15 апреля 2025
20:46
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2
18:47
Научное судно отправилось из Калининграда изучать экосистему Балтики
18:31
На Земле началась слабая магнитная буря
18:15
Создан ДНК-тест для оценки риска преждевременных родов
15:17
Доказаны разные механизмы формирования спиральных галактик
14:32
Выявлен механизм, защищающий твердые опухоли от CAR-T иммунотерапии
13:53
Создается программа на основе ИИ для прогнозирования рака простаты
13:35
Более 400 экспертов обсудят роль ИИ в развитии транспортной отрасли на TRANS AI 2025
11:31
В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения
10:41
В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников
10:40
Создан дешевый композитный термоэлектрик на базе минерала скуттерудита
10:10
В Челябинске разработали устройство, защищающее газопровод от ветра
09:04
ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса
09:03
Создан новый материал для сверхбыстрых оптических чипов
08:56
Создан тест для проверки работы ИИ, прогнозирующего рецидив рака
06:24
Воду зимней Оби впервые изучили для оценки глобального речного стока
05:20
Нервы научились восстанавливать биосовместимыми трубчатыми структурами
02:01
В Сибири изготовят лазерную систему для оптики космических аппаратов Китая
01:19
На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли "метановую бомбу"
14 апреля 2025
15:16
Опыты на БАК помогли проверить теории формирования тяжелых частиц антиматерии
13:51
Разработан новый класс гибридных люминофоров на базе квантовых точек
12:54
В Канаде обнаружили следы бронированных динозавров-анкилозавров
11:16
В РФ создают прибор для контроля температуры при микроволновой абляции опухоли
11:01
Раскрыты резкие перемены в характере движения Трансарктического течения
09:39
Выявлены вырабатываемые микрофлорой молекулы, влияющие на развитие аутизма
09:12
Создана импортозамещающая система контроля монтажа пластиковых окон
08:48
Доказано существование устойчивого хаоса в сложных системах
08:42
На Земле спрогнозировали магнитные бури 16 апреля
07:24
Разработаны наноматериалы с палладием и углеродом
05:28
Структуру асфальтенов научились исследовать звуком
04:43
Найден способ улучшить рост птицы даже при ограниченном питании
Все новости

Что мы знаем о физике Алексее Абрикосове

За свою научную карьеру ученый занимался разными областями теоретической физики, но самую большую известность ему принесли работы в области сверхпроводимости
Алексей Абрикосов Николай Ситников/ТАСС
Описание
Алексей Абрикосов
© Николай Ситников/ТАСС

Лауреат Нобелевской премии Алексей Абрикосов скончался в США в возрасте 88 лет. ТАСС вспоминает основные этапы жизни известного физика.

Учеба

Алексей Алексеевич Абрикосов родился в 1928 году в Москве. Его отец, Алексей Иванович Абрикосов, был заведующим кафедрой медицинского факультета Московского университета. Он стал широко известен тем, что делал первое бальзамирование тела В.И. Ленина и составил заключение о его смерти. Мать Алексея Абрикосова — младшего также была патологоанатомом и работала заведующей патологоанотомическим отделением Кремлевской больницы.

После окончания школы Абрикосов сначала стал изучать энерготехнику, но спустя два года перешел на физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где занялся физикой. В новой науке он быстро обнаружил большие таланты, и уже в возрасте 19 лет Абрикосов сдал так называемый теоретический минимум Ландау — большой экзамен, состоящий из 10 частей, которые все вместе охватывают все основные разделы теоретической физики.

Вскоре после этого Абрикосов стал учеником Льва Ландау. В 1948 году он с отличием окончил университет, еще спустя три года защитил кандидатскую диссертацию в Институте физических проблем, а уже в 1955 году там же защитил докторскую работу.

Научная карьера

За свою научную карьеру Абрикосов занимался разными областями теоретической физики, но самую большую известность ему принесли работы в области сверхпроводимости, сделанные еще в 50-х годах прошлого века. Тогда ученый работал в тесном сотрудничестве с экспериментатором Николаем Заварицким, и вместе они обнаружили, что некоторые сверхпроводники — то есть материалы, обладающие практически нулевым электрическим сопротивлением, — ведут себя не так, как им было положено по господствовавшей тогда теории.

В то время предполагалось, что все сверхпроводники при внесении их во внешнее магнитное поле должны либо выталкивать это поле наружу, либо терять свои сверхпроводящие свойства, однако для некоторых материалов это оказалось неверно: при определенных величинах внешних магнитных полей они просто пускали эти магнитные поля внутрь. Абрикосов стал описывать это необычное поведение в рамках предложенной его коллегой Виталием Гинзбургом модели и показал, что магнитное поле может проникать в сверхпроводники в виде крошечных завихрений, выстраивающихся внутри материала в правильную структуру, позже названную "решеткой Абрикосова".

Так физики открыли новый класс сверхпроводников — сверхпроводники II рода. Позже все их предсказания по поводу природы явления были подтверждены экспериментом, и в результате в 2003 году Абрикосов, Гинзбург и их британский коллега Энтони Леггет были награждены Нобелевской премией по физике.

Кроме этих работ, Алексей Абрикосов занимался проблемой металлического водорода внутри планет, вопросами сверхтекучести, самыми разными задачами физики твердого тела и полупроводников, а также в последние годы разрабатывал теорию высокотемпературной сверхпроводимости.

Практическое применение работ

Все сверхпроводники сохраняют свои сверхпроводящие свойства только до определенных, весьма низких температур, называемых критическими (это температуры максимум в несколько десятков кельвинов). И сейчас на практике используются в основном сверхпроводники II рода, в том числе потому, что для них эти критические температуры выше, а значит, их легче поддерживать в рабочем состоянии. Так что сейчас работы Абрикосова применяются в магнитно-резонансных томографах, работающих на сверхпроводящих магнитах, поездах на магнитной подушке, а также в знаменитом Большом адронном коллайдере — частицы внутри него тоже разгоняются магнитым полем.

Преподавание

Алексей Абрикосов любил и умел преподавать. За свою жизнь он стал одним из основателей Института физических проблем РАН (сейчас это один из самых эффективных академических институтов России с точки зрения научной цитируемости), а также работал заведующим кафедрой в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и заведующим кафедрой в Московском институте стали и сплавов (сейчас НИТУ МИСиС). С 1991-го Абрикосов работал в США в Аргонской национальной лаборатории в Иллинойсе.

Ученый написал несколько фундаментальных монографий, по которым до сих пор обучаются студенты. Среди них "Методы квантовой теории поля в статистической физике", написанные в соавторстве с физиками Львом Горьковым и Игорем Дзялошинским, и учебник "Основы теории металлов".

О смерти Алексея Абрикосова первым сообщил один из его учеников, бывший министр науки и образования РФ Дмитрий Ливанов, обучавшийся на его кафедре в НИТУ МИСиС.