Нобелевские лауреаты в естествознании и их открытия реферат

Обновлено: 02.07.2024

Премии, учреждённые шведским промышленником Альфредом Нобелем, считаются в мире самыми почётными. Их присуждают ежегодно (с 1901 г.) за выдающиеся работы в области медицины или физиологии, физики, химии, за литературные произведения, за вклад в дело укрепления мира, экономики (с 1969 г.). Нобелевский лауреат получает диплом, золотую медаль с профилем А. Нобеля и денежную премию. Церемония награждения проходит в столице Швеции - Стокгольме. Только премию мира вручают в столице Норвегии - Осло, так как присуждает её Норвежский Нобелевский комитет.

Содержание работы

1 Введение Стр. 3
2 Нобелевские лауреаты России и СССР Стр. 3
3 Россия и Альфред Нобель Стр. 3
4 Россия и нобелевские премии Стр. 4
5 Лауреаты премии по физике Стр. 4
- А. А. Абрикосов Стр. 5
- Ж. И. Алферов Стр. 5
- Н. Г. Басов Стр. 5
- В. Л. Гинзбург Стр. 5
- П. Л. Капица Стр. 6
- Л. Д. Ландау Стр. 6
- А. М. Прохоров Стр. 7
- И. Г. Тамм Стр. 7
- И. М. Франк Стр. 8
- П. А. Черенков Стр. 8
6 Лауреаты премии по медицине или физиологии Стр. 8
- И. П. Павлов Стр. 8
- И. И. Мечников Стр. 8
7 Лауреаты премии по литературе Стр. 9
- Б. Л. Пастернак Стр. 9
- А. И. Солженицын Стр. 9
- М. А. Шолохов Стр. 10
- И. А. Бунин Стр. 10
- И. А. Бродский Стр. 10
8 Лауреаты премии по химии Стр. 11
- Н.Н. Семенов Стр.11
- И. Р. Пригожин Стр. 11
9 Лауреаты премии по экономике Стр. 12
- Саймон Смитт Кузнец Стр. 12
- В. В. Леонтьев Стр. 12
- Л. В. Канторович Стр. 12
10 Премии мира Стр. 13
- А. Д. Сахаров Стр. 13
- М. С. Горбачев Стр. 13
11 Заключение: - История одного портрета Стр. 14

Содержимое работы - 1 файл

Нобелевские лауреаты РФ - копия.doc

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет

Контрольная работа

По предмету: КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Тема: Нобелевские лауреаты в области естественных наук России и СССР.

Выполнила:

1 Введение Стр. 3
2 Нобелевские лауреаты России и СССР Стр. 3
3 Россия и Альфред Нобель Стр. 3
4 Россия и нобелевские премии Стр. 4
5 Лауреаты премии по физике Стр. 4
- А. А. Абрикосов Стр. 5
- Ж. И. Алферов Стр. 5
- Н. Г. Басов Стр. 5
- В. Л. Гинзбург Стр. 5
- П. Л. Капица Стр. 6
- Л. Д. Ландау Стр. 6
- А. М. Прохоров Стр. 7
- И. Г. Тамм Стр. 7
- И. М. Франк Стр. 8
- П. А. Черенков Стр. 8
6 Лауреаты премии по медицине или физиологии Стр. 8
- И. П. Павлов Стр. 8
- И. И. Мечников Стр. 8
7 Лауреаты премии по литературе Стр. 9
- Б. Л. Пастернак Стр. 9
- А. И. Солженицын Стр. 9
- М. А. Шолохов Стр. 10
- И. А. Бунин Стр. 10
- И. А. Бродский Стр. 10
8 Лауреаты премии по химии Стр. 11
- Н.Н. Семенов Стр.11
- И. Р. Пригожин Стр. 11
9 Лауреаты премии по экономике Стр. 12
- Саймон Смитт Кузнец Стр. 12
- В. В. Леонтьев Стр. 12
- Л. В. Канторович Стр. 12
10 Премии мира Стр. 13
- А. Д. Сахаров Стр. 13
- М. С. Горбачев Стр. 13
11 Заключение: - История одного портрета Стр. 14

Премии, учреждённые шведским промышленником Альфредом Нобелем, считаются в мире самыми почётными. Их присуждают ежегодно (с 1901 г.) за выдающиеся работы в области медицины или физиологии, физики, химии, за литературные произведения, за вклад в дело укрепления мира, экономики (с 1969 г.). Нобелевский лауреат получает диплом, золотую медаль с профилем А. Нобеля и денежную премию. Церемония награждения проходит в столице Швеции - Стокгольме. Только премию мира вручают в столице Норвегии - Осло, так как присуждает её Норвежский Нобелевский комитет.

