1984年诺贝尔物理学奖——W±和Z°粒子的发现
1984年诺贝尔物理学奖——W±和Z°粒子的发现
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1984年诺贝尔物理学奖——W±和Z°粒子的发现
1984年诺贝尔物理学奖授予瑞士日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)的意大
利物理学家鲁比亚(Carlo Rubbia,1934—)和荷兰物理学家范德米尔(Simon van
der Meer,1925—),以表彰他们在导致发现弱相互作用的传播体W±和Z°的大规
模研究方案中所起的决定性贡献。
这里所谓的大规模研究方案,就是指的在欧洲核子研究中心的质子-反质子
对撞实验。CERN是研究基本粒子的国际中心,有13个欧洲国家参加,它跨越
两个国家——瑞士和法国的边界,创建于1952年。来自各个国家的物理学家和
工程师通力合作,在这里贡献自己的才能。三十年过去了,由意大利的鲁比亚和
荷兰的范德米尔为首的庞大的实验队伍,终于取得了硕果,发现了W±和Z°粒子。
人们说:是范德米尔使这项实验方案成为可能,而鲁比亚则使这项实验方案得到
了预期的成果。这是因为要实现在粒子对撞实验中产生W±和Z°必须具备两个条
件。一个条件是对撞的粒子必须具有足够高的能量,以至于有可能把足够的能量
转变为质量,从而产生重粒子W±和Z°;另一个条件是碰撞的次数必须足够多,
才会有机会观测到极罕见的特殊情况。前者是鲁比亚的功劳,后者是范德米尔的
功劳。鲁比亚曾建议用CERN最大的加速器——SPS,作为正反质子的循环存储
环。在存储环中,质子和反质子沿相反的方向作环形运动。这些粒子在环中以每
秒十万周的速率绕环旋转。反质子在自然界(至少是在地球上)是不能自然产生
的。但在CERN却可从另外的加速器——PS产生。反质子可以存储在一个特制
的存储环中,这个存储环是由范德米尔领导的小组建造的。
SPS是CERN的质子同步加速器的代号,1971年开始建造,1976年完工,
它的最大能量可达400 GeV,它的主加速器平均直径达2200 m。把 SPS改装成
质子-反质子对撞机后,质子和反质子可在这里加速到 270 GeV,然后进行对撞,
这样,所得到的质心系能量相当于 155 TeV的静止靶加速器进行同类实验所能
达到的能量。
范德米尔想出了一个非常聪明的办法使反质子形成强大的粒子束,他的方法
叫做随机冷却(stochatic cooling)。随机冷却是束流冷却中的一种方法,目的是
减少在加速过程中粒子束的横向发散度和能散度,粒子束中一部分粒子偏离设计
轨道和平均能量意味着各粒子相对于它们的平均速度和轨道作不规则运动,偏离
越大,不规则运动的动能也越大。用热学中温度的概念就说是这束粒子的温度较
高;反之,减少这种不规则运动,就相当于把粒子束“冷却”。所谓随机冷却,实
际上就是通过测量求得粒子束某一截面上的粒子流重心,再用测量后不远的校正
(或冷却)装臵的电场使重心逐渐恢复到设计轨道上去,总的效果是最后使粒子
得到“冷却”。经过冷却,粒子束可提高粒子流密度,从而提高对撞机的亮度。
在SPS存储环的周边上有两个碰撞点,碰撞点周围有一系列巨大的探测系
统,可以记录生成粒子的信息。最大的一台探测器UA1是鲁比亚领导的小组建
造和启动的。这个小组共有来自12个研究所的135位物理学家。UA1探测器重
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200吨,价值近两千万美元,花了好几年时间建成。UA1在1982年下半年的运
转中记录了十几亿次质子-反质子碰撞,通过一系列繁琐的数据处理分析筛选出
了五个W±粒子事件。另有一台探测器UA2由别的小组建造,与第一台并行运转。
