2020—2021年度中国物理学会各项物理奖获奖名单及介绍

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1 中国物理学会谢希德物理奖:白海洋rn中国科学院物理研究所白海洋研究员长期从事非晶态物理研究.非晶态物质原子排列长程无序,难以建立常规构效关系.她从非晶动力学入手,建立动力学和性能关联,提出动力学调控非晶性能新思路.提出非晶动力学不均匀性观点及“流变单元”模型.通过调控流变单元,实现了非晶合金室温拉伸塑性,发展了动力学调控宏观性能新方法.开展了极端条件下性能及低维非晶材料动力学研究,高压获得高能及超稳态非晶合金.在低维非晶纳米颗粒动力学研究方面取得重要进展.
其他文献
精密的定时控制在探索前沿科学过程中不可或缺,它是先进科学探测装置在极限条件下高性能工作的重要保障.阿秒精度的定时控制技术,为科学探测装置实现更精细、更快速、更高能量、更高分辨率的观测提供了有力的技术支撑.文章介绍阿秒抖动的光学主时钟发生器,阿秒精度的定时信号向光学、无线电信号源的分发技术,以及长链路的高精度时间误差补偿技术的科学原理,并介绍了这些前沿技术在X射线自由电子激光器、超强超短激光装置、大规模射电望远镜阵列中的应用.
合成了含硝酸根离子的脱水Ni-Fe类水滑石(Ni-Fe HTLCs)并将其应用于室温下的糠醛缩醛化反应.脱水Ni-Fe HTLCs对糠醛缩醛化反应显示出高选择性并基本实现糠醛的完全转化.作为耐水的路易斯酸和脱水剂,脱水Ni-Fe HTLCs被证明是适用于糠醛缩醛化反应的高效双功能催化剂.通过研究发现,脱除Ni-Fe HTLCs中水分导致颗粒收缩并增强层板间硝酸根离子间的电荷互斥,Ni-Fe HTLCs中弱酸性位点在糠醛缩醛化中发挥重要作用,脱水可改变酸性位点结构并增强其活性.脱水Ni-Fe HTLCs可吸
前些年,有位退休物理学家Philippe Nozières——法国理论固态物理学的奠基人之一——应邀在Annual Review of Condensed Matter Physics期刊上发表了一篇他的教研回忆文章.文末,Nozières谈及当今学者在选择研究课题时,以及研究生涯中所面临的迫切困境,有一部分源自于学术单位(管理层)常把令人爱恨交织的H-index,作为评价个别学者学术成就的最重要指标.
期刊
强场超快激光与自然界四种物态(气体、固体、液体、等离子体)的物质非线性相互作用,均可辐射出光子能量为基频光几十甚至上百倍的电磁波,即高次谐波.高次谐波是强场物理领域一个非常重要的研究方向,是阿秒科学的基石.目前,气体、固体和等离子体高次谐波的研究已比较深入,其产生的实验条件和相关的物理机制较为清楚,而液体高次谐波的发展较为缓慢.由于液体体系的复杂性,实验和理论研究都具有很大的挑战性.文章将回顾液体高次谐波领域的实验进展,并从统计学的角度出发,介绍作者在相关物理机制的理论探索方面的结果,展望液体高次谐波领域
1802年,年轻的德国数学家高斯(Carl Friedrich Gauss)提出了一种让未来火星人知道我们地球人类存在的方法:在西伯利亚森林中开垦一大片土地,种上小麦,然后创造出一种类似毕达哥拉斯定理(译者注:即勾股定理)的图案.大约80年后,Lowell Observatory天文台的创始人,天文学家Percival Lowell支持在火星上发现了运河的观点,他建议在撒哈拉沙漠挖掘我们自己的运河,在运河里装满石油并点燃它们,从而吸引火星居民的注意.
期刊
新粒子可在高能粒子碰撞中直接产生,另一种寻找新粒子的途径则涉及量子力学过程.在这个过程中,一个粒子转变成自己的反粒子,然后再转回来.这种现象称为混合,可以在中性介子中发生,首先于1950年在K0介子中被观测到.混合会受到介子振荡过程中耦合到的其他粒子的影响,从而可能发现这些粒子.
期刊
一个博弈论模型预测,随着经济规模的增加,会出现“卡特尔”(cartels,企业协调联合会)现象.最近,西班牙国家生物技术中心的Luís Seoane通过将经济建模为一个代理商可以操纵的“游戏”系统,着手解决相关问题.研究揭示,随着其复杂性和规模的增加,经济经历一系列的转变,“卡特尔”先形成,然后解散.虽然这些转变似乎意味着经济发展最终将使经济更加公平,但Seoane表明,如果一个经济的规模不能跟上其日益复杂化的步伐,财富分配就会出现大幅波动,导致不平等急剧上升.
期刊
黑洞可能是最奇怪的宇宙客体,但它们应该遵循热力学规定的简单定律.霍金提出了这样的定理:黑洞视界的面积,像熵那样,不会随着时间而减少(至少在比宇宙年龄短得多的时间尺度上).目前不可能通过测定单个黑洞的大小来检验这一定理,但是引力波观测可以使研究人员利用黑洞并合来检验这一定理.麻省理工学院的Maximiliano Isi及其同事报道说,通过分析首次探测到的黑洞并合GW50914,对该定理进行了直接检验.该团队比较了并合前后黑洞的大小,表明没有违反这一定理.
期刊
1953年,我考入南京大学物理系,这是我人生新的起点,决定了我一生的命运.rn1949年,原国立中央大学更名为国立南京大学,次年改为南京大学.1952年,全国高校院系进行重大调整,南京大学的文理学科与金陵大学的文理学科合并成立新的南京大学.我就在位于原金陵大学地址——鼓楼区汉口路22号的南京大学报到,接待我的是上一届物理系的老同学,感到分外亲切.
期刊
1 引言:掌握物理学认识路径的必要性rn物理学是自然科学领域的一门基础学科,研究自然界物质的基本结构、相互作用和运动规律.物理学基于观察与实验,建构物理模型,应用数学等工具,通过科学推理和论证,形成系统的研究方法和理论体系[1].物理学史表明,每一次物理学思想上的危机,都孕育着物理学上的一次重大的突破,而每一次重大的突破,都会强烈地在当代乃至下一代的哲学思想上留下不灭的印记.牛顿、爱因斯坦等在物理学发展进程中所做出的贡献,始终伴随着他们从哲学高度所阐发的思想,不仅对物理学,对全部自然科学乃至社会科学的探究
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