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21世紀諾貝爾物理學獎得主及其成果盤點,前沿物理大集合

2018年,Arthur Ashkin和Gérard Mourou和Donna Strickland獲得物理諾獎。三人的獲獎理由是:「用於激光物理領域的突破性發明」。委員會將一半授予Arthur Ashkin「用於光學鑷子及其在生物系統中的應用」,另一半授予Gérard Mourou和Donna Strickland,「為他們生成高強度,超短光脈衝的方法」。

2017年諾貝爾物理學獎的獲獎者為 雷納·韋斯 (Rainer Weiss),巴里·巴里什(Barry Clark Barish),基普·索恩(Kip S Thorne),以表彰他們對LIGO探測裝置的決定性貢獻以及探測到引力波的存在。

2016年三位科學家:大衛·索利斯(David J。 Thouless)、鄧肯·霍爾丹(F。 Duncan M。 Haldane)和邁克爾·科斯特利茨(J。 Michael Kosterlitz)共同獲得諾貝爾物理學獎。他們因在理論上發現了物質的拓撲相變和拓撲相而榮獲該獎項。

2015年,日本科學家梶田隆章和加拿大科學家亞瑟-麥克唐納共同諾貝爾物理學獎。兩人因發現中微子振蕩,證明中微子有質量而獲得了這一獎項。

2014年,諾貝爾物理學獎得主是日本科學家赤崎勇、日裔美國科學家中村修二(60歲)及日本科學家天野浩。他們開發了藍色發光二極體(LED),使節電的高亮度照明器材成為可能,極大改變了人們的生活,並因此受到高度評價。

2013年,諾貝爾物理學獎授予比利時理論物理學者弗朗索瓦-恩格勒和英國理論物理學家彼得-希格斯,兩人因預測被稱為「上帝粒子」的希格斯玻色子的存在而獲獎。

2012年,諾貝爾物理學獎由法國科學家塞爾日-阿羅什與美國科學家大衛-維因蘭德獲得,兩位物理學家因為在量子光學領域對光與物質間的密切關係和相互作用的研究而獲得表彰。

2011年,諾貝爾物理學獎被授予美國加州大學伯克利分校天體物理學家薩爾-波爾馬特、美國/澳大利亞物理學家布萊恩?施密特及美國科學家亞當?里斯,表彰他們「通過觀測遙遠超新星發現宇宙的加速膨脹」。

2010年,諾貝爾物理學獎被授予英國曼徹斯特大學科學家安德烈-海姆和康斯坦丁-諾沃肖洛夫,以表彰他們在石墨烯材料方面的卓越研究。石墨烯是目前已知材料中最薄的一種,被普遍認為會最終替代硅,從而引發電子工業的再次革命。

2009年,諾貝爾物理學獎被授予英國華裔科學家高錕及美國科學家威拉德-博伊爾和喬治-史密斯。高錕在「有關光在纖維中的傳輸以用於光學通信方面」取得了突破性成就。博伊爾和史密斯發明了半導體成像器件——電荷耦合器件(CCD)圖像感測器。

2008年,諾貝爾物理學獎被授予美國科學家南部陽一郎和兩位日本科學家小林誠、利川敏英。南部陽一郎因為發現次原子物理的對稱性自發破缺機制而獲獎,日本科學家小林誠、利川敏英因發現對稱性破缺的來源而獲此殊榮。

2007年,諾貝爾物理學獎由法國科學家阿爾貝-費爾和德國科學家彼得-格林貝格爾分享。這兩名科學家獲獎的原因是先後獨立發現了「巨磁電阻」效應。

2006年,美國科學家約翰?馬瑟和喬治-斯穆特因發現了宇宙微波背景輻射的黑體形式和各向異性而獲獎。

2005年,美國科學家羅伊?格勞伯、約翰-霍爾和德國科學家特奧多爾-亨施因為「對光學相干的量子理論的貢獻」和對基於激光的精密光譜學發展作出了貢獻而獲獎。

2004年,諾貝爾物理學獎歸屬美國科學家戴維-格羅斯、戴維-波利策和弗蘭克-維爾切克。他們發現了粒子物理強相互作用理論中的漸近自由現象。

2003年,擁有俄羅斯和美國雙重國籍的科學家阿列克謝?阿布里科索夫、俄羅斯科學家維塔利-金茨堡以及擁有英國和美國雙重國籍的科學家安東尼?萊格特因在超導體和超流體理論上作出了開創性貢獻而獲獎。

2002年,美國科學家雷蒙德?戴維斯、日本科學家小柴昌俊和美國科學家裡卡爾多-賈科尼獲得諾貝爾物理學獎。他們在天體物理學領域作出了先驅性貢獻,其中包括在「探測宇宙中微子」和「發現宇宙X射線源」方面取得的成就。

2001年,美國科學家埃里克-康奈爾、卡爾?維曼和德國科學家沃爾夫岡-克特勒分享諾貝爾物理學獎。他們根據玻色-愛因斯坦理論發現了一種新的物質狀態——「鹼金屬原子稀薄氣體的玻色-愛因斯坦凝聚」。

來源:物理所研究生教育,如有侵權請聯繫刪除


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