Articulo de referencia

Instituto Niels Bohr

Coordenadas : 55°41′49″N 12°34′18″E / 55.69694°N 12.57167°E / 55.69694; 12.57167 El Instituto Niels Bohr en 2005 El Instituto Niels Bohr ( en danés : Niels Bohr Institutet ) es ...

Coordenadas : 55°41′49″N 12°34′18″E / 55.69694°N 12.57167°E / 55.69694; 12.57167

El Instituto Niels Bohr en 2005

El Instituto Niels Bohr ( en danés : Niels Bohr Institutet ) es un instituto de investigación de la Universidad de Copenhague , fundado en 1921 por su homónimo Niels Bohr . Inicialmente un instituto de física teórica, se ha expandido para abarcar la investigación en astronomía , geofísica , nanotecnología , física de partículas , mecánica cuántica y biofísica , junto con el Centro Cosmic Dawn dedicado a la investigación en cosmología .

Descripción general

El instituto fue fundado en 1921, como el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague, por el físico teórico danés Niels Bohr, quien había formado parte del personal de la Universidad de Copenhague desde 1914 y había estado presionando para su creación desde su nombramiento como profesor en 1916. En el 80.º aniversario del nacimiento de Niels Bohr, el 7 de octubre de 1965, el Instituto se convirtió oficialmente en el Instituto Niels Bohr. [ 1 ] Gran parte de su financiación inicial provino de la fundación benéfica de la cervecería Carlsberg , y posteriormente de la Fundación Rockefeller . [ 2 ]

Durante las décadas de 1920 y 1930, el instituto fue el centro del desarrollo de las disciplinas de la física atómica y la física cuántica . Físicos de toda Europa (y a veces de otros países) visitaban frecuentemente el instituto para consultar con Bohr sobre nuevas teorías y descubrimientos. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica recibe su nombre del trabajo realizado en el instituto durante este período.

Tras la muerte de su padre en 1962, Aage Bohr le sucedió como director del Instituto Niels Bohr, cargo que ocupó hasta 1970. Permaneció activo allí hasta su jubilación en 1992. [ 3 ]

El 1 de enero de 1993, el instituto se fusionó con el Observatorio Astronómico, el Laboratorio Ørsted y el Instituto Geofísico. El nuevo instituto resultante conservó el nombre de Instituto Niels Bohr.

En 2024 se construyó un nuevo edificio en Jagtvej para albergar el instituto Niels Bohr, donde ahora se encuentra junto al Departamento de Química . [ 4 ]

Secciones de investigación

La investigación que se lleva a cabo en el Instituto Niels Bohr abarca la astronomía, la geofísica, la nanofísica, la física de partículas, la física cuántica y la biofísica.

La investigación en el instituto se basa en observaciones, trabajo de campo, experimentos de laboratorio y modelos teóricos con el fin de comprender las leyes fundamentales y las verdades complejas de este mundo. El instituto cuenta con una amplia red de cooperación científica y un dinámico intercambio de colaboradores e invitados con destacados grupos de investigación internacionales.

Astrofísica

En el Instituto Niels Bohr se investiga un amplio espectro de la astronomía y la astrofísica, desde el universo visible, como planetas, estrellas y galaxias, hasta el universo invisible y la presencia de energía oscura y materia oscura.

Los astrofísicos del NBI participan en numerosos proyectos internacionales y tienen acceso a telescopios y satélites modernos, por ejemplo, gracias a la pertenencia de Dinamarca al Observatorio Europeo Austral (ESO) y a la Agencia Espacial Europea (ESA), así como a superordenadores de última generación.

Biocomplejidad y biofísica

La biocomplejidad es un área de investigación de vanguardia que se sitúa entre la física y la biología. Mediante los principios y métodos de la física, se puede explorar la naturaleza viva y los fenómenos biológicos.

Los investigadores de BioComplexity exploran continuamente la diversidad de fenómenos complejos en sistemas biológicos, físicos y sociales, incluyendo la formación de patrones, la dinámica compleja y caótica, la dinámica de fluidos , la teoría de juegos , las redes y la econofísica .

Se utilizan enfoques físicos para proponer y realizar experimentos y modelos de sistemas vivos. Estos sistemas abarcan desde proteínas y regulación genética hasta la formación de estructuras espaciotemporales colectivas a gran escala. La investigación en el instituto se lleva a cabo frecuentemente mediante la colaboración entre físicos, biólogos, médicos y nanocientíficos.

