Лекторий УНЦ
Лекторий для школьников «КЛАССная наука-наука в КЛАССе» – это возможность узнать о передовых научно-технических открытиях и достижениях из первых рук. Лекции сотрудников Объединённого института ядерных исследований призваны популяризировать науку, расширить знания на примере исследований, проводимых в Институте.
Лекторий проводится в двух форматах:
- очный формат – офлайн,
для учащихся города Дубны Московской области. Лекторы проводят лекцию непосредственно в учебном классе общеобразовательного учреждения (школы).
- дистанционный формат - онлайн,
для учащихся школ любых городов и стран. Лекция проводится в онлайн режиме с использованием специальных конференц программ (Zoom).
УСЛОВИЯ:
- учащиеся 7-11 классов школ
- ОИЯИ проводит лекции для групп от 15 человек
- Все лекции бесплатны
- Проведение лекций возможно в рабочие дни с 09:00 до 17:00
- Продолжительность 1 лекции – 40 минут -1 час
- Максимальное количество лекций, проводимых в течение 1 дня для 1 группы – 2
- Заявки на лекции для групп школьников принимаются только от преподавателей или руководителей учебных заведений
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ:
- выбрать тему лекции ниже
- заполнить онлайн форму
- получить предварительное подтверждение по электронной почте в течение 5 дней
КОНТАКТЫ:
Тел: +7 496 21 6 27 01 Сущевич Анастасия, Сумбаева Анна
E-mail: asumbaeva@jinr.ru
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:
-
ЛНФНейтроны в экологии
Зиньковская Инга Ивановна, доктор химических наук, начальник сектора нейтронно-активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: нейтронно-активационный анализ, комплементарные методы элементного анализа, экология, пищевая безопасность, нанотоксикология, радиоэкология
В лекции рассматривается принцип метода нейтронного активационного анализа (НАА), его ключевые преимущества и ограничения в сравнении с альтернативными методами элементного анализа. Особое внимание уделено практическому применению метода на установке Регата реактора ИБР-2.
В ходе лекции демонстрируются возможности НАА для решения широкого круга прикладных задач, включая:
- оценку атмосферных выпадений тяжелых металлов посредством анализа мхов-биомониторов;
- биомониторинг водных объектов;
- контроль эффективности очистки сточных вод;
- оценку качества и безопасности продуктов питания;
- исследования в области нанотоксикологии.
-
ЛНФТоксичность наночастиц металлов – миф или реальность
Зиньковская Инга Ивановна, доктор химических наук, начальник сектора нейтронно-активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: нейтронно-активационный анализ, комплементарные методы элементного анализа, экология, пищевая безопасность, нанотоксикология, радиоэкология
Лекция знакомит с современными методами синтеза и характеризации наночастиц, а также с основными областями их практического применения.
В ходе лекции рассматриваются вопросы взаимодействия наноматериалов с биологическими объектами: приводятся примеры влияния наночастиц на микроорганизмы, растения и животных.
-
ЛНФМхи - как биомониторы качества воздуха
Зиньковская Инга Ивановна, доктор химических наук, начальник сектора нейтронно-активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: нейтронно-активационный анализ, комплементарные методы элементного анализа, экология, пищевая безопасность, нанотоксикология, радиоэкология
Лекция знакомит с основными природными и антропогенными источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также с подходами к оценке качества окружающей среды.
Рассматриваются методы активного и пассивного биомониторинга с использованием мхов в качестве организмов-биоиндикаторов, их преимущества и ограничения. Особое внимание уделено аналитическим методам, применяемым для элементного анализа образцов мхов, включая нейтронный активационный анализ, атомно-абсорбционную спектрометрию и другие высокочувствительные подходы.
В лекции приведены примеры биомониторинговых исследований, выполненных в различных странах, демонстрирующие возможности метода для оценки пространственного распределения тяжелых металлов и других загрязнителей. Отдельно отмечена роль школьников в проведении биомониторинговых исследований, а также возможности вовлечения образовательных учреждений в экологический мониторинг.
-
ЛНФЭкологически эффективные методы очистки сточных вод
Зиньковская Инга Ивановна, доктор химических наук, начальник сектора нейтронно-активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: нейтронно-активационный анализ, комплементарные методы элементного анализа, экология, пищевая безопасность, нанотоксикология, радиоэкология
Лекция знакомит с основными природными и антропогенными источниками загрязнения водных объектов, а также с традиционными методами их очистки.
Особое внимание уделено сорбции как одному из наиболее эффективных и широко применяемых методов очистки сточных вод. Рассмотрены примеры применения сорбентов различной природы – минеральных, биологических, наносорбентов – для удаления ионов металлов из сточных вод.
Показана зависимость эффективности сорбционной очистки от различных физико-химических параметров: pH среды, температуры, концентрации загрязнителя, времени контакта и природы сорбента.
-
ЛЯПБайкальский нейтринный телескоп как инструмент для изучения Вселенной
Дик Виктория Яковлевна, младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: астрофизика, нейтрино, нейтринные телескопы, многоканальная астрономия, обработка больших данных, программирование в научной среде
Классические оптические телескопы сегодня не единственный способ изучения Вселенной. Есть и нейтринные телескопы: они регистрируют потоки нейтрино от далеких звезд. Одним из таких телескопов является Baikal-GVD, который расположен на глубине более тысячи метров в озере Байкал.
С его помощью ученые изучают астрофизические процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом, а также эволюцию галактик, формирование черных дыр и механизмы ускорения частиц.
-
ЛНФКак с помощью мхов определить экологическую ситуацию
Вергель Константин Николаевич, научный сотрудник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка ОИЯИ (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: Нейтронный активационный анализ, биомониторинг воздушных экосистем, статистическая оценка качества воздуха
С помощью мхов-биомониторов возможно изучение экологической обстановки различных регионов, состояния воздуха, анализ на наличие тяжелых металлов.
-
УНЦБазовые установки ОИЯИ с посещением интерактивной выставки
Строковская Татьяна Евгеньевна, ведущий методист Отдела разработки и создания образовательных программ Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований (УНЦ ОИЯИ), кандидат исторических наук, доцент
Научные интересы: история науки, всемирная история, применение инструментальных методов физико-химических наук в исследованиях исторических артефактов
Лекция знакомит с базовыми установками ОИЯИ, в числе которых международные инновационные проекты класса мега-сайенс: коллайдерный комплекс NICA, глубоководный нейтринный Байкальский телескоп BAIKAL-GVD, а также комплекс циклотронов Фабрика сверхтяжелых элементов SHEFactory и Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс «Говорун».
Акцент лекции на экспериментальную базу ОИЯИ, фундаментальные и прикладные исследования с осмотром интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ».
Из этой лекции вы узнаете:
- в чем уникальность Международного научного центра ОИЯИ, структура лабораторий и возможности научного поиска для стран-участниц;
- принципы действия ускорителей частиц, коллайдер NICA и его преимущество перед другими ускорителями заряженных частиц;
- области фундаментального знания о Вселенной, изучаемые с помощью ускорителей; нейтринный телескоп BAIKAL-GVD и его возможности;
- применение ускорительной техники и др. установок ОИЯИ в разных областях современной жизни; методы прикладных исследований в Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории радиобиологии.
