1樓:夏天高等教育30年
霍金走了一片緬懷哀嘆,回顧他在科學史上的成就和地位時,另一個經常拿來做對比的人物,就是楊振寧了。
知乎上楊振寧話題中的第一個提問便是:霍金去世後,當今在世最大的科學家是楊振寧嗎?科研的門檻讓很多人對霍金和楊振寧的貢獻不甚瞭解,那麼楊振寧到底有多牛呢?
他是世上最偉大的物理學家之一。
論及全球在世最偉大的物理學家有哪些,楊振寧一定是繞不開的?而在中國圍繞著楊振寧的,往往都是50年代沒有歸國,以及老年娶妻等,大家對於這一位大師級別的人物瞭解僅僅限於此,真的是很悲哀的。
楊振寧之所以沒有回國,也有幾方面的顧慮,這個時候正在自己研究最關鍵的階段,在重重猶豫之下,楊振寧最終沒有回國,其實現在看來楊振寧在物理上所做出的成就,放在當時對於中國而言的確沒什麼用。而楊振寧的愛國精神絕對是沒有質疑的,2023年文革的時候他就曾毅然決然回國講學,是中美關係解凍後的第一位來華訪學的知名華裔科學家。
楊振寧在物理學領域做出的傑出貢獻,最重要的就是相變理論了。普通人要是能夠在物理學領域做出科研成果,相信在物理界也是有一席之地的。楊振寧的學說影響了20世紀要後半夜以及現在的整個物理學的發展,7個諾貝爾獎是因為找到楊振寧的標準理論所**的例子而獲獎的。
從這一點來說,我覺得楊振寧可以說是物理學的奠基者,後人是站在他的肩膀之上才發現出這麼多的偉大理論。所以說他在物理領域做出的貢獻是不可磨滅的。
2樓:麥穗娛樂
楊振寧先生及其前沿物理研究成果有多大?答案是:相當的了不起!
它屬於提升人類文明水平的範疇。這一概念在劉慈欣的科幻鉅著《三體》中有描述。在宇宙高階文明的眼中,低階文明等同於「蠕蟲」。
三體主義者喜歡對地球說,「你是昆蟲」。那麼什麼是高等文明?什麼是低階文明?
它的劃分標準是文明對物質規律的理解和掌握。在這方面,前沿的物理研究和成果的掌握是關鍵。
楊振寧先生在粒子物理、統計力學、凝聚態物理等領域為人類文明作出了巨大貢獻。他在粒子物理和統計物理方面取得了許多開創性的成果,提出了yang-baxter方程,開闢了量子可積系統等。身體問題研究的新方向。
這些研究成果中的任何一項,都是影響人類幾千年文明進步的重大發現。因此他被評為「最偉大的物理學家」權威名單。
在那個特殊的時代,楊振寧先生利用自己在物理學前沿積累的人脈和影響力,積極開展海外活動,勸說各種國際學術研究和交流組織,幫助中國科學家參與國際交流。楊振寧先生的努力感動了許多國家的科學家。他們出來幫助中國科學家,為中國的學術交流開啟了大門。
回國後,楊振寧將家產全部捐給國家,然後投身於邊疆物理教育體系建設。
幾十年來,僅他一人就提高了清華大學冷原子凝聚的研究水平。他自願參加了中國60多個一流物理實驗室的建設。他全身心地投入到中國物理教學中,進行了多次免費講座、交流和實驗指導。
3樓:
楊振寧在戰亂時期的中國長大,並在美國出名。他提出了愛因斯坦的質能方程e=mc,揭示了質量和能量的關係,與李政道因共同提出宇稱不守恆理論於2023年拿到了諾貝爾物理學家,他是清華大學高等研究院創始人,以清華的名義發表sci**數十篇,個人捐獻600w美元給清華,為清華、復旦、南開等大學拉鉅額科研經費。
之後在2023年發表的**,第二年就拿到了諾獎。這種速度最近的一次是引力波的發現。楊振寧的研究將人類文明的水平提升到了一個新的階梯點,作為全球物理學界的權威人物,一直默默無聞、無私奉獻著。
如果中國人在世界上有足夠的發言權,楊振寧就是當代的牛頓和愛因斯坦。
偉大的物理學家楊振寧也是第一位獲得若貝爾獎的華人。在物理上的成就表現在提出一系列的理論,促進了量子力學的發展,解決了許多困擾物理學家多年的難題,加速了物理學作為一門學科的發展。楊振寧在粒子物理、統計力學和凝聚態物理領域做出了里程碑式的貢獻。
許多人認為獲得諾貝爾獎是楊振寧最大的成就。事實上,楊振寧有13項「諾貝爾獎」的成就。2023年的獎項只是他早期的「劣等成就」之一。
他在包括統計力學、凝聚態物理、粒子物理和場論在內的四個物理領域做出了世界級的貢獻。
4樓:黑
很多國內的朋友認識楊振寧的名字,可能就是因為他和李政道先生獲得了首個華人諾貝爾獎。多年來中國還是一直在當觀眾,看著其他國家的傑出人物來領諾貝爾獎。這個零的突破對中國來說也算是來之不易。
雖說宇稱不守恆為楊振寧贏得了物理學的諾貝爾獎,但這並不是他的最高成就,楊先生最大的貢獻是楊-米爾斯理論。
楊-米爾斯理論是現代規範場論和粒子物理標準模型的基礎。其實,楊-米爾斯理論是一個背景更加巨集大的故事。宇稱不守恆雖然也影響了物理學的方方面面,但是我們把它單獨拎出來還是馬馬虎虎能講清楚的,而楊-米爾斯理論就不一樣了,想要把它搞清楚,我們得把視角上升到整個物理學發展的高度上來,因為這是一個跟物理學主線密切相關的故事。
大自然中有各種各樣的現象,有跟物體運動相關的,有跟聲音、光、熱相關的,有跟閃電、磁鐵相關的,也有跟放射性相關的等等。物理學家們就去研究各種現象背後的規律,然後他們得到了一堆關於運動啊,聲學、光學、熱學之類的定律。
這些所謂的定律實在是太多了,於是物理學家們就想用一種大統一的理論去統合全部。試想一下,這個想法是不是很大膽,也讓人振奮?
