经典和近代物理学史——兼谈诺贝尔物理学奖和一些技术
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诺贝尔物理学奖及其对现代科技的影响摘要:诺贝尔奖是根据瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱所设立的奖项,包括的奖项有和平奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖、物理学奖,旨在奖励那些曾赋予人类最大利益的人。
诺贝尔物理学奖从1901年开始颁发至今已有百余年的历史,目前它已成为国际上最具影响力及权威性的科学奖项。
本文简要介绍了诺贝尔的生平及诺贝尔奖的由来,着重论述了诺贝尔物理学奖对现代科技的影响,由诺贝尔物理学奖的颁发预测了21世纪物理学的发展趋势,揭示了诺贝尔物理学奖颁发的启示。
关键词: 诺贝尔物理学奖现代科技发展趋势启示第一章诺贝尔生平及诺贝尔奖概述1.1 诺贝尔生平阿尔弗雷德·伯纳德·诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel),是19世纪著名的化学家,1833年10月21日出生于瑞典首都斯德哥尔摩。
就在诺贝尔出生前一年,一场火烧毁了他的家,全家只好靠借债度日,父亲为了躲债,单身离家出走,幸好由母亲把家务全部担当下来。
诺贝尔凄苦的童年生活使他身体虚弱、性格内向。
诺贝尔8岁上学,仅读了一年就辍学了,这是他一生唯一的一次接受学校教育。
诺贝尔父亲是一位很有才干的机械师,后来他父亲发明的机械在俄国受到欢迎,家境开始好转,在1842年,诺贝尔9岁时全家迁居俄国彼德堡。
由于语言不通,诺贝尔和两个哥哥都进不了当地的学校,只得请家庭教师教他们学习外语和自然科学。
由于诺贝尔的勤奋学习,他的学识不亚于他的两个哥哥,深得教师和父亲的喜爱。
过了不久,诺贝尔的哥哥要回瑞典,诺贝尔也只好停止学业,他就到父亲开办的工厂当助手。
诺贝尔把工厂当大学,努力学习生产理论和生产技能。
为了扩大诺贝尔的视野,使他能学到先进的科学知识和技术,1850年他父亲让他出国进行旅行学习。
两年中,他去过德国、法国、意大利和美国,由于诺贝尔善于观察,认真钻研,知识积累迅速,所以在两年后回俄国时,他已经是一位精通几国语言和受过科学训练的学者。
力学:1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。
同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。
3、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。
4.17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。
5、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。
6、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;7、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;8、1848年开尔文提出热力学温标,指出绝对零度是温度的下限。
指出绝对零度(-273.15℃)是温度的下限。
T=t+273.15K热力学第三定律:热力学零度不可达到。
波动学(3-4选做):9、17世纪,荷兰物理学家惠更斯确定了单摆周期公式。
周期是2s的单摆叫秒摆。
10、1690年,荷兰物理学家惠更斯提出了机械波的波动现象规律——惠更斯原理。
11、奥地利物理学家多普勒(1803-1853)首先发现由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象——多普勒效应。
诺贝尔奖得主科学成就解析诺贝尔奖是全球最高学术荣誉之一,每年由瑞典皇家科学院颁发,表彰在物理学、化学、生理学或医学、文学以及经济学领域中做出突出贡献的个人或团队。