Física de la materia condensada

La física de la materia condensada se ocupa de la comprensión de las propiedades físicas de los sólidos y líquidos, tanto los que se encuentran en la naturaleza como los producidos artificialmente.

La física de la materia condensada es la base de muchas tecnologías cotidianas, desde el endurecimiento del acero hasta los microchips integrados. La investigación moderna en física de la materia condensada se lleva a cabo tanto en grandes instalaciones de dispersión de rayos X y neutrones como en laboratorios locales, donde se exploran fenómenos cuánticos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Existe un dinámico intercambio entre la física de la materia condensada y áreas de investigación afines, como la biofísica, la nanociencia , la química, la óptica y la información cuántica.

Física experimental de partículas

¿Cómo se creó el universo? ¿Qué escenario de inflación se desarrolló en la primera fracción de segundo? ¿Qué ocurrió durante la era del plasma de quarks y gluones? ¿Cuál es el origen del espectro de masas de las partículas y fuerzas fundamentales? Estas son algunas de las preguntas cuyas respuestas buscan los físicos de partículas.

Los físicos de partículas trabajan con la formación de la materia en el universo primitivo. Buscan una explicación de qué estaban compuestos los componentes más pequeños del universo en los primeros milisegundos después del Big Bang, hace 14 mil millones de años, y qué fuerzas los mantenían unidos.

Física del hielo, el clima y la Tierra

La sección de Física del Hielo, el Clima y la Tierra del Instituto Niels Bohr estudia los elementos del sistema Tierra y climático: la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y los glaciares, el hielo marino y la propia Tierra sólida, así como las interacciones entre ellos.

Óptica cuántica y fotónica

La sección de Óptica Cuántica lleva a cabo investigaciones experimentales y teóricas en Óptica Cuántica , en particular, en Procesamiento de Información Cuántica, Sensores Cuánticos y Tecnologías Cuánticas.

Utilizamos fotones, desde sistemas ópticos hasta microondas, que interactúan con una amplia variedad de materia cuántica, como puntos cuánticos , átomos individuales, conjuntos atómicos y osciladores mecánicos.

El tema central es la generación y manipulación de estados entrelazados no clásicos para la simulación, detección y comunicación cuánticas. Las líneas de investigación abarcan desde la investigación fundamental hasta la ingeniería de dispositivos.

Física teórica de altas energías, astropartículas y gravitacional

El departamento de física teórica de altas energías, astropartículas y gravitacional del Instituto Niels Bohr participa en un amplio abanico de actividades de investigación centradas en las teorías cuánticas de campos de gauge, la gravedad y la astrofísica.

Las áreas de investigación incluyen amplitudes de dispersión, teoría de campos efectiva, agujeros negros , holografía, simulaciones de redes, gravedad cuántica , integrabilidad, física de astropartículas y cosmología.

centros de investigación

Amanecer Cósmico

Logotipo del Centro del Amanecer Cósmico

El Centro del Amanecer Cósmico es un centro de investigación en Astronomía y Cosmología , fundado como una colaboración entre la Universidad de Copenhague y DTU Space de la Universidad Técnica Danesa (DTU). El centro está dirigido por el director del centro y profesor del NBI, Sune Toft , y el codirector del centro, Thomas Greve, profesor de la DTU y la UCL . [ 5 ] El objetivo principal del centro es investigar el período conocido como el Amanecer Cósmico (el período de transición posterior a la Edad Oscura Cósmica ), [ 6 ] es decir, la reionización del Universo y la formación de las primeras galaxias, a través de observaciones, así como a través de teoría y simulaciones. [ 7 ]

Objetivos

La investigación realizada en el centro se centra en el período específico de la historia del Universo conocido como el Amanecer Cósmico . Se cree que en este período, en gran parte inexplorado, entre 300 y 600 millones de años después del Big Bang , se formaron las primeras estrellas, agujeros negros y galaxias. [ 8 ] [ 9 ] Muchas de las observaciones utilizadas por el centro provienen del Atacama Large Millimeter Array (ALMA), uno de los telescopios más potentes del mundo. [ 10 ] En el futuro, el centro tiene como objetivo utilizar principalmente el Telescopio Espacial James Webb [ 11 ] [ 12 ] y el Telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA). [ 13 ] Los científicos de DAWN fueron fundamentales en la construcción de tres instrumentos (NIRSpec, MIRI y NIRISS) para el proyecto, [ 14 ] y participarán en el análisis de los primeros datos del telescopio. [ 15 ]

