Rashid sunyaev 사이비 과학. Rashid Sunyaev: “푸틴은 끔찍하게 관심을 갖게 되었습니다. 암흑 에너지란 무엇입니까? 순야예프 라시드 알리예비치

타타르 세계 총회의 여러 회의 대표, VIII 타타르 청년 세계 포럼의 영빈 게스트, 뛰어난 천체 물리학자, 러시아 과학 아카데미의 학자, 가르칭에 있는 막스 플랑크 학회 천체 물리학 연구소 소장( 독일), 국가상 수상자 러시아 연방그리고 다수의 국제 수상 Rashit Sunyaev는 인터넷 포털 www.congress.tatar의 질문에 이메일로 답변했습니다.

지식이 영향을 미치나요? 타타르어경제 발전을 위해 타타르스탄을 포함한 러시아 연방에서?

독일에서 이메일로 받은 학자 Rashit Sunyaev의 전문:

이 질문에 대답하기가 어렵습니다. 100년 전에 타타르어에 대한 지식이 타타르족 마을의 경제 발전에 영향을 미쳤다고 확신합니다.

나의 할아버지 Abdurakhman은 Penza 지방 북부에 있는 그들의 마을이 Orenburg 근처의 Tatar 마을과 더 나아가 Kazakh 대초원에서 작업장을 위해 생가죽을 구입하는 방법에 대해 이야기했습니다. 한때(200년 전) 타타르인들은 중국과 시베리아의 국경(지금은 몽골과의 국경)에서 세관을 통해 중국과 러시아의 차 무역의 상당한 부분을 차지했습니다. 이번에도 Penza 지방의 우리 마을은 Astrakhan에서 제철 어업에 적극적으로 참여했습니다. 그리고 그 이유는 오렌부르크, 카자흐스탄, 아스트라한, 알타이, 투바에 있는 지역 경제 활동 인구의 적어도 일부가 이해할 수 있는 언어 때문이었습니다.

역사가들은 이것에 대해 많이 씁니다. 러시아 중부의 지방과 발트해 연안 국가 및 폴란드와 같은 식민지에서 타타르 상인의 역할은 무시할 만했습니다(아마도 크림에서 담배를 적극적으로 판매한 트라카이의 카라파 및 리투아니아 타타르인과의 무역을 제외하고). 무역 및 산업, 최초의 타타르족 제조업체의 인쇄소는 주로 광대한 영토에 흩어져 있는 타타르족 마을 인구와 노동자 정착지를 목표로 했으며 가장 중요한 것은 동쪽으로: 카자흐스탄, 중앙 아시아, 중국 서부의 위구르 인구 , 사람들이 우리 언어를 이해했던 영역.
그곳에서 사람들은 나중에 집단화, 억압 등으로부터 도망쳤다. 등.

이미 부모님 세대(1912년과 1917년생)에게 러시아어 없이는 현대 교육그것은 매우 어려울 것입니다. 그리고 이것은 가족이 체포 된 후 아버지가 17 세의 나이에 혼자 타슈켄트에 와서 도시에 아는 사람이 없었고 주머니에 돈이 거의 없었음에도 불구하고입니다. 그는 우즈벡에서 우즈벡어 신문에 교정자가 필요하다는 광고(1929년, 아랍어 스크립트가 지배적)를 읽은 후 빠르게 일자리를 찾았습니다. 아버지는 지정된 주소를 찾았습니다. 한 시간 동안의 점검 끝에 나이든 타타르인은 그에게 우즈벡어를 모르지만 배울 것이며 아랍어에 능통하다고 말했습니다. 문제가 해결되었습니다.

아버지는 Ruzaevka의 학교에서 러시아어로 공부했습니다. 할머니 Latifa는 아버지에게 아랍어와 타타르어로 글을 가르쳤습니다. 그녀는 초등학교에서 나에게 아랍어 문자를 가르치려고 했습니다. 불행히도 나는 아무것도 기억하지 못한다.

1932년, 권리를 박탈당한 사람들의 자녀들이 세 가지 전문 분야에서 공부할 수 있게 되었을 때; 토목 엔지니어, 기계 엔지니어 및 광산 엔지니어. 아버지는 의사나 타타르어 작가가 꿈이었지만 산업 건설을 공부하러 갔습니다. 우즈벡의 교육 수준은 훨씬 낮았고 교과서도 자격을 갖춘 교사도 없었습니다. 그는 이것을 이해하고 러시아 그룹에 갔다.

나와 남동생이미 최고의 러시아 학교만을 목표로했습니다 (타슈켄트에서는 상당한 비율의 학생이 유대인, 아르메니아 인 및 타타르 인이었습니다). 그 결과 10학년 때 중앙아시아와 카자흐스탄 수학올림피아드에서 1등을 했습니다.

불행히도 기차는 떠났습니다. 러시아에서 평균 수준의 전문가라도 러시아어를 잘 아는 경우에만 키울 수 있습니다. 러시아에서 학생은 영어를 잘 알고 인터넷이나 영어로 된 책과 잡지에 접근할 수 있는 경우에만 의학, 과학, 현대 기술 분야의 훌륭한 전문가가 될 수 있습니다. 그리고 이것은 러시아에만 있는 것이 아닙니다. 23년 전 내가 뮌헨 대학에서 강의를 시작했을 때 모든 학생들이 영어를 아는 것은 아니었습니다.

이제 기술, 과학, 의학 전문 분야의 대학에는 그러한 학생이 없습니다. 내 막내 아들 Ali는 Karlsruhe Institute of Technology(독일의 3대 기술 대학 중 하나)에서 컴퓨터 공학 및 컴퓨터 공학 교수로 재직 중이며, 영어, 그는 훌륭한 Hoch Deutsch를 가지고 있지만. Karlsruhe는 Baden-Württemberg에서 가장 부유한 도시 중 하나입니다.

