Roberto Benzi (fisico)

fisico (1952-). Docente universitario di Fisica dei sistemi dinamici

Roberto Benzi (Roma, 1952) è un fisico italiano, noto per i suoi contributi alla fisica statistica e alla fluidodinamica.[1]

Biografia modifica

Roberto Benzi si è laureato in fisica nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con relatore Nicola Cabibbo. Dopo un breve periodo come assistente presso la stessa università, dal 1978 al 1981 è stato borsista presso il CNR a Roma. A partire dal 1981 ha lavorato come ricercatore presso il Centro Scientifico della IBM di Roma, fino a quando nel 1988 è diventato professore, prima associato e poi ordinario, di fisica teorica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.[2][3]

Nel corso degli anni, parallelamente all'attività di ricerca e insegnamento, Benzi ha fatto parte dell'Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione dal 1995 al 2003,[4] ed è poi stato poi consigliere scientifico per il Ministro dell’Innovazione e Tecnologia fino al 2006,[5] svolgendo in seguito ulteriori attività di consulenza per il governo in ambito informatico.

In riconoscimento dei suoi risultati scientifici, Roberto Benzi ha ricevuto nel 2006, da parte della European Geosciences Union, la medaglia Richardson,[1] e nel 2011 è stato eletto membro dell'Academia Europæa.[6] Ha anche ricevuto nel 2021, assieme ai suoi collaboratori, il premio Ig Nobel per la fisica, per un lavoro del 2018 sulla dinamica delle folle,[7] in particolare "per aver condotto esperimenti per capire perché i pedoni non collidano costantemente con altri pedoni".[8][9]

Ricerche modifica

I risultati scientifici di Benzi spaziano su vari ambiti della fisica statistica, della fluidodinamica computazionale e della teoria della turbolenza.[1]

All'inizio degli anni '80 descrisse, assieme ad Alfonso Sutera, Angelo Vulpiani e Giorgio Parisi, il meccanismo della risonanza stocastica,[10] come spiegazione del perché i cicli di Milanković siano stati in grado di causare l'alternanza fra periodi glaciali e interglaciali nel Quaternario.[11][12] Si tratta di un meccanismo matematico di carattere generale in grado di spiegare come, in un sistema fisico non lineare, piccole perturbazioni periodiche unite ad un rumore di fondo stocastico possano venire amplificate fino a generare importanti oscillazioni del sistema, che è stato poi osservato in sistemi elettronici,[13] laser,[14] reazioni chimiche[15] e soprattutto neuroscienze.[16][17][18]

Negli anni successivi, soprattutto in collaborazione con Sauro Succi (suo collega alla IBM di Roma), ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dei metodi reticolari di Boltzmann in fluidodinamica computazionale, in cui l'integrazione dell'equazione di Navier-Stokes è sostituita dall'integrazione della più fondamentale equazione di Boltzmann.[19][20]

L'ambito su cui Benzi però ha lavorato probabilmente di più è però quello dei flussi turbolenti, fra i suoi tanti lavori si segnalano soprattutto il contribuito allo sviluppo dell'approccio multifrattale, usato per descrivere il fenomeno dell'intermittenza,[21] e quella alla descrizione della cosiddetta extended self-similarity.[22] Si è anche occupato nel tempo di flussi geofisici,[23][24] fluidi complessi[25][26] e altro.