物理學家的統一之路,也是這樣浩浩蕩蕩地開始的。
牛頓統一了天上和地上的力,麥克斯韋統一了電、磁、光。到了19世紀,隨著人們對微觀世界研究的深入,許多在巨集觀上風牛馬不相及的東西,在微觀層面上卻很好的統一了起來。比如我們熟悉的支援力、彈力、摩擦力之類的東西,在巨集觀上它們確實是不同的東西,但是到了微觀一看:
這些雜七雜八的力全都是分子間作用力造成的,而分子間作用力本質上就是電磁力。並且,這些分子、原子運動的快慢,在巨集觀層面上居然體現為溫度,然後熱現象就變成了一種力學現象。
於是,到了19世紀末,人類所有已知現象背後的力就都歸結為引力和電磁力,其中引力由牛頓的萬有引力定律描述,電磁力由麥克斯韋方程組描述。但尷尬的是,麥克斯韋方程組和牛頓力學這套框架居然是矛盾的,那麼到底是麥克斯韋方程組有問題還是牛頓力學的這套框架有問題呢?
愛因斯坦說麥克斯韋方程組沒毛病,牛頓的框架有問題。於是愛因斯坦升級了一下牛頓的這套框架,在新框架下繼續跟麥克斯韋方程組愉快的玩耍,這套升級後的新框架就叫狹義相對論。
愛因斯坦用廣義相對論馴服了引力,用狹義相對論安置好了電磁力之後,接下來的路就很明顯了:統一引力和電磁力,就像當年麥克斯韋統一電、磁、光那樣,畢竟用一套理論解釋所以的物理現象是物理學家們的終極夢想。但是,愛因斯坦窮盡他的後半生都沒能統一引力和電磁力。
不僅如此,隨著實驗儀器的進步,人們撬開了原子核,在原子核內部又發現了兩種新的力:強力和弱力。
所以,我們現在的局面變成了有四種力:引力、電磁力、強力和弱力。其中,引力用廣義相對論描述,電磁力用麥克斯韋方程組(量子化之後用量子電動力學qed)描述,強力和弱力都還不知道怎麼描述,統一就更別談了。
然後,楊-米爾斯理論登場了:現在強力就是用楊-米爾斯理論描述的,弱力和電磁力現在已經實現了完全的統一,統一之後的電弱力也是用楊-爾斯理論描述的。也就是說,在四種基本力裡,除了引力,其它三種力都是用楊-米爾斯理論描述的,所以你說楊-米爾斯理論有多重要?
同時,我們也要知道,楊-米爾斯理論是一套非常基礎的理論,它提供了一個非常精妙的模型,但是理論本身並不會告訴你強力和電弱力具體該怎樣怎樣。蓋爾曼他們把楊-米爾斯理論用在強力身上,結合強力各種具體的情況,最後得到的量子色動力學(qcd)才是完整描述強力的理論。格拉肖、溫伯格和薩拉姆等人用來統一弱力和電磁力的弱電統一理論跟楊-米爾斯理論之間也是這種關係。
他們之間的具體關係我們後面再說,這裡先了解這些。
以上就是一部極簡的物理學統一史,只有站在這樣的高度,我們才能對楊-米爾斯理論有個比較清晰的定位。統一是物理學的主線,是無數物理學家們孜孜以求的目標,楊-米爾斯能在這條主線裡佔有一席之地,其重要性不言而喻。
在物理學的統一史裡,有一個人的工作至關重要,這個重要倒不是說他提出了多重要的理論(雖然他的理論也極其重要),而是他顛倒了物理學的研究方式。以他為分水嶺,物理學家探索世界的方式發生了根本的改變。正是這種改變,讓20世紀的物理學家們能夠遊刃有餘地處理比之前複雜得多得多的物理世界,讓他們能夠大膽的預言各種以前想都不敢想的東西。
這種思想也極其深刻地影響了楊振寧先生,楊振寧先生反過來又把這種思想發揚光大,最後產生了精妙絕倫的楊-米爾斯理論。
我想成為物理學家,可以幾本物理學著作嗎,難度不考慮,謝謝
我不知道你幾歲了,如果在初高中的話,那麼我建議你先試著把初高中的物理理解了,把整個物理學體系建立起來,這部分物理被稱作為經典物理,又叫牛頓物理學,只適用於巨集觀低俗的物理事物及現象。等你有了良好的基礎,可以再進一步深入,去了解一些微觀粒子或者高速運動的物質 與光速可比的速度 的運動規律,也就是我們所...
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