Muradyan, Rudolf Muradovich

Rudolf Muradovich Muradian
brazo.  ,
Fecha de nacimiento 19 de junio de 1936 (86 años)( 1936-06-19 )
Lugar de nacimiento Ereván , RSS de Armenia , URSS
País
Esfera científica física teórica
Lugar de trabajo JINR , EFI , YSU , BAO , UFBA
alma mater Facultad de Física, Universidad Estatal de Moscú
Titulo academico Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas  (1970)
Título académico profesor  (1970),
académico de NAS RA  (1996)
Premios y premios
Medalla "Al Valor Laboral"
Premio Lenin - 1988

Rudolf Muradovich Muradyan ( Arm.  rinka ւ ւ ւ ր ւ ւ ր ր ր ր ָ ւ ր ր ր ր ր ր ָ ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր ր 미 ; nacido el 19 de junio de 1936 en Ereván ) es un físico teórico armenio .

Académico de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia (1996, Miembro Correspondiente desde 1986), Académico de la Pontificia Academia de Ciencias (1994). Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas , profesor (1970). Laureado del Premio Lenin (1988).

Las principales investigaciones de Rudolf Muradyan se relacionan con la física teórica , la física de partículas elementales , la cosmología , los problemas del origen del Universo . Teniendo en cuenta las propiedades de interacción de las partículas elementales , propuso la posibilidad de la invariancia de escala en la física de altas energías , de la que, en particular, proviene la "regla de conteo de quarks Matveev  - Muradyan - Tavkhelidze ". Investigó la conexión entre la aparición de la rotación del Universo con campos magnéticos y la constante cosmológica .

Biografía

Rudolf Muradovich Muradyan nació el 19 de junio de 1936 en Ereván [1] .

En 1953, después de graduarse de la Escuela Secundaria No. 25 de Ereván que lleva el nombre de A. Mravyan, Rudolf Muradyan ingresó a la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú , donde se graduó en 1959 [2] [3] . En 1962, completó estudios de posgrado en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú [4] y defendió su disertación para obtener el grado de Candidato en Ciencias Físicas y Matemáticas [1] .

En 1962-1979 trabajó en el laboratorio de física teórica del Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear en Dubna [5] (desde 1966 como investigador principal [1] ). Desde 1972 - miembro del PCUS [4] . En 1970 en JINR defendió su disertación para el grado de Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas , recibió el título académico de profesor [5] .

En 1979, Rudolf Muradyan se mudó a Ereván, en 1979-1984 dirigió el departamento de investigación de radiación en el Instituto de Física de Ereván [1] . Al mismo tiempo, leyó un curso especial de conferencias sobre la teoría cuántica de los sólidos en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Ereván [2] . En 1986, Muradyan fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Armenia [6] .

De 1984 a 1994 trabajó en el Observatorio Astrofísico Byurakan de la Academia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Armenia (en adelante, NAS RA) como investigador líder [1] , desde 1985, como líder de grupo [4] . El 16 de octubre de 1994 fue elegido académico de la Academia Pontificia de las Ciencias [7] . En el mismo año se mudó nuevamente a Dubna y trabajó en el Laboratorio de Física Teórica de JINR hasta 1996 [5] .

Desde 1996 es profesor en el Instituto de Física de la Universidad Federal del Estado de Bahía en Salvador , Brasil [1] [8] . En el mismo año fue elegido académico de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia [6] .

Actividad científica

La investigación principal de Rudolf Muradyan es en física teórica, física de partículas elementales, física de alta energía , cosmología , física matemática [1] .

En 1969, basándose en el modelo de los quasi-free quarks , Rudolf Muradyan, junto con Albert Tavkhelidze y Viktor Matveev , sugirió que las propiedades de escala de los procesos de alta energía de interacción de electrones con nucleones encontrados en experimentos son comunes a todos los leptones inelásticos profundos. procesos de hadrones. Muradyan, Tavkhelidze y Matveev crearon el principio de autosimilitud (autosimilitud), sobre la base del cual estas propiedades pueden derivarse directamente. De acuerdo con este principio, muchas características de los procesos en la región de altas energías y grandes momentos transferidos , incluidos los factores de forma de partículas , no dependen de las longitudes y momentos característicos que establecen la escala de los parámetros dimensionales. Son funciones homogéneas de variables cinemáticas relativistamente invariantes, y el grado de homogeneidad de estas funciones está determinado por su dimensión física. Utilizando el principio de autosimilitud, primero se estableció una ley de escala que describe el espectro de masas de los pares de muones que se forman a altas energías en las colisiones de protones de hadrones:

,

donde  es la masa efectiva del par de muones y  es la energía de las partículas que chocan. Esta ley a gran escala fue confirmada en el curso de estudios experimentales iniciados en 1970 por el grupo de Leon Lederman en Brookhaven . Posteriormente, fue en estos procesos que se descubrió una nueva clase de hadrones: las partículas [9] .