UA2小组共有51位物理学家在一起工作,就在UA1之后不久,它们也宣布发
现了W±粒子。这个结果对UA1小组的工作起到了很好的验证作用。1983年下
半年,两个小组都探测到了Z°粒子。
W±和Z°粒子的发现对理解弱相互作用有重大意义。
起初,放射性衰变是可用于研究弱相互作用的唯一途径。由于加速器和存储
环的建造,这个领域的规模已经大为改观。格拉肖、萨拉姆和温伯格提出的弱电
统一理论可以把大量事实综合在一起。为了使理论和实验一致起来,理论家们预
言有一种新的现象,是由一个新的粒子Z引起的。这一现象在1974年就已经在
CERN的实验中首先观测到了,格拉肖、萨拉姆和温伯格因此在1979年荣获诺
贝尔物理学奖。现在又直接检测到了Z°粒子。这无疑是对弱电统一理论的又一
个极好的证据。这一情况大概只有19世纪下半叶麦克斯韦提出电磁理论的情况
可以与之相似。电磁理论中必须增添新的内容才能使理论协调,这一新的内容含
有预言电磁波的种子,而电磁波几乎过了20年才被赫兹发现。现代的弱电统一
理论不仅包含有以电磁性的光子为力的传递者,还有W±和 Z°之类的传递者,
其作用像是强烈碰撞中的缓冲器。
鲁比亚1934年3月31日出生于意大利的哥利几亚(Gorizia)的一个小城镇
中,父亲是电气工程师,他从小就对科学思想感兴趣。他先在米兰大学学习工程,
后到比萨大学学物理,博士论文做的是宇宙射线实验,在实验中创造了新的实验
方法,研制了第一台脉冲气体粒子探测器。1958年鲁比亚到美国哥伦比亚大学
当访问学者,在那里的一年半时间和贝克尔(W.Baker)合作在Nevis同步回旋
加速器上测量俘获的极化μ子中的角不对称性,这是又一个宇称破坏的证明。从
此鲁比亚和弱相互作用实验结下了不解之缘。当时他自然不会想到,以后将在这
类的实验中发现弱场的“光子”。
1960年前后,鲁比亚返回欧洲,来到CERN。这里的加速器比Nevis要强大
得多。他和合作者为了探讨弱相互作用的结构,做了一系列很有意义的实验,其
中值得一提的成果有:发现了正π介子的β衰变过程和用自由氢原子俘获μ子的
过程。
1964年夏,菲奇和克罗宁宣布发现了CP破坏,鲁比亚受到激励,停下了其
它工作,立即致力于观测K0衰变中的CP破坏和KL-Ks质量差的实验。结果并不
理想,于是又回到弱相互作用的研究中。
此时,CERN建立了交叉存储环,可让质子与质子对撞。鲁比亚从一开始就
参与了许多新的实验。通过这些实验,探测技术大为完善,发现新粒子的条件日
趋成熟。
弱电统一理论预言了三重态中性矢量玻色子的存在,并且预计这种新粒子要
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比质子重100倍,CERN新建的质子加速器可以达到的能量虽然已经相当高,仍
远远不能满足理论的要求。于是,鲁比亚和克莱因(D.Cline)及因泰尔(P.Intyre)
在1976年提出用质子与反质子对撞的方案。这是一种崭新的实验方法,尽管十
年前有一位苏联物理学家巴德克尔(Budker)曾经提出过类似的内容。为了实现
这一新方案,鲁比亚等人必须发展产生和约束反质子的一系列新技术。这些新技
术有许多CERN的同事参加,其中贡献最突出的首推范德米尔。
范德米尔1925年出生于荷兰海牙(Hague)的一个教师的家庭里,从小接
受良好教育,逐渐对物理学和工程技术产生了兴趣,但因当时荷兰被法西斯占领,
高等院校都关了门,因此只好上文法中学,课余搞些电子学实验,为儿童教养院
做些无线电配件,帮助物理老师准备表演。
1945年之后范德米尔到达尔夫特(Delft)工业大学学“工业物理”。他虽然
没有受到正规的物理训练,但却在动手能力方面积累了许多经验。
1952年大学毕业后,范德米尔来到菲利普公司的研究实验室工作,从事电
子显微镜的高电压和电子学部分的研制,1956年转入CERN,在这里参加了许
