2017年诺贝尔物理学奖公布:三人因引力波获奖

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10月3日消息,2017年诺贝尔物理学奖的获得者在今天正式组阁 ,亲们 分别是雷纳·韦斯(Rainer Weiss),巴里·巴里什(Barry Clark Barish)和基普·索恩(Kip Stephen Thorne),通过Ligo(激光干涉仪)首次探测到引力波,初始的LIGO设备仅仅是在麻省理工的三个课堂练习,由Rainer Weiss(现是麻省理工已退休的物理教授)最早提出。其中,韦斯获得一半奖金(4400万瑞典克朗),巴里什和索恩分享另外一半。

左起:美国麻省理工学院教授雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、加州理工学院教授巴里·巴里什(Barry Clark Barish)和基普·索恩(Kip Stephen Thorne)。

引力波最初的发现是在2015年底,2016年初组阁 ,今年9月27日,在意大利都灵召开的G7峰会科学部长分会上,美国自然基金委员会主任France Cordova组阁 了第四次引力波的重大发现,或者科学家首次得到了引力波的3D波形图。这项重大发现在诺贝尔奖颁发前组阁 意义非同一般。不过可能性双中子星合并产生的引力波更加简化,处在不选用性,或者在这次的引力波发布会上,官方没法组阁 消息。

引力波是爱因斯坦广义相对论中的重要推论。时间和空间会在质量头上弯曲,旧时光在伸展和压缩的过程中,会产生振动传播开来,那些振动就说 我 引力波。亲们 在地球上随时随地都可能性遭遇来自宇宙中各种源头的引力波:三个黑洞合并、中子星自转、超新星核塌缩等。然而,即使是像黑洞就说 我 巨大质量的系统相互碰撞、合并,产生的引力波信号传递到地球上也是很微弱的。就连爱因斯坦各人也想象不要能,能通过怎样的法律法律依据 探测到引力波。

科学家花了半个世纪搜寻引力波,或者一直没找到,或者亲们 相信引力波的处在,可能性这是爱因斯坦的理论。引力波成为世界自然科学中最大的一块缺失的拼图。谁能发现他,谁就一定要能得到诺贝尔物理奖。

直到近期,科学家使用了先进的Ligo(激光干涉仪)大型探测器进行引力波的探测实验。2015年9月,美国处在华盛顿州Hanford和路易斯安那州Livingston的两台Ligo探测器完成升级,刚开始运行的几分钟时间内就幸运地探测到了第一例编号为GW400914的引力波,你什儿 发现被称作“上帝的礼物”。

LIGO激光干涉引力波探测仪的基本思路是就说 我 的:两条长度相同的探测臂呈L型放置,在L后面 的拐点处放置激光源,沿两条管子各发射一束激光,而在两臂的末端放置一面镜子来反射激光。在真空中,两条同时发射的光束应该同时返回后面 拐点相逢,在干涉作用下,光束不要抵达光电探测器。但可能性有引力波穿过探测仪,两条真空管中的空间会跳出微小的拉伸与压缩,两条光束就会跳出光程差,从而外泄到光电探测器上。

获奖者简历:

雷纳·韦斯(Rainer Weiss)

雷纳·韦斯(Rainer Weiss),美国物理学家,1932年9月29日出生于德国柏林出生,现年85岁,因其在引力物理学和天体物理学领域的贡献而闻名。为逃避政治动荡,雷纳·韦斯一家于1932年底举家搬往布拉格,继而在1938年搬往美国。1955年,他获得麻省理工学院学士学位,1962年获得麻省理工学院博士学位。19400年至1962年,雷纳·韦斯曾在塔夫茲大学(Tufts University)工作,1962年至1964年在普林斯坦大学担任物理研究员。1964年加入麻省理工,1973年至4001年担任麻省理工学院物理学教授,4001年起任名誉教授。

2016年2月,LIGO团队向全世界组阁 ,成功探测到来自于三个黑洞合并的引力波信号,雷纳·韦斯是当时参与新闻发布会组阁 上述消息的四位科学家之一。

基普·索恩(Kip Stephen Thorne)

基普·索恩(Kip Stephen Thorne),1940年6月1日出生在美国犹他州的洛根市,现年77岁。父亲维恩·索恩是农艺学专家,母亲艾莉森·索恩是经济学家。他于1962年获得加州理工的学士学位,在1965年获得普林斯顿大学的博士学位。1967年索恩回到加州理工被聘任为副教授,三年后晋升为理论物理的教授,是加州理工历史上最为年轻的教授之一。此外,索恩是《星际穿越》的科学顾问。

巴里·巴里什(Barry Clark Barish)

巴里·巴里什(Barry Clark Barish),1936年出生在内布拉斯加州的奥马哈,现年81岁。他在南加州长大,高中就读于洛杉矶。1957年获得物理学学 士,1962年获得加州大学伯克利分校的实验高能物理的博士学位。1963年加入加州理工。巴里什大力促成美国自然科学基金会国家科学委员会批准资助LIGO,并在项目的建造和交付使用上发挥了重要作用。他还创建了LIGO的科学联盟(LIGO Scientific Collaboration),目前全球的商务商务协作可能性超过4000个。