Нобелевские премии по медицине или физиологии:

  • И. П. Павлов (1904 г.);
  • И. И. Мечников (1908 г.).

Нобелевские премии по литературе:

  • И. А. Бунин (1933 г.);
  • Б. Л. Пастернак (1958 г.);
  • М. А. Шолохов (1965 г.);
  • А. И. Солженицын (1970 г.);
  • И. А. Бродский (1987 г.).

Нобелевские премии по химии:

  • Н. Н.Семёнов (1956 г.);
  • И. Р. Пригожин (1977 г.).

Нобелевские премии по физике:

  • П. А. Черенков, И. Е. Тамм, И. М.Франк (1958 г.);
  • Л. Д. Ландау (1962 г.);
  • Н. Г. Басов, А. М. Прохоров (1964 г.);
  • П. Л. Капица (1978 г.);
  • Ж. И. Алферов (2000г);
  • А. А. Абрикосов, В. Л. Гинзбург (2003г).

Премия памяти по экономике Альфреда Нобеля:

  • Саймон Смит Кузнец (1971 г.);
  • В. В. Леонтьев(1973 г.);
  • Л. В. Канторович (1975 г.).

Нобелевские премии мира:

  • А. Д. Сахаров (1975 г.);
  • М. С. Горбачёв (1990 г.).

РОССИЯ И АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ

Семья известных шведских промышленников Нобелей была связана с Россией с середины XIX в. Они основали в Петербурге машиностроительный завод (ныне "Русский дизель"), владели нефтяными промыслами в Баку. Однако Нобели прославились не только как удачливые предприниматели, но и как талантливые изобретатели. Сам Альфред Бернхард Но-бель (1833-1896) создал динамит. Решение учредить премию не было для него случайной прихотью богатого человека - Нобель с юности интересовался наукой. Одним из своих учителей он считал выдающегося русского химика Николая Николаевича Зинина (1812-1880). Альфред Нобель высоко ценил работы физиолога Ивана Петровича Павлова и потому в название премии по медицине включил слово "физиология".

В научных кругах России к премиям Нобеля отнеслись с большим интересом, и в 1901 г. Устав Нобелевского комитета перевели на русский язык. Одним из первых лауреатов стал И. П. Павлов (1904 г.).

РОССИЯ И НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ

К 1991 г. россияне получили 18 Нобелевских премий - значительно меньше, чем представители США, Великобритании, Франции и Германии. Особенно разительно отставание в области науки. Здесь российским учёным принадлежит всего 8 премий, американским - 138, английским - 58, немецким - 55. В области литературы разрыв не столь велик: у россиян 5 премий, у французов - 12, у американцев - 10, у англичан - 8.

Причин тому несколько. Во-первых, известная субъективность выбора лауреатов даже такой авторитетной премии. Достаточно вспомнить, что Нобелевской премии не были удостоены русские писатели Лев Николаевич Толстой и Владимир Владимирович Набоков; экономист Николай Дмитриевич Кондратьев. Во-вторых, из Советского Союза, страны во многом "закрытой", информация о научных открытиях и новых литературных произведениях приходила на Запад с большим опозданием. Наука не терпит замкнутости, а российские учёные практически не имели доступа к зарубежной научной литературе; лишь немногие могли выехать за границу на конференцию и рассказать иностранным коллегам о своих открытиях. К тому же СССР отставал от ведущих стран Запада по техническому оснащению лабораторий, развитию компьютерной техники.