-
УНЦЗдесь создают Вселенную в лаборатории (История ускорителей и базовые установки ОИЯИ)
Строковская Татьяна Евгеньевна, ведущий методист Отдела разработки и создания образовательных программ Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований (УНЦ ОИЯИ), кандидат исторических наук, доцент
Научные интересы: история науки, всемирная история, применение инструментальных методов физико-химических наук в исследованиях исторических артефактов
Акцент лекции на историю ускорительной техники, практическое применение базовых установок ОИЯИ и рассказом о Дубне, как международном центре общения ученых (без осмотра выставки, с возможностью экскурсии по городу).
Из этой лекции вы узнаете:
- почему первые ускорители частиц были построены в Дубне, а сегодня здесь запущен самый современный коллайдерный комплекс NICA;
- как ускорители помогают заглянуть в прошлое;
- зачем синтезировать новые элементы и почему 105 элемент называется «Дубний»;
- что такое нейтринный телескоп и для чего он нужен;
- как ускорители помогают бороться с опасными болезнями;
- кто был самым секретным, а стал самым знаменитым итальянцем в России.
-
ЛРБКак радиация помогает победить рак?
Виноградова Ольга Олеговна, кандидат биологических наук, врач-биохимик, научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ); доцент кафедры биофизики университета "Дубна"
Научные интересы: медицинская радиобиология, онкорадиология, биохимия
О чем поговорим на лекции? Вы наверняка слышали слово «онкология». Это раздел медицины, который ищет ответ на сложный вопрос: как помочь организму справиться с мутировавшими клетками (врачи называют их опухолями)?
Мы заглянем в мир высоких технологий и научных открытий. Поговорим о том, как современные врачи борются с такой болезнью, как рак. Вы узнаете:
- О методах лечения рака: почему чаще всего доктора используют не один, а сразу три метода — операцию, специальные лекарства (химиотерапия) и «умное» облучение (радиотерапия), чтобы действовать наверняка.
- О главной задаче ученых: даже несмотря на большие успехи, главная цель специалистов — сделать лечение более щадящим и эффективным. Как найти новые способы победить болезнь, но при этом не навредить здоровым клеткам?
- О самом перспективном направлении: мы отдельно поговорим о радиотерапии (лечении излучением). Это не про фантастику, а про современные установки, которые умеют видеть мишень и воздействовать прицельно, почти как лазер в компьютерной игре.
Эта лекция — о том, как наука и смелость врачей помогают двигать медицину вперед, чтобы побеждать даже самые сложные заболевания.
-
ЛРБДНК. Unpacking. Почему ДНК-тесты знают о тебе больше, чем твоя лента соцсетей
Виноградова Ольга Олеговна, кандидат биологических наук, врач-биохимик, научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ); доцент кафедры биофизики университета "Дубна"
Научные интересы: медицинская радиобиология, онкорадиология, биохимия
О чем вы узнаете на лекции:
- Кто открыл ДНК? Узнаем об ученых, которые первыми заглянули в «инструкцию по сборке человека» и поняли, как она устроена.
- Что такое ДНК и где она прячется? Разбираемся, что это за молекула, что она кодирует и как хранит информацию о нас.
- Как шифруется ДНК-код? Язык, на котором написана наша инструкция. Как из четырех «букв» получаются гены, а из генов — наши глаза, цвет волос и способности. Почему мы похожи на родителей, но не являемся их копиями? Как передаются черты от мамы и папы.
- Генетические заболевания. Что происходит, когда в инструкции встречается ошибка? Почему одни «поломки» проявляются сразу, а другие могут долго спать.
- Опасность вокруг нас. Почему ДНК постоянно под угрозой? Какие «поломки» в ней случаются и кто в этом виноват — солнечный свет, еда, телефон или что-то еще.
- Как ДНК-тесты используют в медицине? От предсказания предрасположенности к болезням до подбора индивидуального лечения. Как по ДНК можно точно определить, кто кому родственник. Почему это работает безошибочнее любых догадок.
- ДНК в криминалистике. Как одна крошечная частица — волос, слюна или след кожи — может раскрыть преступление. Почему ДНК-доказательства считаются одними из самых надежных.
-
ЛЯПОт твёрдой воды до жидкого гелия
Рожков Владислав Андреевич, к. ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ
Научные интересы: медицинская физика, молекулярная визуализация, однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография (КТ), фотонно-счётные детекторы, мультиэнергетическая томография
Лекция посвящена истории освоения низких температур — от первых попыток охлаждения в древности до современных криогенных технологий. Рассматриваются основные этапы развития холодильной техники, физические принципы получения низких температур и методы термометрии. Отдельное внимание уделяется практическим применениям криогеники в науке и технике, включая получение жидких газов и использование сверхнизких температур в исследованиях.
-
ЛЯПДетекторный приёмник своими руками
Рожков Владислав Андреевич, к. ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ
Научные интересы: медицинская физика, молекулярная визуализация, однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография (КТ), фотонно-счётные детекторы, мультиэнергетическая томография
Лекция знакомит с историей становления радиосвязи и принципами работы простейших радиоприёмных устройств — детекторных приёмников. Рассматриваются физические основы приёма радиосигнала, роль антенны, детектора и колебательного контура. В практической части демонстрируется возможность самостоятельной сборки работающего устройства на базе школьных знаний по физике.
-
ЛЯПМеждународная система единиц: краткий обзор и история
Рожков Владислав Андреевич, к. ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ
Научные интересы: медицинская физика, молекулярная визуализация, однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография (КТ), фотонно-счётные детекторы, мультиэнергетическая томография
Лекция посвящена эволюции систем измерений — от древних единиц, основанных на антропометрических величинах, до современной Международной системы единиц (СИ). Обсуждаются причины стандартизации измерений, ключевые этапы формирования СИ и её значение для науки, техники и повседневной жизни. Рассматриваются базовые единицы и принципы их определения в современной метрологии.
-
ЛЯПТри мировые константы: скорость света, постоянная Планка и гравитационная постоянная
Рожков Владислав Андреевич, к. ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ
Научные интересы: медицинская физика, молекулярная визуализация, однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография (КТ), фотонно-счётные детекторы, мультиэнергетическая томография
Лекция посвящена фундаментальным физическим константам — скорости света c, постоянной Планка h и гравитационной постоянной G, — и их роли в формировании современной физической картины мира. Показано, как учет этих констант определяет границы применимости различных теорий: классической механики, квантовой механики и общей теории относительности.
Рассматривается, как переход от классического описания (при пренебрежении h и c) к квантовой физике (h ≠ 0) и релятивистской физике (c конечно) приводит к принципиально новым эффектам. Обсуждается объединение всех трёх констант в планковской системе единиц и соответствующие фундаментальные масштабы длины, времени и энергии, на которых проявляются эффекты квантовой гравитации.
Лекция формирует целостное представление о структуре физических теорий и демонстрирует, как выбор масштабов и фундаментальных ограничений определяет наблюдаемую картину мира.
-
ЛЯПЛегенды и мифы медицинской физики
Рожков Владислав Андреевич, к. ф.-м.н., научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ
Научные интересы: медицинская физика, молекулярная визуализация, однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография (КТ), фотонно-счётные детекторы, мультиэнергетическая томография
Лекция посвящена разбору распространённых заблуждений, мифов и упрощённых представлений, связанных с медицинской физикой и методами лучевой диагностики и терапии. Обсуждаются вопросы безопасности рентгеновского излучения, реальные и мнимые риски компьютерной томографии, а также различия между ионизирующим и неионизирующим излучением.
