ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

ラシード・スニャーエフ

索引 ラシード・スニャーエフ

ラシード・スニャーエフ(Rashid Alievich Sunyaev、Рашид Алиевич Сюняев1943年3月1日 - )はウズベク・ソビエト社会主義共和国(現ウズベキスタン)タシュケント生まれの天体物理学者である。ヤーコフ・ゼルドビッチと共に、銀河団内のガスによって宇宙背景放射の見かけの平均エネルギーが高くなるというスニャーエフ・ゼルドビッチ効果の存在を予言したことなどで知られる。 モスクワ工科大学、モスクワ大学で学び、1992年からロシア科学アカデミーの高エネルギー宇宙部門の部長、マックス・プランク研究所宇宙物理研究所の所長などをつとめている。ゼルドビッチとともにスニャーエフ・ゼルドビッチ効果を提案した他、ニコライ・シャクラとともにブラックホールの降着円盤モデルなどの分野においても業績がある。 ドイツとロシアの二重国籍を持つ。.

32 関係: 多重国籍天体物理学宇宙マイクロ波背景放射京都賞基礎科学部門マックス・プランク研究所ハイネマン賞バウマン記念モスクワ国立工科大学モスクワ大学ヤーコフ・ゼルドビッチロシア科学アカデミートムソン・ロイター引用栄誉賞ブラックホールブルーノ・ロッシ賞ブルース・メダルニコライ・シャクラベンジャミン・フランクリン・メダル (フランクリン協会)ウズベキスタンウズベク・ソビエト社会主義共和国エディントン・メダルオスカル・クライン記念講座カール・シュヴァルツシルト・メダルキング・ファイサル国際賞クラフォード賞グルーバー賞ジャンスキー賞スニヤエフ・ゼルドビッチ効果タシュケント王立天文学会ゴールドメダル銀河団降着円盤1943年3月1日

多重国籍

■赤:多重国籍を認めていない国家 多重国籍(たじゅうこくせき)とは二つ以上の国籍を持っている状態のこと。重国籍法務省「国籍選択について」ともいい、二つならば二重国籍、国籍の積極的抵触となる。大約として重国籍であることは、個々人にはさしたる害は生じないので制約しなくても構わないという意見も存在しているが「国籍」『日本大百科全書』 小学館。、単一の国籍しか持てないことが原則であり、法整備上の問題などで、制限つきや政治家や公務員ではない者のみに認められている国がある。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと多重国籍 · 続きを見る »

天体物理学

天体物理学(てんたいぶつりがく、英語:astrophysics)は、天文学及び宇宙物理学の一分野で、恒星・銀河・星間物質などの天体の物理的性質(光度・密度・温度・化学組成など)や天体間の相互作用などを研究対象とし、それらを物理学的手法を用いて研究する学問である。宇宙物理学とも。天文学の中でも19世紀以降に始まった比較的新しい分野で、天文学の近代部門の代表的な分野と目されている。 例として、宇宙論の研究は、理論天体物理学の中で最も規模の大きな対象を扱う学問であるが、逆に宇宙論(特にビッグバン理論)では、我々が知っている最も高いエネルギー領域を扱うがゆえに、宇宙を観測することがそのまま最も微小なスケールでの物理学の実験そのものにもなっている。 実際には、ほぼ全ての近代天文学の研究は、物理学の要素を多く含んでいる。多くの国の天文学系の大学院博士課程の名称は、「天文学 (Astronomy)」や「天体物理学 (Astrophysics)」などまちまちだが、これは専攻の学問内容よりもその研究室の歴史を反映しているに過ぎない。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと天体物理学 · 続きを見る »

宇宙マイクロ波背景放射

cmあたりの波数。横軸の5近辺の波長1.9mm、160.2Ghzにピークがあることが読み取れる WMAPによる宇宙マイクロ波背景放射の温度ゆらぎ。 宇宙マイクロ波背景放射(うちゅうマイクロははいけいほうしゃ、cosmic microwave background; CMB)とは、天球上の全方向からほぼ等方的に観測されるマイクロ波である。そのスペクトルは2.725Kの黒体放射に極めてよく一致している。 単に宇宙背景放射 (cosmic background radiation; CBR)、マイクロ波背景放射 (microwave background radiation; MBR) 等とも言う。黒体放射温度から3K背景放射、3K放射とも言う。宇宙マイクロ波背景輻射、宇宙背景輻射などとも言う(輻射は放射の同義語)。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと宇宙マイクロ波背景放射 · 続きを見る »

京都賞基礎科学部門

京都賞基礎科学部門(きょうとしょうきそかがくぶもん)は、京都賞の一部門であり、優れた業績を上げた科学者を讃える賞である。受賞対象分野は、生物科学、数理科学、地球科学・宇宙科学、生命科学である。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと京都賞基礎科学部門 · 続きを見る »