바덴뷔르템베르크는 바이에른, 헤세와 함께 독일에서 가장 부유하고 가장 발전된 토지(지역) 중 하나입니다. Swabians는 그곳에 살고 있으며 그들만의 독일어 방언(Mishar 또는 Bashkir 언어와 같은)을 가지고 있으며 140년 전에 그들만의 왕국이 있었습니다. 집에서 그들 중 많은 사람들이 스와비아어를 구사하며, 그들의 포옹에 대한 많은 일화가 있습니다. 그러나 도시에서는 이 방언을 거의 들을 수 없으며 모든 사람들이 마틴 루터의 성경에 나오는 언어인 "고급 독일어"를 사용합니다. 고등학교 졸업생들은 모두 영어를 잘합니다. 아직 실제 학교가 있고 일반 학교고등 교육을 받지 않을 사람들을 준비합니다. 그러나 그들은 또한 그곳에서 영어를 공부합니다.

제 딸 Zulya는 뮌헨 대학 클리닉의 의사이며 독일어는 훌륭하지만 매주 보스턴에서 영어로 발행되는 New England Journal of Medicine에 최신 의학 및 최신 방법에 대한 정보가 포함된 구독권을 받습니다. 치료의.

내 전문가 독일 사람물리학은 이제 내가 학생 시절에 가졌던 수준보다 나쁩니다. 쓸 데가 없고 주변 사람들이 다 영어를 쓴다. 터키어 택시 기사와 점원만 독일어를 말할 수 있으며 모두가 아닙니다. 내가 몇 구절을 말하자마자 많은 사람들이 영어나 러시아어로 전환합니다.

그러나 제2차 세계 대전 이전에 독일어는 전 세계 모든 물리학자들의 국제 커뮤니케이션 언어였으며 모든 사람들이 독일어 저널에 출판하려고 했습니다. 지역 방언까지 여기에서 멸망합니다. Ali와 Zulya는 바이에른의 고등학교와 대학교를 졸업했고 (친구에게서 들은) 개별 문구를 알고, 연구소의 커피 머신에 콩이나 커피 가루를 채우는 책임을 맡은 여성에게 묻는 말을 이해합니다. 주말에도 대학원생들은 깨끗한 컵, 숟가락, 포크 등을 충분히 가지고 있었습니다.

바이에른어는 타타르어와 달리 문자가 된 적도 없고 학교에서 가르친 적도 없습니다. 바이에른인들은 항상 스스로를 독일인이라고 생각했지만, 물론 그들은 슈바벤, 색슨 또는 프로이센과 마찬가지로 그들의 방언, 습관, 역사에 대한 자부심과 지역 영웅을 가지고 있습니다.

타타르어가 없는 타타르스탄은 상상할 수 없습니다. 동시에 우리는 러시아의 전문가들이 러시아어를 알아야 한다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 큰 세상- 영어.

우리 모두는 러시아의 과학, 의학 및 기술 수준이 하락함에 따라 전문적인 문제에서 러시아어가 어떻게 기반을 잃어 가고 있는지 알고 있습니다. 세계와 러시아의 모든 주요 경제학자들은 영어를 알고 있으며, 현대 경제학의 주요 발견은 대부분 미국 대학에서 이루어집니다.

또 다른 것은 카탈루냐어입니다. 그들만의 언어와 시가 있었습니다. 카탈루냐와 바스크 지방은 스페인의 자치 지역 중 경제 발전을 주도하고 있습니다. 미국 최고의 대학에서 수년간 가르쳤던 바르셀로나 대학교 교수인 제 동료는 카탈루냐로 돌아와서 밤에는 카탈루냐 중세 고전 시인들의 시를 영어로 번역, 출판합니다. 세계는 그 사람들이 기사도 시대의 아름다운 문학을 가지고 있다는 것을 알아야 합니다. 저학년 아이들은 모국어로 공부할 기회가 있습니다.

그리고 아일랜드인들은 언어를 거의 잃었고 영어로 말하고 글을 씁니다(많은 영국 작가들이 아일랜드인이었습니다: Shaw, Swift 및 기타 많은 사람들). 그러나 그들은 그들이 사는 세계의 어느 나라에서나 가톨릭과 아일랜드인으로 남아 있습니다.

이스라엘의 언어에 대해 이야기하는 것은 흥미롭습니다. 대부분의 아쉬케나지 유태인(중부 및 동부 유럽의 유태인)은 집에서 이디시어를 말하고 문학(Sholom Aleichem 등)이 있었고 노래가 있었고 네덜란드, 터키, 모로코에서 한때 스페인에서 추방된 유태인이 있었고, 에스파뇰어를 사용했습니다. , 부하리아인 유대인과 이란의 유대인들은 예멘-아랍어, 에티오피아-암하라에서 다리어(타직)와 페르시아어를 사용했습니다. 이제 그들은 하나의 언어, 고대 히브리어, 어휘매년 몇 퍼센트씩 성장합니다. 현대 문학이 있고, 이 언어는 할아버지들이 서로 다른 문화와 언어를 가진 사람들을 하나로 묶습니다. 필요한 것은 모국어와 사랑하는 언어로 서로 대화하려는 사람들의 의지뿐입니다.

우리는 사랑하는 사람들에 대한 가족 비디오를 종종 Guzal과 함께 봅니다. 모스크바의 세 손녀(8세, 6세, 3세)는 집에서 타타르어 교사와 함께 공부합니다. 그들의 이름은 Aliya, Alsou 및 Karima이지만 많은 진전이 없습니다. 그리고 전날 그들은 Karlsruhe에서 온 두 손녀인 Kamilya(2년 9개월)와 Selma(8개월)가 방문했습니다. 모스크바인들은 Kamilya가 러시아어에서 타타르어로 빠르게 점프하여 지금은 그들과, 그 다음에는 그녀의 어머니와 이야기하는 방법에 매우 놀랐습니다. 그리고 때때로 그녀는 잊어버리고 강한 슈바벤 억양으로 독일어로 조롱을 합니다. 유치원. Rigina와 Ali는 책임을 분담했습니다. 그녀의 어머니는 그녀에게 타타르어로만 말하고(그리고 그녀를 이해합니다), 그녀의 아버지는 러시아어로만 말합니다. 아무것도, 카밀이 대처하고, 어떻게.

