Ksenia Rázumova
Ksenia Rázumova | ||
---|---|---|
Ksenia Rázumova en 2020 | ||
Información personal | ||
Nacimiento | 23 de enero de 1931 | |
Nacionalidad | Rusia | |
Educación | ||
Educación | doctor en Ciencias Físico-Matemáticas | |
Educada en | Universidad de Moscú | |
Información profesional | ||
Ocupación | Física | |
Área | Física del plasma | |
Empleador | Instituto Kurchátov | |
Distinciones |
| |
Ksenia Aleksándrovna Rázumova (en ruso: Ксения Александровна Разумова; también transliterado como Xenia Razumova; enero de 1931) es una física rusa que trabaja en Física de plasmas investigando tokamaks desde el principio de esta línea de investigación en fusión.
Resultados científicos notables
[editar]Razumova es conocida sobre todo por sus estudios experimentales en tokamaks
Inspirada por el trabajo teórico de Vitaly Shafranov, Razumova desarrolló un plasma macroscópicamente estable en el tokamak TM-2 en 1963,[1] abriendo el camino hacia el desarrollo del programa de fusión nuclear usando el tokamak como instrumento principal.[2]
Fue pionera en el estudio experimental de inestabilidades MHD y disrupciones en tokamaks.[3]
Implementó por primera vez el método de medida de la energía del plasma basado en el efecto diamagnético. Este método sigue en uso hasta hoy.[4]
Con V. Alikaev, demostraron que se puede calentar el plasma con ondas electromagnéticas resonantes con la frecuencia ciclotrónica del electrón, en el tokamak TM-3. Su equipo también investigó los electrones desbocados, o "runaway electrons", en tokamaks.[5]
Desde los años 1980 se centra en investigar el transporte en el plasma, con particular interés en el estudio de la consistencia de perfiles y los procesos de auto-organización en el plasma[6][7][8]
Premios
[editar]- 2017 - El premio Hannes Alfvén de la División de Física de Plasmas de la Sociedad Europea de Física[9]
Referencias
[editar]- ↑ E.P. Gorbunov and K.A. Razumova, Effect of a strong magnetic field on the magnetohydrodynamic stability of plasma and the confinement of charged particles in the `Tokamak' machine Plasma Physics (Journal or Nuclear Energy Part C) 1964. Vol. 6, No. 5, pp. 515-525 (Translated from Atomnaya Energiya, Vol. 15, No. 5, pp. 363–369, 1963)
- ↑ Editorial 44th European Physical Society conference on Plasma Physics, Marta Fajardo and Richard Dendy Plasma Phys. Control. Fusion 60 010101 (2018)
- ↑ N.D. Vinogradova and K.A.Razumova, Higher-mode instabilities in a Tokamak device, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research - 1965 Proceedings of International Conference, Culham, Abingdon, 6-10 Sept. 1965) v.II, p.617 Archivado el 4 de abril de 2018 en Wayback Machine.
- ↑ K.A. Razumova, Measurement of plasma energy in the Tokamak device by the change in longitudinal magnetic flux, Plasma Physics Journal of Nuclear Energy Part C) 1966, Vol. 8, No. 5, pp. 791-797 (Translated from Atomnaya Energiya, Vol. 20, No. 6, pp. 459–464, 1966)
- ↑ V.V.Alikaev, Yu.I.Arsen’ev, G.A.Bobrovskii, A.A.Kondratiev, K.A.Razumova, The role of runaway electrons in developing instability in a tokamak Sov. Phys. - Tech. Phys., Vol. 20, p.322, 1975 (Translated from Zhurnal Tech. Phys., Vol.45, No.3, 1975)
- ↑ Yu V Esiptchuk and K A Razumova, Investigation of plasma confinement on Soviet tokamaks, Plasma Physics Control. Fusion, Vol. 28, No.9A, pp.1253-1261, 1986
- ↑ K.S. Dyabilin and K.A. Razumova, Interpretation of tokamak self-consistent pressure profiles, Nucl. Fusion, Vol.55, p. 053023, 2015
- ↑ K. A. Razumova Features of self-organized plasma physics in tokamaks, Plasma Phys. Control. Fusion 60 014037 (2018)
- ↑ Lista de ganadores del premio Alfvén (de la División de Física de Plasmas de la Sociedad Europea de Física European Physical Society)