Investigación publicada

Hasta el 18 de abril de 2020, los autores de DAWN han publicado al menos 187 artículos revisados ​​por pares que han obtenido 1602 citas, los cuales, entre otros, se pueden encontrar en la biblioteca NASA/ADS. [ 16 ]

  • Observación de emisión Compton inversa de un estallido de rayos gamma largo: [ 17 ]
  • Identificación de estroncio en la fusión de dos estrellas de neutrones: [ 18 ]
  • Firmas de un capullo de chorro en los espectros tempranos de una supernova asociada con un estallido de rayos gamma: [ 19 ]
  • Dispersión de velocidad estelar de una galaxia masiva en extinción a z = 4,01: [ 20 ]

Medalla de Honor

En 2010, año del 125 aniversario del nacimiento de Niels Bohr, el instituto estableció la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr . Se trata de un premio anual para «un investigador particularmente destacado que trabaja con el espíritu de Niels Bohr: cooperación internacional e intercambio de conocimientos». [ 21 ]

La medalla fue creada por la escultora danesa Rikke Raben para el Instituto Niels Bohr. En el anverso aparece un retrato de Niels Bohr, el símbolo del átomo y estrellas. La ilustración del reverso está inspirada en una cita de Bohr:

¿De qué dependemos en última instancia los seres humanos? Dependemos de nuestras palabras. Estamos suspendidos en el lenguaje. Nuestra tarea es comunicar experiencias e ideas a los demás. [ 22 ]

En el reverso de la medalla: «Unidad del conocimiento», título de una conferencia impartida por Bohr en la Universidad de Columbia en 1954. «Nosce te ipsum» es una expresión latina que significa «conócete a ti mismo». Esta frase es la traducción de una famosa inscripción del Templo de Apolo en Grecia.

Destinatarios:

Véase también

Referencias

  1. «Instituto Bohr» en John L. Heilbron, The Oxford Companion to the History of Modern Science ( Oxford University Press , 2003), ISBN 978-0199743766, págs. 103–104. Fragmentos disponibles en Google Libros .
  2. Abraham Pais , "La física en Dinamarca: los primeros cuatrocientos años" , conferencia impartida el 6 de marzo de 1996, reimpresa en Nobelprize.org , 21 de febrero de 2002.
  3. ^ Anderson, Morten Garly (10 de septiembre de 2009). "Nobelprisvinderen Aage Bohr er død ("Ha muerto el ganador del Premio Nobel Aage Bohr")" . Viden (en danés). Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2009.
  4. ^ "Niels Bohr Bygningen independiente de HM Kongen | Københavns Universitet" . via.ritzau.dk (en danés) . Consultado el 5 de abril de 2025 .
  5. "Perfil de Thomas Greve en la UCL" , University College London , 15 de abril de 2020
  6. Artículo de Space.com sobre el Amanecer Cósmico y la formación de las primeras estrellas , 15 de abril de 2020
  7. "Perfil del Centro del Amanecer Cósmico en Nature" , Nature , 14 de marzo de 2020
  8. Wall, Mike (28 de febrero de 2018), "Amanecer cósmico: los astrónomos encuentran huellas de las primeras estrellas del universo" , Space.com , consultado el 15 de abril de 2020.
  9. Lemonick, Michael D. (14 de diciembre de 2012). "Amanecer cósmico: cómo se encendieron las luces del universo" . Revista Time . Consultado el 15 de abril de 2020 .
  10. Bhattacharjee, Yudhijit (9 de marzo de 2019), "Amanecer cósmico" , National Geographic , consultado el 15 de abril de 2020.
  11. Talleres de la ESA sobre el JWST , 15 de abril de 2020
  12. El telescopio espacial James Webb de la NASA explorará el Amanecer Cósmico , 15 de abril de 2020
  13. "Arianespace y la ESA anuncian el contrato de lanzamiento del satélite Euclid para la exploración de la energía oscura" . esa.int . 7 de enero de 2020.
  14. Telescopio espacial James Webb , consultado el 15 de abril de 2020
  15. "Centro Amanecer Cósmico - Investigación en DAWN" . dawn.nbi.ku.dk. 19 de julio de 2017. Consultado el 3 de mayo de 2020 .
  16. "Búsqueda de artículos ADS con aff:"cosmic dawn center"" . Consultado el 18 de abril de 2020 .
  17. ^ Acciari, VA; Ansoldi, S.; Antonelli, Luisiana; et al. (noviembre de 2019). "Observación de la emisión Compton inversa de una larga explosión de rayos γ" . Naturaleza . 575 (7783): 459– 463. arXiv : 2006.07251 . Código Bib : 2019Natur.575..459M . doi : 10.1038/s41586-019-1754-6 . hdl : 2318/1718792 . ISSN 1476-4687 . PMID 31748725 . S2CID 208191199 .    
  18. Watson, D.; Hansen, CJ; Selsing, J.; et al. (octubre de 2019). "Identificación de estroncio en la fusión de dos estrellas de neutrones" . Nature . 574 ( 7779): 497– 500. arXiv : 1910.10510 . Bibcode : 2019Natur.574..497W . doi : 10.1038/s41586-019-1676-3 . ISSN 1476-4687 . PMID 31645733. S2CID 204837882 .    
  19. Izzo, L.; de Ugarte Postigo, A.; Maeda, K.; et al. (enero de 2019). "Firmas de un capullo de chorro en espectros tempranos de una supernova asociada con un estallido de rayos gamma" . Nature . 565 (7739): 324–327 . arXiv : 1901.05500 . Bibcode : 2019Natur.565..324I . doi : 10.1038 / s41586-018-0826-3 . ISSN 1476-4687 . PMID 30651614. S2CID 58014290 .    
  20. Tanaka, Masayuki; Valentino, Francesco; Toft, Sune; et al. (6 de noviembre de 2019). "Dispersión de velocidad estelar de una galaxia masiva en extinción a z = 4,01" . The Astrophysical Journal . 885 (2): L34. arXiv : 1909.10721 . Bibcode : 2019ApJ...885L..34T . doi : 10.3847/2041-8213/ab4ff3 . ISSN 2041-8213 . S2CID 202734496 .   
  21. 1 2 El profesor Ignacio Cirac recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr , Instituto Niels Bohr, 9 de enero de 2013
  22. Aage Petersen, 'la filosofía de Niels Bohr' en Bulletin of the Atomic Scientists, 1963, XIX,7, p.10. Se cita en el interior del estuche de la medalla.
  23. Leo Kadanoff recibe la primera medalla honorífica del Instituto Niels Bohr. Archivado el 16 de julio de 2018 en Wayback Machine . Instituto Niels Bohr, 21 de junio de 2010.
  24. Andre Geim recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr. Archivado el 16 de julio de 2018 en Wayback Machine . Instituto Niels Bohr, 8 de diciembre de 2011.
  25. Fabiola Gianotti recibe la medalla honorífica del Instituto Niels Bohr. Archivado el 15 de diciembre de 2014 en Wayback Machine . Instituto Niels Bohr, 1 de noviembre de 2013.
  26. Jérôme Chappellaz recibe la medalla de honor del Instituto Niels Bohr. Archivado el 3 de julio de 2018 en Wayback Machine . Instituto Niels Bohr, 26 de noviembre de 2014.
  27. Brian Schmidt recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr. Archivado el 11 de febrero de 2018 en Wayback Machine , 2015, Instituto Niels Bohr, 29 de enero de 2016.
  28. Gerard 't Hooft recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr, 2016. Archivado el 2 de diciembre de 2016 en Wayback Machine , Instituto Niels Bohr, 30 de noviembre de 2016.
  29. Jürgen Schukraft recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr, 2017
  30. El profesor David R. Nelson recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr de 2019.
  31. Paul J. Steinhardt recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr 2020.
  32. ^ Jun Ye, miembro de JILA, recibe la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr 2021
  • Instituto Niels Bohr (en) , Instituto Niels Bohr (dk)
  • Centro de Cosmología Oscura (en)
  • Centro de Descubrimiento (en)
  • Sitio web oficial (DAWN)
  • Espacio DTU

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