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François Englert

François, barón Englert ( en francés: [ɑ̃ɡlɛʁ] ; nacido el 6 de noviembre de 1932) es un físico teórico belga y premio Nobel de 2013 .

Englert es profesor emérito de la Université libre de Bruxelles (ULB), donde es miembro del Service de Physique Théorique. También es profesor Sackler por nombramiento especial en la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Tel Aviv y miembro del Instituto de Estudios Cuánticos de la Universidad Chapman en California . Fue galardonado con el Premio J. J. Sakurai de Física de Partículas Teóricas de 2010 (con Gerry Guralnik , C. R. Hagen , Tom Kibble , Peter Higgs y Robert Brout ), el Premio Wolf de Física en 2004 (con Brout y Higgs) y el Premio de Altas Energías y Partículas de la Sociedad Europea de Física (con Brout y Higgs) en 1997 por el mecanismo que unifica las interacciones de corto y largo alcance mediante la generación de bosones vectoriales de calibre masivos.

Englert ha realizado contribuciones en física estadística , teoría cuántica de campos , cosmología , teoría de cuerdas y supergravedad . [4] Es ganador del Premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica 2013, junto con Peter Higgs y el CERN .

Englert recibió el Premio Nobel de Física en 2013 , junto con Peter Higgs, por el descubrimiento del mecanismo de Brout-Englert-Higgs . [5]

Primeros años de vida

François Englert es un sobreviviente del Holocausto. [6] Nació en una familia judía belga . Durante la ocupación alemana de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ocultar su identidad judía y vivir en orfanatos y hogares infantiles en las ciudades de Dinant , Lustin , Stoumont y, finalmente, Annevoie-Rouillon . Estas ciudades fueron finalmente liberadas por el ejército estadounidense.

Carrera académica

Se graduó como ingeniero electromecánico en 1955 en la Universidad Libre de Bruselas (ULB), donde recibió su doctorado en ciencias físicas en 1959. Desde 1959 hasta 1961, trabajó en la Universidad de Cornell , primero como investigador asociado de Robert Brout y luego como profesor asistente. Luego regresó a la ULB, donde se convirtió en profesor universitario y se unió allí Robert Brout, quien, en 1980, con Englert codirigió el grupo de física teórica. En 1998 Englert se convirtió en profesor emérito. En 1984 Englert fue nombrado por primera vez profesor Sackler por nombramiento especial en la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Tel-Aviv . Englert se unió al Instituto de Estudios Cuánticos de la Universidad Chapman en 2011, donde se desempeña como profesor visitante distinguido.

Mecanismo Brout-Englert-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble

[7] Brout y Englert demostraron en 1964 [8] que los campos vectoriales de calibración, abelianos y no abelianos, podrían adquirir masa si el espacio vacío estuviera dotado de un tipo particular de estructura que uno encuentra en los sistemas materiales. Centrándose en el fracaso del teorema de Goldstone para los campos de calibración, [9] Higgs llegó esencialmente al mismo resultado. [10] Un tercer artículo sobre el tema fue escrito más tarde en el mismo año por Gerald Guralnik , CR Hagen y Tom Kibble . [11] Los tres artículos escritos sobre este descubrimiento del bosón por Higgs, Englert y Brout , y Guralnik , Hagen , Kibble fueron reconocidos como artículos de referencia para este descubrimiento por la celebración del 50 aniversario de Physical Review Letters . [12] Si bien cada uno de estos famosos artículos adoptó enfoques similares, las contribuciones y diferencias entre los artículos de ruptura de simetría de PRL de 1964 son notables.

Para ilustrar la estructura, considere un ferroimán que está compuesto de átomos, cada uno equipado con un pequeño imán. Cuando estos imanes están alineados, el interior del ferroimán tiene una fuerte analogía con la forma en que se puede estructurar el espacio vacío. Los campos vectoriales de calibración que son sensibles a esta estructura del espacio vacío solo pueden propagarse a lo largo de una distancia finita. Por lo tanto, median interacciones de corto alcance y adquieren masa. Aquellos campos que no son sensibles a la estructura se propagan sin obstáculos. Permanecen sin masa y son responsables de las interacciones de largo alcance. De esta manera, el mecanismo acomoda dentro de una sola teoría unificada interacciones tanto de corto como de largo alcance.

