- Para otras personas llamadas James Drake, véase James Drake (desambiguación)
James F. Drake (nacido el 26 de junio de 1947) es un físico teórico estadounidense especializado en física del plasma . [1] Es conocido por sus estudios sobre inestabilidades del plasma [2] [3] y reconexión magnética [4] [5] por los que recibió el Premio James Clerk Maxwell de Física del Plasma de 2010 otorgado por la Sociedad Estadounidense de Física . [6]
Vida temprana y carrera
Drake estudió en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo su licenciatura en 1969 y obtuvo su doctorado en 1975. En 1977, fue a la Universidad de Maryland , donde ha sido profesor desde 1987.
Se ocupó de la interacción láser-plasma y de la turbulencia del plasma . [7] Es conocido por explicar los mecanismos de la rápida reconexión de las líneas de campo magnético y las aceleraciones de partículas resultantes en plasmas astrofísicos (por ejemplo, en el Sol). [8] En simulaciones por computadora con Amitava Bhattacharjee y Michael Hesse (NASA), pudo demostrar la naturaleza explosiva de la dinámica de los campos magnéticos, por ejemplo en las erupciones solares . [9]
Honores y premios
En 1986, Drake fue elegido miembro de la Sociedad Estadounidense de Física . [10] Posteriormente, recibió el Premio James Clerk Maxwell de Física del Plasma de 2010 por " investigaciones pioneras de las inestabilidades del plasma en plasmas confinados magnéticamente, astrofísicos y controlados por láser; en particular, la explicación del mecanismo fundamental de la reconexión rápida de los campos magnéticos en plasmas; y el liderazgo en la promoción de la ciencia del plasma ". [6]
También recibió el premio Senior US Research Scientist Award de la Fundación Alexander von Humboldt . [ cita requerida ]
Referencias
- ^ "Drake, James (James F.)". history.aip.org . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
- ^ Drake, JF; Kaw, PK; Lee, YC; Schmid, G.; Liu, CS; Rosenbluth, Marshall N. (1974). "Inestabilidades paramétricas de ondas electromagnéticas en plasmas". La física de fluidos . 17 (4): 778– 785. Bibcode :1974PhFl...17..778D. doi : 10.1063/1.1694789 . ISSN 0031-9171.
- ^ Drake, JF; Lee, YC (1977). "Teoría cinética de las inestabilidades por desgarro". Física de fluidos . 20 (8): 1341– 1353. Bibcode :1977PhFl...20.1341D. doi :10.1063/1.862017. ISSN 0031-9171.
- ^ Birn, J.; Drake, JF; Shay, MA; Rogers, BN; Denton, RE; Hesse, M.; Kuznetsova, M.; Ma, ZW; Bhattacharjee, A.; Otto, A.; Pritchett, PL (2001). "Desafío de reconexión magnética del modelado ambiental geoespacial (GEM)". Revista de investigación geofísica: Física espacial . 106 (A3): 3715– 3719. Bibcode :2001JGR...106.3715B. doi : 10.1029/1999JA900449 . ISSN 2156-2202.
- ^ Drake, JF; Swisdak, M.; Che, H.; Shay, MA (2006). "Aceleración de electrones a partir de islas magnéticas en contracción durante la reconexión". Nature . 443 (7111): 553– 556. Bibcode :2006Natur.443..553D. doi :10.1038/nature05116. ISSN 1476-4687. PMID 17024088. S2CID 4427833.
- ^ ab "Ganador del premio James Clerk Maxwell de física del plasma 2010". Sociedad Estadounidense de Física . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
- ^ Price, L.; Swisdak, M.; Drake, JF; Cassak, PA; Dahlin, JT; Ergun, RE (2016). "Los efectos de la turbulencia en la reconexión magnética tridimensional en la magnetopausa". Geophysical Research Letters . 43 (12): 6020– 6027. arXiv : 1604.08172 . Código Bibliográfico :2016GeoRL..43.6020P. doi :10.1002/2016GL069578. ISSN 1944-8007. S2CID 119293728.
- ^ Drake, JF; Cassak, PA; Shay, MA; Swisdak, M.; Quataert, E. (2009). "Un mecanismo de reconexión magnética para la aceleración de iones y mejoras de abundancia en llamaradas impulsivas". The Astrophysical Journal . 700 (1): L16 – L20 . Bibcode :2009ApJ...700L..16D. doi : 10.1088/0004-637X/700/1/L16 . ISSN 1538-4357. S2CID 45087759.
- ^ "Descubriendo los secretos del poder de los campos magnéticos". terpconnect.umd.edu . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
- ^ "APS Fellow Archive". Sociedad Estadounidense de Física . Consultado el 17 de febrero de 2020 .