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1967年诺贝尔物理学奖——恒星能量的生成

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1967年诺贝尔物理学奖——恒星能量的生成
1967年诺贝尔物理学奖——恒星能量的生成

1967年诺贝尔物理学奖授予美国纽约州康奈尔大学的贝特HansA.Bethe1906—)以表彰他对核反应理论所作的贡献,特别是涉及恒星能量生成的发现。
贝特是20世纪又一位天才的理论物理学家,他的科学生涯有两个特征。由于他从小就对数学有兴趣,他喜欢用数学表示复杂的现象,乐于发明一些新的数学技巧以显示理论和实验之间的联系。所以,他如其说是实验物理学家,不如说是理论物理学家。另一特征是他博学多才,知识广泛,物理学发展到那里,他的智慧触角就延伸到那里,他一直处于物理学的前沿。他作的很多重要贡献往往是他的不止一个领域的知识汇聚的结果。1928年在慕尼黑大学在索末菲教授的指导下做理论物理的博士论文,是关于电子衍射理论的,迄今仍有重大价值。1929年研究晶体中能级的分裂,指出晶体中的对称电场对其能级的影响。
贝特很幸运,因为他完成博士论文以后的那10年,正好是物理学蓬勃发展、生机盎然的时代。在这之前的20年,量子力学的革命性发展是人们注意的中心。早期的经典电动力学强调的是电磁辐射的连续传播,却被一系列新现象所困扰,原子辐射能量、辐射和物质的相互作用都是不连续的。新的量子电动力学必然要用于阐述原子的内部结构,特别是原子核的结构。1932年查德威克发现中子,这是核物理学开始的标志,为这项研究指明了新的方向。30年代前期,贝特以他的博士论文为起点延伸所作的工作,使他在这一新领域处于执牛耳的地位。在索末菲的指引下,贝特探讨了晶体对电子的衍射。他特别注意研究电子与物质的相互作用和电磁辐射(例如X射线)与物质的相互作用之间的相似性。1930年他发表了最有影响的论文中的一篇,是关于带电粒子在电子和原子核附近通过时辐射的

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1967年诺贝尔物理学奖——恒星能量的生成
能量。这一课题涉及越来越令人烦恼的所谓宇宙射线之谜。当时人们假设宇宙射线是由电子或质子组成,常常把实验数据拿来和量子电动力学的计算比较。1930年秋,贝特访问剑桥,得知有关的实验数据。1931年他把辐射理论扩展到可容纳狭义相对论。1933年他在曼彻斯特和海特勒(W.Heitler)合作,提出著名的贝特-海特勒辐射公式。193410在伦敦召开宇宙射线会议时,贝特宣布在量子电动力学理论预计和实验事实之间存在着无法调和的矛盾。
这一危机状况一直持续下去,直到1938年,当斯特利特(J.Street)和斯特文森E.Stevenson)取得一组云室照片,贝特认为,一定是存在着一种既不是电子,也不是质子的新粒子。在他的预言下,后来发现了μ子(μ介子)。第二次世界大战结束后,才测出这一带负电的μ子的精确质量。在这一过程中,贝特又一次发挥了关键作用。他成了开创高能粒子物理新领域的中心人物。
1934年—1935年,贝特还与佩尔斯R.Peierls合作,提出最简单的氘核结构模型,即氘核是由一个质子和一个中子组成。他们研究了质子在轰击中子时所受的偏折,最终导致了对核力作出精确描述,从而使贝特在1949年提出了在计算散射时要用到的“有效射程”概念。
1936年—1937年期间,贝特及其两位合作者在美国《近代物理学评论》上发表了总结原子核物理学的三篇长文,这是后来几十年间人们不断参考引用的标准文献,人称“贝特圣经”。在这一著作中,他澄清了当时的核力理论、核结构理论及核反应理论。1986年这三篇论文合在一起编成一册重新出版,可见,他的这项工作有何等的影响。
这些评论性的论文,实际上为1938年贝特探讨恒星能量生成问题作了很好的准备。这年春天伽莫夫和泰勒在华盛顿特区组织了由物理学家和天体物理学家参加的会议。在会
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