Рассматриваются популярные мифы о «накоплении радиации», «вреде каждого снимка» и «абсолютной опасности облучения», а также даётся научно обоснованное объяснение дозовых нагрузок и принципов радиационной защиты. Отдельное внимание уделено тому, как формируются эти мифы — через СМИ, бытовые представления и некорректную интерпретацию научных данных.
Лекция формирует критическое мышление, помогает отличать научные факты от псевдонаучных утверждений и даёт слушателям инструменты для осознанного восприятия информации о медицинских технологиях.
-
ЛРБДве стороны одной медали. Генетические тесты
Кожина Регина Алексеевна, младший научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ
Научные интересы: радиационная биология, молекулярная биология
В этой лекции разберем, как устроены генетические тесты и на каких научных принципах они основаны. Обсудим, какую информацию они действительно могут дать о здоровье, родственниках и способностях, и можно ли по ДНК узнать свое прошлое или будущее? Вместе разберем, где заканчивается наука и начинается развлечение?
-
ЛРБРепарация ДНК. Все хорошо, что хорошо кончается
Кожина Регина Алексеевна, младший научный сотрудник Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ
Научные интересы: радиационная биология, молекулярная биология
Что происходит с нашей ДНК под действием излучения — и как клетки справляются с повреждениями? Каждый день наш генетический материал сталкивается с множеством угроз, но мы этого даже не замечаем. Почему? На лекции вы узнаете, как устроены и работают системы репарации ДНК — сложные молекулярные механизмы, которые находят и исправляют повреждения.
Мы разберём, что происходит, когда эти системы дают сбой, и как это связано с развитием серьёзных заболеваний. А также обсудим, как современные подходы в лучевой терапии используют знания о повреждениях и восстановлении ДНК, чтобы точнее воздействовать на опухоли и повышать эффективность лечения.
-
ЛТФОт Большого взрыва - к Малому
Фризен Александра Вадимовна, к. ф.-м. н., Лаборатория теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований (ЛТФ ОИЯИ)
Научные интересы: исследование свойств элементарных частиц, квантовая хромодинамика, свойства ядерной материи при критических условиях
В этой лекции рассказывается, как образовалась Вселенная и как устроена материя вокруг нас. Момент рождения Вселенной физики называют романтично: «Большой взрыв», и чтобы воспроизвести этот момент, вернуться в прошлое, физики строят ускорители и сталкивают ядра при очень высоких энергиях. Со временем этот процесс стали называть «Малым взрывом». Эта лекция — попытка ответить на вопросы: зачем сталкивать ядра? Что при этом происходит? И как устроен наш мир, если посмотреть на него под самым большим микроскопом?
-
ЛФВЭОИЯИ – живем наукой
Мерц Сергей Павлович, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: Физика частиц, алгоритмы восстановления событий, высокопроизводительные вычисления, эксперименты по физике частиц, моделирование взаимодействия частиц с веществом, оптимизация вычислений
Лекция знакомит слушателей с деятельностью Объединенного института ядерных исследований. Из лекции вы узнаете:
- Как протоны помогают лечить людей, а нейтроны искать взрывчатку?
- Какие неуловимые частицы часто ставили ученых в тупик и как их все же можно поймать?
- Зачем синтезировать новые элементы и разваливать существующие?
- Зачем обстреливать мох нейтронами?
-
ЛФВЭNICA - назад в будущее
Мерц Сергей Павлович, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: Физика частиц, алгоритмы восстановления событий, высокопроизводительные вычисления, эксперименты по физике частиц, моделирование взаимодействия частиц с веществом, оптимизация вычислений
Лекция знакомит со строящимся в Подмосковной Дубне коллайдерным комплексом NICA. Из лекции вы узнаете:
- Что общего между ускорителем частиц и лупой?
- Как ускорители помогают людям, далеким от науки?
- Где самое холодное место во Вселенной?
- Почему кварки обречены на вечное пленение, и можно ли им помочь совершить побег?
И многое-многое другое из мира ускорителей. А также, почему NICA — особенный коллайдер и в чем его преимущество перед другими ускорителями заряженных частиц. И главное, как NICA поможет нам заглянуть в прошлое!
-
ЛФВЭТеория Большого Взрыва. Эволюция Вселенной
Дряблов Дмитрий Константинович, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: ядерная физика и физика частиц, экзотические ядра, постановка эксперимента, анализ экспериментальных данных, тестирование детекторов и корректная интерпретация данных с детекторов, моделирование взаимодействия частиц с веществом
Лекция кратко рассказывает о современном понимании возникновения и эволюции Вселенной и как мы пришли к такому знанию. Рассказывается о том, какими приборами мы можем исследовать эволюцию Вселенной, и особое внимание уделяется одному из новых способов — воссоздание в ускорителях и коллайдерах на Земле условий, которые существуют или существовали раньше в космосе. Как пример взят ускорительный комплекс NICA в ОИЯИ.
Из лекции вы узнаете:
- Возраст нашей Вселенной, возраст нашего Солнца и что с ним будет дальше.
- Ученых, которые внесли свой вклад в понимание эволюции Вселенной.
- Что происходило со Вселенной на разных этапах.
- Какими приборами мы можем исследовать Вселенную и какие у них есть слабые и сильные стороны.
- Что такое ускорители заряженных частиц.
- Что происходит в столкновении в коллайдере в лаборатории на Земле и почему это может дать некоторую информацию о Вселенной.
-
ЛФВЭNICA - Вселенная в Лаборатории
Дряблов Дмитрий Константинович, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: ядерная физика и физика частиц, экзотические ядра, постановка эксперимента, анализ экспериментальных данных, тестирование детекторов и корректная интерпретация данных с детекторов, моделирование взаимодействия частиц с веществом
Лекция в популярной форме рассказывает о будущем ускорительном комплексе NICA, где ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму.
Из лекции вы узнаете:
- Что такое ускорители заряженных частиц и как они работают.
- Широкий диапазон использования ускорителей и коллайдеров для фундаментальных и прикладных исследований.
- Как работает ускорительный комплекс NICA и какие у него есть преимущества перед другими ускорительными комплексами.
- Какая связь между столкновениями частиц в коллайдере NICA и изучением Вселенной.
- Как ускорительный комплекс NICA может помочь в полетах человека в космосе.
-
ЛФВЭНаучно-популярное шоу «Занимательная наука»
Дряблов Дмитрий Константинович, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: ядерная физика и физика частиц, экзотические ядра, постановка эксперимента, анализ экспериментальных данных, тестирование детекторов и корректная интерпретация данных с детекторов, моделирование взаимодействия частиц с веществом
Научно-популярное шоу направлено на любознательных детей, начиная с дошкольников! Это зрелищные химические и физические опыты.
Программа шоу обширная: от простых, но эффектных — обесцвечивания йода с помощью аскорбиновой кислоты, демонстрации явления подъемной силы крыла и создания искусственного снега — до вызывающих восторг: создание молнии с помощью катушки Тесла, «горящей» руки и азотного «взрыва».
-
ЛРБРадиационная нейробиология. Зачем и как изучают влияние радиации на мозг?