마찬가지로 30년 전 덴마크와 네덜란드에서 우리 위성용 악기를 만드는 연구소 작업실의 노동자들은 대화 상대에 따라 독일어에서 프랑스어 또는 영어로 즉시 전환하여 모국어를 말했습니다.

이로부터 우리는 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 모국어를 포함한 여러 언어의 지식과 자유로운 사용은 지성인의 정상적인 상태입니다. 성공한 사람그는 종종 친척과 친구, 마을과 도시, 공화국에서 멀리 떨어진 현대 사회에 살고 있습니다.

추신 내가 위에서 쓴 모든 것은 최신 연구 분야에서 일하는 과학자와 엔지니어, 선도적인 클리닉 및 연구 기관 및 기업의 유전학자 및 생물학자, 프로그래머, 경제학자, 은행가, 등 그러나 대다수의 사람들은 과학이 아니라 서비스 부문, 무역, 건설, 운송 및 농업에서 일합니다. 그들은 때때로 자격을 높이고 현대 실험실에서 개발 된 작업 방법을 마스터해야하지만 자신의 발로 확고히 서 있습니다.

그러나 이러한 작업을 수행하기 위해 필수 수준의 영어 지식과 작업 방식의 지속적인 개선이 필요한 것은 아닙니다. 전 세계 학교에서 공부하는 모든 과목에서 학교에서 타타르어를 가르쳤다면 아마도 타타르어로 번역된 원본 교과서가 빨리 나타날 것입니다. 대학과 대학교에서 강의가 러시아어나 일본어, 터키어, 헝가리어 또는 세르비아어로 낭독되고 타타르어로 된다면 끔찍한 일은 일어나지 않았을 것입니다. 러시아어(국어) 또는 영어(외국어)를 공부하려면 일주일에 몇 시간이면 충분합니다. 그러나 그러면 사람들은 집에서만 사용되는 언어가 아니라 전 세계와 함께 발전하는 실제적이고 아름다운 모국어를 갖게 될 것입니다.

언어를 보존하려면 많은 사람들의 의지와 열망이 필요합니다. 모든 과목을 모국어로 가르치는 학교가 필요합니다. 적어도 과거의 카잔 교육 기관처럼 깊은 곳에서 길을 잃고 빠르게 사라지는 대학이 필요합니다. KPFU의 우리는 교과서를 쓸 열성팬이 필요하며, 학생들과 교사들이 (필요할 때) 현대 연구의 주요 방향과 결과에 대해 배울 수 있도록 타타르어로 위키백과를 지원할 것입니다.

언어학자와 역사가는 매우 중요합니다. 우리 아이들은 자신의 역사, 마을과 도시의 역사, 국가를 알아야합니다. 중세 골든 호드 시인의 이름과 최고의시, 당시 일한 과학자와 건축가의 이름을 사람들에게 돌려주는 것이 필요합니다. 현대 대도시가 서 있지만 초기 역사는 잊혀진 자리에 죽은 도시와 마을의 이름.

세계에는 우리 민족과 비슷하거나 그보다 더 적은 수의 사람들이 학교와 대학에서 자신의 언어로 아이들을 가르치면서도 여전히 세계에서 경쟁력을 유지하고 있는 많은 사람들이 있습니다. 많은 투르크계 및 우그로-핀란드 민족과 부족이 사라지고 다른 민족의 수가 계속 감소함에 따라 우리 민족이 완전히 해산되지 않기를 원하십니까(예: 이웃 모르도비아인: 1939년에는 2010년보다 거의 두 배나 많았습니다. , 그리고 Udmurts의 수는 2002년과 2010년 인구 조사 사이에 거의 1.5배 감소했습니다.

모국어, 그 안에 담긴 의사 소통은 사람들의 보전을 위해 매우 중요합니다. 당신의 언어를 잊을 수 없습니다. 집에서, 친척, 친구, 지인, 이웃, 직장 동료 및 그를 아는 모든 사람과 당신뿐만 아니라 그와 이야기하는 것이 필요합니다. 학교와 코스에서 가르쳐야하며 오래된 민요를 듣고 TV 프로그램을 시청해야합니다. 그러면 그것은 살아날 것이고, 당신의 자녀와 손자들은 그것을 말할 것입니다.

모두 제일 좋다. 라시드 순야예프

Wikipedia의 도움말

순야예프 라시드 알리예비치. 1941년 3월 1일 타슈켄트에서 모르도비아 출신의 타타르 가문에서 태어났다. 모스크바 주립대학교 역학 및 수학과 졸업. 동시에 그는 모스크바 물리학 및 기술 연구소와 일반 및 응용 물리학 학부의 모스크바 물리학 및 기술 연구소 대학원에서 공부했습니다. 물리 및 수리 과학 박사(1973), 교수. 그는 IKI RAS의 고에너지 천체물리학과를 이끌었으며 1992년부터 RAS 우주연구소의 수석 연구원을 역임하고 있습니다. 그는 또한 Garching(독일)에 있는 막스 플랑크 학회 천체 물리학 연구소 소장이기도 합니다.

그는 Ya. B. Zel'dovich와 협력하여 Sunyaev-Zel'dovich 효과로 알려진 이론을 만들었습니다. 이 이론에 따르면 우주 마이크로파 배경 복사는 전자의 영향으로 점차적으로 소멸됩니다.