多重大课题。开始,范德米尔只是做些技术设计工作,逐渐他对如何控制粒子束
的方法发生了兴趣。1960年他在从事反质子束的研究中,提出了高流量脉冲聚
焦法,解决了当时关键的技术问题。后来他参加一个小组,负责存储环的设计,
并参与所有的实验工作和数据处理工作。由于与物理学家们朝夕相处,范德米尔
学习了加速器的设计原理,并且熟悉了实验高能物理学家的思维方式。
1967年-1976年,范德米尔又回到技术工作,负责交叉存储环和SPS的磁铁
电源。他身在现场,心里却想着庞大加速器的整体过程,研究出了亮度校准方法
和随机冷却方法。当时范德米尔对随机冷却方法只是提出了理论,作过初步计算,
并没有参加具体实践,具体实践是由另外一个小组完成的。
1976年鲁比亚等人提出要用SPS或费米实验室的存储环作为质子-反质子对
撞机。反质子束的存储和聚焦就成了关键问题。正好这时,SPS电源工作将要结
束,范德米尔就应邀转到质子-反质子课题组,并参加在一个试验小环上进行反
质子束的冷却试验,试验取得了成功。后来又有别人在他的基础上进一步发展了
理论。这就证明了随机冷却方法可以运用到质子-反质子实验上。不久,范德米
尔被任命为存储环小组的负责人之一,负责建造存储环。由于范德米尔对质子-
反质子对撞实验和W±、Z°粒子的发现起了关键作用,因此,1984年他和鲁比亚
共同获得了诺贝尔物理学奖。
1990年诺贝尔物理学奖
1990年诺贝尔物理学奖1990年物理学奖,由三位物理学家分享,他们是美国的杰尔姆·弗里德曼(Jerome I.Friedman)、亨利·肯德尔(Henry W.Kendall)和加拿大的里查德•泰勒(Richard E.Taylor)。
他们三位是同龄人,而且在同一个研究小组工作过,在他们共事期间,发现了夸克存在的第一个实验证据。
杰尔姆·弗里德曼(Jerome I.Friedman,1930—)出生于美国依利诺斯州的芝加哥,父母都是俄国移民。
父亲参加过第一次世界大战,他们没有机会受教育,因此特别珍惜子女的教育。
弗里德曼在高中时读过一本题名《相对论》的小册子,引起了他对科学的兴趣。
中学毕业后,父母没有力量支持他上大学,他依靠奖学金才得以进入芝加哥大学物理系,投奔在费米门下。
费米的演讲对他来说简直就是一种享受,让他如饥似渴地学习物理。
他1950年入学,1953年就取得了硕士学位,1956年又取得了博士学位,指导教师正是费米。
费米把他引向最具疑惑力的课题,他选的博士论文课题是用核乳胶研究质子以回旋加速器的能量从原子核散射后产生的极化,目的是要判定极化是起因于弹性散射还是非弹性散射。
可惜费米在1954年因病突然去世,改由马歇尔(J.Marshall)继续指导。
弗里德曼在获得博士学位后继续留在芝加哥大学读博士后。
当时正值李、杨宇称不守恒原理刚刚发表,弗里德曼和特勒迪(V.Telegdi)就及时地用核乳胶探讨μ子衰变的宇称破坏。
1957年,弗里德曼到斯坦福大学高能物理实验室当副研究员,1960年转到MIT(麻省理工学院)物理系,1不久就参加了SLAC(斯坦福大学直线加速器中心)的联合研究小组。
1980年,弗里德曼担任MIT核科学实验室主任,1983年—1988年任该校物理系主任。
在美国超级对撞机下马之前,他负责设计与之配套的探测器。
亨利·肯德尔(Henry W.Kendall,1926—)出生于美国马萨诸塞州波士顿一个商人家里。
亚原子粒子发现史
亚原子粒子的发现历程是一个逐步深入的过程,涉及到多位科学家的探索和实验。
以下是一些重要的里程碑事件:
1.1897年:英国物理学家J.J.汤姆逊发现了电子。
通过对阴极射线(被电场加速的负电荷)
的研究,他提出了电子的存在,并测定了其电荷-质量比。
2.1911年:新西兰物理学家Rutherford进行了金箔散射实验。
他利用阿尔法粒子(带正
电的氦离子)轰击金箔,并观察到有些阿尔法粒子被大角度散射或反弹的现象。
