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André Martin (físico)

André Jean Martin (20 de septiembre de 1929 en París - 11 de noviembre de 2020 en Ginebra [1] [2] ) fue un físico de partículas francés que trabajó en el CNRS y el CERN .

Biografía

Tras estudiar en la Escuela Normal Superior (clase de 1949), [3] comenzó su carrera como investigador del CNRS bajo la dirección de Maurice Lévy en el laboratorio de física de la Escuela Normal. Se incorporó al CERN en 1959 como miembro de la División de Teoría y se convirtió en físico teórico permanente en 1964. [ cita requerida ]

En 1958 ayudó a fundar el Institut d'Études Scientifiques de Cargèse (Córcega). [4]

En 1959 se casó con Alice-Anne Schubert, conocida como Schu, quien falleció en 2016, y tuvo dos hijos, Philippe y Thierry. [ cita requerida ]

En 1994 recibió el título de físico emérito, que se ha renovado hasta el día de hoy. André Martin ha mantenido contactos científicos en todo el mundo: Europa, Asia, América del Norte. Ha realizado numerosas visitas a los Estados Unidos, incluidas dos visitas de un año al Instituto de Estudios Avanzados por invitación de JR Oppenheimer y a la Universidad de Nueva York , Stony Brook , por invitación de CN Yang . [ cita requerida ]

Trabajo científico

Los resultados más interesantes de la tesis de Maurice Lévy son la reconstrucción de una interacción separable a partir de un cambio de fase [5] y una demostración original del teorema de Levinson [6] . En el CERN trabajó por primera vez en las propiedades analíticas de la amplitud de dispersión por un potencial: por un lado, una demostración de la representación de Mandelstam para un potencial de Yukawa [7] , por otro lado, un nuevo método para estudiar ondas parciales utilizando la transformada de Laplace [8] .

Después de la prueba, debida a Froissart, de que la sección eficaz total efectiva no puede crecer más rápido que el logaritmo al cuadrado de la energía, utilizando la representación de Mandelstam [9] , se interesa por la amplitud de la dispersión de alta energía. Demuestra que el resultado de Froissart para la dispersión de ángulo fijo se puede mejorar. [10] Finalmente, en 1966, logró demostrar la validez del límite de Froissart utilizando la teoría de campos locales, sin postular la representación de Mandelstam. [11] Mientras tanto, en 1964, obtiene un límite absoluto en la amplitud de dispersión pion-pion, [12] este límite fue mejorado considerablemente más tarde. [13]

También demostró la convergencia de las aproximaciones de Padé para los niveles del oscilador anarmónico. [14] Trató los efectos relativistas sobre la inestabilidad de las estrellas de bosones . [15] [16]

En 1977, estimulado por los resultados experimentales sobre el quarkonium , formado a partir de un quark pesado y un antiquark , comenzó a estudiar el orden de los niveles de energía en los potenciales, pero no fue hasta 1984 que se encontró el mejor criterio, el signo laplaciano del potencial. [17] Al mismo tiempo, en 1981, propuso un modelo ingenuo de potencial para reproducir los niveles de quarkonium, cuyo poder predictivo es extraordinario. [18] Este modelo también fue aplicado a los bariones formados a partir de 3 quarks con gran éxito por Jean Marc Richard. [19] Una visión general de estos resultados se puede encontrar en el libro escrito con H.Grosse [20] y una revisión inédita más reciente se puede encontrar en ArXives. [21]

Inventó un método geométrico para estudiar la estabilidad de sistemas de partículas cargadas de tres cuerpos. [22] [23]

André Martin también ha estudiado la dispersión de baja energía en el caso de dos dimensiones del espacio [24] así como el recuento de estados relacionados. [25]

Un trabajo reciente (posterior a 2008) incluye un límite inferior para la sección transversal rms inelástica, [26] el signo de la parte real de la amplitud de dispersión hacia adelante [27] y un límite inferior para la amplitud de dispersión de ángulo amplio. [28]