Некоторые россияне разделили Нобелевскую премию с зарубежными коллегами. Наука - процесс интернациональный. Учёные часто приходят к одним и тем же выводам, ничего не зная об открытиях друг друга. Так, Илья Ильич Мечников разделил премию с немецким врачом, бактериологом и биохимиком Паулем Эрлихом, химик Николай Николаевич Семёнов - с англичанином Сирилом Хин-шелвудом. Изобретатели лазера Николай Геннадьевич Басов и Александр Михайлович Прохоров вели исследования параллельно с американским физиком Чарлзом Таунсом, поэтому одной Нобелевской премией награждены все трое. Линейное программирование и теория оптимального распределения ресурсов в экономике также были разработаны двумя учёными одновременно - Леонидом Витальевич Канторовичем в СССР и Тьяллингом Купмансом в США. Оба стали в 1975 г. лауреатами Премии памяти Альфреда Нобеля по экономике.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ

Часто Нобелевских премий удостаиваются работы, выполненные много лет назад. Это естественно, поскольку научный мир должен понять и оценить совершённое открытие. В случае с советскими лауреатами "опоздания" особенно велики. П. А. Черенков, И. Е. Тамм, И. М. Франк стали лауреатами в 1958 г., а открыто и объяснено излучение Черенко-ва было ещё в конце 30-х гг. Л. Д. Ландау получил премию в 1962 г. за исследования, проведённые в 30-х гг. Своеобразный рекорд установил П.Л.Капица: Нобелевская премия 1978 г. была присуждена ему главным образом за исследования в области экспериментальной физики, которые учёный вёл ещё в 30-х гг. Разрыв составил более 40 лет! Подобные "опоздания" - результат закрытости науки в СССР. Однако существует ещё одна причина. Каждый учёный, претендующий на премию, выступает от своего лица - таковы условия Нобелевского комитета. Но в Советском Союзе вплоть до 1988 г. кандидатов на премию выдвигала Академия наук после согласования с партийными и государственными органами. Такой подход заставлял Нобелевский комитет строже подходить к кандидатам из СССР, и поэтому советские учёные ждали награды иногда в течение многих лет.

Алексей Алексеевич Абрикосов — получил Нобелевскую премию (2003) по физике за работы в области квантовой физики (совместно с В.И. Гинзбургом и Э. Леггеттом), в частности, за исследования сверхпроводимости и сверхтекучести. Абрикосов развил теорию нобелевских лауреатов Гинзбурга и Ландау и теоретически обосновал возможность существования нового класса сверхпроводников, которые допускают наличие и сверхпроводимости и сильного магнитного поля одновременно. Изучение явления сверхпроводимости позволило создать сверхпроводящие магниты, используемые в магнитно-резонансных томографах (из изобретатели также получили Нобелевскую премию в 2003 году). В будущем сверхпроводники предполагается применять в термоядерных установках.

Жорес Иванович Алферов — лауреат Нобелевской премии в области физики (2000) за фундаментальные исследования в сфере информационных и коммуникационных технологий и разработки полупроводниковых элементов, используемых в сверхбыстрых компьютерах и оптоволоконной связи. Первый патент в области гетеропереходов академик получил в 1963 году, когда вместе с Рудольфом Казариновым создал полупроводниковый лазер, который теперь применяется в оптико-волоконной связи и в проигрывателях компакт-дисков. Нобелевская премия была разделена между Жоресом Алферовым, Гербертом Кремером и Джеком Килби. Жорес Алферов участвовал в создании отечественных транзисторов, фотодиодов, германиевых выпрямителей высокой мощности, обнаружил явление сверхинжекции в гетероструктурах, создал “идеальные” полупроводниковые гетероструктуры

Николай Геннадиевич Басов — лауреат Нобелевской премии в области физики (1964) зa фундаментальные исследования в области квантовой радиофизики, позволившие создать генераторы и усилители нового типа — мазеры и лазеры (совместно с Ч. Таунсом и А.М. Прохоровым), один из основополагателей квантовой электроники. Басову принадлежит идея использования в лазерах полупроводников, он обратил внимание на возможность использования лазеров в термоядерном синтезе, и последующие его работы привели к созданию нового направления в проблеме управляемых термоядерных реакций — методов лазерного термоядерного синтеза

Виталий Лазаревич Гинзбург — получил Нобелевскую премию по физике (2003) за разработку теории сверхтекучести и сверхпроводимости (совместно с А. Абрикосовым и Э. Леггеттом). Теория Гинзбурга—Ландау описывает электронный газ в сверхпроводнике как сверхтекучую жидкость, которая при сверхнизких температурах протекает сквозь кристаллическую решетку без сопротивления. Эта теория позволила выявить несколько важных термодинамических соотношений и объяснила поведение сверхпроводников в магнитном поле. Индекс цитируемости совместной работы Гинзбурга и Ландау — один из самых высоких за всю историю науки. Гинзбург одним из первых понял важнейшую роль рентгеновской и гамма-астрономии; он предсказал существование радиоизлучения от внешних областей солнечной короны, предложил метод изучения структуры околосолнечной плазмы и метод исследования космического пространства по поляризации излучения радиоисточников