诺贝尔奖的设立旨在鼓励科学、文学和经济领域的研究与创新,因此,获得诺贝尔奖的科学家们的成就无疑是举世公认的杰出贡献。
一、物理学领域的科学成就解析诺贝尔物理学奖被授予在物理学领域做出创新性研究和重大发现的科学家,他们的成就对我们理解自然界以及发展科学技术起到了重要影响。
以下是几位物理学奖得主的科学成就解析:1. 阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)阿尔伯特·爱因斯坦在1905年提出了狭义相对论,改变了我们对时空观念的理解。
他在1915年进一步发展出广义相对论,阐明了引力与时空弯曲之间的关系。
爱因斯坦的理论对于现代宇宙学、引力波研究以及通信技术的发展有着重要意义。
2. 玛丽·居里(Marie Curie)玛丽·居里是第一位获得两次诺贝尔奖的女科学家,她研究了放射现象并发现了镭和钋元素。
她的研究功绩为核物理学的发展打下了重要基础,也为现代医学的放射治疗提供了重要依据。
3. 理查德·费曼(Richard Feynman)理查德·费曼在量子电动力学领域做出了重要贡献。
他提出了费曼图的概念,解释了粒子与辐射之间的相互作用,为现代粒子物理学的发展做出了重要贡献。
二、化学领域的科学成就解析诺贝尔化学奖的获得者通常因对化学领域做出的重要发现、发明新的实验方法或者理论基础的创新有着杰出贡献。
以下是一些化学领域的科学成就解析:1. 斯特凡·温伯格(Stefan W. Hell)斯特凡·温伯格在超分辨显微镜的研究中取得突破性进展。
他与同僚共同发展了一种名为荧光衰减显微镜的技术,使得显微镜的分辨率大幅提高,为细胞和分子水平上的研究提供了新的可能。
2. 亚伦·克列奥瑟(Aaron Ciechanover)亚伦·克列奥瑟等人在细胞内的蛋白质降解机制研究中做出了重要贡献。
近代物理学的发展与成就近代物理学是指从19世纪中期到20世纪初期,包括了经典力学、电磁学、光学、热力学、统计物理学、量子物理学等领域的物理学发展历程。
这个时期见证了人类对物质的本质认识的深入拓展,物理学成为现代科学中的一个核心领域。
本文将从下列方面探讨近代物理学的发展与成就。
I. 经典物理学的发展经典物理学是近代物理学发展的开端。
运用经典力学和电磁学理论,研究物质在一定条件下的运动规律和力学性质。
牛顿力学、拉格朗日力学、哈密顿力学、热力学和统计物理学等重要理论的建立和发展规范了物理学发展的轨迹。
物理学家从中获得了洞察物质本质规律的灵感,上述理论已成为现代物理学理论基础的重要参考。
经典物理学的发展为随后的量子力学的出现打下了良好的基础。
II. 量子力学的颠覆性进展量子力学是20世纪初期出现的一种新的物理学理论,其颠覆性的进展改变了人们对物质本质的认识。
量子力学推翻了牛顿力学的决定论,放弃了物质在经典条件下的固定位置和速度,而是用概率性描述了微观世界的行为。
量子力学中的“量子态”和“测量”等重要概念,开创了研究微观世界的新视角,使人们深入理解到物质本质的本质规律。
III. 深入研究的核物理20世纪初期,核物理研究接续发展。
人类对原子核结构的认识加深,原子核的大小、质量、质子和中子的结构、放射现象等成为研究的热点。
通过核物理的研究,人类首次制造出原子弹和核电站,这是人类历史上的一个划时代事件。
IV. 伽马射线和宇宙射线伽马射线和宇宙射线都是目前未知流行的两种自然现象。
伽马射线属于一种高能量光辐射,其波长小于X射线和紫外线,高于X射线和辐射。
伽马射线具有极强的穿透力,在核物理研究、地质勘查等领域有着广泛的应用。
宇宙射线是来自地外的高速带电粒子流,其来源和途径至今还未被完全揭示,但是宇宙射线的探索已经成为了物理学研究的一个重要方向。
V. 计算机模拟的重要意义计算机模拟是20世纪晚期出现的模拟计算模型,通过模拟物质的运动规律和相互联结方式,在纯计算机环境中模拟真实物质世界。
2011年诺贝尔物理学奖获奖者为美国加州大学伯克利分校教授索尔·佩尔马特,澳大利亚国立大学教授布莱恩·施密特,以及美国约翰斯·霍普金斯大学教授亚当·里斯。
他们的贡献是,通过对超新星的观测证明宇宙在加速膨胀、变冷。
2010年诺贝尔物理学奖获奖者为英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。
他们在2004年制成石墨烯材料。
石墨烯是目前已知材料中最薄的一种,被普遍认为会最终替代硅,从而引发电子工业的再次革命。
2009年诺贝尔物理学奖获奖者为英国华裔科学家高锟以及美国科学家威拉德·博伊尔和乔治·史密斯。
高锟获奖是由于在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”作出了突破性成就,而两位美国科学家的主要成就是发明半导体成像器件——电荷耦合器件(CCD)图像传感器。
2008年诺贝尔物理学奖获奖者为美国籍科学家南部阳一郎和日本科学家小林诚、益川敏英。
南部阳一郎的贡献是发现了亚原子物理学中的自发对称性破缺机制,而小林诚和益川敏英的贡献是发现了有关对称性破缺的起源。
2007年,法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔因发现“巨磁电阻”效应而获诺贝尔物理学奖。
2006年,美国科学家约翰·马瑟和乔治·斯穆特因发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性而获奖。
2005年,美国科学家罗伊·格劳伯、约翰·霍尔和德国科学家特奥多尔·亨施因为“对光学相干的量子理论的贡献”和对基于激光的精密光谱学发展作出了贡献而获奖。
2004年,诺贝尔物理学奖归属美国科学家戴维·格罗斯、戴维·波利策和弗兰克·维尔切克。
他们发现了粒子物理强相互作用理论中的渐近自由现象。
2003年诺贝尔物理学奖——超导和超流体理论研究领域的卓越贡献2003年度诺贝尔物理奖授予拥有俄罗斯和美国双重国籍的科学家阿列克谢·阿布里科索夫、俄罗斯科学家维塔利·金茨堡以及拥有英国和美国双重国籍的科学家安东尼·莱格特,以表彰他们由于在超导和超流体理论研究领域所作出的开创性贡献。
《物理学史》读书笔记《物理学史》读书笔记3篇《物理学史》读书笔记(一)本书主要介绍了自然科学的基础科学——物理学的发展梗概,分为古代物理学、经典物理学、近代物理学,对于现代物理学的两个基础领域天体物理和粒子物理也做了概要的介绍。
本书较为突出地介绍了中国古代科学技术取得的成就及其对于世界科学进步的贡献。
此外,部分章节后还附有阅读材料,主要介绍在物理学发展过程中有代表性得人物和重大事件。
几百年前,物理学叫自然科学,被人们看成是哲学的一部分。
牛顿的一部经典物理学著作就取名为《自然哲学的数学原理》,这是牛顿三定律和万有引力定律的发源地。
学习物理学史会告诉我们,许多物理学的新发现与哲学思潮有联系。
能量守恒定律与转化定律的发现受康德哲学的影响,反过来又成了辩证唯物主义的重要依据之一。
物理学的进展往往给哲学的进展提供新鲜例证,而哲学也常对自然科学指出前进的方向。
物理学作为一门科学意味着能够更多的创造出人们所需要的物质财富,对社会发展的积极作用。
在我看来,要想完整表达物理学史对我们学习的要求,应做到以下几点:1、通过物理学史的学习,激发学生的学习兴趣。
有句话说得好,兴趣是最好的老师。
当你带着兴趣去学某样东西的时候,可以达到事半功倍的效果。
物理学史记载人类揭开世界奥秘和令人兴奋的探索历程。
不论是否喜欢历史,大多数人都是喜欢听故事的,因为孩子最早的认知就是从故事中体味和形成的。
以故事的形式讲历史学生更易接受。
2、通过物理学史的学习,培养观察和分析问题能力。
物理学是一门以实验为基础的科学,观察和实验既是研究物理学的基本方法,也是学习物理的基本方法。
物理学史中描述许多科学家善于从不被注意的一些平常现象中细心地观察与思考的事例。
比如伦琴一生在物理学领域中进行过大量实验研究工作,一次实验中,他偶然发现包有黒纸的底片被曝光,但他从没放弃过着一个细小现象。
正是他从这种观察能力、分析能力使他发现X射线从而获得诺贝尔奖。
学生在了解物理学史知识的过程中便可认识到注意观察和认真进行实验是学好物理学的关键。
从诺贝尔物理学奖历届获奖研究方向中总结近百年来物理学科的发展方向诺贝尔物理学奖是根据瑞典化学家诺贝尔遗嘱所设的系列奖项之一,也是举世瞩目的最高科学大奖,是科学家们最梦想得到的奖项。
诺贝尔物理学奖的颁发已经持续一百余年了。
这一百余年正是现代物理学大发展的时期。
诺贝尔物理学奖包括了物理学的许多重大研究成果,遍及现代物理学的各个主要领域。
一百多年来的颁奖显示了现代物理学发展的轨迹。
可以说,诺贝尔物理学奖显示了现代物理学伟大成就的缩影,折射出了现代物理学的发展脉络。
诺贝尔物理学奖的颁发体现了物理学新成果的社会价值和历史价值,对科学进步有举足轻重的影响。
(注:摘自郭奕玲沈慧君《物理学史》)下面,我们把一百多年来历届诺贝尔物理学奖跟物理学的发展联系起来,把从1901年开始到1976年分为三个25年,也就是三个时代,从1777年到至今称为第四个时代,从这四个时代的诺贝尔得主的研究方向总结归纳出现代物理的发展轨迹及方向。
在第一个25年里,是一个从理论物理过度到量子物理的重要时期。
这一时期中,X射线的研究起到了十分重要的作用,首届诺贝尔物理学奖授予伦琴就是由于他发现了X射线,正是这一发现拉开了现代物理学革命的序幕。
X射线的发现和随后和放射性和电子的发现以及作为其起因的阴极射线的研究相继在1902年、1903年、1905年、1906年被授予诺贝尔物理学奖。
贝克勒尔和居里夫妇对放射性的工作获得了1903年的诺贝尔物理学奖,这些工作再加上卢瑟福对α射线的研究,使人们认识到以前被看成大概是没有结构的原子实际上包含了非常小而又非常紧凑的核。
人们还发现,有些原子核不稳定,会发射α,β等辐射。
在当时这可以说是一种革命性的简介,后来和物理学其他领域的并行工作一起,导致了创立第一章有用的原子结构图像。
X射线的研究,特别是X射线光谱学的研究,为原子结构提供了详细的信息,为此劳厄、亨利布拉格和劳伦斯布拉格、巴拉克以及曼妮西格班相继于1914年、1915年、1917年、1924年获得了诺贝尔物理学奖。
中国近代物理学史评从哥白尼时代起,第一次关于静止与运动相对统一的物理学革命,到牛顿时代结束。
第二次物理学革命以数学分析为基础的近代物理学渐显雏形,至麦克斯韦时代结束。
物理学大厦基本建成。
到了20世纪初,以相对论与量子论为支柱的第三次物理学革命至今愈演愈烈。
那么中国这一阶段在物理学方面扮演着什么角色?我们能从中认识到并反思到什么呢?一:16世纪至20世纪初华夏文明曾经有过辉煌的历史,但科学文明是断裂的,不练续的,没有交流和传承,更没有发扬光大。
明清两代延续了这一特征。
与此同时,以欧洲为中心的哥白尼革命开始爆发,经伽利略,笛卡尔,牛顿等人传承,静止和运动开始统一。
其间中国虽有明末数学家徐光启与清末的李善兰完成的几何原本的翻译,还有李善兰与英国传教士合作翻译的自然哲学的数学原理。
但这一时期,没有专门培养科学人才的机构,也没有什么体制,这一时期的中国脱离世界,固步自封。
到了20世纪初期,第二次物理学革命已落下帷幕,第三次物理学革命争议星火燎原之势席卷整个世界。
但这时的中国列强顽肆,军阀混战。
中国的留学生开始走出国门,但这时的留学生保守,封建的思想依然很强,没有取得多大的成绩,完全不能融入到当时物理学主流。
虽然出现了早期的物理学博士,1918年北大设立物理门等等,但是与当时的欧洲,美洲的庞大的科学院相比,此乃天壤之别。
二:叶企孙时期(20世纪20年代至50年代)叶企孙,中国近代物理学的奠基人,中国物理学界最早组织者之一,对中国的物理学研究,理科研究,乃至世界科学发展做出巨大的贡献。
当第二代中国留学生开始西行,并相继回国。
中国物理学开始了近三十年的大发展。
以叶企孙为代表的中国近代物理学先哲们把近代物理学引入到中国这个贫瘠的土壤上。
1915年,十七岁的叶企孙这样说:“吾国人不好科学,而不知20世纪之文明皆科学家之赐,中国只落后,在于实业之不振,实业之不振,在与科学之不发达。
