1976年诺贝尔物理奖获得者
丁肇中

丁肇中丁肇中(Samuel Chao Chung Ting 1936~)。
实验物理学家。
祖籍山东日照。
1936年1月27日生于美国密歇根州安阿伯,3个月后随父母回中国,1936—1949年,丁肇中随双亲到过中国许多地方。
他童年没有进校受过正规教育,但接触了不同省份的文化、历史和方言,也聆听过许多常到他家访问的学者的讨论。
1949年丁肇中进入台湾建国中学,接受严格的教育,他的数学、物理和历史学习成绩优秀。
1956年到美国密歇根大学,在物理系和数学系学习,1960年获硕士学位,1962年获物理学博士学位。
1963年,他获得福特基金会的奖学金,到瑞士日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)工作。
1964年起在美国哥伦比亚大学工作。
1965年成为纽约哥伦比亚大学讲师。
1967年起任麻省理工学院物理学系教授。
他是美国科学院院士,研究方向是高能实验粒子物理学,包括量子电动力学、电弱统一理论、量子色动力学的研究。
他所领导的马克·杰实验组先后在几个国际实验中心工作。
由于丁肇中对物理学的贡献,他在1976年被授予诺贝尔物理奖,并被美国政府授予洛仑兹奖,1988年被意大利政府授予特卡斯佩里科学奖。
他是美国国家科学院院士,美国文理科学院院士,苏联科学院外籍院士,中国台北中央研究院院士,巴基斯坦科学院院士。
他曾被密歇根大学(1978)、香港中文大学(1987)、意大利波洛格那大学(1988)和哥伦比亚大学(1990)授予名誉博士学位。
他是中国上海交通大学和北京师范大学的名誉教授。
他曾获得过许多奖章,如1977年获美国工程科学学会的埃林金奖章,1988年获意大利陶尔米纳市的金豹优秀奖及意大利布雷西亚市的科学金奖章。
他也是《原子核物理B》(Nuclear Physics B)、《核仪器方法》(Nuclear Instruments and Methods)和《数学模型》(Mathematical Modeling)等科学期刊的编委。
诺贝尔物理学奖获得者及得奖项目

7
时间 获奖者 国籍
研究成果
1915 亨利•布拉格 英
(W.H.Bragg)
劳伦斯•布拉 英 格
(W.L.Bragg)
1917 巴克拉
英
(L.G.Barkla)
利用X射线分析晶体 结构 同上(父子共同)
发现元素的特征X射 线
8
时间 获奖者
国籍
研究成果
1918 普朗克 (M.Planck)
宇称不守恒
美籍 同上 (中)
28
时间 获奖者
国籍
研究成果
1958 切仑科夫
苏 1934年发现切仑科
(P.A.Cherenkov)
夫效应
弗兰克 (I.M.Frank)
苏 1937年理论解释切 仑科夫效应
塔姆(I.E.Tamm) 苏 同上
29
时间
获奖者
国籍 研究成果
1959
西格里 (E.G.Segrè) 张伯伦 (O.Chamberlain)
物质凝聚态理论 的研究,特别是液 氦
31
时间
获奖者
1963
迈耶夫人 (M.G.Mayer)
詹森 (J.H.D.Jenson) 维格纳 (E.P.Wigner)
国籍 研究成果
美籍 1949年提出核壳 (德) 层模型 德 同上
美籍 核和基本粒子理 (匈) 论
32
时间
获奖者
国籍 研究成果
1964 汤斯(C.H.Townes) 美 独立制成微波激
奥 1924年发现泡利不相 容原理
20
时间 获奖者
国籍
研究成果
1946 布里奇曼
美 高压装置发明及高压
诺贝尔物理学奖 丁肇中