Петр Леонидович Капица — удостоен Нобелевской премии по физике (1978) за фундаментальные исследования в области физики низких температур. Создал новые методы ожижения водорода и гелия, сконструировал новые типы ожижителей (поршневые, детандерные и турбодетандерные установки. Турбодетандер Капицы заставил пересмотреть принципы создания холодильных циклов, используемых для ожижения и разделения газов, что существенно изменило развитие мировой техники получения кислорода. Разработал технику получения жидкого гелия и открыл явление сверхтекучести гелия II. Эти исследования стимулировали развитие квантовой теории жидкого гелия, разработанной Л. Д. Ландау. П. Л. Капица (1894- 1984), будущий великий физик, родился в городе Кронштадт. Его отец был генерал-лейтенантом инженерных войск, а мать - известным педагогом и собирательницей фольклора. В 1918 г. П. Л. Капица окончил Петербургский политехнический институт, где учился у выдающегося русского физика Абрама Фёдоровича Иоффе. В условиях революции и гражданской войны заниматься наукой было почти невозможно. Во время эпидемии тифа умерли жена Капицы и двое их маленьких детей. В 1921 г. учёный уехал в Англию. Здесь он работал в Кембридже, известном университетском центре, под руководством знаменитого английского физика Эрнеста Резерфорда. Уже в 1923 г. Капица стал доктором наук, а в 1925 г. членом Тринити-колледжа, привилегированной корпорации учёных в Кембридже.

П. Л. Капица занимался экспериментальной физикой, особенно физикой низких температур. Для него в Великобритании с помощью Э. Резерфорда была построена отдельная лаборатория для экспериментов, и к 1934 г. Капица первым создал установку для сжижения гелия (очень разрежённого газа). Всё это время учёный часто бывал на родине, и руководство страны уговаривало его остаться. Специально для П. Л. Капицы в 1930-1934 гг. в СССР даже построили новую лабораторию. Наконец, во время очередного визита его просто не выпустили из страны. Капица продолжил свои исследования теперь уже в Советском Союзе, и в 1938 г. ему удалось открыть явление сверхтекучести. Именно за это открытие ему впоследствии и была присуждена Нобелевская премия (1978 г.).

Определяющая черта личности этого незаурядного человека - гражданское мужество. Даже во времена жестоких репрессий конца 30-х - начала 40-х гг. Пётр Леонидович зашишал своих коллег: благодаря ему был спасён, например, Л. Д. Ландау. В 1941 г. Капица предупредил советское правительство о возможности создания атомной бомбы и его последствиях, но сам участвовать в разработке советской атомной бомбы отказался. За это учёного сместили с должности директора Института физических проблем Академии наук СССР и посадили под домашний арест на собственной даче. Только после смерти Сталина П. Л. Капица вернулся к активной научной работе, организовал исследования микроволновых генераторов и плазмы.

Ежегодная нобелевская страда — независимо от того, насколько предсказуемым или, наоборот, странным и даже скандальным оказывается очередной выбор лауреатов, — помимо всего прочего служит своего рода индикатором текущего состояния большой мировой науки. Выбор лауреатов показывает, какие темы и направления представляются в ней в данный момент наиболее актуальными, какие достижения — наиболее ценными, насколько велико время, требующееся научному сообществу, чтобы осознать важность той или иной работы. Премии этого года не стали исключением


Комитет объявляет лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине: Дэвида Джулиуса и Ардема Патапутяна Фото: Atila Altuntas/ Anadolu Agency via Getty Images

Заслуга нынешних лауреатов именно в том, что они закрыли этот пробел в знаниях, определив конкретные белки, обеспечивающие эти виды чувствительности. Как и ожидалось, это оказались ионные каналы — белки (точнее, комплексы из нескольких одинаковых белковых молекул), пронизывающие насквозь мембраны чувствительных клеток и способные пропускать или не пропускать внутрь некоторые ионы (прежде всего натрия и кальция, а также некоторые органические молекулы).


