Andréi Tsolakovich Amatuni | |||||
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Fecha de nacimiento | 10 de enero de 1928 | ||||
Lugar de nacimiento | Leningrado , RSFS de Rusia , URSS | ||||
Fecha de muerte | 10 de octubre de 1999 (71 años) | ||||
Un lugar de muerte | Moscú , Rusia | ||||
País | |||||
Esfera científica | física teórica | ||||
Lugar de trabajo | EFI , YSU | ||||
alma mater | Facultad de Física, Universidad Estatal de Moscú | ||||
Titulo academico | Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1972) | ||||
Título académico |
profesor (1983), académico de NAS RA (1996) |
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consejero científico | S. V. Tyablikov | ||||
Premios y premios |
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Andrei Tsolakovich Amatuni ( Arm. Publishing , 10 de enero de 1928 , Leningrado - 10 de octubre de 1999 , Moscú ) fue un físico teórico armenio .
Académico de NAS RA (1996), Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas (1972), Profesor (1983). Científico de Honor de la RSS de Armenia (1991). Director del Instituto de Física de Ereván (1973-1992).
La investigación está relacionada con la teoría cuántica antiferromagnética , la creación de detectores de un nuevo tipo de partículas ultrarrelativistas , la teoría de partículas elementales , la creación de nuevos métodos de aceleración de partículas [1] .
Andrei Tsolakovich Amatuni nació el 10 de enero de 1928 [2] en Leningrado , en una familia de líderes del partido [3] . El padre Tsolak Amatuni y la madre Hasmik Papyan fueron combatientes del destacamento Kamo , trabajaron en Tomsk , Sverdlovsk , Leningrado, Moscú , Rostov-on-Don [3] . En 1937 Tsolak Amatuni fue reprimido, en 1938 murió y en 1956 fue rehabilitado póstumamente [3] .
Andrei Amatuni se graduó de la Escuela Secundaria No. 20 de Ereván [4] . En 1945, ingresó a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Estatal de Ereván , desde donde se transfirió a la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú en 1948, graduándose en 1950 [3] .
En 1950, enseñó en la Facultad de Física General del Instituto Pedagógico Ruso de Ereván (ahora YSUYaSN llamado así por Bryusov ) [5] . Desde el mismo año hasta 1988, dio clases en cursos especiales de física teórica en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Ereván [6] [7] [8] . En 1954-1956, Amatuni estudió en la escuela de posgrado de la Universidad de Moscú bajo la dirección del Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, el profesor Sergei Vladimirovich Tyablikov [5] . En el mismo lugar, en 1956, defendió su tesis doctoral sobre el tema "Sobre la teoría del antiferromagnetismo " [9] [5] . La formación de Andrei Amatuni como físico también estuvo significativamente influenciada por Nikolai Nikolaevich Bogolyubov , Lev Davidovich Landau , Anatoly Aleksandrovich Vlasov [10] .
Desde 1956, Andrei Amatuni ha sido investigador principal en el Instituto de Física de Ereván [5] . En 1972, defendió su tesis doctoral sobre "Algunas cuestiones en la teoría de la radiación y la física de partículas elementales " [9] [11] . En 1965-1973 fue el primer subdirector [11] , y en 1973-1992 fue director del Instituto de Física de Ereván [6] [1] . En 1983 recibió el título académico de profesor [1] .
Andrei Amatuni fue presidente del consejo especializado en el Instituto de Física de Ereván en las especialidades " Física teórica y matemática ", "física de partículas elementales y núcleo atómico ", miembro de los consejos científicos de la Academia de Ciencias de la URSS sobre física nuclear . , física de interacciones elementales, sobre el problema " Rayos cósmicos ", miembro de la junta directiva de la sociedad "Conocimiento" de la RSS de Armenia, miembro del consejo editorial de la revista "Noticias de la Academia de Ciencias de la RSS de Armenia. Física” [8] . Miembro del PCUS desde 1963 [12] . Fue elegido miembro del Comité de la Ciudad de Ereván del Partido Comunista de Armenia , diputado del Consejo de Diputados del Pueblo de la Ciudad de Ereván [12] .
Andrei Amatuni es autor de más de 100 artículos científicos sobre la teoría del antiferromagnetismo , la teoría de las pérdidas por radiación y ionización de partículas cargadas, física aplicada [10] .
En 1996, Andrey Amatuni fue elegido miembro de pleno derecho de la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia [1] [6] .
Andrey Tsolakovich Amatuni murió el 10 de octubre de 1999 de un infarto en el avión, camino a una conferencia científica en Japón [13] . Fue enterrado en el Panteón de la ciudad de Ereván [14] .
Durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Moscú (1954-1956), Andrey Amatuni realizó una serie de trabajos sobre la teoría cuántica del antiferromagnetismo [5] . El método de Tyablikov-Bogolyubov aplicado por él hizo posible investigar más a fondo los estados fundamental y excitado del antiferromagnetismo [5] . La tesis doctoral de Amatuni [5] estuvo dedicada a estos estudios .
Desde 1958, Andrey Amatuni ha trabajado en la creación de un proyecto físico para el Sincrotrón de Ereván , desarrolló un proyecto para un sistema de inyección de electrones en el sincrotrón [5] . Participó en la creación de un proyecto para una fuente especializada de radiación de sincrotrón : un acumulador de almacenamiento de electrones basado en un acelerador existente [5] .
En 1960-1964, Andrei Amatuni completó una serie de trabajos sobre la teoría de la radiación de transición [5] . Consideró el desenfoque de la interfaz, el efecto de la dispersión espacial en el espectro de la radiación de transición, la radiación de transición de los dipolos eléctricos y magnéticos [5] . Los problemas que resolvió en la teoría de la radiación de transición contribuyeron a dilucidar las posibilidades de su uso práctico en la física de altas energías [6] .
Desde 1965, Andrey Amatuni ha realizado trabajos sobre física de partículas elementales [5] . Obtuvo una serie de resultados sobre la teoría de la fotoproducción de mesones a altas energías en el modelo de momentos complejos ( vector — , y pseudoescalar — , ) [ 7] [5] . Amatuni aplicó eficazmente los métodos de análisis funcional no lineal a la solución de algunas ecuaciones de la teoría de partículas elementales [5] .
Andrei Amatuni, en el marco de la magnetohidrodinámica , resolvió el problema de la aceleración de haces de partículas cargadas [11] al atravesar un plasma. Propuso una variante de aceleración láser de partículas cargadas por una onda superficial que surge de la reflexión interna total [11] .
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