Grebenev, Serguéi Andreevich
Sergei Andreevich Grebenev (29 de octubre de 1962, Moscú) es un astrofísico soviético y ruso, Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, Jefe del Laboratorio de Rayos X y Astronomía Gamma del Departamento de Astrofísica de Alta Energía del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias ( IKI RAS) , secretario ejecutivo de la revista Letters to Astronomy Journal/Astronomy Letters ".
Biografía y educación
Nacido el 29 de octubre de 1962 en Moscú. Padre, Andrei Leonidovich Grebenev (1933-1995) - Profesor, Miembro Correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias Médicas , Jefe del Departamento de Propedéutica de Enfermedades Internas 1 MMI que lleva el nombre de I.M. Sechenov . Madre, Nelly Yanovna Grebeneva (Ulasenko) (1933-2015), ingeniera de radio AKIN .
En 1985 se graduó con honores del Instituto de Ingeniería Física de Moscú (MEPhI) (con un título en física nuclear teórica), luego completó sus estudios de posgrado en este instituto (supervisor R. A. Sunyaev ). Desde 1988 trabaja en el IKI RAS (actualmente jefe del laboratorio de astronomía de rayos X y rayos gamma). En 1989 se convirtió en candidato, en 1996, doctor en ciencias físicas y matemáticas.
Los resultados científicos más importantes
Especialista en el campo de la astronomía de rayos X y rayos gamma, astrofísica teórica y nuclear, autor de más de 270 artículos científicos. Desempeñó un papel destacado en el análisis e interpretación de datos de los observatorios astrofísicos internacionales "Roentgen" (en el módulo " Kvant " de la estación orbital " Mir "), " Granat ", INTEGRAL . Hizo un gran aporte al desarrollo y creación del observatorio INTEGRAL.
Los principales resultados están relacionados con el estudio de la radiación radiactiva de las supernovas , el proceso de acreción en agujeros negros y estrellas de neutrones , las distorsiones de la radiación cósmica de fondo en el gas caliente de los cúmulos de galaxias :
- Fue el primero en calcular el espectro de radiación dura formada durante la comptonización de fotones de rayos gamma en la capa de desintegración del 56 Ni radiactivo sintetizado durante la explosión y su producto hijo 56 Co. Predijo la aparición temprana del flujo de rayos X de SN 1987A (la primera supernova cercana en los últimos 400 años), que inició sus observaciones intensivas por parte del Observatorio Roentgen y condujo al descubrimiento de rayos X y radiación gamma [1] [2] [3] .
- En 2012, usando el observatorio INTEGRAL, descubrió la radiación del remanente de esta supernova en las líneas de 68 y 79 keV de la desintegración de 44 Ti (un isótopo de vida más larga que 56 Co y 57 Co) [4] .
- Participó en el descubrimiento de líneas de desintegración gamma de 56Co y 56Ni de otra supernova única ( SN 2014J tipo Ia), que demostró su naturaleza termonuclear [5] [6] [7] .
- Según los datos de los observatorios Rentgen y Granat, estudió los estados espectrales de rayos X de los agujeros negros en sistemas binarios según la tasa de acreción, mostró que el estado rígido no se observa en un nivel alto (como se creía), sino en una baja tasa de acumulación [8] [9] .
- Fue uno de los primeros en observar oscilaciones cuasi periódicas de baja frecuencia (<1 Hz) del flujo de rayos X de los agujeros negros [10] .
- Realizó una espectroscopía de banda ancha (óptica - rayos X duros) de la radiación de una serie de novas de rayos X (acrecentamiento de agujeros negros) y demostró que la principal contribución a su radiación óptica e infrarroja no proviene de la parte fría exterior del acrecentamiento . disco (como siempre se creyó), sino de la zona caliente central responsable de los rayos X duros.
- Participó en el primer mapeo detallado de la región del centro de la Galaxia en rayos X, según el telescopio ART-P del observatorio Granat, concluyó que la luminosidad de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la Galaxia era inesperadamente bajo .
- Descubrió ~ 50 (de ~ 250 conocidos en la galaxia) binarios de rayos X , incluida su nueva población: "transitorios rápidos de rayos X" en sistemas con supergigantes de clases espectrales tempranas. Propuso un modelo exitoso que explicaba las propiedades inusuales de los "transitorios rápidos".
- Observó y estudió con la ayuda del observatorio INTEGRAL estallidos inusuales (múltiples) de rayos X (asociados con explosiones termonucleares en la superficie de estrellas de neutrones). Explicó su existencia por la acción de un régimen especial de acumulación.
- Fue el primero en aplicar la transformación wavelet en el análisis de imágenes de rayos X y el estudio de la estructura (fluctuaciones a pequeña escala) del gas caliente en los cúmulos de galaxias [11] .
- Explicó la luminosidad bimodal observada de los púlsares de rayos X ultraluminosos ( ULX ).
- Participó en la detección y el estudio del estallido de rayos gamma GRB190425 , que se identificó con una de las dos antenas de ondas gravitacionales registradas de manera confiable en eventos de fusión de estrellas de neutrones LIGO / Virgo ( GW 190425 ) [12] según el observatorio INTEGRAL .
