Leonid Isaakovich Mandelstam

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Leonid Isaakovich Mandelstam ( Moscova , 4 mai 1879 - Mogilev , 27 noiembrie 1944 ) a fost un fizician și om de știință sovietic .

Viaţă

Leonid Mandelstam s-a născut la Mogilev , în Imperiul Rus (acum Belarus ). A studiat la Universitatea Novorossiya din Odessa , dar a fost expulzat în 1899 din cauza activităților politice și și-a continuat studiile la Universitatea din Strasbourg. A rămas la Strasbourg până în 1914 și s-a întors odată cu începerea primului război mondial. A fost distins cu Premiul Stalin în 1942 . Mandelstam a murit la Moscova , URSS (acum Rusia ).

Rezultate științifice

Accentul principal al lucrării sale a fost considerat pe scară largă asupra teoriei oscilațiilor, care a inclus optica și mecanica cuantică . A fost co-descoperitor al împrăștierii combinatorii inelastice a luminii utilizate acum în spectroscopia Raman . Această descoperire care a modificat paradigma (împreună cu GS Landsberg) a avut loc la Universitatea de Stat din Moscova cu doar o săptămână înainte de o descoperire paralelă a acelorași fenomene de către CV Raman și KS Krishnan. În literatura rusă se numește „împrăștiere combinatorie a luminii” (din combinația frecvențelor fotonice și a vibrațiilor moleculare), dar în limba engleză poartă numele lui Raman.

Descoperirea împrăștierii combinatorii a luminii

În 1918 , Mandelstam a prezis teoretic divizarea structurii fine în împrăștierea Rayleigh datorită împrăștierii luminii pe unde termoacustice. Începând cu 1926 , Mandelstam și Landsberg au început studii experimentale privind împrăștierea vibrațională a luminii în cristale la Universitatea de Stat din Moscova. În urma acestei cercetări, Landsberg și Mandelstam au descoperit efectul împrăștierii combinatorii a luminii pe 21 februarie 1928 . Au prezentat mai întâi această descoperire fundamentală într-un interviu din 27 aprilie 1928. Au publicat rapoarte scurte despre această descoperire (cu o încercare de explicație teoretică) în rusă și germană [1] și apoi au publicat un articol complet în Zeitschrift für Physik [2] .

În același an, doi oameni de știință indieni CV Raman și KS Krishnan au observat, de asemenea, împrăștierea inelastică a luminii. Raman a declarat că „spectrul liniar al noii radiații a fost văzut pentru prima dată la 28 februarie 1928” [3] . Prin urmare, împrăștierea combinatorie a luminii a fost observată de Mandelstam și Landsberg cu o săptămână mai devreme decât de Raman și Krishnan. Cu toate acestea, potrivit Comitetului Nobel pentru fizică , Mandelstam și Landsberg nu au putut furniza o interpretare completă și independentă a descoperirii, deoarece au citat articolul lui Raman abia mai târziu. Mai mult, observațiile lor s-au limitat la cristale, în timp ce Raman și Krishnan au arătat efectul în solide, lichide și vapori, demonstrând astfel natura universală a efectului. Metoda Raman a fost aplicată în continuare cu mare succes în diferite domenii ale fizicii moleculare , de exemplu în analiza compoziției lichidelor, gazelor și solidelor și a furnizat informații semnificative despre rotirile nucleare [4] [5] . Prin urmare, fenomenul de împrăștiere a luminii a devenit cunoscut sub numele de împrăștiere Raman sau efect Raman.

Cursurile lui LIMandelshtam din 1944 despre optică pot fi considerate drept începutul formal al celei de-a doua faze a teoriei metamateriale DNG [6] .

Școală științifică științifică

Mandelstam a fondat una dintre cele două mari școli de fizică teoretică din Uniunea Sovietică (alta se datorează lui Lev D. Landau). În special, a fost mentor al lui Igor Y. Tamm, laureat al premiului Nobel pentru fizică, care la rândul său a fost mentor al lui Vitaly Ginzburg, care a primit și un premiu Nobel pentru fizică și al lui Andrei Saharov , „tatăl bombei de hidrogen sovietice” și un premiu al păcii.

Un crater din partea opusă a lunii își ia numele.

Notă

  1. ^ G. Landsberg, L. Mandelstam, Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Krystallen , în Die Naturwissenschaften , vol. 16, n. 28, 1928, pp. 557-558, Bibcode : 1928NW ..... 16..557. , DOI : 10.1007 / BF01506807 .
  2. ^ GS Landsherg și LI Mandelstam, Über die Lichtzerstreuung în Kristallen , în Zeitschrift für Physik , vol. 50, 11-12, 1928, p. 769, bibcode : 1928ZPhy ... 50..769L , DOI : 10.1007 / BF01339412 .
  3. ^ CV Raman, A new radiation ( PDF ), în Ind. J. Phys , vol. 2, 1928, p. 387.
  4. ^ CV Raman: The Raman Effect , la portal.acs.org , American Chemical Society . Adus la 6 iunie 2012 (arhivat din original la 12 ianuarie 2013) .
  5. ^ Singh, Rajinder și Riess, Falk, Premiul Nobel pentru fizică în 1930 - O decizie strânsă? , în Notes and Records of the Royal Society of London , vol. 55, nr. 2, 2001, pp. 267-283, DOI : 10.1098 / rsnr . 2001.0143 .
  6. ^ Slyusar VI Metamaterials on antenna solutions.// VII International Conference on Antenna Theory and Techniques ICATT'09, Lviv, Ucraina, 6-9 octombrie 2009. - Pp. 20. [1]

linkuri externe

Controlul autorității VIAF (EN) 37.788.247 · ISNI (EN) 0000 0001 1055 8591 · LCCN (EN) n83009785 · GND (DE) 12198088X · BNF (FR) cb10477413f (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n83009785