另一方面,正如阿尔伯特·爱因斯坦敏锐地观察到的那样,“想象力比知识更重要。他说,知识仅限于我们现在所知道的,而“想象力拥抱整个世界,刺激进步”。
因此,对于科学来说,想象力往往是知识变革性进步的前奏,重塑了人类对世界的理解,并实现了强大的新技术。
然而,尽管有时取得了惊人的成功,但想象力也经常以阻碍揭示自然秘密的方式失败。有些头脑似乎根本无法想象现实比他们已经知道得更多。
在很多情况下,科学家们未能预见到测试新想法的方法,嘲笑它们是不可验证的,因此是不科学的。因此,提出足够的科学想象力失败来编制前10名名单并不太具有挑战性,首先是:
到19世纪中叶,大多数科学家相信原子。特别是化学家。约翰·道尔顿(John Dalton)已经证明,构成化合物的不同元素的简单比例强烈暗示每个元素由相同的微小颗粒组成。随后对这些原子的权重的研究使得它们的现实很难被争议。但这并没有阻止物理学家兼哲学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)。甚至直到20世纪初,他和其他一些人仍然坚持认为原子不可能是真实的,因为它们不能被感官所利用。马赫认为原子是一种“心理诡计”,是一种方便的虚构,有助于计算化学反应的结果。“你见过吗?”他会问。
除了将现实定义为“可观察的”的谬误之外,马赫的主要失败是他无法想象原子可以被观察到的方式。即使在爱因斯坦在1905年通过间接手段证明了原子的存在之后,马赫也坚持自己的立场。当然,他不知道量子力学将实现的20世纪技术,因此没有预见到强大的新显微镜可以显示原子的实际图像(并允许某个计算公司拖着它们来拼出IBM)。
马赫的观点与法国哲学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte)的观点相似,后者提出了实证主义的思想,实证主义否认了除了感官体验对象之外的任何东西。孔德的哲学导致(在某些情况下仍然会导致)许多科学家误入歧途。他最大的想象力失败是他为科学永远无法知道的一个例子:恒星的化学成分。
孔德无法想象有人能买得起某个企业家的太空火箭的门票,他在1835年认为,恒星成分的身份将永远超出人类的认知范围。他说,我们可以研究它们的大小、形状和运动,“而我们永远不知道如何以任何方式研究它们的化学成分,或者它们的矿物结构”,或者它们的温度,“这些温度”必然总是隐藏在我们面前“。
然而,在几十年内,一种名为光谱学的新奇技术使天文学家能够分析恒星发出的光的颜色。由于每种化学元素都会发出(或吸收)精确的颜色(或频率)的光,因此每组颜色都像化学指纹,是元素身份的无误指标。因此,使用分光镜观察星光可以揭示恒星的化学性质,这正是孔德认为不可能的。
有时想象力会因为想象力的过多而不是缺失而失败。在关于火星上生命可能性的永无止境的戏剧中,这颗行星上着名的运河被证明是过度活跃的科学想象力的虚构。
火星运河在19世纪后期首次被“观测”,在地球表面以条纹的形式出现,意大利天文学家乔瓦尼·斯基亚帕雷利(Giovanni Schiaparelli)将其描述为 canali 。然而, 卡纳利 语在意大利语中是渠道,而不是运河。因此,在这种情况下,在翻译中获得了一些东西(而不是丢失了)的东西 - 火星有人居住的想法。“运河是挖的,”英国天文学家诺曼·洛克耶(Norman Lockyer)在1901年评论道,“ 因此 有挖掘机。不久,天文学家想象出一个精心设计的运河系统,将水从火星两极输送到口渴的大都市地区和农业中心。(一些观察家甚至想象在金星和水星上看到运河。
意大利天文学家Giovanni Schiaparelli描述了19世纪后期火星上的通道(图中显示了1888年的地图)。热情而富有创造力的天文学家很快就想象出了精心设计的运河。 乔瓦尼·斯基亚帕雷利/维基共享资源
随着想象力的更受限制,在更好的望远镜和翻译的帮助下,对火星运河的信念最终消失了。这只是火星风在表面周围吹拂尘埃(明亮)和沙子(黑暗),偶尔会使明亮和黑暗的条纹以欺骗性的方式排列 - 连接到过度想象的大脑的眼睛。
1934年,意大利物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi)用中子轰击铀(原子序数92)和其他元素,这是詹姆斯·查德威克(James Chadwick)两年前发现的粒子。费米发现,在产品中,有一种无法识别的新元素。他以为自己创造了比铀还重的93号元素。他无法想象任何其他的解释。1938年,费米因证明“中子辐照产生的新放射性元素的存在”而获得诺贝尔物理学奖。
