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物理学史

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诺贝尔物理学奖年鉴
1901发现X射线以及对X射线性质的研究(德国伦琴)
1902发现磁场对原子辐射现象的影响、发现塞曼效应(荷兰洛伦兹和塞曼)1903发现天然元素(铀、钋、镭、钍)的放射性(法国贝克勒尔、居里夫妇)
1904发现稀有元素“氩”并测定其密度(英国瑞利)1905研究阴极射线(德国勒纳德)
1906测定电子的荷质比(英国J.J.汤姆逊)
1907创制分光仪和用以进行度量学的研究(美国J.J.迈克耳逊)1908发明应用干涉现象的天然彩色照相法(法国李普曼)
1909发明无线电报及其对无线电通讯的贡献(意大利马可尼和德国布劳恩)
1910进行有关气态和液态方程的研究(荷兰范德瓦尔斯)1911发现有关热辐射的规律(德国维恩)1912发明自动控制的气体照明器(瑞典达伦)1913研究低温物性并制成液氦(荷兰昂尼斯)1914发现晶体的X射线衍射(德国劳厄)
1915X射线研究晶体结构并提出X射线反射公式(英国布拉格父子)1916(第一次世界大战爆发)空缺
1917发现元素的次级X射线标识谱(英国巴克拉)1918发现能量子(量子理论)(德国普朗克)
1919发现运动原子辐射的多普勒效应以及原子光谱线在电场作用下的分裂(德国斯塔克)
1920发现镍合金钢的反常性(法国纪尧姆)

1921发现光电效应的定律(美籍德国爱因斯坦)
1922研究原子结构和原子辐射,提出原子结构模型(丹麦N.波尔)1923进行基本电荷和光电效应方面的研究(美国密立根)1924发现和研究X射线光谱学(瑞典西格班)
1925以实验证实了量子论,并解决了电子、原子的碰撞问题(德国夫兰克和赫兹)
1926进行有关物质不连续结构的研究,特别是发现沉淀平衡(法国佩林)1927发现X射线的波长经散射后有所增长的康普顿效应(美国康普顿);发明威尔逊云雾室(英国威尔逊)
1928研究热离子现象,发现了金属加热后发射的电子数和温度关系的里查逊定律(英国里查逊)
1929发现电子的波动性质(法国德布罗意)1930研究光的散射并发现拉曼效应(印度拉曼)1931(未颁奖)
1932创立量子力学-矩阵力学,并推算出测不准关系式及应用该理论发现氢的同素异形体(德国海森堡)
1933发现原子理论的有效的新形式,准确地预测正电子的存在(英国薛定奥地利狄拉克)1934(未颁奖)
1935发现中子(英国查德威克)
1936发现宇宙射线(奥地利赫斯);发现正电子(美国安德逊)1937发现电子的晶体衍射(美国戴维逊英国G.P.汤姆逊)
1938用中子轰击法制成新的人工放射性元素,发现原子核吸收慢中子所引起的有关核反应(美籍意大利费米)
1939发现回旋加速器以及利用它取得的成果,特别是对有关人工放射性元素的贡献(美国劳伦斯)
1940(第二次世界大战爆发,未颁奖)

1941(第二次世界大战爆发,未颁奖)1942(第二次世界大战爆发,未颁奖)
1943发现分子束的方法,测量出质子磁矩(美国斯特恩)
1944发现测定原子核磁性的共振方法并测量原子核的磁性(美国拉比)1945发现泡利不相容原理(奥地利泡利)
1946发明高压装置以及获得许多有关高压物理学方面的成果(美国布里奇曼)
1947研究大气高层的物理性质并发现无线电短波电离层(英国阿普顿)1948改进威尔逊云室以及由此在核物理领域和宇宙射线方面作出的一系列发现(英国布莱克)
1949在核力理论的基础上预言介子的存在(日本汤川秀树)1950研究核过程的照相乳胶记录法,并发现介子(英国鲍威尔)1951发现人工加速粒子使原子核蜕变(英国科克洛夫特和瓦尔顿)1952发展核磁精密测量的新方法及其有关的发现(美国布洛赫和珀塞尔)1953因论证相衬法,特别是发明相衬显微镜(位相差显微镜)(荷兰塞尔尼克)
1954进行量子力学的基本研究,特别是对波函数的统计解释(德国玻恩);用符合计数法分析宇宙辐射(德国博思)
1955发现有关氢光谱的精细结构(美国兰姆)精密测定电子磁矩(美国什)
1956在半导体方面的研究,且发现晶体管可替代真空管作为放大器(美国克利、巴盯布拉登)
1957提出弱相互作用下宇称不守恒,从而使基本粒子研究获得重大发现(美籍华人杨振宁、李政道)
1958发现和解释切连科夫效应(高速带电粒子在透明物质中传递时会发出蓝光的现象)(前苏联切连科夫、弗兰克、塔姆)1959发现反质子(美国西格里、张伯伦)

