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諾貝爾物理學(xué)家,量子糾纏 諾貝爾獎(jiǎng)

  • 物理
  • 2023-04-23
目錄
  • 歷屆物理學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)
  • 諾貝爾獎(jiǎng)中國三個(gè)人
  • 世界級(jí)別的物理獎(jiǎng)
  • 諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)全部名單
  • 量子糾纏 諾貝爾獎(jiǎng)

  • 歷屆物理學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)

    發(fā)現(xiàn)了最奇特的黑洞現(xiàn)象的英國數(shù)學(xué)物理茄頃判學(xué)家羅杰·彭羅斯爵士,發(fā)現(xiàn)銀河系中心的超大質(zhì)量致密天體的德國天體物理學(xué)家萊因哈德·根澤爾和美乎態(tài)國天文顫改學(xué)家安德烈婭·蓋茲。

    諾貝爾獎(jiǎng)中國三個(gè)人

    年份 獲獎(jiǎng)?wù)?國籍 獲獎(jiǎng)原因

    1901年 威廉·康拉德·,倫琴 德國

    “發(fā)現(xiàn)不尋常的射線,之后以他的名字命名”(即X射線,又稱倫琴射線,并倫琴做為輻射量的單位)

    1902年 亨得里克·洛侖茲 荷蘭 “關(guān)于磁場(chǎng)對(duì)輻射現(xiàn)象影響的研究”(即塞曼效應(yīng))

    彼得·塞曼 荷蘭

    1903年 亨利·,貝克勒 法國 “發(fā)現(xiàn)天然放射性”

    皮埃爾·,居里 法國 “他們對(duì)亨利·貝克勒教授所發(fā)現(xiàn)的放射性現(xiàn)象的共同研究”

    瑪麗·居里 波蘭

    1904年 約翰·威廉·斯特拉斯 英國

    “對(duì)那些重要的氣體的密度的測(cè)定,以及由這些研究而發(fā)現(xiàn)氬”(對(duì)氫氣、氧氣、氮?dú)獾葰怏w密度的測(cè)量,并因測(cè)量氮?dú)舛l(fā)現(xiàn)氬)

    1905年 菲利普·愛德華·安東·馮·萊納德 德國 “關(guān)于陰極射線的研究”

    1906年 約瑟夫·,湯姆孫 英國 ,對(duì)氣體導(dǎo)電的理論和實(shí)驗(yàn)研究

    1907年 阿爾伯特,·,邁克耳孫 美國 “他的精密光學(xué)儀器,以及借助它們所做的,光譜學(xué),和,計(jì)量學(xué),研究”

    1908年 加布里埃爾·,李普曼 法國 “他的利用干涉現(xiàn)象來重現(xiàn)色彩于照片上的方法”

    1909年 古列爾莫·馬可尼 意大利 “他們對(duì)無線電報(bào)的發(fā)展的貢獻(xiàn)”

    卡爾·,費(fèi)迪南德,·,布勞恩 德國

    1910年 范德華 荷蘭 “關(guān)于氣體和液體的狀態(tài)方程的研究”

    1911年 威廉·,維恩 德國 “發(fā)現(xiàn)那些影響,熱輻射,的定律”

    1912年 尼爾斯,·,古斯塔夫,·達(dá)倫 瑞典 “發(fā)明用于控制燈塔和,浮標(biāo),中氣體蓄積器的自動(dòng),調(diào)節(jié)閥,”

    1913年 ???·卡末林·昂內(nèi)斯 荷蘭 “他在低溫下物體性質(zhì)的研究,尤其是液態(tài)氦的制成”

    1914年 馬克斯·馮·勞厄 德國 “發(fā)現(xiàn)晶體中的X射線衍射現(xiàn)象”

    1915年 威廉·亨利·布拉格 英國 “用X射線對(duì)晶歲或旁體結(jié)構(gòu)的研究”

    威廉·勞倫斯·布拉格 英國

    1917年 查爾斯·格洛弗·,巴克拉 英國 “發(fā)現(xiàn)元素的特征倫琴輻射”

    1918年 馬克斯·普朗克 德國 “因他的對(duì)量子的發(fā)現(xiàn)而推動(dòng)物理學(xué)的發(fā)展”

    1919年 約翰尼斯·斯塔克 德國 “發(fā)現(xiàn)極隧射線的多普勒效應(yīng)以及電場(chǎng)作用下,譜線,的分裂現(xiàn)象”

    1920年 夏爾·愛德華·,紀(jì)堯姆 瑞士 “他的,推動(dòng)物理學(xué)的精密測(cè)量的,有關(guān),鎳鋼,合金的反常現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)”

    1921年 阿爾伯特·愛因斯坦 德國 “他對(duì)理論物理學(xué)的成就,特別是,光電效應(yīng),定律的發(fā)現(xiàn)”

    1922年 尼爾斯·玻爾 丹麥 “他對(duì),原子結(jié)構(gòu),以及由原子發(fā)射出的輻射的研究”

    1923年 羅伯特·安德魯·密立根 美國 “他的關(guān)于,基本電荷,以及光電效應(yīng)的工作”

    1924年 卡爾·曼內(nèi)·,喬奇,·塞格,巴恩 瑞典 “他在X射線光譜學(xué)領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)和研究”

    1925年 詹姆斯·弗蘭克 德國 “發(fā)現(xiàn)那些支配原子和電子碰撞的定律”

    古斯塔夫·赫茲 德國

    1926年 讓·,佩蘭 法國 “研究物質(zhì)不連續(xù)結(jié)構(gòu)和發(fā)現(xiàn)沉積平衡”