Немецкий химик Беньямин Лист Фото: Sascha Schuermann/ Getty Images

Практически одновременно с Листом свои первые работы опубликовал Макмиллан, шедший путем иным. Он искал органические вещества, которые вели бы себя аналогично ионам металлов. Нужными свойствами обладали иминиевые ионы — положительно заряженные ионы на основе атома азота, связанного двойной связью с атомом углерода. Правда, в водном растворе они были неустойчивыми, но Макмиллану в конце концов удалось синтезировать молекулу, в которой была иминиевая группа, а остальная часть молекулы придавала ей стабильность. Это и был его первый органический катализатор.


Итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи Фото: Gloria Imbrogno/ LiveMedia/ NurPhoto via Getty Images

Нелишне будет отметить, что Манабэ и Хассельман (обоим в этом году исполняется 90 лет) выбрали предмет своих интересов в те времена, когда климатические проблемы отнюдь не были притчей во языцех. Для Манабэ, который начал заниматься климатом еще в конце 1950-х годов, это было прежде всего интересной физической задачей: как вообще можно описывать поведение столь сложной системы, зависящей от множества факторов, нелинейным образом влияющих друг на друга и на всю систему в целом? Ответом Манабэ стало моделирование климатических процессов на компьютерах, только-только входивших тогда в стандартный арсенал научных инструментов. Компьютерные модели, построенные Манабэ, сегодня выглядят предельно упрощенными, но уже они дали важные результаты (в частности, показали, что рост концентрации двуокиси углерода в атмосфере действительно должен приводить к глобальному потеплению). Но, пожалуй, еще важнее то, что именно компьютерное моделирование позволило климатологии перейти от простого описания наблюдаемых явлений к изучению их причин. Все, что мы сегодня знаем о динамике климата, основано на моделях и экспериментах с ними.

Второй лауреат-геофизик, Клаус Хассельман, тоже всю жизнь работал с разного рода компьютерными моделями. Это позволило ему получить много важных результатов, причем не только в области климатологии. Пожалуй, самыми интересными можно считать два из них. Во-первых, ему удалось дать достаточно строгое описание того, как соотносятся между собой погода и климат, то есть краткосрочные и долгосрочные процессы и явления в атмосфере. В частности, полученные им результаты показали, почему климатический прогноз может быть надежнее и определенней метеорологического. Во-вторых, он разработал метод, позволяющий оценивать влияние на климат любого интересующего нас фактора в отдельности . Что, помимо всего прочего, позволяет оценить вклад антропогенных выбросов парниковых газов в глобальное изменение климата.

Разумеется, задача, которую каждый год приходится решать нобелевскому комитету, в принципе не имеет корректного решения: на кого бы ни пал выбор, в списке номинированных всегда найдутся фигуры не менее достойные. Но тут уж ничего не поделаешь. Хорошо уже то, что все лауреаты этого года вполне заслуживают присужденной им награды.

А что думаете вы? Обсудить тему и поспорить с автором теперь можно в комментариях к материалу.

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

 Нобелевские лауреаты в естественных науках.

Описание презентации по отдельным слайдам:

 Нобелевские лауреаты в естественных науках.

Нобелевские лауреаты в естественных науках.

Аннотация к работе Но́белевская пре́мия (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize.

Аннотация к работе Но́белевская пре́мия (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Ознакомимся с некоторыми людьми получивших нобелевскую премию в естественных науках.

Кристиан Анфинсен награжден премией за работу по исследованию рибонуклеазы, о.

Кристиан Анфинсен награжден премией за работу по исследованию рибонуклеазы, особенно взаимосвязи между аминокислотной последовательностью и ее биологически активными конферментами. В серии изящных экспериментов он показал, что необходимая информация заключена в линейной последовательности аминокислот пептидной цепочки, что никакой дополнительной генетической информации, большей, чем та, которая заключена в ДНК, не требуется. Кристан Бемер Анфинсен. (1916- 1995 г.) Нобелевская премия по химии, 1972 г.

Биография. Кристан Бемер Анфинсен родился 26 марта 1916 г. в маленьком город.