”承载着中国振兴的梦想,远洋到了美国,在美国留学其间,叶企孙与之合作者侧定了普朗克常量h的值,并使这一值的精确度领先世界达16年之久,中国人的名字第一次载入到物理学的经典著作中。
物理学家和主要贡献【引言】在人类科学史上,物理学家扮演着举足轻重的角色。
他们通过研究和探索自然现象,为我们理解世界提供了深刻的见解。
许多物理学家凭借其卓越的贡献,成为了科学领域的传奇人物。
本文将介绍一些著名的物理学家及其主要贡献,以展示他们在科学进步中的重要作用。
【阿尔伯特·爱因斯坦】阿尔伯特·爱因斯坦,德国物理学家,是20世纪最杰出的科学家之一。
他的研究成果,如相对论和质能方程(E=mc),不仅改变了我们对时间和空间的认知,还为核能和粒子物理学的发展奠定了基础。
【艾萨克·牛顿】艾萨克·牛顿,英国物理学家,是经典物理学的奠基人。
他提出的万有引力定律和三大运动定律,揭示了物体运动和力的关系,为物理学和天文学的发展奠定了基础。
牛顿的引力理论解释了地球的卫星运动、彗星轨道和潮汐现象,对后世科学研究产生了深远影响。
【玛丽·居里】玛丽·居里,波兰裔物理学家,是首位获得诺贝尔奖的女性。
她对放射性现象的研究做出了巨大贡献,发现了镭和钋两种放射性元素,从而推动了原子核物理学的发展。
居里夫人两次获得诺贝尔奖,成为了科学界的传奇人物。
【马克斯·普朗克】马克斯·普朗克,德国物理学家,量子力学的奠基人之一。
他提出了量子论,解释了黑体辐射现象,从而揭示了微观世界的规律。
普朗克的研究为量子力学的发展奠定了基础。
【尼尔斯·玻尔】尼尔斯·玻尔,丹麦物理学家,对原子模型和量子力学的发展做出了重要贡献。
他提出了玻尔原子模型,解释了氢原子光谱线,并为量子力学的矩阵形式奠定了基础。
【理查德·费曼】理查德·费曼,美国物理学家,对量子力学和纳米技术的发展做出了突出贡献。
他的幽默和生动的教学方式,使他成为了物理学界的传奇人物。
费曼的研究成果在理论物理学和纳米技术领域具有重要意义。
【沃纳·海森堡】沃纳·海森堡,德国物理学家,提出了量子力学的矩阵形式和不确定性原理。
诺贝尔和诺贝尔物理学奖诺贝尔(Alfred Bemhard Nobel,1833—1896)是一位瑞典发明家的儿子,他从小健康欠佳,因此主要靠家庭教师教育。
他曾在彼得堡学习工程,也曾到美国,在伊里克逊(John Ericsson)指导下学习了大约一年。
诺贝尔在他父亲的工厂里做实验时,发现当把甘油炸药分散在漂白土或木浆之类的惰性物质中时,可以更安全地处理。
他还发明了其它炸药和雷管,并取得了这些发明的专利权。
诺贝尔因炸药的制造和巴库油田的开发而得到了一笔巨额财产。
他终生未婚,被认为是一个有自卑感和孤独感的人。
他对同伴常抱一种嘲笑态度,但他为人心肠慈善,对人类的未来满怀希望。
诺贝尔留下9百万美元的基金,他在遗嘱中写道:“这些基金的利息每年以奖金的形式分发给那些在前一年中对人类做出最大贡献的人,上述利息分为相等的五部分:一部分奖给在物理学领域有最重要发现和发明的人;一部分奖给在化学上有最重要发现和改革的人;一部分奖给在生理学或医学上有最重要发现的人;一部分奖给文学领域内著有带理想主义倾向的最杰出作品的人;一部分奖给在促进国家之间友好、取缔或裁减常备军以及举行和促进和平会议方面做出显著贡献的人。
“物理学奖和化学奖由瑞典科学院颁发,生理学或医学奖由斯德哥尔摩的加罗琳斯卡研究院颁发,文学奖由斯德哥尔摩研究院颁发,和平奖由挪威议会推选出的一个五人委员会颁发。
”诺贝尔的遗产留给了一个当时并不存在的基金会。
1897年元月,当他的遗嘱宣读后,他的某些亲属曾对此提出了争议。
一些被委派负责颁发奖金的机构(因事先都未曾商量)开始时也对承担这一困难任务感到犹豫,三年后问题才得到解决,l900年6月作为遗产合法继承者的诺贝尔基金会成立,1900年12月颁发了第一届诺贝尔奖。
诺贝尔提出奖金只授予“前一年间”所做的工作这一规定,从一开始就未实行。
这是因为推选委员会考虑到要确认一项成果对物理学的贡献的价值,往往需要许多年。
诺贝尔奖不授予毕生的工作,而授予那些有特殊成果的工作。
论文题目
1、物理学史学后所思所想(科学家的坚强毅力、对科学的献身精神、方法等)
2、我心中最伟大的物理学家
3、诺贝尔物理学奖百年风雨
4、论物理学史在科学素质教育中的作用
5、运用物理学史培养学生的创造素质
6、物理学史在物理教学中的作用
7、浅谈物理学史对物理教学的促进作用
8、浅谈新课程背景下物理学史的教育功能
9、物理学史学习心得(谈谈自己对这门课的认识,最想从这门课中学到什么样的知识。
以及对我教学提出宝贵的意见,以便我们教学相长,共同进步。
可以就PPt风格、内容,上课方法、方式等方面。
)
论文要求:字数:不少于3000字
格式:
论文题目(可加副标题)
摘要(对全文内容的高度概括,200-400字)
关键词:3-5个
凡引用、转述、参考他人的成果或资料,均注明出处
参考文献:不少于5篇
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诺贝尔奖与物理学史诺贝尔奖与物理学【⽂摘】简要介绍了诺贝尔奖的由来、奖⾦奖章介绍、评选流程,以及物理学相关知识,并对诺贝尔物理学奖及近年来得主做了简要说明。
【关键词】诺贝尔奖;物理学;诺贝尔物理学奖⼀、诺贝尔奖诺贝尔奖是以瑞典著名化学家、硝化⽢油炸药发明⼈阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基⾦创⽴的。
诺贝尔奖包括⾦质奖章、证书和奖⾦⽀票。
在遗嘱中他提出,将部分遗产(920万美元)作为基⾦,以其利息分设物理、化学、⽣理或医学、⽂学及和平(后添加了经济奖)5个奖项,授予世界各国在这些领域对⼈类作出重⼤贡献的学者。
(⼀)由来诺贝尔⽣于瑞典的斯德哥尔摩。
诺贝尔⼀⽣致⼒于炸药的研究,在硝化⽢油的研究⽅⾯取得了重⼤成就。
他不仅从事理论研究,⽽且进⾏⼯业实践。
他⼀⽣共获得技术发明专利355项,并在欧美等五⼤洲20个国家开设了约100家公司和⼯⼚,积累了巨额财富。
1896年12⽉10⽇,诺贝尔在意⼤利逝世。
逝世的前⼀年,他留下了遗嘱,设⽴诺贝尔奖。
据此,1900年6⽉瑞典政府批准设置了诺贝尔基⾦会,并于次年诺贝尔逝世5周年纪念⽇,即1901年12⽉10⽇⾸次颁发诺贝尔奖。
⾃此以后,除因战时中断外,每年的这⼀天分别在瑞典⾸都斯德哥尔摩和挪威⾸都奥斯陆举⾏隆重授奖仪式。
1968年瑞典中央银⾏于建⾏300周年之际,提供资⾦增设诺贝尔经济奖(全称为瑞典中央银⾏纪念阿尔弗雷德·伯恩德·诺贝尔经济科学奖⾦,亦称纪念诺贝尔经济学奖,并于1969年开始与其他5项奖同时颁发。
诺贝尔经济学奖的评选原则是授予在经济科学研究领域作出有重⼤价值贡献的⼈,并优先奖励那些早期作出重⼤贡献者。
1990年诺贝尔的⼀位重侄孙克劳斯·诺贝尔⼜提出增设诺贝尔地球奖,授予杰出的环境成就获得者。
该奖于1991年6⽉5⽇世界环境⽇之际⾸次颁发。
(⼆)奖⾦奖章介绍诺贝尔奖诺贝尔奖的奖⾦数视基⾦会的收⼊⽽定,其范围约从11000英镑(31000美元)到30000英镑(72000美元)。
考研物理学资料分享推荐几本经典的物理学学习资料考研物理学资料分享——推荐几本经典的物理学学习资料考研物理学是研究生入学考试中的一门重要科目,准备考研物理学,选择适合的学习资料非常关键。
本文将推荐几本经典的物理学学习资料,帮助考生高效备考。
1.《大学物理学》(霍尔尼克/亨桑等著)《大学物理学》是国内外广泛使用的一本物理教材,内容全面且细致,适合初学者自学。
这本书几乎囊括了物理学的各个分支,涵盖了力学、热学、电磁学、光学等基础知识,并配有大量的例题和习题,有助于巩固理论知识。
此外,这本书对数学公式的推导和物理概念的解释也做得非常清晰,有助于考生深入理解物理学的基本原理。
2.《理论物理学十讲》(费曼著)《理论物理学十讲》是1999年诺贝尔物理学奖得主费曼的著作,是一本经典的物理学读物。
费曼在书中生动形象地介绍了物理学的基本概念和原理,融入了自己深厚的物理学知识和独到的见解。
这本书以问题和解答的形式展开,旨在帮助读者从物理学的角度看待世界,并锻炼解决问题的思维方式。
对于考研物理学的备考者来说,这本书不仅可以提高物理学知识的掌握程度,还能够培养出色的物理学思维能力。
3.《数学物理方法》(AM文丁著)《数学物理方法》是考研物理学中的一本经典教材,重点介绍了数学物理方法在物理学中的应用。
该书涵盖了数学物理学中常用的分析方法、变分原理、群论、微分方程等理论和技巧,并结合物理学中的具体问题进行详细讲解。
通过学习这本书,考研物理学的考生可以更好地掌握数学物理学的基本理论和方法,提高解决物理问题的能力。
4.《近代物理学》(史瑞克/库马尔等著)《近代物理学》是一本系统全面介绍近代物理学各个领域的专业教材。
该书以量子力学、原子物理学、固体物理学、核物理学等为主要内容,对于考研物理学中的这些重要方向有较为全面的介绍。
同时,该书还以物理学史和物理学方法作为开篇,帮助读者了解物理学发展的历史脉络和研究方法。
《近代物理学》的知识体系相对较为复杂,适合对物理学有一定基础的考生进行深入学习和研究。
物理学的最全科普环球物理20191019STUD备注:本文由“中科院物理所”(ID:cas-iop)整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。
在此,特别鸣谢。
“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《The Shape of Inner Space》。
凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《The Shape of Inner Space》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。
他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振宁,罗摩奴詹,霍金,维藤……(且慢,最近十年,我们只能在娱乐版看到的杨老师,居然可以和那些大师比肩吗?可以的!以杨老师和他的学生命名的杨-米场,即所谓标准模型,成功地解释、整合了四种自然力中的三种)第五届索尔维会议合影后排左起:A.皮卡尔德,E.亨利厄特,P.埃伦费斯特,Ed.赫尔岑,Th.顿德尔(德康德),E.薛定谔,E.费尔夏费尔德,W.泡利,W.海森堡,R.H.否勒,L.布里渊中排左起:P.德拜,M.克努森,W.L.布拉格,H.A.克莱默,P.A.M狄拉克,A.H.康普顿,L.德布罗意,M.波恩,N.玻尔前排左起:I.朗缪尔,M.普朗克,居里夫人,H.A.洛伦兹,A.爱因斯坦,P.朗之万,Ch.E.古伊,C.T.R.威尔逊,O.W.里查逊上世纪初,一位比利时的实业家欧内斯特·索尔维创立了索尔维会议。
1911年,第一届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开,以后每3年举行一届。
1927年10月,第五届索尔维会议召开,因为发轫于这次会议的A.爱因斯坦与N.玻尔两人的大辩论,这次索尔维会议被冠之以“最著名”的称号。
那么,这些智慧的头脑到底有多智慧?我们普遍接受这样一个结论,即我们现存的这个宇宙起源于一次大爆炸,英文叫做“Big Bang!”1STUD备注1:在当今的科学界,支持大爆炸理论是压倒性的共识,然而在二十世纪二十至三十年代,几乎每一个主流宇宙学家都更喜欢稳恒态理论,还有很多人指责说大爆炸理论提出的宇宙在时间上的开端是将宗教概念引入了物理学中。
物理学诺贝尔奖内容
诺贝尔物理学奖是由瑞典皇家科学院颁发的一项最高荣誉,以表彰在物理学领域做出杰出贡献的个人或团队。
以下是一些获得诺贝尔物理学奖的内容:
1. 发现物理学定律或基本原理:该奖项经常颁发给那些通过实验、理论或推理发现了新的物理学定律或基本原理的科学家。
例如,爱因斯坦的光电效应理论、康普顿效应的实验验证以及量子力学的发展都是因此获得诺贝尔物理学奖的。
2. 发现新的领域或技术:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些开创了新的领域或技术的科学家。
例如,X射线的发现和应用、激光的研究和应用以及半导体物理学的发展都是因此获得诺贝尔物理学奖的。
3. 实验或技术突破:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些通过实验或技术突破取得了重要成果的科学家。
例如,发现中微子的实验证据、磁共振成像技术的发展以及铁磁共振的研究都是因此获得诺贝尔物理学奖的。
4. 研究物理学的基本结构和性质:有些诺贝尔物理学奖是颁发给那些通过研究物理学的基本结构和性质,对物理学的发展做出了突出贡献的科学家。
例如,发现强子和夸克的研究、发现宇宙微波背景辐射的研究以及发现拓扑相变的研究都是因此获得诺贝尔物理学奖的。
诺贝尔物理学奖主要颁发给在物理学领域做出杰出贡献的个人或团队,包括发现物理学定律、开创新的领域或技术、实验或技术突破以及研究物理学的基本结构和性质等方面的成就。
1921年诺贝尔物理学奖
爱因斯坦是20世纪最著名和最具有影响力的理论物理学家。
1922年11月9日,他因“对理论物理的杰出贡献,尤其是光电效应定律的发现”而被授予物理诺贝尔奖奖项。
光电效应是指光束照射在金属表面时会使其发射出电子的物理现象。
爱因斯坦提出用光子来解释这一现象,他主张,光的能量并非均匀分布,而是负载于离散的光量子,光子的能量和其所组成的光的频率有关。
金属中的电子吸收了光子中的能量从而被溢出。
他在1905发表的一篇文章《关于光的产生和转化的一个启发性观点》中列举了这一发现。
而这一发现对波粒二象性概念的提出有着重大影响。
光电效应是光合作用的基础;同时也是许多电子设备,例如用于光电二极管、光导纤维、电信网络、太阳能电池、成像等等的理论基础。
插播一则有趣的小故事:瑞典皇家科学院决定保留1921年的诺贝尔物理学奖,因此那年并没有人得奖。
根据规定,被保留的奖项可以载入第二年再被颁发。
所以爱因斯坦是在1922年才拿到这项奖的。
当时他无法出席12月10日在斯德哥尔摩的召开颁奖仪式,直到1923年7月11日,才在哥德堡发表诺贝尔奖获奖感言。
物理学史珍闻趣事1. 牛顿的苹果在物理学史上,牛顿的苹果故事是一个经典的趣闻。
据说,牛顿在1666年的一个夏天,坐在树下休息,突然一颗苹果从树上掉落,正好砸在他的头上。
牛顿看到这个情景后,开始思考为什么苹果会落下来,而不是向上飞。
正是这个简单的观察引发了他对万有引力的研究,最终创立了经典力学。
2. 波尔的量子论丹麦物理学家波尔是量子力学的奠基人之一。
据说,他在工作室里挂着一个木质的马蹄铁,这个马蹄铁被他的学生视为幸运符。
但波尔却解释说,这个马蹄铁并不是为了带来好运,而是因为挂在那里可以提醒他关注实验和理论之间的联系。
这个故事展示了波尔对于实验和理论的重视,以及他对于量子力学的独特贡献。
3. 爱因斯坦的奇思妙想爱因斯坦是相对论的创立者,他的思维方式也是独特而有趣的。
据说,有一次爱因斯坦骑着自行车在城市里骑行,突然灵感来临,他开始想象自己以光速运动,并思考在这种情况下时间会如何变化。
正是这个奇思妙想,让爱因斯坦开始了相对论的研究,并提出了著名的相对论方程E=mc²。
4. 居里夫人的辐射研究居里夫人是第一个获得两次诺贝尔奖的女性科学家,她的研究对于放射性的理解做出了重要贡献。
据说,为了研究放射性物质的性质,居里夫人经常把放射性样品放在口袋里。
这导致她的手指经常受到辐射损伤,最终导致了她的健康问题。
这个故事展示了居里夫人对科学事业的执着和奉献精神。
5. 欧姆的电阻定律欧姆是电学领域的重要人物,他提出了电阻定律。
据说,欧姆在进行电流和电压实验时,经常使用自己的舌头作为电阻器。
他用舌头触碰电线,感受电流的强弱,以此来研究电阻的性质。
这个故事展示了欧姆对于实验的创新和勇于尝试的精神。
以上是物理学史中一些珍闻趣事,这些故事不仅展示了科学家们独特的思维方式和对科学事业的奉献精神,也说明了科学研究中的种种巧合和意外。
这些趣闻不仅增添了物理学史的趣味性,也让我们更加欣赏科学研究的不易和科学家们的智慧。