• 国际空间站 • 第五个片段是在国际空间站上寻找由反物质粒子组成的宇宙 (AMS)的实验。这一实验,是经过大量、激烈竞争后在国际 空间站上进行的唯一的实验。反物质的存在,是1928年由英国 物理学家P.Dirac推测出来的,1933年他因此获得诺贝尔奖。假如 宇宙是大爆炸来的,有物质,也有反物质。由反物质组成的宇 宙到哪里去了?所有的粒子都有反粒子,有没有由反物质组成 的宇宙?丁肇中的AMS实验就是要回答这些问题。如果反物质 存在,它会在太空中发射出反氦或反碳等原子核,这些反原子 核会穿过太空接近地球,我们应该能够在太空中探测到。因此, 这个实验需要到外太空去测量带电粒子,需要用测量磁场的方 法来确定它们。这个实验也是一个国际合作研究工作,它由15 个国家的科学家共同参与,将在2006年11月用美国128号航天飞 机将AMS实验送到国际空间站,实验为期3—5年。丁肇中为这 个实验付出了大量的心血,在实验取得不断进展的时候,他曾 深有体会地说,对一个做实验物理的人来说,要实现你的目标 最重要的是要有好奇心,对自己做的事情要有信心,同时要去 努力工作
• 1.最浪费不起的是时间。 最浪费不起的是时间。 最浪费不起的是时间 • 2.一个人首先要要感激自己的父母。 一个人首先要要感激自己的父母。 一个人首先要要感激自己的父母 • 3.自然科学的研究是具有竞争性的,只有第 自然科学的研究是具有竞争性的, 自然科学的研究是具有竞争性的 一名。第二名就是最后一名。 一名。第二名就是最后一名。 • 4.自然科学理论不能离开实验的基础,特别 自然科学理论不能离开实验的基础, 自然科学理论不能离开实验的基础 是物理学,它是从实验开始的。 是物理学,它是从实验开始的。
任何科学研究,最重要的是要看对于自己所 从事的工作有没有兴趣,换句话说,也就是 有没有事业心,这不能有丝毫的强迫.许多 人从事科学研究的时间并不长,而接连出成 果,我认为很重要的原因是他们有事业心。
历年诺贝尔物理学奖得主

年份获奖者国籍获奖原因1901年威廉·康拉德·伦琴德国“发现不寻常的射线,之后以他的名字命名”(即X射线,又称伦琴射线,并伦琴做为辐射量的单位)1902年亨得里克·洛仑兹荷兰“关于磁场对辐射现象影响的研究”(即塞曼效应)彼得·塞曼荷兰1903年亨利·贝克勒法国“发现天然放射性”皮埃尔·居里法国“他们对亨利·贝克勒教授所发现的放射性现象的共同研究”玛丽·居里法国1904年约翰·威廉·斯特拉斯英国“对那些重要的气体的密度的测定,以及由这些研究而发现氩”(对氢气、氧气、氮气等气体密度的测量,并因测量氮气而发现氩)1905年菲利普·爱德华·安东·冯·莱纳德德国“关于阴极射线的研究”1906年约瑟夫·汤姆孙英国"对气体导电的理论和实验研究"1907年阿尔伯特·迈克耳孙美国“他的精密光学仪器,以及借助它们所做的光谱学和计量学研究”1908年加布里埃尔·李普曼法国“他的利用干涉现象来重现色彩于照片上的方法”1909年古列尔莫·马可尼意大利“他们对无线电报的发展的贡献”卡尔·费迪南德·布劳恩德国1910年范德华荷兰“关于气体和液体的状态方程的研究”1911年威廉·维恩德国“发现那些影响热辐射的定律”1912年尼尔斯·古斯塔夫·达伦瑞典“发明用于控制灯塔和浮标中气体蓄积器的自动调节阀”1913年海克·卡末林·昂内斯荷兰“他在低温下物体性质的研究,尤其是液态氦的制成”1914年马克斯·冯·劳厄德国“发现晶体中的X射线衍射现象”1915年威廉·亨利·布拉格英国“用X射线对晶体结构的研究”威廉·劳伦斯·布拉格英国1917年查尔斯·格洛弗·巴克拉英国“发现元素的特征伦琴辐射”1918年马克斯·普朗克德国“因他的对量子的发现而推动物理学的发展”1919年约翰尼斯·