Ilya Prigogine

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私たちは、維持し散逸させることができるカオスの量に正比例して成長します

Ilya Romanovich Prigogineヴィスカウントは、散逸構造、複雑系、および不可逆性に関する研究で知られるノーベル賞受賞者の物理化学者です。

経歴

Prigogineは1917年のロシア十月革命の数ヶ月前にMoscowで生まれ、ユダヤ系家族の出身です。彼の父親Roman Ruvim Abramovich Prigogineは帝国Moscow技術学校の化学エンジニアでした。母親のYulia Vikhmanはピアニストでした。家族が新しいソビエト体制に批判的だったため、彼らは1921年にロシアを離れました。最初にドイツに行き、1929年にBelgiumに移りました。Prigogineは1949年にベルギー国籍を取得しました。彼の兄Alexandre 1913–1991は鳥類学者になりました。

Prigogineは Brussels自由大学で化学を学び、1950年に教授となりました。1959年に、彼はBrussels、Belgiumの国際Solvay研究所の所長に任命されました。その年、彼はアメリカの University of Texas at Austinで教え始め、後にRegental教授およびAshbel Smith物理および化学工学教授に任命されました。1961年から1966年まで、彼はUniversity of ChicagoのEnrico Fermi研究所に所属していました。Austinで、1967年に、彼は熱力学および統計力学センターを共同設立しました。現在はComplex Quantum Systemsセンターと呼ばれています。その年、彼はBelgiumに戻り、統計力学および熱力学センターの所長になりました。

彼は多数の科学組織のメンバーであり、多数の賞、賞金、および53の名誉学位を受け取りました。1955年に、Ilya Prigogineは正確科学のためのFrancqui賞を授与されました。不可逆熱力学の研究により、彼は1976年にRumford Medal、1977年にノーベル化学賞を受け取りました。1989年に、彼はベルギー国王によってベルギー貴族でのViscountの称号を授与されました。彼の死まで、彼はMunichの国際科学アカデミーの会長でした。1997年に、彼は世界的な認定機関であるDistance Education CODE国際委員会の創設者の一人でした。Prigogineは1985年にHeriot-Watt大学から名誉博士号を受け、1998年にMexico CityのUNAMから名誉博士号を授与されました。

Prigogineは最初にベルギーの詩人Hélène Jofé(著者としても知られるHélène Prigogine)と結婚し、1945年に息子Yvesがいました。彼らの離婚後、彼はポーランド生まれの化学者Maria Prokopowicz(Maria Prigogineとしても知られる)と1961年に結婚しました。1970年に彼らは息子Pascalを持ちました。

2003年に、彼はHumanist Manifestoに署名した22人のノーベル賞受賞者の一人でした。

研究

Prigogineは散逸構造とその平衡から遠い熱力学系における役割の定義で最もよく知られています。これは1977年のノーベル化学賞を彼に勝たせた発見です。要約すると、Ilya Prigogineは、化学システムへのエネルギーの輸入と散逸が、内部の自己再編成により新しい構造の出現、したがって散逸構造をもたらす可能性があることを発見しました。彼の1955年のテキストで、Prigogineは散逸構造とRayleigh-Bénard不安定性およびTuring機構の間の関係を描きました。

散逸構造理論

散逸構造理論は、自己組織化システムにおける先駆的な研究、および生物学的実体における複雑性の形成と自然科学における時間の創造的で不可逆的な役割の探求への哲学的な探究につながりました。Joel KeiserおよびRonald Foxによる批評を参照してください。

教授Robert Hermanと共に、彼はまた二流体モデルの基礎を発展させました。これは都市ネットワークのための交通工学における交通モデルで、古典的な統計力学における二流体モデルに類似しています。

Prigogineの自己組織化の正式な概念は、一般システム理論と熱力学の間の「補完的な橋」としても使用されました。これは一部の重要なシステム理論の概念の曇りを調整しました。

物理学の未解決問題に関する研究

後年、彼の研究は古典的および量子レベルの両方での非線形システムにおける不定性の基本的な役割に集中しました。Prigogineおよび共働者は、量子力学のLiouville空間拡張を提案しました。Liouville空間は、Hilbert空間に作用する内積を備えた自己随伴線形演算子のセットによって形成されたベクトル空間です。各線形演算子のLiouville空間への写像が存在しますが、Liouville空間のすべての自己随伴演算子がHilbert空間に対応物を持つわけではなく、この意味でLiouville空間はHilbert空間よりも豊かな構造を持っています。Prigogineおよび共働者によるLiouville空間拡張の提案は、熱力学の時間の矢問題と量子力学の測定問題を解決することを目指していました。

PrigogineはIsabelle Stengersと共著した複数の本を執筆しました。その中には「The End of Certainty」および「La Nouvelle Alliance Order out of Chaos」が含まれます。

The End of Certainty

彼の1996年の書「La Fin des certitudes」は、Isabelle Stengersとの共著で、1997年に英語で「The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature」として出版されました。Prigogineは決定論はもはや実行可能な科学的信念ではないと主張しています。「私たちが宇宙について知るほど、決定論を信じることはより困難になります。」これはNewton、EinsteinおよびSchrödingerのアプローチからの大きな逸脱です。彼らはすべて決定論的方程式の観点から彼らの理論を表現しました。Prigogineによれば、決定論は不可逆性と不安定性に直面して説明力を失います。

Prigogineは決定論に関する紛争をDarwinにさかのぼります。彼は進化する個体群に従って個人的な可変性を説明しようとしました。これはLudwig Boltzmannが個々の粒子ではなく粒子の個体群の観点からガスの動作を説明するよう促しました。これは統計力学の分野につながり、ガスが不可逆過程を経ることの実現につながりました。決定論的物理学では、すべてのプロセスは時間反転可能です。つまり、時間を通じて後方および前方の両方で進むことができることを意味しています。Prigogineが説明するように、決定論は本質的に時間の矢の否定です。時間の矢がなければ、「現在」として知られている特権的な瞬間はもはや存在しません。これは決定された「過去」に従い、不確定な「未来」に先行します。時間のすべては単に与えられ、未来は過去と同じくらい決定されているか不確定です。不可逆性により、時間の矢は物理学に再導入されます。Prigogineは拡散、放射性崩壊、太陽放射、気象および生命の出現と進化を含む不可逆性の多数の例を指摘しています。気象システムのように、生物は熱力学的平衡から遠く存在する不安定なシステムです。不安定性は標準的な決定論的説明に抵抗します。代わりに、初期条件への感度により、不安定なシステムは統計的に、つまり確率の観点からのみ説明できます。

Prigogineは、Newton物理学は現在「拡張」されていると主張しています。3回:まず一般相対性理論への時空の導入により、次に量子力学における波動関数の使用により、最後にカオス理論の不安定系の研究における不定性の認識により。

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