1960发明气泡室(美国格拉塞尔)
1961由高能电子散射研究核子的电磁结构(美国霍夫斯塔特);实现γ线的无反共振吸收并发现了以他的名字命名的穆思堡尔效应(德国穆斯保尔)1962对凝聚态物质的开创性研究,特别是创立了液氦的超流动性理论(前苏朗道)
1963对原子核和基本粒子理论所做的贡献,特别是对称性基本原理的发现和应用(美籍匈牙利人维格纳);分别提出核壳层模型,从而成功地解释原子核的长周期和其它幻数性质的问题,对原子核结构研究作出贡献(美国梅耶夫人德国詹森)
1964分别独立制成微波激射器,导致了激光器的发展(美国汤斯前苏联索夫和普罗霍罗夫)
1965在量子电动力学方面的贡献(美国费恩曼和施温格日本朝永振一郎)1966发现和发展研究原子中赫兹共振的光学方法(法国卡斯特勒)1967对核反应理论的贡献,特别是发现恒星能源(美籍犹太人贝特)1968在高能物理方面的贡献,特别是通过发展氢气泡室和数据分析技术而发现许多共振态(美国阿尔瓦雷兹)
1969关于基本粒子的分类和相互作用方面的贡献,提出“夸克”粒子理论(美籍犹太人盖尔曼)
1970进行磁流体动力学方面的基本研究(瑞典阿尔芬);进行反铁磁性和铁氧体磁性的基本研究(法国尼尔)1971发明和发展了全息照相(英国伽柏)
1972提出通称BCS理论的超导性理论(美国巴盯库柏和施里弗)
1973通过实验发现半导体中的“隧道效应”和超导物质(日本江崎玲于奈美国加埃沃)发现超导电流通过隧道阻挡层的约瑟夫森效应(英国约瑟夫森)1974从事射电天文学方面的开拓性研究(英国赖尔和赫威斯)
1975发现原子核内集体运动和粒子运动之间的关系,以及在这种联系的基础上发展了核结构理论(丹麦A.玻尔和莫特尔森美国雷恩沃特)
1976各自独立地发现了后来称为J/ψ的新粒子(美籍华人丁肇中美国克特)

1977从事磁性和无序系统电子结构的基础研究(美国安德逊和范弗莱克莫特)
1978从事低温学方面的研究(前苏联卡皮查)发现宇宙微波背景辐射(美彭齐亚斯和威尔逊)
1979预言存在弱中性流,并对基本粒子之间的弱作用和电磁作用的统一理论作出贡献(美国格拉肖和温伯格巴基斯坦萨拉姆)
1980发现中性K介子衰变中的宇称(CP)不守恒(美国克罗宁和菲奇)1981对发展激光光谱学所作的贡献(美国布隆姆伯根和肖洛);在高分辨率电子能谱学所作的贡献(瑞典西格班)
1982对与相变有关的临界现象所作的理论贡献(美国威尔逊)
1983对恒星结构和演化过程的理论研究,特别是对白矮星结构和变化的精确预言(美国钱德拉塞卡尔);对宇宙中化学元素的形成有重要意义的核反应的理论和实验研究(美国福勒)
1984在导致发现弱相互作用的传播体WZ0的大规模研究方案中所起的决定性贡献(意大利鲁比亚荷兰范德米尔)1985发现了量子霍耳效应(德国冯·克利青)
1986在电光学领域做了基础性工作,并设计了第一架电子显微镜(德国斯卡);设计出了扫描隧道显微镜(瑞士宾尼和罗雷尔)
1987发现钡镧铜氧系统中的高Tc超导电性(德国柏诺兹瑞士缪勒)1988在发展中微子束方法以及通过μ子中微子的发现显示轻子的二重态结构所作的贡献(美国莱德曼和施瓦茨瑞士斯坦博格)
1989创造了世界上最准确的时间计测方法--原子钟,为物理学测量作出杰出贡献(美国拉姆齐);发展了离子捕集技术(美国德默尔特德国保罗)1990通过实验首次证明了夸克的存在(美国弗里德曼和肯德尔加拿大查德·泰勒)
1991从事对液晶、聚合物的理论研究(法国皮埃尔·德让纳)1992对高能物理探测器研究,开发了多丝正比计数管(法国夏帕克)1993发现一对脉冲双星,为有关引力的研究提供了新的机会(美国拉塞尔·赫尔斯和约瑟夫·泰勒)

