports. — 2003-03-01. — Vol. 29, iss. 3. — P. 235–250. — ISSN 1562-6938 1063-780X, 1562-6938. — doi:10.1134/1.1561119. Архивировано 26 февраля 2018 года.
  9. A. I. Morozov, L. S. Solov’ev. Steady-State Plasma Flow in a Magnetic Field (англ.) // Reviews of Plasma Physics / Voprosy Teorii Plazmy / Вопросы Теории Плазмы. — Springer, Boston, MA, 1980. — P. 1–103. — ISBN 9781461578161, 9781461578147. — doi:10.1007/978-1-4615-7814-7_1. Архивировано 26 февраля 2018 года.
  10. A. I. Morozov, V. V. Savelyev. Fundamentals of Stationary Plasma Thruster Theory (англ.) // Reviews of Plasma Physics. — Springer, Boston, MA, 2000. — P. 203–391. — ISBN 9781461369349, 9781461543091. — doi:10.1007/978-1-4615-4309-1_2. Архивировано 26 февраля 2018 года.
  11. A I Morozov, V V Savel'ev. On Galateas — magnetic traps with plasma-embedded conductors // Physics-Uspekhi. — Т. 41, вып. 11. — С. 1049–1089. — doi:10.1070/pu1998v041n11abeh000501.
  12. A. I. Morozov, V. V. Savel'ev. Theory of the near-wall conductivity (англ.) // Plasma Physics Reports. — 2001-07-01. — Vol. 27, iss. 7. — P. 570–575. — ISSN 1562-6938 1063-780X, 1562-6938. — doi:10.1134/1.1385435. Архивировано 26 февраля 2018 года.
  13. Введение в плазмодинамику (2006). Российская национальная электронная библиотека. Дата обращения: 17 июня 2026.
  14. Введение в плазмодинамику (2-е изд., 2008). Российская национальная электронная библиотека. Дата обращения: 17 июня 2026.
  15. Introduction to plasma dynamics (2013). Российская государственная библиотека. Дата обращения: 17 июня 2026.

Дополнительно по теме