- Predijo (junto con R. A. Sunyaev) y calculó en detalle las distorsiones en el espectro de la emisión de rayos X, gamma y radio de fondo que ocurren en la dirección de los cúmulos de galaxias debido a la interacción con el gas intergaláctico caliente [13] .
Premios
- medalla "XXX años del vuelo de Yuri Gagarin" de la Federación de Cosmonáutica de la URSS (1991).
- medalla para ellos. Ya. B. Zeldovich [14] del Comité Internacional de Investigaciones Espaciales (COSPAR) por logros en astrofísica (1998).
- medalla para ellos. M. V. Keldysh de la Federación de Cosmonáutica de Rusia (1999).
- medalla para ellos. S. P. Koroleva de la Federación de Cosmonáutica de Rusia (2006).
- El premio principal del IAIK "Nauka/Interperiodika" a la mejor publicación en el campo de las matemáticas y la física (según los resultados del observatorio INTEGRAL) (2007).
- certificado de la Agencia Espacial Europea por "contribución destacada a la misión INTEGRAL" (2012).
- Premio de la Academia Rusa de Ciencias F. A. Bredikhina en Astronomy por el descubrimiento y estudio de la naturaleza de los “transitorios rápidos de rayos X” (2013).
Enseñanza y otras actividades
Notas
- ↑ Grebenev SA, Sunyaev R.A. “Emisión esperada de rayos X de Supernova 1987A. Cálculos por el método Monte Carlo”, Letters to the Astronomical Journal, 1987, 13, 945-963.
- ↑ Sunyaev, R., et al. "Descubrimiento de la emisión de rayos X duros de la supernova 1987A", Nature, 1987, 330, 227-229.
- ↑ Sunyaev R. A. et al., “Rayos X duros de Supernova 1987A. Los resultados de las observaciones del observatorio RENTGEN en el módulo KVANT en 1987-1989, Letters to the Astronomical Journal, 1990, 16, 403-415.
- ↑ Grebenev, SA, Lutovinov, AA, Tsygankov, SS, Winkler, C. "Líneas de emisión de rayos X duros de la descomposición de 44 Ti en el remanente de la supernova 1987A", Nature, 2012, 490, 373-375.
- ↑ Churazov, E., Sunyaev, R., Grebenev, S., et al. "Detección de la línea de rayos gamma de 847 keV de 56 Co radiactivo de la Supernova Tipo Ia SN2014J en M82 con INTEGRAL", Astronomer's Telegram, 2014, 5992.
- ↑ Diehl, R., Siegert, T., Hillebrandt, W., Grebenev, SA, Greiner, J., et al. "Primeros rayos gamma de desintegración de Ni-56 de SN2014J: ¿una explosión inusual?", Science, 2014, 345, n. 6201, 1162-1165.
- ↑ Churazov, E., et al. "Líneas de emisión de rayos gamma de cobalto-56 de la supernova tipo Ia 2014J", Nature, 2014, 512, 406-408.
- ↑ Grebenev, S., Sunyaev, R., Pavlinsky, M., et al. "Observaciones de candidatos a agujeros negros con GRANAT", Astronomy & Astrophysics Supl. Ser., 1993, 97, 281-287.
- ↑ Grebenev, SA, Sunyaev RA, Pavlinsky, MN Estados espectrales de candidatos a agujeros negros galácticos. Resultados de observaciones con ART-P/GRANAT”, Advances in Space Research, 1997, 19, (1)15-(1)23.
- ↑ Grebenev S.A., Sunyaev R.A., Pavlinskiy M.N., Dekhanov I.A. "Detección de oscilaciones de rayos X cuasi-periódicas de 0,8 Hz del candidato a agujero negro GX339-4", Astronomical Letters, 1991, 17, 985-990.
- ↑ Grebenev, SA, Forman, W., Jones, C., Murray, S. "Análisis de transformada de wavelet de la estructura de rayos X a pequeña escala del cúmulo A1367", Astrophysical Journal, 1995, 445, 607-623.
- ↑ Pozanenko A.S., Minaev P.Yu., Grebenev S.A., Chelovenov I.V. “Observación de rayos gamma del segundo evento de fusión de estrellas de neutrones LIGO/VIRGO S190425z”, Letters to Astronomical Journal, 2019, 45, 768-786.
- ↑ Grebenev SA, Sunyaev R.A. "Disminución del brillo de los rayos X cósmicos y el fondo gamma suave hacia los cúmulos de galaxias", Letters to the Astronomical Journal, 2019, 45, 835-865.
- ↑ Medallas de Zeldovich . Consultado el 28 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 5 de abril de 2022. (indefinido)
- ↑ Departamento de "Física Espacial" MIPT . Consultado el 28 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 6 de enero de 2022. (indefinido)
- ↑ Departamento de "Física Nuclear Teórica" MEPhI . Consultado el 28 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 23 de abril de 2021. (indefinido)
- ↑ Consejo Espacial de la Academia Rusa de Ciencias . Consultado el 30 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2018. (indefinido)
- ↑ Conferencias HEA . Consultado el 27 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 5 de junio de 2022. (indefinido)
- ↑ "Explorando el Universo en rayos X" . Consultado el 30 de mayo de 2022. Archivado desde el original el 21 de enero de 2022. (indefinido)