1994在凝聚态物质的研究中发展了中子散射技术(加拿大布罗克豪斯美国沙尔)
1995发现了自然界中的亚原子粒子:τ轻子、中微子(美国佩尔和莱因斯)1996发现在低温状态下可以无摩擦流动的氦-3(美国戴维·李、道格拉斯·奥谢罗夫和罗伯特·理查森)
1997发明了用激光冷却和俘获原子的方法(美籍华人朱棣文美国廉·菲利普斯法国克洛德·科恩-塔努基)
1998发现了分数量子霍尔效应并提出了理论解释(美国罗伯特·劳克林、霍斯特·斯特默和美籍华人崔琦)
1999解释了物理学中的电弱相互作用的量子结构(荷兰赫拉尔杜斯·霍夫特和马丁努斯·韦尔特曼)
2000发展了用于高速光电子学的半导体异质结结构(俄罗斯泽罗斯·阿尔费罗夫美国赫伯特·克雷默);在发明集成电路中所作出的贡献(美国克·基尔比)
2001在“碱性原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚态”以及“凝聚态物质性质早期基础性研究”方面取得成就(德国沃尔夫冈·克特勒美国埃里克·康奈尔和卡尔·维曼)
2002在“探测宇宙中微子”方面取得的成就,这一成就导致了中微子天文学的诞生(美国雷蒙德·戴维斯日本小柴昌俊);发现宇宙X射线源(美国卡尔多·贾科尼)
2003在超导体和超流体理论上作出的开创性贡献(俄罗斯和美国双重国籍阿列克谢·阿布里科索夫俄罗斯维塔利·金茨堡英国和美国双重国籍安东尼·莱格特)
2004发现了强相互作用理论中的“渐近自由”现象(美国戴维·格罗斯维·波利茨弗兰克·威尔茨克)
2005把现代量子物理学应用于光学研究,推动了激光、全球定位系统(GPS和其他光学仪器技术的进步。“成功描述了光粒子的运行原理”(美国罗伊·格劳伯);“发展了基于激光的精密光谱学,即精确地确定了光原子和光分子的颜色(美国约翰·霍尔德国特奥多尔·亨施)
2006发现了黑体形态和宇宙微波背景辐射的扰动现象(美国约翰o马瑟o斯莫特)

2007各自独立发现了一种全新的物理效应--巨磁电阻效应,即一个微弱的磁场变化可以在巨磁电阻系统中产生很大的电阻变化。(法国阿尔贝o费尔德国彼得·格林贝格尔)
2008发现了亚原子物理学中自发对称性破缺机制及有关对称性破缺的起源。[美国]南部阳一郎、[日本]小林诚和益川敏英)
2009分别发明光纤电缆和电荷耦合器件(CCD)图像传感器。([英籍和美籍华人]高锟、[美国]威拉德·博伊尔和乔治·史密斯)
2010发明石墨烯材料。([英国]安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫)
历史上最伟大的物理学家排名
(2011-12-0514:35:33转载▼标签:分类:物理论文
杂谈
没有官方的排名,也不肯能作出这样的排名。最伟大的物理学家Top10
PhysicsWeb曾经搞过历史上最伟大的物理学家的投票,结果如下表:
1:牛顿(经典力学、光学
牛顿(SirIsaacNewtonFRS,164314--1727331日)爵士,英国皇家学会会员,是一位英国物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家和炼金术士。他在1687年发表的论文《自然哲学的数学原理》里,对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里牛顿像(21物理世界的科学观点,并成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性,展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律;从而消除了对太阳中心说的最后一丝疑虑,并推动了科学革命。在力学上,牛顿阐明了动量和角动量守恒之原理。在光学上,他发明了反射式望远镜,并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察,发展出了颜色理论。他还系统地表述了冷却定律,并研究了音速。在数学上,牛顿与戈特弗里德·莱布尼茨分享了发展出微积分学的荣誉。他也证明了广义二项式定理,提出了“牛顿法”以趋近函数的零点,并为幂级数的研究作出了贡献。在2005年,英国皇家学会进行了一场“谁是科学史上最有影响力的人”的民意调查,牛顿被认为比阿尔伯特·爱因斯坦更具影响力。