斯塔克德国“发现极隧射线的多普勒效应以及电场作用下谱线的分裂现象”1920年夏尔·爱德华·纪尧姆瑞士“他的,推动物理学的精密测量的,有关镍钢合金的反常现象的发现”1921年阿尔伯特·爱因斯坦德国“他对理论物理学的成就,特别是光电效应定律的发现”1922年尼尔斯·玻尔丹麦“他对原子结构以及由原子发射出的辐射的研究”1923年罗伯特·安德鲁·密立根美国“他的关于基本电荷以及光电效应的工作”1924年卡尔·曼内·乔奇·塞格巴恩瑞典“他在X射线光谱学领域的发现和研究”[3]1925年詹姆斯·弗兰克德国“发现那些支配原子和电子碰撞的定律”古斯塔夫·赫兹德国1926年让·佩兰法国“研究物质不连续结构和发现沉积平衡”1927年阿瑟·康普顿美国“发现以他命名的效应”查尔斯·威耳逊英国“通过水蒸气的凝结来显示带电荷的粒子的轨迹的方法”1928年欧文·理查森英国“他对热离子现象的研究,特别是发现以他命名的定律”1929年路易·德布罗意公爵法国“发现电子的波动性”1930年钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼印度“他对光散射的研究,以及发现以他命名的效应”1932年维尔纳·海森堡德国“创立量子力学,以及由此导致的氢的同素异形体的发现”1933年埃尔温·薛定谔奥地利“发现了原子理论的新的多产的形式”(即量子力学的基本方程——薛定谔方程和狄拉克方程)保罗·狄拉克英国1935年詹姆斯·查德威克英国“发现中子”1936年维克托·弗朗西斯·赫斯奥地利“发现宇宙辐射”卡尔·戴维·安德森美国“发现正电子”1937年克林顿·约瑟夫·戴维孙美国“他们有关电子被晶体衍射的现象的实验发现”乔治·汤姆孙英国1938年恩里科·费米意大利“证明了可由中子辐照而产生的新放射性元素的存在,以及有关慢中子引发的核反应的发现”1939年欧内斯特·劳伦斯美国“对回旋加速器的发明和发展,并以此获得有关人工放射性元素的研究成果”1943年奥托·施特恩美国“他对分子束方法的发展以及有关质子磁矩的研究发现”1944年伊西多·艾萨克·拉比美国“他用共振方法记录原子核的磁属性”1945年沃尔夫冈·泡利奥地利“发现不相容原理,也称泡利原理”1946年珀西·威廉斯·布里奇曼美国“发明获得超高压的装置,并在高压物理学领域作出发现”1947年爱德华·维克托·阿普尔顿英国“对高层大气的物理学的研究,特别是对所谓阿普顿层的发现”1948年帕特里克·梅纳德·斯图尔特·布莱克特英国“改进威尔逊云雾室方法和由此在核物理和宇宙射线领域的发现”1949年汤川秀树日本“他以核作用力的理论为基础预言了介子的存在”1950年塞西尔·弗兰克·鲍威尔英国“发展研究核过程的照相方法,以及基于该方法的有关介子的研究发现”1951年约翰·道格拉斯·考克饶夫英国“他们在用人工加速原子产生原子核嬗变方面的开创性工作”欧内斯特·沃吞爱尔兰1952年费利克斯·布洛赫美国“发展出用于核磁精密测量的新方法,并凭此所得的研究成果”爱德华·珀塞尔美国1953年弗里茨·塞尔尼克荷兰“他对相衬法的证实,特别是发明相衬显微镜”1954年马克斯·玻恩英国“在量子力学领域的基础研究,特别是他对波函数的统计解释”瓦尔特·博特德国“符合法,以及以此方法所获得的研究成果”1955年威利斯·尤金·兰姆美国“他的有关氢光谱的精细结构的研究成果”波利卡普·库施美国“精确地测定出电子磁矩”1956年威廉·布拉德福德·肖克利美国“他们对半导体的研究和发现晶体管效应”约翰·巴丁美国沃尔特·豪泽·布喇顿美国1957年杨振宁中国“他们对所谓的宇称不守恒定律的敏锐地研究,该定律导致了有关基本粒子的许多重大发现”李政道中国1958年帕维尔·阿列克谢耶维奇·切连科夫苏联“发现并解释切连科夫效应”伊利亚·弗兰克苏联伊戈尔·叶夫根耶维奇·塔姆苏联1959年埃米利奥·吉诺·塞格雷美国“发现反质子”欧文·张伯伦美国1960年唐纳德·阿瑟·格拉泽美国“发明气泡室”1961年罗伯特·霍夫施塔特美国“关于对原子核中的电子散射的先驱性研究,并由此得到的关于核子结构的研究发现”鲁道夫·路德维希·穆斯堡尔德国“他的有关γ射线共振吸收现象的研究以及与这个以他命名的效应相关的研究发现”1962年列夫·达维多维奇·朗道苏联“关于凝聚态物质的开创性理论,特别是液氦”1963年耶诺·帕尔·维格纳美国“他对原子核和基本粒子理论的贡献,特别是对基础的对称性原理的发现和应用”玛丽亚·格佩特-梅耶美国“发现原子核的壳层结构”J·汉斯·D·延森德国1964年查尔斯·汤斯美国“在量子电子学领域的基础研究成果,该成果导致了基于激微波-激光原理建造的振荡器和放大器"尼古拉·根纳季耶维奇·巴索夫苏联亚历山大·普罗霍罗夫苏联1965年朝永振一郎日本“他们在量子电动力学方面的基础性工作,这些工朱利安·施温格美国作对粒子物理学产生深远影响”理查德·菲利普·费曼美国1966年阿尔弗雷德·卡斯特勒法国“发现和发展了研究原子中赫兹共振的光学方法”1967年汉斯·阿尔布雷希特·贝特美国“他对核反应理论的贡献,特别是关于恒星中能源的产生的研究发现”1968年路易斯·沃尔特·阿尔瓦雷茨美国“他对粒子物理学的决定性贡献,特别是因他发展了氢气泡室技术和数据分析方法,从而发现了一大批共振态”1969年默里·盖尔曼美国“对基本粒子的分类及其相互作用的研究发现”1970年汉尼斯·奥洛夫·哥斯达·阿尔文瑞典“磁流体动力学的基础研究和发现,及其在等离子体物理学富有成果的应用”路易·奈耳法国“关于反铁磁性和铁磁性的基础研究和发现以及在固体物理学方面的重要应用”1971年伽博·丹尼斯英国“发明并发展全息照相法”1972年约翰·巴丁美国“他们联合创立了超导微观理论,即常说的BCS理论”利昂·库珀美国约翰·罗伯特·施里弗美国1973年江崎玲于奈日本“发现半导体和超导体的隧道效应”伊瓦尔·贾埃弗挪威布赖恩·戴维·约瑟夫森英国“他理论上预测出通过隧道势垒的超电流的性质,特别是那些通常被称为约瑟夫森效应的现象”1974年马丁·赖尔英国“他们在射电天体物理学的开创性研究:赖尔的发明和观测,特别是合成孔径技术;休伊什在发现脉冲星方面的关键性角色”安东尼·休伊什英国1975年奥格·尼尔斯·玻尔丹麦“发现原子核中集体运动和粒子运动之间的联系,并且根据这种联系发展了有关原子核结构的理论”本·罗伊·莫特森丹麦利奥·詹姆斯·雷恩沃特美国1976年伯顿·里克特美国“他们在发现新的重基本粒子方面的开创性工作”丁肇中美国1977年菲利普·沃伦·安德森美国“对磁性和无序体系电子结构的基础性理论研究”内维尔·莫特英国约翰·凡扶累克美国1978年彼得·列昂尼多维奇·卡皮查苏联“低温物理领域的基本发明和发现”阿尔诺·艾伦·彭齐亚斯美国“发现宇宙微波背景辐射”罗伯特·伍德罗·威尔逊美国1979年谢尔登·李·格拉肖美国“关于基本粒子间弱相互作用和电磁相互作用的阿卜杜勒·萨拉姆巴基斯坦统一理论的,包括对弱中性流的预言在内的贡献”史蒂文·温伯格美国1980年詹姆斯·沃森·克罗宁美国“发现中性K介子衰变时存在对称破坏”瓦尔·洛格斯登·菲奇美国1981年凯·西格巴恩瑞典“对开发高分辨率电子光谱仪的贡献”尼古拉斯·布隆伯根美国“对开发激光光谱仪的贡献”阿瑟·肖洛美国1982年肯尼斯·威尔逊美国“对与相转变有关的临界现象理论的贡献”1983年苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡美国“有关恒星结构及其演化的重要物理过程的理论研究”威廉·福勒美国“对宇宙中形成化学元素的核反应的理论和实验研究”1984年卡洛·鲁比亚意大利“对导致发现弱相互作用传递者,场粒子W和Z的大型项目的决定性贡献”西蒙·范德梅尔荷兰1985年克劳斯·冯·克利青德国“发现量子霍尔效应”1986年恩斯特·鲁斯卡德国“电子光学的基础工作和设计了第一台电子显微镜”格尔德·宾宁德国“研制扫描隧道显微镜”海因里希·罗雷尔瑞士1987年约翰内斯·贝德诺尔茨德国“在发现陶瓷材料的超导性方面的突破”卡尔·米勒瑞士1988年利昂·莱德曼美国“中微子束方式,以及通过发现梅尔文·施瓦茨美国子中微子证明了轻子的对偶结构”1989年诺曼·拉姆齐美国“发明分离振荡场方法及其在氢激微波和其他原子钟中的应用”汉斯·德默尔特美国“发展离子陷阱技术”沃尔夫冈·保罗德国1990年杰尔姆·弗里德曼美国“他们有关电子在质子和被绑定的中子上的深度非弹性散射的开创性研究,这些研究对粒子物理学的夸克模型的发展有必不可少的重要性”亨利·肯德尔美国理查·泰勒加拿大1991年皮埃尔-吉勒·德热纳法国“发现研究简单系统中有序现象的方法可以被推广到比较复杂的物质形式,特别是推广到液晶和聚合物的研究中”1992年乔治·夏帕克法国“发明并发展了粒子探测器,特别是多丝正比室”1993年拉塞尔·赫尔斯美国“发现新一类脉冲星,该发现开发了研究引力的新的可能性”约瑟夫·泰勒美国1994年伯特伦·布罗克豪斯加拿大“对中子频谱学的发展,以及对用于凝聚态物质研究的中子散射技术的开创性研究”克利福德·沙尔美国“对中子衍射技术的发展,以及对用于凝聚态物质研究的中子散射技术的开创性研究”1995年马丁·佩尔美国“发现τ轻子”,以及对轻子物理学的开创性实验研究弗雷德里克·莱因斯美国“发现中微子,以及对轻子物理学的开创性实验研”1996年戴维·李美国“发现了在氦-3里的超流动性”道格拉斯·奥谢罗夫美国罗伯特·理查森美国1997年朱棣文美国“发展了用激光冷却和捕获原子的方法”克洛德·科昂-唐努德日法国威廉·菲利普斯美国1998年罗伯特·劳夫林美国“发现一种带有分数带电激发的新的量子流体形式”霍斯特·施特默德国崔琦美国1999年杰拉德·特·胡夫特荷兰“阐明物理学中弱电相互作用的量子结构”马丁纽斯·韦尔特曼荷兰2000年若雷斯·阿尔费罗夫俄罗斯“发展了用于高速电子学和光电子学的半导体异质结构”赫伯特·克勒默德国杰克·基尔比美国“在发明集成电路中所做的贡献”2001年埃里克·康奈尔美国“在碱性原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚态方面取得的成就,以及凝聚态物质属性质的早期基础性研究”卡尔·威曼美国沃尔夫冈·克特勒德国2002年雷蒙德·戴维斯美国“在天体物理学领域做出的先驱性贡献,尤其是探测宇宙中微子”小柴昌俊日本里卡尔多·贾科尼美国“在天体物理学领域做出的先驱性贡献,这些研究导致了宇宙X射线源的发现”2003年阿列克谢·阿布里科索夫俄罗斯“对超导体和超流体理论做出的先驱性贡献”维塔利·金兹堡俄罗斯安东尼·莱格特美国2004年戴维·格娄斯美国“发现强相互作用理论中的渐近自由”休·波利策美国弗朗克·韦尔切克美国2005年罗伊·格劳伯美国“对光学相干的量子理论的贡献”约翰·霍尔美国“对包括光频梳技术在内的,基于激光的精密光谱学发展做出的贡献,”特奥多尔·亨施德国2006年约翰·马瑟美国“发现宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性”乔治·斯穆特