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1.在法国政府决定将2023-2024学年定为物理学年之际,诺贝尔奖委员会再次将物理学领域享有盛誉的奖项授予法国。两位法国科学家AnneL’Huillier和PierreAgostini以及奥地利人FerencKrausz于10月3日荣获2023年诺贝尔物理学奖。
2.2023年诺贝尔奖颁奖季正如火如荼地进行。继2022年法国人AlainAspect获得诺贝尔物理学奖之后,瑞典皇家科学院再次向法国在物理学领域的卓越成就致敬。
3.先驱研究人员法国总统马克龙发推特称获奖者是法国的骄傲。2023年,法裔美籍科学家PierreAgostini、匈牙利裔奥地利籍科学家FerencKrausz和法国/瑞典科学家AnneL’Huillier获得诺贝尔物理学奖,以表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生新的实验方法,可以用来测量电子移动或改变能量的快速过程。
4.法国原子能和替代能源委员会(CEA)表示AnneL'Huillier和PierreAgostini因其“在CEA开展的研究”而获奖。他们的开创性研究在Attolab平台上进行,Attolab平台是巴黎-萨克雷大学中隶属于CEA和法国国家科学研究中心(CNRS)科学实验室。
5.CEA指出,他们的研究工作更准确地侧重于“阿秒激光脉冲的生成和表征,这使得最终探测物质中电子的动力学成为可能”。这“对于理解物理、化学和生物学的众多现象至关重要”。
6.现年65岁的AnneL’Huillier,是历史上第五位获得诺贝尔物理学奖的女性。1986年获得法国巴黎皮埃尔和玛丽居里大学博士学位。目前是瑞典隆德大学原子物理教授,致力于研究短而强的激光场与原子之间的相互作用。
7.PierreAgostini,1968年获法国艾克斯-马赛大学博士学位。目前在美国俄亥俄州立大学任教。他在强场物理领域具有重要影响。
8.未来的学科法国高教部长发推特表示祝贺,并鼓励女性积极投身科学研究。物理尺厅带学年的开幕仪式恰逢诺贝尔物理学奖揭晓时刻。
9.开幕仪式于10月3日在巴黎举行,包括2022年诺贝尔物理学奖获得者AlainAspect在内的著名科学家出席。
10.2023-2024物理学年旨在增强物理学对年轻人和公众的吸引力。这项行动得到了法国教育部和高等教育部的特别支持,旨在“激发年轻人和公众对物理陵芦学的兴趣,这门学科对我们的日常生活至关重要,但只有为数不多的学生会选择物理学作为专业”。
11.为此,在这一年中将会有大量和物理学相关的活动举行,如讲座-辩论、实伏烂验室参观、展览、与科学家面对面等……组织者称,这是“回应当前主要社会问题”的一种方式,因为物理学是一门未来的学科。
1、诺贝尔物理学奖(英语:NobelprizeinPhysics,瑞典语:Nobelprisetifysik)是根据诺贝尔1895年的遗嘱而设立的五个诺贝尔奖之一,该奖旨在奖励那些对人类物理学领域里作出突出贡献的科学家。
2、1901年诺贝尔物理学奖首次颁发。诺贝尔物理学奖的甄选委员会通常在每年10月公布得主。颁奖典礼于每年12月10日,即诺贝尔逝世周年纪念日,在瑞典斯德哥尔摩举行,并由瑞典国王亲自颁奖。
3、根据诺贝尔奖官网显示,诺贝尔物理学奖每年评选和颁发一次,由瑞典皇家科学院颁发一枚金牌、一份证书以及一笔奖金。截至2020年,共有215人获得该奖,其中47次由一人获得,32次由二人分享,35次由三人共享,其中有6年因故停发,有8年延迟一年颁发,一位25岁时获奖,一位两次获奖,四位女性获奖,一对夫妻获奖,四对父子获奖。
诺贝尔物理学奖:卓越贡献者的璀璨星辰
自1901年阿尔弗雷德·诺贝尔设立这一荣誉以来,诺贝尔奖已成为科学界的最高荣誉。六项大奖——物理、化学、医学、文学、经济与和平——表彰了无数科学家的杰出成就。至今,已颁发624次,见证了一千多位卓越人物的光耀瞬间。其中,物理奖尤为瞩目,共117次授予那些在时空脉冲研究电子动力学、激光物理、引力波探测等领域做出*性贡献的科学家,如2023年的皮埃尔·阿哥斯替尼等三人,他们的工作揭示了奥托秒光脉冲的奥秘。
2019年,物理学奖的半数归功于詹姆斯·皮柏,他的理论宇宙学*了我们对宇宙的理解;另一半则授予了米歇尔·梅尔和狄迪尔·奎洛斯,他们揭示了太阳型恒星外行星的惊人存在。2018年的奖项落在激光物理领域,阿瑟·阿什金因其光学镊子和生物系统中的应用,以及杰拉德·穆劳和当娜·斯特里克兰德对高强度短脉冲的突破性工作而获奖。
2017年,雷纳·维斯、巴里·巴里士和基普·松恩因LIGO引力波探测器的卓越成果,捕捉到了宇宙的震动。LIGO,由加州理工与麻省理工联合建造,开启了对引力波的直接观测,揭示了宇宙最深奥的秘密。
2016年,拓扑相变理论的里程碑式研究使得大卫·J·图雷斯和F·邓肯·M·哈尔丹与J·麦克尔·科斯特利兹共享荣誉,他们的工作扩展了我们对物质基本状态的理解。同年,零度物质态、非零激发能差和无特征紊乱液体等概念被深入探讨,为量子物理的前沿开辟了新路径。
2015年,Kajita和McDonald因中微子振荡实验,证实了中微子有质量,这进一步揭示了粒子世界的复杂性。2014年,蓝色LED的发明者赤崎勇、赤崎大和中村修二因其技术革新,点亮了高效白光的未来。
2013年,弗朗索瓦·恩格勒特和彼得·希格斯因粒子质量的理论解释而获奖,他们的理论在CERN的ATLAS和CMS实验中得到了验证,这是粒子物理学史上的重大突破。ATLAS和CMS,两大实验装置,致力于探索基本粒子和宇宙的奥秘。
而ATLAS,作为通用粒子探测器,致力于挖掘物理学的深层次问题,其强大的能力在于它能在质子对撞产生的能量下揭示质量的起源。CMS,紧凑型μ子磁铁,通过精细的电磁和强子calorimeters,解析碰撞中的能量分布,为物理学研究提供了关键数据。
从14,000吨的CMS磁铁到硅基Tracker的7500万个传感器,再到精确测量粒子轨迹的高科技设计,这些设备构成了一个精密的科学网络,揭示了物理世界的微观世界。通过这些诺贝尔奖得主的研究,我们对物质、能量和宇宙的运行机制有了更深的理解。
从2003年阿列克谢·阿布力科索夫等人的超导体理论,到2001年埃里克·康纳尔等人的玻色-爱因斯坦凝聚现象,诺贝尔物理学奖见证了科学的飞跃和突破。这些故事不仅仅是一次次荣誉的颁发,更是一次次对未知世界的探索和揭示。
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