然而,事实证明,费米在不知不觉中证明了核裂变。他的轰炸机实际上是更轻的,以前已知的元素 - 从重铀核中分离出来的碎片。当然,后来被认为发现裂变的科学家奥托·哈恩(Otto Hahn)和弗里茨·斯特拉斯曼(Fritz Strassmann)也不理解他们的结果。哈恩的前合作者莉丝·迈特纳(Lise Meitner)是解释他们所做的事情的人。另一位女士,化学家艾达·诺达克(Ida Noddack),曾想象过裂变的可能性来解释费米的结果,但由于某种原因,没有人听她的话。
在20世纪20年代,大多数物理学家已经说服自己,自然界是由两个基本粒子构成的:带正电的质子和带负电的电子。然而,有些人想象过没有电荷的粒子的可能性。1930年,奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)提出了这种粒子的一个具体建议。他认为,无电荷粒子可以解释在β粒子放射性中观察到的可疑能量损失。泡利的想法是费米在数学上提出的,他将中性粒子命名为中微子。物理学家汉斯·贝特(Hans Bethe)和鲁道夫·佩尔斯(Rudolf Peierls)随后对费米的数学进行了检查,他们推断出中微子会如此轻易地穿过物质,以至于没有可以想象的方法来检测它的存在(除了建造一个600亿英里宽的液态氢罐)。“没有实际可行的方法来观察中微子,”Bethe和Peierls总结道。
但他们未能想象找到大量高能中微子来源的可能性,因此即使几乎所有中微子都逃脱了,也可以捕获一些中微子。在核裂变反应堆发明之前,人们不知道这种来源。在1950年代,弗雷德里克·莱因斯(Frederick Reines)和克莱德·考恩(Clyde Cowan)使用反应堆来明确确定中微子的存在。莱因斯后来表示,他之所以想方设法探测中微子,正是因为每个人都告诉他,检测中微子是不可能的。
欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)是20世纪最伟大的实验物理学家之一,他并非完全没有想象力。在中子被发现之前的十几年里,他想象了中子的存在,他发现他的助手进行的一项奇怪的实验显示,原子含有致密的中心核。很明显,原子核含有大量的能量,但卢瑟福无法想象有办法提取这些能量用于实际目的。1933年,在英国科学促进会的一次会议上,他指出,尽管原子核含有大量能量,但它也需要能量才能释放出来。任何说我们可以利用原子能的人“都是在谈论月光”,卢瑟福宣称。公平地说,卢瑟福用“以我们目前的知识”来修饰月光的评论,所以在某种程度上,他可能期待几年后发现核裂变。(一些 历史 学家认为,卢瑟福确实想象过核能的强大释放,但认为这是一个坏主意,并希望阻止人们尝试它。
1962年,第一座全尺寸商业核电站,被称为考尔德大厅,于1956年在英国坎布里亚郡开通。 BETTMANN/GETTY IMAGES
卢瑟福在想象力方面的声誉得到了他的推论的支持,即地下深处的放射性物质可以解开地球年龄的奥秘。在19世纪中叶,威廉·汤姆森(后来被称为开尔文勋爵)计算出地球的年龄略高于1亿年,甚至可能要短得多。地质学家坚持认为,地球必须更古老 - 也许是数十亿年 - 才能解释地球的地质特征。
开尔文计算了他的估计,假设地球是作为熔融的岩石质量诞生的,然后冷却到现在的温度。但在19世纪末发现放射性之后,卢瑟福指出,它在地球内部提供了新的热源。在演讲时(在开尔文面前),卢瑟福认为开尔文基本上预言了一个新的行星热源。
虽然开尔文对放射性的忽视是标准的故事,但更彻底的分析表明,在他的数学中加入热量不会改变他的估计。相反,开尔文的错误在于假设内部是刚性的。约翰·佩里(John Perry,开尔文的前助手之一)在1895年证明,地球内部深处的热量流动将大大改变开尔文的计算——足以让地球有数十亿年的 历史 。事实证明,地球的地幔在很长的时间尺度上是流动的,这不仅解释了地球的年龄,而且板块构造也是如此。
在1950年代中期之前,没有人想象物理定律对偏手性嗤之以鼻。同样的法律应该适用于直接观看或照镜子的事物,就像棒球规则同样适用于泰德·威廉姆斯和威利·梅斯一样,更不用说米奇·曼特尔了。但在1956年,物理学家李宗道(Tsung-Dao Lee)和杨晨宁(Chen Ning Yang)提出,弱核力可能会破坏完美的左右对称性(或“奇偶性”),实验很快证实了他们的怀疑。
许多物理学家认为,恢复自然界的理智需要反物质。如果您只是向左切换右(镜像),则某些亚原子过程表现出首选的偏手性。但是,如果你也用反物质(切换电荷)代替物质,左右平衡就会恢复。换句话说,反转电荷(C)和奇偶校验(P)使自然界的行为保持不变,这一原则称为CP对称性。CP对称性必须完全精确;否则,如果你在时间上向后(而不是向前),自然的规律就会改变,没有人能想象到这一点。
在1960年代早期,James Cronin和Val Fitch通过研究称为kaons的亚原子粒子及其反物质对应物来测试CP对称性的完美性。Kaons和Antikaons都有零电荷,但并不相同,因为它们是由不同的夸克制成的。由于量子力学的古怪规则,kaons可以变成反kaons,反之亦然。如果CP对称性是精确的,那么每个都应该同样频繁地变成另一个。但克罗宁和惠誉发现,反卡恩人比相反的人更频繁地变成卡翁。这意味着自然法则允许一个首选的时间方向。“人们不想相信它,”克罗宁在1999年的一次采访中说。今天大多数物理学家确实相信这一点,但CP违规对时间本质和其他宇宙问题的影响仍然是神秘的。
在20世纪初,由约翰·沃森(John Watson)发起、后来由B.F.斯金纳(B.F. Skinner)倡导的行为主义教条,将心理学家陷入了一种从科学中剔除想象力的范式中。行为主义者坚持认为,大脑——所有想象力的场所——是一个“黑匣子”。人类心理学的规则(主要从对大鼠和鸽子的实验中推断出来)只能通过观察行为来科学地建立。从科学上讲,探究指导这种行为的大脑的内部运作是没有意义的,因为这些工作原理是人类无法观察到的。换句话说,大脑内部的活动在科学上被认为是无关紧要的,因为它无法被观察到。“当一个人的所作所为归因于他内心发生的事情时,”斯金纳宣称,“调查就结束了。
斯金纳的行为主义者BS洗脑了一两代追随者,让他们认为大脑是无法研究的。但幸运的是,对于神经科学来说,一些物理学家预见到了在不将头骨裂开的情况下观察大脑中神经活动的方法,表现出行为主义者缺乏的想象力。在20世纪70年代,Michel Ter-Pogossian,Michael Phelps及其同事开发了PET(正电子发射断层扫描)扫描技术,该技术使用放射性示踪剂来监测大脑活动。PET扫描现在由磁共振成像补充,基于物理学家I.I. Rabi,Edward Purcell和Felix Bloch在1930年代和1940年代开发的想法。
如今,天体物理学家都对引力波感到痛苦,引力波可以揭示关于遥远宇宙中发生的事情的各种秘密。所有人都欢呼爱因斯坦,他的引力理论 - 广义相对论 - 解释了波的存在。但爱因斯坦并不是第一个提出这个想法的人。在19世纪,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)设计了解释电磁波的数学,并推测重力可能在引力场中引起波。不过,他不知道是怎么回事。后来,包括Oliver Heaviside和Henri Poincaré在内的其他科学家推测了重力波。因此,它们存在的可能性肯定是想象出来的。
但许多物理学家怀疑这些波是否存在,或者即使存在,也无法想象任何证明它的方法。在爱因斯坦完成他的广义相对论之前不久,德国物理学家古斯塔夫·米(Gustav Mie)宣称“发射的引力辐射......任何振荡质量粒子都非常微弱,以至于无论如何都无法想象它。甚至爱因斯坦也不知道如何探测引力波,尽管他在1918年的一篇论文中研究了描述它们的数学。1936年,他决定广义相对论根本不能预测引力波。但拒绝他们的论文是完全错误的。
广义相对论的数学预测,巨大的宇宙碰撞(图示中的两个黑洞)会在时空中发出涟漪,但直到2016年,物理学家才报告直接观察到引力波。 断续器
事实证明,当然,引力波是真实的,可以被探测到。起初,它们通过相互绕行脉冲星之间的距离减小而间接验证。最近,它们被依靠激光的巨大实验直接检测到。一个世纪前,没有人能够想象探测到引力波,因为没有人想象过脉冲星或激光的存在。
所有这些失败都表明,偏见有时会使想象力变得迟钝。但它们也表明,想象力的失败如何激发对新成功的追求。这就是为什麼科学经常被教条贬曲,但仍然以某种方式,在足够长的时间尺度上,提供超越哲学家和诗人最疯狂想像力的技术奇迹和宇宙见解。
加州大学欧文分校院系有克莱尔·特雷弗艺术学院、教育学院、Paul Merage商学院、生物科学学院、计算机信息学院、物理学院、社会生态学院、社会科学学院、亨利·萨谬工程学院、美术学院、工程学院、人文学院、医学院等,主要科系含管理、人文(Humanities)、美术、信息系统、地球科学、科技、生物、经济学、生物科学、 英文、社会科学系等。
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历届(1901年-2020年)诺贝尔物理学奖获得者名单如下:
1、1901年:威尔姆·康拉德·伦琴(德国)发现X射线
2、1902年:亨德瑞克·安图恩·洛伦兹(荷兰)、塞曼(荷兰)关于磁场对辐射现象影响的研究
3、1903年:安东尼·亨利·贝克勒尔(法国)发现天然放射性;皮埃尔·居里(法国)、玛丽·居里(波兰裔法国人)发现并研究放射性元素钋和镭
4、1904年:瑞利(英国)气体密度的研究和发现氩
5、1905年:伦纳德(德国)关于阴极射线的研究
6、1906年:约瑟夫·汤姆生(英国)对气体放电理论和实验研究作出重要贡献并发现电子
7、1907年:迈克尔逊(美国)发明光学干涉仪并使用其进行光谱学和基本度量学研究
8、1908年:李普曼(法国)发明彩色照相干涉法(即李普曼干涉定律)
9、1909年:伽利尔摩·马克尼(意大利)、布劳恩(德国)发明和改进无线电报;理查森(英国)从事热离子现象的研究,特别是发现理查森定律
10、1910年:范德华(荷兰)关于气态和液态方程的研究
11、1911年:维恩(德国)发现热辐射定律
12、1912年:达伦(瑞典)发明可用于同燃点航标、浮标气体蓄电池联合使用的自动调节装置
13、1913年:卡末林-昂内斯(荷兰)关于低温下物体性质的研究和制成液态氦
14、1914年:马克斯·凡·劳厄(德国)发现晶体中的X射线衍射现象
15、1915年:威廉·亨利·布拉格、威廉·劳伦斯·布拉格(英国)用X射线对晶体结构的研究
16、1916年:未颁奖
17、1917年:查尔斯·格洛弗·巴克拉(英国)发现元素的次级X辐射特性
18、1918年:马克斯·卡尔·欧内斯特·路德维希·普朗克(德国)对确立量子论作出巨大贡献
19、1919年:斯塔克(德国)发现极隧射线的多普勒效应以及电场作用下光谱线的分裂现象
20、1920年:纪尧姆(瑞士)发现镍钢合金的反常现象及其在精密物理学中的重要性
21、1921年:阿尔伯特·爱因斯坦(德国)他对数学物理学的成就,特别是光电效应定律的发现
22、1922年:尼尔斯·亨利克·大卫·玻尔(丹麦)关于原子结构以及原子辐射的研究
23、1923年:罗伯特·安德鲁·密立根(美国)关于基本电荷的研究以及验证光电效应
24、1924年:西格巴恩(瑞典)发现X射线中的光谱线
25、1925年:弗兰克·赫兹(德国)发现原子和电子的碰撞规律
26、1926年:佩兰(法国)研究物质不连续结构和发现沉积平衡
27、1927年:康普顿(美国)发现康普顿效应;威尔逊(英国)发明了云雾室,能显示出电子穿过空气的径迹
28、1928年:理查森(英国)研究热离子现象,并提出理查森定律
29、1929年:路易·维克多·德布罗意(法国)发现电子的波动性
30、1930年:拉曼(印度)研究光散射并发现拉曼效应
31、1931年:未颁奖
32、1932年:维尔纳·海森伯(德国)在量子力学方面的贡献
33、1933年:埃尔温·薛定谔(奥地利)创立波动力学理论;保罗·阿德里·莫里斯·狄拉克(英国)提出狄拉克方程和空穴理论
34、1934年:未颁奖
35、1935年:詹姆斯·查德威克(英国)发现中子
36、1936年:赫斯(奥地利)发现宇宙射线;安德森(美国)发现正电子
37、1937年:戴维森(美国)、乔治·佩杰特·汤姆生(英国)发现晶体对电子的衍射现象
38、1938年:恩利克·费米(意大利)发现由中子照射产生的新放射性元素并用慢中子实现核反应
39、1939年:欧内斯特·奥兰多·劳伦斯(美国)发明回旋加速器,并获得人工放射性元素
40、1940—1942年:未颁奖
41、1943年:斯特恩(美国)开发分子束方法和测量质子磁矩
42、1944年:拉比(美国)发明核磁共振法
43、1945年:沃尔夫冈·E·泡利(奥地利)发现泡利不相容原理
44、1946年:布里奇曼(美国)发明获得强高压的装置,并在高压物理学领域作出发现
45、1947年:阿普尔顿(英国)高层大气物理性质的研究,发现阿普顿层(电离层)
46、1948年:布莱克特(英国)改进威尔逊云雾室方法和由此在核物理和宇宙射线领域的发现
47、1949年:汤川秀树(日本)提出核子的介子理论并预言∏介子的存在
48、1950年:塞索·法兰克·鲍威尔(英国)发展研究核过程的照相方法,并发现π介子
49、1951年:科克罗夫特(英国)、沃尔顿(爱尔兰)用人工加速粒子轰击原子产生原子核嬗变
50、1952年:布洛赫、珀塞尔(美国)从事物质核磁共振现象的研究并创立原子核磁力测量法
51、1953年:泽尔尼克(荷兰)发明相衬显微镜
52、1954年:马克斯·玻恩(英国)在量子力学和波函数的统计解释及研究方面作出贡献;博特(德国)发明了符合计数法,用以研究原子核反应和γ射线
53、1955年:拉姆(美国)发明了微波技术,进而研究氢原子的精细结构;库什(美国)用射频束技术精确地测定出电子磁矩,创新了核理论
54、1956年:布拉顿、巴丁(犹太人)、肖克利(美国)发明晶体管及对晶体管效应的研究
55、1957年:李政道、杨振宁(美籍华人)发现弱相互作用下宇称不守衡,从而导致有关基本粒子的重大发现
56、1958年:切伦科夫、塔姆、弗兰克(苏联)发现并解释切伦科夫效应
57、1959年:塞格雷、欧文·张伯伦(OwenChamberlain)(美国)发现反质子
58、1960年:格拉塞(美国)发现气泡室,取代了威尔逊的云雾室
59、1961年:霍夫斯塔特(美国)关于电子对原子核散射的先驱性研究,并由此发现原子核的结构;穆斯堡尔(德国)从事γ射线的共振吸收现象研究并发现了穆斯堡尔效应
60、1962年:达维多维奇·朗道(苏联)关于凝聚态物质,特别是液氦的开创性理论
61、1963年:维格纳(美国)发现基本粒子的对称性及支配质子与中子相互作用的原理;梅耶夫人(美国人.犹太人)、延森(德国)发现原子核的壳层结构
62、1964年:汤斯(美国)在量子电子学领域的基础研究成果,为微波激射器、激光器的发明奠定理论基础;巴索夫、普罗霍罗夫(苏联)发明微波激射器
63、1965年:朝永振一郎(日本)、施温格、费因曼(美国)在量子电动力学方面取得对粒子物理学产生深远影响的研究成果
64、1966年:卡斯特勒(法国)发明并发展用于研究原子内光、磁共振的双共振方法
65、1967年:贝蒂(美国)核反应理论方面的贡献,特别是关于恒星能源的发现
66、1968年:阿尔瓦雷斯(美国)发展氢气泡室技术和数据分析,发现大量共振态
67、1969年:盖尔曼(美国)对基本粒子的分类及其相互作用的发现
68、1970年:阿尔文(瑞典)磁流体动力学的基础研究和发现,及其在等离子物理富有成果的应用;内尔(法国)关于反磁铁性和铁磁性的基础研究和发现
69、1971年:加博尔(英国)发明并发展全息照相法
70、1972年:巴丁、库柏、施里弗(美国)创立BCS超导微观理论
71、1973年:江崎玲于奈(日本)发现半导体隧道效应;贾埃弗(美国)发现超导体隧道效应;约瑟夫森(英国)提出并发现通过隧道势垒的超电流的性质,即约瑟夫森效应
72、1974年:马丁·赖尔(英国)发明应用合成孔径射电天文望远镜进行射电天体物理学的开创性研究;赫威斯(英国)发现脉冲星
73、1975年:阿格·N·玻尔、莫特尔森(丹麦)、雷恩沃特(美国)发现原子核中集体运动和粒子运动之间的联系,并且根据这种联系提出核结构理论
74、1976年:丁肇中、里希特(美国)各自独立发现新的J/ψ基本粒子
75、1977年:安德森、范弗莱克(美国)、莫特(英国)对磁性和无序体系电子结构的基础性研究
76、1978年:卡皮察(苏联)低温物理领域的基本发明和发现;彭齐亚斯、R·W·威尔逊(美国)发现宇宙微波背景辐射
77、1979年:谢尔登·李·格拉肖、史蒂文·温伯格(美国)、阿布杜斯·萨拉姆(巴基斯坦)关于基本粒子间弱相互作用和电磁作用的统一理论的贡献,并预言弱中性流的存在
78、1980年:克罗宁、菲奇(美国)发现电荷共轭宇称不守恒
79、1981年:西格巴恩(瑞典)开发高分辨率测量仪器以及对光电子和轻元素的定量分析;布洛姆伯根(美国)非线性光学和激光光谱学的开创性工作;肖洛(美国)发明高分辨率的激光光谱仪
80、1982年:K·G·威尔逊(美国)提出重整群理论,阐明相变临界现象
81、1983年:萨拉马尼安·强德拉塞卡(美国)提出强德拉塞卡极限,对恒星结构和演化具有重要意义的物理过程进行的理论研究;福勒(美国)对宇宙中化学元素形成具有重要意义的核反应所进行的理论和实验的研究
82、1984年:卡洛·鲁比亚(意大利)证实传递弱相互作用的中间矢量玻色子[[W+]],W-和Zc的存在;范德梅尔(荷兰)发明粒子束的随机冷却法,使质子-反质子束对撞产生W和Z粒子的实验成为可能
83、1985年:冯·克里津(德国)发现量子霍耳效应并开发了测定物理常数的技术
84、1986年:鲁斯卡(德国)设计第一台透射电子显微镜;比尼格(德国)、罗雷尔(瑞士)设计第一台扫描隧道电子显微镜
85、1987年:柏德诺兹(德国)、缪勒(瑞士)发现氧化物高温超导材料
86、1988年:莱德曼、施瓦茨、斯坦伯格(美国)产生第一个实验室创造的中微子束,并发现中微子,从而证明了轻子的对偶结构
87、1989年:拉姆齐(美国)发明分离振荡场方法及其在原子钟中的应用;德默尔特(美国)、保尔(德国)发展原子精确光谱学和开发离子陷阱技术
88、1990年:弗里德曼、肯德尔(美国)、理查·爱德华·泰勒(加拿大)通过实验首次证明夸克的存在
89、1991年:皮埃尔·吉勒德-热纳(法国)把研究简单系统中有序现象的方法推广到比较复杂的物质形式,特别是推广到液晶和聚合物的研究中
90、1992年:夏帕克(法国)发明并发展用于高能物理学的多丝正比室
91、1993年:赫尔斯、J·H·泰勒(美国)发现脉冲双星,由此间接证实了爱因斯坦所预言的引力波的存在
92、1994年:布罗克豪斯(加拿大)、沙尔(美国)在凝聚态物质研究中发展了中子衍射技术
93、1995年:佩尔(美国)发现τ轻子;莱因斯(美国)发现中微子
94、1996年:D·M·李、奥谢罗夫、R·C·理查森(美国)发现了可以在低温度状态下无摩擦流动的氦同位素
95、1997年:朱棣文、W·D·菲利普斯(美国)、科昂·塔努吉(法国)发明用激光冷却和捕获原子的方法
96、1998年:劳克林、霍斯特·路德维希·施特默、崔琦(美国)发现并研究电子的分数量子霍尔效应
97、1999年:H·霍夫特、韦尔特曼(荷兰)阐明弱电相互作用的量子结构
98、2000年:阿尔费罗夫(俄国)、克罗默(德国)提出异层结构理论,并开发了异层结构的快速晶体管、激光二极管;杰克·基尔比(美国)发明集成电路
99、2001年:克特勒(德国)、康奈尔、卡尔·E·维曼(美国)在“碱金属原子稀薄气体的玻色-爱因斯坦凝聚态”以及“凝聚态物质性质早期基本性质研究”方面取得成就
100、2002年:雷蒙德·戴维斯、里卡尔多·贾科尼(美国)、小柴昌俊(日本)“表彰他们在天体物理学领域做出的先驱性贡献,其中包括在“探测宇宙中微子”和“发现宇宙X射线源”方面的成就。”
101、2003年:阿列克谢·阿布里科索夫、安东尼·莱格特(美国)、维塔利·金茨堡(俄罗斯)“表彰三人在超导体和超流体领域中做出的开创性贡献。”
102、2004年:戴维·格罗斯(美国)、戴维·普利策(美国)和弗兰克·维尔泽克(美国),为表彰他们“对量子场中夸克渐进自由的发现。”
103、2005年:罗伊·格劳伯(美国)表彰他对光学相干的量子理论的贡献;约翰·霍尔(JohnL.Hall,美国)和特奥多尔·亨施(德国)表彰他们对基于激光的精密光谱学发展作出的贡献
104、2006年:约翰·马瑟(美国)和乔治·斯穆特(美国)表彰他们发现了黑体形态和宇宙微波背景辐射的扰动现象
105、2007年:法国科学家艾尔伯·费尔和德国科学家皮特·克鲁伯格,表彰他们发现巨磁电阻效应的贡献
106、2008年:日本科学家南部阳一郎,表彰他发现了亚原子物理的对称性自发破缺机制。日本物理学家小林诚,益川敏英提出了对称性破坏的物理机制,并成功预言了自然界至少三类夸克的存在
107、2009年:美籍华裔物理学家高锟因为“在光学通信领域中光的传输的开创性成就”而获奖;美国物理学家韦拉德·博伊尔和乔治·史密斯因“发明了成像半导体电路——电荷藕合器件图像传感器CCD”获此殊荣
108、2010年:瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2010年诺贝尔物理学奖授予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,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究
109、2011年:美国加州大学伯克利分校天体物理学家萨尔·波尔马特、美国/澳大利亚物理学家布莱恩·施密特以及美国科学家亚当·里斯因“通过观测遥远超新星发现宇宙的加速膨胀”获得2011年诺贝尔物理学奖
110、2012年:法国巴黎高等师范学院教授塞尔日·阿罗什、美国国家标准与技术研究院和科罗拉多大学波尔得分校教授大卫·维因兰德因“发现测量和操控单个量子系统的突破性实验方法”获得2012年诺贝尔物理学奖
111、2013年:比利时理论物理学家弗朗索瓦·恩格勒和英国理论物理学家彼得·希格斯因希格斯玻色子(上帝粒子)的理论预言获2013年诺贝尔物理学奖
112、2014年:日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二,因发明蓝色发光二极管(LED)获2014年诺贝尔物理学奖
113、2015年:日本科学家梶田隆章和加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳,因在发现中微子振荡方面所作的贡献分享2015年诺贝尔物理学奖
114、2016年:三位美国科学家戴维·索利斯、邓肯·霍尔丹和迈克尔·科斯特利茨,因在理论上发现了物质的拓扑相变以及在拓扑相变方面作出的理论贡献分享2016年诺贝尔物理学奖
115、2017年:三位美国科学家基普·S·索恩、巴里·巴里什以及雷纳·韦斯,因在LIGO探测器和引力波观测方面的决定性贡献而获得2017年诺贝尔物理学奖
116、2018年:美国科学家亚瑟·阿斯金、法国科学家杰哈·莫罗以及加拿大科学家唐娜·斯特里克兰,因在激光物理领域的突破性发明而获得2018年诺贝尔物理学奖
117、2019年:美国科学家詹姆斯·皮布尔斯因宇宙学相关研究而获得2019年诺贝尔物理学奖,瑞士科学家米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹因首次发现太阳系外行星而获得2019年诺贝尔物理学奖
118、2020年:英国数学物理学家罗杰·彭罗斯,德国天体物理学家莱因哈德·根泽尔和美国天文学家安德里亚·格兹共同获得2020年诺贝尔物理学奖
其他信息:
· Charles Stewart Mott, M.E. 1882,美国通用汽车公司联合创始人。 · 弗雷德里克·温斯洛·泰勒Frederick Winslow Taylor, M.E., 1883, 美国著名管理学家,经济学家,被后世称为“科学管理之父”,其代表作为《科学管理原理》。 · 塞缪尔·布什Samuel P. Bush, 1884, 在美国钢铁和铁路业内有着举足轻重的地位,布什家族成员,美国制造业联盟的首任主席,美国商会的创始人之一。 · Walter Kidde, B.E., 1897, founder of Walter Kidde Constructors; 负责设计了监督建造了纽瓦克港和卡尼港,新泽西州第一个交通环线和世界上第一个蝶式道路交汇处,普拉斯基高架路; 他是新泽西州高速交通委员会执行理事,沃尔特凯德公司创始人, WWII 安全设备制造者。 · 亨利·劳伦斯·甘特Henry Gantt, M.S.,1902, 甘特图的发明者,是泰勒创立和推广科学管理制度的亲密的合作者,也是科学管理运动的先驱者之一。甘特非常重视工业中人的因素,因此他也是人际关系理论的先驱者之一。 · 亚历山大·考尔德Alexander Calder, M.E., 1919,美国著名雕塑家、艺术家,动态雕塑(mobile)的发明者。 · Louis A. Hazeltine, M.E., Sc. D., 1926, 美国著名Hazeltine Corporation公司的创始人,平差式无线电接收机的发明者。 · Sang-Beom Han, M.S., 1985, Ph.D., 1991, LG显示器公司执行总裁。 · L. Sprague de Camp, M.S., 1933, 美国著名科幻小说家,作品有Lest Darkness Fall,The Wheels of If,The Great Monkey Trial, winner of theHugo Award(1997)。 · Alfred Fielding, 1939, 气泡膜外包装材料的发明者。 · Igor Bensen, B.E. 机械工程专业1940, Bensen Aircraft本森飞行器的创始人,发明和设计了多种旋翼机。 · 弗雷德里克·莱因斯Frederick Reines, M.E., 1939, M.S. 1943, 中微子的发现者,1995年诺贝尔物理学奖获得者。 · Beatrice Hicks, M.S. 物理学专业 1949,美国女性工程师协会创始人及总裁 · Leon Febres Cordero, M.E., 1953,厄瓜多尔总统,1984–1988。 · 尤金.麦克德莫特, M.E., 1953, 创始人,德州仪器公司。 · 亚伦.科恩Aaron Cohen, M.S., 1958应用数学专业, 美国国家航空航天局(NASA)副局长,1986-93。 · 理查德.里维斯, M.E., 1960,艾美奖得主,知名的专栏作家,作家,电视评论员。 · John McLean, MD, B.S., 1960, 眼角膜移植技术创始人, 美国复明眼库创始人。 · Richard Herman, B.S., 1963, 伊利诺伊大学香槟分校校长。 · Lawrence Babbio, B.E., 1966, 美国弗莱森电讯公司副董事长兼总裁,前惠普董事会董事。 · William W. Destler, B.S. 应用物理学专业1968, 罗彻斯特理工学院 现任校长。 · 杰德·巴宾Jed Babbin, B.E. 1970, 美国前国防部副次长, Inside the Asylum走进疯人院作者。 · Charles Petzold, B.S., M.S. 1975, 世界顶级技术作家,Windows编程大师, 编写了Microsoft Windows程序. 代表作有图灵的秘密: A Guided Tour through Alan Turing's Historic Paper on Computability and the Turing Machine2008, 编码的奥秘CODE: The Hidden Language of Computer Hardware and Software1999,Programming Windows1988-1998。 · Mark Crispin, B.S., 1977, Internet邮件访问协议IMAP的发明者。 · Greg Gianforte, B.E. Electrical Engineering, M.S. Computer Science 1983,世界领先的CRM on demand客户关系管理公司RightNow Technologies的创始人。 · Gerard Joseph Foschini, PhD 1967, 世界顶级电信工程师, 其研究成果已广泛应用于电子科学领域. 获得奖项 IEEE Eric E. Sumner Award(2004) IEEE Alexander Graham Bell Medal(2008)。 · Gerald Goertzel, B.E.机械工程专业, Goertzel算法的发明者。 · Peter Cooper Hewitt, 世界著名电气工程师, 汞弧整流技术的发明者。 · John White Howell, M.E.电子工程专业, 世界著名电气工程师, 升级了白炽灯技术1924获得IEEE爱迪生奖章, Edison Pioneers爱迪生先驱协会前主席。 · John A. Nagy, MMS 1979 – 著名作家Author on espionage and mutinies of the American Revolution, 作品Spies in the Continental Capital: Espionage Across Pennsylvania During the American Revolution。 · Chadwell O'Connor, B.E. 机械工程专业, fluid-damped摄像头的发明者,已广泛应用于三脚架运动拍摄电影过程中。 · Charles Walton, 世界著名电气工程师,射频识别技术(RFID)的发明者,其发明已广泛应用于各个领域,例如无线门锁识别。 · Robert Weinberg,美国著名作家,他的作品跨越几个流派,包括非小说,科幻小说,恐怖小说和漫画书。 欧文·朗缪尔rving Langmuir,表面化学方面的研究和发现,是世界上第一位成功实现人工降雨研究的科学家,获得1932年诺贝尔化学奖。 黎念之Norman Li,Ph.D化学工程专业,美国工程院院士、中国科学院外籍院士,现任美国恩理化学技术公司总裁,荣获国际化工著名奖项珀金奖章、国际化工终身成就奖等多项殊荣。
大学排名:全美第69位
学院介绍:
斯蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology),成立于1870年,是美国历史最为悠久的理工学院之一,美国独立理工大学协会成员,美国国家一级大学。
学校坐落于新泽西州的霍博肯市,属于纽约大都会区,与纽约曼哈顿岛隔河相望。是世界上地理位置最佳的学校之一。
迄今共有2名斯蒂文斯的校友或教员获诺贝尔奖,他们是:
1.弗雷德里克·莱因斯(Frederick Reines),1995年诺贝尔物理学奖,1939届斯蒂文斯校友,理学硕士(MS)和工学硕士(M.E)双学位;
2.欧文·朗缪尔(Irving Langmuir),1932年诺贝尔化学奖,1906年-1909年曾在斯蒂文斯任教。
斯蒂文斯理工学院的毕业生享有极高声誉,本科生的职业中期平均年薪为120,000美元,在PayScale 2015-2016美国本科毕业生工资排行中位列第十位,在二十年投资回报比中位列第三位,仅次于哈维穆德学院和加州理工学院。 USA today将其评选为全美最佳七所工程学院之一。
2018年U.S.News美国最佳大学排名,斯蒂文斯理工学院排第69名。 2019福布斯美国大学排行榜第152。
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