Дженкинс, Алехандро

Pause

Алехандро Дженкинс (исп. Alejandro Jenkins; род. 17 октября 1979, Сан-Хосе, Коста-Рика) — коста-риканский физик-теоретик. Профессор Университета Коста-Рики и член Национальной академии наук Коста-Рики[1]. Известен работами по применению квантовой теории поля к физике элементарных частиц и космологии, а также исследованиями автоколебательных динамических систем и квантовой термодинамики[1].

Общие сведения
Алехандро Дженкинс
исп. Alejandro Jenkins
Имя при рождении Алехандро Дженкинс Вильялобос
Дата рождения 17 октября 1979(1979-10-17) (46 лет)
Место рождения Сан-Хосе, Коста-Рика
Страна
Образование
Род деятельности физик-теоретик

Образование и карьера

Дженкинс поступил в Университет Коста-Рики в 1997 году, где изучал математику. Позже он учился в Гарвардском колледже, проживая в Каррьер-хаусе. В 2001 году окончил Гарвард со степенью бакалавра искусств в области физики и математики[1]. В 2006 году получил степень доктора философии по теоретической физике в Калифорнийском технологическом институте (Калтех), защитив под руководством Марка Уайза диссертацию на тему «Темы в физике элементарных частиц и космологии за пределами Стандартной модели»[2]. Часть работы в докторской диссертации Дженкинса касалась моделей тёмной энергии в космологии[3].

Дженкинс работал постдоком в Калтехе (2006), в Центре теоретической физики Массачусетского технологического института (2006—2009) и в группе физики высоких энергий Университета штата Флорида (2009—2012). В 2013 году он стал профессором физики в Университете Коста-Рики, а в 2015 году был избран членом Национальной академии наук Коста-Рики[1].

Исследования

Масса кварков и пригодность для жизни

Антропный принцип

В физике и космологии антропный принцип — это собирательное название для нескольких способов утверждения, что наблюдения физической Вселенной должны быть совместимы с наблюдаемой в ней жизнью. Принцип был сформулирован как ответ на ряд наблюдений, показывающих, что законы природы и её фундаментальные физические константы принимают значения, совместимые с условиями для жизни, а не набор значений, которые не были бы совместимы с жизнью, наблюдаемой на Земле. Антропный принцип утверждает, что это совпадение является необходимостью, поскольку живые наблюдатели не смогли бы существовать и наблюдать Вселенную, если бы эти законы и константы не были устроены таким образом[4][5].

Вклад Дженкинса

Для проверки этой гипотезы Роберт Джаффе, Дженкинс и Итамар Кимчи использовали модели для изменения значений масс кварков и изучили, как это повлияет на способность стабильных изотопов углерода и водорода образовываться, делая возможной органическую химию. Они обнаружили, что среди различных потенциальных вселенных, которые они исследовали, многие имели качества, отличные от нашей, но жизнь всё равно могла бы развиваться. В некоторых случаях, когда формы углерода, которые мы находим в нашей Вселенной, были нестабильны, другие формы стабильного углерода были определены как возможные[6].

Работа Джаффе, Дженкинса и Кимчи об антропных ограничениях на массы кварков была освещена в журнале Physics Американского физического общества[7]. Это исследование, наряду с работами других теоретиков о возможности антропно-допустимой «вселенной без слабого взаимодействия», было обобщено в главной статье журнала Scientific American за январь 2010 года, которую Дженкинс написал в соавторстве с израильским физиком элементарных частиц Гиладом Перецем[8]. Дженкинс также рассказал о своей работе в 2015 году в телешоу Сквозь червоточину[9].

Автоколебания и термодинамика

Обзор Дженкинса по физике автоколебательных систем был опубликован в журнале Physics Reports в 2013 году[10]. Дженкинс также сотрудничал с математическим физиком Робертом Алицки и химиком-теоретиком Давидом Гельбвасером-Климовски в применении связанных идей для лучшего понимания неравновесной термодинамики и квантовой термодинамики, с особым применением к микроскопической физике солнечных элементов[11] и трибоэлектрического эффекта[12]. Совместно с физиком-экспериментатором Элизабет фон Хауфф они также представили новую модель перекачки электрического заряда в батареях[13].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 Alejandro Jenkins Villalobos, Académico de Número (исп.). Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica. Дата обращения: 23 сентября 2026.
  2. ↑ Jenkins, Alejandro (2006). Topics in particle physics and cosmology beyond the Standard Model (Ph.D.). Caltech. arXiv:hep-th/0607239. Bibcode:2006PhDT.......131J.
  3. ↑ Hsu, Stephen D. H.; Jenkins, Alejandro; Wise, Mark B. (2004). “Gradient instability for ”. Physics Letters B. 597 (3—4): 270—274. arXiv:astro-ph/0406043. Bibcode:2004PhLB..597..270H. DOI:10.1016/j.physletb.2004.07.025. S2CID 119456169.
  4. ↑ Jenkins, Alejandro (2009). “Anthropic constraints on fermion masses”. Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. 2 (2): 283—288. arXiv:0906.0029. Bibcode:2009arXiv0906.0029J. Дата обращения 2026-09-23.
  5. ↑ Bennett, Charles H. Schopenhauer and the Geometry of Evil. Quantum Frontiers. Institute for Quantum Information and Matter (Caltech) (29 мая 2016). Дата обращения: 23 сентября 2026.
  6. ↑ Trafton, Anne. Life beyond our universe, MIT News (22 февраля 2010). Дата обращения: 23 сентября 2026.
  7. ↑ Perez, Gilad (2009). “Viewpoint: A guided tour through the wild nuclear landscape”. Physics. 2: 21. Bibcode:2009PhyOJ...2...21P. DOI:10.1103/Physics.2.21.
  8. ↑ Jenkins, Alejandro; Perez, Gilad (2010). “Looking for Life in the Multiverse”. Scientific American. 302 (1): 42—49. Bibcode:2010SciAm.302a..42J. DOI:10.1038/scientificamerican0110-42. PMID 20063635.
  9. ↑ «Are Aliens Inside Us?». Through the Wormhole. Science. Серия 1, сезон 6.
  10. ↑ Jenkins, Alejandro (2013). “Self-oscillation”. Physics Reports. 525 (2): 167—222. arXiv:1109.6640. Bibcode:2013PhR...525..167J. DOI:10.1016/j.physrep.2012.10.007. S2CID 227438422.
  11. ↑ Alicki, Robert; Gelbwaser-Klimovsky, David; Jenkins, Alejandro (2017). “A thermodynamic cycle for the solar cell”. Annals of Physics. 378: 71—87. arXiv:1606.03819. Bibcode:2017AnPhy.378...71A. DOI:10.1016/j.aop.2017.01.003. HDL:10669/29417. S2CID 55071810.
  12. ↑ Demming, Anna. Quantum treatment sheds fresh light on triboelectricity, Physics World (6 октября 2020). Дата обращения: 23 сентября 2026.
  13. ↑ Alicki, Robert; Gelbwaser-Klimovsky, David; Jenkins, Alejandro; von Hauff, Elizabeth (2021). “Dynamical theory for the battery's electromotive force”. Physical Chemistry Chemical Physics. 23 (15): 9428—9439. arXiv:2010.16400. Bibcode:2021PCCP...23.9428A. DOI:10.1039/d1cp00196e. PMID 33885063. S2CID 226222201.

Ссылки

Дополнительно по теме

Pause