Libros

Premios

Referencias

  1. ^ "André Martin (1929 – 2020)". CERN . Consultado el 12 de enero de 2021 .
  2. ^ "Homenajes - Pour que son souvenir demeure: André MARTIN". hommages.ch . Consultado el 20 de noviembre de 2020 .
  3. ^ "L'annuaire | a-Ulm". archicubes.ens.fr . Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015 . Consultado el 19 de diciembre de 2019 .
  4. ^ Luc Allemand y Vincent Moncorgé, Les jardins de la physique, ediciones CNRS, 2017, p. 38
  5. ^ A. Martin y M. Gourdin, « Determinación exacta de una interacción fenomenológica separable », Nuovo Cimento , 11 (1959), pág. 670
  6. ^ A. Martin, « Sobre la validez del teorema de Levinson para interacciones no locales », Nuovo Cimento , 7, ( 1958), p. 607
  7. ^ A. Martin, J. Bowcock. A. Mandelstam, « Representación de la dispersión potencial », Nuovo Cimento , 14, (1959), pág. 516
  8. ^ A. Martin, « Analiticidad de ondas parciales obtenidas a partir de la ecuación de Schrödinger », Nuovo cimento , 14, (1959), p. 516
  9. ^ M. Froissart, « Comportamiento asintótico y sustracciones en la representación de Mandelstam », Phys. Rev , 123, (1961), p. 1053
  10. ^ A. Martine, T. Kinoshita y JJ Loeffel, « Un nuevo límite superior para amplitudes de dispersión de ángulo fijo », Phys. Letters , 10, (1963), pág. 460
  11. ^ A.Martin, « Extensión del dominio de analiticidad axiomática de amplitudes de dispersión por unitaridad: », Nuovo Cimento , 42, (1966), p. 930
  12. ^ Un límite absoluto en la amplitud de dispersión de piones piones, Stanford Preprint ITP-1 (1964) no publicado
  13. ^ B. Bonnier, C Lopez y G. Mennessier, « Límites absolutos mejorados de la amplitud π0π0 », Physics Letters B , 60, (1), 22 de diciembre de 1975, págs. 63-66
  14. ^ A. Martin, JJ Loeffel, B. Simon y A Wightman, «Padé: Aproximaciones y el oscilador anarmónico», Phys. Letters , 30b, (1969), pág. 656
  15. ^ A.Martin, SM Roy, « Estabilidad semirrelativista de sistemas con interacciones gravitacionales », Phys Letters , b233 (1989), pág. 409
  16. ^ A. Martin, J. C. Raynal, S. M. Roy, J. Stubbe y V. Singh, « El hamiltoniano de Herbst y la masa de las estrellas de bosones », Phys. Letters , b320 (1994), pág. 105
  17. ^ A.Martin, BB, Aumgartner y H Grosse, « Orden de niveles de energía en modelos de potencial », Física nuclear , b254, (1985), pág. 528
  18. ^ A. Martin, « Un ajuste simultáneo de los espectros bb, cc, ss y cs », Phys Letters , 100b, (1981), pág. 511B
  19. ^ JMRichard, «Dinámica de quarks no perturbativa en bariones», Phys. Letters , 100b, (1981), pág. 515
  20. ^ A. Martin et H. Grosse, Física de partículas y la ecuación de Schrödinger, Cambridge University Press, 1997
  21. ^ Estado de los sistemas de quarks pesados, ArXiv:0705.2353v1{ hep-.th} 15 de mayo de 2007, inédito
  22. ^ A. Martin, JM Richard y TT Wu, « Estabilidad de sistemas de carga de tres unidades », Phys. Rev , a43, (1992), p. 3697
  23. ^ A.Martin, A.Krikeb, JMRichard y TT Wu, « Sobre el dominio de estabilidad de tres cargas arbitrarias », Few body systems , 29 (2000), pág. 237
  24. ^ A.Martin, K Chadan, NN Khuri et TTWu, «Universalidad de la dispersión de baja energía en 2 + 1 dimensiones», Phys REVD58 , (1998)
  25. ^ A.Martin, TTWu, « Estados ligados en 2 dimensiones espaciales en el caso no central », Journ Math Phys , 45, (2004), p. 923
  26. ^ A.Martin, SM Roy, « Un límite inferior en la sección transversal inelástica para la dispersión pion-pion », Phys. Rev. D , 96 ( 2017), p. 114014
  27. ^ A. Martin, TTWu, « Positividad de la parte real de la amplitud de dispersión hacia adelante », Phys. Rev D , 97 (2018), p. 014011
  28. ^ A.Martin, H.Epstein, «Un estudio riguroso sobre la amplitud de dispersión en ángulos grandes, ArXiv», publicado en Physical Review , 2019 1903.00952 hep-th
  29. ^ "Academia de ciencias".
  30. ^ "Un médico del CERN reçoit la Médaille Gian Carlo Wick".
  31. ^ "El premio Pomeranchuk 2010 fue decidido por André Martin".