    1927年 阿瑟,·康普頓 美國 “發(fā)現(xiàn)以他命名的效應(yīng)”

    查爾斯·威耳遜 英國 “通過水蒸氣的凝結(jié)來顯示帶,電荷,的粒子的軌跡的方法”

    1928年 歐文·理查森 英國 “他對(duì)熱離子現(xiàn)象的研究,特別是發(fā)現(xiàn)以他乎橡命名的定律”

    1929年 路易·,德布羅意,公爵 法國 “發(fā)現(xiàn)電子的,波動(dòng)性,”

    1930年 錢德拉塞卡拉·文卡塔·,拉曼 印度 “他對(duì)光散射的研究,以及發(fā)現(xiàn)以他命名的效應(yīng)”

    1932年 維爾納·,海森堡 德國 “創(chuàng)立量子力學(xué),以及由此導(dǎo)致的氫的同素異形體的發(fā)現(xiàn)”

    1933年 埃爾溫·薛定諤 奧地利

    “發(fā)現(xiàn)了原子理論的新的多產(chǎn)的形式”(即量子力學(xué)的基本方程——薛定諤方程和狄拉克方程)

    保羅·狄拉克 英國

    1935年 詹姆斯·,查德威克 英國 “發(fā)現(xiàn),中子,”

    1936年 維克托·弗朗西斯·,赫斯 奧地利 “團(tuán)肢發(fā)現(xiàn)宇宙輻射”

    卡爾·戴維·安德森 美國 “發(fā)現(xiàn),正電子,”

    1937年 克林頓·約瑟夫·,戴維孫 美國 “他們有關(guān)電子被晶體衍射的現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)”

    喬治·湯姆孫 英國

    1938年 恩里科,·,費(fèi)米 意大利

    “證明了可由中子輻照而產(chǎn)生的新放射性元素的存在,以及有關(guān)慢中子引發(fā)的核反應(yīng)的發(fā)現(xiàn)”

    1939年 歐內(nèi)斯特·勞倫斯 美國 “對(duì)回旋加速器的發(fā)明和發(fā)展,并以此獲得有關(guān)人工放射性元素的研究成果”

    1943年 奧托·施特恩 美國 “他對(duì)分子束方法的發(fā)展以及有關(guān),質(zhì)子,磁矩,的研究發(fā)現(xiàn)”

    1944年 伊西多·艾薩克·拉比 美國 “他用共振方法記錄,原子核,的磁屬性”

    1945年 沃爾夫?qū)づ堇?奧地利 “發(fā)現(xiàn)不相容原理,也稱泡利原理”

    1946年 珀西·威廉斯·,布里奇曼 美國 “發(fā)明獲得超高壓的裝置,并在高壓物理學(xué)領(lǐng)域作出發(fā)現(xiàn)”

    1947年 愛德華·維克托·,阿普爾頓 英國 “對(duì)高層大氣的物理學(xué)的研究,特別是對(duì)所謂,阿普頓,層的發(fā)現(xiàn)”

    1948年 帕特里克·,梅納德,·斯圖爾特·,布萊克特 英國 “改進(jìn)威爾遜云霧室方法和由此在核物理和宇宙射線領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)”

    1949年 湯川秀樹 日本 “他以核作用力的理論為基礎(chǔ)預(yù)言了,介子,的存在”

    1950年 塞西爾,·弗蘭克·鮑威爾 英國 “發(fā)展研究核過程的照相方法,以及基于該方法的有關(guān)介子的研究發(fā)現(xiàn)”

    1951年 約翰·道格拉斯·考克饒夫 英國 “他們?cè)谟萌斯ぜ铀僭赢a(chǎn)生原子核嬗變方面的開創(chuàng)性工作”

    歐內(nèi)斯特·沃吞 愛爾蘭

    1952年 費(fèi)利克斯·,布洛赫 美國 “發(fā)展出用于,核磁,精密測(cè)量的新方法,并憑此所得的研究成果”

    愛德華·,珀塞爾 美國

    1953年 弗里茨,·塞爾尼克 荷蘭 “他對(duì)相襯法的證實(shí),特別是發(fā)明相襯,顯微鏡,”

    1954年 馬克斯·,玻恩 英國 “在量子力學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究,特別是他對(duì)波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋”

    瓦爾特·,博特 德國 “符合法,以及以此方法所獲得的研究成果”

    1955年 威利斯·尤金·蘭姆 美國 “他的有關(guān)氫光譜的精細(xì)結(jié)構(gòu)的研究成果”

    波利卡普·庫施 美國 “精確地測(cè)定出電子磁矩”

    1956年 威廉·,布拉德福德,·,肖克利 美國 “他們對(duì)半導(dǎo)體的研究和發(fā)現(xiàn)晶體管效應(yīng)”

    約翰·,巴丁 美國

    沃爾特·豪澤·,布喇頓 美國

    1957年 楊振寧 美籍華人

    “他們對(duì)所謂的宇稱不守恒定律的敏銳地研究,該定律導(dǎo)致了有關(guān)基本粒子的許多重大發(fā)現(xiàn)”

    李政道 美籍華人

    1958年 帕維爾·阿列克謝耶維奇·切連科夫 蘇聯(lián) “發(fā)現(xiàn)并解釋切連科夫效應(yīng)”

    伊利亞·弗蘭克 蘇聯(lián)

    伊戈?duì)?·葉夫根耶維奇·,塔姆 蘇聯(lián)

