諾貝爾獎(jiǎng)物理學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了LIGO的科學(xué)家,作為光電學(xué)子,小編今天為大家整理一篇?dú)v史上的與光學(xué)有關(guān)的諾貝爾獎(jiǎng)。
1901年
德國物理學(xué)家威廉·康拉德·倫琴因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了倫琴射線而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
威廉·康拉德·倫琴在研究陰極射線時(shí)。意外地發(fā)現(xiàn)X射線。而后他給維爾茨堡物理學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)會遞交了一份認(rèn)真、簡潔的通訊,題目為《一種新的射線,初步報(bào)告》,那時(shí)的倫琴對這種射線是什么確實(shí)不了解,這就是他在第一個(gè)通報(bào)中按代數(shù)上的未知數(shù)符號“X”命名的原因,X射線的發(fā)現(xiàn),又很快地導(dǎo)致了一項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)——放射性的發(fā)現(xiàn)。
第一張x光片
1902年
彼得.塞曼和亨德里克.安東.洛倫茲因研究磁場對輻射現(xiàn)象的影響所取得的成就(塞曼效應(yīng))而獲得諾貝爾獎(jiǎng)
賽曼效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)是對光的電磁理論的有力支持,證實(shí)了原子具有磁矩和空間取向量子化,使人們對物質(zhì)光譜、原子、分子有更多了解,特別是由于及時(shí)得到洛侖茲的理論解釋,更受到人們的重視,被譽(yù)為繼X射線之后物理學(xué)最重要的發(fā)現(xiàn)之一。
1907年
艾伯特·亞伯拉罕·邁克爾孫因發(fā)明邁克耳孫干涉儀及在光譜學(xué)方面的工作而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
邁克生和摩爾利用靈敏度很高的干涉儀驗(yàn)證以太風(fēng)并不真實(shí)存在。這是科學(xué)史上最大的負(fù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,但是它證明了19世紀(jì)科學(xué)家們所假想的以太根本不存在。動(dòng)搖了古典力學(xué)的基礎(chǔ)。為后來愛恩斯坦建立相對論創(chuàng)造了前提。
邁克爾孫干涉儀原理圖
1908年
加布里埃爾·李普曼因發(fā)明用干涉效應(yīng)使照相底片重現(xiàn)彩色的方法(彩色照相)而獲獎(jiǎng)諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
彩色照相干涉法不用染料和顏料,而是利用各種不同波長的天然顏色,即可重現(xiàn)照片的色彩
1911年
威廉·維恩因?qū)τ跓彷椛涞任锢矸▌t貢獻(xiàn),而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
維恩輻射定律給出了這種確定黑體輻射的關(guān)系式,提供了描述和測量高溫的新方法。雖然后來被證明維恩公式僅適用于短波,但維恩的研究使得普朗克能夠用量子物理學(xué)方法解決熱平衡中的輻射問題。
1912年
尼爾斯·古斯塔夫·達(dá)倫因?yàn)榘l(fā)明結(jié)合燃點(diǎn)航標(biāo)、燃點(diǎn)浮標(biāo)和蓄電池等功能的自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
由于達(dá)倫發(fā)明了頻閃開關(guān)和太陽能自動(dòng)控制器,使乙炔燃料可節(jié)約原消耗量的百分之九十三。
從此,在海中暗礁和險(xiǎn)灘處就可建立無人管理的燈塔和浮標(biāo),由幾罐乙炔儲氣罐終年發(fā)出報(bào)警信號。
1914年
馬克思·馮·勞厄因發(fā)現(xiàn)了晶體的X射線衍射現(xiàn)象獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
晶體的X射線衍射現(xiàn)象是固體物理學(xué)中具有里程碑意義的發(fā)現(xiàn),從此,人們可以通過觀察衍射花紋研究晶體的微觀結(jié)構(gòu),并且對生物學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)的發(fā)展都起到了巨大的推動(dòng)作用。
1915年
威廉·亨利·布拉格與兒子W.L.布拉格因在使用X射線衍射研究晶體原子和分子結(jié)構(gòu)方面所作出的開創(chuàng)性貢獻(xiàn)獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
威廉·亨利·布拉格發(fā)明了X射線分光計(jì),并與他的兒子威廉·勞倫斯·布拉格創(chuàng)立了用X射線分析晶體結(jié)構(gòu)的新學(xué)術(shù)領(lǐng)域。這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用為DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。
1917年
查爾斯·格洛弗·巴克拉因發(fā)現(xiàn)X射線的散射現(xiàn)象,獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
Barkla在研究中發(fā)現(xiàn)了 X 射線的偏振性,這對認(rèn)識 X 射線的波動(dòng)性有一定影響。
1918年
馬克斯·普朗克因發(fā)現(xiàn)能量量子化而對物理學(xué)的又一次飛躍做出了重要貢獻(xiàn)獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
基于能量量子化的假說,普朗克給出了黑體輻射的普朗克公式,這個(gè)成就揭開舊量子論與量子力學(xué)的序幕。
1919年
約翰尼斯·斯塔克因發(fā)現(xiàn)極隧射線的多普勒效應(yīng)及電場中的分裂而獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
極隧射線的多普勒效應(yīng)使我們看到了原子和分子內(nèi)部結(jié)構(gòu)的真實(shí)性”,這一發(fā)現(xiàn),連同當(dāng)時(shí)人們在放射性研究、x射線研究等方面取得的一系列重要成果,標(biāo)志著人類在微觀領(lǐng)域取得的最新進(jìn)展。
1921年
愛因斯坦因提出光子假設(shè),成功解釋了光電效應(yīng),獲得諾貝爾物理獎(jiǎng)
愛因斯坦的論述解釋了為什么光電子的能量只與頻率有關(guān),而與輻照度無關(guān)。愛因斯坦極具想像力與說服力的論述開啟了的量子物理的大門
1922年
尼爾斯·亨利克·戴維·玻爾因在原子結(jié)構(gòu)和原子輻射方面做出的貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
尼爾斯通過引入量子化條件,提出了玻爾模型來解釋氫原子光譜,提出對應(yīng)原理,互補(bǔ)原理,和哥本哈根詮釋來解釋量子力學(xué),對二十世紀(jì)物理學(xué)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。
1923年
羅伯特·安德魯·密立根因關(guān)于基本電荷及光電效應(yīng) 的研究工作而獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
羅伯特·安德魯·密立根的實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全肯定了愛因斯坦光電效應(yīng)方程,并且測出了當(dāng)時(shí)最精確的普朗克常量h的值。
1924年
卡爾·曼內(nèi)·喬奇·塞格巴恩因關(guān)于X射線譜方面的發(fā)現(xiàn)和研究而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
莫塞萊把各種元素的X射線譜線排列在一起,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)極其簡單的數(shù)學(xué)定律,根據(jù)這一定律,根據(jù)譜線位置決定的頻率和波長可從所謂的原子序數(shù)得到。原子序數(shù)把各種元素基本上按原子量遞增的順序排列成一個(gè)系列,可是卻比按原子量遞增排列得到更合理的順序。
1927年
阿瑟·霍利·康普頓因發(fā)現(xiàn)以他的名字命名的康 普頓效應(yīng)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
康普頓在研究x射線通過實(shí)物物質(zhì)發(fā)生散射的實(shí)驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新的現(xiàn)象,即散射光中除了有原波長l0的x光外,還產(chǎn)生了波長l>l0 的x光,其波長的增量隨散射角的不同而變化。這種現(xiàn)象稱為康普頓效應(yīng)
1929年
路易斯·維克多·德布羅意因發(fā)現(xiàn)電子的波動(dòng)性而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
德布羅意在博士論文中闡述了著名的物質(zhì)波理論,并指出電子的波動(dòng)性.這一理論為建立波動(dòng)力學(xué)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
1930年
錢德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼因研究光散射和發(fā)現(xiàn)以他的名字命名的拉曼效應(yīng)而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
拉曼發(fā)現(xiàn)光通過透明物質(zhì)時(shí)波長發(fā)生一定變化,這種現(xiàn)象現(xiàn)稱拉曼散射
1936年
維克托·弗朗西斯·赫斯因發(fā)現(xiàn)宇宙射線而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
赫斯時(shí)乘氣球升空做實(shí)驗(yàn),證明了宇宙射線的存在。
1937年
克林頓·約瑟夫·戴維孫和喬治·湯姆孫因在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)電子在晶格 上的衍射而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
兩人在大致相同的時(shí)間里,采用了極不相同的步驟進(jìn)行實(shí)驗(yàn),然而他們的實(shí)驗(yàn)結(jié)論卻是相同的。
1944年
伊西多·艾薩克·拉比因發(fā)明核磁共振方法而獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)
伊西多·拉比發(fā)現(xiàn)在磁場中的原子核會沿磁場方向呈正向或反向有序平行排列,而施加無線電波之后,原子核的自旋方向發(fā)生翻轉(zhuǎn)。這是人類關(guān)于原子核與磁場以及外加射頻場相互作用的最早認(rèn)識。
1950年
塞西爾·弗朗克·鮑威爾因?qū)τ糜诤诉^程研究的照相法的發(fā)展和介子的發(fā)現(xiàn)所做的杰出貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾獎(jiǎng)
介子類包括帶正負(fù)電的以及中性的π介子,帶正負(fù)電的以及中性的κ介子,和發(fā)現(xiàn)的η介子。介子的靜態(tài)質(zhì)量介于輕子和重子之間,所以取名為介子,介子的自旋量子數(shù)為零。
聯(lián)系客服