Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Российский физик (1916–2009)
Russian physicist (1916–2009)
Нобелевская премия по физике
Вольфская премия по физике
Золотая медаль Ломоносова
(Вита́лий Ла́заревич Ги́нзбург; 4 октября 1916 – 8 ноября 2009) – российский физик, удостоенный Нобелевской премии по физике в 2003 году совместно с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггеттом за "пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучестей". Его научная деятельность проходила в бывшем Советском Союзе, и он являлся одной из ключевых фигур в советской программе ядерного оружия, работая над созданием термоядерных устройств.
Nobel Prize in Physics
Wolf Prize in Physics
Lomonosov Gold Medal
ForMemRS (Вита́лий Ла́заревич Ги́нзбург; 4 October 1916 – 8 November 2009) was a Russian physicist who was honored with the Nobel Prize in Physics in 2003, together with Alexei Abrikosov and Anthony Leggett for their "pioneering contributions to the theory of superconductors and superfluids." His career in physics was spent in the former Soviet Union and was one of the leading figure in former Soviet program of nuclear weapons, working towards designs of the thermonuclear devices.
Биография
Виталий Гинзбург родился в еврейской семье в Москве 4 октября 1916 года — сын инженера Лазаря Ефимовича Гинзбурга и врача Августы Вильдауэр, окончившей физический факультет Московского государственного университета в 1938 году. После обучения в альма-матер матери он защитил кандидатскую диссертацию (Kandidat Nauk) в 1940 году, а докторскую диссертацию (Doktor Nauk) в 1942 году. В 1944 году он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Среди его достижений — частично феноменологическая теория сверхпроводимости, теория Гинзбурга — Ландау, разработанная совместно с Львом Ландау в 1950 году; теория распространения электромагнитных волн в плазме (например, в ионосфере); и теория происхождения космических лучей. Он также известен биологам как член группы ученых, которые способствовали падению влияния Трофима Лысенко, политически влиятельного антименделевского агронома, что позволило современной генетике вернуться в СССР. В 1937 году Гинзбург женился на Ольге Замше. В 1946 году он женился на своей второй жене, Нине Гинзбург (урождённой Ермаковой), которая более года провела под стражей по сфабрикованному обвинению в заговоре с целью убийства советского лидера Иосифа Сталина. Как известный профессор и исследователь, Гинзбург был очевидным кандидатом для участия в советском атомном проекте. С 1948 по 1952 год Гинзбург работал под руководством Игоря Курчатова, участвуя в создании водородной бомбы. Гинзбург и Игорь Тамм внесли идеи, позволившие построить водородную бомбу. Когда проект был перенесен в Арзамас-16 для обеспечения большей секретности, Гинзбургу не разрешили последовать за ним. Вместо этого он остался в Москве и оказывал поддержку издалека, оставаясь под наблюдением из-за своего происхождения и прошлого. Он также возглавил академический отдел проблем физики и астрофизики, основанный им в Московском институте физики и технологии в 1968 году. Гинзбург считал себя светским евреем и после распада коммунизма в бывшем Советском Союзе активно участвовал в еврейской жизни, особенно в России, где он входил в совет директоров Российского еврейского конгресса. Он также известен своей борьбой с антисемитизмом и поддержкой государства Израиль. В 2000-х годах Гинзбург был политически активен, поддерживая российскую либеральную оппозицию и движение за права человека. Он защищал Игоря Сутягина и Валентина Данилова от обвинений в шпионаже, выдвинутых властями. 2 апреля 2009 года в интервью радио «Свобода» Гинзбург осудил ФСБ как институт, вредящий России, и расширение его полномочий как возврат к сталинизму. Гинзбург работал в Физическом институте имени П. Н. Лебедева Советской и Российской академии наук в Москве с 1940 года. Российская академия наук — ведущее учреждение, где большинство российских лауреатов Нобелевской премии по физике проводили свои исследования и/или научные работы.
Vitaly Ginzburg was born to a Jewish family in Moscow on 4 October 1916— the son of an engineer, Lazar Yefimovich Ginzburg, and a doctor, Augusta Wildauer who was a graduate from the Physics Faculty of Moscow State University in 1938. After attending his mother's alma mater, he defended his qualifications of the candidate's (Kandidat Nauk) dissertation in 1940, and his comprehensive thesis for the doctor's (Doktor Nauk) qualification in 1942. In 1944, he became a member of the Communist Party of the Soviet Union. Among his achievements are a partially phenomenological theory of superconductivity, the Ginzburg–Landau theory, developed with Lev Landau in 1950; the theory of electromagnetic wave propagation in plasmas (for example, in the ionosphere); and a theory of the origin of cosmic radiation. He is also known to biologists as being part of the group of scientists that helped bring down the reign of the politically connected anti Mendelian agronomist Trofim Lysenko, thus allowing modern genetic science to return to the USSR. In 1937, Ginzburg married Olga Zamsha. In 1946, he married his second wife, Nina Ginzburg (nee Yermakova), who had spent more than a year in custody on fabricated charges of plotting to assassinate the Soviet leader Joseph Stalin. As a renowned professor and researcher, Ginzburg was an obvious candidate for the Soviet bomb project. From 1948 through 1952 Ginzburg worked under Igor Kurchatov to help with the hydrogen bomb. Ginzburg and Igor Tamm both proposed ideas that would make it possible to build a hydrogen bomb. When the bomb project moved to Arzamas 16 to continue in even more secrecy, Ginzburg was not allowed to follow. Instead he stayed in Moscow and supported from afar, staying under watch due to his background and past. He also headed the Academic Department of Physics and Astrophysics Problems, which Ginzburg founded at the Moscow Institute of Physics and Technology in 1968. Ginzburg identified as a secular Jew, and following the collapse of communism in the former Soviet Union, he was very active in Jewish life, especially in Russia, where he served on the board of directors of the Russian Jewish Congress. He is also well known for fighting anti Semitism and supporting the state of Israel. In the 2000s (decade), Ginzburg was politically active, supporting the Russian liberal opposition and human rights movement. He defended Igor Sutyagin and Valentin Danilov against charges of espionage put forth by the authorities. On 2 April 2009, in an interview to the Radio Liberty Ginzburg denounced the FSB as an institution harmful to Russia and the ongoing expansion of its authority as a return to Stalinism. Ginzburg worked at the P. N. Lebedev Physical Institute of Soviet and Russian Academy of Sciences in Moscow since 1940. Russian Academy of Sciences is a major institution where mostly all Nobel Prize laureates of physics from Russia have done their studies and/or research works.
Позиция в отношении религии
Гинцбург был убежденным атеистом как во времена воинствующего атеистического советского правительства, так и в посткоммунистической России, когда религия пережила сильное возрождение. Он критиковал клерикализм в прессе и написал несколько книг, посвященных вопросам религии и атеизма. За это некоторые православные группы осудили его, утверждая, что никакая научная награда не может оправдать его критику в адрес Русской православной церкви. Он был одним из подписавших Открытое письмо президенту Владимиру В. Путину от членов Российской академии наук против клерикализации России.
Ginzburg was an avowed atheist, both under the militantly atheist Soviet government and in post Communist Russia when religion made a strong revival. He criticized clericalism in the press and wrote several books devoted to the questions of religion and atheism. Because of this, some Orthodox Christian groups denounced him and said no science award could excuse his verbal attacks on the Russian Orthodox Church. He was one of the signers of the Open letter to the President Vladimir V. Putin from the Members of the Russian Academy of Sciences against clericalisation of Russia.
Нобелевская премия
Виталий Гинзбург, вместе с Энтони Леггеттом и Алексеем Абрикосовым были удостоены Нобелевской премии по физике в 2003 году за их новаторские работы в области теории сверхпроводников. До их сотрудничества Ландау занимался исследованиями жидкого гелия и других квантовых жидкостей, но Гинзбург позволил им продвинуться дальше. Гинзбург ввел понятие параметра порядка, что позволило им характеризовать состояние сверхпроводника. Для этого они вывели комплекс уравнений, описывающих поведение сверхпроводника. Эти уравнения предоставили модель, позволяющую исследователям понимать переход между нормальным и сверхпроводящим состоянием, а также прогнозировать различные свойства других сверхпроводников. Используя эти уравнения, они также ввели параметр Гинзбурга — Ландау. Этот параметр, с помощью отдельного набора уравнений, позволял классифицировать сверхпроводники типов I и II. Это достижение позволило Энтони Леггетту развить эту работу и завершить собственные исследования сверхпроводников. Эти исследования сверхпроводников способствовали множеству новых технологических достижений, некоторые из которых мы видим в повседневной жизни. Сверхпроводники применяются в магнитно-резонансных томографах, двигателях и новых поездах на магнитной подушке.
Vitaly Ginzburg, along with Anthony Leggett and Alexei Abrikosov were awarded the Nobel Prize in Physics in 2003 for their groundbreaking work on the theory of superconductors. Before their collaboration, Landau had just done research on liquid helium and other quantum fluids, but Ginzburg allowed them to go a step further. Ginzburg introduced the concept of an order parameter, which would allow them to characterize the state of the superconductor. To do this, they derived a complex set of equations that would allow them to describe the behavior of the superconductor. These equations provided a model from which researchers can understand the transition between a normal and superconducting state, as well as be able to predict various properties of other superconductors. Using these equations, they were also able to introduce the Ginzburg Landau Parameter. This parameter used a separate set of equations in order to classify if they were looking at a Type I or Type II superconductor. This advancement allowed Anthony Leggett to build upon it and complete his own research on superconductors. This research on superconductors allowed many new technological advancements to unfold, including some we can see in everyday life. The use of superconductors can be seen in MRI machines, engines, and new Maglev trains.