Note modifica

  1. ^ a b c (EN) Roberto Benzi, su European Geosciences Union (EGU). URL consultato il 13 aprile 2022.
  2. ^ Curriculum Vitae di Roberto Benzi (PDF), su acquirenteunico.it. URL consultato il 4 luglio 2022.
  3. ^ Curriculum Vitae di Roberto Benzi (PDF), su scienze.uniroma2.it. URL consultato il 4 luglio 2022.
  4. ^ Nomina di Roberto Benzi all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, su Gazzetta Ufficiale. URL consultato il 4 luglio 2022.
  5. ^ Benzi: i veri problemi della carta d'identità elettronica (Intervista), su www.interlex.it. URL consultato il 4 luglio 2022.
  6. ^ Academy of Europe: Benzi Roberto, su www.ae-info.org. URL consultato il 4 luglio 2022.
  7. ^ Alessandro Corbetta, Jasper A. Meeusen, Chung-min Lee, et al., Physics-based modeling and data representation of pairwise interactions among pedestrians, in Physical Review E, vol. 98, n. 6, 14 dicembre 2018, pp. 062310, DOI:10.1103/PhysRevE.98.062310. URL consultato l'8 luglio 2022.
  8. ^ (EN) Past Ig Winners, su improbable.com, 1º agosto 2006. URL consultato l'8 luglio 2022.
  9. ^ (EN) Anonymous, How Walkers Avoid Collisions, in Physics, vol. 11, 14 dicembre 2018. URL consultato l'8 luglio 2022.
  10. ^ (EN) R. Benzi, A. Sutera e A. Vulpiani, The mechanism of stochastic resonance, in Journal of Physics A: Mathematical and General, vol. 14, n. 11, 1981-11, pp. L453–L457, DOI:10.1088/0305-4470/14/11/006. URL consultato l'8 luglio 2022.
  11. ^ Roberto Benzi, Giorgio Parisi, Alfonso Sutera, Angelo Vulpiani, Stochastic resonance in climatic change, in Tellus, vol. 34, n. 1, 1982-02, pp. 10–16, DOI:10.1111/j.2153-3490.1982.tb01787.x. URL consultato il 2 aprile 2022.
  12. ^ Roberto Benzi, Giorgio Parisi, Alfonso Sutera, Angelo Vulpiani, A Theory of Stochastic Resonance in Climatic Change, in SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 43, n. 3, 1º giugno 1983, pp. 565–578, DOI:10.1137/0143037. URL consultato il 2 aprile 2022.
  13. ^ (EN) S. Fauve e F. Heslot, Stochastic resonance in a bistable system, in Physics Letters A, vol. 97, n. 1, 8 agosto 1983, pp. 5–7, DOI:10.1016/0375-9601(83)90086-5. URL consultato l'8 luglio 2022.
  14. ^ Bruce McNamara, Kurt Wiesenfeld e Rajarshi Roy, Observation of Stochastic Resonance in a Ring Laser, in Physical Review Letters, vol. 60, n. 25, 20 giugno 1988, pp. 2626–2629, DOI:10.1103/PhysRevLett.60.2626. URL consultato l'8 luglio 2022.
  15. ^ David S. Leonard e L. E. Reichl, Stochastic resonance in a chemical reaction, in Physical Review E, vol. 49, n. 2, 1º febbraio 1994, pp. 1734–1737, DOI:10.1103/PhysRevE.49.1734. URL consultato l'8 luglio 2022.
  16. ^ (EN) Adi Bulsara, E. W. Jacobs e Ting Zhou, Stochastic resonance in a single neuron model: Theory and analog simulation, in Journal of Theoretical Biology, vol. 152, n. 4, 21 ottobre 1991, pp. 531–555, DOI:10.1016/S0022-5193(05)80396-0. URL consultato l'8 luglio 2022.
  17. ^ André Longtin, Adi Bulsara e Frank Moss, Time-interval sequences in bistable systems and the noise-induced transmission of information by sensory neurons, in Physical Review Letters, vol. 67, n. 5, 29 luglio 1991, pp. 656–659, DOI:10.1103/PhysRevLett.67.656. URL consultato l'8 luglio 2022.
  18. ^ Mark D. McDonnell e Derek Abbott, What Is Stochastic Resonance? Definitions, Misconceptions, Debates, and Its Relevance to Biology, in PLoS Computational Biology, vol. 5, n. 5, 29 maggio 2009, pp. e1000348, DOI:10.1371/journal.pcbi.1000348. URL consultato il 2 aprile 2022.
  19. ^ F. J Higuera, S Succi e R Benzi, Lattice Gas Dynamics with Enhanced Collisions, in Europhysics Letters (EPL), vol. 9, n. 4, 15 giugno 1989, pp. 345–349, DOI:10.1209/0295-5075/9/4/008. URL consultato l'8 luglio 2022.
  20. ^ (EN) R. Benzi, S. Succi e M. Vergassola, The lattice Boltzmann equation: theory and applications, in Physics Reports, vol. 222, n. 3, 1º dicembre 1992, pp. 145–197, DOI:10.1016/0370-1573(92)90090-M. URL consultato l'8 luglio 2022.
  21. ^ R Benzi, G Paladin, G Parisi, A. Vulpiani, On the multifractal nature of fully developed turbulence and chaotic systems, in Journal of Physics A: Mathematical and General, vol. 17, n. 18, 21 dicembre 1984, pp. 3521–3531, DOI:10.1088/0305-4470/17/18/021. URL consultato il 9 aprile 2022.
  22. ^ R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, et al., Extended self-similarity in turbulent flows, in Physical Review E, vol. 48, n. 1, 1º luglio 1993, pp. R29–R32, DOI:10.1103/PhysRevE.48.R29. URL consultato l'8 luglio 2022.
  23. ^ (EN) R. Benzi, P Malguzzi, A. Speranza, A. Sutera, The statistical properties of general atmospheric circulation: Observational evidence and a minimal theory of bimodality, in Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, vol. 112, n. 473, 1986-07, pp. 661–674, DOI:10.1002/qj.49711247306. URL consultato l'8 luglio 2022.
  24. ^ Roberto Benzi, Stefano Pierini, Angelo Vulpiani, Ettore Sallusti, On nonlinear hydrodynamic stability of planetary vortices, in Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics, vol. 20, n. 3-4, 1º giugno 1982, pp. 293–306, DOI:10.1080/03091928208213657. URL consultato l'8 luglio 2022.
  25. ^ Itamar Procaccia, Victor S. L’vov e Roberto Benzi, Colloquium: Theory of drag reduction by polymers in wall-bounded turbulence, in Reviews of Modern Physics, vol. 80, n. 1, 2 gennaio 2008, pp. 225–247, DOI:10.1103/RevModPhys.80.225. URL consultato l'8 luglio 2022.
  26. ^ (EN) Roberto Benzi e Emily S.C. Ching, Polymers in Fluid Flows, in Annual Review of Condensed Matter Physics, vol. 9, n. 1, 10 marzo 2018, pp. 163–181, DOI:10.1146/annurev-conmatphys-033117-053913. URL consultato l'8 luglio 2022.

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàVIAF (EN12369319 · ISNI (EN0000 0000 7689 104X · SBN UFIV001458 · ORCID (EN0000-0002-5335-7068 · LCCN (ENn84135814 · GND (DE1015176887 · J9U (ENHE987007322342705171 · WorldCat Identities (ENlccn-n84135814