Brout y Englert, Higgs, Gerald Guralnik , CR Hagen y Tom Kibble introdujeron como agente de la estructura de vacío un campo escalar (más a menudo llamado campo de Higgs ) que muchos físicos consideran como el agente responsable de las masas de las partículas fundamentales. Brout y Englert también demostraron que el mecanismo puede seguir siendo válido si el campo escalar se reemplaza por un agente más estructurado, como un condensado de fermiones. Su enfoque los llevó a conjeturar que la teoría es renormalizable . [13] La prueba final de la renormalizabilidad, un logro importante de la física del siglo XX, se debe a Gerardus 't Hooft y Martinus Veltman, quienes recibieron el Premio Nobel de 1999 por este trabajo. El mecanismo de Brout-Englert-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble es la piedra angular de la teoría electrodébil de partículas elementales y sentó las bases de una visión unificada de las leyes básicas de la naturaleza.

Premios importantes

Véase también

Referencias

  1. ^ Profesora afiliada a la Universidad de Tel Aviv que sobrevivió al Holocausto gana el Nobel de Física, The Jerusalem Post , Danielle Ziri, 08/10/2013
  2. ^ Profesor de la Universidad de Tel Aviv recibe Nobel de Física, Haaretz , 8 de octubre de 2013
  3. ^ "CV". Francquifoundation.be. 17 de abril de 1982. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2014. Consultado el 8 de octubre de 2013 .
  4. ^ Lista de publicaciones Archivado el 8 de julio de 2007 en Wayback Machine.
  5. ^ ab "El Premio Nobel de Física 2013" (PDF) (Nota de prensa). Real Academia Sueca de Ciencias. 8 de octubre de 2013. Consultado el 8 de octubre de 2013 .
  6. ^ "Testimonio de Francois Englert del USC Shoah Foundation Institute - Búsqueda de colecciones - Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos". collections.ushmm.org .
  7. ^ Croquetas, Tom WB (2009). "Mecanismo de Higgs-Brout-Englert-Guralnik-Hagen-Kibble en Scholarpedia". Scholarpedia . 4 (1). Scholarpedia.org: 6441. Bibcode : 2009SchpJ...4.6441K. doi : 10.4249/scholarpedia.6441 .
  8. ^ Englert, F.; Brout, R. (1964). "Simetría rota y masa de mesones vectoriales de calibración". Phys. Rev. Lett . 13 (9): 321–323. Código Bibliográfico :1964PhRvL..13..321E. doi : 10.1103/PhysRevLett.13.321 .
  9. ^ PW Higgs (1964). "Simetrías rotas, partículas sin masa y campos de calibración". Physics Letters . 12 (2): 132–133. Bibcode :1964PhL....12..132H. doi :10.1016/0031-9163(64)91136-9..
  10. ^ PW Higgs (1964). "Simetrías rotas y masas de los bosones gauge". Phys. Rev. Lett . 13 (16): 508–509. Código Bibliográfico :1964PhRvL..13..508H. doi : 10.1103/PhysRevLett.13.508 ..
  11. ^ Guralnik, G.; Hagen, C.; Kibble, T. (1964). "Leyes de conservación global y partículas sin masa". Physical Review Letters . 13 (20): 585. Bibcode :1964PhRvL..13..585G. doi : 10.1103/PhysRevLett.13.585 .
  12. ^ "Physical Review Letters - Documentos conmemorativos del 50 aniversario". Prl.aps.org. Archivado desde el original el 10 de enero de 2010. Consultado el 8 de octubre de 2013 .
  13. ^ Problemas fundamentales en física de partículas elementales , Actas de la 14ª Conferencia Solvay, Universidad de Bruselas, 2-7 de octubre de 1967 (John Wiley, Nueva York, 1968), página 18.
  14. ^ "Premios de la Fundación de Investigación de Gravedad". Gravityresearchfoundation.org. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 8 de octubre de 2013 .
  15. ^ "Galardonados con el premio EPS High Energy Prize". www.eps.org . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007.
  16. ^ "Sociedad Estadounidense de Física - Ganadores del premio JJ Sakurai". Aps.org . Consultado el 8 de octubre de 2013 .
  17. ^ «Peter Higgs, François Englert y la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN: Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2013». Fundación Princesa de Asturias . 29 de octubre de 2013 . Consultado el 25 de septiembre de 2018 .

Enlaces externos