这表明原子具有一个小而密集的带正电的核心,以及围绕核心运动的电子。
3.1932年:英国物理学家詹姆斯·查德威克发现了中子。
他在实验中使用贝塞尔方法测
量了氮原子核与α粒子的散射,从中推测出存在于原子核中但没有电荷的中性粒子。
4.1956年:中国物理学家杨振宁和美国物理学家李政道提出了非守恒性质的弱相互作用
理论,预测了W和Z玻色子的存在。
这一理论在1983年被实验证实,他们因此获得了1980年的诺贝尔物理学奖。
5.2012年:欧洲核子研究组织(CERN)的ATLAS和CMS实验团队宣布,在大型强子对撞
机(LHC)实验中发现了希格斯玻色子,该粒子被认为是赋予其他基本粒子质量的粒子。
这些发现和实验为我们对亚原子领域的了解提供了重要的突破,并丰富了我们对物质组成和性质的认知。
科技原始创新的案例和规律
科技创新图书摘科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald15一、自然科学的重大理论突破,需要善于发现已有理论与实际的矛盾,需要勇于挑战传统理论的自信与勇气;重大理论的创建和形成,往往经历长时间的争论以至非难,在得到反复验证后才被公认。
案例1 狭义相对论的创建精心设计的迈克耳孙(A .A . M i c h e l s o n ,1852-1931)-莫雷(E .W.M o r l e y ,1838—1923)实验对传统的“以太”漂移学说给出了否定的结果,洛伦兹 (H.A.L o r e n t z ,1853—1928)的解释虽然起到了修补漏洞的作用,但仍囿于传统时空观。
爱因斯坦(A.Einstein,1879-1955〉革命性地提出了统一的时空观,带动了整个物理学的革命。
虽然爱因斯坦1921年因对数学物理做出的贡献和阐明光电效应规律而获诺贝尔物理学奖,遗憾的是,他在1905年对狭义相对论和1915年对于广义相对论的贡献却没有作为获奖的主要理由,然而,这些正是20世纪物理学最伟大的理论成就。
案例2 量子论的提出基于麦克韦(J.C.Maxwell,1831—1879)经典电磁理论推演出的黑体辐射定律在长波区的实验中暴露出了矛盾,在原有理论框架下解释这一矛盾的努力均未获成功,普朗克(M·K·E·L·Pla n k,1858—1947)革命性地提出了能量的变化不是连续的,而是有一最小单元,引入了普朗克常数的概念,导致了量子论的诞生。
普朗克因此获1918年诺贝尔物理学奖。
案例3 高分子理论的创立德国化学家施陶丁格(H . Saudinger,1881—1965)针对当时许多科 学家都把高分子溶液视为肢体的情况,首先提出高分子化合物的概念,并提出高分子是由以共价键连接的长链分子所组成的理论,他不同意把橡肢、纤维等结构看作胶体小分子的物理缔合。
2021中微子振荡发现说明中微子有质量范文3
2021中微子振荡发现说明中微子有质量范文 希格斯粒子被发现之后,粒子物理进入了一个新的阶段。
希格斯粒子是粒子物理标准模型的最后一个组成部分,它的发现意味着一个时代的结束,也预示着一个新时代的开启。
标准模型是系统地描述整个粒子物理、经过大量实验检验的理论体系。
建立标准模型的相关工作已获得了18 次诺贝尔奖。
找到希格斯粒子之后,标准模型趋近完善,具有优美的结构和惊人的预言能力;另一方面,却存在暗物质、暗能量、宇宙正反物质不对称性、中微子质量等一些标准模型无法容纳,或者难以解释的现象,说明必定存在着标准模型之外的新物理。
在标准模型中,中微子是没有质量的。
中微子振荡的发现说明中微子有质量。
这是目前发现的唯一有坚实实验证据超出标准模型的现象。
中微子中微子共有三种,分别是电子中微子、m中微子、t 中微子。
在标准模型中它们的质量为零。
1956年李政道和杨振宁预言弱作用宇称不守恒,即空间的左右不对称,很快被吴健雄用实验证实。
实验也发现在弱作用中宇称不仅不守恒,而且是最大破坏的。
