Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 904
e-mail: kamiz@igf.edu.pl

Wykształcenie:

  • 1998-2003 – Magister fizyki, Wydział Fizyki UW (wyróżnienienie i nagroda prof. Olczaka za pracę magisterską)
  • 2003-2007 – Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • 2007 – Dyplom doktorski z nauk fizycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • 2013 – Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, przyznany przez Radę Naukową Instytutu Geofizyki PAN

Zatrudnienie:

  • 2008-2011 – Stanowisko Post-doc’a w Department of Applied Mathematics, University of Leeds, Anglia
  • 2011-2013 – Stanowisko Adiunkta w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Zakładzie Mechaniki i Fizyki Płynów.
  • 2012-2013 – Stanowisko Geofizyka w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zakładzie Fizyki Plazmy.
  • od 02.2013 – Stanowisko adiunkta w Instytucie Geofizyki PAN, w Zakładzie Magnetyzmu.

Główna tematyka naukowa:

  • Magnetohydrodynamika i hydrodynamika teoretyczna z zastosowaniami do dynamiki wnętrza Ziemi, a także ogólniej wnętrz planetarnych i gwiazdowych oraz dysków akrecyjnych.

Aktywność naukowa w innych dziedzinach:

  • Członek grupy modelującej przemysłowe filtry mocznika przy użyciu pakietu numerycznego FLUENT (lata 2005-2007). Celem było otrzymanie optymalnej konfiguracji dla efektywnej separacji drobnych kropli oleju od mocznika (wstępne wyniki zostały opublikowane we wrześniu 2006 na Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów).
  • Członek grupy modelującej dynamikę szkodników leśnych przy użyciu metod statystyczno-numerycznych (lata 2006-2007). Projekt finansowany przez Polskie Nadleśnictwo.
  • Współpraca z Zakładem Mechaniki i Fizyki Płynów, IPPT PAN, oraz Katedrą Fizyki Materii Skondensowanej na Wydziale Fizyki UW w zakresie dynamiki zawiesin i rozpuszczania ska

Granty i projekty:

  • 2006 – 2007 Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N307 022 32/0669
  • 2008 – 2011 Członek grupy naukowej na Uniwersytecie w Leeds prowadzącej badania w zakresie astro- i geofizycznej dynamiki płynów finansowane przez grant Science and Technology Facilities Council (STFC).
  • Marzec 2012 – Marzec 2013 Kierownik grantu IUVENTUS PLUS „Ściśliwa konwekcja i magnetyczne dynamo konwekcyjne” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  IP2011 036671

Wybrane publikacje:

  • K.A. Mizerski, K. Bajer 2007, On the effect of mantle conductivity on the super-rotating jets near the liquid core surface, Phys. Earth. Planet. Interiors160, 245-268. IF: 2.319, Punkty MNiSW: 35
  • K.A. Mizerski, K. Bajer 2007, The magnetoelliptic instability in the presence of inertial forces, Advances in Turbulence XI, Springer Proceedings in Physics, 2007, 117, pp. 121-123.
  • K.A. Mizerski, K. Bajer, 2009 The magnetoelliptic instability of rotating systems, J. Fluid Mech.632, 401-430. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
  • K. Bajer, K.A. Mizerski 2009 Turbulence induced by magnetic fields, Advances in Turbulence XII, Springer Proceedings in Physics, 132, Part 12, pp. 817-820.
  • K.A. Mizerski, D. W. Hughes 2010 Compressible Ekman-Hartman boundary layers, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn., 104, 403-418.  IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
  • K.A. Mizerski, S. M. Tobias, 2011 The effect of stratification and compressibility on anelastic convection in a rotating plane layer, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 105, 566-585.IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
  • K. A. Mizerski, K. Bajer 2011 The influence of magnetic field on short-wavelength instability of Riemann ellipsoids, Physica D,  240, 1629-1635. IF: 1.594, Punkty MNiSW: 35
  • K. A. Mizerski, C. R. Davies, D. W. Hughes 2011 The short-wavelength instability of magnetically buoyant layer, Journal of Physics: Conference Series, 318 072033.
  • K.A. Mizerski, W. Lyra, 2012 On the connection between the magneto-elliptic and magneto rotational instabilities. J. Fluid Mech., 698, 358-373 .F: 2.459, Punkty MNiSW: 45
  • K.A. Mizerski, K. Bajer, H. K. Moffatt, 2012 The mean electromotive force generated by elliptic instability, J. Fluid Mech. 707, 111-128. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
  • K.A. Mizerski, S. M. Tobias, 2012, Large-scale convective dynamos in a stratified rotating plane layer, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 107, 218-243.IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
  • K. Bajer, K. A. Mizerski 2013, Elliptical flow instability in a conducting fluid triggered by an external magnetic field, Phys. Rev. Lett., 110, 104503.  IF: 7.370, Punkty MNiSW: 45
  • K.A. Mizerski, C.R. Davies, D.W. Hughes, 2013, Short-wavelength magnetic buoyancy instabilityThe Astrophysical Journal Suppl. Series205, 16  IF: 13.456, Punkty MNiSW: 45.
  • E. Wajnryb, K.A. Mizerski, P.J. Zuk, P. Szymczak, 2013 Generalization of the Rotne-Prager-Yamakawa mobility and shear disturbance tensors, J. Fluid Mech731, R3  IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
  • P.J. Zuk, E. Wajnryb, K.A. Mizerski, P. Szymczak, 2014 Rotne-Prager-Yamakawa approximation for different sized particles in application to macromolecular bead models, J. Fluid Mech741, R5. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
  • K.A. Mizerski, 2014, The detrimental effect of hydrodynamic interactions on the process of Brownian flocculation in shear flow, J. Fluid Mech.748, 328-349.
  • K.A. Mizerski, E. Wajnryb, P.J. Zuk, P. Szymczak, 2014, The Rotne-Prager-Yamakawa approximation for periodic systems in a shear flow, J. Chem Phys.140, 184103.