En 1973, sobre la base del principio de autosimilitud, se establecieron las llamadas "reglas de conteo de quarks Matveev-Muradyan-Tavkhelidze". Determinan las asintóticas de los factores de forma en grandes transferencias de momento , así como la naturaleza de la dependencia energética de la sección transversal diferencial de una reacción binaria arbitraria de dispersión de gran ángulo a altas energías :

,

donde  es el número total de constituyentes elementales de hadrones que participan en la reacción. Además , si la partícula  es un leptón sin estructura. La función depende solo de la relación de grandes variables cinemáticas. Es una cantidad dimensional y el tamaño de partícula efectivo actúa aquí como una escala natural. La ley asintótica de potencias indica la factorización de los efectos de distancias grandes y pequeñas [9] . En 1987, el Registro Estatal de Descubrimientos de la URSS registró el descubrimiento (No. 343 [10] ) de la "regla de conteo de quarks Matveev-Muradyan-Tavkhelidze" [5] . En las décadas de 1970 y 1980, Rudolf Muradyan, junto con sus colegas, llevó a cabo una importante serie de trabajos sobre la aplicación del principio de autosimilitud y la generalización de las reglas del conteo de quarks para procesos múltiples e inclusivos utilizando la formulación tridimensional de la teoría cuántica de campos . 11] . Por una resolución del Comité Central del PCUS y el Consejo de Ministros de la URSS del 15 de abril de 1988, Rudolf Muradyan, junto con sus colegas, recibió el Premio Lenin por una serie de trabajos sobre el estudio de patrones dinámicos en el quark estructura de partículas elementales y núcleos atómicos (1965-1977) .

Rudolf Muradyan investigó la aparición del Universo , estrellas , galaxias a partir del hadrón inicial , así como la conexión entre la aparición de la rotación del Universo con campos magnéticos y la constante cosmológica . En 1976, Rudolf Muradyan obtuvo una nueva expresión para el momento angular del universo:

,

donde  es la constante de Dirac ,  es la velocidad de la luz ,  es la constante gravitatoria , es la  masa del protón [12] . La hipótesis propuesta por Muradyan sobre el surgimiento del Universo, asociada a la teoría del surgimiento del Universo de Viktor Ambartsumyan , permite explicar la aparición de la rotación de los objetos espaciales (estrellas, galaxias y otros) de forma cuantitativa, basada en sobre la relación entre masa y momento de rotación conocida en física de partículas elementales [1] .

En 1970, Rudolf Muradyan dio una solución exacta al problema de los "paseos aleatorios" en la esfera y en el espacio de Lobachevsky [13] . En 1981, propuso un método directo y unificado para construir representaciones irreducibles para todos los subgrupos discretos del grupo de rotación tridimensional, en particular para los grupos de triángulo, tetraedro y octaedro [14] . En 1998, mientras estudiaba estructuras de Hopf en álgebras de Lie-Nambu , introdujo los conceptos fundamentales de 3-coalgebra, 3-bialgebra y Hopf 3-algebra [15] .

En 1990, Rudolf Muradyan propuso una nueva forma de tabla periódica : un sistema periódico en el que el orden de los elementos no está determinado por el número ordinal , sino por la estructura de la subcapa electrónica de relleno del átomo [16] . Esta tabla de elementos se basa en la estructura mecánico-cuántica del átomo, tiene ciertas comodidades y visibilidad [17] .

Principales trabajos científicos

Premios

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 El académico Rudolf Muradyan  (armenio) tiene 75 años . www.aysor.am (17 de junio de 2011). Consultado: 18 de agosto de 2015.
  2. 1 2 3 Rudolf Muradovich Muradyan . Biblioteca Digital Greenstone. Fecha de acceso: 10 de febrero de 2017.
  3. Lista de graduados de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú en 1959 . Unión de graduados de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú. Consultado: 18 de agosto de 2015.
  4. 1 2 3 4 TSB Yearbook, 1989 , p. 575.
  5. 1 2 3 4 N. N. Prislonov. Muradyan Rodolfo Muradovich dubna.org. Consultado: 18 de agosto de 2015.
  6. 1 2 Rudolf Muradovich Muradyan . Academia Nacional de Ciencias de la RA . Consultado: 18 de agosto de 2015.
  7. Rodolfo  Muradyan . Pontificia Academia de Ciencias . Consultado: 18 de agosto de 2015.
  8. Grupos de pesquisa. Instituto de física  (port.)  ? (enlace no disponible) . www.fis.ufba.br. Consultado el 18 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. 
  9. 1 2 Albert Nikiforovich Tavkhelidze . Instituto de Investigaciones Nucleares RAS . Consultado: 18 de agosto de 2015.
  10. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 579.
  11. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 132.
  12. Números cósmicos y rotación de la metagalaxia, 1977 , p. 66.
  13. Resolviendo el problema de "caminatas aleatorias" en un espacio de curvatura constante, 1970 , p. 328.
  14. Sobre subgrupos discretos del grupo de rotación tridimensional, 1981 , p. 335.
  15. Estructura Hopf en Lie -álgebras - Nambu, 1998 , p. 87.
  16. Sobre la nueva forma de la tabla periódica, 1990 , p. 479.
  17. Sobre la nueva forma de la tabla periódica, 1990 , p. 481.
  18. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 582.
  19. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 607.
  20. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 599.
  21. Dubna - una isla de estabilidad, 2006 , p. 596.

Literatura

Enlaces