Биография. Кристан Бемер Анфинсен родился 26 марта 1916 г. в маленьком городке Монессен к югу от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Его отец, Кристан Бемер Анфинсен, был инженер-механиком. Он и его жена, София Расмуссен Анфинсен, были норвежскими иммигрантами. Прожив несколько лет в городке Шарлеруа в Пенсильвании, в 1920-х годах семья переехала в Филадельфию. В 1933 году Анфисен был принят по стипендии в Суортмор-колледж, где он изучал химию. Вспоминая свои студенческие годы в 1964 г., Анфинсен скромно замечал, что все были гениями, кроме него. После получения степени бакалавра по химии в 1937 году, Анфинсен продолжил обучение в университете Пенсильвании, чтобы получить степень магистра по органической химии в 1939 году. В то же время он работал ассиситентом. В 1939 г. Американско-Скандинавский фонд присудил ему стипендию на разработку новых методов анализа химических структур ферментов в лаборатории Карлсберга в Копенгагене. Опасная обстановка, которая сложилась в Европе из-за начала Второй Мировой Войны, заставила его в вернуться в Соединенные штаты в 1940 году. С 1950 года — заведующий лабораторией клеточной физиологии и метаболизма в Национальном кардиологическом институте, Национальные институты здравоохранения США, (Бетесда, штат Мэриленд). В 1954 году Фонд Рокфеллера финансировал новый визит Анфинсена в Копенгаген, где он работал в Карлсбергской лаборатории в течение года. С 1958 года член Американской академии искусств и наук. В 1958—1959 годах Анфинсен поехал работать в Институте Вейцмана, Реховот, Израиль. В 1962 году, находясь в Гарвардском университете с рабочим визитом, получил предложение возглавить департамент химии и в 1963 году был назначен руководителем лаборатории биохимии Национального института по исследованию артрита и метаболизма, где и работал до 1981 года. 14 мая 1995 года у Анфинсена случился сердечный приступ, он умер в Норд- вестовской больнице в Рэнделлтун, за год до своего 80-летия.

Сэр Аарон Клуг. (1926 г.) Нобелевская премия по химии, 1982 г. Аарон Клу.

Сэр Аарон Клуг. (1926 г.) Нобелевская премия по химии, 1982 г. Аарон Клуг удостоен премии за разработку метода кристаллографической электронной микроскопии и прояснение структуры биологически важных комплексов нуклеиновая кислота - белок. Исследование хроматина дало ключ к структурному контролированию прочтения генетической информации, заложенной в ДНК, имело значение для понимания природы рака.

Биография. Родился в литовском местечке Жялва в еврейской семье. Родителей е.

Филип Уоррен Андерсон. (1923 г.) Нобелевская премия по физике, 1977 г. Иссле.

Филип Уоррен Андерсон. (1923 г.) Нобелевская премия по физике, 1977 г. Исследования Филипа Андерсона, касающиеся проводимости, помогли заложить основы для создания аморфных полупроводников, которые используются сегодня в таких приборах, как солнечные батареи и фотокопировальные машины. Премия за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем.

Биография. Андерсон вырос в городе Урбана, штат Иллинойс. Он поступил в Гарва.

Феликс Блох Эдуард Пёрселл (1905-1983 г.) (1912-1997 г.) Нобелевская премия.

Феликс Блох Эдуард Пёрселл (1905-1983 г.) (1912-1997 г.) Нобелевская премия по физике, 1952 г. Феликс Блох и Эдуард Пёрселл были награждены премией за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия. Применение их физических исследований к астрономии, химии и медицине являет собой выдающийся пример того, как фундаментальное исследование оказывает воздействие, выходящее далеко за рамки той области, где оно проводилось.

Феликс Блох. Биография. Ф. Блох родился в Цюрихе (Швейцария). Высшее образов.

Эдуард Пёрселл. Биография. Парселл получил степень бакалавра по электрическо.