Северюхин Юрий Сергеевич, кандидат биологических наук, начальник сектора радиационной физиологии Лаборатория радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ)
Научные интересы: радиационная нейрофизиология, радиационная безопасность космических полетов, радиационная медицина, фармакология, физиология
В ходе лекций вы узнаете об исторических этапах развития радиационной биологии — науки, изучающей действие радиации на живые организмы. Узнаете об основных принципах действия радиации и эффектах, которые она вызывает. Узнаете, как устроен мозг и как на него влияет радиация, поймете, зачем ученые изучают поведение животных после облучения и как это связано с Космосом и лечением онкологических заболеваний.
-
ЛРБКосмическая радиационная биология. Возможен ли полет на Марс?
Северюхин Юрий Сергеевич, кандидат биологических наук, начальник сектора радиационной физиологии Лаборатория радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ)
Научные интересы: радиационная нейрофизиология, радиационная безопасность космических полетов, радиационная медицина, фармакология, физиология
В ходе лекций вы узнаете об исторических этапах развития радиационной биологии — науки, изучающей действие радиации на живые организмы. Узнаете об основных принципах действия радиации и эффектах, которые она вызывает. Обсудим источники радиации в Космосе, безопасность космических экипажей и возможные меры защиты космонавтов от пагубного действия радиации.
-
ЛФВЭОт нуля и единицы к управлению ускорителем
Дзугаев Максим Георгиевич, техник (летом должен стать инженером) Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: физика пучка, источники ионов, разработка электроники, трассировка печатных плат, встраиваемые системы
Лекция знакомит с принципами разработки электроники и системами управления ускорительным комплексом NICA.
- Почему электронщик — работа мечты детей.
- Как из рисунка получить готовый прибор.
- Почему 1+1 ≠ 2.
- Куда всё-таки течёт ток.
- Как электроника видит, слышит и чувствует.
- Сколько электроники нужно для управления коллайдером.
- Зачем ученому-физику знать, как паять.
- И многое-многое другое из мира электроники.
Бонус: вы узнаете, как стать разработчиком в домашних условиях, с помощью утюга и фломастера.
-
ЛИТЗачем физику компьютер
Пелеванюк Игорь Станиславович, научный сотрудник лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ)
Научные интересы: Информационные технологии, распределённые системы, планирование и прогнозирование вычислений
Лекция «Зачем физику компьютер» знакомит слушателей с ролью вычислений в получении научных результатов в физике.
- Как скорость вычислений определяет скорость получения научных результатов.
- Что такое суперкомпьютер.
- Почему замедлился рост производительности вычислительных ядер.
- Как нам продолжать ускорять вычисления.
-
ЛИТЧто такое метод Монте-Карло?
Пелеванюк Игорь Станиславович, научный сотрудник лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ)
Научные интересы: Информационные технологии, распределённые системы, планирование и прогнозирование вычислений
Это практическое задание знакомит участников с концепцией метода Монте-Карло. Метод Монте-Карло — это способ решить задачу с помощью случайных чисел: мы много раз проводим случайные эксперименты и по их результатам получаем ответ.
В рамках занятия мы попробуем рассчитать примерное значение числа Пи. Число Пи можно получить, разделив длину окружности на диаметр. Но что, если для получения числа Пи нам не обязательно строить окружность? Мы попробуем с помощью метода Монте-Карло получить приблизительное значение числа Пи с точностью до 5 знака после запятой.
Требования: понимание формул длины окружности и площади круга, умение программировать (знание циклов, ветвлений, умение работать с вещественными числами).
-
ЛЯРУскорители частиц. Ускорительный комплекс ЛЯР
Семин Василий Алексеевич, начальник научно-технологического отдела ускорителей Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (НТОУ ЛЯР ОИЯИ)
Научные интересы: Ускорительная техника, Циклотроны, ионные источники, динамика частиц, диагностика пучков заряженных частиц, ВЧ ускоряющие системы
Лекция знакомит с ускорительным комплексом Лаборатории ядерных реакций, включая циклотрон ДЦ-280 Фабрики сверхтяжелых элементов.
- Что такое ускоритель частиц Циклотрон и как он работает.
- Какие циклотроны есть в ЛЯР, что у них общего и чем они отличаются.
- Какие ускоренные пучки можно получить и для чего использовать.
- Чем занимаются сотрудники отдела ускорителей.
Научная программа ЛЯР включает эксперименты по синтезу и исследованию ядерно-физических и химических свойств новых сверхтяжелых элементов, исследование реакций термоядерного синтеза и многоядерной передачи при столкновении тяжелых ионов; изучение свойств ядер на границе стабильности нуклонов и механизмов ядерных реакций с ускоренными радиоактивными ядрами; взаимодействие тяжелых ионов с различными материалами (полимерами, полупроводниками, электронными компонентами космической техники и др.). Лаборатория ядерных реакций оснащена несколькими ускорителями тяжелых ионов, а также ускорителем электронов. С использованием данных ускорителей решаются поставленные задачи. Доклад будет посвящен истории развития циклотронного комплекса ЛЯР, состоянию комплекса на сегодняшний день и планам на ближайшее будущее.
-
ЛЯРМикротрон – электронный циклотрон
Семин Василий Алексеевич, начальник научно-технологического отдела ускорителей Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (НТОУ ЛЯР ОИЯИ)
Научные интересы: Ускорительная техника, Циклотроны, ионные источники, динамика частиц, диагностика пучков заряженных частиц, ВЧ ускоряющие системы
Лекция знакомит с ускорителем электронов микротроном.
- Как работает ускоритель электронов микротрон.
- Особенности использования внутреннего источника, 1-й и 2-й типы ускорения.
- Устройство и основные параметры микротрона МТ-25 ЛЯР.
- Эксперименты, проводимые на Микротроне МТ-25.
Категория: 19+ (3-й курс и старше, в рамках цикла о разных типах ускорителей).
-
ЛЯРЦиклотроны от настольного прибора к фабрике элементов
Семин Василий Алексеевич, начальник научно-технологического отдела ускорителей Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований (НТОУ ЛЯР ОИЯИ)
Научные интересы: Ускорительная техника, Циклотроны, ионные источники, динамика частиц, диагностика пучков заряженных частиц, ВЧ ускоряющие системы
Лекция расскажет об истории развития ускорительной техники с акцентом на циклотроны, знакомит с циклотроном ДЦ-280 Фабрики сверхтяжелых элементов.
- С чего начиналась ускорительная техника.
- Эрнест Лоуренс и его первые циклотроны.
- «Быстрее, сильнее, больше»: от 4 дюймов к гигантам.
- Куда ушло развитие ускорительной техники. Каждому своя ниша.
- Что делают сотрудники ускорительного отдела, а может, и мне интересно?
-
ЛФВЭСверхпроводники. Вопреки закону Ома
Шандов Михаил Михайлович, к. ф.-м.н., старший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела инжекции и кольца Нуклотрона Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: динамика движения пучков заряженных частиц (в том числе нелинейная), исследования в области магнитных полей (измерения, расчёты, моделирование и т.д.), производство сверхпроводящих магнитов
Сверхпроводимость была открыта Х. Камерлинг-Оннесом в начале ХХ в. Несмотря на всю перспективность применения этого феномена, до первого экспериментального подтверждения возможности создания устройства с использованием сверхпроводника прошло почти 50 лет. За это время учёными всего мира было открыто и экспериментально доказано множество необычных свойств сверхпроводников и разработано множество теоретических моделей: от объясняющих отдельные эффекты до феноменологической теории и механизмов низко- и высокотемпературной сверхпроводимости. Свое применение сверхпроводники нашли и в ускорителях заряженных частиц высоких энергий.
