诺贝尔物理学奖:1901年至今

如题所述

第1个回答  2022-11-10
引力波的图解。根据阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱,诺贝尔物理学奖将颁给“在物理学领域做出最重要发现或发明的人”。除1916年、1931年、1934年、1940年外,该奖每年颁发一次,1941年和1942年,瑞典皇家科学院称:

这里是获奖者的完整名单:

2019年:普林斯顿大学的加拿大人詹姆斯皮布尔斯因“物理宇宙学的理论发现”获得诺贝尔奖的一半。该研究院称,另一半奖金是由米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹共同获得的,“因为他们发现了一颗围绕太阳型恒星运行的系外行星”。市长是瑞士日内瓦大学的教授,Queloz同时在日内瓦大学和英国剑桥大学,在和地球共同获得了宇宙的进化和中国在宇宙中的地位,该学院说:

2018:阿瑟·阿什金获得一半的奖项,另一半则联合颁发给唐娜·斯特里克兰和杰拉德·穆鲁,表彰他们在激光物理学领域的开创性发明。这是55年来首次有女性获得诺贝尔物理学奖。[了解更多有关2018年诺贝尔奖和诺贝尔奖获得者的信息]

2017:900万瑞典克朗(110万美元)的奖金中有一半归麻省理工学院的雷纳•韦斯(Rainer Weiss)所有。另一半由加州理工学院的巴里·巴里什和基普·索恩共同分享,根据Nobelprize.org网站的报道,该奖项表彰了三人对LIGO探测器和引力波观测的决定性贡献。这三位科学家在第一次探测称为引力波的时空涟漪时是不可或缺的。本案中的波来自13亿年前两个黑洞的碰撞。

2016:一半授予西雅图华盛顿大学的大卫J.索利斯,另一半授予普林斯顿大学的F.邓肯M.霍尔丹和普罗维登斯布朗大学的J.迈克尔科斯特里茨。他们的理论发现打开了通往一个物质可以呈现奇怪状态的奇怪世界的大门。根据诺贝尔基金会的说法:“多亏了他们的开创性工作,人们现在正在寻找物质的新的和奇异的阶段。许多人对材料科学和电子学的未来应用充满希望。

2015:Takaki Kajita和Arthur B.McDonald展示了中微子的变形,揭示了亚原子粒子具有质量,开辟了粒子物理学的新领域。

2014:Isamu Akasaki,Hiroshi Amano和Shuji Nakamura发明了一种节能光源:蓝光发光二极管(LED),“KdSPE”“KDSPS”2013:英国的彼得·希格斯和比利时弗兰弗兰的两个科学家,他们预测了近50年前希格斯玻色子的存在。[相关报道:希格斯玻色子物理学家获得诺贝尔奖]

2012:法国物理学家谢尔盖·哈罗奇和美国物理学家大卫·怀兰,他们在量子光学领域的开创性研究。

2011:一半授予索尔·珀尔穆特,另一半联合授予布莱恩·施密特和亚当·G·里斯,他们发现了加速通过观测遥远的超新星扩展宇宙。

2010:Andre Geim和Konstantin Novoselov,“关于二维材料石墨烯的开创性实验。”

2009:Charles K.Kao,“为了在光纤中传输光以用于光通信的突破性成就”,Willard S.Boyle和George E.Smith,“为了发明成像半导体电路——CCD传感器。”

2008:Yoichiro Nambu,“为了发现亚原子物理学中自发破缺对称的机制,”Makoto Kobayashi,Toshihide Maskawa说,“为了发现至少存在的对称性破缺的起源。

2007:Albert Fert和Peter Grünberg,“发现巨磁电阻”

2006:John C.Mather和George F.Smoot,“发现宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性。”

2005:Roy J.Glauber,“感谢他对光学相干量子理论的贡献”,以及John L.Hall和Theodor W.Hänsch,“感谢他们对激光精密光谱学发展的贡献,包括光学频率梳技术。”

2004:David J.Gross、H.David Politzer和Frank Wilczek,“在强相互作用理论中发现渐近自由。”

2003:Alexei A.Abrikosov,Vitaly L.Ginzburg和Anthony J.Leggett,“对超导体和超流体理论的开创性贡献。”

2002:Raymond Davis Jr.和Masatoshi Koshiba,“对于天体物理学的开拓性贡献,特别是对于宇宙中微子的探测,”和Riccardo Giacconi,“对于天体物理学的开拓性贡献,这导致了宇宙X射线源的发现。”

2001:Eric A.Cornell、Wolfgang Ketterle和Carl E.Wieman,“为了在稀碱原子气体中实现玻色-爱因斯坦凝聚,并为凝聚物性质的早期基础研究。”

2000:Zhores I.Alferov和Herbert Kroemer,“用于发展用于高速和光电的半导体异质结,“和Jack S.Kilby”为他在集成电路发明中的一部分。

1999:Gerardus't Hooft和Martinus J.G.Veltman,“用于阐明物理学中电弱相互作用的量子结构。”

1998:Robert B.Laughlin、Horst L.Stórmer和Daniel C.Tsui,“因为他们发现了一种具有分数电荷激发的新型量子流体。”

1997:Steven Chu,Claude Cohen Tannoudji和William D.Phillips,“用激光冷却和捕获原子的方法的发展。”

1996:David M.Lee,Douglas D.Osheroff和Robert C.Richardson,“在氦-3中发现超流体。”

1995:Martin L.Perl,“tau轻子的发现”和Frederick Reines,“中微子的探测。”

1994:Bertram N.Brockhouse,“中子光谱的发展”和Clifford G.Shull,“为了中子衍射技术的发展。”

1993:Russell A.Hulse和Joseph H.Taylor Jr.“为了发现一种新型脉冲星,这一发现为研究引力开辟了新的可能性。”

1992:Georges Charpak,“为了他发明和发展粒子探测器,特别是多线比例室。

1991:Pierre Gilles de Gennes,“发现研究简单体系中有序现象的方法可以推广到更复杂的物质形式,特别是液晶和聚合物。”

1990:Jerome I.Friedman,Henry W.Kendall和Richard E.Taylor,“关于电子对质子和束缚中子的深度非弹性散射的开创性研究,对于粒子物理学中夸克模型的发展具有重要意义。”

1989:Norman F.Ramsey,“分离振荡场方法的发明及其在氢脉泽和其他原子钟中的应用”,Hans G.Dehmelt和Wolfgang Paul,“离子阱技术的发展。”

1988:Leon M.Lederman、Melvin Schwartz和Jack Steinberger,“用于中微子束方法和通过发现μ子中微子来演示轻子的双重结构。”

1987:J.Georg Bednorz和K.Alexander Müller,“用于发现陶瓷材料中的超导性的重要突破。”

1986:Ernst Ruska从事电子光学工作,对于第一台电子显微镜的设计,以及Gerd Binnig和Heinrich Rohrer,对于扫描隧道显微镜的设计。

1985:Klaus von Klitzing,“对于量子化霍尔效应的发现”,

1984:Carlo Rubbia和Simon van der Meer,“因为他们对导致发现W和Z场粒子的大型项目的决定性贡献,弱相互作用的传播者。”

1983:Subramanyan Chandrasekhar,“因为他对恒星结构和演化的重要物理过程的理论研究,”和威廉·阿尔弗雷德·福勒“因为他对弱相互作用的物理过程的理论研究。”宇宙化学元素形成中重要核反应的理论和实验研究。

1982:Kenh G.Wilson,“关于相变临界现象的理论。”

1981:Nicolaas Bloembergen和Arthur Leonard Schawlow,“关于它们对激光光谱学的发展,以及Kai M.Siegbahn对高分辨率电子光谱学发展的贡献,“发现中性K介子衰变中违反基本对称性原理的现象。”

1979:Sheldon Lee Glashow,Abdus Salam和Steven Weinberg,“他们对基本粒子间统一弱相互作用和电磁相互作用理论的贡献,包括,除其他外,弱中性电流的预测。

1978:Pyotr Leonidovich Kapitsa,“在低温物理领域的基本发明和发现”,以及Arno Allan Penzias,Robert Woodrow Wilson“发现宇宙微波背景辐射”。

1977:Philip Warren Anderson,内维尔·弗朗西斯·莫特爵士和约翰·哈斯布鲁克·范·韦立克,“对磁性和无序系统电子结构的基本理论研究”,

,1976年:伯顿·里克特和塞缪尔·赵正廷,“为了他们在发现一种新的重元素粒子方面的开创性工作。”

1975:Aage Niels Bohr,Ben Roy Mottelson和Leo James雨水,“为了发现原子核中集体运动和粒子运动之间的联系和发展基于原子核的结构理论。”关于这一联系。

1974:Martin Ryle爵士和Antony Hewish,“他们在射电天体物理学方面的开创性研究:Ryle的观察和发明,特别是孔径合成技术,以及Hewish在脉冲星发现中的决定性作用。”

1973:Leo Esaki和Ivar Giaever,他们的关于半导体和超导体中隧穿现象的实验发现,分别是“和Brian David Josephson”,因为他对通过隧穿势垒的超电流特性的理论预测,特别是那些通常被称为Josephson效应的现象。”

