ノーベル物理学賞 wikipedia - EAS

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  1. ノーベル物理学賞 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/ノーベル物理学賞

    ノーベル物理学賞 ( ノーベルぶつりがくしょう 、 ( スウェーデン語: Nobelpriset i fysik )は、ノーベル賞の一部門。 アルフレッド・ノーベルの遺言によって創設された5部門のうちの一つ。 物理学の分野において重要な発見を行った人物に授与される。. 対象となる分野は大きく分けて …

  2. ロジャー・ペンローズ - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/ロジャー・ペンローズ

    ロジャー・ペンローズ OM FRS(Sir Roger Penrose、1931年 8月8日 - )は、イギリスの数理物理学者・数学者・科学哲学者。 2020年ノーベル物理学賞受賞 。. 一般相対性理論と宇宙論の数理物理学に貢献した。 特異点定理によりスティーブン・ホーキングとともに1988年のウルフ賞物理学部門を受賞し ...

  3. 梶田隆章 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/梶田隆章

    梶田自身もノーベル物理学賞受賞発表時の記者会見の場において、「戸塚氏が生きていたら共同受賞していたと思いますか」との質問に「はい、そう思います」と即答している 。 受賞・栄典 学術賞

  4. アンドレ・ガイム - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/アンドレ・ガイム

    2010年のノーベル物理学賞をコンスタンチン・ノボセロフとともに、「二次元物質グラフェンに関する革新的な実験」で受賞した。 ユーラシア大陸でさまざまな大学のポストにつくまで、ソビエト連邦で教育を受けた。

  5. チューリッヒ大学 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/チューリッヒ大学

    カール・アレクサンダー・ミュラー、1987年ノーベル物理学賞受賞(ibm) ウォルター・ルドルフ・ヘス、1949年ノーベル医学賞受賞; レオポルト・ルジチカ、1939年ノーベル化学賞受賞; ポール・カーラー、1937年ノーベル化学賞受賞

  6. 超新星 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/超新星

    超新星の「発見」 超新星そのものは、古くは2世紀に中国で記録されており、ティコ・ブラーエやヨハネス・ケプラーも観測記録を残しているが(本稿末尾参照)、実態が知られるようになったのは19世紀後半になってからである。 「超新星」という名称は新星(ラテン語の nova の訳語)に由来 ...

  7. マックス・ボルン - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/マックス・ボルン

    1954年、量子力学、特に波動関数の確率解釈の提唱によりノーベル物理学賞を受賞した。 1957年 ゲッティンゲン宣言 を オットー・ハーン 、 カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー 、 ウェルナー・ハイゼンベルク らと共に発表して西ドイツの 核 ...

  8. 核分裂反応 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/核分裂反応

    核分裂反応(かくぶんれつはんのう、英: nuclear fission )とは、原子核が分裂して同程度の大きさの原子核に分かれること。 核分裂または原子核分裂ともいう。1938年に、オットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンらが天然ウランに低速中性子(slow neutron)を照射し、反応生成物にバ …

  9. キュリー夫妻 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/キュリー夫妻

    キュリー夫妻とは、ピエール・キュリー(1859年 - 1906年)と、マリヤ・スクウォドフスカ(1867年 - 1934年)夫妻のこと。. 物理化学と放射線化学と物性物理学者夫妻。1898年にラジウムの発見をしたがその特許を取得せず無償開放した。 1903年、夫妻にはベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞。

  10. ジョセフソン効果 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョセフソン効果

    1973年、ブライアン・ジョセフソンは江崎玲於奈らと共にジョゼフソン効果の研究によりノーベル物理学賞を受賞した。波動関数の位相というミクロな量をマクロに観測できるという点で、超伝導の特徴を最も端的に示す現象と言うことができる。



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