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2016諾貝爾物理獎,歷屆諾貝爾物理學獎獲得者

  • 物理
  • 2023-10-12

2016諾貝爾物理獎?2016年諾貝爾物理學獎得主是鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane)。鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane),1951年出生于英國倫敦,1978年從英國劍橋大學獲得博士學位。目前為美國普林斯頓大學物理學教授 ,理論物理學家,英國皇家學會會員,那么,2016諾貝爾物理獎?一起來了解一下吧。

諾貝爾有哪幾個獎項

10月4日,2016年諾貝爾物理學獎銀升發布會上,評委現場連線了獲獎者之一、普林斯頓大學教授鄧肯?霍爾丹。當得知自己獲獎時,他表示“非常吃驚”,也感到“非常自豪”。聽得出來,這位65歲的科學家聲音有些顫抖。

“鄧肯?霍爾丹是個很厲害的人物,他的工作很有原創性?!鼻迦A大學高等研究院研究員汪忠接受《中國科學報》記者采訪時特別提到,“他不走尋常路線,思路非常獨特。”

鄧肯?霍爾丹的著名工作之一是發現了量子雀激反常霍爾效應的一個機制。他指出在某些材料中,如果時間反演和空間反演對稱性破缺的話,即使沒有外加磁場,這些材料也能有量子霍爾效應。

“上世紀80年代,大家普遍認為實現量子霍爾效應的必要條件之一是朗道能級,他卻天真地做出一個像是理論玩具一樣的‘Haldane model’,簡單得不可思議,其中完全沒有朗道能級,居然也能實現量子霍爾效應。”汪忠說。

這個模型沉寂多年少人問津,十幾年后才終于在拓撲絕緣體的研究中復興。物理學界普遍認為,拓撲絕緣體的開創性研究將來很可能會給張首晟、查爾斯?凱恩等人帶來諾獎,而鄧肯?霍爾丹等三位年長的理論凝聚態學者這次獲獎也給他們將來的諾獎鋪平了道路。

汪忠告訴記者,鄧肯?霍爾丹的思路的獨特性也表現在另外一個方面。

諾貝爾物理學獎獎金是多少

歷屆(1901年-2020年)諾貝爾物理學獎獲得者名單如下:

1、1901年:威爾姆·康拉德·倫琴(德國)發現X射線

2、1902年:亨德瑞克·安圖恩·洛倫茲(荷蘭)、塞曼(荷蘭)關于磁場對輻射現象影響的研究

3、1903年:安東尼·亨利·貝克勒爾(法國)發現天然放春宴射性;皮埃爾·居里(法國)、瑪麗·居里(波蘭裔法國人)發現并研究放射性元素釙和鐳

4、1904年:瑞利(英國)氣體密度的研究和發現氬

5、1905年:倫納德(德國)關于陰極射線的研究

6、1906年:約瑟夫·湯姆生(英國)對氣體放電理論和實驗研究作出重要貢獻并發現電子

7、1907年:邁克爾遜(美國)發明光學干涉儀并使用其進行光譜學和基本度量學研究

8、1908年:李普曼(法國)發明彩色照相干涉法(即李普曼干涉定律)

9、1909年:伽利爾摩·馬克尼(意大利)、布勞恩(德國)發明和改進無線電報;理查森(英國)從事熱離子現象的研究,特別是發現理查森定律

10、1910年:范德華(荷蘭)關于氣態和液態方程的研究

11、1911年:維恩(德國)發現熱輻射定律

12、1912年:達倫(瑞典)發明可用于同燃點航標、浮標氣體蓄電池聯合使用的自動調節裝置

13、1913年:卡末林-昂內斯(荷蘭)關于低溫下物體性質的研究和制成液態氦

14、1914年:馬克斯·凡·勞厄(德國)發現晶體中的X射線衍射現象

15、1915年:威廉·亨利·布拉格、威廉·勞倫斯·布拉格(英國)用X射線對晶體結構的研究

16、1916年:未頒獎

17、1917年:查爾斯·格洛弗·巴克拉(英國)發現元素的次級X輻射特性

18、1918年:馬克斯·卡爾·歐內斯特·路德維?!て绽士耍ǖ聡Υ_立量子論作出巨大貢獻

19、1919年:斯塔克(德國)發現極隧射線的多普勒效應以及電場作用下光譜線的分裂現象

20、1920年:紀堯姆(瑞士)發現鎳鋼合金的反?,F象及其在精密物理學中的重要性

21、1921年:阿爾伯特·愛因斯坦(德國)他對數學物理學的成就,特別是光電效應定律的發現

22、1922年:尼爾斯·亨利克·大衛·玻爾(丹麥)關于原子結構以及原子輻射的研究

23、1923年:羅伯特·安德魯·密立根(美國)關于基本電荷的研究以及驗證光電效應

24、1924年:西格巴恩(瑞典)發現X射線中的光譜線

25、1925年:弗蘭克·赫茲(德國)發現原子和電子的碰撞規律

26、1926年:佩蘭(法國)研究物質不連續結構和發現沉積平衡

27、1927年:康普頓(美國)發現康普頓效應;威爾遜(英國)發明了云霧室,能顯示出電子穿過枯森源空氣的徑跡

28、1928年:理查森(英國)研究熱離子現象,并提出理查森定律

29、1929年:路易·維克多·德布羅意(法國)發現電子的波動性

30、1930年:拉曼(印度)研究光散射并發現拉曼效應

31、1931年:未頒獎

32、1932年:維爾納·海森伯(德國)在量子力學方面的貢獻

33、1933年:埃爾溫·薛定諤(奧地利)創立波動力學理論;保羅·阿德里·莫里斯·狄拉克(英國)提出狄拉克方程和空穴理論

34、1934年:未頒獎

35、1935年:詹姆斯·查德威克(英國)發現中子

36、1936年:赫斯(奧地利)發現宇宙射線;安德森(美國)發現正電子

37、1937年:戴維森(美國)、喬治·佩杰特·湯姆生(英國)發現晶體對電子的衍射現象

38、1938年:恩利克·費米(意大利)發現由中子照射產生的新放射性元素并用慢中子實現核反應

39、1939年:歐內斯特·奧蘭多·勞倫斯(美國)發明回旋加速器,并獲得人工放射性元素

40、1940—1942年:未頒獎

41、1943年:斯特恩(美國)開發分子束方法和測量質子磁矩

42、1944年:拉比(美國)發明核磁共振法

43、1945年:沃爾夫岡·E·泡利(奧地利)發現泡利不相容原理

44、1946年:布里奇曼(美國)發明獲得強高壓的裝置,并在沒態高壓物理學領域作出發現

45、1947年:阿普爾頓(英國)高層大氣物理性質的研究,發現阿普頓層(電離層)

46、1948年:布萊克特(英國)改進威爾遜云霧室方法和由此在核物理和宇宙射線領域的發現

47、1949年:湯川秀樹(日本)提出核子的介子理論并預言∏介子的存在

48、1950年:塞索·法蘭克·鮑威爾(英國)發展研究核過程的照相方法,并發現π介子

49、1951年:科克羅夫特(英國)、沃爾頓(愛爾蘭)用人工加速粒子轟擊原子產生原子核嬗變

50、1952年:布洛赫、珀塞爾(美國)從事物質核磁共振現象的研究并創立原子核磁力測量法

51、1953年:澤爾尼克(荷蘭)發明相襯顯微鏡

52、1954年:馬克斯·玻恩(英國)在量子力學和波函數的統計解釋及研究方面作出貢獻;博特(德國)發明了符合計數法,用以研究原子核反應和γ射線

53、1955年:拉姆(美國)發明了微波技術,進而研究氫原子的精細結構;庫什(美國)用射頻束技術精確地測定出電子磁矩,創新了核理論

54、1956年:布拉頓、巴?。íq太人)、肖克利(美國)發明晶體管及對晶體管效應的研究

55、1957年:李政道、楊振寧(美籍華人)發現弱相互作用下宇稱不守衡,從而導致有關基本粒子的重大發現

56、1958年:切倫科夫、塔姆、弗蘭克(蘇聯)發現并解釋切倫科夫效應

57、1959年:塞格雷、歐文·張伯倫(OwenChamberlain)(美國)發現反質子

58、1960年:格拉塞(美國)發現氣泡室,取代了威爾遜的云霧室

59、1961年:霍夫斯塔特(美國)關于電子對原子核散射的先驅性研究,并由此發現原子核的結構;穆斯堡爾(德國)從事γ射線的共振吸收現象研究并發現了穆斯堡爾效應

60、1962年:達維多維奇·朗道(蘇聯)關于凝聚態物質,特別是液氦的開創性理論

61、1963年:維格納(美國)發現基本粒子的對稱性及支配質子與中子相互作用的原理;梅耶夫人(美國人.猶太人)、延森(德國)發現原子核的殼層結構

62、1964年:湯斯(美國)在量子電子學領域的基礎研究成果,為微波激射器、激光器的發明奠定理論基礎;巴索夫、普羅霍羅夫(蘇聯)發明微波激射器

63、1965年:朝永振一郎(日本)、施溫格、費因曼(美國)在量子電動力學方面取得對粒子物理學產生深遠影響的研究成果

64、1966年:卡斯特勒(法國)發明并發展用于研究原子內光、磁共振的雙共振方法

65、1967年:貝蒂(美國)核反應理論方面的貢獻,特別是關于恒星能源的發現

66、1968年:阿爾瓦雷斯(美國)發展氫氣泡室技術和數據分析,發現大量共振態

67、1969年:蓋爾曼(美國)對基本粒子的分類及其相互作用的發現

68、1970年:阿爾文(瑞典)磁流體動力學的基礎研究和發現,及其在等離子物理富有成果的應用;內爾(法國)關于反磁鐵性和鐵磁性的基礎研究和發現

69、1971年:加博爾(英國)發明并發展全息照相法

70、1972年:巴丁、庫柏、施里弗(美國)創立BCS超導微觀理論

71、1973年:江崎玲于奈(日本)發現半導體隧道效應;賈埃弗(美國)發現超導體隧道效應;約瑟夫森(英國)提出并發現通過隧道勢壘的超電流的性質,即約瑟夫森效應

72、1974年:馬丁·賴爾(英國)發明應用合成孔徑射電天文望遠鏡進行射電天體物理學的開創性研究;赫威斯(英國)發現脈沖星

73、1975年:阿格·N·玻爾、莫特爾森(丹麥)、雷恩沃特(美國)發現原子核中集體運動和粒子運動之間的聯系,并且根據這種聯系提出核結構理論

74、1976年:丁肇中、里希特(美國)各自獨立發現新的J/ψ基本粒子

75、1977年:安德森、范弗萊克(美國)、莫特(英國)對磁性和無序體系電子結構的基礎性研究

76、1978年:卡皮察(蘇聯)低溫物理領域的基本發明和發現;彭齊亞斯、R·W·威爾遜(美國)發現宇宙微波背景輻射

77、1979年:謝爾登·李·格拉肖、史蒂文·溫伯格(美國)、阿布杜斯·薩拉姆(巴基斯坦)關于基本粒子間弱相互作用和電磁作用的統一理論的貢獻,并預言弱中性流的存在

78、1980年:克羅寧、菲奇(美國)發現電荷共軛宇稱不守恒

79、1981年:西格巴恩(瑞典)開發高分辨率測量儀器以及對光電子和輕元素的定量分析;布洛姆伯根(美國)非線性光學和激光光譜學的開創性工作;肖洛(美國)發明高分辨率的激光光譜儀

80、1982年:K·G·威爾遜(美國)提出重整群理論,闡明相變臨界現象

81、1983年:薩拉馬尼安·強德拉塞卡(美國)提出強德拉塞卡極限,對恒星結構和演化具有重要意義的物理過程進行的理論研究;福勒(美國)對宇宙中化學元素形成具有重要意義的核反應所進行的理論和實驗的研究

82、1984年:卡洛·魯比亞(意大利)證實傳遞弱相互作用的中間矢量玻色子[[W+]],W-和Zc的存在;范德梅爾(荷蘭)發明粒子束的隨機冷卻法,使質子-反質子束對撞產生W和Z粒子的實驗成為可能

83、1985年:馮·克里津(德國)發現量子霍耳效應并開發了測定物理常數的技術

84、1986年:魯斯卡(德國)設計第一臺透射電子顯微鏡;比尼格(德國)、羅雷爾(瑞士)設計第一臺掃描隧道電子顯微鏡

85、1987年:柏德諾茲(德國)、繆勒(瑞士)發現氧化物高溫超導材料

86、1988年:萊德曼、施瓦茨、斯坦伯格(美國)產生第一個實驗室創造的中微子束,并發現中微子,從而證明了輕子的對偶結構

87、1989年:拉姆齊(美國)發明分離振蕩場方法及其在原子鐘中的應用;德默爾特(美國)、保爾(德國)發展原子精確光譜學和開發離子陷阱技術

88、1990年:弗里德曼、肯德爾(美國)、理查·愛德華·泰勒(加拿大)通過實驗首次證明夸克的存在

89、1991年:皮埃爾·吉勒德-熱納(法國)把研究簡單中有序現象的方法推廣到比較復雜的物質形式,特別是推廣到液晶和聚合物的研究中

90、1992年:夏帕克(法國)發明并發展用于高能物理學的多絲正比室

91、1993年:赫爾斯、J·H·泰勒(美國)發現脈沖雙星,由此間接證實了愛因斯坦所預言的引力波的存在

92、1994年:布羅克豪斯(加拿大)、沙爾(美國)在凝聚態物質研究中發展了中子衍射技術

93、1995年:佩爾(美國)發現τ輕子;萊因斯(美國)發現中微子

94、1996年:D·M·李、奧謝羅夫、R·C·理查森(美國)發現了可以在低溫度狀態下無摩擦流動的氦同位素

95、1997年:朱棣文、W·D·菲利普斯(美國)、科昂·塔努吉(法國)發明用激光冷卻和捕獲原子的方法

96、1998年:勞克林、霍斯特·路德維?!な┨啬⒋掮绹┌l現并研究電子的分數量子霍爾效應

97、1999年:H·霍夫特、韋爾特曼(荷蘭)闡明弱電相互作用的量子結構

98、2000年:阿爾費羅夫(俄國)、克羅默(德國)提出異層結構理論,并開發了異層結構的快速晶體管、激光二極管;杰克·基爾比(美國)發明集成電路

99、2001年:克特勒(德國)、康奈爾、卡爾·E·維曼(美國)在“堿金屬原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚態”以及“凝聚態物質性質早期基本性質研究”方面取得成就

100、2002年:雷蒙德·戴維斯、里卡爾多·賈科尼(美國)、小柴昌俊(日本)“表彰他們在天體物理學領域做出的先驅性貢獻,其中包括在“探測宇宙中微子”和“發現宇宙X射線源”方面的成就。

諾貝爾物理學獎獲獎者兩個法國人

歷屆諾貝爾物理學獎獲得者

2015日本的_田隆章與加拿大的阿瑟·B·麥克唐納

他們發現中微子振蕩現象,該發現表明中微子擁有質量。

2016戴維·索利斯英/美

邁旅州克爾·科斯特利茨英/美

鄧肯·霍爾丹英國

發現了物質的拓撲相神早變和拓撲相。

2017基普·S·索恩美國巴里·巴里什雷納·韋斯

在LIGO探測器和引力波觀測方面的決定性貢獻

2018年諾貝爾物理學獎授予亞瑟·阿斯金, 杰哈?莫羅和唐娜·斯特里克蘭,以表彰他們“在激光物理領域的突破性發明”

2019年諾貝爾物理學獎授予吉姆·皮布爾斯、米歇爾·麥耶和迪迪?!た宀鹣贡纹?,以獎勵他們在天體物理學方面的發現。

諾貝爾化學獎歷年得主

2016年諾貝扮好爾物理學獎授予三位在美國高校從事研究工作的科學家戴維·索利斯,鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨,以表彰他們在物質的拓撲相變和拓撲相方面的理論發現。

拓撲相變和拓撲相物質是什么?

一、拓撲相物質的理解:

如果一根繩子上打了個結,我們想解開這個結,卻發現繩子是首尾相連的,那么去除繩結的唯一辦法,就是把雹桐繩子割斷。物理學家用其來比喻拓撲性質之堅固,這種結構就如同“獲得保護”,不可以被輕易破壞。

拓撲學其實是從數學的角度看物理,它本是數學的一個分支,主要研究的是幾何圖形或空間在連續改變形狀后還能保持不變的性質。

二、拓撲相變的理解源缺坦:

物質從一種相轉變為另一種相的過程。通常認為,物質分為固相、液相、氣相。而相變就是我們常見的固體的冰融化成液體的水,液體的水又可以變成水蒸氣等等。

以上的理解都只是人們熟知的常規世界。獲得諾貝爾物理學獎主要是研究平面中的物理現象,在分布非常稀少的物質中,可以包含了數百萬個原子,每個原子的行為都能用量子物理學來解釋,而很多原子結合的時候又會顯示出完全不同的特性。

對于物質的新相變,未來有望應用于激動人心的的超導材料和電子學領域,甚至是未來的量子計算機中。

諾貝爾獎獎金多少

2016年諾貝爾物理學獎得主神數是鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane)。

鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane),1951年出生于英國倫敦,1978年從英國劍橋大學獲得博士學位。目前為美國普林斯頓大學物理學教兄姿授 ,理論物理學家,英國皇家學會會員,在凝聚態物理理論做出基礎性貢獻,包括分數量子霍爾效應。

針對一系游塵首列物理學基礎理論做出的重大貢獻,當選為英國皇家學會、美國物理學會會員。曾獲得包括巴克利獎,阿爾弗雷德· 斯洛恩基金會獎、勞倫斯獎、英國物理學獎等多項世界物理學大獎。

2016年10月4日,獲得了2016諾貝爾物理學獎,以表彰他在理論上發現了物質的拓撲相變和拓撲相。獲獎理由是"理論發現拓撲相變和拓撲相物質"。其中,DavidJ.Thouless獨享一半獎金,F.DuncanM.Haldane與J.MichaelKosterlitz分享另一半獎金。

以上就是2016諾貝爾物理獎的全部內容,2016年諾貝爾獎獲得者分別是:生理學或醫學獎獲獎者:大隅良典(日本)。物理學獎獲獎者:戴維·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨(美)?;瘜W獎獲獎者:讓-皮埃爾·索維奇、伯納德·L·費林加。

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