Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky jubiluje

Σχετικά έγγραφα
na UK v Bratislave História a súčasnosť Karol Holý December, 2011

Ekvačná a kvantifikačná logika

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

FYZIKÁLNEHO EXPERIMENTU VANIA VZDELÁVANIA. RNDr. Karol Kvetan, CSc. Ing. Robert Riedlmajer, PhD.

Slovenskej akadémie vied v Košiciach

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Analýza údajov. W bozóny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Stavba atómového jadra

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope?

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

ODBORNÁ PRAX AKO SÚČASŤ MEDZIODBOROVÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Správa o činnosti a stave Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za rok 2003

O. Hahn s L. Meitnerovou objavili protoaktínium. 1917

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Obvod a obsah štvoruholníka

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Model redistribúcie krvi

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Čo sme vedeli pred 100 rokmi a čo vieme dnes z hľadiska časticovej fyziky

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

Vladimír Slugeň. Úvodom k jadru

VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE ZA ROK 2009

Frictional Muon Cooling. Na ceste k miónovému urýchľovaču

Študijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

AerobTec Altis Micro

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Študijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Úplné znenie k 1. septembru 2009)

Pevné ložiská. Voľné ložiská

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. pre.

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

FYZIKA A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ZNENÍ DODATKU Č.

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Výročná správa. Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Generála Viesta č. 6, Revúca

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ 0401 Φυσικών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Produkcia nestabilných častíc v hadrón protónových zrážkach pri 158 GeV/c

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Študijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Úplné znenie k 8.

Globalizácia a jej dôsledky. Vianoce našich lektoriek. Univerzitné športové dni. Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. XXXIV

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto. Mechatronika. Študijný odbor: 2387 M mechatronika

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Váţení naši čitatelia FL,

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Technické a informatické služby v strojárstve

Gramatická indukcia a jej využitie

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

G y m n á z i u m, S N P 1, G e l n i c a

Ján Pišút Rudolf Zajac O ATÓMOCH A KVANTOVANÍ

Vnútorný predpis TUKE v zmysle 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE ŠTUDIJNÝ PORIADOK TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

NORMATÍV L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia

ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT A KRITÉRIÁ STU NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR. Príloha: Kritériá Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Okružná 761/25, Poprad

SPEKTRUM 1. Noví docenti na STU str. 3. Gymnazisti v našich posluchárňach str. 5. FIITkári na súťaži Imagine Cup str. 6

G y m n á z i u m, S N P 1, G e l n i c a

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA. Katedra jadrovej fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCA

Metodika systému zabezpečenia vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

skcube mieri do vesmíru Rozhovor s dekanom FBI Univerzitný ples Žilinskej univerzity v Žiline Roč. XXXIII

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

O VEDECKOM BÁDANÍ V MEDICÍNE. Hulín Ostatníková. et al.

Transcript:

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky jubiluje V septembri 2014 Katedra jadrovej fyziky prekročila prah do druhej polovice storočia svojej existencie. Za toto obdobie prešla rôznymi zmenami, menila štruktúru, obsahové zameranie výučby a vo výskume sa preorientovala na elektronické experimenty na veľkých urýchľovačoch. Podobne aj subjadrová fyzika prešla veľké vzdialenosti v poznávaní štruktúry hmoty, kde sme sa posunuli od chápania atómu ako najmenšej nedeliteľnej čiastočky hmoty na úroveň kvarkov. Boli objavené nosiče slabých interakcií, intermediárne Z 0 a W +/- bozóny, a najväčší úspech, ktorý vzbudil veľkú pozornosť nielen fyzikov ale aj verejnosti, bolo pozorovanie Higssovej častice. História Katedry jadrovej fyziky sa začala písať 1. septembra 1964. Katedra vznikla na základoch Katedry fyziky, zapožičanej na dobu štyroch rokov z Vysokej školy technickej v Košiciach na novovzniknutú Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J. Šafárika, založenú 1.3. 1963. Súčasťou Katedry fyziky bol aj rektorátny ústav - rádioizotopové stredisko, ktoré viedol doc. RNDr. J. Dubinský. Asistenti strediska boli Ing. M. Karabová a Ing. J. Karaba. Okrem pracovníkov rádioizotopového strediska na Katedru jadrovej fyziky pri jej vzniku prešli z Katedry fyziky Ing. S. Chalupka, z. doc. J. Tuček, Ing. A. Zentková a E. Síleš. V roku 1964 katedru posilnil ďalší absolvent FTJF ČVUT, Praha, Ing. O. Csala. Na katedre po jej založení pôsobilo osem pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním a šesť technických a laborantských pracovníkov. Pôvodne Katedra jadrovej fyziky zostala v priestoroch materskej katedry na nám. Februárového víťazstva (dnes Park Angelinum). RNDr. Jozef Tuček, ktorý po dlhodobom pobyte v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne od roku 1963 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte, spolu s Ing. Mariannou Karabovou zriadili za účinnej pomoci SÚJV v Dubne, Fyzikálneho ústavu ČSAV a Fakulty technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe fotoemulzné laboratórium, v ktorom sa už v roku 1964 začali študovať hadrónovo-jadrové interakcie pomocou jadrových fotoemulzií. Do práce fotoemulznej skupiny sa zapojil RNDr. Emanuel Sileš, ktorý tu vypracoval svoju rigoróznu prácu. Úlohou novej katedry bola výchova jadrových fyzikov, budúcich vedeckých pracovníkov. Podieľala sa tiež na výchove stredoškolských učiteľov fyziky. Prvým vedúcim Katedry jadrovej fyziky bol prof. RNDr. Juraj Dubinský. Má veľké zásluhy na personálnom a materiálnom vybudovaní katedry. V januári 1969 sa prof. Dubinský stal riaditeľom novoutvoreného Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Zabezpečil rozvoj fyziky vysokých energií rozšírením spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne a rozvoj kozmickej fyziky zapojením Ústavu experimentálnej fyziky do programu Interkozmos. Úzka spolupráca Katedry jadrovej fyziky s Ústavom experimentálnej fyziky umožnila katedre podieľať sa na oboch programoch. Tým bola vytvorená široká vedecká základňa, ktorá umožnila rast pracovníkov oboch ustanovizní. Po ukončení adaptačných prác v budove bývalej strednej ekonomickej školy v roku 1966 sa katedra presťahovala do týchto priestorov na Moyzesovu ulicu. Jadrový výskum sa rýchle rozvíjal a v roku 1967 úspešne obhájili diplomové práce pod vedením doc. J. Tučeka v zameraní jadrová fyzika prví traja jadroví fyzici (Ladislav Šándor, Magdaléna Lojová-Tóthová, Viola Menyhértová-Vavrinčíková). V rokoch 1965-67 sa katedra rýchle rozrastala príchodom nových absolventov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (G. Martinská a P. Matula), absolventov Fakulty technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe (Ing. J. Michalčák, Ing. R. Mach, Ing. P. Grossman), prvých absolventov PF UPJŠ (L. Šándor, M. Lojová), pracovníka BÚ SAV v Košiciach (Ing. Š. Hudák) a Ing. J. Patočku, ktorý po ukončení pracovného pobytu v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne nastúpil na Katedru jadrovej fyziky. Spolu s Dr. Martinskou a Ing. Michalčákom začali študovať interakcie častíc metódou bublinových komôr. Po vytvorení Katedry teoretickej fyziky 1. Septembra 1965 z katedry odišli pracovníci (Ing. S. Chalupka, Ing. A. Zentková, Ing. J. Karaba) a následne v r. 1969 Doc. J. Tuček a Dr. M. Lojová-Tóthová. Po zriadení Výpočtového strediska UPJŠ v r. 1967 z Katedry odchádza Ing.