Эдуард Пёрселл. Биография. Парселл получил степень бакалавра по электрическому инженерному делу в университете Пердью. Степени магистра и доктора по физике он получил в Гарвардском университете. Во время Второй мировой войны работал в МТИ в лаборатории излучений над развитием СВЧ радара. После войны Парселл возвращается в Гарвард. В 1945 г. он, вместе со своими коллегами Паундом и Торри, открывает явление ядерного магнитного резонанса. ЯМР дал учёным элегантный и точный метод определения химической структуры и свойств материалов и широко используется в настоящее время в физике и химии. Он также является основой метода ЯМР-изображений — одного из наиболее важных достижений в медицине XX-го века. За открытие ЯМР Парселл и Блох были удостоены Нобелевской премии. Парселл также внёс вклад в астрономию — он впервые зарегистрировал радиоизлучение нейтрального водорода в космосе (излучение с длиной волны 21-см), при помощи которого удалось впервые взглянуть на спиральные рукава Млечного Пути. Этот метод до сих пор является одним из самых важных в радиоастрономии. Кроме того он внёс значительный вклад в физику твёрдого тела — изучением релаксацииспинового эха, релаксации ядерного магнитного момента, отрицательной спиновой температуры. Совместно с Норманом Рамзеем он был первым, кто поставил под сомнение правильность CP-симметрии в физике элементарных частиц. Парселл получил много наград за свою научную, образовательную и гражданскую работу. Он был научным советником президентов Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Парселл был президентом Американского физического общества, членом Американского философского общества, членом академии наук США, членом Американской академии наук и искусств. В 1979 г. Парселл был награждён национальной медалью науки (США). С развитием квантовой оптики и нанотехнологий имя Парселла часто упоминается с таким понятием как фактор Парселла, который характеризует связь излучателя с определенной модой пространства.

Нобелевская премия вручается ежегодно с 1901 года за выдающийся вклад в развитие общества и науки. Это первая в мире награда столь всеобъемлющего характера. Нобелевскую премию получили больше 30 человек из России, включая период империи и СССР. День российской науки – повод вспомнить выдающихся русских ученых и их мотивирующие слова на церемонии вручения премии. В конце статьи вас ждет набор плакатов с цитатами для оформления класса.

Иван Петрович Павлов (1849–1936)

Исследования свои Павлов начал еще будучи студентом Санкт-Петербургского университета, а затем активно продолжил в лаборатории С. П. Боткина. Современники, оценивая личность Павлова, отмечали его неутомимое желание познания. Он и правда учился всю жизнь: в возрасте 69 лет ученый начал посещать для наблюдений и исследований клинику нервных болезней, а в 80 — изучать генетику!

павлов.jpg

И. П. Павлов в мундире Военно-медицинской академии.
12×16,5 см. 1911 г.
СПФ АРАН. Ф.259. Оп.8. Д.4. Л.1.

За что получена награда?

С помощью опыта с использованием собак Павлов доказал, что пищеварение подконтрольно высшей нервной деятельности: выделение желудочного сока начинается тогда, когда пища еще не достигла желудка, но органы чувств – обоняние и зрение – уже подали нужный сигнал.

Медаль Павлова

Медаль Нобелевской премии И.П. Павлова (аверс и реверс).
Хранится с 1969 г. в отделе нумизматики ГМИИ
им. А.С. Пушкина в Москве. Фотография из коллекции ИФ РАН


Что говорил на церемонии?

Илья Ильич Мечников (1845–1916)

Мечников_записи

Рисунки И.И.Мечникова по сравнительному фагоцитозу. 1883-1900 гг.
АРАН. Ф.584. Оп.1. Д.42. Л. 1, 5.

Мечников.jpg

Фотокопия диплома И.И. Мечникова
о присуждении Нобелевской премии. 1908 г.
АРАН. Ф.584. Оп.2. Д.148. Л.1,3,4.


За что получена награда?

Что говорил на церемонии?

Иван Алексеевич Бунин (1870 — 1953)

Ivan_Bunin.jpg

Иван Бунин около 1890 года

За что получена награда?

Снимок экрана 2020-02-03 в 17.48.46.jpg

Что говорил?

Лев Давидович Ландау (1908–1968)

Ландау_фото.jpg

Лев Давидович Ландау, фотография 1962 года

За что получена награда?

В 1937 году Ландау начал работать с Петром Капицей, проводя эксперименты с жидким гелием. Напомним, что газообразный гелий переходит в жидкое состояние при охлаждении до температуры ниже 4,2 Кельвина.

Ландау объяснил сверхтекучесть элемента, используя принципиально новый подход. Ученый рассмотрел квантовые состояния объема жидкости так, будто бы она является твердым телом, пока иные исследователи работали в рамках квантовой механики и изучали поведение отдельных атомов. Лев Давидович выдвинул гипотезу: существуют две компоненты возбуждения — 1) фононы, которые описывают относительно нормальное прямолинейное распространение звуковых волн при малых значениях импульса и энергии, 2) ротоны, описывающие вращательное движение. Таким образом, наблюдаемые с гелием явления обусловлены вкладами фотонов и ротонов и их взаимодействием.