R. A. Sunyaev는 N. I. Shaakura와 함께 물질이 블랙홀에 떨어질 때 형성되는 강착 디스크 모델을 개발했으며 별 중 하나가 블랙홀 또는 중성자 별.

R. A. Sunyaev는 우주에서 수소의 재조합과 CMB의 각 변동의 출현에 대한 연구를 포함하여 초기 우주의 중요한 연구에 참여했습니다. 그는 Mir 궤도 정거장의 일부인 Kvant 모듈에서 장비로 관측을 수행하는 팀을 이끌었습니다. 1987년 이 모듈을 사용하여 별이 죽을 때 합성된 방사성 니켈이 방사성 코발트로 변한 다음 철로 변하는 것과 관련된 초신성에서 나오는 하드 X선 복사가 처음으로 기록되었습니다. IKI의 그의 그룹은 Granat 및 INTEGRAL 위성의 천체 물리학 관측을 담당했으며 현재 국제 천체 물리학 프로젝트 Spektr-X-ray-Gamma를 준비하고 있습니다. 학회 천체 물리학 연구소에서. 막스 플랑크는 이론적 고에너지 천체 물리학 및 물리 우주론 분야에서 일하고 있으며 유럽 우주국의 플랑크 우주선 데이터 해석에도 참여하고 있습니다.

Rashid Alievich의 아들은 하버드 의과대학 교수인 Shamil Sunyaev입니다.

수상

  • 미국천문학회 브루노 로시상(1988)
  • 국제우주학회 기초과학상(1990)
  • 기념 과학상. 존 린제이 우주 센터. 고다드 (고다드 우주 비행 센터), NASA, 미국 (1991)
  • 영국 뉴캐슬대학교 우주론 로빈슨상(1995)
  • 왕립천문학회 금메달(1995)
  • 왕립학회 및 COSPAR의 메시 경 금메달(1998)
  • 캐서린 브루스 태평양 천문 학회 금메달 (2000)
  • 1990-1998년에 X선 및 감마선 천체 물리학 관측소 "GRANAT"의 도움으로 블랙홀과 중성자 별 연구로 2000년 과학 기술 분야에서 러시아 연방 상을 수상했습니다.
  • 2002년 러시아 과학 아카데미의 A. A. Fridman의 이름을 따서 명명된 일련의 작업 "은하 무리 방향으로 우주 마이크로파 배경 복사의 밝기를 줄이는 효과"
  • 미국 물리학 연구소와 미국 천문 학회에서 천체 물리학으로 Danny Heineman 상(2003)
  • P. Gruber 재단 및 국제 천문 연맹의 우주론 및 금메달 그루버 상 (2003)
  • 칼 얀스키 강연(2005)
  • 물리학 및 수학 분야 출판물에 대한 출판사 MAIK-NAUKA의 본상(2007)
  • 스웨덴 왕립 과학 아카데미(2008)의 천문학에 대한 크라포드 상
  • 칼 슈바르츠실트 메달(독일천문학회 최고상)(2008)
  • 헨리 노리스 러셀상(미국천문학회 최고상)(2008)
  • 킹 파이잘 국제상 (2009)
  • 교토상 (2011)
  • 벤자민 프랭클린 물리학상 "초기 우주와 블랙홀의 속성 이해에 대한 기본적 기여"(2012)
  • 중국과학원 아인슈타인 교수(2013)
  • 에딩턴 메달(2015)
  • Ya. B. Zeldovich 러시아 과학 아카데미 금메달 (2015)
  • 오스카 클라인 메달(2015)
  • 2016 년 과학 기술 분야에서 러시아 연방 국가 상 - 블랙홀에 물질의 디스크 강착 이론 개발

아카데미 회원

  • 소련 과학 아카데미 통신 회원(1984)
  • 러시아 과학 아카데미의 정회원(1992)
  • 미국 국립과학원 외국인 회원(1991)
  • 국제 우주 아카데미 회원(1986)
  • 유럽 ​​과학 아카데미 회원(1990)
  • 미국 예술 과학 아카데미 외국인 회원(1992)
  • 타타르스탄 공화국 과학 아카데미 명예 학자(1995)
  • 막스 플랑크 학회 회원(1995)
  • 독일 자연 과학 아카데미 "레오폴디나" 회원(2003)
  • 네덜란드 왕립 과학 예술 아카데미 외국인 회원(2004)
  • 영국 왕립학회 외국인 회원 (2009)

과학 학회 회원

  • 국제 천문 연맹(1986) 회원.
  • COSPAR(국제과학연맹 우주연구위원회) 부회장(1988-1994).
  • 미국천문학회 명예회원(1990)
  • 유럽천문학회 회원(1991)
  • 유럽천문학회 부회장(1991-1993)
  • 미국 물리학회 회원(1993)
  • 영국왕립천문학회 외국인 회원(1994)
  • 필라델피아 미국철학회 외국인회원(2007)

모르도비아 출신의 타타르 가문에서 타슈켄트에서 태어났다. 모스크바 물리학 및 기술 연구소에서 공부하고 모스크바 물리학 및 기술 연구소에서 대학원 과정을 마쳤습니다. 물리 및 수리 과학 박사(1973), 교수. 그는 IKI RAS의 고에너지 천체물리학과를 이끌었으며 1992년부터 RAS 우주연구소의 수석 연구원을 역임하고 있습니다. 그는 또한 Garching(독일)에 있는 Max Planck 천체 물리학 연구소의 소장이기도 합니다.

그는 Ya. B. Zel'dovich와 협력하여 Sunyaev-Zel'dovich 효과로 알려진 이론을 만들었습니다. 이 이론에 따르면 우주 마이크로파 배경 복사는 전자의 영향으로 점차적으로 소멸됩니다.

R. A. Sunyaev는 N. I. Shaakura와 함께 물질이 블랙홀에 떨어질 때 형성되는 강착 디스크 모델을 개발했으며 별 중 하나가 블랙홀 또는 중성자 별.

R. A. Sunyaev는 우주에서 수소의 재결합과 CMB의 각 변동의 출현에 대한 연구를 포함하여 초기 우주의 중요한 연구에 참여했습니다. 그는 Mir 궤도 정거장의 일부인 Kvant 모듈에서 장비로 관측을 수행하는 팀을 이끌었습니다. 1987년 이 모듈의 도움으로 처음으로 초신성에서 나오는 하드 X선 복사가 기록되었는데, 이는 별이 죽을 때 합성된 방사성 니켈이 방사성 코발트로 변한 다음 철로 변하는 것과 관련이 있습니다. IKI의 그의 그룹은 Granat 및 INTEGRAL 위성의 천체 물리학 관측을 담당했으며 현재 국제 천체 물리학 프로젝트 Spektr-X-ray-Gamma를 준비하고 있습니다. 학회 천체 물리학 연구소에서. 막스 플랑크는 이론적 고에너지 천체 물리학 및 물리 우주론 분야에서 일하고 있으며 유럽 우주국(ESA)의 플랑크 우주선 데이터 해석에도 참여하고 있습니다.

수상

  • 미국천문학회 브루노 로시상(1988)
  • 국제우주학회 기초과학상(1990)
  • 왕립천문학회 금메달(1995)
  • 왕립학회 및 COSPAR의 메시 경 금메달(1998)
  • 캐서린 브루스 태평양 천문 학회 금메달 (2000)
  • 1990-1998년에 X선 및 감마선 천체 물리학 관측소 "GRANAT"를 사용하여 블랙홀과 중성자 별 연구로 2000년 과학 기술 분야에서 러시아 연방 국가상을 수상했습니다.
  • 그들에게 상을. A. A. Fridman은 2002년 일련의 작업에 대해 "은하 무리 방향으로 우주 마이크로파 배경 복사의 밝기를 줄이는 효과"
  • 미국 물리학 연구소와 미국 천문 학회에서 천체 물리학으로 Danny Heineman 상(2003)
  • P. Gruber 재단 및 국제 천문 연맹의 우주론 및 금메달 그루버 상 (2003)
  • 물리학 및 수학 분야 출판물에 대한 출판사 MAIK-NAUKA의 본상(2007)
  • 2008년 스웨덴 왕립과학원 크라푸드 천문학상
  • 그들에게 메달. 칼 슈바르츠실트(독일천문학회 최고상)(2008)
  • 헨리 노리스 러셀상(미국천문학회 최고상)(2008)
  • 국제 과학상(물리학)의 이름을 따서 명명되었습니다. 킹 파이잘 (2009)
  • 교토상 (2011)
  • 벤자민 프랭클린 물리학상 "초기 우주와 블랙홀의 속성 이해에 대한 기본적 기여"(2012)

아카데미 회원

  • 소련 과학 아카데미 통신 회원(1984)
  • 러시아 과학 아카데미의 정회원(1992)
  • 미국 국립과학원 외국인 회원(1991)
  • 국제 우주 아카데미 회원(1986)
  • 유럽 ​​과학 아카데미 회원(1990)
  • 보스턴 미국 예술 과학 아카데미 명예 회원(1992)
  • 타타르스탄 공화국 과학 아카데미 명예 학자(1995)
  • 막스 플랑크 학회 회원(1995)
  • 독일 자연 과학 아카데미 "레오폴디나" 회원(2003)
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  • 영국 왕립학회 외국인 회원 (2009)

과학 학회 회원

  • 국제 천문 연맹(1986) 회원.
  • COSPAR(국제과학연맹 우주연구위원회) 부회장(1988-1994).
  • 미국천문학회 명예회원(1990)
  • 유럽천문학회 회원(1991)
  • 유럽천문학회 부회장(1991-1993)
  • 미국 물리학회 회원(1993)
  • 영국왕립천문학회 외국인 회원(1994)
  • 필라델피아 미국철학회 외국인회원(2007)

라시드 알리에비치 순야예프(Tat. Rit ali ul Snyev, Rshit Gali uly Snev, 1943년 3월 1일, 타슈켄트 출생) - 소련과 러시아 천체 물리학자, 러시아 과학 아카데미의 정회원(1992).

전기

모르도비아 출신의 타타르 가문에서 타슈켄트에서 태어났다. 모스크바 주립대학교 역학 및 수학과 졸업. 동시에 그는 모스크바 물리학 및 기술 연구소와 모스크바 물리학 및 기술 연구소 대학원에서 공부했습니다. 물리 및 수리 과학 박사(1973), 교수. 그는 IKI RAS의 고에너지 천체물리학과를 이끌었으며 1992년부터 RAS 우주연구소의 수석 연구원을 역임하고 있습니다. 그는 또한 Garching(독일)에 있는 막스 플랑크 학회 천체 물리학 연구소 소장이기도 합니다.

그는 Ya. B. Zel'dovich와 협력하여 Sunyaev-Zel'dovich 효과로 알려진 이론을 만들었습니다. 이 이론에 따르면 우주 마이크로파 배경 복사는 전자의 영향으로 점차적으로 소멸됩니다.

R. A. Sunyaev는 N. I. Shaakura와 함께 물질이 블랙홀에 떨어질 때 형성되는 강착 디스크 모델을 개발했으며 별 중 하나가 블랙홀 또는 중성자 별.

R. A. Sunyaev는 우주에서 수소의 재조합과 CMB의 각 변동의 출현에 대한 연구를 포함하여 초기 우주의 중요한 연구에 참여했습니다. 그는 Mir 궤도 정거장의 일부인 Kvant 모듈에서 장비로 관측을 수행하는 팀을 이끌었습니다. 1987년 이 모듈을 사용하여 별이 죽을 때 합성된 방사성 니켈이 방사성 코발트로 변한 다음 철로 변하는 것과 관련된 초신성에서 나오는 하드 X선 복사가 처음으로 기록되었습니다. IKI의 그의 그룹은 Granat 및 INTEGRAL 위성의 천체 물리학 관측을 담당했으며 현재 국제 천체 물리학 프로젝트 Spektr-X-ray-Gamma를 준비하고 있습니다. 학회 천체 물리학 연구소에서. 막스 플랑크는 이론적 고에너지 천체 물리학 및 물리 우주론 분야에서 일하고 있으며 유럽 우주국(ESA)의 플랑크 우주선 데이터 해석에도 참여하고 있습니다.

가족

Rashid Alievich의 아들은 Harvard Medical School의 교수인 Shamil입니다.

수상

  • 미국천문학회 브루노 로시상(1988)
  • 국제우주학회 기초과학상(1990)
  • 기념 과학상. 존 린제이 우주 센터. 고다드 우주 비행 센터, NASA, 미국 (1991)
  • 영국 뉴캐슬대학교 우주론 로빈슨상(1995)
  • 왕립천문학회 금메달(1995)
  • 왕립학회 및 COSPAR의 메시 경 금메달(1998)
  • 캐서린 브루스 태평양 천문 학회 금메달 (2000)
  • 1990-1998년에 X선 및 감마선 천체 물리학 관측소 "GRANAT"의 도움으로 블랙홀과 중성자 별 연구로 2000년 과학 기술 분야에서 러시아 연방 상을 수상했습니다.
  • 2002년 러시아 과학 아카데미의 A. A. Fridman의 이름을 따서 명명된 일련의 작업 "은하단 방향으로 우주 마이크로파 배경 복사의 밝기를 줄이는 효과"
  • 미국 물리학 연구소와 미국 천문 학회에서 천체 물리학으로 Danny Heineman 상(2003)
  • P. Gruber 재단 및 국제 천문 연맹의 우주론 및 금메달 그루버 상 (2003)
  • 칼 얀스키 강연(2005)
  • 물리학 및 수학 분야 출판물에 대한 출판사 MAIK-NAUKA의 본상(2007)
  • 2008년 스웨덴 왕립과학원 크라푸드 천문학상
  • 칼 슈바르츠실트 메달(독일천문학회 최고상)(2008)
  • 헨리 노리스 러셀상(미국천문학회 최고상)(2008)
  • 킹 파이잘 국제상 (2009)
  • 교토상 (2011)
  • 벤자민 프랭클린 물리학상 "초기 우주와 블랙홀의 속성 이해에 대한 기본적 기여"(2012)
  • 에딩턴 메달(2015)
  • Ya. B. Zeldovich 러시아 과학 아카데미 금메달 (2015)
  • 오스카 클라인 메달(2015)

아카데미 회원

  • 소련 과학 아카데미 통신 회원(1984)
  • 러시아 과학 아카데미의 정회원(1992)
  • 미국 국립과학원 외국인 회원(1991)
  • 국제 우주 아카데미 회원(1986)
  • 유럽 ​​과학 아카데미 회원(1990)
  • 보스턴 미국 예술 과학 아카데미 명예 회원(1992)
  • 타타르스탄 공화국 과학 아카데미 명예 학자(1995)
  • 막스 플랑크 학회 회원(1995)
  • 독일 자연 과학 아카데미 "레오폴디나" 회원(2003)
  • 네덜란드 왕립 과학 예술 아카데미 외국인 회원(2004)
  • 영국 왕립학회 외국인 회원 (2009)

과학 학회 회원

  • 국제 천문 연맹(1986) 회원.
  • COSPAR(국제과학연맹 우주연구위원회) 부회장(1988-1994).
  • 미국천문학회 명예회원(1990)
  • 유럽천문학회 회원(1991)
  • 유럽천문학회 부회장(1991-1993)
  • 미국 물리학회 회원(1993)
  • 영국왕립천문학회 외국인 회원(1994)
  • 필라델피아 미국철학회 외국인회원(2007)

    순야예프, 라시드 알리예비치- Rashid Alievich Sunyaev Tat. Rashit Gali uly Sunyaev ... Wikipedia

    라시드 알리에비치 순야예프- Rəşit Ğali uğlı Sөnniev 생년월일: 1943년 3월 1일 출생지: Tashkent, Uzbek SSR, USSR Citizenship ... Wikipedia

    순야예프- (Tat. Sөnәev) 타타르 성. Sunyai(Tat. Sөnәy)를 대신하여 형성되는 이름 Sungatulla(Tat. Songatulla)의 짧은 방언 버전. 유명한 대표자 : Sunyaev Zagidulla Iskhakovich Sunyaev Rashid Alievich ... Wikipedia

    순야예프 라시드 알리에비치- (b. 1943) 러시아 천문학자, 러시아 과학 아카데미 학자(1992). N. I. Shaakura와 함께 그는 Yu. N. Gnedin과 함께 디스크 강착 이론(1972 77)을 개발했으며 강한 자기장이 있는 중성자별에서 사이클로트론 방출선을 예측했습니다(1974). 큰 백과사전

    순야예프, 라시드 알리예비치- 러시아 과학 아카데미 회원(1992), 우주 연구소 학과장; 1943년 3월 1일 출생; 1966년 모스크바 물리학 및 기술 대학 졸업; 과학 활동의 주요 영역: 고에너지 천체 물리학, 우주론, 이론 천체 물리학; ... ... 큰 전기 백과 사전

    순야예프- Rashid Alievich(1943년 출생), 천체 물리학자, 러시아 과학 아카데미의 학자(1992년). X선 천문학의 창시자 중 한 명. 극한 조건에서 물질과 방사선의 상호 작용, 우주론, 배경 복사 이론 등에 대한 절차 출처 : ... ... 러시아 역사

    순야예프 라시드 알리예비치- (b. 1943), 천체 물리학자, 러시아 과학 아카데미의 학자(1992). X선의 조밀한 우주 소스 이론, 극한 조건에서 물질과 방사선의 상호 작용. * * * SYUNYAEV Rashid Alievich SYUNYAEV Rashid Alievich (b. 1943), ... ... 백과사전

- 저에게 이 상의 가치는 주로 당신보다 먼저 이 상을 수상한 사람들의 이름과 관련이 있습니다. 그런 점에서 벤자민 프랭클린 물리학상 수상은 특별합니다. 나를 이해하려면 이미 수여받은 가장 위대한 물리학자와 천문학자의 이름을 보는 것으로 충분하다고 생각합니다. 이름과 . 저는 1971년에 Franklin Institute의 Ballantine Gold Medal in Physics가 미래의 노벨상 수상자에게도 수여되었음을 상기시키고 싶습니다.