1972:John Bardeen,列昂·尼尔·库珀,约翰·罗伯特·施里弗,“为他们共同发展的超导理论,通常称为BCS理论。”

1971:丹尼斯·加博,“为他发明和发展的全息方法。”

1970:汉内斯·奥洛夫·戈斯塔·阿尔芬,“为了在磁流体动力学方面的基础工作和发现,以及在等离子体物理学不同领域的富有成效的应用,”和路易斯·尤恩·费利克斯·奈尔,“对于反铁磁和铁磁的基础工作和发现,它们在固体物理学中有着重要的应用。”

1969:Murray Gell Mann,“关于基本粒子分类及其相互作用的贡献和发现。”

1968:Luis Walter Alvarez,“因为他对基本粒子物理学的决定性贡献,特别是发现了大量的共振态,使得他在技术上的发展成为可能使用氢气泡室和数据分析的ique。

1967:Hans Albrecht Bethe,“因为他对核反应理论的贡献,特别是他对恒星能量产生的发现。”

1966:Alfred Kastler,“为了发现和发展研究原子中赫兹共振的光学方法。”

1965:Sin Itiro Tomonaga,Julian Schwinger和Richard P.Feynman,“为了他们在量子电动力学中的基础工作,

1964:Charles Hard Townes,“量子电子学领域的基础工作,它导致了基于脉泽激光原理的振荡器和放大器的构造”,以及Nicolay Gennadiyevich Basov和Aleksandr Mikhailovich Prokhorov,“对于量子电子学领域的基础工作,这导致了基于脉泽激光原理的振荡器和放大器的构建。”

1963:Eugene Paul Wigner,“对于原子核和基本粒子理论的贡献,特别是通过基本对称原理的发现和应用,以及Maria Goepert Mayer和J.Hans D.Jensen,他们发现了核壳结构。

1962:Lev Davidvich Landau,“他开创了凝聚态的理论,尤其是液氦。

1961:Robert Hofstadter,“因为他对原子核中电子散射的开创性研究,并由此获得了有关核子结构的发现,”Rudolf Ludwig Mós *** auer,“因为他对伽马辐射共振吸收的研究以及在这方面的发现”以他的名字命名的效应的联系。

1960:Donald Arthur Glaser,“为泡沫室的发明。”

1959:Emilio Gino Segrè和欧文张伯伦,“为他们发现反质子。”

1958:Pavel Alekseyevich Cherenkov,Il'ja Mikhailovich Frank和Igor Yevgenyevich Tamm,“为了发现和解释切伦科夫效应。”

1957:陈宁阳和宗道(T.D.)李,“因为他们对所谓的宇称定律的深入研究导致了关于基本粒子的重要发现。”

1956:威廉·布拉德福德·肖克利,约翰·巴丁和沃尔特·豪斯Brattain,“研究半导体和发现晶体管效应”,

1955:Willis Eugene Lamb,“发现氢光谱的精细结构”,Polykarp Kusch,“精确测定电子的磁矩”,

1954:Max Born,“为他在量子力学方面的基础研究,特别是为他对波函数的统计解释,”和沃尔特·博特,“为符合方法及其发现。”

1953:Frits(Frederik)Zernike,“为他对相位对比方法的演示,尤其是相位对比显微镜的发明。

1952:Felix Bloch和Edward Mills Purcell,“他们开发了核磁精密测量和相关发现的新方法。”

1951:John Douglas Cockcroft爵士和Ernest Thomas Sinton Walton,“他们的开创性工作关于原子核由人工加速原子粒子的嬗变。“KdSPE”“KdSPs”1950:Cecil Frank Powell,“他研究核过程的照相方法的发展及其对用该方法制作的介子的发现。”“KdSPE”“KDSPs”1949:Yuki-YukaWa,“用于预测介子的存在。核力理论工作的基础。

1948:Patrick Maynard Stuart Blackett,“关于威尔逊云室方法的发展,以及在核物理和宇宙辐射领域的发现。”

1947:Edward爵士维克多·阿普尔顿,“为了他对高层大气物理的研究,特别是为了发现所谓的阿普尔顿层。”

1946:Percy Williams Bridgman,“为了发明一种产生超高压的装置,以及他在高压物理领域用它所做的发现。”

1945:Wolfgang Pauli,“对于排除原理的发现,也称为Pauli原理。”

1944:Isidor Isaac Rabi,“对于记录原子核磁性质的共振方法。”

1943:Otto Stern,“感谢他对分子射线方法的发展和对质子磁矩的发现所作的贡献。”

1940-1942:无奖。

1939:欧内斯特·奥兰多·劳伦斯,”感谢他发明和发展回旋加速器,以及由此获得的结果,特别是在人工放射性方面元素:“KdSPE”“KdSPs”1938:“恩利克·费米”,用于演示中子辐照产生的新放射性元素的存在,以及他有关慢中子引起的核反应的相关发现。“KdSPE”“KdSPS”1937:Clinton Joseph Davisson和乔治·佩吉特·汤姆森,“因为他们实验性地发现了晶体对电子的衍射。”

1936:Victor Franz Hess,“因为他发现了宇宙辐射”,Carl David Anderson,“因为他发现了正电子。”

1935:James Chadwick,“对于中子的发现。”

1934:没有奖授予

1933:Erwin Schródinger和Paul Adrien Maurice Dirac,“对于原子理论新的生产形式的发现。”

1932:Werner Karl Heisenberg,“对于量子力学的创造,其应用,除其他外,导致了氢的同素异形体的发现。

1931:

1930:Chandrasekhara Venkata Raman爵士“因为他在光的散射方面的工作和以他命名的效应的发现”

1929:Louis Victor Pierre Raymond de Broglie王子“因为他发现了波的性质”关于电子。

1928:Owen Willans Richardson,“因为他对热离子现象的研究,特别是发现了以他命名的定律。”

1927:Arthur Holly Compton,“因为他发现了以他命名的效应”和Charles Thomson Rees Wilson,“因为他通过蒸汽凝结使带电粒子的路径可见的方法。”

1926:Jean Baptiste Perrin,“因为他对物质不连续结构的研究,特别是他对沉降平衡的发现。”

1925:James Franck和Gustav Ludwig Hertz,“因为他们发现了电子对原子影响的规律。

1924:Karl Manne Georg Siegbahn,“在X射线光谱领域的发现和研究”,

1923:Robert Andrews milikan,“关于电的基本电荷和光电效应的工作”,

1922:Niels Henrik David玻尔,“为了他在原子结构和原子辐射研究中的贡献。”

1921:阿尔伯特爱因斯坦,“为了他对理论物理学的贡献,特别是他对光电效应定律的发现。”

1920:查尔斯·爱德华·纪尧姆,“为了表彰他对原子结构和原子辐射的贡献”他发现了镍钢合金中的异常现象,从而在物理学上实现了精确的测量。

1919:Johannes Stark,“因为他发现了管道射线中的多普勒效应和电场中谱线的分裂。”

1918:Max Karl Ernst Ludwig Planck,“因为他提供了服务。”他发现了能量量子,从而推动了物理学的发展。

1917:Charles Glover Barkla,“因为他发现了元素特有的伦琴辐射。”

1916:No Prize award。

1915:William Henry Bragg爵士和William Lawrence Bragg,“因为他们在用X射线分析晶体结构方面的服务。”

1914:Max von Laue,“因为他发现了晶体对X射线的衍射。”

1913:Heike Kamerling Onnes,“因为他研究了低密度物质的性质”导致液氦生产的温度。

1912:Nils Gustaf Dalén,“用于照明灯塔和浮标的自动调节器的发明。”

1911:wihelm Wien,“关于热辐射定律的发现。”

1910:Johannes Diderik van der Waals,“关于气体和液体状态方程的工作。”

1909:Guglielmo Marconi和Karl Ferdinand Braun,“为了表彰他们对无线电报技术发展的贡献。”

1908:Gabriel Lippmann,“基于干扰现象的摄影色彩再现方法。”

1907:Albert Abraham Michelson,“为了他的光学精密仪器以及在他们的帮助下进行的光谱和计量研究。”

1906:Joseph John Thomson,“认识到他对气体导电的理论和实验研究的巨大优点。”

1905:Philipp Eduard Anton von Lenard,“因为他在阴极射线方面的工作。”

1904:Rayleigh勋爵(John William Strutt),“因为他对最重要气体的密度进行了研究,并且在这些研究中发现了氩。”

1903:Antoine Henri Beckerel,“,因为他对自己的发现所提供的非凡服务表示感谢。”以及皮埃尔·居里和玛丽·居里,née Sklodowska,“对他们联合研究亨利·贝克勒尔教授发现的辐射现象所提供的非凡服务的认可。”

1902:Hendrik Antoon Lorentz和Pieter Zeeman,“对非凡服务的认可”他们通过研究磁性对辐射现象的影响而作出贡献。

1901:Wilhelm Conrad Róntgen,“因为他发现了后来以他命名的非凡射线而作出的非凡贡献。”

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