Перспективы ядерно-физических исследований в Беларуси

  • Михаил Васильевич Коржик Институт ядерных проблем БГУ, ул. Бобруйская, 11, 220006, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Обсуждаются ближайшие перспективы научных исследований в области ядерной физики для белорусских ученых. Рассматриваются следующие направления деятельности: участие в исследовательских проектах класса «мегасайенс», созданных в России и Евросоюзе, работа с новым поколением источников ионизирующего излучения, использование мировой ядерно-физической научной сети для краткосрочных исследований и мониторинг атомных электростанций. Предлагается сочетать дальнейшие изучение материи и определение ее состояния и эволюции во времени с рутинной деятельностью, связанной с выяснением деталей мира, для которых уже созданы достаточно хорошо проработанные модели. Далее уточняются гносеологические цели исследований в области ядерной физики. Они включают предотвращение потери знаний в области ядерной физики, сохранение приемлемой квалификации и ее воспроизводства, поддержание соответствующего уровня инженерного корпуса для восприятия новейших знаний. Статья основана на личном опыте участия автора в проектах высокой научной значимости. Маршрут рассмотрения областей приложения усилий ученых-ядерщиков построен по принципу максимальной отдачи от высококвалифицированных кадров – докторов и кандидатов наук. Подчеркивается важность подготовки магистрантов и аспирантов к научной карьере. Наконец, указывается на необходимость поддержания высокого уровня знаний в отрасли для проведения экспертизы по запросу правительства в рамках обеспечения безопасности и развития страны.

Биография автора

Михаил Васильевич Коржик, Институт ядерных проблем БГУ, ул. Бобруйская, 11, 220006, г. Минск, Беларусь

доктор физико-математических наук; заведующий лабораторией экспериментальной физики высоких энергий

Литература

  1. Fridman V. [The megaproject of the century is just the beginning]. V mire nauki. 2014;6:60–69. Russian.
  2. CMS collaboration, observation of a new bozon at a mass of 125 GeV with the CMS experiment, at the LHC. Physics Letters B [Internet]. 2012 [cited 2020 November 5];716:30–61. Available from: https://arxiv.org/pdf/1207.7235.pdf.
  3. The CERN Large Hadron Collider: accelerator and experiments. CERN Document Server [Internet]. 2009 [cited 2020 November 5]. Available from: https://cds.cern.ch/record/1244506.
  4. LHC Experiments Committee, technical proposal. Geneva: CERN [Internet]; 1994 [cited 2021 June 5]. Available from: http://cds.cern.ch/record/290969 (LHC technical proposal; volume 1).
  5. Lecoq P, Gektin A, Korzhik M. Inorganic Scintillators for detecting systems. New York: Springer; 2017. 408 p.
  6. Baryshevsky VG, Feranchuk ID, Ulyanenkov AP. Parametric X-ray radiation in crystals: theory, experiment and applications. Berlin: Springer; 2006. 172 p. (Springer tracts in modern physics).
Опубликован
2021-10-11
Ключевые слова: ядерно-физические исследования, научно-исследовательская платформа, ионизирующее излучение, ускоритель, коллайдер, ядерный реактор
Как цитировать
Коржик, М. В. (2021). Перспективы ядерно-физических исследований в Беларуси. Журнал Белорусского государственного университета. Физика, 3, 62-66. https://doi.org/10.33581/2520-2243-2021-3-62-66
Раздел
Физика ядра и элементарных частиц