-
ЛФВЭУскорители заряженных частиц — микроскоп физиков ХХ века
Шандов Михаил Михайлович, к. ф.-м.н., старший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела инжекции и кольца Нуклотрона Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: динамика движения пучков заряженных частиц (в том числе нелинейная), исследования в области магнитных полей (измерения, расчёты, моделирование и т.д.), производство сверхпроводящих магнитов
Ускорители заряженных частиц уже более ста лет, безусловно, являются главным инструментом ученых в познании глубин материи и законов природы, а также находят применение во множестве отраслей народного хозяйства. Благодаря эволюции этих установок физики получают возможность изучать материю на все меньших размерах (от атомов до кварков и бозонов).
Рассматривается хронология появления и эволюции ускорителей как неотъемлемого спутника развития научной мысли о структуре материи и инструмента в руках исследователей. Приводятся базовые принципы работы ускорительной техники и организации физического эксперимента, а также вопрос о будущем исследовательских установок такого типа.
-
ЛФВЭNICA – эволюция Вселенной в лаборатории
Шандов Михаил Михайлович, к. ф.-м.н., старший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела инжекции и кольца Нуклотрона Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: динамика движения пучков заряженных частиц (в том числе нелинейная), исследования в области магнитных полей (измерения, расчёты, моделирование и т.д.), производство сверхпроводящих магнитов
NICA — ускорительный комплекс уровня мегасайенс, реализуемый в ЛФВЭ ОИЯИ для изучения горячей и плотной барионной материи.
После краткого рассказа про историю ОИЯИ рассматривается теория большого взрыва и эволюция вселенной с точки зрения космологии, как предполагаемая модель формирования структуры материи и область исследований проекта NICA. Затем показана хронология развития ускорительной базы ЛФВЭ и основных характеристик создаваемых установок. В заключении приведены проекты экспериментальных установок BM@N и MPD.
-
ЛЯПКот Шрёдингера. Парадокс и границы между квантовым и привычным миром
Ширченко Марк Владиславович, Начальник сектора слабых взаимодействий отдела ядерной спектроскопии и радиохимии лаборатории ядерных проблем ОИЯИ
Научные интересы: Физика нейтрино и космических лучей, космология, физика частиц
Кот Шрёдингера, пожалуй, самый знаменитый кот в истории физики. Он одновременно жив и мёртв… но что это вообще значит?
На лекции разберёмся:
- Что на самом деле хотел показать Эрвин Шрёдингер.
- Почему квантовая механика допускает такие странные состояния.
- Где проходит граница между квантовым и привычным нам миром.
Поговорим о суперпозиции, измерениях, парадоксах квантовой теории и о том, почему этот мысленный эксперимент до сих пор вызывает споры и у самих физиков.
Дисклеймер: за время эксперимента, как и подготовки к лекции, ни один кот не пострадал, а сама история намного глубже и интереснее, чем популярный мем.
-
ЛНФЭволюция машин: технологии будущего в ядерных центрах
Чайковский Владислав Станиславович, лаборант Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: Изучение ядерных реакции с быстрыми нейтронами, созданием детекторов и роботизированных систем
Лекция знакомит с роботами, которые используются в зонах повышенной радиации (реакторы).
- Как из простых механизмов выросли умные машины, способные выполнять сложнейшие задачи.
- О применении роботов в мировых ядерных центрах.
- Робот‑манипулятор: что это такое и почему он — лучший помощник учёных.
- Способы управления роботами — от простого пульта до сложных программ.
- Разберёмся, что такое иррадиация, и почему роботы незаменимы при работе с ней.
И главное — живая демонстрация робота‑манипулятора! Увидим его в действии и зададим вопросы.
-
ЛНФНейтронная оптика и магнитные гетероструктуры
Жакетов Владимир Дмитриевич, начальник группы РЕМУР сектора Нейтронной оптики Отделения нейтронных исследований и разработок в области конденсированных сред Лаборатории нейтронной физики, старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) и Центра квантовых метаматериалов НИУ ВШЭ
Научные интересы: магнитные металлические наногетероструктуры, сверхпроводимость, магнетизм, рассеяние нейтронов, рефлектометрия, поляризованные нейтроны, системы Фибоначчи
Лекция знакомит с миром физики конденсированных сред — одной из самых больших и важных областей современной науки, которая изучает, как устроены и почему ведут себя так, а не иначе привычные нам материалы.
- Что такое «сэндвичи» из атомов и почему толщина в несколько десятков слоёв меняет всё.
- Как нейтроны помогают заглянуть внутрь металла, не разрушая его.
- Где прячутся необычные магнитные состояния и при чём здесь числа Фибоначчи.
- Почему сверхпроводимость и магнетизм обычно не дружат, но иногда делают исключение.
- Как всё это связано с созданием квантовых компьютеров и устройств, работающих как мозг.
А также, почему рефлектометрия поляризованных нейтронов — уникальный инструмент для изучения наногетероструктур, и в чём её преимущество перед другими методами. И главное, как низкоразмерные «сэндвичи» помогут нам совершить прорыв в спинтронике и квантовых технологиях!
-
ЛТФСтатус и проблемы современной физики элементарных частиц
Арбузов Андрей Борисович, ф.-м.н., проф. РАН, Лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований (ЛТФ ОИЯИ), научный отдел теории фундаментальных взаимодействий, начальник сектора структуры адронов
Научные интересы: Физика элементарных частиц, квантовая теория поля, феноменология сильных взаимодействий, гравитация и космология
В лекции «Статус и проблемы современной физики элементарных частиц» обсуждается современный статус стандартной модели (СМ) физики фундаментальных взаимодействий и перспективы поиска новых физических явлений. Кратко представлен статус экспериментальной проверки предсказаний СМ. Рассматривается возможность объединения СМ с общей теорией относительности. Особое внимание уделяется проблемам стандартной модели, включая проблемы стабильности вакуума и натуральности.
-
ЛТФЗагадки космологии
Арбузов Андрей Борисович, ф.-м.н., проф. РАН, Лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований (ЛТФ ОИЯИ), научный отдел теории фундаментальных взаимодействий, начальник сектора структуры адронов
Научные интересы: Физика элементарных частиц, квантовая теория поля, феноменология сильных взаимодействий, гравитация и космология
В лекции «Загадки космологии» обсуждается статус современных представлений о фундаментальной физике микро- и макромира. Особое внимание уделяется проблемам Космологии, включая загадки темной материи и темной энергии.
-
ЛНФОценка экологического состояния прибрежных экосистем
Нехорошков Павел Сергеевич, научный сотрудник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка ОИЯИ (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: водные экосистемы, морская экология, особенности накопления элементов организмов-биомониторов, методы экологического мониторинга, методы анализа элементного состава
В лаборатории нейтронной физики ОИЯИ с помощью нейтронного активационного анализа проводится оценка уровней (массовых долей) элементов в различных компонентах прибрежных экосистем: планктоне, водорослях, водных растениях и моллюсках (мидиях и устрицах). Одним из перспективных направлений таких исследований является оценка токсичных уровней тяжёлых металлов и других микроэлементов в мягких тканях мидий и раковинах, а также расчёт рисков, связанных с их потреблением в пищу. Показывается, как с помощью установленных соотношений элементов можно дать характеристику состояния популяций мидий и водных экосистем на примере южного побережья Африки.
В лекции вы познакомитесь с перечисленными исследованиями и результатами, которые получили ученые с помощью применения нейтронного активационного анализа при мониторинге водных экосистем южного побережья Африки.
-
ЛЯПВведение в экспериментальную физику частиц
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
Лекция посвящена краткому введению в основные понятия физики частиц, методам и приборам, используемым при регистрации частиц, источникам излучений, детекторным комплексам и ускорительной технике.
-
ЛЯПДетекторы
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
Курс из 3-х лекций, посвященных детекторам разного типа.
Первая лекция знакомит слушателя с газовыми детекторами. Рассказываются о типах газовых детекторов, их принципе работы и назначении.
Вторая лекция знакомит слушателей с некоторыми видами полупроводниковых детекторов, используемых в ядерной физике.
В третьей лекции обсуждаются основные методы и приборы регистрации частиц с использованием сцинтилляторов и фотодетекторов.
-
ЛЯППостроение сложных физических установок
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
Лекция дает обзор проектирования и работы крупнейших экспериментальных комплексов мирового уровня. На примере установок COMPASS, JUNO, DUNE, рассматриваются инженерные и физические задачи, возникающие при создании детекторов огромного объема и высокой сложности.
-
ЛЯПЗачем нам нужны фотодетекторы?
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
Лекция посвящена устройствам, способным регистрировать свет на уровне одиночных квантов — фотонов. В ходе лекции обсуждаются физические принципы работы различных типов фотодетекторов, их чувствительность и возможность «увидеть» единичный фотон. Рассматривается роль этих приборов в крупнейших физических экспериментах и их широкое прикладное применение в медицине, биологии и современных технологиях. Лекция ориентирована на широкий круг слушателей.
-
ЛЯПОсновы регистрации частиц и взаимодействие излучения с веществом
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
Лекция посвящена основам экспериментальной физики: структуре вещества, единицам измерения в ФВЭ и классификации детекторов. Рассматриваются механизмы взаимодействия излучения с веществом, типы источников излучений, а также устройство ускорителей и детекторных комплексов.
-
ЛЯППрикладные исследования в ОИЯИ
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
В лекции представлены некоторые направления научно-технической деятельности ОИЯИ, имеющие прикладной характер: ядерная медицина, трековые мембраны, радиационная стойкость, биологические исследования, прикладные исследования с нейтронами и др.
-
ЛЯПЭнергия науки
Анфимов Николай Владимирович, начальник сектора методических исследований НЭОФЭЧ ЛЯП ОИЯИ
Научные интересы: методы и приборы ядерной физики, математическая статистика, анализ и обработка данных
В лекции в научно-популярной форме рассказывается об Объединенном Институте Ядерных Исследований и передовых исследованиях, которые проводятся в ОИЯИ. Просто о сложном и о том, насколько увлекательна профессия физика-ядерщика.
-
ЛНФМожет ли нейросеть поверить своим глазам?
Бакиров Булат Айратович, младший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: нейтронная томография, алгоритмы реконструкции трехмерных объектов, глубокое обучение и компьютерное зрение, изучение археологических находок и культурного наследия
Может ли нейросеть поверить своим глазам? Лекция знакомит с тем, как искусственный интеллект “видит” мир, почему он иногда замечает то, чего нет, не замечает очевидного и чем машинное зрение похоже на человеческое, но только до определенного предела.
- Почему распознать объект на картинке — это только начало, а не конец задачи.
- Чем отличается “я вижу” от “я могу это доказать”.
- Зачем модели зрение, если у них уже есть язык.
- Почему отражения, графики, плохой свет и нечитаемые надписи становятся для ИИ настоящими ловушками.
- Можно ли научить модель честно говорить “не знаю”.
А также, почему современные визуальные ИИ-системы уже умеют не только находить объекты, но и описывать сцены, отвечать на вопросы по изображениям и помогать человеку разбирать сложные визуальные данные. И главное, как отличить настоящее понимание изображения от уверенного, но ошибочного ответа!
-
ЛНФНейтронная томография: как увидеть невидимое внутри вещества
Бакиров Булат Айратович, младший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: нейтронная томография, алгоритмы реконструкции трехмерных объектов, глубокое обучение и компьютерное зрение, изучение археологических находок и культурного наследия
Лекция знакомит с исследовательскими возможностями Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в области материаловедения и изучения культурного наследия.
- Почему нейтроны позволяют заглянуть внутрь объекта, не разрушая его.
- Чем нейтронная томография отличается от рентгеновской и в чем они дополняют друг друга.
- Как с помощью нейтронов можно исследовать древние монеты, керамику и мозаики.
- Зачем археологам дифракция, томография и методы уточнения структуры.
- Почему для качественной реконструкции важны число проекций и пространственное разрешение.
- Как нейросети помогают восстанавливать томографические данные из неполных измерений.
А также, почему нейтронные методы особенно полезны там, где нужно увидеть внутреннюю структуру сложного объекта, определить фазовый состав материала и при этом сохранить сам объект для дальнейшего изучения. И главное, как современные нейтронные и вычислительные методы помогают узнавать новое и о древних артефактах, и о свойствах самых разных материалов.
-
ЛРБОт Монте-Карло до Марса: радиация внутри межпланетного корабля
Гордеев Иван Сергеевич, к.ф.-м.н., начальник Сектора №2 Отдела радиационных исследований Лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ)
Научные интересы: Компьютерное моделирование, методы Монте-Карло, моделирование переноса ионизирующих излучений, радиационная безопасность, физика защиты от ионизирующих излучений, дозиметрия, ускорители заряженных частиц
Лекция «От Монте-Карло до Марса: расчёт радиации внутри межпланетного корабля» посвящена одной из ключевых проблем пилотируемой космонавтики — радиационной безопасности при длительных межпланетных перелётах.
В рамках лекции слушатели познакомятся со спецификой космической радиации, её основными источниками и зависимостью от солнечной активности. Особое внимание будет уделено галактическим космическим лучам как главному фактору риска при полётах за пределами магнитосферы Земли.
Будет рассмотрен один из современных подходов к оценке радиационной обстановки внутри космического аппарата, включая расчёт спектров частиц и оценку дозовой нагрузки на экипаж. На доступном уровне будет представлен метод Монте-Карло — универсальный инструмент компьютерного моделирования, широко применяемый в подобных задачах.
Лекция ориентирована на школьников старших классов и студентов и не требует специальной подготовки, но при этом даёт представление о реальных научных задачах на стыке физики, биологии и космических технологий.
-
ЛРБРасчет радиации на ускорителях
Гордеев Иван Сергеевич, к.ф.-м.н., начальник Сектора №2 Отдела радиационных исследований Лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований (ЛРБ ОИЯИ)
Научные интересы: Компьютерное моделирование, методы Монте-Карло, моделирование переноса ионизирующих излучений, радиационная безопасность, физика защиты от ионизирующих излучений, дозиметрия, ускорители заряженных частиц
Лекция «Моделирование радиационной обстановки на ускорителях заряженных частиц» посвящена задачам обеспечения радиационной безопасности на современных ускорительных комплексах.
В лекции рассматривается, каким образом формируется радиационная обстановка при работе ускорителей, какие физические процессы лежат в её основе и почему даже при управляемом пучке частиц возникают сложные смешанные поля излучения.
На примере исследовательской инфраструктуры комплекса NICA (ОИЯИ) — в частности станций СИМБО и ИСКРА — будет показано, как с помощью методов Монте-Карло проводится моделирование радиационных полей, оцениваются дозовые нагрузки и определяются безопасные режимы работы установок.
Слушатели узнают:
- Какие источники излучения возникают на ускорителях.
- Как учитываются потери пучка и вторичное излучение.
- Каким образом рассчитываются дозовые поля в помещениях.
- И как на основе этих расчётов принимаются инженерные решения по защите персонала.
Лекция ориентирована на старшеклассников и студентов и показывает роль компьютерного моделирования в современных задачах радиационной безопасности.
-
ЛТФКто такие теоретики и как они живут
Мардыбан Мария Александровна, младший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики им.Н.Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований (ЛТФ ОИЯИ)
Научные интересы: Атомная и ядерная физика, структура ядра, ядерная спектроскопия
Выражение «физик-ядерщик» широко известно. Как правило, оно ассоциируется с экспериментаторами и экспериментальными установками. В данной лекции рассматривается деятельность теоретиков в области атомного ядра: их профессиональные задачи, повседневная работа и путь в профессию. В материале представлена эволюция ядерных моделей — от модели «пудинга с изюмом» до современных теоретических подходов.
-
ЛРБНовые элементы Периодической таблицы Д.И. Менделеева
Войнов Алексей Анатольевич, начальник группы электронно-измерительной аппаратуры. Лаборатории радиационной биологии
Научные интересы: ядерная физика, тяжелые ионы, альфа-распад, спонтанное деление, ядерная реакция, детекторы излучений, ядерная электроника
Лекция знакомит с историей создания Периодической таблицы, этапами ее пополнения и современными методами поиска новых элементов.
- Какие теории и эксперименты привели к расширению Таблицы.
- Существуют ли «сверхтяжелые элементы» и где расположена область СТЭ.
- Могут ли СТЭ образовываться во Вселенной.
- Как синтезировать СТЭ в лаборатории.
- Как долго могут жить СТЭ.
-
ЛНФНейтронная оптика и магнитные гетероструктуры
Жакетов Владимир Дмитриевич, начальник группы РЕМУР сектора Нейтронной оптики Отделения нейтронных исследований и разработок в области конденсированных сред Лаборатории нейтронной физики, старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) и Центра квантовых метаматериалов НИУ ВШЭ
Научные интересы: магнитные металлические наногетероструктуры, сверхпроводимость, магнетизм, рассеяние нейтронов, рефлектометрия, поляризованные нейтроны, системы Фибоначчи
Лекция знакомит с миром физики конденсированных сред — одной из самых больших и важных областей современной науки, которая изучает, как устроены и почему ведут себя так, а не иначе привычные нам материалы.
- Что такое «сэндвичи» из атомов и почему толщина в несколько десятков слоёв меняет всё.
- Как нейтроны помогают заглянуть внутрь металла, не разрушая его.
- Где прячутся необычные магнитные состояния и при чём здесь числа Фибоначчи.
- Почему сверхпроводимость и магнетизм обычно не дружат, но иногда делают исключение.
- Как всё это связано с созданием квантовых компьютеров и устройств, работающих как мозг.
А также, почему рефлектометрия поляризованных нейтронов — уникальный инструмент для изучения наногетероструктур, и в чём её преимущество перед другими методами. И главное, как низкоразмерные «сэндвичи» помогут нам совершить прорыв в спинтронике и квантовых технологиях!
-
ЛЯПОхота за нейтрино
Колупаева Людмила Дмитриевна, заместитель начальника отдела физики элементарных частиц Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: физика элементарных частиц, физика нейтрино, изучение свойств нейтрино, измерение параметров осцилляций, моделирование и анализ данных экспериментов в физике частиц
Изучение нейтрино — активно развивающаяся область на переднем крае физики элементарных частиц, имеющая хороший потенциал для совершения фундаментальных открытий. Каждую секунду фантастическое число этих призрачных частиц пронизывают нас, оставаясь при этом незамеченными. Но что мы знаем о них на самом деле?
На лекции мы обсудим загадки, которые таят нейтрино, и расскажем о последних достижениях в изучении этих удивительных частиц. Как были открыты нейтрино, и как это привело к (даже не одной) Нобелевской премии? Какой путь прошла эта область науки, от первых смелых гипотез до современных экспериментов, в которых используются гигантские подземные детекторы и сложнейшие установки? Как они помогают ученым заглянуть в недра звезд, нашей Земли и даже атомных реакторов? Вы узнаете о трех типах нейтрино и их удивительных взаимопревращениях. Обсудим то, как современные ученые «ловят» эти частицы и какие открытия ждут нас в будущем.
Изучение нейтрино — это не просто научный интерес. Эти частицы хранят ключи к пониманию фундаментальных законов природы, помогают раскрыть тайны рождения Вселенной и процессов, которые происходят в космосе. Исследование нейтрино с большой вероятностью может открыть новые горизонты человеческого знания.
-
ЛЯПФизика элементарных частиц: вчера, сегодня, завтра
Колупаева Людмила Дмитриевна, заместитель начальника отдела физики элементарных частиц Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований
Научные интересы: физика элементарных частиц, физика нейтрино, изучение свойств нейтрино, измерение параметров осцилляций, моделирование и анализ данных экспериментов в физике частиц
За последние десятилетия границы познания отодвинулись настолько далеко, что ученым приходится строить все более грандиозные и сложные эксперименты для изучения самых фундаментальных вопросов природы.
Только представьте себе, чтобы разгадать тайны мельчайших субатомных частиц мироздания, физики возводят огромные и уникальные установки, которые объединяют усилия ученых со всего мира. Для реализации экспериментов такого масштаба собираются большие команды (подчас сотни специалистов) от инженеров до теоретиков и программистов. Как устроены самые амбициозные современные проекты физики частиц и в чем их задачи? Как организована работа в подобных экспериментах и почему для их реализации нужны большие команды международного уровня? Вы убедитесь, что наука XXI века становится поистине глобальным предприятием, где каждый эксперимент — это результат слаженной работы множества талантливых людей, объединенных общей целью познания тайн природы.
-
ЛЯПМушка-дрозофила - основной модельный объект современной генетики
Тарасов Кирилл Антонович, младший научный сотрудник Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (СМГК ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: биоинформатика, метагеномика, молекулярная биология, анализ геномных данных, биофизика
Из лекции Вы узнаете, почему мушка-дрозофила стала ключевым объектом исследований в области генетики; как мушки живут и питаются в лабораторных условиях; как можно модифицировать их геном; на какие вопросы можно искать ответы с использованием генномодифицированных мушек.
-
ЛЯПКак биоинформатика позволяет изучать некультивируемые микроорганизмы?
Тарасов Кирилл Антонович, младший научный сотрудник Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (СМГК ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: биоинформатика, метагеномика, молекулярная биология, анализ геномных данных, биофизика
На протяжении всей истории микробиологии феноменальное разнообразие микроорганизмов ускользало от исследователей: для более чем 99% микроорганизмов не удавалось подобрать условия культивации, а следовательно, и применить классические методы микробиологического анализа — работу с культурой микроорганизма. В докладе дан краткий обзор ключевых прорывов в мире геномики микроорганизмов и современных методов молекулярной биологии и биоинформатики, которые позволили изучать микроорганизмы на уровне генома, не выделяя их в чистую культуру.
-
ЛЯПСеквенирование ДНК: история, принципы, применение
Тарасов Кирилл Антонович, младший научный сотрудник Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (СМГК ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: биоинформатика, метагеномика, молекулярная биология, анализ геномных данных, биофизика
В лекции дан краткий исторический очерк возникновения различных методик секвенирования ДНК. Обсуждены физические принципы, лежащие в основе этих методик, а также спектр задач, которые можно решать с использованием упомянутых в докладе методик.
-
ЛЯППочему астробиологи изучают подземные микроорганизмы?
Тарасов Кирилл Антонович, младший научный сотрудник Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований (СМГК ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: биоинформатика, метагеномика, молекулярная биология, анализ геномных данных, биофизика
Из доклада Вы узнаете, кто и зачем изучает подземные микроорганизмы, почему это важно, и как связаны исследования глубокой микробиоты Земли и поиск жизни на других планетах. Отдельное внимание в лекции уделено анализу микробного сообщества горячего подземного источника Баксанской нейтринной обсерватории.
-
ЛЯРNucleosynthesis: The cosmic origin of the elements
Aniruddha Dey, Research Scientist at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research (FLNR, JINR)
Научные интересы: Experimental nuclear physics, nuclear fission and quasifission reaction dynamics of heavy nuclei, Heavy-ion induced reaction mechanisms, Mass-Total Kinetic Energy (MTKE) distribution measurements using TOF, Prompt Gamma-ray spectroscopy, nuclear structure study of stable and exotic nuclei, Utilization of Multi-detector array, Programming and simulation
This lecture introduces the fundamental idea about the creation of new atomic nuclei inside the stars, and in the Universe.
- What is a Star, and why do we call it the cosmic factories of new elements.
- Nucleo + Synthesis; and what does the word mean.
- How does a star create new atomic nuclei, and why we all are made-up of star-dust.
- Stars are old and young, and What happens when a Star dies.
- Does it mean there are Superheavy elements in the Universe, somewhere else!
- How do we study those stars from our small Earth, and our JINR’s contribution to the quest.
-
ЛЯРNuclear detectors: particle detectives detecting the unseen
Aniruddha Dey, Research Scientist at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research (FLNR, JINR)
Научные интересы: Experimental nuclear physics, nuclear fission and quasifission reaction dynamics of heavy nuclei, Heavy-ion induced reaction mechanisms, Mass-Total Kinetic Energy (MTKE) distribution measurements using TOF, Prompt Gamma-ray spectroscopy, nuclear structure study of stable and exotic nuclei, Utilization of Multi-detector array, Programming and simulation
This lecture introduces the fundamental idea about experimental instrument, known as Detectors, and its extensive role in the scientific field of nuclear physics.
- The idea of a physical detector, and our crucial link that connects us with the nature.
- About the various detectors you carry within you; and what is a nuclear detector.
- How can you observe a grain of rice in your house from the planet, Mars.
- How do we see the invisible world of atoms and nucleus, where every magical thing is possible.
- That JINR does not only need accelerators, researchers, food, and water; but also requires an immense amount of nuclear and particle detectors.
-
ЛЯРWhy accelerators: unlocking secrets of nuclear reactions in the universe
Aniruddha Dey, Research Scientist at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research (FLNR, JINR)
Научные интересы: Experimental nuclear physics, nuclear fission and quasifission reaction dynamics of heavy nuclei, Heavy-ion induced reaction mechanisms, Mass-Total Kinetic Energy (MTKE) distribution measurements using TOF, Prompt Gamma-ray spectroscopy, nuclear structure study of stable and exotic nuclei, Utilization of Multi-detector array, Programming and simulation
This lecture introduces the fundamental idea about the various accelerator facilities of FLNR,JINR, and the need for such large accelerators in the field of scientific research.
- The need of accelerator in nuclear physics.
- Basic principle of our various accelerators in JINR.
- What do you mean by a nuclear process and reaction.
- What is nuclear fission, and evidence of such processes in the Universe.
- Mysteries and stories behind our Periodic table.
- Hint about how the elements in the periodic table have formed; and maybe our path towards the Superheavy elements.
- And, our role in the exploration of the fundamental ideas about the nuclear physics from FLNR.
-
ЛЯППротонная терания
Гурский Семен Владимирович, начальник сектора высокочастотных систем, ионных источников, систем инжекции и вакуумных систем ускорительных установок Лаборатории Ядерных Проблем Объединенного института ядерных исследований (ЛЯП ОИЯИ)
Научные интересы: Ускорительная физика частиц, циклотроны для протонной терапии, трехмерное моделирование и расчеты электромагнитных полей, гидродинамики, температурного поля и деформаций
Лекция знакомит о том, что такое протонная терапия, что такое циклотрон и каким образом при его помощи можно победить рак.
- Что такое протонная терапия.
- Как устроен циклотрон для протонной терапии.
- Каким образом происходит ускорение частиц- протонов.
- Что нужно знать, чтобы спроектировать ускоритель.
-
ЛФВЭКак поймать неуловимое
Устинов Валентин Валерьевич, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: физика элементарных частиц, физика высоких энергий, экспериментальная ядерная физика, приборы и методы эксперимента
Лекция знакомит слушателей с понятием радиации и ионизирующего излучения, а также с методами регистрации ионизирующего излучения.
- Виды ионизирующего излучения.
- Влияние ионизирующего излучения на человека и методы защиты.
- История развития методов регистрации частиц и излучений.
- Современные эксперименты по изучению микромира.
- Понятие темной материи и загадки Вселенной.
А также, что такое нейтрино и почему они так важны, и как даже с помощью обычной воды можно ловить неуловимые частицы.
-
ЛФВЭСтандартная модель: из чего на самом деле всё состоит
Константинова Елизавета Николаевна, лаборант Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований (ЛФВЭ ОИЯИ)
Научные интересы: Физика частиц, алгоритмы восстановления событий, высокопроизводительных вычисления, эксперименты по физике частиц, моделирование взаимодействия частиц с веществом, оптимизация вычислений
Вы узнаете, почему 99% вашего веса — это чистая энергия, зачем кваркам «ароматы» и «цвета», а также — куда исчезла вся антиматерия и почему физики до сих пор не нашли тёмную материю. А в финале — короткий мост от теории к эксперименту: что такое гиперядра, ?-мезоны и как учёные ищут «запрещённые» частицы.
-
ЛНФРазговор с молекулами: как увидеть невидимое
Кобчикова Полина Павловна, научный сотрудник-постдок Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка (ЛНФ ОИЯИ)
Научные интересы: биофизика, квантовая химия, молекулярная динамика, машинное обучение
О чем могут рассказать молекулы, если научиться задавать им правильные вопросы? Эта лекция - о том, как ученые изучают невидимый глазу мир вещества с помощью теории, расчетов и эксперимента.
- Что такое биофизика и почему она помогает лучше понимать живую природу.
- Что изучает квантовая химия и как она позволяет заглянуть в мир атомов и молекул.
- Какие эксперименты помогают узнать, как устроены молекулы и как они себя ведут.
- Как экспериментальные данные дополняют теоретические расчеты.
- Где проходят границы точности современных моделей и почему расчеты не всегда идеально совпадают с реальностью.
- Как машинное обучение ускоряет научные исследования и какие вопросы оно ставит перед учеными.
Поговорим о том, как сегодня рождается знание на стыке физики, химии, биологии и компьютерных технологий, и почему будущее науки все чаще связано именно с таким объединением методов.

