Назад

«Мекка» ядерного образования в России На прошедшей 28-29 июня в Обнинске на...

Описание:
«Мекка» ядерного образования в России На прошедшей 28-29 июня в Обнинске на стратегической сессии была утверждена концепция создания Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий. Проект поддержали Госкорпорация «Росатом», Минобрнауки России и власти Калужского региона. Центр призван стать «хабом» для иностранных студентов и специалистов, помогающих их профессиональной подготовке и карьере в атомной и других высокотехнологичных отраслях. Представляя концепцию нового Центра, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко заявил о создании «мировой мекки» ядерного и смежного образования. Важнейшими участниками проекта, по словам ректора, являются ядерный университет, возглавляющий консорциум опорных вузов Росатома, сам Росатом, федеральная власть в лице Минобрнауки и власти Калужской области. МИФИ проект даст возможность расширить собственную образовательную деятельность, Росатому – продвижение российских атомных и смежных технологий на зарубежных рынках, министерство получит инструмент продвижения российского образования за рубежом и создание новых образовательных продуктов, а регион – привлечение высококвалифицированных специалистов. Предполагается, что Центр консолидирует заказ на подготовку специалистов Росатома и его международных партнеров для проектов как в России, так и за рубежом: в нем будет вестись образовательная деятельность для всех возрастов, начиная со школьников и заканчивая повышающими квалификацию опытными специалистами. В нем также буду вестись научные исследования и разработки, а кроме того Центр станет играть роль витрины российских технологий. Кроме того, проект предусматривает формирование Центра карьеры для построения траекторий профессионального развития и трудоустройства выпускников. Одновременно Центр будет функционировать как универсальный конгрессно-выставочный центр. К 2030 году, по словам Владимира Шевченко, в Центре должны работать 1 тыс. сотрудников и обучаться 5 тыс. студентов, а также не менее 15 тыс. иностранных учащихся проходить краткосрочные программы и практики.     Для того, чтобы этот план стал реальностью, в Обнинске предстоит создать соответствующую инфраструктуру – кампус, лабораторную базу, выставочные пространства, организовать систему отбора кадров. Основой для создания Центра будет инфраструктура уже существующего филиала НИЯУ МИФИ – Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), в котором сегодня обучается 3,5 тыс. студентов, в том числе 500 иностранцев. В числе ближайших задач, которые нужно решить для запуска проекта уже в 2023 году Владимир Шевченко назвал определение бренда центра, формирование проектного офиса и выработку механизма участия в проекте ключевых стейкхолдеров. Полноценное функционирование центра должно начаться на горизонте до 2030 года. Заинтересованность Минобрнауки в проекте центра подтвердил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. «Нам нужны такие центры, центры притяжения, центры распространения российского образования, в первую очередь. Разумеется, развитие центра будет одним из самых главных приоритетов Минобрнауки России», - заявил Константин Могилевский. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в своем обращении подчеркнул, что формирование Центра способствовало бы укреплению мирового лидерства Росатома. «Наше предложение уникально для международного рынка, но и оно, конечно же, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Создание Центра поддержало бы продвижение продуктов Росатома на мировых рынках ядерных и смежных технологий. Это позволило бы нам сохранить и упрочить лидерство не только в сфере технологий, но и в сфере образования», – отметил Алексей Лихачев. «Мы набрали достаточное количество компетенций для того, что подступиться к такому важному для региона, для страны проекта по созданию международного научно-образовательного центра по ядерной тематике в Обнинске», - добавил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Похожие статьи

Планетарная туманность - блистательная, но короткая фаза конца звёздной...
Планетарная туманность - блистательная, но короткая фаза конца звёздной...
Планетарная туманность - блистательная, но короткая фаза конца звёздной эволюции. Она формируется умирающими звёздами типа Солнца. Газовые завесы ионизуются чрезвычайно горячим центральным источником - сжимающимся звёздным ядром, исчерпавшим запасы ядерного топлива. Простые симметричные формы туманностей, светящиеся в космической ночи, вдохновили создателей этого постера планетарных туманностей. На снимке 9 таких объектов помещены в сетку размером 3х3: M27 - туманность Гантель, M76 - Малая Гантель, M57 - Кольцо, NGC 6543 - Кошачий глаз. Менее известны туманности Медуза и Жук. Серый круг в центре показывает для сравнения угловой размер полной Луны. Планетарные туманности дают подсказку о том, что станет с нашим Солнцем, когда его ядро исчерпает запасы водорода в ближайшие 5 миллиардов лет.
5550 

28.12.2020 19:30

​Вопрос: Что такое антиматерия, как ее получить, и роль ее для будущего...
​Вопрос: Что такое антиматерия, как ее получить, и роль ее для будущего...
​Вопрос: Что такое антиматерия, как ее получить, и роль ее для будущего человечества? Ответ: Антиматерия - это частицы очень похожие на обычную материю, но обладающие некоторыми противоположными свойствами. Возьмём для примера протон и его античастицу антипротон. Для протона электрический заряд равен +1, а для антипротона -1, для первого барионный заряд +1 для второго -1, а вот спины у обоих одинаковые. За счёт этих и некоторых других различий антивещество будет лететь в другую сторону в магнитном и электрическом полях, а также изменятся направления многих эффектов, но в целом мир из антиматерии был бы похож на наш мир, отражённый в зеркале. Антиматерию вырабатывают при столкновении частиц на огромных скоростях, при котором рождаются десятки тысяч новых частиц. Естественными источниками антиматерии являются такие же столкновения космических лучей с атмосферой и ядерный В+ распад. К данному моменту в лабораториях по всему миру удалось произвести менее 10 нанограмм антивещества. При контакте антиматерии с обычной материей они аннигилируют, и вся их масса мгновенно переходит в энергию излучения, в связи с этим антиматерию выгодно использовать там, где нужно получать огромную энергию в очень короткие сроки. На данный момент конкретных применений антиматерии нет, но ведутся исследования по созданию сверхсветовых двигателей, использующих антиматерию в качестве источника энергии. Использовав, всего 1 кг материи и 1 кг антиматерии мы получим энергию сопоставимую с энергией от полного термоядерного сожжения 200 кг водорода или распада 2 тонн чистейшего Урана-235. Задать вопрос - _bot Вопросов очень много, буду стараться отвечать на самые интересные из них. https://telegra.ph/file/d6cd170b9d768ea5652ec.jpg
5345 

04.02.2021 15:30

​Вопрос: В одной из телепередач рассказывалось о столкновении двух нейтронных...
​Вопрос: В одной из телепередач рассказывалось о столкновении двух нейтронных...
​Вопрос: В одной из телепередач рассказывалось о столкновении двух нейтронных звезд в результате которого ученым удалось зафиксировать выделение различных металлов. как в нейтронной звезде могли образовываться элементы, если они состоят из нейтронов? Ответ: Нейтронная звезда фактически представляет собой гигантское атомное ядро, которое удерживается в стабильном состоянии огромной гравитацией. Если часть вещества отделить от нейтронной звезды, то в этом кусочке тут же начнутся реакции ядерного распада, нейтроны начнут превращаться в электроны и протоны, которые и будут образовывать ядра различных химических элементов, а сам кусок вещества взорвётся, так как не будет гравитации, уравновешивающей его внутреннее давление. При столкновении двух нейтронных звёзд как раз и происходит выброс большого количества вещества с их поверхности в космос. Похожая ситуация происходит и при взрыве нейтронной звезды, но в космос выбрасывается уже всё вещество звезды. На картинке столкновение нейтронных звёзд в представлении художника. Задать вопрос - _bot Вопросов очень много, буду стараться отвечать на самые интересные из них. https://telegra.ph/file/d7705e73a0633438a0e55.jpg
5404 

28.01.2021 14:29


​Ученый предсказал судьбу земных
​Ученый предсказал судьбу земных "капсул времени", спрятанных в зондах...
​Ученый предсказал судьбу земных "капсул времени", спрятанных в зондах "Вояджер" Ник Оберг из Астрономического института Каптейна в Нидерландах вычислил, с какими звездами зонды могут потенциально встретиться на своем пути. Через 20 000 лет «Вояджеры» пройдут через облако Оорта, гипотетическую сферическую область Солнечной системы. В этот момент аппараты «впервые начнут ощущать гравитационное притяжение других звезд, которое будет сильнее, чем от нашего Солнца», отметил ученый. Приблизительно через 10 000 лет космический корабль приблизится к своей первой звезде – красному карлику Росс 248. По словам Оберга, «весьма вероятно, что диски сохранятся целыми по крайней мере в течение 5 млрд лет». После этого их будущее будет трудно предсказать, потому что это будет момент, когда Млечный Путь столкнется со своим соседом - галактикой Андромеды - и «Вояджеры» будут вовлечены в это катастрофическое слияние. Тогда их судьба будет зависеть от условий термоядерного синтеза, хотя исследователь считает, что они смогут выдержать его еще много лет. https://telegra.ph/file/cb4b49e48d0f6dcbf91a1.jpg
5198 

25.02.2021 13:17

​Красный сверхгигант колоссальных размеров VY Большого Пса, видимый пару веков...
​Красный сверхгигант колоссальных размеров VY Большого Пса, видимый пару веков...
​Красный сверхгигант колоссальных размеров VY Большого Пса, видимый пару веков назад невооруженным глазом, а затем исчезнувший из виду, погрузился в облако пыли Такое поведение говорит о том, что звезда приближается к концу своей жизни и в ближайшее 100 тысяч лет она либо взорвется как сверхновая, либо напрямую схлопнется в черную дыру. Огромный красный сверхгигант VY Большого Пса расположен на расстоянии примерно 3,9 тысячи световых лет от Земли. Он в 300 тысяч раз ярче нашего Солнца, в 17 раз массивнее его и в 1420 раз крупнее. Свету требуется около 6 земных часов, чтобы обогнуть VY Большого Пса, а если поместить гиганта в центр Солнечной системы, то это раздувшееся чудовище простиралось бы за орбиту Юпитера. Как показали наблюдения «Хаббла», VY Большого Пса окружают относительно компактные узлы материи, которые еще довольно близки к сверхгиганту и изверглись всего 100-200 лет назад – как раз в период, когда яркость звезды упала почти в 6 раз, сделав ее невидимой невооруженным глазом. Звезда начала свою жизнь как супергорячий, яркий голубой сверхгигант, масса которого в 35-40 раз превышала массу Солнца. Через несколько миллионов лет, когда скорость горения термоядерного водорода в ее ядре изменилась, VY Большого Пса перешла в фазу красного сверхгиганта. По мнению астрономов, есть вероятность, что в будущем вместо того, чтобы взорваться как сверхновая, она может сразу схлопнуться в черную дыру. https://telegra.ph/file/7ef3efb09d638bfee2f3a.jpg
5196 

07.03.2021 12:14

​Вопрос: Как антиматерия существует в мире материи? Почему не...
​Вопрос: Как антиматерия существует в мире материи? Почему не...
​Вопрос: Как антиматерия существует в мире материи? Почему не взаимоуничтожается? В чем природа антиматерии? Как можно подтвердить ее существование, ведь с ней нельзя провести опыт в лаборатории? Ответ: Антиматерия не так уж сильно отличается от обычной материи, она представляет собой похожие частицы с некоторыми противоположными свойствами. К примеру, все знают частицу электрон, который имеет электрический заряд -1, его античастицей является позитрон с зарядом +1. Позитроны также подвержены взаимодействию с магнитным и электрическим полями, но движутся в них в другую сторону, нежели электроны. Античастицы постоянно рождаются при столкновении частиц на высоких скоростях, также конкретно позитроны могут образовываться при одном из типов ядерного распада. При последующем столкновении античастицы и частицы они аннигилируют, поэтому в природе антиматерия долго не живёт, однако, в лабораторных условиях её можно уберечь от контактов с обычной материей на достаточное для исследований время. Для этого в области, где произойдёт столкновение обычных частиц и образования античастиц создают вакуум и сильное магнитное поле, которое отклоняет античастицы в сторону от обычных частиц. Таким образом, уже давно получают антиматерию, с которой можно экспериментировать, так что её существование уже подтверждено. Задать вопрос - _bot Вопросов очень много, буду стараться отвечать на самые интересные из них. https://telegra.ph/file/606c24c438605249ff8f5.jpg
5134 

18.03.2021 14:30

В 1966г американцы при подготовке испытаний ядерного взрыва начали бурить...
В 1966г американцы при подготовке испытаний ядерного взрыва начали бурить...
В 1966г американцы при подготовке испытаний ядерного взрыва начали бурить ледник Гренландии. На глубине в 1.3км бур упёрся в земную кору и при изъятии наверх вытащил готовые образцы древних реликтовых лесов. В 2017г американские анализы определили их возраст в миллион лет. "Не верю". Начну с того, что скорость нарастания ледника непредсказуема, судить по глубине отложений то же самое, что гадать на кофейной гуще. И посмотрите на сохранность образцов, их будто достали после недельной заморозки. Да, лёд может надолго законсервировать продукт, но для такой сохранности за миллион лет рядом с Гренландией не должно происходить никаких климатических изменений. А как же регулярные климатические изменения, потепления-похолодания климата и глобальное таяние ледников? Запретная история
4587 

07.09.2021 14:42

Кра́сный ка́рлик — согласно диаграмме Герцшпрунга — Рассела, маленькая и...
Кра́сный ка́рлик — согласно диаграмме Герцшпрунга — Рассела, маленькая и...
Кра́сный ка́рлик — согласно диаграмме Герцшпрунга — Рассела, маленькая и относительно холодная звезда главной последовательности, имеющая спектральный класс М или поздний К. Являются очень распространёнными звёздами. Красные карлики довольно сильно отличаются от других звёзд. Масса красных карликов не превышает трети солнечной массы. Температура фотосферы красного карлика может достигать 3500 К, что превышает температуру спирали лампы накаливания, поэтому, вопреки своему названию, красные карлики, аналогично лампам, испускают свет не красного, а скорее охристо-желтоватого оттенка. Звезды этого типа испускают очень мало света, иногда в 10 000 раз меньше чем Солнце. Из-за низкой скорости термоядерного сгорания водорода красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни — от десятков миллиардов до десятков триллионов лет (красный карлик с массой в 0,1 массы Солнца будет гореть 10 триллионов лет). Слововед
3541 

03.05.2022 12:55


​Какой самый тревожный факт о России, о котором большинство людей не...
​Какой самый тревожный факт о России, о котором большинство людей не...
​Какой самый тревожный факт о России, о котором большинство людей не знают? Система Периметр Это часть российской системы защиты от ядерного нападения. В случае ядерной войны сеть ракетных шахт, расположенных в нераскрытых местах по всей территории России, переходит в режим ожидания и ожидает сигнала отмены. Сигнал отмены автоматически отправляется с командных пунктов. Если все такие командные пункты уничтожены, сигнал отмены не посылается и ракетные шахты становятся активными. Сначала запускаются так называемые командные ракеты. Они пролетают над территорией России и посылают сигналы запуска в ядерные ракетные шахты. Затем эти ядерные ракеты запускаются по заранее установленным целям. Это абсолютное оружие взаимного гарантированного уничтожения. Даже если агрессор уничтожит всю российскую армию, она все равно обречена. Эту систему также называют Мертвой рукой. Созданная в советский период система "Периметр" никогда официально не подтверждалась и не опровергалась, но, по неофициальным данным, она все еще может функционировать. https://telegra.ph/file/a073548caef263cf06ee7.jpg
3233 

14.07.2022 22:00

По данным опросов, среднестатистический современный человек за свою жизнь...
По данным опросов, среднестатистический современный человек за свою жизнь...
По данным опросов, среднестатистический современный человек за свою жизнь меняет карьеру от трех до семи раз. Программисты начинают заниматься нейросетями, инженеры — робототехникой, специалисты по материалам — 3D-печатью. Вот на последних, кстати, особый спрос. Сколько идей и проектов так и не были реализованы, потому что не было подходящих материалов. С улучшенными свойствами и даже новыми характеристиками. Так Росатом планирует до 2030 года разработать почти сто новых продуктов. Среди прочих — магниты сложных конфигураций. Ими занимаются ученые ВНИИХТ. Есть и по-настоящему «материалы будущего» — прототипы материалов для установки управляемого термоядерного синтеза и жидкосолевого реактора. В процессе решения этих задач и «куются» новые специалисты. В передовых областях физики и математики каждый год появляется несколько новых профессий. Какие из них в ближайшем будущем станут наиболее востребованными? Отвечают специалисты Росатома. https://ros-nauka.rbc.ru/article.html
1030 

12.12.2023 15:00