Yuri Moiseevich Kagan | |||||||||
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Fecha de nacimiento | 6 de julio de 1928 | ||||||||
Lugar de nacimiento | Moscú , RSFS de Rusia , URSS | ||||||||
Fecha de muerte | 4 de junio de 2019 (90 años) | ||||||||
País | URSS → Rusia | ||||||||
Esfera científica | física | ||||||||
Lugar de trabajo | |||||||||
alma mater | |||||||||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas | ||||||||
Título académico |
Profesor , Académico de la Academia de Ciencias de la URSS ( 1984 ) Académico de la Academia Rusa de Ciencias |
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consejero científico | LD Landau | ||||||||
Premios y premios |
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Yuri Moiseevich Kagan ( 6 de julio de 1928 , Moscú - 4 de junio de 2019 ) - Físico teórico soviético y ruso . Académico de la Academia Rusa de Ciencias (1991, Académico de la Academia de Ciencias de la URSS desde 1984 ), Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas , Profesor. Laureado de los premios Lenin y Estatal de la URSS.
Nacido el 6 de julio de 1928 en Moscú en una familia de nativos de Vitebsk .
La primera juventud cayó en los años difíciles de la guerra. Trabajó en una fábrica militar, asistió a una escuela nocturna para jóvenes trabajadores.
En el otoño de 1944 ingresó al primer año en el Instituto de Aviación de Moscú . En febrero de 1946, se transfirió al segundo año de la Facultad de Ingeniería y Física del Instituto Mecánico de Moscú (más tarde MEPhI ).
En 1950 se graduó de MEPhI con honores. Al mismo tiempo, aprobó L. D. Landau todos los exámenes del famoso "theorimum". L. D. Landau lo invita a su escuela de posgrado.
Después de graduarse del instituto, Kagan recibió una referencia a una de las instalaciones del Proyecto Atómico: la Planta de Difusión de Gas Ural (Novouralsk). Durante 6 años (de 1950 a 1956), Yu. M. Kagan trabajó en el Laboratorio Central de la planta, primero como investigador junior y luego como investigador senior. Durante este período, desarrolló una teoría general de la separación de mezclas de gases isotópicos en medios porosos, introduciendo la idea original de reemplazar un medio poroso con un gas pesado de "pared" con ciertas características de dispersión.
En 1954 defendió su tesis doctoral. En 1959 defendió su tesis para el grado de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas .
En 1956, Yu. M. Kagan fue invitado a Moscú, al Instituto de Energía Atómica (ahora Instituto Kurchatov ). Desde ese momento hasta los últimos días de su vida, su actividad científica estuvo asociada con el Instituto Kurchatov: Yu. M. Kagan dirigió el laboratorio, fue el jefe del departamento "Teoría de la materia condensada".
Durante más de medio siglo, Yu. M. Kagan enseñó en el Instituto de Ingeniería Física de Moscú (desde 1964 fue profesor). En el Departamento de Física Nuclear Teórica, impartió el curso del autor "Teoría moderna del estado sólido", que jugó un papel importante para muchas generaciones de estudiantes en la elección de una especialización.
Durante muchos años fue miembro de los consejos editoriales de las revistas Solid State Physics, Journal of Experimental and Theoretical Physics , Bulletin of the Russian Academy of Sciences .
Murió el 4 de junio de 2019. La urna con las cenizas fue enterrada en el cementerio Donskoy (un sitio cerca de 10 columbarios) [1] .
Los principales trabajos están dedicados a la teoría cinética de los gases, la teoría de la materia condensada , la interacción de la radiación nuclear con la materia, la cinética cuántica a bajas y ultrabajas temperaturas.
Kagan desarrolla la teoría cinética de los gases con grados de libertad rotacionales. Junto con L. A. Maksimov , desarrolló una teoría general de los fenómenos de transporte en gases moleculares en campos externos, lo que permitió, en particular, explicar la naturaleza del efecto Zenftleben conocido desde los años treinta (cambio en los coeficientes cinéticos de un molecular neutro). gas en un campo magnético). El vector, que juega un papel fundamental en la teoría, compuesto por el vector velocidad y el par de la molécula, se denominó "vector de Kagan".
Al mismo tiempo, desarrolla una teoría multipartícula consistente de metales que no son de transición, revelando el papel decisivo del líquido de electrones en la formación de las propiedades estadísticas y dinámicas del metal y la aparición de un nuevo tipo de características en el espectro de fonones. . Un resultado importante de la teoría fue la eliminación de las restricciones sobre el valor de la constante de interacción electrón-fonón.
Se unen a este ciclo los conocidos trabajos de Kagan sobre el hidrógeno metálico con la prueba de la existencia de una fase metaestable y un análisis exhaustivo de su estructura cristalina, ecuación de estado y espectro vibratorio en un amplio rango de presiones .
Un lugar especial en la investigación de Kagan lo ocupa el estudio de fenómenos coherentes en la interacción resonante de la radiación nuclear con los cristales, lo que llevó a la idea de excitaciones nucleares colectivas deslocalizadas sobre el cristal. En trabajos realizados conjuntamente con A. M. Afanasyev , se predijo el efecto de la supresión de los canales inelásticos de una reacción nuclear durante la dispersión nuclear resonante en cristales, cuando un cristal que absorbe fuertemente la radiación (gamma quanta, neutrones) se vuelve casi transparente (el Kagan-Afanasyev efecto).
Esta dirección estuvo precedida por un ciclo de trabajos de Kagan sobre la teoría de los principales aspectos de estado sólido del efecto Mössbauer, que contribuyó significativamente al desarrollo de investigaciones basadas en este efecto en el país.
Una cantidad significativa de la investigación de Kagan está dedicada al estudio de los fenómenos cinéticos cuánticos en medios condensados. En su trabajo con I. M. Lifshitz , fueron los primeros en predecir que la cinética de una transición de fase a temperaturas extremadamente bajas se realiza a través de túneles de subbarrera de núcleos en crecimiento de una nueva fase.
Se publicó una gran serie de trabajos con el desarrollo de la teoría de la difusión cuántica de partículas atómicas en medios regulares e irregulares de estado sólido, teniendo en cuenta la fuerte interacción con excitaciones del medio y la interacción entre partículas.
En los años siguientes, los intereses científicos de Kagan estuvieron relacionados en gran medida con el problema de la condensación de Bose y la superfluidez en sistemas cuánticos macroscópicos formados por gases ultrafríos. Kagan y su personal hicieron una gran contribución al desarrollo de esta área en rápido desarrollo. Así, se resolvió el problema de la cinética de la formación de un condensado de Bose y de orden de largo alcance a partir de un gas inicialmente puramente clásico. Se predijo el efecto de supresión de procesos inelásticos durante la formación de un condensado de Bose.
Adyacentes a este ciclo están los trabajos de Kagan con una predicción inesperada de la posibilidad de observar la condensación de Bose de excitaciones en sistemas estacionarios termodinámicamente sin equilibrio.
Los resultados obtenidos por Kagan se incluyeron en monografías y libros de texto. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido e inició numerosos estudios experimentales originales.
Yu. M. Kagan fue invitado dos veces por la Universidad de Harvard para dictar las prestigiosas Conferencias Morris Loeben Física (1988, 1996)
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