Алексей Абрикосов

Абрикосов и сверхпроводимость: от теории к Нобелю

В детстве он рос в доме, где медицина была не просто профессией, а делом всей жизни. Но сам выбрал физику — и сделал открытие, которое изменило наше представление о материи. Алексей Абрикосов доказал: даже самые абстрактные идеи могут стать основой реальных технологий будущего.
Владимир Барышев
Автор Наука Mail
Алексей Абрикосов
Абрикосов первым теоретически описал вихри в сверхпроводниках второго рода — квантовые структуры, лежащие в основе многих современных технологий. Это открытие стало фундаментом для развития МРТ, ускорителей и квантовых компьютеровИсточник: Midjourney

25 июня 1928 года в Москве родился человек, чье имя сегодня носит одно из самых красивых и загадочных явлений квантовой физики — вихри Абрикосова. На первый взгляд это может показаться далеким от повседневной жизни. Но именно его теория позволила создать технологии, без которых мы уже не представляем современную медицину, энергетику и даже квантовые компьютеры.

Выросший в семье врачей, он выбрал путь, казалось бы, противоположный. Но физика, как и медицина, требует точности, наблюдательности и внимания к деталям. С ранних лет Алексей проявлял интерес к устройству мира. Сначала он поступил в энергетический институт — в годы войны это было практично. Но быстро понял, что хочет знать не только, как устроены машины, но и как устроены сами законы природы.

Переведясь на физический факультет МГУ, он попал в научную орбиту Льва Ландау — гения теоретической физики. Уже в 19 лет Абрикосов сдал знаменитый «минимум Ландау» — сложнейший экзамен по физике, который считался интеллектуальным испытанием для будущих ученых. И это стало началом его собственного большого пути.

Алексей Абрикосов
В 2003 году Абрикосов получил Нобелевскую премию за объяснение механизмов сверхпроводимости. Его работа изменила подход к квантовым состояниям материи и получила признание во всем миреИсточник: RusTeam

Главное открытие Абрикосова — теоретическое описание поведения сверхпроводников второго рода. Если упростить: он показал, что магнитное поле может проникать внутрь материала в виде тонких, строго упорядоченных нитей — квантовых вихрей. Эти структуры получили его имя и стали настоящим прорывом в понимании сверхпроводимости, явления, при котором сопротивление электрическому току исчезает.

Почему это важно? Потому что именно такие материалы сегодня лежат в основе МРТ-аппаратов, мощных ускорителей частиц, сверхпроводящих магнитов и — возможно — будущих квантовых компьютеров. Теории Абрикосова позволили ученым понять, как управлять этими материалами, сделать их стабильнее, а устройства — эффективнее.

Интересно, что изначально его работа не получила должной оценки. Даже Ландау, его наставник, сначала усомнился в результатах. Но последующие эксперименты подтвердили точность предсказаний — и научный мир признал значимость теории.

Алексей Абрикосов на церемонии вручения Нобелевской премии
Алексей Абрикосов на церемонии вручения Нобелевской премииИсточник: Claudio Bresciani / Scanpix / EPA

С годами Абрикосов стал не только автором великих открытий, но и учителем для сотен молодых физиков. Он преподавал, возглавлял институты, поддерживал коллег. А в 1990-х, в трудные для российской науки времена, уехал в США, где продолжил работу и получил гражданство. Там он стал частью международной научной сцены, но при этом никогда не терял связи с Россией.

В 2003 году его вклад был официально признан — Нобелевская премия по физике стала венцом его научной карьеры. Но сам он оставался скромным человеком, верившим в силу науки не ради наград, а ради истины.

Абрикосов умер в 2017 году, оставив после себя не только формулы и теории, но и целый мир, в котором физика перестала быть абстракцией. Его жизнь — пример того, как настойчивость, любопытство и стремление понять природу могут изменить саму реальность.

Ранее Наука Mail рассказала о другом нобелевском лауреате, который тоже изменил наше понимание Вселенной — Викторе Гессе. Его смелый полет на воздушном шаре привел к открытию космических лучей и дал старт новой области физики.