造成这一现象的原因实质是只存在左手螺旋度的中微子(即它的自旋总是与运动方向相反),不存在右手中微子。
这只有中微子质量为零才能成立,因为质量不为零的话,那么中微子的速度必然小于光速,可以选择一个比它还快的参考系,让它的螺旋度发生翻转。
根据这一现象,李政道和杨振宁提出了中微子的二分量理论,该理论又催生了弱作用的 V-A理论,被标准模型所继承,与各种实验数据符合得非常好。
因此,在标准模型中,中微子是没有质量的。
然而,1998年日本超级神冈实验(Super-K)发现大气中微子存在振荡现象,即中微子在飞行中可以变成其他种类的中微子。
与更早的太阳中微子失踪之谜,稍晚的SNO(太阳中微子)、KamLAND(反应堆中微子)、K2K(加速器中微子)等实验的结果一起,形成了中微子振荡的坚实证据。
中微子振荡说明中微子有质量,只不过它非常非常小,以至于现有技术还不能直接测出来。
【历届诺贝尔奖得主(九)】1998年物理学奖和化学奖1
1998年12月10日第九十八届诺贝尔奖颁发。
物理学奖美国科学家劳克林、斯特默、美籍华裔科学家崔琦因发现了分数量子霍尔效应,而共同获得诺贝尔物理学奖。
1998年,劳克林与施特默(德)和崔琦(美)一同获得诺贝尔物理学奖。
劳克林证明了,在基态和激发态之间有一能隙,激发态内存在分数电荷的“准粒子”。
1972年在Berkeley大学获得学士学位。
劳克林1978年后,在BellLabs和LivermoreLab工作,并且在LivermoreLab完成了劳克林使他后来获得诺贝尔物理奖的关于分数量子Hall效应理论的工作。
1989年—2004年在斯坦福大学任教。
1998年与霍尔斯特?施特默(德)和崔琦(美)一同获得诺贝尔物理学奖。
1980年德国物理学家克劳斯·冯·克利青在实验中发现了量子霍尔效应,即霍尔电阻随磁感应强度的变化不是线性的而是台阶式的,出现台阶处的电阻值与材料的性质无关,而是由一个常数h/e2除以不同的整数,他也因此获得了1985年度的诺贝尔物理学奖。
两年之后,施特默、崔琦及其同事们在实验中采用更低的温度和更强的磁场对霍尔效应进行了细致的研究,发现了分数量子霍尔效应。
他们在霍尔电阻中发现了一个使他们非常惊奇的新台阶,这些新台阶的高度都能表示为h/e2除以不同的分数。
分数量子霍尔效应发现一年后,劳克林提出了理论解释。
他指出,在量子霍尔效应情形下,电子体系凝聚成了某种新型的量子流体。
而且,他还提出一个多电子体系的波函数,用以描述电子间有相互作用的量子流体的基态。
分数量子霍尔效应本身就是对新型的量子流体理论的一个间接检验。
后来,几个研究小组成功地观察到了这种新粒子。
斯特默出生:1949年4月6日德国法兰克福研究领域:物理著名成就:调制掺杂、电子的分数量子霍尔效应国籍:德国居住地:美国研究机构:哥伦比亚大学贝尔实验室母校:法兰克福大学奖项:1998年诺贝尔物理学奖霍斯特·路德维希·斯特默(HorstLudwigStörmer,1949年4月6日法兰克福—),德国物理学家,1998年获诺贝尔物理学奖。
1998年诺贝尔物理学奖
1998年诺贝尔物理学奖1998年物理学奖,由三位物理学家分享,他们是美国的崔琦(Daniel C.Tsui)、德国的霍斯特·斯特默(Horst L.Störmer)和罗伯特·劳克林(Robert ughlin),表彰他们发现了分数量子霍尔效应并给出了相应的理论解释。
崔琦(Daniel C.Tsui,1939—),美籍华人,出生于中国大陆的河南农村。
1951年,崔琦被母亲送往香港求学,从此再未回过故乡,也没有见过爹娘,这成为他心中的一大憾事。
留在大陆的父亲在1959年饿死,母亲背负“里通外国”的罪名在1968年贫病而亡。
崔琦母亲去世后,其姐姐欲借一把铁锹埋葬母亲,磕头下跪求遍全村却无一人肯借,而1998年崔琦获诺贝尔物理学奖后,当地政府却大张旗鼓地搞起了崔琦故居,命名为爱国主义教育基地。
1957年,崔琦从香港培正中学毕业。
1958年赴美,进入伊利诺伊斯州罗克岛奥古斯坦纳(Augustana)学院学习,1961年以优异成绩毕业。
1967年在芝加哥大学取得物理学博士学位,做了一年的博士后研究,于1968年加入贝尔实验室。
以后在贝尔实验室的固体电子学研究实验室工作,直到1982年转到普林斯顿大学,任电气工程系教授。
他是美国科学院院士,中国科学院外籍院士。
崔琦和施特默与劳克林一起,1984年获得美国物理学会巴克利凝聚态物理学奖,1998年获富兰克林学院物理学奖章。
霍斯特·路德维希·斯特默(Horst Ludwig Störmer,1949—),出生于德国的法兰克福。
父亲经营一家装饰店,母亲是初级中学的教师。
施特默从小喜欢数学和科学,上中学1时德语、英语和法语科目却勉强及格。
1967年中学毕业后进入达姆施塔特工业大学学习建筑学,他很快发现自己在这一专业没有天赋,便转学到法兰克福大学,但因错过了物理学的注册时间,只能从数学开始学习,第二年转为物理学专业。
1952年诺贝尔物理学奖——核磁共振
1952年诺贝尔物理学奖——核磁共振1952年诺贝尔物理学奖授予美国加利福尼亚州斯坦福大学的布洛赫(Felix Bloch,1905—1983)和美国马萨诸塞州坎伯利基哈佛大学的珀塞尔(Edward Purcell,1912—1997),以表彰他们发展了核磁精密测量的新方法及由此所作的发现。
1945年12月,珀塞尔和他的小组在石蜡样品中观察到质子的核磁共振吸收信号,1946年1月,布洛赫和他的小组在水样品中也观察到质子的核感应信号。
他们两人用的方法稍有不同,几乎同时在凝聚态物质中发现了核磁共振。
他们发展了斯特恩开创的分子束方法和拉比的分子束磁共振方法,精确地测定了核磁矩。
以后许多物理学家进入了这个领域,形成了一门新兴实验技术,几年内便取得了丰硕的成果。
所谓核磁共振,是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。
核磁共振的发现,跟核磁矩的研究紧密相关。
追根溯源,还要从原子核的发现说起。
1911年,卢瑟福根据α粒子散射实验提出核原子模型后,由于原子核是一个带电的力学体系,人们就推测原子核具有电磁矩。
但当时引入这个概念还缺乏可靠的实验数据,直到原子光谱的超精细结构发现以后,泡利于1924年才正式提出,原子光谱的超精细结构是核自旋与外电子轨道运动相互作用的结果;原子核应具有自旋角动量和磁矩。
斯特恩对核磁矩作过重要研究。
他创造了分子束方法,后来在1933年和弗利胥(O.Frisch)、爱斯特曼(I.Estermann)等人用分子束实验装置测量氢分子中质子和氘核的磁矩。
所得结果表明质子磁矩比狄拉克电子理论预言的大2.5倍而氘核磁矩则在0.5到1个核磁子之间。
氘核是由质子和中子组成的,由此即可推测中子也有磁矩。
这说明尽管中子整体不带电,其内部却有电荷分布和电流效应。
这些实验事实,激励了其他人对核的电磁特性的探索。
拉比后来对分子束磁共振方法的研究和布洛赫对核磁共振的研究都是受到了斯特恩的启发。
斯特恩开创了新的方法,结果是令人惊奇的,但是精确度并不很高,难以作出决定性的判断,这就促使他们致力于改进分子束方法的精确性,以求找到更精确的方法,取得更可靠的结果。
粒子物理学的发展
16
粒子物理学的发展
崔还特别提到:1994年,首先提出夸克模型之一的M•盖尔曼写 了一本《夸克与美洲豹》的书。他在书中说,他提出的SU3中的U3实 际上是一个数学符号,并不代表“实在的”夸克这东西,物理学家们 把它误解了。他最后宣称:“我不相信夸克是有的。”
李政道教授在1996年10月3日的一个讲演中指出:“……另一个 谜是,所有强作用的粒子都是由夸克组成的,但是我们却不能把单个 的夸克分离出来。” 早在1993年李政道在清华大学讲演时也提出了这 一问题。
1
粒子物理学的发展
杨振宁、李政道大胆提出粒子在弱相互作用中,宇称不一 定守恒,θ粒子和τ粒子可能是同一种粒子
宁李 政 道 和 杨 振
2
粒子物理学的发展
吴健雄的实验验证
吴
吴健雄做了极化钴60
健
原子核β衰变实验,将
雄
钴60置于0.01K的低温
历年诺贝尔物理学奖
美国
朝永振一郎
日本
1966
A.卡斯特莱
法国
发现并发展光学方法以研究原子的能级的贡献
1967
H.A.贝特
美国
恒星能量的产生方面的理论
1968
L.W.阿尔瓦雷斯
美国
对基本粒子物理学的决定性的贡献,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
1969
M.盖尔曼
美国
关于基本粒子的分类和相互作用的发现,提出“夸克”粒子理论
1954
M.玻恩
德国
对量子力学的基础研究,特别是量子力学中波函数的统计解释
W.W.G.玻特
德国
符合法的提出及分析宇宙辐射
1955
P.库什
美国
精密测定电子磁矩
W.E.拉姆
美国
发现氢光谱的精细结构
1956
W.肖克莱
美国
研究半导体并发明晶体管
W.H.布拉顿
美国
J.巴丁
美国
1957
李政道
美国
否定弱相互作用下宇称守恒定律,使基本粒子研究获重大发现
德国
1964
C.H.汤斯
美国
在量子电子学领域中的基础研究导致了根据微波激射器和激光器的原理构成振荡器和放大器
N.G.巴索夫
前苏联
用于产生激光光束的振荡器和放大器的研究工作
A.M.普洛霍罗夫
前苏联
在量子电子学中的研究工作导致微波激射器和激光器的制作
1965
R.P.费曼
美国
量子电动力学的研究,包括对基本粒子物理学的意义深远的结果
1915
W.H.布拉格
英国
用伦琴射线分析晶体结构
历届诺贝尔奖获奖名录8(1970~1979年度)
1970~1979年度诺贝尔奖获奖名录1970年12月10日第七十届诺贝尔奖颁发。
瑞典科学家阿尔文因在磁流体动力学中的发现、法国科学家奈尔因发现反铁磁性的亚铁磁性而共同获得诺贝尔物理学奖。
阿根廷科学家莱格伊尔因发现糖核甙酸及其在碳水化合的的生物合成中的作用获诺贝尔化学奖。
美国科学家阿克塞尔罗德、英国科学家卡茨、瑞典科学家奥伊勒因发现神经传递的化学基础而共同获得诺贝尔生理学或医学奖。
美国人博劳格因对第三世界粮食增产作出贡献获诺贝尔和平奖。
美国经济学家塞缪尔森因对经济理论的科学分析获诺贝尔经济学奖。
1971年12月10日第七十一届诺贝尔奖颁发。
英国科学家加博尔因发明全息照相技术获诺贝尔物理学奖。
加拿大科学家赫茨伯格因研究分子结构、美国科学家安芬森因研究核糖核酸梅的分子结构而共同获得诺贝尔化学奖。
英国科学家萨瑟兰因在分子水平上阐明激素的作用机理获诺贝尔生理学或医学奖。
智利作家聂鲁达因诗歌《复苏了一个大陆的命运和梦想》获诺贝尔文学奖。
德国总理(前西德)勃兰特因“缓和二次大战后欧洲紧张局势”获诺贝尔和平奖。
美国经济学家库兹涅茨因对国民生产总值和经济增长的开创性研究获诺贝尔经济学奖。
1972年12月10日第七十二届诺贝尔奖颁发。
美国科学家巴丁、库珀、施里弗因创立超导理论(BCS理论)而共同获得诺贝尔物理学奖。
美国科学家穆尔、斯坦因因研究核糖核酸梅的分子结构而共同获得诺贝尔化学奖。
美国科学家埃德尔曼、英国科学家波特因对抗体化学结构的研究而共获诺贝尔生理学或医学奖。
德国作家伯尔因对复兴德国文学作出了贡献获诺贝尔文学奖。
美国经济学家希克斯、阿罗因一般经济平衡理论和福利理论而共同获得诺贝尔经济学奖。
1973年12月10日第七十三届诺贝尔奖颁发。
日本科学家江崎岭于奈因发现半导休中的隧道效应并发明隧道二极管、美国科学家贾埃沃因发现超导体隧道结单电子隧道效应、英国科学家约瑟夫森因创立超导电流通过的势垒的约瑟夫森效应而共同获得诺贝尔物理学奖。