マックス・プランク研究所

マックス・プランク研究所(マックス・プランクけんきゅうしょ)は、マックス・プランク学術振興協会(e.(マックス‐プランク‐ゲゼルシャフト・ツア・フェルデルング・デア・ヴィッセンシャフテン・エーファオ)、略称:MPG(エムペーゲー))が運営する、ドイツを代表する学術研究機関の日本語における総称である。MPGが運営する各研究機関は、ドイツ語では「Max-Planck-Institut für ○○」(○○は研究分野)のように名づけられており、日本語では「マックス・プランク○○研究所」と訳している。MPGが運営する研究機関は、2006年5月現在で78に上る。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとマックス・プランク研究所 · 続きを見る »

ハイネマン賞

ハイネマン賞は、エンジニア・企業経営者であったベルギー系アメリカ人、ダニー・ハイネマンを記念して設立された物理学の賞である。数理物理学部門(Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics)と天体物理学部門(Dannie Heineman Prize for Astrophysics)とがあり、いずれもハイネマン財団により運営されている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとハイネマン賞 · 続きを見る »

バウマン記念モスクワ国立工科大学

バウマン記念モスクワ国立工科大学(バウマンきねんモスクワこくりつこうかだいがく、)は、ロシアのモスクワにある、国立の工科大学。略称はМГТУ、BMSTU。ロシアで最も歴史が古く、規模が大きい工科大学である。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとバウマン記念モスクワ国立工科大学 · 続きを見る »

モスクワ大学

モスクワ大学(モスクワだいがく)は、ロシア・モスクワにある国立大学。正式名称は、M.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとモスクワ大学 · 続きを見る »

ヤーコフ・ゼルドビッチ

ヤーコフ・ボリソヴィチ・ゼルドヴィチ(露:Я́ков Бори́сович Зельдо́вич、英:Yakov Borisovich Zel'dovich、1914年3月8日 – 1987年12月2日)は、ソビエト連邦の物理学者である。ソビエトの核兵器の開発に重要な役割をはたし、核物理学、素粒子物理学、天体物理学、相対性理論の分野で重要な業績をあげた。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとヤーコフ・ゼルドビッチ · 続きを見る »

ロシア科学アカデミー

ア科学アカデミー(Росси́йская акаде́мия нау́к、Rossiiskaya Akademiya Nauk、略称はРАН、RAN)は、ロシアの最高学術機関とされる国立アカデミーである。ロシア科学アカデミーは、ロシア連邦全土の学術研究機関を包括するものである。 アカデミーの名称は、1803年からは、帝国科学アカデミー、1836年以降は、帝国サンクトペテルブルク科学アカデミー、ロシア革命により、1917年帝政ロシアが倒れると、ロシア科学アカデミーとなる。ソ連成立後の1925年からは、ソビエト社会主義共和国連邦科学アカデミー(Академия наук СССР、Akademiya Nauk SSSR)の名称で知られていた。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとロシア科学アカデミー · 続きを見る »

トムソン・ロイター引用栄誉賞

トムソン・ロイター引用栄誉賞(トムソン・ロイターいんようえいよしょう)は、2016年までアメリカに本社を置くトムソン・ロイター社が発表していた学術賞である。2016年10月にトムソン・ロイター社の知的財産・科学事業がオネックス・コーポレーションとベアリング・プライベート・エクイティ・アジアに売却されて新会社クラリベイト・アナリティクスが設立されたことにより、2017年からはクラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞と名を変えて発表されている。 研究者の論文の被引用件数や重要度の観点から、ノーベル賞受賞の有力候補者として、ノーベル賞受賞者の発表に先立つ毎年9月に発表されている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとトムソン・ロイター引用栄誉賞 · 続きを見る »

ブラックホール

ブラックホール(black hole)とは、極めて高密度かつ大質量で、強い重力のために物質だけでなく光さえ脱出することができない天体である。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとブラックホール · 続きを見る »

ブルーノ・ロッシ賞

ブルーノ・ロッシ賞(Bruno Rossi Prize)は、アメリカ天文学会によって、高エネルギー天体物理学の分野の業績に対して個人や団体に毎年贈られる賞である。天体物理学者ブルーノ・ロッシに因んで名付けられた。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとブルーノ・ロッシ賞 · 続きを見る »

ブルース・メダル

ブルース・メダル(Catherine Wolfe Bruce gold medal)は、天文学の分野に貢献した人物に対して太平洋天文学会が贈る賞である。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとブルース・メダル · 続きを見る »