    1959年 埃米利奧·,吉諾,·塞格雷 美國 “發(fā)現(xiàn),反質(zhì)子,”

    歐文·張伯倫 美國

    1960年 唐納德·阿瑟·,格拉澤 美國 “發(fā)明氣泡室”

    1961年 羅伯特·霍夫施塔特 美國 “關(guān)于對(duì)原子核中的電子散射的先驅(qū)性研究,并由此得到的關(guān)于核子結(jié)構(gòu)的研究發(fā)現(xiàn)”

    魯?shù)婪颉?路德維希,·,穆斯堡爾 德國 “他的有關(guān)γ射線共振吸收現(xiàn)象的研究以及與這個(gè)以他命名的效應(yīng)相關(guān)的研究發(fā)現(xiàn)”

    1962年 列夫·達(dá)維多維奇·朗道 蘇聯(lián) “關(guān)于,凝聚態(tài),物質(zhì)的開創(chuàng)性理論,特別是,液氦,”

    1963年 耶諾·帕爾·維格納 美國 “他對(duì)原子核和基本粒子理論的貢獻(xiàn),特別是對(duì)基礎(chǔ)的,對(duì)稱性,原理的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用”

    瑪麗亞·格佩特-梅耶 美國 “發(fā)現(xiàn)原子核的殼層結(jié)構(gòu)”

    J·漢斯·D·延森 德國

    1964年 查爾斯·湯斯 美國

    “在量子電子學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究成果,該成果導(dǎo)致了基于激微波-激光原理建造的振蕩器和放大器

    尼古拉·根納季耶維奇·,巴索夫 蘇聯(lián)

    亞歷山大·普羅霍羅夫 蘇聯(lián)

    1965年 朝永振一郎 日本 “他們?cè)诹孔?電動(dòng)力學(xué),方面的基礎(chǔ)性工作,這些工作對(duì)粒子物理學(xué)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響”

    朱利安·施溫格 美國

    理查德·菲利普·,費(fèi)曼 美國

    1966年 阿爾弗雷德,·卡斯特勒 法國 “發(fā)現(xiàn)和發(fā)展了研究原子中赫茲共振的光學(xué)方法”

    1967年 漢斯·阿爾布雷希特·貝特 美國 “他對(duì)核反應(yīng)理論的貢獻(xiàn),特別是關(guān)于恒星中能源的產(chǎn)生的研究發(fā)現(xiàn)”

    1968年 路易斯·沃爾特·阿爾瓦雷茨 美國

    “他對(duì)粒子物理學(xué)的決定性貢獻(xiàn),特別是因他發(fā)展了氫氣泡室技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法,從而發(fā)現(xiàn)了一大批共振態(tài)”

    1969年 默里·蓋爾曼 美國 “對(duì)基本粒子的分類及其相互作用的研究發(fā)現(xiàn)”

    1970年 漢尼斯,·奧洛夫·,哥斯達(dá),·,阿爾文 瑞典 “,磁流體,動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn),及其在,等離子體,物理學(xué)富有成果的應(yīng)用”

    路易·奈耳 法國 “關(guān)于反,鐵磁性,和鐵磁性的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn)以及在固體物理學(xué)方面的重要應(yīng)用”

    1971年 伽博·丹尼斯 英國 “發(fā)明并發(fā)展全息照相法”

    1972年 約翰·巴丁 美國 “他們聯(lián)合創(chuàng)立了超導(dǎo)微觀理論,即常說的BCS理論”

    利昂,·庫珀 美國

    約翰·羅伯特·施里弗 美國

    1973年 江崎玲于奈 日本 “發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體和,超導(dǎo)體,的隧道效應(yīng)”

    伊瓦爾·,賈埃弗 挪威

    布賴恩·戴維·,約瑟夫森 英國

    “他理論上預(yù)測(cè)出通過隧道勢(shì)壘的超電流的性質(zhì),特別是那些通常被稱為約瑟夫森效應(yīng)的現(xiàn)象”

    1974年 馬丁·賴爾 英國

    “他們?cè)谏潆娞祗w物理學(xué)的開創(chuàng)性研究:賴爾的發(fā)明和觀測(cè),特別是合成孔徑技術(shù);休伊什在發(fā)現(xiàn)脈沖星方面的關(guān)鍵性角色”

    安東尼·休伊什 英國

    1975年 奧格·尼爾斯·玻爾 丹麥

    “發(fā)現(xiàn)原子核中集體運(yùn)動(dòng)和粒子運(yùn)動(dòng)之間的聯(lián)系,并且根據(jù)這種聯(lián)系發(fā)展了有關(guān)原子核結(jié)構(gòu)的理論”

    本·羅伊·,莫特,森 丹麥

    利奧·詹姆斯·,雷恩沃特 美國

    1976年 伯頓·,里克特 美國 “他們?cè)诎l(fā)現(xiàn)新的重基本粒子方面的開創(chuàng)性工作”

    丁肇中 美國

    1977年 菲利普·沃倫·安德森 美國 “對(duì)磁性和無序體系電子結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)性理論研究”

    內(nèi)維爾,·莫特 英國

    約翰·凡扶累克 美國

    1978年 彼得·列昂尼多維奇·,卡皮查 蘇聯(lián)

    打不下了,追問吧

    世界級(jí)別的物理獎(jiǎng)

    歷屆(1901年-2020年)諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者名單如下:

    1、1901年:威爾姆·康拉德·倫琴(德國)發(fā)現(xiàn)X射線

    2、1902年:亨德瑞克·安圖恩·洛倫茲(荷蘭)、塞曼(荷蘭)關(guān)于磁場(chǎng)對(duì)輻射現(xiàn)象影響的研究

    3、1903年:安東尼·亨利·貝克勒爾(法國)發(fā)現(xiàn)天然放射性;皮埃爾·居里(法國)、瑪麗·居里(春宴波蘭裔法國人)發(fā)現(xiàn)并研究放射性元素釙和鐳

    4、1904年:瑞利(英國)氣體密度的研究和發(fā)現(xiàn)氬

    5、1905年:倫納德(德國)關(guān)于陰極射線的研究

    6、1906年:約瑟夫·湯姆生(英國)對(duì)氣體放電理論和沒態(tài)實(shí)驗(yàn)研究作出重要貢獻(xiàn)并發(fā)現(xiàn)電子

    7、1907年:邁克爾遜(美國)發(fā)明光學(xué)干涉儀并使用其進(jìn)行光譜學(xué)和基本度量學(xué)研究

    8、1908年:李普曼(法國)發(fā)明彩色照相干涉法(即李普曼干涉定律)

    9、1909年:伽利爾摩·馬克尼(意大利)、布勞恩(德國)發(fā)明和改進(jìn)無線電報(bào);理查森(英國)從事熱離子現(xiàn)象的研究,特別是發(fā)現(xiàn)理查森定律

    10、1910年:范德華(荷蘭)關(guān)于氣態(tài)和液態(tài)方程的研究

    11、1911年:維恩(德國)發(fā)現(xiàn)熱輻射定律

    12、1912年:達(dá)倫(瑞典)發(fā)明可用于同燃點(diǎn)航標(biāo)、浮標(biāo)氣體蓄電池聯(lián)合使用的自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置

    13、1913年:卡末林-昂內(nèi)斯(荷蘭)關(guān)于低溫下物體性質(zhì)的研究和制成液態(tài)氦

    14、1914年:馬克斯·凡·勞厄(德國)發(fā)現(xiàn)晶體中的X射線衍射現(xiàn)象

    15、1915年:威廉·亨利·布拉格、威廉·勞倫斯·布拉格(英國)用X射線對(duì)晶體結(jié)構(gòu)的研究

    16、1916年:未頒獎(jiǎng)

    17、1917年:查爾斯·格洛弗·巴克拉(英國)發(fā)現(xiàn)元素的次級(jí)X輻射特性

    18、1918年:馬克斯·卡爾·歐內(nèi)斯特·路德維希·普朗克(德國)對(duì)確立量子論作出巨大貢獻(xiàn)

    19、1919年:斯塔克(德國)發(fā)現(xiàn)極隧射線的多普勒效應(yīng)以及電場(chǎng)作用下光譜線的分裂現(xiàn)象

    20、1920年:紀(jì)堯姆(瑞士)發(fā)現(xiàn)鎳鋼合金的反常現(xiàn)象及其在精密物理學(xué)中的重要性

    21、1921年:阿爾伯特·愛因斯坦(德國)他對(duì)數(shù)學(xué)物理學(xué)的成就,特別是光電效應(yīng)定律的發(fā)現(xiàn)

    22、1922年:尼爾斯·亨利克·大衛(wèi)·玻爾(丹麥)關(guān)于原子結(jié)構(gòu)以及原子輻射的研究

    23、1923年:羅伯特·安德魯·密立根(美國)關(guān)于基本電荷的研究以及驗(yàn)證光電效應(yīng)

    24、1924年:西格巴恩(瑞典)發(fā)現(xiàn)X射線中的光譜線

    25、1925年:弗蘭克·赫茲(德國)發(fā)現(xiàn)原子和電子的碰撞規(guī)律

    26、1926年:佩蘭(法國)研究物質(zhì)不連續(xù)結(jié)構(gòu)和發(fā)現(xiàn)沉積平衡

    27、1927年:康普頓(美國)發(fā)現(xiàn)康普頓效應(yīng);威爾遜(英國)發(fā)明了云霧室,能顯示出電子穿過空氣的徑跡

    28、1928年:理查森(英國)研究熱離子現(xiàn)象,并提出理查森定律

    29、1929年:路易·維克多·德布羅意(法國)發(fā)現(xiàn)電子的波動(dòng)性

    30、1930年:拉曼(印度)研究光散射并發(fā)現(xiàn)拉曼效應(yīng)

    31、1931年:未頒獎(jiǎng)

    32、1932年:維爾納·海森伯(德國)在量子力學(xué)方面的貢獻(xiàn)

    33、1933年:埃爾溫·薛定諤(奧地利)創(chuàng)立波動(dòng)力學(xué)理論;保羅·阿德里·莫里斯·狄拉克(英國)提出狄拉克方程和空穴理論

    34、1934年:未頒獎(jiǎng)

    35、1935年:詹姆斯·查德威克(英國)發(fā)現(xiàn)中子

    36、1936年:赫斯(奧地利)發(fā)現(xiàn)宇宙射線;安德森(美國)發(fā)現(xiàn)正電子

    37、1937年:戴維森(美國)、喬治·佩杰特·湯姆生(英國)發(fā)現(xiàn)晶體對(duì)電子的衍射現(xiàn)象

    38、1938年:恩利克·費(fèi)米(意大利)發(fā)現(xiàn)由中子照射產(chǎn)生的新放射性元素并用慢中子實(shí)現(xiàn)核反應(yīng)