Štefan Hudák, ktorý sa stáva riaditeľom výpočtového strediska a neskoršie v r. 1977 Dr. V. Noviczký. K podstatným zmenám v zložení katedry dochádza v rokoch 1968-72, kedy dochádza k veľkej výmene pracovníkov, prichádzajú noví pracovníci (Dr. V. Noviczký, Dr. M. Seman, Dr. O. Futó,...) a niektorí odchádzajú (Dr. P. Matula, Ing. R. Mach, Ing. P. Grossman,...). ˇ Po vzniku ÚEF SAV v r. 1969 prešli na akadémiu v rokoch 1972 a 1976 dvaja pracovníci katedry (Dr. Seman,Dr. Šándor). V ďalších rokoch (r. 1973-1981), keď sú okrem absolventov jadrovej fyziky (Dr. A. Dirner, Dr. S. Vokál, Dr. J. Urbán) a inžinierskych pracovníkov (Ing. M. Javorek, Ing. V. Vojtko) na uvoľnené miesta prijímaní aj absolventi so zameraním na biofyziku (Dr. L. Andrej, Dr. P. Jasem, Dr. V. Lisý, Dr. P. Miškovský), sa začína kreovať skupina odborníkov orientovaná na biofyziku. Jadrovú fyziku bolo možné študovať na Katedre jadrovej fyziky v rámci odboru Fyzika, kde v 3. roč. štúdia bolo zameranie (špecializácia) Jadrová fyzika (alebo fyzika tuhých látok). Od roku 1978 bola katedra poverená aj výchovou odborníkov zameraných na biofyziku. Preto v roku 1979 bola katedra premenovaná na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky a jej vedúcim sa stal prof. E. Síleš. V roku 1979 absolvovali túto špecializáciu prví traja fyzici, ktorí študovali podľa individuálnych študijných plánov. Prví šiesti študenti prijatí na riadne štúdium biofyziky v r. 1979 ukončili štúdium v roku 1982. Od nasledujúceho roku sa prijímali študenti na tento odbor pravidelne, už od prvého ročníka. Vtedajšie výskumné úlohy v odbore biofyzika sa týkali hlavne štruktúry nukleových kyselín (stability a konformačných zmien biopolymérov pri interakcii s vybranými látkami). V roku 1982 sa katedra presťahovala do novostavby na Jesennú 5, kde sa začalo s budovaním biofyzikálnych laboratórií a počítačového laboratória. V nových priestoroch bolo zmodernizované praktikum elektroniky s využitím výpočtovej techniky. Po r. 1979 Jadrovú fyziku bolo možné študovať iba podľa individuálneho študijného plánu v rámci odboru Biofyzika. V roku 1982 ukončili zameranie Jadrová fyzika poslední traja absolventi, ktorí študovali podľa individuálneho študijného plánu. Výchova študentov v tomto zameraní sa obnovila až v ak. r. 1990/91, v roku 1993 ukončili zameranie jadrová fyzika dvaja absolventi, ktorí študovali podľa individuálnych študijných plánov. Počnúc ak. r. 1991/1992 sa obnovila výučba v tomto zameraní podľa riadnych študijných plánov. Prvé kroky v oblasti výskumu fyziky vysokých energií boli vykonané pri štúdiu vysokoenergetických častíc kozmického žiarenia. Výskumy sa týkali protónovej zložky rozsiahlych spŕšok. Na Lomnickom štíte bola vtedy nainštalovaná emulzná komora, pomocou ktorej boli nájdené interakcie častíc s energiou väčšou ako 10 13 ev. Ďalšie práce, vykonané emulznou metodikou, boli založené na spracovávaní jadrových emulzií exponovaných vo zväzku relativistických jadier s hybnosťou 4,1 až 4,5 GeV/c na nukleón, urýchlených na Synchrofázotrone v Laboratóriu vysokých energií SÚJV v Dubne. Prehliadanie fotoemulzií, geometrické a energetické merania prípadov jadrových interakcií a príprava DST sa realizovali na katedre vo fotoemulznom laboratóriu a neskôr sa tento proces zautomatizoval za zvýšeného použitia výpočtovej techniky. Paralelne s týmto výskumom sa rozvíjala metodika bublinových komôr v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV a SÚJV v Dubne. Boli skúmané interakcie záporných piónov s nukleónmi a jadrami uhlíka pri 5 GeV/c pomocou jednometrovej propánovej bublinovej komory, protónovo-antiprotónové zrážky pri vtedy najvyššej energii 22,4 GeV/c pomocou dvojmetrovej vodíkovej bublinovej komory ĽUDMILA v Serpuchove a interakcie ľahkých jadier d, 3 He, 4 He, 16 O s protónmi pri hybnosti 1,6 až 3,5 GeV/c na nukleón v jednometrovej vodíkovej bublinovej komore. Na analýzu informácie zo snímok z bublinových komôr bol v Oddelení fyziky vysokých energií ÚEF SAV v r. 1989 vyvinutý a realizovaný automatizovaný systém riadený počítačom NOVA 820. Spracovanie snímok z bublinových komôr bolo ukončené v r. 1986. Emulzná skupina bola medzitým prijatá do CERNovskej EMUO1 spolupráce (v r. 1991), kde boli študované jadrové interakcie najťažších jadier 197 Au a 208 Pb, pri energiách 11 a 200 AGeV. Ožiarenie detektora vysokoenergetickými primárnymi jadrami bolo pritom vykonané na urýchľovačoch AGS v BNL (USA) a SPS (CERN). Analýza interakcií pomocou fotojadrových emulzií pokračovala do r.2010 a bola zameraná na štúdium fragmentácie ľahkých jadier na Nuklotróne LVE v SÚJV

(projekt BECQUEREL). Ukončenie spracovania snímok z bublinových komôr si vyžiadalo prechod na elektronické experimenty. V roku 1991 sa začala prostredníctvom OFVE ÚEF SAV v Košiciach spolupráca s CERNom. Za týmto účelom bol v r.1993 presunutý pracovník katedry do Ústavu experimentálnej fyziky SAV na dobu určitú. Od r.1997 sa datuje spolupráca s Ústavom pre jadrový výskum Fz-Jülich, Nemecko, zameraná na štúdium produkcie mezónov v blízkosti prahu na urýchlovači COSY, ktorá trvala 10 rokov. Bol dosiahnutý celý rad významných výsledkov ako je narušenie nábojovej symetrie, zmiešávanie π 0 - η 0 mezónov atď. V roku 1998 sa Katedra jadrovej fyziky a biofyziky rozčlenila na dve samostatné katedry- Katedru jadrovej fyziky (vedúcou sa stáva prof. G. Martinská) a Katedru biofyziky. Po založení Ústavu fyzikálnych vied v roku 2002 Katedra jadrovej fyziky bola premenovaná na Katedru jadrovej a subjadrovej fyziky (vedúcim sa stáva Dr. A. Dirner). Od r. 2010 je vedúcim katedry prof. S. Vokál. Výskum v súčasnosti je zameraný na spinovú fyziku v oblasti stredných energií (do 6 GeV) a na hľadanie exotických eta-mezónových jadier na urýchľovači NUKLOTRÓN Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (experimenty STRELA, DSS, ALPOM-2 a ETA-NUCLEI), na štúdium vlastností silne interagujúcej jadrovej hmoty za extrémnych podmienok (experimenty ALICE na LHC v CERNe a STAR na urýchľovači RHIC v BNL, USA), previerku Štandardného modelu (ŠM) a hľadanie prejavov fyziky za hranicami ŠM (experiment ATLAS) na urýchľovači LHC v CERNe v Ženeve. Katedra od svojho vzniku zabezpečuje výučbu predmetov Atómová a jadrová fyzika (v súčasnosti Všeobecná fyzika IV) a ďalších špecializovaných predmetov na učiteľských kombináciách s fyzikou a bola gestorskou katedrou zamerania Jadrová fyzika v rámci jednoodborového štúdia Fyziky. Od ak. r. 2004/2005 má akreditované štúdium na druhom i treťom stupni vzdelávania v odbore Jadrová a subjadrová fyzika a právo vykonávať habilitačné a inauguračné pokračovanie v tomto odbore. Katedra začínala s ôsmimi vysokoškolskými pracovníkmi a šiestimi technickými a laborantskými pracovníkmi. Počet pracovníkov katedry po jej založení postupne rástol čo úzko súviselo s rozvojom vedeckej práce na katedre, ktorá sa realizovala v úzkej spolupráci so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne. Začiatkom šk. roku 1977/78 na katedre už pôsobilo 20 pracovníkov, z toho 13 s vysokoškolským vzdelaním. V súvislosti s rozvojom nového smeru biofyzika sa postupne menilo zloženie pracovníkov katedry. V roku 2014 na katedre pôsobí osem pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, jedna pracovníčka so stredoškolským vzdelaním a jedna emeritná profesorka. Vývoj katedry je teda možné rozčleniť na tri obdobia, ktoré charakterizujú parametre pedagogické, výskumné a kádrové: 1964 1979 Intenzívny rozvoj jadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky v pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti, nadviazanie širokej medzinárodnej spolupráce a v pedagogickom procese gestorstvo zamerania Jadrová fyzika v rámci odboru Fyzika. 1979 1998 Rozvoj nového odboru biofyzika na Katedre jadrovej fyziky a jej premenovanie na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky, koncom deväťdesiatich rokov obnovenie výučby v zameraní jadrová fyzika podľa individuálnych študijných plánov a následne podľa riadnych učebných plánov, rozšírenie medzinárodnej spolupráce vo vedecko-výskumnej činnosti (CERN, Ženeva, Ústav pre jadrový výskum Fz -Jülich, Nemecko). 1998 doteraz Akreditácia odboru Jadrová a subjadrová fyzika pre druhý a tretí stupeň vzdelávania, rozšírenie medzinárodnej spolupráce (v experimentoch na urýchľovači RHIC v BNL, USA). V náväznosti na výsledky vedecko-výskumnej činnosti získali pracovníci katedry ako spoluautori nasledovné ocenenia:

r. 1975 Cena SAV za súbor prác O mnohonásobnej produkcii neutrálnych častíc a radiačných rozpadov rezonančných stavov v piónovo-protónových interakciách pri 5 GeV/c r. 1989 Druhá cena Spojeného ústavu jadrových výskumov za cyklus prác Osobennosti centraľnych stolknovenij jader 12 C, 22 Ne i 24 Mg s tjaželymi jadrami r. 1998 Druhá cena Spojeného ústavu jadrových výskumov za cyklus prác Investigation of the Lightes Nuclei Interaction with protons r. 2002 Cena SAV za príspevok k pozorovaniu kvarkovo-gluónovej plazmy v experimentoch na urýchľovači SPS v CERNe V decembri 2014 sme si pripomenuli na slávnostnom seminári jubileum katedry ako aj nedožité sté výročie narodenia zakladateľa Katedry jadrovej fyziky prof. Dubinského. Alexander Dirner Jozef Urbán Gabriela Martinská Obr. 1 Profesor Juraj Dubinský spolu so zakladateľom jadrovej fyziky v Československu prof. V. Petržílkom, riaditeľom FzÚ ČSAV Dr. J. Sedlákom a riaditeľom ÚJF Řež u Prahy doc. J. Tučekom (zľava do prava) Obr. 2. Profesor Juraj Dubinský so svojimi spolupracovníkmi a hosťami zo SÚJV Dubna (zľava dr. R.M. Lebedev, prof. J. Dubinský, Dr. L. Šándor, prof. G. Martinská, prof. Yu. A. Budagov, dr. M. Seman) Obr. 3 Účastníci pracovnej porady EMU01 medzinárodnej kooperácie v Košiciach 1992. (dr. L. Just - prvý rad, druhý zľava, prof. S. Vokál - prvý rad, tretí zľava, doc. M. Tóthová - druhý rad, tretia zľava)