또한 미국 건국 단계에서 가장 유명한 교육자, 외교관, 정치가였던 주요 박물학자 벤자민 프랭클린의 이름도 인상적입니다. 미국에서는 모든 학생이 이 이름을 알고 있습니다.

프랭클린 메달에 대한 소식은 나에게 전혀 예상치 못한 일이었습니다. 이 상은 상대적으로 천체 물리학자에게 주어지는 일이 거의 없습니다. 나는 아직도 모를 뿐만 아니라 누가 나를 지명할 수 있는지조차 모른다.

— Franklin Institute 발표에 따르면 "초기 우주와 블랙홀의 속성에 대한 이해에 대한 기본적 기여"에 대한 간결한 문구가 포함된 메달을 수상하셨습니다. 이 메달을 수상한 작업에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까? 우선, 아마도 우주론에 대한 연구와 은하단을 향한 방향으로 우주 마이크로파 배경 복사의 밝기를 줄이는 효과에 관한 것입니다 - Sunyaev-Zel'dovich 효과?

-이 작업은 사회주의 노동의 영웅 Yakov Borisovich Zel'dovich의 세 번 나의 선생님과 공동으로 수행되었습니다. 일반적으로 나는 지난 10년에서 15년 사이에 나에게 수여된 모든 과학 상들에 대해 불안한 감정을 가지고 있습니다. 그 전에는 상을 받지 못했습니다. 같은 기간 동안의 우주와 지표면에서의 관측이 60년대 후반과 70년대 초반에 예견된 효과를 하늘에서 발견하게 하고 그 결과를 널리 인정하게 되어 안심이 됩니다. Yakov Borisovich가 BOOMERANG 및 MAXIMA 고고도 풍선, 놀랍게도 성공적인 WMAP 및 Planck 위성, 지상 기반 남극 망원경, Atacama Cosmology Telescope, SZA(Sunyaev- Zel "dovich Array) 및 이러한 효과를 감지하고 활용하기 위해 특별히 설계된 기타 여러 초고감도 실험.

나는 수십 년 동안 일생을 바치고 예측된 효과를 관찰할 수 있도록 모든 노력을 기울인 수백 명의 천문학자, 물리학자, 엔지니어, 극저온 분야의 전문가, 전파 및 밀리미터 이하 방사선 탐지기 전문가들에게 깊은 감사를 드립니다.

현재 하늘에서 서브밀리미터 및 밀리미터 광선으로 발견되고 있는 초기 우주와 거대한 은하단에서 거대한 과정의 흔적이 앞으로 수십억 년 동안 하늘에서 관찰될 것이라고 생각하는 것은 놀라운 일입니다. 천문학자들은 먼 미래에 지구에 남을까요?

지구에서 150만 킬로미터 떨어진 두 번째 라그랑주 지점에서 허셜과 플랑크 위성에서도 관측이 이루어지고 있습니다. 따뜻한 태양, 지구와 달은 항상 위성의 같은 면에 있으며 지구상에서 가장 생명체가 살기에 적합하지 않은 곳에서 (아타카마 우주 망원경은 칠레 안데스 산맥의 고도 5km에 위치하고 남극 망원경은 고도에 있습니다 남극 대륙의 남극에서 2800m), 기록적인 낮은 습도와 대기의 난기류로부터. 비행기가 극지에 착륙할 수 없는 6개월 동안 지속되는 극지의 밤에 시카고와 버클리 대학의 대학원생과 젊은 박사후 연구원이 남아서 SPT의 작업을 감독한다고 생각하는 것조차 쉬운 일이 아니다. 밤에 기사.

관측은 그 결과가 우주론, 즉 우리 우주의 과거, 현재, 미래에 대한 과학과 아직 알려지지 않은 암흑 에너지와 암흑 물질의 특성을 연구하는 것을 목표로 하는 새로운 물리학에 많은 것을 줄 수 있기 때문에 집중적으로 수행됩니다. 지상 실험실에서 연구에 사용할 수 있습니다.

— 블랙홀과 중성자별에 대한 강착 이론에 대한 당신의 연구를 강조할 가치가 있습니다. 이들 중 가장 유명한 것은 SAI MSU의 직원인 교수인 교수와 공동으로 집필한 것으로 이론 천체물리학 세계에서 가장 많이 인용된 논문(5530건)이다.

- 1972년 5월, Nikolai Shaakura와 나는 아직 아주 젊었을 때 소련 과학 아카데미의 응용 수학 연구소에서 블랙홀에 대한 디스크 강착 이론에 관한 기사의 사전 인쇄본을 러시아어와 영어로 출판했습니다. 그녀는 1 년 후 잡지에 출연했습니다. 어떤 종류의 상을 수상하는 것과 관련하여 "표준" 강착 이론이 언급될 때마다 내 친구이자 공동 저자인 Nikolai Shaakura가 수상자 중 언급되지 않으면 매우 걱정됩니다. 콜야와 나는 강착 이론에 관한 다른 많은 저서들이 공동으로 또는 다른 공동 저자들과 함께 작성되었지만 이 저서가 가장 큰 명성을 얻었습니다. 나에게 투표권이 있다면, 나는 위원회에 저명한 작품의 공동 저자에게 확실히 상을 주도록 요청할 것입니다.

— 당신의 참여로 얻은 우주에서 블랙홀과 중성자별에 대한 X선 관측의 중요한 결과도 있습니다…

- 네, 미르 우주정거장의 크반트 모듈과 그라나트 위성의 장비로 블랙홀과 중성자별을 X선으로 관찰한 결과입니다. 또한, 이것은 대마젤란 성운의 초신성 1987A에서 비정상적으로 단단한 X선 방출을 발견한 것인데, 이는 별이 붕괴하는 동안 합성된 니켈-56의 방사성 붕괴와 관련이 있으며, 이를 먼저 방사성 코발트-56으로 전환시키는 것과 관련이 있습니다. , 그리고 친숙한 철로. 우리 그룹(당시 매우 젊은 연구원 및 대학원생)은 초신성의 비정상적으로 단단한 X선 복사를 감지하고 그것이 감마선 붕괴 양자의 확산과 반복적인 반동 효과의 결과로 나타남을 증명할 수 있었습니다. 상대적으로 차가운 전자에 대한 Compton 산란 동안. 이 모든 작업은 독일, 영국, 네덜란드, 프랑스의 과학자들과 협력하여 수행되었으며 눈에 띄는 국제적 영향을 미쳤습니다.

— 비교적 어린 나이에 관련 일을 했음에도 불구하고 인생에서 가장 중요한 상을 최근에 받기 시작했다는 사실을 어떻게 설명하시겠습니까?

- 아마도 여기에서 3점이 중요한 역할을 할 것입니다. 첫째, 젊음에서 만들어진 가장 빛나는 작품만 언급되지만 평생 동안 과학에 대한 완전한 기여가 고려됩니다.

둘째, 서브밀리미터 및 전파 방출 감지기 기술의 개발로 지난 15년 동안에만 Yakov Borisovich Zel'dovich로 예측된 ​​효과를 발견할 수 있었습니다. 확인되지 않은 예측에 대해 프리미엄을 부여하는 것은 관례가 아닙니다.

그리고 세 번째로, 남자 정년일반적으로 자연적인 이유로 새로운 결과를 얻기 위해 경쟁에서 탈락합니다. 이제 보너스를 줄 시간입니다.

— 최근 러시아의 유럽남방천문대(ESO) 진입 가능성에 대해 말이 많다. 이제이 문제는 여전히 해결되지 않았으며 상황이 크게 바뀌지 않으면 러시아는 결코 ESO의 회원이되지 않을 것입니다. 이에 대한 의견을 말씀해 주시겠습니까?

— 러시아의 ESO 가입과 관련된 문제에 대해 자세히 설명하지 않고 다음 사항에 유의하고 싶습니다. 지난 3주 동안 저는 미국의 유수 대학에서 여러 차례 강의를 했으며 거의 ​​매일 동료들과 국제 궤도 천체 물리학 천문대 "Spektr-X-ray-gamma"(이는 , 계획에 따르면 2013년에 러시아에서 발사해야 함) 세계 최고의 망원경과 전파 망원경. 기술이 얼마나 빨리 발전하는지, 얼마나 많은 에너지 넘치는 젊은이들이 주위에 있는지 놀랍습니다. 다른 나라(재능이 고르게 분포되어 있음) 얼마나 많은 새로운 아이디어가 있는지.

삶이 끓어오르고 있습니다. 우리 천문학자들이 이것에 대해 크게 부족하다는 것은 매우 슬픈 일입니다.

러시아의 ESO 가입 문제를 논의할 때 나와 내 또래의 사람들이 새로운 작업 방식, 새롭고 놀라운 기술, 최고의 기술을 빠르게 습득하는 것이 어려울 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 유럽에서 가장 진보된 실험실이 만들 수 있습니다. 우리 자신이 젊었을 때, 모든 것이 잘되고 거의 24시간 내내 일할 수 있는 힘이 있었던 때를 기억해야 합니다. 우리는 (그리고 매년 그들은 모스크바에서 아주 멀리 떨어져 있는 학교를 졸업하고, 최고의 대학, 과학 아카데미의 대학원 과정) 재능 있는 사람들이 있습니다. 저는 그들이 다른 나라의 동료들보다 나쁘지 않다는 데 의심의 여지가 없습니다. 내 세대의 임무는 이 사람들에게 진짜 거래.

이와 관련하여 저는 필라델피아 프랭클린 연구소에서 있었던 놀라운 모임에 대해 이야기하고자 합니다. 저와 동시에 컴퓨터 과학 및 인지 과학 분야에서 벤자민 프랭클린 금메달(Wikipedia에 따르면 지식 이론, 인지 심리학, 신경 생리학, 인지 언어학 및 인공 지능 이론을 결합한 과학적 방향)을 블라디미르에게 받았습니다. 이전에 우리 과학 아카데미의 연구소 중 한 곳에서 근무한 Vapnik . 우리는 전날 만났습니다. 예기치 않게 대화 중에 우리는 타슈켄트의 18 번 같은 학교를 졸업했다는 것이 밝혀졌습니다. 내가 태어나고 3학년이던 1953년에 졸업을 하던 1943년, 가장 어려운 해에 미래 교수인 Vapnik만이 입학했다. 그들은 그들이 가장 좋아하는 선생님을 기억했습니다. 그와 나는 특히 같은 선생님을 기억했습니다. 실제로 가르친 선생님. 우리는 우리 학교가 우수하다고 결정했습니다.

나는 내 큰 손자와 같은 나이의 젊은이들이 러시아에서 미래를 가질 수 있기를 정말로 원합니다.

우리는 그들이 세계 수준에서 공부하고 일할 기회를 가질 수 있도록 최선을 다해야하며 그들이 얼마나 기분이 좋지 않은지에 대해 이야기하지 않습니다. 오늘날 내 과학 분야에서 가장 간단하고 빠르며 가장 효과적인 솔루션은 유럽 남방 천문대와 같은 세계 최고의 과학 센터에 완전한 권한을 부여하는 것입니다. 그러면 매우 강하고 밝은 젊은 과학자들이 우리 천문학에 빠르게 나타날 것입니다.