    39、1939年:歐內(nèi)斯特·奧蘭多·勞倫斯(美國)發(fā)明回旋加速器,并獲得人工放射性元素

    40、1940—1942年:未頒獎(jiǎng)

    41、1943年:斯特恩(美國)開發(fā)分子束方法和測(cè)量質(zhì)子磁矩

    42、1944年:拉比(美國)發(fā)明核磁共振法

    43、1945年:沃爾夫?qū)·泡利(奧地利)發(fā)現(xiàn)泡利不相容原理

    44、1946年:布里奇曼(美國)發(fā)明獲得強(qiáng)高壓的裝置,并在高壓物理學(xué)領(lǐng)域作出發(fā)現(xiàn)

    45、1947年:阿普爾頓(英國)高層大氣物理性質(zhì)的研究,發(fā)現(xiàn)阿普頓層(電離層)

    46、1948年:布萊克特(英國)改進(jìn)威爾遜云霧室方法和由此在核物理和宇宙射線領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)

    47、1949年:湯川秀樹(日枯森源本)提出核子的介子理論并預(yù)言∏介子的存在

    48、1950年:塞索·法蘭克·鮑威爾(英國)發(fā)展研究核過程的照相方法,并發(fā)現(xiàn)π介子

    49、1951年:科克羅夫特(英國)、沃爾頓(愛爾蘭)用人工加速粒子轟擊原子產(chǎn)生原子核嬗變

    50、1952年:布洛赫、珀塞爾(美國)從事物質(zhì)核磁共振現(xiàn)象的研究并創(chuàng)立原子核磁力測(cè)量法

    51、1953年:澤爾尼克(荷蘭)發(fā)明相襯顯微鏡

    52、1954年:馬克斯·玻恩(英國)在量子力學(xué)和波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋及研究方面作出貢獻(xiàn);博特(德國)發(fā)明了符合計(jì)數(shù)法,用以研究原子核反應(yīng)和γ射線

    53、1955年:拉姆(美國)發(fā)明了微波技術(shù),進(jìn)而研究氫原子的精細(xì)結(jié)構(gòu);庫什(美國)用射頻束技術(shù)精確地測(cè)定出電子磁矩,創(chuàng)新了核理論

    54、1956年:布拉頓、巴?。íq太人)、肖克利(美國)發(fā)明晶體管及對(duì)晶體管效應(yīng)的研究

    55、1957年:李政道、楊振寧(美籍華人)發(fā)現(xiàn)弱相互作用下宇稱不守衡,從而導(dǎo)致有關(guān)基本粒子的重大發(fā)現(xiàn)

    56、1958年:切倫科夫、塔姆、弗蘭克(蘇聯(lián))發(fā)現(xiàn)并解釋切倫科夫效應(yīng)

    57、1959年:塞格雷、歐文·張伯倫(OwenChamberlain)(美國)發(fā)現(xiàn)反質(zhì)子

    58、1960年:格拉塞(美國)發(fā)現(xiàn)氣泡室,取代了威爾遜的云霧室

    59、1961年:霍夫斯塔特(美國)關(guān)于電子對(duì)原子核散射的先驅(qū)性研究,并由此發(fā)現(xiàn)原子核的結(jié)構(gòu);穆斯堡爾(德國)從事γ射線的共振吸收現(xiàn)象研究并發(fā)現(xiàn)了穆斯堡爾效應(yīng)

    60、1962年:達(dá)維多維奇·朗道(蘇聯(lián))關(guān)于凝聚態(tài)物質(zhì),特別是液氦的開創(chuàng)性理論

    61、1963年:維格納(美國)發(fā)現(xiàn)基本粒子的對(duì)稱性及支配質(zhì)子與中子相互作用的原理;梅耶夫人(美國人.猶太人)、延森(德國)發(fā)現(xiàn)原子核的殼層結(jié)構(gòu)

    62、1964年:湯斯(美國)在量子電子學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究成果,為微波激射器、激光器的發(fā)明奠定理論基礎(chǔ);巴索夫、普羅霍羅夫(蘇聯(lián))發(fā)明微波激射器

    63、1965年:朝永振一郎(日本)、施溫格、費(fèi)因曼(美國)在量子電動(dòng)力學(xué)方面取得對(duì)粒子物理學(xué)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的研究成果

    64、1966年:卡斯特勒(法國)發(fā)明并發(fā)展用于研究原子內(nèi)光、磁共振的雙共振方法

    65、1967年:貝蒂(美國)核反應(yīng)理論方面的貢獻(xiàn),特別是關(guān)于恒星能源的發(fā)現(xiàn)

    66、1968年:阿爾瓦雷斯(美國)發(fā)展氫氣泡室技術(shù)和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)大量共振態(tài)

    67、1969年:蓋爾曼(美國)對(duì)基本粒子的分類及其相互作用的發(fā)現(xiàn)

    68、1970年:阿爾文(瑞典)磁流體動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn),及其在等離子物理富有成果的應(yīng)用;內(nèi)爾(法國)關(guān)于反磁鐵性和鐵磁性的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn)

    69、1971年:加博爾(英國)發(fā)明并發(fā)展全息照相法

    70、1972年:巴丁、庫柏、施里弗(美國)創(chuàng)立BCS超導(dǎo)微觀理論

    71、1973年:江崎玲于奈(日本)發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體隧道效應(yīng);賈埃弗(美國)發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)體隧道效應(yīng);約瑟夫森(英國)提出并發(fā)現(xiàn)通過隧道勢(shì)壘的超電流的性質(zhì),即約瑟夫森效應(yīng)

    72、1974年:馬丁·賴爾(英國)發(fā)明應(yīng)用合成孔徑射電天文望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行射電天體物理學(xué)的開創(chuàng)性研究;赫威斯(英國)發(fā)現(xiàn)脈沖星

    73、1975年:阿格·N·玻爾、莫特爾森(丹麥)、雷恩沃特(美國)發(fā)現(xiàn)原子核中集體運(yùn)動(dòng)和粒子運(yùn)動(dòng)之間的聯(lián)系,并且根據(jù)這種聯(lián)系提出核結(jié)構(gòu)理論

    74、1976年:丁肇中、里希特(美國)各自獨(dú)立發(fā)現(xiàn)新的J/ψ基本粒子

    75、1977年:安德森、范弗萊克(美國)、莫特(英國)對(duì)磁性和無序體系電子結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)性研究

    76、1978年:卡皮察(蘇聯(lián))低溫物理領(lǐng)域的基本發(fā)明和發(fā)現(xiàn);彭齊亞斯、R·W·威爾遜(美國)發(fā)現(xiàn)宇宙微波背景輻射

    77、1979年:謝爾登·李·格拉肖、史蒂文·溫伯格(美國)、阿布杜斯·薩拉姆(巴基斯坦)關(guān)于基本粒子間弱相互作用和電磁作用的統(tǒng)一理論的貢獻(xiàn),并預(yù)言弱中性流的存在

    78、1980年:克羅寧、菲奇(美國)發(fā)現(xiàn)電荷共軛宇稱不守恒

    79、1981年:西格巴恩(瑞典)開發(fā)高分辨率測(cè)量?jī)x器以及對(duì)光電子和輕元素的定量分析;布洛姆伯根(美國)非線性光學(xué)和激光光譜學(xué)的開創(chuàng)性工作;肖洛(美國)發(fā)明高分辨率的激光光譜儀

    80、1982年:K·G·威爾遜(美國)提出重整群理論,闡明相變臨界現(xiàn)象

    81、1983年:薩拉馬尼安·強(qiáng)德拉塞卡(美國)提出強(qiáng)德拉塞卡極限,對(duì)恒星結(jié)構(gòu)和演化具有重要意義的物理過程進(jìn)行的理論研究;福勒(美國)對(duì)宇宙中化學(xué)元素形成具有重要意義的核反應(yīng)所進(jìn)行的理論和實(shí)驗(yàn)的研究

    82、1984年:卡洛·魯比亞(意大利)證實(shí)傳遞弱相互作用的中間矢量玻色子[[W+]],W-和Zc的存在;范德梅爾(荷蘭)發(fā)明粒子束的隨機(jī)冷卻法,使質(zhì)子-反質(zhì)子束對(duì)撞產(chǎn)生W和Z粒子的實(shí)驗(yàn)成為可能

    83、1985年:馮·克里津(德國)發(fā)現(xiàn)量子霍耳效應(yīng)并開發(fā)了測(cè)定物理常數(shù)的技術(shù)

    84、1986年:魯斯卡(德國)設(shè)計(jì)第一臺(tái)透射電子顯微鏡;比尼格(德國)、羅雷爾(瑞士)設(shè)計(jì)第一臺(tái)掃描隧道電子顯微鏡

    85、1987年:柏德諾茲(德國)、繆勒(瑞士)發(fā)現(xiàn)氧化物高溫超導(dǎo)材料

    86、1988年:萊德曼、施瓦茨、斯坦伯格(美國)產(chǎn)生第一個(gè)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)造的中微子束,并發(fā)現(xiàn)中微子,從而證明了輕子的對(duì)偶結(jié)構(gòu)

    87、1989年:拉姆齊(美國)發(fā)明分離振蕩場(chǎng)方法及其在原子鐘中的應(yīng)用;德默爾特(美國)、保爾(德國)發(fā)展原子精確光譜學(xué)和開發(fā)離子陷阱技術(shù)

    88、1990年:弗里德曼、肯德爾(美國)、理查·愛德華·泰勒(加拿大)通過實(shí)驗(yàn)首次證明夸克的存在

    89、1991年:皮埃爾·吉勒德-熱納(法國)把研究簡(jiǎn)單中有序現(xiàn)象的方法推廣到比較復(fù)雜的物質(zhì)形式,特別是推廣到液晶和聚合物的研究中

    90、1992年:夏帕克(法國)發(fā)明并發(fā)展用于高能物理學(xué)的多絲正比室

    91、1993年:赫爾斯、J·H·泰勒(美國)發(fā)現(xiàn)脈沖雙星,由此間接證實(shí)了愛因斯坦所預(yù)言的引力波的存在

    92、1994年:布羅克豪斯(加拿大)、沙爾(美國)在凝聚態(tài)物質(zhì)研究中發(fā)展了中子衍射技術(shù)

    93、1995年:佩爾(美國)發(fā)現(xiàn)τ輕子;萊因斯(美國)發(fā)現(xiàn)中微子

    94、1996年:D·M·李、奧謝羅夫、R·C·理查森(美國)發(fā)現(xiàn)了可以在低溫度狀態(tài)下無摩擦流動(dòng)的氦同位素

    95、1997年:朱棣文、W·D·菲利普斯(美國)、科昂·塔努吉(法國)發(fā)明用激光冷卻和捕獲原子的方法

    96、1998年:勞克林、霍斯特·路德維?!な┨啬?、崔琦(美國)發(fā)現(xiàn)并研究電子的分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)

    97、1999年:H·霍夫特、韋爾特曼(荷蘭)闡明弱電相互作用的量子結(jié)構(gòu)

    98、2000年:阿爾費(fèi)羅夫(俄國)、克羅默(德國)提出異層結(jié)構(gòu)理論,并開發(fā)了異層結(jié)構(gòu)的快速晶體管、激光二極管;杰克·基爾比(美國)發(fā)明集成電路

    99、2001年:克特勒(德國)、康奈爾、卡爾·E·維曼(美國)在“堿金屬原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)”以及“凝聚態(tài)物質(zhì)性質(zhì)早期基本性質(zhì)研究”方面取得成就

    100、2002年:雷蒙德·戴維斯、里卡爾多·賈科尼(美國)、小柴昌?。ㄈ毡荆氨碚盟麄?cè)谔祗w物理學(xué)領(lǐng)域做出的先驅(qū)性貢獻(xiàn),其中包括在“探測(cè)宇宙中微子”和“發(fā)現(xiàn)宇宙X射線源”方面的成就?!?/p>

    101、2003年:阿列克謝·阿布里科索夫、安東尼·萊格特(美國)、維塔利·金茨堡(俄羅斯)“表彰三人在超導(dǎo)體和超流體領(lǐng)域中做出的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)?!?/p>

    102、2004年:戴維·格羅斯(美國)、戴維·普利策(美國)和弗蘭克·維爾澤克(美國),為表彰他們“對(duì)量子場(chǎng)中夸克漸進(jìn)自由的發(fā)現(xiàn)?!?/p>

    103、2005年:羅伊·格勞伯(美國)表彰他對(duì)光學(xué)相干的量子理論的貢獻(xiàn);約翰·霍爾(JohnL.Hall,美國)和特奧多爾·亨施(德國)表彰他們對(duì)基于激光的精密光譜學(xué)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)

    104、2006年:約翰·馬瑟(美國)和喬治·斯穆特(美國)表彰他們發(fā)現(xiàn)了黑體形態(tài)和宇宙微波背景輻射的擾動(dòng)現(xiàn)象

    105、2007年:法國科學(xué)家艾爾伯·費(fèi)爾和德國科學(xué)家皮特·克魯伯格,表彰他們發(fā)現(xiàn)巨磁電阻效應(yīng)的貢獻(xiàn)

    106、2008年:日本科學(xué)家南部陽一郎,表彰他發(fā)現(xiàn)了亞原子物理的對(duì)稱性自發(fā)破缺機(jī)制。日本物理學(xué)家小林誠,益川敏英提出了對(duì)稱性破壞的物理機(jī)制,并成功預(yù)言了自然界至少三類夸克的存在

    107、2009年:美籍華裔物理學(xué)家高錕因?yàn)椤霸诠鈱W(xué)通信領(lǐng)域中光的傳輸?shù)拈_創(chuàng)性成就”而獲獎(jiǎng);美國物理學(xué)家韋拉德·博伊爾和喬治·史密斯因“發(fā)明了成像半導(dǎo)體電路——電荷藕合器件圖像傳感器CCD”獲此殊榮

    108、2010年:瑞典皇家科學(xué)院在斯德哥爾摩宣布,將2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予英國曼徹斯特大學(xué)科學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,以表彰他們?cè)谑┎牧戏矫娴淖吭窖芯?/p>

    109、2011年:美國加州大學(xué)伯克利分校天體物理學(xué)家薩爾·波爾馬特、美國/澳大利亞物理學(xué)家布萊恩·施密特以及美國科學(xué)家亞當(dāng)·里斯因“通過觀測(cè)遙遠(yuǎn)超新星發(fā)現(xiàn)宇宙的加速膨脹”獲得2011年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    110、2012年:法國巴黎高等師范學(xué)院教授塞爾日·阿羅什、美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院和科羅拉多大學(xué)波爾得分校教授大衛(wèi)·維因蘭德因“發(fā)現(xiàn)測(cè)量和操控單個(gè)量子的突破性實(shí)驗(yàn)方法”獲得2012年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    111、2013年:比利時(shí)理論物理學(xué)家弗朗索瓦·恩格勒和英國理論物理學(xué)家彼得·希格斯因希格斯玻色子(上帝粒子)的理論預(yù)言獲2013年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    112、2014年:日本科學(xué)家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科學(xué)家中村修二,因發(fā)明藍(lán)色發(fā)光二極管(LED)獲2014年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    113、2015年:日本科學(xué)家梶田隆章和加拿大科學(xué)家阿瑟·麥克唐納,因在發(fā)現(xiàn)中微子振蕩方面所作的貢獻(xiàn)分享2015年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    114、2016年:三位美國科學(xué)家戴維·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨,因在理論上發(fā)現(xiàn)了物質(zhì)的拓?fù)湎嘧円约霸谕負(fù)湎嘧兎矫孀鞒龅睦碚撠暙I(xiàn)分享2016年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    115、2017年:三位美國科學(xué)家基普·S·索恩、巴里·巴里什以及雷納·韋斯,因在LIGO探測(cè)器和引力波觀測(cè)方面的決定性貢獻(xiàn)而獲得2017年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    116、2018年:美國科學(xué)家亞瑟·阿斯金、法國科學(xué)家杰哈·莫羅以及加拿大科學(xué)家唐娜·斯特里克蘭,因在激光物理領(lǐng)域的突破性發(fā)明而獲得2018年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    117、2019年:美國科學(xué)家詹姆斯·皮布爾斯因宇宙學(xué)相關(guān)研究而獲得2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),瑞士科學(xué)家米歇爾·馬約爾和迪迪?!た迤澮蚴状伟l(fā)現(xiàn)太陽系外行星而獲得2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    118、2020年:英國數(shù)學(xué)物理學(xué)家羅杰·彭羅斯,德國天體物理學(xué)家萊因哈德·根澤爾和美國天文學(xué)家安德里亞·格茲共同獲得2020年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

    諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)全部名單

    因燃彎帶為諾貝爾獎(jiǎng)分為很多類型,所以頒獎(jiǎng)的時(shí)間也不一樣,就目前已經(jīng)宣布結(jié)果的獎(jiǎng)項(xiàng),我們知道的結(jié)果有諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)鬧塵的得主,諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主和諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主。2021年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)已經(jīng)揭曉,揭曉時(shí)間是北皮蘆京時(shí)間2021年10月5日,你知道諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者是憑借什么獲得的嗎?讓我們一起來聊一聊吧!

    一.憑借“理解復(fù)雜物理的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)”,獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

    對(duì)于此次諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的新聞,我只是把它當(dāng)做文學(xué)部分來看待,因?yàn)槲业奈锢硎菢O差,所以也理解不了物理學(xué)獎(jiǎng)獲得的標(biāo)準(zhǔn)是什么?諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)的領(lǐng)域是復(fù)雜物理,而得到這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的人,一共有三位得主,他們分別是喬治,帕里西,真鍋淑郎和克勞斯.哈塞爾曼。希望我們可以在下一次揭曉物理學(xué)獎(jiǎng)的時(shí)候,看到中國物理學(xué)家的名字。

    二.諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的含金量。

    作為科學(xué)家來講,都希望獲得諾貝爾獎(jiǎng),那么諾貝爾獎(jiǎng)究竟有多么高的含金量呢?這樣說吧,能夠獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的科學(xué)家在全球的排名都是佼佼者,特別是物理領(lǐng)域,研究的方向更加復(fù)雜,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)是全球物理學(xué)家人生最高的追求目標(biāo)。

    三.什么是諾貝爾獎(jiǎng)?

    為什么這么多人擠破了頭都想獲得諾貝爾獎(jiǎng)?諾貝爾獎(jiǎng)到底是什么呢?諾貝爾獎(jiǎng)是根據(jù)化學(xué)家諾貝爾命名的,這是諾貝爾為了鼓勵(lì)從事不同研究領(lǐng)域的專業(yè)人員而設(shè)立的獎(jiǎng)項(xiàng),能夠得到諾貝爾獎(jiǎng)是職高無限的容易,因?yàn)樗碇愕某删捅徽J(rèn)可,而且為這個(gè)世界做出了貢獻(xiàn)。

    量子糾纏 諾貝爾獎(jiǎng)

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月6日,瑞典皇家科學(xué)院常任秘書戈蘭·漢松宣布,將2020年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)一半授予羅杰哪握·彭羅斯,“因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)黑洞的形成是對(duì)廣義相對(duì)論的有力預(yù)測(cè)”;另外一半授予萊因哈德·根澤爾和安德里亞·格茲,因?yàn)樵阢y河系中心發(fā)現(xiàn)了一個(gè)超大質(zhì)量的致密天體——黑洞。

    一、羅杰·彭羅斯

    在本屆的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)中,雖然得獎(jiǎng)?wù)哂腥?,但是羅杰·彭羅斯獨(dú)占了一半的獎(jiǎng)金。羅杰·彭羅斯爵士是英國數(shù)學(xué)物理學(xué)家、牛津大學(xué)數(shù)學(xué)系名譽(yù)教授,他在數(shù)學(xué)物理方面、特別是對(duì)廣義相對(duì)論與宇宙學(xué)方面的貢獻(xiàn)受到了高度的評(píng)價(jià),他巧妙運(yùn)用了數(shù)學(xué)的方法,證明黑洞是愛因斯坦提出的廣義相對(duì)論的直接結(jié)果。

    二、萊因哈德·根激雹澤爾和安德里亞·格茲

    根澤爾與格茲提供了迄今為止證明黑洞存在的最令人信服的證據(jù)。為什么一半的獎(jiǎng)金由他們兩個(gè)人共同獲得呢,就是因?yàn)樗麄冄芯康念I(lǐng)域是相同的,并且得獎(jiǎng)的原因都是一樣的。

    萊因哈德·根澤爾,德國天體物理學(xué)家,出生于巴特洪堡。

    安德里亞·格茲,美國天文學(xué)家,加州大學(xué)洛杉磯分校物理學(xué)和天文學(xué)教授。值得一提的是,格茲是百年來第4位榮獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的女性。

    從上個(gè)世紀(jì)90年代開始,根李鉛慶澤爾與格茲二人就專注于研究銀河系中心的區(qū)域。他們通過研究發(fā)現(xiàn),銀河系中心有一個(gè)質(zhì)量超大卻看不見的物體,大約有4百萬個(gè)太陽那么大,而且還能夠擾亂恒星。隨后,他們利用世界上最大的望遠(yuǎn)鏡,開發(fā)出了一種測(cè)量方法,這種方法可以穿透星際氣體和塵埃組成的巨大云團(tuán)看到銀河系的中心。

    諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的意義非凡,一個(gè)科學(xué)家一生能夠獲得此項(xiàng)殊榮,可以說是對(duì)他事業(yè)最大的肯定了。不管獎(jiǎng)金有多少,這都是一生最高光的時(shí)刻了。

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