ニコライ・シャクラ

ニコライ・シャクラ(Nikolai Ivanovich Shakura, Николай Иванович Шакура、1945年10月7日 - )はベラルーシ生まれの宇宙物理学者である。モスクワ大学附属シュテルンベルク天文研究所の宇宙物理学部門のリーダーである。 X線連星系(X線2重星)を研究し、1973年ラシード・スニャーエフとともに降着円盤の標準モデルを提案したことで有名である。 Category:ロシアの天文学者 Category:ソビエト連邦の天文学者 Category:シュテルンベルク天文研究所の人物 Category:1945年生 Category:存命人物 Category:ベラルーシ出身の人物 Category:モスクワ大学出身の人物.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとニコライ・シャクラ · 続きを見る »

ベンジャミン・フランクリン・メダル (フランクリン協会)

ベンジャミン・フランクリン・メダル ベンジャミン・フランクリン・メダル(Benjamin Franklin Medal)はフランクリン協会(en)から個人に贈られる科学技術賞。1997年まではフランクリン・メダルであった。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとベンジャミン・フランクリン・メダル (フランクリン協会) · 続きを見る »

ウズベキスタン

ウズベキスタン共和国(ウズベキスタンきょうわこく、)、通称ウズベキスタンは、中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和国。首都はタシュケント(タシケント)。 北と西にカザフスタン、南にトルクメニスタンとアフガニスタン、東でタジキスタン、キルギスと接する。国土の西部はカラカルパクスタン共和国として自治を行っており、東部のフェルガナ盆地はタジキスタン、キルギスと国境が入り組んでいる。 国境を最低2回越えないと海に達することができない、いわゆる「二重内陸国」の1つである。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとウズベキスタン · 続きを見る »

ウズベク・ソビエト社会主義共和国

ウズベク・ソビエト社会主義共和国(ウズベク・ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく)は、ソビエト社会主義共和国連邦の構成共和国の1つ。1991年9月1日、ウズベキスタン共和国として独立した。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとウズベク・ソビエト社会主義共和国 · 続きを見る »

エディントン・メダル

ディントン・メダル(Eddington Medal)は、イギリスの王立天文学会が理論天文学の分野で業績のあった研究者に贈る賞である。サー・アーサー・エディントンを記念して設けられた。2013年からは毎年実施されている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとエディントン・メダル · 続きを見る »

オスカル・クライン記念講座

ル・クライン記念講座(オスカル・クラインきねんこうざ、Oskar Klein Memorial Lecture)は、年に1度、著名な物理学者を招いてストックホルム大学で行われる記念講座である。スウェーデンの物理学者であるオスカル・クライン (1894-1977)の名を冠するこの記念講座は1988年に始まり、講演者にはオスカル・クラインメダルが授与される。 ストックホルム大学とスウェーデン王立科学アカデミーのノーベル委員会が共催する。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとオスカル・クライン記念講座 · 続きを見る »

カール・シュヴァルツシルト・メダル

ール・シュヴァルツシルト・メダルはドイツ天文協会 Astronomische Gesellschaft が贈与する天文学の賞である。カール・シュヴァルツシルトの天文学上の功績を記念して設けられた。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとカール・シュヴァルツシルト・メダル · 続きを見る »

キング・ファイサル国際賞

ング・ファイサル国際賞(جائزة الملك فيصل العالمية、King Faisal International Prize)は、サウジアラビアのキング・ファイサル財団が主宰する賞。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとキング・ファイサル国際賞 · 続きを見る »

クラフォード賞

ラフォード賞 (Crafoordpriset) は、ホルガー・クラフォード(人工腎臓の発明者)及び、彼の妻アンナ=グレタ・クラフォードによって1980年に設立された賞である。 賞はスウェーデン王立科学アカデミーが顕彰に関わっており、ノーベル賞が扱わない科学領域を補完する目的がある。分野は、天文学と数学、地球科学、生物科学(環境や進化の分野)である。 財源を出資した資産家が関節炎に苦しんでいた経緯から、関節炎の研究で進歩をもたらした研究は、特に賞の対象になることがある。実際に2000年以降では、4年に1度程度の頻度で関節炎に関する研究者が表彰されている。 毎年、1つの分野に授賞される。賞金は50万USドルであり、受賞者が研究資金を得ることによって研究の更なる進歩を促進するように意図されている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとクラフォード賞 · 続きを見る »

グルーバー賞

ルーバー賞(Gruber Prizes)は、アメリカ領ヴァージン諸島に拠点を置くグルーバー財団によって、毎年優れた業績をあげた自然科学者に与えられる賞である。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとグルーバー賞 · 続きを見る »

ジャンスキー賞

ャンスキー賞(Karl G. Jansky Lectureship; ジャンスキー講師職)は天文学の分野で顕著な功績に与えられる賞である。アメリカ国立電波天文台(米国北東部大学連合)の賞である。電波天文学のカール・ジャンスキーの功績を称えて設けられた。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとジャンスキー賞 · 続きを見る »

スニヤエフ・ゼルドビッチ効果

ニヤエフ・ゼルドビッチ効果(スニヤエフ・ゼルドビッチこうか、Sunyaev-Zel'dovich effect、SZ効果 あるいは SZE)またはスニャーエフ・ゼルドビッチ効果は、宇宙マイクロ波背景放射 (Cosmic Microwave Background radiation; CMB) の光子が銀河団を通過するときに、高エネルギーの電子(典型的には電子温度で数keV) によって散乱され、CMBのスペクトルがやや高エネルギー側にずれる現象。観測されたCMBスペクトルのずれは、宇宙の密度摂動を検出するのに利用されている。この効果を用いることにより、いくつかの密度の高い銀河団が観測されている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとスニヤエフ・ゼルドビッチ効果 · 続きを見る »

タシュケント

タシュケント(Toshkent, Тошкент 、Ташкент, Tashkent, )は、ウズベキスタンの首都。ウズベキスタン北東部、シルダリヤ川の支流であるチルチク川の流域に位置する歴史的なオアシス都市。 都市名はテュルク語で「石の町」という意味である。ペルシア語表記では (Tāshkand) であり、タシケントと表記されることも多い。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフとタシュケント · 続きを見る »

王立天文学会ゴールドメダル

王立天文学会ゴールドメダルは、イギリスの王立天文学会の賞である。 1964年からは原則的に毎年2つのメダルが贈与され、天文学の分野の功績、地球物理学の分野の功績に対して贈られている。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと王立天文学会ゴールドメダル · 続きを見る »

銀河団

銀河団(ぎんがだん、cluster of galaxies、galaxy cluster)は、多数の銀河が互いの重力の影響によって形成された銀河の集団であり、銀河の数は数百から1万におよぶ。規模の小さいものは銀河群と呼称される。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと銀河団 · 続きを見る »

降着円盤

降着円盤と若い恒星からの宇宙ジェット:HH-30(上左) 降着円盤(こうちゃくえんばん、accretion disk)とは、ブラックホールや中性子星や白色矮星のようなコンパクト星に落ち込むガスや塵が、高密度天体の周りに形成する円盤のこと。 これらの物質は、コンパクト星に落下しながら差動回転運動をしている。落下運動による重力のポテンシャルの開放に加え、中心天体に近くなるほど角速度が大きくなるが、これがガスの粘性による摩擦によって次第に角運動量を失い、ついには物質は106K〜108Kもの高温となり、円盤状にとり巻きながら可視光線やX線などのさまざまな電磁波を放射する。あるいは、中心に集積された物質がなんらかの機構で降着円盤フレアや宇宙ジェットなどの形でエネルギーが放出され、ここからも電波が放出される。さらには、こうした宇宙ジェットが周囲の物質に干渉し、新たな電波源になることもある。この降着円盤は、質量を非常に効率よくエネルギーに変換し、実に全質量の約50%をエネルギーに変換できる。これは核融合(エネルギー変換効率は質量の数%)に比べてもはるかに効率的な機構である。 降着円盤を形成するには、大きな重力をもつ中心天体の周囲に十分な量の物質が何らかの形で供給されつづけていなければならない。実際の観測では、明るく輝く降着円盤を直接観測出来る場合と、降着円盤によって集積され高温となった物質が発するさまざまな電波によって間接的に観測できる場合とがある。 連星系は降着円盤を持つ条件を満たす天体であり、なかでもX線連星は典型的な系である。コンパクト星と恒星の近接連星では、恒星から重力の強いコンパクト星にガスが供給される場合がある。するとガスは角運動量を持っているためにコンパクト星に真っ直ぐ落下せず、コンパクト星を周回し、降着円盤を形成する。降着円盤内縁は高温になり、X線を放射する。これがX線連星である。 X線連星以外の降着円盤をもつ天体には、活動銀河核がある。活動銀河核の場合は、連星系よりも物質が周囲に大規模に存在しているとの仮定が必要になるが、クエーサーを含む近年の観測と研究により、強い電波源が、そのような仮定のもとで中心の強い重力源によって形成された降着円盤と宇宙ジェットにあるとの理解が進んでいる。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと降着円盤 · 続きを見る »

1943年

記載なし。

新しい!!: ラシード・スニャーエフと1943年 · 続きを見る »

3月1日

3月1日(さんがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から60日目(閏年では61日目)にあたり、年末まであと305日ある。.

新しい!!: ラシード・スニャーエフと3月1日 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »