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2016諾貝爾物理獎(jiǎng),歷屆諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者

  • 物理
  • 2023-10-12

2016諾貝爾物理獎(jiǎng)?2016年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主是鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane)。鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane),1951年出生于英國(guó)倫敦,1978年從英國(guó)劍橋大學(xué)獲得博士學(xué)位。目前為美國(guó)普林斯頓大學(xué)物理學(xué)教授 ,理論物理學(xué)家,英國(guó)皇家學(xué)會(huì)會(huì)員,那么,2016諾貝爾物理獎(jiǎng)?一起來(lái)了解一下吧。

諾貝爾有哪幾個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)

10月4日,2016年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)銀升發(fā)布會(huì)上,評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)連線了獲獎(jiǎng)?wù)咧弧⑵樟炙诡D大學(xué)教授鄧肯?霍爾丹。當(dāng)?shù)弥约韩@獎(jiǎng)時(shí),他表示“非常吃驚”,也感到“非常自豪”。聽(tīng)得出來(lái),這位65歲的科學(xué)家聲音有些顫抖。

“鄧肯?霍爾丹是個(gè)很厲害的人物,他的工作很有原創(chuàng)性。”清華大學(xué)高等研究院研究員汪忠接受《中國(guó)科學(xué)報(bào)》記者采訪時(shí)特別提到,“他不走尋常路線,思路非常獨(dú)特。”

鄧肯?霍爾丹的著名工作之一是發(fā)現(xiàn)了量子雀激反常霍爾效應(yīng)的一個(gè)機(jī)制。他指出在某些材料中,如果時(shí)間反演和空間反演對(duì)稱性破缺的話,即使沒(méi)有外加磁場(chǎng),這些材料也能有量子霍爾效應(yīng)。

“上世紀(jì)80年代,大家普遍認(rèn)為實(shí)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)的必要條件之一是朗道能級(jí),他卻天真地做出一個(gè)像是理論玩具一樣的‘Haldane model’,簡(jiǎn)單得不可思議,其中完全沒(méi)有朗道能級(jí),居然也能實(shí)現(xiàn)量子霍爾效應(yīng)。”汪忠說(shuō)。

這個(gè)模型沉寂多年少人問(wèn)津,十幾年后才終于在拓?fù)浣^緣體的研究中復(fù)興。物理學(xué)界普遍認(rèn)為,拓?fù)浣^緣體的開(kāi)創(chuàng)性研究將來(lái)很可能會(huì)給張首晟、查爾斯?凱恩等人帶來(lái)諾獎(jiǎng),而鄧肯?霍爾丹等三位年長(zhǎng)的理論凝聚態(tài)學(xué)者這次獲獎(jiǎng)也給他們將來(lái)的諾獎(jiǎng)鋪平了道路。

汪忠告訴記者,鄧肯?霍爾丹的思路的獨(dú)特性也表現(xiàn)在另外一個(gè)方面。

諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金是多少

歷屆(1901年-2020年)諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者名單如下:

1、1901年:威爾姆·康拉德·倫琴(德國(guó))發(fā)現(xiàn)X射線

2、1902年:亨德瑞克·安圖恩·洛倫茲(荷蘭)、塞曼(荷蘭)關(guān)于磁場(chǎng)對(duì)輻射現(xiàn)象影響的研究

3、1903年:安東尼·亨利·貝克勒爾(法國(guó))發(fā)現(xiàn)天然放春宴射性;皮埃爾·居里(法國(guó))、瑪麗·居里(波蘭裔法國(guó)人)發(fā)現(xiàn)并研究放射性元素釙和鐳

4、1904年:瑞利(英國(guó))氣體密度的研究和發(fā)現(xiàn)氬

5、1905年:倫納德(德國(guó))關(guān)于陰極射線的研究

6、1906年:約瑟夫·湯姆生(英國(guó))對(duì)氣體放電理論和實(shí)驗(yàn)研究作出重要貢獻(xiàn)并發(fā)現(xiàn)電子

7、1907年:邁克爾遜(美國(guó))發(fā)明光學(xué)干涉儀并使用其進(jìn)行光譜學(xué)和基本度量學(xué)研究

8、1908年:李普曼(法國(guó))發(fā)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(guó))發(fā)明和改進(jìn)無(wú)線電報(bào);理查森(英國(guó))從事熱離子現(xiàn)象的研究,特別是發(fā)現(xiàn)理查森定律

10、1910年:范德華(荷蘭)關(guān)于氣態(tài)和液態(tài)方程的研究

11、1911年:維恩(德國(guó))發(fā)現(xiàn)熱輻射定律

12、1912年:達(dá)倫(瑞典)發(fā)明可用于同燃點(diǎn)航標(biāo)、浮標(biāo)氣體蓄電池聯(lián)合使用的自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置

13、1913年:卡末林-昂內(nèi)斯(荷蘭)關(guān)于低溫下物體性質(zhì)的研究和制成液態(tài)氦

14、1914年:馬克斯·凡·勞厄(德國(guó))發(fā)現(xiàn)晶體中的X射線衍射現(xiàn)象

15、1915年:威廉·亨利·布拉格、威廉·勞倫斯·布拉格(英國(guó))用X射線對(duì)晶體結(jié)構(gòu)的研究

16、1916年:未頒獎(jiǎng)

17、1917年:查爾斯·格洛弗·巴克拉(英國(guó))發(fā)現(xiàn)元素的次級(jí)X輻射特性

18、1918年:馬克斯·卡爾·歐內(nèi)斯特·路德維希·普朗克(德國(guó))對(duì)確立量子論作出巨大貢獻(xiàn)

19、1919年:斯塔克(德國(guó))發(fā)現(xiàn)極隧射線的多普勒效應(yīng)以及電場(chǎng)作用下光譜線的分裂現(xiàn)象

20、1920年:紀(jì)堯姆(瑞士)發(fā)現(xiàn)鎳鋼合金的反常現(xiàn)象及其在精密物理學(xué)中的重要性

21、1921年:阿爾伯特·愛(ài)因斯坦(德國(guó))他對(duì)數(shù)學(xué)物理學(xué)的成就,特別是光電效應(yīng)定律的發(fā)現(xiàn)

22、1922年:尼爾斯·亨利克·大衛(wèi)·玻爾(丹麥)關(guān)于原子結(jié)構(gòu)以及原子輻射的研究

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

24、1924年:西格巴恩(瑞典)發(fā)現(xiàn)X射線中的光譜線

25、1925年:弗蘭克·赫茲(德國(guó))發(fā)現(xiàn)原子和電子的碰撞規(guī)律

26、1926年:佩蘭(法國(guó))研究物質(zhì)不連續(xù)結(jié)構(gòu)和發(fā)現(xiàn)沉積平衡

27、1927年:康普頓(美國(guó))發(fā)現(xiàn)康普頓效應(yīng);威爾遜(英國(guó))發(fā)明了云霧室,能顯示出電子穿過(guò)枯森源空氣的徑跡

28、1928年:理查森(英國(guó))研究熱離子現(xiàn)象,并提出理查森定律

29、1929年:路易·維克多·德布羅意(法國(guó))發(fā)現(xiàn)電子的波動(dòng)性

30、1930年:拉曼(印度)研究光散射并發(fā)現(xiàn)拉曼效應(yīng)

31、1931年:未頒獎(jiǎng)

32、1932年:維爾納·海森伯(德國(guó))在量子力學(xué)方面的貢獻(xiàn)

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

34、1934年:未頒獎(jiǎng)

35、1935年:詹姆斯·查德威克(英國(guó))發(fā)現(xiàn)中子

36、1936年:赫斯(奧地利)發(fā)現(xiàn)宇宙射線;安德森(美國(guó))發(fā)現(xiàn)正電子

37、1937年:戴維森(美國(guó))、喬治·佩杰特·湯姆生(英國(guó))發(fā)現(xiàn)晶體對(duì)電子的衍射現(xiàn)象

38、1938年:恩利克·費(fèi)米(意大利)發(fā)現(xiàn)由中子照射產(chǎn)生的新放射性元素并用慢中子實(shí)現(xiàn)核反應(yīng)

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

40、1940—1942年:未頒獎(jiǎng)

41、1943年:斯特恩(美國(guó))開(kāi)發(fā)分子束方法和測(cè)量質(zhì)子磁矩

42、1944年:拉比(美國(guó))發(fā)明核磁共振法

43、1945年:沃爾夫?qū)·泡利(奧地利)發(fā)現(xiàn)泡利不相容原理

44、1946年:布里奇曼(美國(guó))發(fā)明獲得強(qiáng)高壓的裝置,并在沒(méi)態(tài)高壓物理學(xué)領(lǐng)域作出發(fā)現(xiàn)

45、1947年:阿普爾頓(英國(guó))高層大氣物理性質(zhì)的研究,發(fā)現(xiàn)阿普頓層(電離層)

46、1948年:布萊克特(英國(guó))改進(jìn)威爾遜云霧室方法和由此在核物理和宇宙射線領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)

47、1949年:湯川秀樹(shù)(日本)提出核子的介子理論并預(yù)言∏介子的存在

48、1950年:塞索·法蘭克·鮑威爾(英國(guó))發(fā)展研究核過(guò)程的照相方法,并發(fā)現(xiàn)π介子

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

50、1952年:布洛赫、珀塞爾(美國(guó))從事物質(zhì)核磁共振現(xiàn)象的研究并創(chuàng)立原子核磁力測(cè)量法

51、1953年:澤爾尼克(荷蘭)發(fā)明相襯顯微鏡

52、1954年:馬克斯·玻恩(英國(guó))在量子力學(xué)和波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋及研究方面作出貢獻(xiàn);博特(德國(guó))發(fā)明了符合計(jì)數(shù)法,用以研究原子核反應(yīng)和γ射線

53、1955年:拉姆(美國(guó))發(fā)明了微波技術(shù),進(jìn)而研究氫原子的精細(xì)結(jié)構(gòu);庫(kù)什(美國(guó))用射頻束技術(shù)精確地測(cè)定出電子磁矩,創(chuàng)新了核理論

54、1956年:布拉頓、巴丁(猶太人)、肖克利(美國(guó))發(fā)明晶體管及對(duì)晶體管效應(yīng)的研究

55、1957年:李政道、楊振寧(美籍華人)發(fā)現(xiàn)弱相互作用下宇稱不守衡,從而導(dǎo)致有關(guān)基本粒子的重大發(fā)現(xiàn)

56、1958年:切倫科夫、塔姆、弗蘭克(蘇聯(lián))發(fā)現(xiàn)并解釋切倫科夫效應(yīng)

57、1959年:塞格雷、歐文·張伯倫(OwenChamberlain)(美國(guó))發(fā)現(xiàn)反質(zhì)子

58、1960年:格拉塞(美國(guó))發(fā)現(xiàn)氣泡室,取代了威爾遜的云霧室

59、1961年:霍夫斯塔特(美國(guó))關(guān)于電子對(duì)原子核散射的先驅(qū)性研究,并由此發(fā)現(xiàn)原子核的結(jié)構(gòu);穆斯堡爾(德國(guó))從事γ射線的共振吸收現(xiàn)象研究并發(fā)現(xiàn)了穆斯堡爾效應(yīng)

60、1962年:達(dá)維多維奇·朗道(蘇聯(lián))關(guān)于凝聚態(tài)物質(zhì),特別是液氦的開(kāi)創(chuàng)性理論

61、1963年:維格納(美國(guó))發(fā)現(xiàn)基本粒子的對(duì)稱性及支配質(zhì)子與中子相互作用的原理;梅耶夫人(美國(guó)人.猶太人)、延森(德國(guó))發(fā)現(xiàn)原子核的殼層結(jié)構(gòu)

62、1964年:湯斯(美國(guó))在量子電子學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究成果,為微波激射器、激光器的發(fā)明奠定理論基礎(chǔ);巴索夫、普羅霍羅夫(蘇聯(lián))發(fā)明微波激射器

63、1965年:朝永振一郎(日本)、施溫格、費(fèi)因曼(美國(guó))在量子電動(dòng)力學(xué)方面取得對(duì)粒子物理學(xué)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的研究成果

64、1966年:卡斯特勒(法國(guó))發(fā)明并發(fā)展用于研究原子內(nèi)光、磁共振的雙共振方法

65、1967年:貝蒂(美國(guó))核反應(yīng)理論方面的貢獻(xiàn),特別是關(guān)于恒星能源的發(fā)現(xiàn)

66、1968年:阿爾瓦雷斯(美國(guó))發(fā)展氫氣泡室技術(shù)和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)大量共振態(tài)

67、1969年:蓋爾曼(美國(guó))對(duì)基本粒子的分類及其相互作用的發(fā)現(xiàn)

68、1970年:阿爾文(瑞典)磁流體動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn),及其在等離子物理富有成果的應(yīng)用;內(nèi)爾(法國(guó))關(guān)于反磁鐵性和鐵磁性的基礎(chǔ)研究和發(fā)現(xiàn)

69、1971年:加博爾(英國(guó))發(fā)明并發(fā)展全息照相法

70、1972年:巴丁、庫(kù)柏、施里弗(美國(guó))創(chuàng)立BCS超導(dǎo)微觀理論

71、1973年:江崎玲于奈(日本)發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體隧道效應(yīng);賈埃弗(美國(guó))發(fā)現(xiàn)超導(dǎo)體隧道效應(yīng);約瑟夫森(英國(guó))提出并發(fā)現(xiàn)通過(guò)隧道勢(shì)壘的超電流的性質(zhì),即約瑟夫森效應(yīng)

72、1974年:馬丁·賴爾(英國(guó))發(fā)明應(yīng)用合成孔徑射電天文望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行射電天體物理學(xué)的開(kāi)創(chuàng)性研究;赫威斯(英國(guó))發(fā)現(xiàn)脈沖星

73、1975年:阿格·N·玻爾、莫特爾森(丹麥)、雷恩沃特(美國(guó))發(fā)現(xiàn)原子核中集體運(yùn)動(dòng)和粒子運(yùn)動(dòng)之間的聯(lián)系,并且根據(jù)這種聯(lián)系提出核結(jié)構(gòu)理論

74、1976年:丁肇中、里希特(美國(guó))各自獨(dú)立發(fā)現(xiàn)新的J/ψ基本粒子

75、1977年:安德森、范弗萊克(美國(guó))、莫特(英國(guó))對(duì)磁性和無(wú)序體系電子結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)性研究

76、1978年:卡皮察(蘇聯(lián))低溫物理領(lǐng)域的基本發(fā)明和發(fā)現(xiàn);彭齊亞斯、R·W·威爾遜(美國(guó))發(fā)現(xiàn)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(guó))、阿布杜斯·薩拉姆(巴基斯坦)關(guān)于基本粒子間弱相互作用和電磁作用的統(tǒng)一理論的貢獻(xiàn),并預(yù)言弱中性流的存在

78、1980年:克羅寧、菲奇(美國(guó))發(fā)現(xiàn)電荷共軛宇稱不守恒

79、1981年:西格巴恩(瑞典)開(kāi)發(fā)高分辨率測(cè)量?jī)x器以及對(duì)光電子和輕元素的定量分析;布洛姆伯根(美國(guó))非線性光學(xué)和激光光譜學(xué)的開(kāi)創(chuàng)性工作;肖洛(美國(guó))發(fā)明高分辨率的激光光譜儀

80、1982年:K·G·威爾遜(美國(guó))提出重整群理論,闡明相變臨界現(xiàn)象

81、1983年:薩拉馬尼安·強(qiáng)德拉塞卡(美國(guó))提出強(qiáng)德拉塞卡極限,對(duì)恒星結(jié)構(gòu)和演化具有重要意義的物理過(guò)程進(jìn)行的理論研究;福勒(美國(guó))對(duì)宇宙中化學(xué)元素形成具有重要意義的核反應(yīng)所進(jìn)行的理論和實(shí)驗(yàn)的研究

82、1984年:卡洛·魯比亞(意大利)證實(shí)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(fā)明粒子束的隨機(jī)冷卻法,使質(zhì)子-反質(zhì)子束對(duì)撞產(chǎn)生W和Z粒子的實(shí)驗(yàn)成為可能

83、1985年:馮·克里津(德國(guó))發(fā)現(xiàn)量子霍耳效應(yīng)并開(kāi)發(fā)了測(cè)定物理常數(shù)的技術(shù)

84、1986年:魯斯卡(德國(guó))設(shè)計(jì)第一臺(tái)透射電子顯微鏡;比尼格(德國(guó))、羅雷爾(瑞士)設(shè)計(jì)第一臺(tái)掃描隧道電子顯微鏡

85、1987年:柏德諾茲(德國(guó))、繆勒(瑞士)發(fā)現(xiàn)氧化物高溫超導(dǎo)材料

86、1988年:萊德曼、施瓦茨、斯坦伯格(美國(guó))產(chǎn)生第一個(gè)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)造的中微子束,并發(fā)現(xiàn)中微子,從而證明了輕子的對(duì)偶結(jié)構(gòu)

87、1989年:拉姆齊(美國(guó))發(fā)明分離振蕩場(chǎng)方法及其在原子鐘中的應(yīng)用;德默爾特(美國(guó))、保爾(德國(guó))發(fā)展原子精確光譜學(xué)和開(kāi)發(fā)離子陷阱技術(shù)

88、1990年:弗里德曼、肯德?tīng)枺绹?guó))、理查·愛(ài)德華·泰勒(加拿大)通過(guò)實(shí)驗(yàn)首次證明夸克的存在

89、1991年:皮埃爾·吉勒德-熱納(法國(guó))把研究簡(jiǎn)單中有序現(xiàn)象的方法推廣到比較復(fù)雜的物質(zhì)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(guó))發(fā)明并發(fā)展用于高能物理學(xué)的多絲正比室

91、1993年:赫爾斯、J·H·泰勒(美國(guó))發(fā)現(xiàn)脈沖雙星,由此間接證實(shí)了愛(ài)因斯坦所預(yù)言的引力波的存在

92、1994年:布羅克豪斯(加拿大)、沙爾(美國(guó))在凝聚態(tài)物質(zhì)研究中發(fā)展了中子衍射技術(shù)

93、1995年:佩爾(美國(guó))發(fā)現(xiàn)τ輕子;萊因斯(美國(guó))發(fā)現(xiàn)中微子

94、1996年:D·M·李、奧謝羅夫、R·C·理查森(美國(guó))發(fā)現(xiàn)了可以在低溫度狀態(tài)下無(wú)摩擦流動(dòng)的氦同位素

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

96、1998年:勞克林、霍斯特·路德維希·施特默、崔琦(美國(guó))發(fā)現(xiàn)并研究電子的分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)

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(jié)構(gòu)

98、2000年:阿爾費(fèi)羅夫(俄國(guó))、克羅默(德國(guó))提出異層結(jié)構(gòu)理論,并開(kāi)發(fā)了異層結(jié)構(gòu)的快速晶體管、激光二極管;杰克·基爾比(美國(guó))發(fā)明集成電路

99、2001年:克特勒(德國(guó))、康奈爾、卡爾·E·維曼(美國(guó))在“堿金屬原子稀薄氣體的玻色-愛(ài)因斯坦凝聚態(tài)”以及“凝聚態(tài)物質(zhì)性質(zhì)早期基本性質(zhì)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(guó))、小柴昌俊(日本)“表彰他們?cè)谔祗w物理學(xué)領(lǐng)域做出的先驅(qū)性貢獻(xiàn),其中包括在“探測(cè)宇宙中微子”和“發(fā)現(xiàn)宇宙X射線源”方面的成就。

諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)邇蓚€(gè)法國(guó)人

歷屆諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)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(fā)現(xiàn)中微子振蕩現(xiàn)象,該發(fā)現(xiàn)表明中微子擁有質(zhì)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(guó)

發(fā)現(xiàn)了物質(zhì)的拓?fù)湎嗌裨缱兒屯負(fù)湎唷?/p>

2017基普·S·索恩美國(guó)巴里·巴里什雷納·韋斯

在LIGO探測(cè)器和引力波觀測(cè)方面的決定性貢獻(xiàn)

2018年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)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(lǐng)域的突破性發(fā)明”

2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予吉姆·皮布爾斯、米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛拆瞎蔽茲,以獎(jiǎng)勵(lì)他們?cè)谔祗w物理學(xué)方面的發(fā)現(xiàn)。

諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)歷年得主

2016年諾貝扮好爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予三位在美國(guó)高校從事研究工作的科學(xué)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?cè)谖镔|(zhì)的拓?fù)湎嘧兒屯負(fù)湎喾矫娴睦碚摪l(fā)現(xiàn)。

拓?fù)湎嘧兒屯負(fù)湎辔镔|(zhì)是什么?

一、拓?fù)湎辔镔|(zhì)的理解:

如果一根繩子上打了個(gè)結(jié),我們想解開(kāi)這個(gè)結(jié),卻發(fā)現(xiàn)繩子是首尾相連的,那么去除繩結(jié)的唯一辦法,就是把雹桐繩子割斷。物理學(xué)家用其來(lái)比喻拓?fù)湫再|(zhì)之堅(jiān)固,這種結(jié)構(gòu)就如同“獲得保護(hù)”,不可以被輕易破壞。

拓?fù)鋵W(xué)其實(shí)是從數(shù)學(xué)的角度看物理,它本是數(shù)學(xué)的一個(gè)分支,主要研究的是幾何圖形或空間在連續(xù)改變形狀后還能保持不變的性質(zhì)。

二、拓?fù)湎嘧兊睦斫庠慈碧梗?/p>

物質(zhì)從一種相轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N相的過(guò)程。通常認(rèn)為,物質(zhì)分為固相、液相、氣相。而相變就是我們常見(jiàn)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(guī)世界。獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)主要是研究平面中的物理現(xiàn)象,在分布非常稀少的物質(zhì)中,可以包含了數(shù)百萬(wàn)個(gè)原子,每個(gè)原子的行為都能用量子物理學(xué)來(lái)解釋,而很多原子結(jié)合的時(shí)候又會(huì)顯示出完全不同的特性。

對(duì)于物質(zhì)的新相變,未來(lái)有望應(yīng)用于激動(dòng)人心的的超導(dǎo)材料和電子學(xué)領(lǐng)域,甚至是未來(lái)的量子計(jì)算機(jī)中。

諾貝爾獎(jiǎng)獎(jiǎng)金多少

2016年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主神數(shù)是鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane)。

鄧肯·霍爾丹(Duncan Haldane),1951年出生于英國(guó)倫敦,1978年從英國(guó)劍橋大學(xué)獲得博士學(xué)位。目前為美國(guó)普林斯頓大學(xué)物理學(xué)教兄姿授 ,理論物理學(xué)家,英國(guó)皇家學(xué)會(huì)會(huì)員,在凝聚態(tài)物理理論做出基礎(chǔ)性貢獻(xiàn),包括分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)。

針對(duì)一系游塵首列物理學(xué)基礎(chǔ)理論做出的重大貢獻(xiàn),當(dāng)選為英國(guó)皇家學(xué)會(huì)、美國(guó)物理學(xué)會(huì)會(huì)員。曾獲得包括巴克利獎(jiǎng),阿爾弗雷德· 斯洛恩基金會(huì)獎(jiǎng)、勞倫斯獎(jiǎng)、英國(guó)物理學(xué)獎(jiǎng)等多項(xiàng)世界物理學(xué)大獎(jiǎng)。

2016年10月4日,獲得了2016諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),以表彰他在理論上發(fā)現(xiàn)了物質(zhì)的拓?fù)湎嘧兒屯負(fù)湎唷+@獎(jiǎng)理由是"理論發(fā)現(xiàn)拓?fù)湎嘧兒屯負(fù)湎辔镔|(zhì)"。其中,DavidJ.Thouless獨(dú)享一半獎(jiǎng)金,F(xiàn).DuncanM.Haldane與J.MichaelKosterlitz分享另一半獎(jiǎng)金。

以上就是2016諾貝爾物理獎(jiǎng)的全部?jī)?nèi)容,2016年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者分別是:生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)撸捍笥缌嫉洌ㄈ毡荆N锢韺W(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)撸捍骶S·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨(美)。化學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)撸鹤?皮埃爾·索維奇、伯納德·L·費(fèi)林加。

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