1901-1920年
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1901年 · 威廉·康拉德·伦琴(Wilhelm Conrad Röntgen)
德国
获奖理由
因发现以他名字命名的奇特射线(X射线),荣获首届诺贝尔物理学奖。
对世界的影响
X射线让人们无需开刀即可看清骨骼和内脏,成为延续至今的医学影像诊断(X光、CT)技术的起点。
获奖者简介
德国物理学家,在真空管实验中偶然发现了一种未知射线,并将其命名为“X射线”。
其他研究领域
发现X射线后,他没有申请专利,而是将技术无偿公开为全人类的共同财产,并把全部奖金捐给了大学。
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1902年 · 亨德里克·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz)
荷兰
获奖理由
因对磁场影响辐射现象的研究(塞曼效应理论)获得认可,与塞曼共同获奖。
对世界的影响
他建立的洛伦兹变换方程,后来成为爱因斯坦狭义相对论的数学基础。
获奖者简介
荷兰理论物理学家,建立了用原子尺度带电粒子(电子)运动来解释电磁现象的电子理论。
其他研究领域
他提出的洛伦兹收缩理论——高速运动物体长度会缩短——也广为人知。
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1902年 · 彼得·塞曼(Pieter Zeeman)
荷兰
获奖理由
因发现强磁场中光谱线分裂为多条谱线的现象(塞曼效应),与洛伦兹共同获奖。
对世界的影响
塞曼效应后来成为远距离测量天体磁场强度的标准工具,广泛应用于太阳与恒星研究。
获奖者简介
荷兰实验物理学家,用实验验证了导师洛伦兹的理论,并因此与其共同获得诺贝尔奖。
其他研究领域
此后持续从事更精密的光谱分光实验研究。
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1903年 · 亨利·贝克勒尔(Antoine Henri Becquerel)
法国
获奖理由
因发现天然放射性,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他发现的放射性现象成为此后整个原子核物理学的起点,放射性国际单位“贝克勒尔(Bq)”也以他的名字命名。
获奖者简介
法国物理学家,偶然发现铀化合物即便不经光照也会自行发出射线。
其他研究领域
出身于三代物理学世家,同时也从事磷光、荧光现象研究。
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1903年 · 皮埃尔·居里(Pierre Curie)
法国
获奖理由
因与妻子玛丽·居里共同研究贝克勒尔发现的放射线现象,共同获得另一半奖金。
对世界的影响
放射性元素镭和钋的分离,成为此后放射治疗(癌症治疗)与放射性同位素应用的基础。
获奖者简介
法国物理学家,先以压电现象研究者身份成名,之后与妻子玛丽·居里共同研究放射性。
其他研究领域
发现了压电效应,为精密测量仪器的开发作出了贡献。
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1903年 · 玛丽·居里(Marie Curie)
法国(出生于波兰)
获奖理由
因与丈夫皮埃尔·居里共同研究贝克勒尔发现的放射线现象而共同获奖。
对世界的影响
她是首位获得诺贝尔奖的女性,放射性元素的发现对理解原子结构以及癌症放射治疗的发展具有决定性意义。
获奖者简介
出生于波兰、在法国从事研究的物理学家兼化学家,亲自分离出了放射性元素钋和镭。
其他研究领域
1911年因发现镭和钋又获得诺贝尔化学奖,成为首位在两个不同领域获得诺贝尔奖的人。
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1904年 · 瑞利勋爵(约翰·威廉·斯特拉特)(Lord Rayleigh (John William Strutt))
英国
获奖理由
因对多种主要气体密度进行精密研究,并在此过程中发现新元素氩,而获奖。
对世界的影响
氩的发现首次揭示了元素周期表中存在惰性气体(0族)这一新的元素族。
获奖者简介
英国物理学家,以从理论上阐明光的散射现象(瑞利散射,即天空呈蓝色的原理)而闻名。
其他研究领域
在声学和流体力学领域也留下了广泛的成就,是一位在物理学各个领域都留下印记的多产研究者。
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1905年 · 菲利普·勒纳德(Philipp Eduard Anton von Lenard)
德国
获奖理由
因对阴极射线(电子束)的研究成就获奖。
对世界的影响
他的阴极射线实验装置和数据,为爱因斯坦建立光电效应理论提供了实验基础。
获奖者简介
德国物理学家,发现阴极射线可以穿透薄金属箔。
其他研究领域
后来投靠纳粹德国,将爱因斯坦的相对论攻击为“犹太人物理学”,留下了巨大的政治争议。
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1906年 · 约瑟夫·约翰·汤姆孙(Joseph John Thomson)
英国
获奖理由
因对气体导电现象的理论与实验研究获奖。
对世界的影响
他发现的电子首次证明原子并非不可再分的最小单位,成为现代原子物理学与电子工程学的起点。
获奖者简介
英国剑桥卡文迪什实验室物理学家,证明了阴极射线是带负电粒子(电子)的流动。
其他研究领域
他所在的卡文迪什实验室此后培养出包括卢瑟福在内的多位诺贝尔奖得主。
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1907年 · 阿尔伯特·迈克尔逊(Albert Abraham Michelson)
美国
获奖理由
因研制精密光学仪器,并利用其开展光谱学、计量学研究,成为首位获得诺贝尔奖的美国人。
对世界的影响
他用干涉仪进行的迈克尔逊-莫雷实验,证明了传播光的介质(“以太”)并不存在,为爱因斯坦创立狭义相对论提供了关键线索。
获奖者简介
美国物理学家,发明了能极精密测量光速的干涉仪。
其他研究领域
此后持续改进光速测量精度,为计量学发展作出贡献。
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1908年 · 加布里埃尔·李普曼(Gabriel Lippmann)
法国
获奖理由
因发明利用光的干涉现象再现彩色照片的方法而获奖。
对世界的影响
李普曼的干涉法虽未能实现商业化,但利用光的波动性记录信息的理念,成为后来全息摄影技术的理论根源。
获奖者简介
法国物理学家,利用感光板上光的干涉条纹,无需染料即可再现天然色彩。
其他研究领域
发明了毛细管静电计,也为早期心电图(心脏电信号)测量技术的发展作出了贡献。
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1909年 · 古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)
意大利
获奖理由
因对无线电报发展的贡献获得认可,与布劳恩共同获奖。
对世界的影响
他将无线电报实用化,首次实现跨大西洋无线通信,为无线电及无线通信产业奠定了商业基础。
获奖者简介
意大利发明家、企业家,将赫兹的电磁波理论发展为实用的远距离无线通信技术。
其他研究领域
泰坦尼克号沉没时,无线通信在求救中发挥了决定性作用,使他的发明受到大众广泛关注。
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1909年 · 卡尔·费迪南德·布劳恩(Karl Ferdinand Braun)
德国
获奖理由
因对无线电报发展的贡献获得认可,与马可尼共同获奖。
对世界的影响
他发明的布劳恩管(阴极射线管)直至20世纪后期,一直是电视机和电脑显示器的核心部件。
获奖者简介
德国物理学家,改进了无线电报发射机的调谐电路,大幅提升了通信距离与清晰度。
其他研究领域
发明了阴极射线管(布劳恩管),为影像显示装置技术奠定了基础。
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1910年 · 约翰内斯·范德瓦耳斯(Johannes Diderik van der Waals)
荷兰
获奖理由
因对气体和液体状态方程的研究获奖。
对世界的影响
他的状态方程首次将分子间的微弱引力(“范德瓦耳斯力”)定量化,至今仍是化学、材料科学中解释分子间相互作用的基础概念。
获奖者简介
荷兰物理学家,用分子体积和引力解释了实际气体偏离理想气体定律的原因,并提出相应方程。
其他研究领域
他的研究为后来气体液化、超低温研究(卡末林·昂内斯液化氦)提供了理论基础。
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1911年 · 威廉·维恩(Wilhelm Wien)
德国
获奖理由
因发现热辐射定律而获奖。
对世界的影响
他发现的维恩位移定律,提供了仅凭颜色即可判断物体温度的原理,成为测量恒星表面温度的天文学基本工具。
获奖者简介
德国物理学家,发现炽热物体发出光的波长分布会随温度移动的规律。
其他研究领域
他对黑体辐射的研究,为普朗克创立量子论提供了关键的实验背景。
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1912年 · 尼尔斯·古斯塔夫·达伦(Nils Gustaf Dalén)
瑞典
获奖理由
因发明用于灯塔和浮标的气体蓄电池自动调节装置而获奖。
对世界的影响
他发明的自动闪光装置使灯塔和浮标无需人员值守即可自动运行,切实提高了海上航行安全。
获奖者简介
瑞典发明家、工程师,在因爆炸事故失明后仍坚持研究,并因此获得诺贝尔奖。
其他研究领域
开发了安全储存乙炔气体的技术(阿加斯,AGA),在工业上得到广泛应用。
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1913年 · 海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)
荷兰
获奖理由
因对低温下物质性质的研究,特别是成功制取液态氦而获奖。
对世界的影响
他所创造的接近绝对零度的极低温实验环境,此后引出了超导现象的发现,成为今天MRI、超高速计算机等极低温技术的起点。
获奖者简介
荷兰物理学家,成功将氦液化,创下当时人类所能达到的最低温度纪录。
其他研究领域
在利用液氦开展实验时,发现水银在特定温度以下电阻会完全消失,是世界上首次发现超导现象。
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1914年 · 马克斯·冯·劳厄(Max von Laue)
德国
获奖理由
因发现晶体对X射线的衍射现象而获奖。
对世界的影响
X射线衍射打开了直接观察物质原子排列的方法,成为此后包括DNA结构解析在内的现代结构生物学、材料科学的核心分析技术。
获奖者简介
德国物理学家,从理论上预测并通过实验验证了晶体中的原子会使X射线发生衍射。
其他研究领域
在纳粹执政时期,也曾公开为爱因斯坦辩护,以坚守学术良知著称。
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1915年 · 威廉·亨利·布拉格(William Henry Bragg)
英国
获奖理由
因对利用X射线分析晶体结构的贡献,与儿子共同获奖。
对世界的影响
父子二人共同开发的X射线晶体学技术,至今仍是新药研发和新材料研究中揭示分子结构的标准工具。
获奖者简介
英国物理学家,与儿子劳伦斯·布拉格共同开创了X射线晶体学这一新研究领域。
其他研究领域
父子共同获得诺贝尔奖,留下了这一史上首例。
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1915年 · 威廉·劳伦斯·布拉格(William Lawrence Bragg)
英国
获奖理由
因对利用X射线分析晶体结构的贡献,与父亲共同获奖。
对世界的影响
他确立的布拉格定律(X射线衍射条件公式),至今仍是解析晶体结构的基本公式。
获奖者简介
英国物理学家,25岁获奖,至今仍是最年轻的诺贝尔科学奖得主。
其他研究领域
后来担任剑桥卡文迪什实验室主任,支持了沃森和克里克揭示DNA双螺旋结构的研究。
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1917年 · 查尔斯·格洛弗·巴克拉(Charles Glover Barkla)
英国
获奖理由
因发现各元素特有的标识X射线而获奖。
对世界的影响
他发现每种元素都会发出其特有波长的X射线,这一发现后来发展为X射线荧光分析(XRF)技术,广泛应用于工业、考古和环境分析。
获奖者简介
英国物理学家,通过实验证明了每种元素都会发出自身独有波长的X射线。
其他研究领域
同时也从事X射线散射与偏振现象的研究。
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1918年 · 马克斯·普朗克(Max Planck)
德国
获奖理由
因发现能量子,为物理学发展作出贡献而获奖。
对世界的影响
他发现能量并非连续,而是以最小单位(量子)构成,这一发现开创了量子力学这一全新的物理学体系,今天半导体、激光等所有现代电子技术都建立在这一基础之上。
获奖者简介
德国物理学家,为解决黑体辐射问题,提出了能量以不连续的小块(量子)方式释放的假说。
其他研究领域
纳粹时期担任学术院院长,曾努力保护犹太科学家;德国著名科研机构马克斯·普朗克研究所也是以他的名字命名的。
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1919年 · 约翰内斯·斯塔克(Johannes Stark)
德国
获奖理由
因发现极光谱中的多普勒效应,以及电场中光谱线分裂的现象(斯塔克效应)而获奖。
对世界的影响
斯塔克效应后来成为精密探测原子能级的光谱学核心工具,也被用于估算恒星大气中的电场强度。
获奖者简介
德国物理学家,为早期量子论的发展作出了实验贡献。
其他研究领域
与勒纳德一样,后来也积极投靠纳粹并攻击爱因斯坦的理论,受到学界强烈批评。
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1920年 · 夏尔·爱德华·纪尧姆(Charles Édouard Guillaume)
瑞士(在法国工作)
获奖理由
因基于在镍钢合金中发现的异常现象,对精密测量作出贡献而获奖。
对世界的影响
他发现的因瓦合金——一种即便温度变化也几乎不会热胀冷缩的合金——被广泛用于精密钟表、测量仪器和光学仪器制造,推动了精密工业的发展。
获奖者简介
出生于瑞士、在巴黎国际计量局工作的物理学家,深入研究了金属随温度变化的膨胀特性。
其他研究领域
长期负责管理国际标准米原器等精密计量标准。
1921-1940年
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1921年 · 阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)
德国
获奖理由
因对理论物理学的贡献,特别是发现光电效应定律而获奖(官方获奖理由并非相对论,而是光电效应)。
对世界的影响
光电效应理论证明了光也具有粒子(光子)的行为方式,为量子力学的建立作出了决定性贡献,如今是太阳能电池、数码相机传感器工作原理的基础。
获奖者简介
出生于德国的理论物理学家,通过狭义相对论与广义相对论,从根本上改变了人类对时间、空间与引力的理解。
其他研究领域
与诺贝尔奖获奖理由无关,使他最负盛名的成就是质能等价公式E=mc²,以及描述引力为时空弯曲的广义相对论。
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1922年 · 尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)
丹麦
获奖理由
因对原子结构及原子辐射的研究获奖。
对世界的影响
他提出电子只能在特定能量轨道上运行的原子模型,确立了量子力学的基础概念,成为此后所有原子、分子物理学及化学键理论的起点。
获奖者简介
丹麦物理学家,在哥本哈根创立了以自己名字命名的研究所,培养出海森堡等众多引领20世纪量子力学发展的学者。
其他研究领域
因与爱因斯坦围绕量子力学诠释展开的长期论战(“玻尔-爱因斯坦之争”)而闻名。
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1923年 · 罗伯特·密立根(Robert Andrews Millikan)
美国
获奖理由
因对基本电荷量以及光电效应的研究获奖。
对世界的影响
他通过油滴实验精确测量出单个电子所带的电荷量,确立了此后所有电学、电子工程学中使用的基本物理常数数值。
获奖者简介
美国物理学家,设计了观察油滴在电场中悬浮的实验,用以测量电子的电荷量。
其他研究领域
也为通过实验验证爱因斯坦的光电效应理论作出了重要贡献。
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1924年 · 曼内·西格巴恩(Karl Manne Georg Siegbahn)
瑞典
获奖理由
因在X射线光谱学领域的发现与研究而获奖。
对世界的影响
他精细化的X射线光谱法大幅提高了元素分析的精度,为此后材料科学和医学诊断设备的发展作出了贡献。
获奖者简介
瑞典物理学家,多次改进精密测量X射线光谱的实验技术。
其他研究领域
其子凯·西格巴恩后来也因电子能谱学研究于1981年获得诺贝尔物理学奖,成就父子同获此奖的佳话。
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1925年 · 詹姆斯·弗兰克(James Franck)
德国
获奖理由
因发现电子碰撞原子时呈现的规律(弗兰克-赫兹实验),与赫兹共同获奖。
对世界的影响
该实验首次以实验方式证明原子能量只能以不连续的阶梯形式存在,成为支持玻尔量子化原子模型的关键证据。
获奖者简介
德国犹太裔物理学家,纳粹上台后流亡美国,后来参与了曼哈顿计划,但反对将原子弹实际用于战争。
其他研究领域
他曾向美国政府提交《弗兰克报告》,主张通过公开示范而非直接向日本投掷原子弹来促使其投降。
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1925年 · 古斯塔夫·赫兹(Gustav Hertz)
德国
获奖理由
因发现电子碰撞原子时呈现的规律(弗兰克-赫兹实验),与弗兰克共同获奖。
对世界的影响
弗兰克-赫兹实验至今仍是大学物理教学中直接验证量子化能级的代表性实验。
获奖者简介
德国物理学家,是首位发现电磁波的海因里希·赫兹的侄子。
其他研究领域
第二次世界大战后曾在苏联参与同位素分离技术研究。
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1926年 · 让·巴蒂斯特·佩兰(Jean Baptiste Perrin)
法国
获奖理由
因对物质不连续结构的研究,特别是发现沉降平衡而获奖。
对世界的影响
他的实验以肉眼可验证的方式证明了原子和分子确实存在,实际上终结了当时学界残余的原子论怀疑论。
获奖者简介
法国物理学家,精密观测了液体中微粒的布朗运动,以实验验证了爱因斯坦的理论。
其他研究领域
主导创建了法国国家科学研究中心(CNRS),对法国科学行政体系产生了深远影响。
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1927年 · 阿瑟·霍利·康普顿(Arthur Holly Compton)
美国
获奖理由
因发现以他名字命名的效应(康普顿效应),获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
X射线与电子碰撞后波长变长的康普顿效应,决定性地证明了光具有粒子性,为量子力学的确立提供了支撑。
获奖者简介
美国物理学家,也是曼哈顿计划中主导建造钚生产反应堆的核心人物。
其他研究领域
在宇宙射线(来自宇宙的高能粒子)研究方面也作出了重要贡献。
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1927年 · 查尔斯·汤姆孙·里斯·威尔逊(Charles Thomson Rees Wilson)
英国
获奖理由
因发明利用水蒸气凝结使带电粒子运动轨迹可视化的方法(云室),获得另一半奖金。
对世界的影响
他发明的云室(威尔逊云室)在此后数十年间一直是粒子物理实验的核心观测设备,助力发现正电子、μ子等多种新粒子。
获奖者简介
苏格兰物理学家,因研究山顶云雾现象而萌生了发明云室的想法。
其他研究领域
同时也从事大气中电现象(如闪电)的研究。
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1928年 · 欧文·理查森(Owen Willans Richardson)
英国
获奖理由
因对热电子现象的研究,特别是发现以他名字命名的定律(理查森定律)而获奖。
对世界的影响
他对金属受热释放电子这一热电子现象的研究,为此后真空管及微波炉磁控管等电子器件的开发奠定了理论基础。
获奖者简介
英国物理学家,定量阐明了炽热金属表面发射电子的现象。
其他研究领域
也参与了光电效应及回转磁效应的研究。
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1929年 · 路易·德布罗意(Louis-Victor de Broglie)
法国
获奖理由
因发现电子也具有波动性质而获奖。
对世界的影响
物质也能像波一样运动的理论,后来催生了电子显微镜的发明,成为今天观察细胞、病毒及纳米材料的核心技术的理论基础。
获奖者简介
出身法国贵族世家的物理学家,在博士论文中提出电子具有波动性,令学界为之震惊。
其他研究领域
他的理论直接启发了薛定谔创立波动力学。
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1930年 · 钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼(Chandrasekhara Venkata Raman)
印度
获奖理由
因对光散射的研究,以及发现以他名字命名的效应(拉曼效应)获得认可,成为首位获得科学类诺贝尔奖的亚洲人。
对世界的影响
拉曼效应发展为通过照射光来分析物质分子结构的拉曼光谱法,如今广泛应用于新药成分分析、半导体质量检测乃至艺术品真伪鉴定等领域。
获奖者简介
印度物理学家,据说他在地中海航行途中对海水的蓝色产生疑问,成为发现拉曼效应的契机。
其他研究领域
也对小提琴等乐器的声学原理产生兴趣并展开研究,涉猎领域广泛。
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1932年 · 维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)
德国
获奖理由
因创立量子力学,特别是该理论在氢原子同素异形体形态发现中的应用而获奖(1932年度奖项于1933年颁发)。
对世界的影响
他提出的不确定性原理——无法同时精确得知粒子的位置和动量——从根本上改变了人类对微观世界的理解,成为现代量子力学的核心支柱之一。
获奖者简介
德国理论物理学家,率先用矩阵的方式建立了量子力学(矩阵力学)的完整表述。
其他研究领域
第二次世界大战期间主导德国的原子弹开发计划,但未能成功,其在其中扮演的角色至今仍存在争议。
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1933年 · 埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)
奥地利
获奖理由
因发现原子理论的新形式而共同获奖。
对世界的影响
他建立的薛定谔方程,用波函数描述电子等粒子的状态,是量子力学的核心数学工具,至今仍是化学键分析和半导体器件设计计算的基础。
获奖者简介
奥地利理论物理学家,发展了德布罗意的物质波概念,完成了波动力学理论。
其他研究领域
为讽刺量子力学的概率诠释而提出的思想实验“薛定谔的猫”,在大众中也广为人知。
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1933年 · 保罗·狄拉克(Paul Adrien Maurice Dirac)
英国
获奖理由
因发现原子理论的新形式而共同获奖。
对世界的影响
他建立的狄拉克方程,从理论上预言了电子反粒子——正电子的存在,该预言后来被实验证实,成为反物质研究的理论起点。
获奖者简介
英国理论物理学家,将狭义相对论与量子力学结合,建立了相对论性量子力学。
其他研究领域
以极度寡言的性格著称,物理学界甚至用戏谑的单位“1狄拉克”(每小时说一个词)来形容他的沉默。
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1935年 · 詹姆斯·查德威克(James Chadwick)
英国
获奖理由
因发现中子而获奖。
对世界的影响
不带电粒子中子的发现,不仅完全揭示了原子核的结构,也成为此后核裂变链式反应、核能发电以及原子弹研制的关键钥匙。
获奖者简介
英国物理学家,作为卢瑟福的学生,用实验证明了原子核内除质子外还存在不带电荷的粒子。
其他研究领域
第二次世界大战期间主导英国的原子弹开发计划,此后又率领英国代表团参与曼哈顿计划。
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1936年 · 维克托·赫斯(Victor Franz Hess)
奥地利
获奖理由
因发现宇宙射线,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他乘热气球在高空观测发现的宇宙射线,此后成为发现粒子物理学诸多新粒子的重要观测对象,如今也是研究宇宙辐射暴露的起点。
获奖者简介
奥地利物理学家,亲自乘坐热气球升至高空,通过测量放射线强度证明了来自宇宙的辐射的存在。
其他研究领域
为躲避纳粹种族法而流亡美国后,仍持续从事宇宙射线研究。
⚛️
1936年 · 卡尔·戴维·安德森(Carl David Anderson)
美国
获奖理由
因发现正电子,获得另一半奖金。
对世界的影响
电子反粒子——正电子的发现,验证了狄拉克的理论预言,如今是PET(正电子发射断层扫描)等医学影像诊断技术的原理基础。
获奖者简介
美国物理学家,在用云室观测宇宙射线的过程中,发现了一种质量与电子相同但带正电的粒子。
其他研究领域
也为发现新的基本粒子μ子作出了贡献。
⚛️
1937年 · 克林顿·戴维森(Clinton Joseph Davisson)
美国
获奖理由
因通过实验发现晶体对电子的衍射现象,与汤姆孙共同获奖。
对世界的影响
电子会发生衍射这一实验证明证实了德布罗意的物质波理论,成为此后电子显微镜开发的实验基础。
获奖者简介
美国贝尔实验室物理学家,在用镍晶体做电子散射实验时,偶然发现了电子的波动性。
其他研究领域
也在贝尔实验室从事真空管等电子器件的开发研究。
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1937年 · 乔治·佩吉特·汤姆孙(George Paget Thomson)
英国
获奖理由
因通过实验发现晶体对电子的衍射现象,与戴维森共同获奖。
对世界的影响
父亲证明了电子的粒子性,儿子又证明了电子的波动性,这对父子的研究成为象征量子力学核心概念“波粒二象性”的经典案例。
获奖者简介
英国物理学家,是1906年诺贝尔奖得主约瑟夫·约翰·汤姆孙之子。
其他研究领域
第二次世界大战期间也担任英国原子能政策顾问。
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1938年 · 恩里科·费米(Enrico Fermi)
意大利
获奖理由
因用中子照射证实了新放射性元素的存在,并发现慢中子引发的核反应而获奖。
对世界的影响
他利用中子开展的研究,为理解核裂变链式反应奠定了基础,直接催生了世界第一座核反应堆(芝加哥1号堆)以及此后的核能发电和原子弹研制。
获奖者简介
意大利物理学家,以领取诺贝尔奖为由前往瑞典,随即为躲避法西斯政权及种族法而流亡美国。
其他研究领域
在曼哈顿计划中亲自设计并启动了世界上第一座人工核反应堆,被评价为开启核能时代的人物。
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1939年 · 欧内斯特·劳伦斯(Ernest Orlando Lawrence)
美国
获奖理由
因发明并研制回旋加速器,并以此取得人工放射性元素研究等成果而获奖。
对世界的影响
他发明的粒子加速器回旋加速器,成为如今癌症质子治疗设备和大型强子对撞机(LHC)等现代粒子物理实验装置的原型。
获奖者简介
美国物理学家,发明了利用环形磁场使带电粒子沿螺旋轨道加速的回旋加速器。
其他研究领域
在加州伯克利建立大型研究所(现劳伦斯伯克利国家实验室),开创了美国大科学研究的模式。
1941-1960年
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1943年 · 奥托·施特恩(Otto Stern)
美国
获奖理由
因发展分子束研究方法,以及发现质子的磁矩而获奖。
对世界的影响
他的分子束技术后来成为原子钟研发和原子、分子物理精密测量实验的标准方法。
获奖者简介
出生于德国的犹太裔物理学家,纳粹上台后流亡美国。
其他研究领域
通过施特恩-格拉赫实验,以实验方式证明了电子、质子等粒子具有自旋这一量子化的磁性属性。
⚛️
1944年 · 伊西多·艾萨克·拉比(Isidor Isaac Rabi)
美国
获奖理由
因发现记录原子核磁性的共振方法而获奖。
对世界的影响
他开发的核磁共振(NMR)技术,此后成为化学物质结构分析以及今天医院广泛使用的磁共振成像(MRI)设备的核心原理。
获奖者简介
出生于波兰、在美国从事研究的物理学家,开发了精密测量原子核在磁场中只对特定频率产生共振这一现象的技术。
其他研究领域
战后担任美国原子能委员会顾问,对科学政策产生了重大影响。
⚛️
1945年 · 沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)
奥地利
获奖理由
因发现不相容原理(泡利不相容原理)而获奖。
对世界的影响
两个电子不能同时处于相同量子态的不相容原理,成为解释为何各元素具有不同化学性质,即整个元素周期表结构的根本原理。
获奖者简介
奥地利理论物理学家,以尖锐的批评著称,同行称他为“上帝之鞭”。
其他研究领域
为解释β衰变过程中看似消失的能量,从理论上预言了中微子(中性微子)的存在。
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1946年 · 珀西·布里奇曼(Percy Williams Bridgman)
美国
获奖理由
因发明产生超高压的装置,并以此在高压物理学领域取得发现而获奖。
对世界的影响
他的高压实验技术后来被用于在实验室中重现地球内部地幔、地核的物质状态,也为人造钻石合成技术的发展作出了贡献。
获奖者简介
美国物理学家,一生都在哈佛大学专注于研究超高压状态下的物质。
其他研究领域
在科学哲学领域也提出了“操作主义”(主张用测量方法来定义概念)的观点,产生了广泛影响。
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1947年 · 爱德华·阿普尔顿(Edward Victor Appleton)
英国
获奖理由
因对高层大气物理学的研究,特别是发现被称为阿普尔顿层的电离层的存在而获奖。
对世界的影响
他发现电离层能反射电波,使远距离广播和短波无线通信成为可能,也在第二次世界大战中为雷达技术的发展提供了重要理论基础。
获奖者简介
英国物理学家,以实验证明了大气高层存在一层能够反射电波的电离气体层。
其他研究领域
基于电离层研究,也参与了英国早期雷达开发计划。
🔬
1948年 · 帕特里克·布莱克特(Patrick Maynard Stuart Blackett)
英国
获奖理由
因改进威尔逊云室技术,并以此在核物理学和宇宙射线领域取得发现而获奖。
对世界的影响
他改进的云室自动拍摄技术,此后被用于多项基本粒子的发现;他开创的作战研究方法论,也在战后被广泛应用于产业经营和政策制定。
获奖者简介
英国物理学家,第二次世界大战期间开创了用数学方法分析军事行动的作战研究技术。
其他研究领域
战后积极投身反核裁军运动,也致力于为发展中国家提供科学技术政策咨询。
⚛️
1949年 · 汤川秀树(Hideki Yukawa)
日本
获奖理由
因基于对核力的理论研究预言了介子的存在,成为首位获奖的日本人。
对世界的影响
他所预言的、在原子核中束缚质子和中子的强核力传递粒子(介子),后来被实验证实,为现代粒子物理学标准模型的发展奠定了重要基础。
获奖者简介
日本理论物理学家,从理论上预言了原子核内部存在一种能强烈结合质子和中子的新粒子。
其他研究领域
战后在日本也积极发声,反对核武器并倡导和平运动。
🔬
1950年 · 塞西尔·鲍威尔(Cecil Frank Powell)
英国
获奖理由
因开发研究原子核过程的照相底片技术,并以此发现介子而获奖。
对世界的影响
他开发的照相底片技术,实际发现了汤川预言的π介子(π子),成为理论与实验相互印证的粒子物理学发展史上的代表性案例。
获奖者简介
英国物理学家,用高空气球将照相底片暴露于宇宙射线中,以此发现新的基本粒子。
其他研究领域
战后也参与创立了国际科学家反核运动帕格沃什会议。
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1951年 · 约翰·科克罗夫特(John Douglas Cockcroft)
英国
获奖理由
因利用人工加速的原子粒子开展核嬗变研究的开创性成就,与沃尔顿共同获奖。
对世界的影响
他与沃尔顿首次用人工方式分裂原子核的实验,成为此后所有基于粒子加速器的核物理研究的起点。
获奖者简介
英国物理学家,主导了战后英国的核能发电计划。
其他研究领域
主导建设了英国首座核反应堆及核电站的开发。
☢️
1951年 · 欧内斯特·沃尔顿(Ernest Thomas Sinton Walton)
爱尔兰
获奖理由
因利用人工加速的原子粒子开展核嬗变研究的开创性成就,与科克罗夫特共同获奖。
对世界的影响
用科克罗夫特-沃尔顿加速器人工分裂锂原子核的实验,被认为是首次在实验室中直接验证爱因斯坦质能等价原理(E=mc²)的案例。
获奖者简介
爱尔兰物理学家,是首位获得诺贝尔科学奖的爱尔兰人。
其他研究领域
获奖后长期在都柏林三一学院从事教育工作。
⚛️
1952年 · 费利克斯·布洛赫(Felix Bloch)
美国
获奖理由
因开发核磁精密测量新方法并以此取得发现而共同获奖。
对世界的影响
他发展的核磁共振(NMR)测量方法,与拉比的研究一道,成为如今医院MRI检查和化学物质结构分析的核心技术。
获奖者简介
出生于瑞士、在美国从事研究的物理学家,开发了精密测量原子核磁性的新方法。
其他研究领域
也以描述固体中电子运动的“布洛赫定理”著称,为现代半导体理论奠定了基础。
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1952年 · 爱德华·珀塞尔(Edward Mills Purcell)
美国
获奖理由
因开发核磁精密测量新方法并以此取得发现而共同获奖。
对世界的影响
他对核磁共振的研究也被应用于射电天文学,为发现观测宇宙中氢气体的21厘米氢线观测法作出了贡献。
获奖者简介
美国物理学家,在哈佛大学独立于布洛赫发现了核磁共振现象。
其他研究领域
开创了观测星系中中性氢的射电天文学技术,为星系结构研究作出了贡献。
🔬
1953年 · 弗里茨·塞尔尼克(Frits Zernike)
荷兰
获奖理由
因证明相衬法,特别是发明相衬显微镜而获奖。
对世界的影响
他发明的相衬显微镜,使人们无需染色即可清晰观察活体透明细胞,至今仍是生物学、医学实验室不可或缺的设备。
获奖者简介
荷兰物理学家,设计出将光的微小相位差转化为明暗差异的光学技术。
其他研究领域
也参与了天文学用精密光学仪器的设计。
⚛️
1954年 · 马克斯·玻恩(Max Born)
英国(出生于德国)
获奖理由
因对量子力学的基础性研究,特别是波函数的统计诠释获得认可,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他提出的波函数概率诠释,至今仍是量子力学标准诠释(哥本哈根诠释)的核心内容。
获奖者简介
出生于德国的犹太裔物理学家,纳粹上台后流亡英国,在爱丁堡大学从事研究。
其他研究领域
以培养众多学生而著称,其中包括海森堡和奥本海默。
🔬
1954年 · 瓦尔特·博特(Walther Bothe)
西德
获奖理由
因开发符合计数法并以此取得发现,获得另一半奖金。
对世界的影响
他开发的符合计数法(只有两个以上探测器同时探测到信号才判定为有效事件的技术),至今仍是粒子物理实验去除噪声的标准方法。
获奖者简介
德国物理学家,研究宇宙射线和原子核反应,开发了精密的探测技术。
其他研究领域
第二次世界大战期间参与了德国的核反应堆开发计划。
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1955年 · 威利斯·兰姆(Willis Eugene Lamb)
美国
获奖理由
因发现氢原子光谱的精细结构,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他发现的“兰姆位移”——一种微小的能级差异——是当时的狄拉克方程无法解释的现象,这一发现促使费曼等人进一步完善了量子电动力学(QED)。
获奖者简介
美国物理学家,以极高的精度测量了氢原子的能级。
其他研究领域
在激光理论发展初期也作出了理论贡献。
⚛️
1955年 · 波利卡普·库施(Polykarp Kusch)
美国
获奖理由
因精密测量电子的磁矩,获得另一半奖金。
对世界的影响
他精密测量出的电子磁矩数值与理论预测存在微小差异,这一事实促使量子电动力学理论得到更加精细的验证。
获奖者简介
出生于德国、在美国从事研究的物理学家,通过实验发现电子的磁矩比理论预测值略大。
其他研究领域
利用分子束技术开展了多项精密测量实验。
💻
1956年 · 威廉·肖克利(William Bradford Shockley)
美国
获奖理由
因对半导体的研究及发现晶体管效应而共同获奖。
对世界的影响
晶体管的发明取代了真空管,成为计算机、智能手机等所有现代电子设备的核心元件,为20世纪后半叶的信息技术革命奠定了物理基础。
获奖者简介
美国贝尔实验室物理学家,领导了晶体管开发团队,但后来因优生学言论等引发巨大争议。
其他研究领域
在“硅谷”这一名称出现之前,就已在加利福尼亚创办半导体公司,为硅谷的形成奠定了基石。
💻
1956年 · 约翰·巴丁(John Bardeen)
美国
获奖理由
因对半导体的研究及发现晶体管效应而共同获奖。
对世界的影响
晶体管的发明成为今天所有数字设备的根基,巴丁也因此成为唯一两次获得诺贝尔物理学奖的人。
获奖者简介
美国物理学家,兼通理论与实验,为晶体管的开发提供了关键的理论基础。
其他研究领域
1972年,他又凭借解释超导现象的BCS理论第二次获得诺贝尔物理学奖。
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1956年 · 沃尔特·布拉顿(Walter Houser Brattain)
美国
获奖理由
因对半导体的研究及发现晶体管效应而共同获奖。
对世界的影响
他用实验完成的世界第一个晶体管,使收音机、计算机得以小型化,改变了整个电子产业的格局。
获奖者简介
美国实验物理学家,根据巴丁提出的理论,亲手组装出了真正能工作的晶体管。
其他研究领域
一生致力于研究半导体表面性质的表面物理学。
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1957年 · 杨振宁(Chen Ning Yang)
美国(华裔)
获奖理由
因对基本粒子对称定律(宇称定律)的深入研究,为发现重要基本粒子性质作出贡献而共同获奖。
对世界的影响
此前被认为理所当然的“左右对称性(宇称守恒)”在弱相互作用中可能被打破这一预言,后来经实验证实,被认为是动摇粒子物理学根本原理的重大成果。
获奖者简介
出生于中国、在美国从事研究的理论物理学家,与李政道共同提出了颠覆粒子物理学既有观念的理论。
其他研究领域
在统计力学和规范理论(杨-米尔斯理论)领域也留下了成为现代粒子物理学标准模型基础的成就。
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1957年 · 李政道(Tsung-Dao Lee)
美国(华裔)
获奖理由
因对基本粒子对称定律(宇称定律)的深入研究,为发现重要基本粒子性质作出贡献而共同获奖。
对世界的影响
吴健雄用实验验证了两人的理论预言,首次证实弱核力会打破自然界的左右对称性。
获奖者简介
出生于中国、在美国从事研究的理论物理学家,31岁获奖,创下当时最年轻得主的纪录。
其他研究领域
此后在统计力学和天体物理学等广泛领域持续开展研究。
💡
1958年 · 帕维尔·切伦科夫(Pavel Alekseyevich Cherenkov)
苏联
获奖理由
因发现并阐释切伦科夫效应而共同获奖。
对世界的影响
带电粒子在介质中运动速度超过光速时发出的蓝光(切伦科夫辐射),如今不仅用于确认反应堆内部状态,也是日本神冈探测器等大型中微子探测器的核心观测原理。
获奖者简介
苏联物理学家,首先发现放射性物质附近的水中会出现一种独特的蓝光。
其他研究领域
此后也持续从事高能粒子与物质相互作用的研究。
💡
1958年 · 伊利亚·弗兰克(Il'ja Mikhailovich Frank)
苏联
获奖理由
因发现并阐释切伦科夫效应而共同获奖。
对世界的影响
他与塔姆共同完成的切伦科夫效应理论解释,成为此后设计探测宇宙射线及高能粒子的切伦科夫探测器的物理依据。
获奖者简介
苏联物理学家,与伊戈尔·塔姆一起从理论上解释了切伦科夫发现的现象。
其他研究领域
也参与了反应堆物理学和中子光学的研究。
💡
1958年 · 伊戈尔·塔姆(Igor Yevgenyevich Tamm)
苏联
获奖理由
因发现并阐释切伦科夫效应而共同获奖。
对世界的影响
切伦科夫辐射理论如今不仅用于粒子探测器的设计,他的研究还影响了用磁场约束核聚变等离子体的托卡马克概念的提出。
获奖者简介
苏联理论物理学家,也是与萨哈罗夫一起在早期提出核聚变反应堆(托卡马克)构想的人物之一。
其他研究领域
为核聚变能源研究奠定了早期的理论基础。
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1959年 · 埃米利奥·塞格雷(Emilio Gino Segrè)
美国
获奖理由
因发现反质子而共同获奖。
对世界的影响
质子反粒子——反质子的发现,用实验确证了每种粒子都存在对应反粒子的反物质理论,是一个重要的里程碑。
获奖者简介
出生于意大利的犹太裔物理学家,为躲避种族法流亡美国后,利用劳伦斯的回旋加速器发现了反质子。
其他研究领域
也参与了人工合成自然界中不存在的元素锝的研究。
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1959年 · 欧文·张伯伦(Owen Chamberlain)
美国
获奖理由
因发现反质子而共同获奖。
对世界的影响
反质子的发现使反物质研究正式展开,如今已延伸至医院使用的PET扫描技术以及研究宇宙早期物质-反物质不对称性的课题。
获奖者简介
美国物理学家,与塞格雷共同设计大型加速器实验,探测到了反质子。
其他研究领域
此后也关注核物理实验和反核和平运动。
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1960年 · 唐纳德·格拉泽(Donald Arthur Glaser)
美国
获奖理由
因发明气泡室而获奖。
对世界的影响
他发明的气泡室,在此后约二十年间一直是粒子物理实验的标准探测设备,对发现多种新的基本粒子起到了决定性作用。
获奖者简介
美国物理学家,据说他从啤酒杯中的气泡获得灵感,发明了能让穿过过热液体的粒子留下气泡轨迹的装置。
其他研究领域
获得诺贝尔奖后完全转向分子生物学研究,并共同创办了一家生物科技初创公司。
1961-1980年
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1961年 · 罗伯特·霍夫施塔特(Robert Hofstadter)
美国
获奖理由
因对原子核内电子散射的开创性研究,以及对核子(质子、中子)结构的发现,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他用电子轰击原子核以探测其内部结构的散射实验技术,成为此后发现夸克的深度非弹性散射实验的原型。
获奖者简介
美国物理学家,首次用高能电子束测量了原子核和质子的内部电荷分布。
其他研究领域
也为闪烁探测器技术的发展作出了贡献,影响了此后放射线测量仪器的发展。
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1961年 · 鲁道夫·穆斯堡尔(Rudolf Ludwig Mössbauer)
西德
获奖理由
因发现伽马射线的共振吸收现象(穆斯堡尔效应),获得另一半奖金。
对世界的影响
他发现的穆斯堡尔效应能测量极其微小的能量变化,被用于首次在地面实验室验证爱因斯坦广义相对论所预言的引力红移现象。
获奖者简介
德国物理学家,发现了晶体中固定的原子核能够无反冲地发射和吸收伽马射线的现象。
其他研究领域
这一技术后来发展为分析含铁物质磁性性质的穆斯堡尔谱学,也应用于化学、地质学研究。
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1962年 · 列夫·朗道(Lev Davidovich Landau)
苏联
获奖理由
因对凝聚态物质,特别是液氦的开创性理论研究而获奖。
对世界的影响
他建立的超流现象理论,成为此后理解超导体、超流体等量子凝聚态整体的理论骨架,对凝聚态物理学的发展产生了深远影响。
获奖者简介
苏联理论物理学家,以在一场严重车祸重伤后仍能恢复并继续研究而闻名。
其他研究领域
撰写了十卷本理论物理学教科书系列,数十年间一直是全世界物理学学生的必读书目。
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1963年 · 尤金·维格纳(Eugene Paul Wigner)
美国
获奖理由
因对原子核和基本粒子理论的贡献,特别是发现和应用基本对称原理,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他将对称性确立为物理定律核心原理的研究,成为此后贯穿整个粒子物理学标准模型的基本思考框架。
获奖者简介
出生于匈牙利、在美国从事研究的理论物理学家,参与了曼哈顿计划中首座核反应堆的设计。
其他研究领域
拥有多项与反应堆设计相关的专利,也十分关注核能的和平利用。
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1963年 · 玛丽亚·格佩特-梅耶(Maria Goeppert Mayer)
美国
获奖理由
因发现原子核的壳层结构而共同获奖。
对世界的影响
她提出质子和中子像原子中的电子一样呈壳层结构排列的理论,解释了为何特定数目质子、中子构成的原子核格外稳定,成为核物理学的核心理论。
获奖者简介
出生于德国、在美国从事研究的物理学家,是继玛丽·居里之后第二位女性诺贝尔物理学奖得主。
其他研究领域
获奖前曾长期在多所大学以无薪或非正式职位从事研究,这段经历常被提及,成为女性科学家待遇问题的一个象征性案例。
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1963年 · 汉斯·延森(J. Hans D. Jensen)
西德
获奖理由
因发现原子核的壳层结构而共同获奖。
对世界的影响
他与格佩特-梅耶各自独立完成的原子核壳层模型,被广泛用于预测放射性同位素的稳定性,如今是核医学和核能工程的基础理论。
获奖者简介
德国物理学家,与格佩特-梅耶隔着大西洋各自独立得出了相同的结论,最终共同完成了这一理论。
其他研究领域
两人还合著了一本关于原子核壳层模型的教科书。
💡
1964年 · 查尔斯·汤斯(Charles Hard Townes)
美国
获奖理由
因在量子电子学领域的基础研究,特别是基于脉泽-激光原理开发振荡器和放大器的成就,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他开发的脉泽原理很快催生了激光的发明,成为如今通信、医疗、制造业等领域不可或缺的核心光源技术。
获奖者简介
美国物理学家,首创了能够放大微波的脉泽(MASER)。
其他研究领域
将激光技术应用于天文观测,也参与支持了证实银河系中心存在超大质量黑洞的观测研究。
💡
1964年 · 尼古拉·巴索夫(Nicolay Gennadiyevich Basov)
苏联
获奖理由
因在量子电子学基础研究领域对脉泽-激光开发的贡献而共同获奖。
对世界的影响
他与普罗霍罗夫共同建立的理论,后来发展出半导体激光器,成为如今光通信、条形码扫描仪、激光打印机等所用小型激光器的理论基础。
获奖者简介
苏联物理学家,独立于汤斯,在苏联发展了脉泽-激光理论。
其他研究领域
是最早从理论上提出利用半导体开发激光器构想的人物之一。
💡
1964年 · 亚历山大·普罗霍罗夫(Aleksandr Mikhailovich Prokhorov)
苏联
获奖理由
因在量子电子学基础研究领域对脉泽-激光开发的贡献而共同获奖。
对世界的影响
他引领苏联激光理论研究的成就,为此后苏联及俄罗斯激光物理学的发展奠定了基础。
获奖者简介
苏联物理学家,与巴索夫共同引领苏联的量子电子学研究。
其他研究领域
也主导编纂了苏联科学院百科全书,为科学普及作出了贡献。
⚛️
1965年 · 朝永振一郎(Sin-Itiro Tomonaga)
日本
获奖理由
因在量子电动力学(QED)基础研究方面的成就,对基本粒子物理学产生深远影响而共同获奖。
对世界的影响
他完成的重整化理论解决了此前计算中出现无穷大发散值的问题,使量子电动力学成为人类历史上得到最精确验证的物理理论之一。
获奖者简介
日本理论物理学家,与美国的施温格、费曼各自独立在日本完成了重整化理论。
其他研究领域
战后也为日本物理学界的重建和科学行政作出了重要贡献。
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1965年 · 朱利安·施温格(Julian Schwinger)
美国
获奖理由
因在量子电动力学基础研究方面的成就而共同获奖。
对世界的影响
他精细化的量子电动力学数学体系,成为如今粒子物理学标准模型理论语言的基础。
获奖者简介
美国理论物理学家,以极其精密和形式化的数学方法完成了量子电动力学理论。
其他研究领域
晚年也对常温核聚变等具有争议性的课题产生兴趣。
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1965年 · 理查德·费曼(Richard P. Feynman)
美国
获奖理由
因在量子电动力学基础研究方面的成就而共同获奖。
对世界的影响
他设计的“费曼图”将复杂的粒子相互作用计算转化为直观的图形表示,至今仍是全世界粒子物理学家必备的计算工具。
获奖者简介
美国物理学家,以独特而通俗易懂的讲解著称,也曾参与曼哈顿计划。
其他研究领域
1986年“挑战者号”航天飞机爆炸事故调查委员会中,他用一个简单实验证明了O形密封圈的低温缺陷,引起广泛关注。
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1966年 · 阿尔弗雷德·卡斯特勒(Alfred Kastler)
法国
获奖理由
因发现并发展了研究原子中赫兹共振的光学方法(光抽运)而获奖。
对世界的影响
他开发的光抽运技术大幅提高了原子钟的精度,如今也应用于GPS卫星导航和激光技术的发展。
获奖者简介
法国物理学家,开发了利用光将原子推升至特定能量状态的光抽运技术。
其他研究领域
他的学生克洛德·科昂-塔诺季后来也于1997年获得诺贝尔物理学奖。
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1967年 · 汉斯·贝特(Hans Albrecht Bethe)
美国
获奖理由
因对核反应理论的贡献,特别是发现恒星产生能量的原理而获奖。
对世界的影响
太阳等恒星通过氢核聚变产生能量的理论,成为理解恒星演化及寿命的现代天体物理学基础。
获奖者简介
出生于德国的犹太裔物理学家,纳粹上台后流亡美国,在曼哈顿计划中领导理论部门。
其他研究领域
战后积极为核武器裁减和反核裁军运动发声。
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1968年 · 路易斯·阿尔瓦雷茨(Luis Walter Alvarez)
美国
获奖理由
因对粒子物理学的决定性贡献,特别是通过开发氢气泡室和数据分析技术发现多种共振态而获奖。
对世界的影响
他用气泡室技术发现的大量基本粒子共振态,后来成为夸克模型得以确立的实验依据。
获奖者简介
美国物理学家,也曾参与曼哈顿计划,此后在多个领域从事活跃的研究工作。
其他研究领域
与儿子沃尔特·阿尔瓦雷茨共同提出小行星撞击导致恐龙灭绝的假说,其影响力超越物理学,扩展到地质学和古生物学领域。
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1969年 · 默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)
美国
获奖理由
因对基本粒子及其相互作用分类的贡献和发现而获奖。
对世界的影响
他提出的夸克模型揭示了质子、中子等所有强子都由更小的组成粒子(夸克)构成,成为如今粒子物理学标准模型的根基。
获奖者简介
美国理论物理学家,提出了系统分类基本粒子的“八重法”理论及夸克概念。
其他研究领域
“夸克”这一名称取自詹姆斯·乔伊斯小说《芬尼根的守灵夜》中的一句话,这一命名典故广为人知。
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1970年 · 汉尼斯·阿尔文(Hannes Olof Gösta Alfvén)
瑞典
获奖理由
因在磁流体动力学领域的基础研究与发现,以及在等离子体物理学多个领域的有益应用,获得诺贝尔奖一半奖金。
对世界的影响
他关于带电流体(等离子体)与磁场相互作用的理论,不仅用于理解太阳风、极光等宇宙现象,也是核聚变发电研究的基础理论。
获奖者简介
瑞典物理学家,开创了等离子体物理学这一新领域。
其他研究领域
也曾提出不同于标准大爆炸理论的另一种宇宙起源观点(等离子体宇宙论)。
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1970年 · 路易·奈尔(Louis Eugène Félix Néel)
法国
获奖理由
因对反铁磁性和亚铁磁性的基础研究与发现,获得另一半奖金。
对世界的影响
他阐明的反铁磁性理论,成为如今计算机硬盘磁存储技术及各种磁性材料开发的关键理论基础。
获奖者简介
法国物理学家,从理论上阐明了磁性体内部原子磁矩沿相反方向排列的反铁磁现象。
其他研究领域
也为研究地球磁场倒转现象的古地磁学发展作出了贡献。
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1971年 · 丹尼斯·加博尔(Dennis Gabor)
英国
获奖理由
因发明并发展全息摄影方法而获奖。
对世界的影响
他发明的全息摄影原理与激光技术相结合,如今广泛应用于三维影像记录、防伪全息贴纸乃至数据存储技术。
获奖者简介
出生于匈牙利、在英国从事研究的电气工程师兼物理学家,在试图改进电子显微镜性能的过程中构思出了全息摄影原理。
其他研究领域
也活跃于通信理论、等离子体物理学以及未来社会预测方面的著述活动。
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1972年 · 约翰·巴丁(John Bardeen)
美国
获奖理由
因共同建立超导理论(BCS理论)而第二次获得诺贝尔物理学奖。
对世界的影响
BCS理论首次在原子层面完整解释了特定温度以下电阻完全消失的超导现象,成为如今MRI磁体和超导磁悬浮列车技术的理论基础。
获奖者简介
美国物理学家,凭借晶体管(1956年)和超导理论(1972年)两项成就,成为唯一两次获得诺贝尔物理学奖的人。
其他研究领域
两次获奖均与不同的合作者共同完成,这段经历也堪称独一无二。
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1972年 · 利昂·库珀(Leon Neil Cooper)
美国
获奖理由
因共同建立超导理论(BCS理论)而获奖。
对世界的影响
以他名字命名的“库珀对”(两个电子结成对并无阻碍地流动的现象)概念,成为理解超导现象的关键钥匙。
获奖者简介
美国物理学家,从理论上提出两个电子可以通过晶格振动结合成对。
其他研究领域
获奖后将研究兴趣扩展到神经科学和人工神经网络领域。
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1972年 · 约翰·罗伯特·施里弗(John Robert Schrieffer)
美国
获奖理由
因共同建立超导理论(BCS理论)而获奖。
对世界的影响
三人共同完成的BCS理论数学体系,至今仍是研究后来发现的高温超导体的重要理论出发点。
获奖者简介
美国物理学家,作为巴丁的研究生参与研究,完成了该理论的最终数学表述。
其他研究领域
此后也在凝聚态物理学多个领域持续活跃地开展研究。
1981-2000年
2001-2025年