Использованы материалы: Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1992

landau.jpg

Президент Академии наук М. В. Келдыш поздравляет
Ландау с присуждением ему Нобелевской премии.


Вклад и теория Ландау не только позволили объяснить наблюдаемые явления, но и предсказать другие. Например, продвинуться в понимании природы сверхпроводимости..

Что говорил?

Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989)

Андрей Дмитриевич Сахаров — нобелевский лауреат, которого, пожалуй, обсуждают чаще всего. Физик, ставший символом борьбы с тоталитаризмом. И физик, создавший оружие для этого режима.
Сахаров — советский ученый, долгие годы работающий над созданием и в итоге создавший водородную бомбу. С конца же 1950-х годов Андрей Дмитриевич открыто выступил с призывом прекратить испытания ядерного оружия, а уже в 1963 году стал инициатором Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Работа Сахарова на трибуне правозащитника вылилась в твердое убеждение, что жертвы ради мира и будущего недопустимы даже во имя науки.

За что получена награда?

С конца 1960-х Сахаров стал лидером всего правозащитного движения. И кстати, в своем Нобелевском выступлении поименно перечислил всех известных ему узников свободы слова. Ученый открыто выступил против гонки вооружений, требовал отмены смертной казни, право на эмиграцию, был против принудительного лечения в психиатрических больницах инакомыслящих.

Сахаров

Андрей Сахаров. Интервью на конференции АН СССР в Москве. 1989. Фотография: vladimir fedorenko / wikipedia

За свои действия Сахаров был лишен в СССР всех своих наград, а в Швеции — оплоте свободы слова и чести — получил Нобелевскую премию.

Что говорил?

Петр Леонидович Капица (1894–1984)

Всемирно известный физик был действительным членом Лондонского Королевского общества, основателем Института физических проблем, первым заведующим кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ, академиком АН СССР и одновременно много работал за границей. Что, увы, не могло не остаться незамеченным, и в 1934 году ученому даже запретили выезд из Советов.

Капица. Кембридж.jpg


В письмах конца 30-х годов Петр Леонидович неоднократно признавался в том, что условия работы в стране уступают заграничным. Его угнетали бюрократизм и повсеместная политизация. Резкие высказывания ученого одновременно с исключительным финансированием его работы не встречали понимания коллег по научной стезе.

В 1950 году ученый даже был уволен и с физико-технического факультета МГУ. В своих воспоминаниях Пётр Леонидович писал о преследовании со стороны силовых структур, прямой слежке, инициированной Лаврентием Берией. Ситуация изменилась только в 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии.

За что получена награда?

Благодаря установке Капицы, которая начала работать в 1934 году, удалось получить жидкий гелий в значительных количествах. События 1934–1937 годов, связанные с отлучением от работы в Мондовской лаборатории и принудительным задержанием в СССР, застопорили ход исследований. Только в 1937 году Капица восстановил лабораторное оборудование и вернулся в новом институте к прежним наработкам в области физики низких температур.

Капица.jpg

Сложность задачи, решённой учёным, заключалась в том, что точное измерение величины вязкости жидкости, которая свободно протекала в полумикронное отверстие, было нелегко оценить.
Капица исследовал поведение жидкости между двумя отшлифованными дисками и оценил полученное значение вязкости ниже величины 10−9 П (Пуаз — единица динамической вязкости). Новое фазовое состояние Капица назвал сверхтекучестью гелия.

Что говорил?

Андрей Константинович Гейм (род. 1958)

Перед нами советский, британский и нидерландский физик, который в первую очередь известен как разработчик метода получения графена.

Андрей Гейм.jpg

Андрей Гейм, 2010 год.

За что получена награда?

Андрей Гейм вместе со своим учеником Константином Новоселовым создали технологию получения графена — материала, состоящего из одноатомного слоя углерода. Этот материал идеален для создания солнечных батарей, экранов, сверхтонких фильтры для высокой степени опреснения и очистки воды. Графен обладает повышенной прочностью, пропускает свет, является самым теплопроводным материалом, а также хорошо проводит электричество.

Graphen.jpg

Структура графена

Что говорил?

Читайте также: