Мелик-Гайказян Ирина Яковлевна: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника)
Строка 17: Строка 17:
  |Научный руководитель =  
  |Научный руководитель =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Знаменитые ученики  =  
  |Награды и премии    = медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда».
  |Награды и премии    =  
}}
}}
'''Мелик-Гайказян Ирина Яковлевна''' (24.04.1922 г., г. Иркутск – 01.10.1998 г., г. Томск) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики и теоретической и экспериментальной физики [[ТПУ|Томского политехнического института]].  
'''Мелик-Гайказян Ирина Яковлевна''' (24.04.1922 г., г. Иркутск – 01.10.1998 г., г. Томск) – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики и теоретической и экспериментальной физики [[ТПУ|Томского политехнического института]].  


==Биография==
==Биография==
Из семьи служащих. Окончила среднюю школу в 1939 г. с золотой медалью и поступила на физико-математический факультет Иркутского государственного университета. Окончила университет с отличием в 1944 г., получив диплом по специальности «Физик».
Из семьи служащих. Отец - горный инженер, мать - врач. Родители - выпускники томских вузов.
 
Окончила среднюю школу в 1939 г. с золотой медалью и поступила на физико-математический факультет Иркутского государственного университета. Окончила университет с отличием в 1944 г., получив диплом по специальности «Физик».


В августе 1946 г. поступила в очную аспирантуру Геофизического института АН СССР (ГЕОФИАН) в Москве. Под руководством  Е.Ф. Саваренского Ирина Яковлевна выполнила и защитила в 1950 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Строение земного ядра на основе интерпретации сейсмических наблюдений». В своей работе она показала, что резкая граница между земным ядром и оболочкой обусловлена фазовым переходом «диэлектриметалл» с освобождением внешних электронов атомов, а внутри земного ядра была обнаружена еще одна граница.
В августе 1946 г. поступила в очную аспирантуру Геофизического института АН СССР (ГЕОФИАН) в Москве. Под руководством  Е.Ф. Саваренского Ирина Яковлевна выполнила и защитила в 1950 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Строение земного ядра на основе интерпретации сейсмических наблюдений». В своей работе она показала, что резкая граница между земным ядром и оболочкой обусловлена фазовым переходом «диэлектриметалл» с освобождением внешних электронов атомов, а внутри земного ядра была обнаружена еще одна граница.
Строка 32: Строка 34:
В сентябре 1967 г. была утверждена в ученой степени доктора физико-математических наук. В октябре 1969 г. ей было присвоено ученое звание профессора кафедры теоретической и экспериментальной физики.
В сентябре 1967 г. была утверждена в ученой степени доктора физико-математических наук. В октябре 1969 г. ей было присвоено ученое звание профессора кафедры теоретической и экспериментальной физики.


В связи с переводом горного факультета из ТПИ в КузПИ в 1969 г. переехала в г. Кемерово. В Кемеровском политехническом институте Мелик-Гайказян работала профессором, с 1977 г. – заведующая кафедрой физики.
В связи с переводом [[Горный факультет|горного факультета]] из [[ТПУ|ТПИ]] в КузПИ в 1969 г. переехала в г. Кемерово. В Кемеровском политехническом институте Мелик-Гайказян работала профессором, с 1977 г. – заведующая кафедрой физики.


В 1978 г. переехала в г. Курск, где работала в политехническом институте в должности профессора кафедры физики.  
В 1978 г. переехала в г. Курск, где работала в политехническом институте в должности профессора кафедры физики.  


21.11.1986 г. была избрана по конкурсу на должность профессора кафедры общей физики ТПИ.
21.11.1986 г. была избрана по конкурсу на должность [[Научно-исследовательская работа в ТПУ в 1980-90-е гг.|профессора кафедры]] общей физики ТПИ.


Вышла на пенсию 01.11.1990 г.  
Вышла на пенсию 01.11.1990 г.  
Строка 43: Строка 45:
Создала лабораторию, основное научное направление которой – исследование нитевидных кристаллов, обладающих высоким структурным совершенством, механической и электрической прочностью.  
Создала лабораторию, основное научное направление которой – исследование нитевидных кристаллов, обладающих высоким структурным совершенством, механической и электрической прочностью.  


Активно использовала аспирантуру для привлечения молодых людей к научной работе. Перестроила преподавание курса общей физики на принципах томской методической школы, которую основали профессор [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П. Вейнберг]] и профессор ТГУ М.А. Большанина.
Активно использовала аспирантуру для привлечения молодых людей к научной работе. Перестроила преподавание курса общей физики на принципах томской методической школы, которую основали профессор [[Вейнберг Борис Петрович|Б.П. Вейнберг]] и профессор ТГУ [[Большанина Мария Александровна|М.А. Большанина]].


Большую роль отводила натурному эксперименту в лекционных демонстрациях и в учебной лаборатории. По ее плану и под ее руководством была создана новая большая лекционная физическая аудитория, оснащенная современной техникой, был изменен лабораторный практикум кафедры.
Большую роль отводила натурному эксперименту в лекционных демонстрациях и в учебной лаборатории. По ее плану и под ее руководством была создана новая большая лекционная физическая аудитория, оснащенная современной техникой, был изменен лабораторный практикум кафедры.
Строка 50: Строка 52:


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Во второй половине 50-х гг. в ТПИ по инициативе [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] развертываются научные работы в области радиационной физики и химии твердого тела. Интенсивные исследования велись в интересах ядерной энергетики, космической и ускорительной техники, и вносили большой вклад в выяснение механизмов изменения свойств твердых тел под действием ядерных излучений.  
Во второй половине 50-х гг. в ТПИ по инициативе [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] развертываются научные работы в области радиационной физики и химии [[Физика твердого тела|твердого тела]]. Интенсивные исследования велись в интересах ядерной энергетики, космической и ускорительной техники, и вносили большой вклад в выяснение механизмов изменения свойств твердых тел под действием ядерных излучений.  


Одним из первых среди ведущих ученых страны ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] осознает потребность в создании радиационно стойких и радиационно чувствительных материалов, необходимость разработки защиты от ядерных излучений, возможность использования излучения в технике и технологии обработки материалов, в приборах для неразрушающего контроля структуры и качества изделий производства. Воробьев понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной физики твердого тела.  
Одним из первых среди ведущих ученых страны ректор ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] осознает потребность в создании радиационно стойких и радиационно чувствительных материалов, необходимость разработки защиты от ядерных излучений, возможность использования излучения в технике и технологии обработки материалов, в приборах для неразрушающего контроля структуры и качества изделий производства. Воробьев понимал необходимость глубоких и масштабных фундаментальных исследований в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]].  


В учебных и научных лабораториях [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]] ТПИ были созданы все условия как для подготовки специалистов в области радиационной физики твердого тела, так и для сооружения источников ядерных излучений. В сравнительно короткие сроки появились: электронные ускорители различных типов от малогабаритных [[Бетатрон|бетатронов]] до [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрона]] на 1,5 ГэВ, а также электростатический ускоритель, микротроны, циклотрон, позволяющий ускорять протоны, альфа-частицы и легкие ионы, исследовательский ядерный реактор (1957 - 1967 гг.). По уникальному набору разнообразных источников ядерных излучений ТПИ стал лидером мировых центров ядерной физики и техники.
В учебных и научных лабораториях [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]] ТПИ были созданы все условия как для подготовки специалистов в области радиационной физики твердого тела, так и для сооружения источников ядерных излучений. В сравнительно короткие сроки появились: электронные ускорители различных типов от малогабаритных [[Малогабаритные бетатроны|бетатронов]] до [[Синхротрон "СИРИУС"|синхротрона]] на 1,5 ГэВ, а также электростатический ускоритель, микротроны, [[Циклотроны в ТПУ|циклотрон]], позволяющий ускорять протоны, альфа-частицы и легкие ионы, исследовательский [[Ядерный реактор ИРТ-1000|ядерный реактор]] (1957 - 1967 гг.). По уникальному набору разнообразных источников ядерных излучений ТПИ стал лидером мировых центров ядерной физики и техники.


К этому времени сформировались научные коллективы, работающие в области радиационной физики твердого тела и в других научных центрах (Киев, Рига и др.). Научные конференции по проблемам радиационной физики и химии неорганических материалов стали не только традиционными, но и получили статус международных.  
К этому времени сформировались научные коллективы, работающие в области радиационной [[Физика твердого тела|физики твердого тела]] и в других научных центрах (Киев, Рига и др.). Научные конференции по проблемам радиационной физики и химии неорганических материалов стали не только традиционными, но и получили статус международных.  


Ирина Яковлевна возглавила фундаментальное направление исследований. С группой сотрудников она изучала возникновение, распад и накопление центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах под действием различных видов радиации, выясняя, как влияют на эти процессы биографические дефекты – собственные и примесные. Структура дефектов, механизмы возникновения, распада и взаимопревращения – «вечные», неисчерпаемые проблемы физики твердого тела, связанные с оргамным разнообразием видов дефектов и еще большим разнообразием процессов их превращения.
Ирина Яковлевна возглавила фундаментальное направление исследований. С группой сотрудников она изучала возникновение, распад и накопление центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах под действием различных видов радиации, выясняя, как влияют на эти процессы биографические дефекты – собственные и примесные. Структура дефектов, механизмы возникновения, распада и взаимопревращения – «вечные», неисчерпаемые проблемы физики твердого тела, связанные с оргамным разнообразием видов дефектов и еще большим разнообразием процессов их превращения.
Строка 86: Строка 88:


2. http://portal.tpu.ru/person/vorobiev/science
2. http://portal.tpu.ru/person/vorobiev/science
3. https://za-kadry.tpu.ru/newspaper/article/view?id=6784 - "За кадры" № 5 (3367) от 07.03.2012 г.
[[Категория:Родившиеся 24 апреля]]
[[Категория:Родившиеся 24 апреля]]
[[Категория:Родившиеся в 1922 году]]
[[Категория:Родившиеся в 1922 году]]

Навигация