2:爱因斯坦(相对论、量子力学奠基人
爱因斯坦(AlbertEinstein1879314-1955418日),举世闻名的德裔美国科学家,现代物理学的开创者和奠基人。爱因斯坦1900年毕业于苏黎世工业大学,1909年开始在大学任教,1914年任威廉皇家物理研究所所长兼柏林大学教授。后因二战爆发移居美国,1940年入美国国籍。
十九世纪末期是物理学的变革时期,爱因斯坦从实验事实出发,从新考查了物理学的基本概念,在理论上作出了根本性的突破。他的一些成就大大推动了天文学的发展。他的量子理论对天体物理学、特别是理论天体物理学都有很大的影响。理论天体物理学的第一个成熟的方面——恒星大气理论,就是在量子理论和辐射理论的基础上建立起来的。爱因斯坦的狭义相对论成功地揭示了能量与质量之间的关系,解决了长期存在的恒星能源来源的难题。近年来发现越来越多的高能物理现象,狭义相对论已成为解释这种现象的一种最基本的理论工具。其广义相对论也解决了一个天文学上多年的不解之谜,并推断出后来被验证了的光线弯曲现象,还成为后来许多天文概念的理论基础。
爱因斯坦对天文学最大的贡献莫过于他的宇宙学理论。他创立了相对论宇宙学,建立了静态有限无边的自洽的动力学宇宙模型,并引进了宇宙学原理、弯曲空间等新概念,大大推动了现代天文学的发展。



3:麦克斯韦(经典电动力学、经典统计力学
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦,英国物理学家、数学家。麦克斯韦主要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究。尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一。他预言了电磁波的存在。这种理论遇见后来得到了充分的实验验证。他为物理学树起了一座丰碑。造福于人类的无线电技术,就是以电磁场理论为基础发展起来的。麦克斯韦大约于1855年开始研究电磁学,在潜心研究了法拉第关于电磁学方面的新理论和思想之后,坚信法拉第的新理论包含着真理。于是他抱着给法拉第的理论“提供数学方法基础”的愿望,决心把法拉第的天才思想以清晰准确的数学形式表示出来。他在前人成就的基础上,对整个电磁现象作了系统、全面的研究,凭借他高深的数学造诣和丰富的想象力接连发表了电磁场理论的三篇论文:《论法拉第的力线》(185512月至18562月);《论物理的力线》(18611862年);《电磁场的动力学理论》(1864128日)。对前人和他自己的工作进行了综合概括,将电磁场理论用简洁、对称、完美数学形式表示出来,经后人整理和改写,成为经典电动力学主要基础的麦克斯韦方程组。据此,1865年他预言了电磁波的存在,

电磁波只可能是横波,并计算了电磁波的传播速度等于光速,同时得出结论:是电磁波的一种形式,揭示了光现象和电磁现象之间的联系。1888年德国物理学家赫兹用实验验证了电磁波的存在。麦克斯韦于1873年出版了科学名著《电磁理论》。系统、全面、完美地阐述了电磁场理论。这一理论成为经典物理学的重要支柱之一。在热力学与统计物理学方面麦克斯韦也作出了重要贡献,是气体动理论的创始人之一。1859年他首次用统计规律得出麦克斯韦速度分布律,从而找到了由微观两求统计平均值的更确切的途径。1866年他给出了分子按速度的分布函数的新推导方法,这种方法是以分析正向和反向碰撞为基础的。他引入了驰豫时间的概念,发展了一般形式的输运理论,并把它应用于扩散、传导和气体内摩擦过程。1867年引入了“统计力学”这个术语。麦克斯韦是运用数学工具分析物理问题和精确地表述科学思想的大师,他非常重视实验,由他负责建立起来的卡文迪什实验室,在他和以后几位主任的领导下,发展成为举世闻名的学术中心之一。


4:伽利略(运动学、天文学)
意大利物理学家、天文学家和哲学家,近代实验科学的先驱者。其成就包括改进望远镜和其所带来的天文观测,以及支持哥白尼的日心说。当时,人们争相传颂:“哥伦布发现了新大陆,伽利略发现了新宇宙”。今天,史蒂芬·霍金说,“自然科学的诞生要归功于伽利略,他这方面的功劳大概无人能及。”



5:狄拉克(量子力学理论体系的完成者
英国物理学家。190288日诞生在英格兰布里斯托尔。量子力学的创始人之一。狄拉克对物理学的主要贡献是发展了量子力学,提出了著名的狄拉克方程,并且从理论上预言了正电子的存在。狄拉克青年时代正好是原子物理学实验积累了大量材料、量子理论处于急剧变革的时代。



6:玻尔(量子力学奠基人)
玻尔1885.10.071962.11.18全名:尼尔斯·亨瑞克·戴维·玻尔NielsHenrikDavidBohr),丹麦人,是原子物理学的奠基人。他在研究量子运动时,提出了一整套新观点,建立了原子的量子论,首次打开了人类认识原子结构的大门,为近代物理研究开辟了道路。近代物理学大厦的基础-量子力学,是以玻尔为领袖的一代杰出物理学家集体才华的结晶。1922年诺贝尔物理学奖获得者。他是一位卓越的科学研究工作的领导和组织者,1921年创建了哥本哈根理论物理研究所,并逐渐在物理学界形成了举世闻名的“哥本哈根学派”。玻尔还是一位杰出的人道主义者和社会活动家,当法西斯注意在欧洲横行的时候,他曾帮助一大批德国和意大利学者免遭迫害。第二次世界大战中,为了反对法西斯,他参加研制原子弹。战后,他又是呼吁和平利用原子能的知名人士。



7:普朗克(量子力学奠基人
马克斯·普朗克(1858423-1947104德国物理学家,量子力学的创始人,二十世纪最重要的物理学家之一,因发现能量量子而对物理学的进展做出了重要贡献,并在1918年获得诺贝尔物理学奖。量子力学的发展被认为20世纪最重要的科学发展,其重要性可以同爱因斯坦的相对论相媲美。



8:费曼(量子电动力学、量子力学路径积分表示
理查德·费曼RichardFeynman1918511日-1988215日)美国著名的物理学家。1965年诺贝尔物理奖得主。提出了费曼图、费曼规则和重正化的计算方法,是研究量子电动力学和粒子物理学不可缺少的工具。


9:法拉第(电磁学实验研究迈克尔·法拉第(MichaelFaraday,公元1791~公元1867)英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。上过小学。1831年,他作出了关于力场的关键性突破,永远改变了人类文明。18155月回到皇家研究所在戴维指导下进行化学研究。18241月当选皇家学会会员,18252月任皇家研究所实验室主任,1833----1862任皇家研究所化学教授。1846年荣获伦福德奖章和皇家勋章。



10:薛定谔(量子力学创建者奥地利物理学家。概率波动力学的创始人。1887812日生于维也纳,196114日卒于奥地利的阿尔卑巴赫山村。1906年入维也纳大学物理系学习。1910年获博士学位。毕业后,在维也纳大学第二物理研究所工作,直到1920以前主要在维也纳大学任教,19211927年在苏黎世大学任教,开头几年,他主要研究有关热学的统计理论问题,写出了有关气体和反应动力学、振动、点阵振动(及其对内能的贡献)的热力学以及统计等方面的论文。他还研究过色觉理论,他对有关红绿色盲和蓝黄色盲频率之间的关系的解释为生理学家们所接受。






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