美国2007年艾尔伯·费尔法国“发现巨磁阻效应”彼得·格林贝格德国2008年小林诚日本“发现对称性破缺的来源,并预测了至少三大类夸克在自然界中的存在”益川敏英日本南部阳一郎美国“发现亚原子物理学的自发对称性破缺机制”2009年高锟英国“在光学通信领域光在纤维中传输方面的突破性成就”威拉德·博伊尔美国“发明半导体成像器件电荷耦合器件”乔治·史密斯美国2010年安德烈·海姆俄罗斯“在二维石墨烯材料的开创性实验”康斯坦丁·诺沃肖洛夫俄罗斯2011年布莱恩·施密特澳大利亚“透过观测遥距超新星而发现宇宙加速膨胀”亚当·里斯美国索尔·珀尔马特美国2012年塞尔日·阿罗什法国“能够量度和操控个体量子系统的突破性实验手法”大卫·维因兰德美国2013年彼得·W·希格斯英国对希格斯玻色子的预测[1][4-6]弗朗索瓦·恩格勒比利时2014年赤崎勇日本“发明一种新型高效节能光源,即蓝色发光二极管(LED)”天野浩日本中村修二美国2015年梶田隆章日本“通过中微子振荡发现中微子有质量。
丁肇中

1976年诺贝尔物理学奖获得者故事——丁肇中丁肇中丁肇中(Samuel Chao Chung Ting )(1936年1月27日-),美国实验物理学家。
汉族,祖籍山东省日照市涛雒镇,华裔美国籍,现任美国麻省理工学院教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。
他曾发现一种新的基本粒子,并以物理文献中习惯用来表示电磁流的拉丁字母“J”将那种新粒子命名为“J粒子”。
人物简介丁肇中,出生在美国密歇根州的安娜堡,他的父母本想让他出生在中国,不过当他父母在访问美国的时候,他提前出生了,所以,丁肇中成了美国公民。
在出生的两个月后丁肇中随父母回到中国。
由于中国那时是在战乱时期,丁肇中童年没有接受到传统的教育,直到他12岁,主要由他的父母在家里教育他。
丁肇中12岁到了台湾,经过不足一年的刻苦努力,以优异的成绩考入了台北市成功中学。
一年后转学到建国中学读书。
1955年高中毕业后,丁肇中考进台南市国立成功大学机械工程系。
1956年,曲阜师范大学名誉校长聘任仪式由于其中一个科目被当,心有不满的他前往美国密歇根大学修习工程学、数学和物理学。
1959年,获得数学和物理学学士学位。
1962年获得物理博士学位。
1963年,他获得福特基金会的奖学金,到瑞士日内瓦欧洲核子研究中心(CERN)工作。
1964年起在美国哥伦比亚大学工作。
1965年成为纽约哥伦比亚大学讲师。
1967年起任麻省理工学院物理学系教授,1969年任教授。
1977年起任托马斯·达德利·卡伯特讲座教授。
1970年任美国物理协会粒子和场研究项目顾问,并任《核物理通报》副主编。
1975年当选美国艺术与科学学院院士[1]。
他是美国科学院院士,研究方向是高能实验粒子物理学,包括量子电动力学、电弱统一理论、量子色动力学的研究。
他所领导的马克·杰实验组先后在几个国际实验中心工作。
2000年受聘为日照职业技术学院名誉院长。
2005年6月18日,受聘为曲阜师范大学名誉校长。
9位华人诺贝尔奖获得者

丁肇中
丁肇中(Samuel Chao
Chung Ting )(1936年1月 27日-),1936年出生, 美国实验物理学家。汉族, 祖籍山东省日照市涛雒, 华裔美国人,现任美国麻 省理工学院教授,曾获得 1976年诺贝尔物理学奖。 他曾发现一种新的基本粒 子,并以物理文献中习惯 用来表示电磁流的拉丁字 母“J”将那种新粒子命名 为“J粒子”。
9位华人诺贝尔奖获得者
李政道 ——1957年获诺贝尔物理学奖,时年31岁 杨振宁 ——1957年获诺贝尔物理学奖,时年35岁 丁肇中——1976年获诺贝尔物理学奖,时年40岁 李远哲 ——1986年获诺贝尔获化学奖,时年50岁 朱棣文 ——1997年获诺贝尔物理学奖,时年49岁 崔琦 ——1998年获诺贝尔获物理学奖,时年59岁 高行健 ——2000年获诺贝尔文学奖,时年60岁 高锟 ——2009年获诺贝物理学奖,时年76岁 莫言——2012年获诺贝尔文学奖,时年57岁
李政道
李政道,1926年生于上海,江苏苏
州人,哥伦比亚大学全校级教授, 美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学 奖获得者,因在宇称不守恒、李模 型、相对论性重离子碰撞(RHIC) 物理、和非拓朴孤立子场论等领域 的贡献闻名。1957年,他31岁时与 杨振宁一起,因发现弱作用中宇称 不守恒而获得诺贝尔物理学奖。他 们的这项发现,由吴健雄的实验证 实。20世纪60年代后期提出了场代 数理论。70年代初期研究了CP自发 破缺的问题,发现和研究了非拓扑 性孤立子,并建立了强子结构的孤 立子袋模型理论。李政道和杨振宁 是最早获诺贝尔奖的华人。
莫言
莫言(1955年2月17日-),原名管
谟业,生于山东高密县,中国当代 著名文学家、剧作家。现为中国艺 术研究院文学院院长、中国作家协 会副主席、香港公开大学荣誉文学 博士。2011年凭借长篇小说《蛙》 获第八届茅盾文学奖;2012年10月 11日获得2012年诺贝尔文学奖,成 为首位获此奖项的中国籍作家。 1980年代中以乡土作品崛起,充满 着“怀乡”以及“怨乡”的复杂情 感,被归类为“寻根文学”作家。 作品深受魔幻现实主义影响。莫言 在小说中构造独特的主观感觉世界, 天马行空的叙述,陌生化的处理, 塑造神秘超验的对象世界,带有明 显的“先锋”色彩。
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。
【历届诺贝尔奖得主(七)]1976年物理学奖得主丁肇中1
![【历届诺贝尔奖得主(七)]1976年物理学奖得主丁肇中1](https://img.taocdn.com/s3/m/0ccfdd1fcc7931b765ce15c1.png)
1976年12月10日第七十六届诺贝尔奖颁发。
物理学奖美国科学家里克特、美籍华裔科学家丁肇中因发现新的基本粒子、美国科学家安德林因在磁学和无序体系物质理论方面的成就而共同获得诺贝尔物理学奖。
简介伯顿·里克特(BurtonRichter,1931年3月22日纽约),美国物理学家,1976年获诺贝尔物理学奖。
个人履历1931年,出生于美国纽约市,在经济大萧条后的几年和二次世界大战中成长起来。
1952年,里克特获得麻省理工学院理学士学位,1956年获该校核物理学博士学位。
毕业后,里克特接受了斯坦福大学的一个研究职位。
在这里他很快得到晋级并在1967年被聘为物理学系正教授。
1970年,他得到原子能委员会的财政支持,于1973年研制成功一台碰撞光速粒子加速器。
使用这一精致的仪器,里克特发现了粒子,这是新型大质量长寿命介子中的第一种粒子。
与此同时,丁肇中指导下的一组实验工作者,也发现了同样的新粒子,他们称为J粒子。
1974年,里克特和丁肇中联合宣布他们各自的发现。
1976年,他们因为这一发现共同获得诺贝尔物理奖。
主要贡献粲夸克(Charmquark),是基本粒子之一,属于费米子中的第二代夸克,也是在夸克里第三重的,质量为1.25GeV左右(比质子稍微重一点),电荷为2/3e,自旋1/2。
粲夸克是由在1970年由谢尔登·李·格拉肖和李尔普罗斯和卢西恩·梅安尼预测,而粲夸克是跟J/ψ介子在1974年由伯顿·里克特跟他的团队一起发现于斯坦福线形加速器中心。
名言我从小就对科学感兴趣,在10岁左右,我有一个念头,就是想知道宇宙是怎样运行的,当然那属于小孩子式的理想。
上大学后,我渐渐发现学习物理更能从根本上帮助我理解宇宙,是我童年时的这个问题引导我去学物理,并最终进入物理学这个美妙的世界的。
丁肇中丁肇中(SamuelChaoChungTing)(1936年1月27日-),1936年出生,美国实验物理学家。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1976年诺贝尔物理奖获得者、美籍华人科学家丁肇中
昨日上午,诺贝尔奖获得者、著名美籍华人、实验物理学家丁肇中教授为南航师生作了一场题为《国际空间站上的AMS实验》的学术报告。
AMS实验是由16个国家和地区的56个研究机构合作承担的国际性大型科研项目,造价约7亿美元,目的在于寻找太空中的反物质和暗物质,它将是人类首次在太空中使用粒子物理精密探测仪器和技术。
按照惯例,一小时报告后,丁教授回答同学们提问。
“您觉得人类在太空能找到暗物质和反物质吗?”
“不知道。
”
“您觉得您从事的科学实验有什么经济价值吗?”
“不知道。
”
“您能不能谈谈物理学未来20年的发展方向?”
“不知道。
”
一问“三不知”!这的确让在场的所有同学意外,但丁教授的简短而朴实的解释不久就赢得全场热烈的掌声。
对于第一个问题,他补充说,在太空实验找到反物质和暗物质之前,谁也无法确定能不能找到。
对于第二个问题,他说了一段话:“科学很大一个作用是满足人的好奇心,这是人和动物的最大区别。
1890年前后,物理学第一个和第二个获得诺贝尔奖的,是发现了电子和X光的科学家,那时候很多人问它有什么用,有什么经济价值?到了上世纪三四十年代电子和X 光都很有用。
三四十年代最先进的科学是量子力学,现在用在了超导、激光、通讯上比如微处理器等,到了四十年代最基本的科学是原子能物理,现在也被用在
能源等方面,所以今天我们所用的东西都是以前被认为是‘花钱最多最没有经济效益的’。
”后来他补充说,我所研究的东西确实是没有什么经济价值,场内立即发出会意的笑声。
对于第三个问题,他没有作过多的解释。
记者注意到,丁肇中回答“不知道”时,表情自然、诚恳,没有明知不说的矫揉造作,没有故弄玄虚,也绝没有“卖关子”。
据了解,这位在华人中享有盛誉的科学家,却经常回答“不知道”。
“知之为知之”。
他常说:不知道的事情绝对不去主观推断,而最尖端的科学很难靠判断来确定是怎么回事。
然而,正是“不知道”激起的强烈好奇心使他不断探索宇宙的奥秘,这位仅用100美元学费念完6年大学的博士(当时美国密歇根大学每年学费1000美元,丁肇中因表现出色一直受到校方资助,成为该校百年间从学士到博士完成时间最短的学生)登上了诺贝尔领奖台,在他的科学实验历程中,为人类解开了很多很多“不知道”。
在对南航学生的简短演讲中,丁肇中特别强调,做科学的人最重要的是兴趣,有了兴趣,你可以为它放弃其他一切的事情,“为了名和利去做科学是很危险的”。
讲到这里,丁肇中停下来沉思了一会,似乎想起了什么,又说:“过去几十年间的大部分诺贝尔物理学奖获得者我都认识,他们中很少考第一名的,绝大部分都在50%%以下,有的还是班上倒数第几名。
能考第一名当然好了,但考试是考以前的经验和知识,而科学恰恰是质疑前人的知识,通过实验创造新的知识。
”
上午,丁肇中教授还从南航党委书记谭振亚手中接过了名誉教授的聘书和校徽,他希望南航能发挥航空航天的特色,投入到AMS实验中来,他也希望南航学生能立志成为科学家。
(。