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【央视新闻客户端】



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著名数学家华罗庚 华罗庚是我国享誉世界的著名数学家 ,是中国解析数论 、矩阵几何学、典型群、自安函数论等多方面研究的创始人和开拓者 。少年命运多坎坷,但刻苦自学,18岁在《科学》杂志发表数学论文 ,1920年8月,任清华大学图书馆助理员,用6年半时间读完高中至大学的全部课程 ,同时学习英 、法、德语言,并在国际权威杂志上发表论文5篇。1936年赴英国剑桥大学留学,彻底解决了欧洲数学之王高斯提出的完整三角合估计问题 ,轰动了剑桥,被誉为“剑桥的光荣 ”。1938年学成回国,任西南联大教授 。46年10月应爱因斯坦之邀赴美讲学 ,后任普林斯顿数学研究所研究员、普林斯顿大学和伊利诺斯大学终身教授。 1950年1月,华罗庚回到祖国,出任清华大学数学系教授和中国科学院数学研究所 、应用数学研究所所长 ,是中国数学学会理事长 ,美国国家科学院国外院士,第三世界科学院院士,中国科协副主席 ,国务院学位委员会委员。他一生研究成果卓著,写有10多部著作,200多篇论文 ,其专著《堆垒素数论》系统地总结、发展与改进了哈代与李特尔伍德圆法、维诺格拉多夫三角和估计方法及他本人的方法,发表40余年来,主要结果仍为世界最佳 ,先后被译为多国文字出版,成为20世纪经典数论著作之一 。在国际上以华氏命名的数学科研成果就有“华氏定理” 、“怀依—华不等式” 、“华氏不等式 ”、“普劳威尔—加当华定理”、“华氏算子” 、“华—王方法 ”等,完全确定了他作为纯粹数学若干分支的世界领袖人物之一的地位 。美国著名数学家贝特曼著文称:“华罗庚是中国的爱因斯坦 ,足够成为全世界所有著名科学院院士。”他平生大力推广和普及“优选法”和“统筹法 ”,为我国民族工业的技术进步做出了不可磨灭的贡献。 著名地质学家李四光 李四光是世界著名的科学家、古生物学家、地层学家 、大地构造学家、第四纪冰川学家、地质学家 、教育家和社会活动家,是我国现代地球科学和地质工作奠基人 。1904年留学日本 ,并成为孙中山领导的同盟会中年龄最小的会员。24岁留学英国 ,在伯明翰大学苦读六年,获硕士学位,他的老师鲍尔敦教授劝他留下深造 ,获得博士学位后再回国。李四光谢绝了老师的好意,他回答说:“不,我想把我学到的知识 ,尽快贡献给我的祖国 。 ”1920年回国,先后任北京大学地质系教授、中央研究院地质研究所所长、中国地质学会会长,直到1937年抗战爆发。其间先后数次赴欧美讲学 、参加学术会议和考察地质构造。1949年 ,他放弃国外优厚条件,毅然从英国绕道回国 。 回国后,他先后担任了地质部部长、中科院副院长、全国科联主席 、全国政协副主席等职。他对地质学的基础学科 ,如地层学 、构造地质学、古生物学、第四纪冰川学 、岩石学、矿物学等都有精深的研究和很高的造诣。作为中国地质学的先驱之一,早年对蜓科化石及其地层分层意义有深入的研究,提出了中国东部第四纪冰川的存在 。用力学观点研究地壳运动及其与矿产分布的规律 ,建立了新的边缘学科“地质力学”。毕生倡导以力学观点研究地质构造的发生、发展及组合的规律 ,提出了“构造体系”的概念,创建了地质力学学派。提出新华夏构造体系三个沉降带有广阔找油远景的认识,并为大庆 、胜利等油田的发现所证实 。开创了活动构造研究与地应力观测相结合的预报地震途径 。晚年发表的“天文、地质、古生物资料 ”对我国学科大交叉的倡导产生深刻影响。对中国地质教育 、地质科学、地质事业做出了巨大贡献和不朽的功勋。 著名核物理学家邓稼先 邓稼先是我国杰出科学家、核物理学家 、中国“两弹”元勋 。1948年至1950年在美国普渡大学留学 ,在美国获得博士学位后,美国给他很好的条件和优厚的待遇,希望他能长期在美国工作。但是 ,邓稼先并未因高官厚禄而动摇他回祖国工作的决心。1950年,他胸怀报国之志,回到了祖国 ,有人问他带了什么回来 。他说:“带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子核的知识。” 此后的八年间,他开始了中国原子核理论的研究。历任中国科学院近代物理研究所助理研究员、原子能研究所副研究员 ,核工业部第九研究院院长(后来改名:中国工程物理研究院),核工业部科技委员会副主任,国防科学工业委员会科技委员会副主任 ,中科院数学物理学部委员等职 。 作为中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者 ,在原子弹 、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理 、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行了大量模拟计算和分析 ,迈出了中国独立研究核武器的第一步。领导完成原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。原子弹试验成功后,邓稼先立即组织力量 ,探索氢弹设计原理,选定技术途径,领导并亲自参与了1967年中国第一颗氢弹的研制和实验工作 。他隐姓埋名工作28年 ,呕心沥血,为我国核武器的重大原理突破和研制做出了重大贡献,其成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖 ,被称为“中国原子弹之父 ”。 1999年9月18日,党中央 、国务院、中央军委授予他“两弹一星功勋奖章”,以表彰他为我国“两弹一星”事业做出的杰出贡献。 著名物理学家周培源 周培源是我国著名流体力学家、理论物理学家 、教育家和社会活动家 ,是中国科学院院士 ,我国近代力学奠基人和理论物理奠基人之一 。1924年赴美留学,获加州理工学院理学博士学位 。1928至1929年赴德国、瑞士从事研究工作。1929年回国,先后在清华大学、西南联大 、北京大学任教授。1936-1937年在美国普林斯顿高等研究院参加爱因斯坦主持的广义相对论讨论班 ,从事引力论和宇宙论的研究 。1943—1946年再次赴美国加州理工学院从事流体力学湍流理论研究,随后受邀到美国海军军工试验站,从事鱼雷空投入水的战事科学研究。由于该试验站是美国政府的研究机构 ,应聘人员须要有美国国籍。当时,周培源明确提出三条件:第一,不加入美国籍;第二 ,只承担临时性的研究任务;第三,可以随时离去 。在美国有关方面接受了上述条件后,他在美国继续工作不到一年 ,于1947年2月,毅然带着妻儿回国。回国后,先后担任清华大学教务长 ,北京大学教务长、校长 ,中科院副院长,中科院学部委员、数理化学部常务委员,中国科协主席 ,世界科协副主席,中国物理学会理事长等职。1980年和1985年两次获得美国加利福尼亚理工学院“具有卓越贡献的校友 ”奖 。 作为研究爱因斯坦的相对论学说并独树一帜的中国第一人,周培源在爱因斯坦广义相对论中的引力论和流体力学中的湍流理论研究方面 ,取得了世人瞩目的重大成就。他一直致力于求解引力场方程的确定解,研究并初步证实了广义相对论引力论中“坐标有关”的重要论点。1940年,他在国际上第一次提出湍流脉动方程 ,并建立了普通湍流理论,从而奠定了湍流模式理论的基础 。1945年,他在美国的《应用数学季刊》上 ,发表了题为《关于速度关联和湍流涨落方程的解》的重要论文,提出了两种求解湍流运动的方法,引起国际上广泛注意 ,进而在国际上形成了一个“湍流模式理论”流派 ,对推动流体力学尤其是湍流理论的研究产生了深远的影响。 著名物理学家钱三强 钱三强是我国著名核物理学家,我国原子能科学事业创始人和奠基者,中国原子能科学之父 ” ,“中国两弹之父”,中科院院士(学部委员)。1937年赴法国巴黎大学镭学研究所居里实验室攻读博士学位,师从世界知名的核物理学家 、诺贝尔奖获得者伊莱娜·居里(居里的女儿)及其丈夫约里奥·居里 。1940年获博士学位 ,并继续做小居里夫妇的助手 。1946年他与才女何泽慧结婚。夫妻二人在研究铀核三裂变和四分裂中取得了突破性成果。导师约里奥骄傲地称之为“这是第二次世界大战后,他的实验室的第一个重要的工作 。”并向世界科学界推荐。当时众多西方媒体称赞“中国的居里夫妇发现了原子核新分裂法 ”。为此,钱三强荣获法国科学院亨利·德巴微物理学奖 。1947年升任法国国家科学研究中心研究员和研究导师 ,并获法兰西荣誉军团军官勋章。 1948年,钱三强谢绝了导师和同事们的竭力挽留,不顾国民党政府的威胁 ,与夫人抱着刚刚半岁的女儿,果断而机智地回到祖国怀抱。回归后的钱三强便全身心地投入了中国原子能事业的开创工作,担任了中科院近代物理研究所(后改名原子能研究所)所长 ,中科院学术秘书处秘书长 。同年 ,中央决定发展本国核力量后,他成为了规划的制定人,领导建成中国第一个重水型原子反应堆和第一台回旋加速器 ,使我国的堆物理、堆工程技术、高能加速器技术 、受控热核聚变等科研工作迅速开展起来。在苏联政府停止对我国的技术援助后,已兼任二机部副部长的钱三强又担任了技术上的总负责人 、总设计师,亲自领导了核物理、中子物理、钚化学 、热核反应等十多项课题的研究 ,解决了铀235生产中的扩散分离膜等许多关键技术问题。在“两弹一星 ”的攻坚战中,他倾心培养新一代学科带头人,造就了一大批呕心沥血的杰出核专家 ,并在这一领域创造了世界上最快的发展速度,在中国第一颗原子弹爆炸后仅两年零八个月,就研制成功氢弹 。钱三强为中国原子能科学事业的创立和“两弹”研究 ,为培养我国原子能科技队伍立下了不朽的功勋,1999年中共中央、国务院、中央军委向这位中国的“核弹之父” 、科学泰斗,追授了由515克纯金铸成的“两弹一星功勋奖章 ”。 著名物理学家钱学森 钱学森是人类航天科技的重要开创者和主要奠基人之一 ,是航空领域的世界级权威、空气动力学学科的第三代擎旗人 ,是工程控制论的创始人,是二十世纪应用数学和应用力学领域的领袖人物——堪称二十世纪应用科学领域最为杰出的科学家。1934年赴美国麻省理工学院航空系学习,1936年9月转入美国加州理工学院航空系 ,师从世界著名力学大师、“超音速飞行之父”——冯·卡门教授,先后获航空工程硕士学位和航空 、数学博士学位 。1938年7月至1955年8月,钱学森在美国从事空气动力学、固体力学和火箭、导弹等领域研究 ,加州理工学院超音速实验室主任和古根罕喷气推进研究中心主任,与导师冯·卡门参与了美国绝密的“曼哈顿工程”——导弹核武器的研制开发工作,并共同完成了高速空气动力学问题研究课题和建立“卡门—钱近似公式 ” ,从而在28岁时便奠定了作为世界知名空气动力学家的地位,成为和恩师冯·卡门并驾齐驱的航空和航天领域内的最为杰出的代表人物,并以《工程控制论》的出版为标志 ,在学术成就上实质性地超越了科学巨匠冯·卡门,成为二十世纪众多学科领域的科学群星中最为璀璨的极少数巨星之一 。 1947年,刚36岁的钱学森被聘请为美国麻省工学院的终身教授。但是他想:我是一个中国人 ,我可以放弃这里的一切 ,但不能放弃祖国。1950年便开始争取回国,而当时美国海军次长金布尔声称:“他知道所有美国导弹工程的核心机密,钱学森无论走到哪里 ,都抵得上5个师的兵力,我宁可把这个家伙枪毙了,也不能放他回红色中国去!”钱学森由此受到美国政府迫害 ,被没收了各种资料和书籍,被诬陷为“间谍”,美国政府对他进行审讯和监禁 ,将他软禁在一个孤岛上,但钱学森宁死也要回国,始终没有屈服 。 1955年10月 ,经过周恩来总理与美国外交谈判,钱学森同志终于冲破种种阻力回到了祖国。1956年初,国务院 、中央军委任命他为刚成立的航空工业委员会委员(导弹、航空科学研究的领导机构)。同年 ,钱学森受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院并担任首任院长 。他主持完成了“喷气和火箭技术的建立 ”规划 ,参与了近程导弹 、中近程导弹和中国第一颗人造地球卫星的研制,直接领导了用中近程导弹运载原子弹“两弹结合”试验,参与制定了中国近程导弹运载原子弹“两弹结合”试验 ,参与制定了中国第一个星际航空的发展规划,发展建立了工程控制论和系统学等。钱学森在控制科学 、物理力学、应用力学、系统工程 、系统科学、喷气推进与航天技术、思维科学等领域卓有建树,为中国火箭 、导弹和航天事业的发展作出了巨大的开拓性的贡献。为新中国的航天事业跃入世界前列立下了不朽的功勋 ,是新中国历史上伟大的人民科学家,被誉为“中国航天之父 ”、“中国导弹之父”、“火箭之王” 、“中国自动化控制之父 ” 。国务院、中央军委授予他“国家杰出贡献科学家 ”荣誉称号。1999年中共中央、国务院 、中央军委又授予他“两弹一星”功勋奖章。 著名数学家苏步青 苏步青,中国杰出的数学家、教育家 。曾任浙大数学系教授、主任 、教务长 ,复旦大学教授 、校长,中国数学学会副理事长,国务院学位委员会委员 ,中科院物理学数学部委员等职。1919年赴日留学,1931年获日本东北帝国大学博士学位。同年3月回国,受聘于国立浙江大学 。抗战爆发后 ,日本帝国大学邀他前往任教 。出于民族大义 ,他一口回绝道:“我要留在自己的祖国。祖国再穷,我也要为她奋斗,为她服务!”。在极端恶劣的条件下 ,他和陈建功教授带领弟子们到山洞里研究数学,正是在这时他点燃了那块神圣高原上的星星之火,于是才有了潘承洞、王元、陈景润等对哥德巴赫猜想的突出贡献 ,才有了我国在国际奥林匹克数学竞赛上的一枚枚金牌 。 苏步青一生致力微分几何学和计算几何学等方面的研究。青年时期的苏步青,就被国际数学界誉为“东方国土上升起的一颗灿烂的数学明星 ”。在仿射微分几何学 、射影微分几何学、一般空间微分几何学、高维空间共轭理论 、几何外型设计、计算机辅助几何设计、射影曲线概论研究等方面取得了突出成就,被国际公认为“东方第一几何学家” 。他在一般曲面研究中有重大突破 ,发现了四次(三阶)代数锥面,引起了国际数学界强烈反响。他是我国第一位研究“K展空间”的专家,在放射微分集合方面有着在国际数学界不可争辩的地位。其研究成果“船体放样项目 ” 、“曲面法船体线型生产程序”分别荣获全国科学大会奖和国家科技进步二等奖 。“K展空间”几何学和射影曲线荣获1956年国家自然科学奖。他的许多成果已被许多国家的数学家大量引用或作为重要的内容被写进他们的专著。 苏步青是一代数学宗师 ,更不愧为我国教育界的泰斗 。他热爱教育,登台授课60年如一日,培养了一大批数学英才。他归纳出三条培养优秀学生的做法 ,一是鼓励他们尽快赶上自己 ,二是不挡住他们的成才之路,三是在背后赶他们,推他们一把。当时在中科院形成了“苏步青效应 ” ,组建了一级级坚定的人才梯队向着数学王国进军 。 著名核物理学家王淦昌 王淦昌是我国著名核物理学家、中国核科学的奠基人和开拓者之一、中科院资深院士,中国原子能研究所所长,中国高技术发展“863计划”的4位倡导者之一 。1930年赴德国 ,师从于被爱因斯坦誉为“天赋高于居里夫人”的杰出女物理学家迈特内。27岁荣获博士学位。后去英 、法、荷等国作学术访问,见到卢瑟福等物理学家,学习了最新的物理学理论与实验技巧 。1934年4月回国 ,先后在山东大学、浙江大学任教授。抗战爆发后,他就将自己家中积蓄的白银 、首饰全都献给了祖国。1961年,当国内出现严重的自然灾害 ,钱财十分短缺时,身在苏联的王淦昌又就将自己省吃俭用节约下来的14万卢布(约合人民币2至3万元)献给了国家,他把一生都奉献给了祖国和人民 。柏林大学 王淦昌是中国实验原子核物理 、宇宙射线及基本粒子物理研究的主要奠基人和开拓者 ,在国际上享有很高的声誉 ,被誉为“中国核武器之父 ”、“中国原子弹之父”。在70年科研生涯中,建树颇丰,取得了多项令世界瞩目的科学成就 ,从1940开始至80年代,几乎每十多年就有一项世界级成果和重大发现。1941年,他独具卓见地提出了验证中微子存在的实验方案并为实验所证实 。1959年 ,他领导研究小组,在世界上首次发现反西格马负超子,把人类对物质微观世界的认识向前推进了一大步。1964年 ,他独立地提出了用激光打靶实现核聚变的设想,是世界激光惯性约束核聚变理论和研究的创始人之一,也使中国在这一领域的科研工作走在当时世界各国的前列。1984年 ,他又领导开辟了氟化氪准分子激光惯性约束聚变研究的新领域,不愧为中国核物理泰斗 。 王淦昌参与了中国原子弹、氢弹原理突破及核武器研制的试验研究和组织领导,隐姓埋名17年 ,是中国核武器研制的主要奠基人之一。由于他对中国科学技术事业和国防建设的卓越贡献 ,曾荣获两项国家自然科学一等奖 、一项国家科学技术进步特等奖等多项重要奖励。1999年9月18日,党中央、国务院、中央军委授予他“两弹一星功勋奖章”,以表彰他为我国“两弹一星 ”事业作出的杰出贡献 。 著名数学家吴文俊 吴文俊 ,我国著名数学家,中国数学机械化研究的创始人之一,国际自动推理界的先驱 。1946年赴法国Strassbourg大学留学 ,49年在法国斯特拉斯堡大学获博士学位。1951年回国,1957年任中科院学部委员。先后担任中科院数学与系统科学研究院系统科学研究所研究员,中国数学会理事长 。现任中国科学院系统科学研究所名誉所长 、研究员 ,中国科学院院士,第三世界科学院院士。 吴文俊是著名的数学家,在拓扑学、自动推理、机器证明 、代数几何、中国数学史、对策论等研究领域均有杰出的贡献。他为拓扑学做了奠基性的工作 ,他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为“吴公式 ”,“吴示性类”,“吴示嵌类” ,并广泛运用于数学研究和解决连塑性领域的有关难题 ,至今仍被国际同行广泛引用,影响深远 。1957年因他在数学领域拓扑学方面的奠基性研究工作,和钱学森 、华罗庚同时获得新中国建国后的第一次中国科学院一等奖。70年代后期 ,在计算机技术大发展的背景下,他继承和发展了中国古代数学的传统(即算法化思想),转而研究几何定理的机器证明 ,彻底改变了这个领域的面貌,是国际自动推理界先驱性的工作,被称为“吴方法 ” ,在国际机器证明领域产生了巨大影响,其一系列国际领先的研究成果,已广泛应用于当今国际上流行的符号计算软件方面 ,对提高我国数学领域的国际地位做出了重大贡献。 吴文俊院士热爱祖国,有高尚的科学道德,是数学界德高望重的前辈 ,至今仍战斗在数学机械化研究的第一线 。在50多年的研究工作中 ,始终站在数学领域的前沿,做出了许多原创性研究成果,享誉世界。曾获得首届国家自然科学一等奖、中国科学院自然科学一等奖、第三世界科学院数学奖 、陈嘉庚数理科学奖 、首届香港求是科技基金会杰出科学家奖、Herbrand自动推理杰出成就奖、首届国家最高科学技术奖 、第三届邵逸夫数学奖。 著名农业科学家袁隆平 袁隆平是我国当代杰出的农业科学家 ,中国杂交水稻研究创始人,是中国国家杂交水稻工作技术中心主任、中国工程院院士、联合国粮农组织首席顾问 、美国科学院外籍院士,享誉世界的“杂交水稻之父” 。 袁隆平1953年毕业于西南农学院。1964年开始研究杂交水稻 ,1973年实现三系配套,1974年育成第一个杂交水稻强优组合南优2号,1975年研制成功杂交水稻种植技术 ,从而为大面积推广杂交水稻奠定了基础。1995年研制成功两系杂交水稻,1997年提出超级杂交稻育种技术路线,2000年实现了农业部制定的中国超级稻育种的第一期目标 ,2004年提前一年实现了超级稻第二期目标 。近年来,全国杂交水稻年种植面积达2.4亿亩,优良品种已占全国水稻种植面积的50% ,平均增产20% ,一年全国增产的稻谷足可养活7000多万人口 。杂交水稻从推广种植以来,已累计增产稻谷3500亿公斤,产生了巨大的经济和社会效益。有人预估 ,他的种子共创造效益5600亿美元。假设其中分零头给他,那么他的资产大致与世界首富比尔盖茨587亿美元相当 。 作为建国以来贡献最大的农学家,袁隆平先后荣获 “国家特等发明奖”、“首届最高科学技术奖 ”等多项国内奖项和联合国“科学奖”、“沃尔夫奖” 、“世界粮食奖 ”、“杰出发明家”等11项国际大奖。印度前农业部长斯瓦米纳森博士高度评价说:“我们把袁隆平先生称为‘杂交水稻之父’ ,因为他的成就不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲,他的成就给人类带来了福音。”2007年4月29日 ,在他当选为美国科学院外籍院士的年会上 。诺贝尔化学奖获得者、美国科学院院长西瑟罗纳先生称赞他说:袁隆平先生发明的杂交水稻技术,为世界粮食安全作出了杰出贡献,增产的粮食每年为世界解决了3500万人的吃饭问题。 由于他在杂交水稻上重大贡献 ,2001年中共中央 、国务院授予他2000年度国家最高科学技术奖。2004年感动中国人物颁奖词称:“毕生梦想消除饥饿 ——袁隆平:他是一位真正的耕耘者 。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴 ,淡泊名利, ,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想 ,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平 。 ” 著名核物理学家赵忠尧 赵忠尧是我国当代著名的核物理学家与教育家,我国核物理研究的开拓者 ,中国核事业的先驱之一。1927年赴美国留学,师从于回旋加速器的发明者,诺贝尔物理奖获得者R.A.密立根(Millikan)。1930年获博士学位 。1931年赴英国剑桥大学卡文迪什实验室访问 。同年回国 ,曾任清华大学、西南联合大学、中央大学教授。建国后,历任中科院近代物理研究所 、原子能研究所研究员,高能物理研究所研究员 、副所长 ,中国核学会副理事长,中科院物理学数学化学部委员。 赵忠尧在核物理特别是硬γ射线与物质相互作用等方面有着突出成就 。1930年最先观察到γ射线通过重物质时的反常吸收和特殊辐射,是物理学史上第一个发现了反物质的物理学家。这个发现足以使他获得诺贝尔奖 ,当时瑞典皇家学会也曾郑重考虑过授予他诺贝尔奖。不幸的是 ,有一位在德国物理学家对赵忠尧的成果提出了疑问,虽然后来事实证明赵忠尧的结果是完全准确的,错误的是提出疑问的科学家 ,但这却影响了赵忠尧的成果被进一步确认 。前诺贝尔物理学奖委员会主任爱克斯朋在1997年撰写的一篇文章中坦诚地写道:“书中有一处令人不安的遗漏,……没有提到中国的物理学家赵忠尧,尽管他是最早发现硬伽马射线反常吸收者之一 ,赵忠尧在世界物理学家心中是实实在在的诺贝尔奖得主!” 1931年,赵忠尧学成回国后到清华大学物理系任教授,开设了我国首个核物理课程 ,主持建立了我国第一个核物理实验室,培养了一批后来为我国的原子能事业做出重要贡献的人才:王淦昌、彭桓武、钱三强 、邓稼先、朱光亚、周光召......诺贝尔物理奖得主杨振宁和李政道也都曾经受业于赵忠尧。 1950年8月当赵忠尧和钱学森夫妇等一道回国之时,美军最高司令部连发三道拦截赵忠尧的命令 ,强行将赵忠尧押进了美军在日本的巢鸭军事监狱。台湾大学校长傅斯年也发来中国电:“望兄来台共事,以防不测 。”赵忠尧却回电说:“我回大陆之意已决! ”最后在周恩来总理的外交努力下,于1950年11底回国。 回国后的赵忠尧在中科院近代物理研究所主持建成了我国最早的两台加速器 ,发展了我国的真空技术 、高电压技术、离子源技术 ,打下了加速器和核物理研究的基础。1973年年事已高的赵忠尧又担任中科院高能物理研究所副所长,积极参加高能实验基地的建设,并带出了一批青年才俊 ,为我国的核物理事业做出了重大贡献 。 著名地理和气象学家竺可桢 竺可桢是我国卓越的科学家和教育家,当代闻名的地理学家和气象学家,中科院数学物理学部学部委员 ,中国近代地理学和气象学的奠基人。1910年赴美国留学,1918年28岁时荣获博士学位。同年回国,先后任教于武昌高等师范学校、东南大学 、南开大学等 。1928年任中央研究院气象研究所所长 。1936年出任浙江大学校长直至1949年 ,为了婉拒蒋介石赴台湾的邀请,而辞去了浙大的所有职务。新中国成立后,他被任命为中科院副院长 ,同时兼任中科院生物学地学部主任、综合考察委员会主任、中国地理学会理事长 、中国气象学会理事长、名誉理事长、全国科协副主席等职务。 著名桥梁专家茅以升 茅以升是我国著名的桥梁学家 、土木工程学家 、工程教育家、社会活动家 。1916年赴美留学,1921年获工学博士学位,其博士论文《桥梁桁架之次应力被称为“茅氏定律 ” ,并获“斐蒂士”金质研究奖章。回国后 ,曾任交通大学教授、东南大学工科主任 、河海工科大学校长、北洋工学院院长、杭州钱塘江桥工程处处长 、交通大学贵州分校校长、国民党政府交通部桥梁设计工程处处长。建国后,历任北方交通大学校长,铁道部铁道研究所所长、铁道科学研究院院长 ,中国科协第二届副主席 、名誉主席,中国土木工程学会第三届理事长 。1948年当选中央研究院院士,1955 年当选中科院学部委员 ,并任副主任,1982年被美国国家科学院授予外籍院士称号

中国“人造太阳”引发世界冲击波

本报记者 朱冰综合报道 “人造太阳 ”调试成功听到这样的消息人们难免心生疑问:太阳可以人造吗?在大多数人眼中,“人造太阳”是人类复制的一个新太阳。“人造太阳”真能挂在天上吗?它究竟是个什么样子?中国刚刚调试成功的“人造太阳 ”实验装置又是什么呢?这个答案只有亲自造太阳的人知道。

据国家“九五”重大科学工程EAST建设项目总负责人万元熙教授介绍 ,引起人们猜测的“人造太阳”,就是中科院 等离子物理研究所经过8年艰苦奋斗建造成的全超导的托克马克试验装置 。“未来的‘人造太阳’基本上是这样,可能会更大些 ”。

“简单地理解 ,之所以被称作‘人造太阳’,是因为这个装置产生能量的原理和太阳产生能量的原理一样。”万元熙解释,太阳能够发出强光 ,辐射到宇宙空间中去 ,巨大的能量来自于核聚变反应 。

氢弹是瞬间的,而“人造太阳”则能持续不断地产生巨大能量。我们把这种研究称为受控热核聚变反应。这种反应在两条途径中正在迅速发展 。一条途径就是造出各式各样的磁容器来,其中一类磁容器叫做托克马克 。经过全世界60年的努力 ,这类托克马克聚变装置已取得巨大成功。在这种装置上已经可以把氘的聚变燃料加热到4亿-5亿度的高温区,在这样的温度下发生大量的聚变反应。

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[align=center]“人造太阳 ”成形[/align]

据悉,世界上最大的托克马克装置欧洲联合环的聚变功率输出达16兆-17兆瓦 ,但仍只能短暂地运行 。也就是说,这个磁笼只能存在几秒、十几秒钟,从加热到实现聚变反应只有几秒钟的时间。现在 ,科学家们正在力求实现让托克马克装置连续不断地反应。

“一方面我们获得了巨大进展,另一方面,能否走向稳态运行是未来的聚变反应堆所需要的 。”万元熙表示。“我们建造的这个全超导的托克马克试验装置最大的特点就是 ,把托克马克已经取得的进展过渡到稳态运行状态,为未来实现真正的‘人造太阳’做出重要贡献。”

据悉,今年七八月 ,全部装置装好仅仅是物理实验的开始 。这个物理实验已经引起全世界同行的很大关注和极高的兴趣 ,因为这是到目前为止第一个全超导的、可以稳态运行的托克马克装置。

万元熙还解释说,目前全世界所有的聚变装置还不能被称之为“人造太阳 ”。从所有装置上得到的各种研究结果都是为未来建造真实的受控热核聚变反应堆 、聚变能电站做出重要的贡献,奠定工程和物理基础 。没有这些工程和物理基础 ,未来建造真实的聚变反应电站是不可想象的。完美 能源不是梦根据1998年世界能源组织公布的数据,地球上所蕴藏的铀矿作为燃料只能用60年左右。不仅如此,使用铀矿的过程中还会产生一些高放射性废物 ,这些废物的寿命非常长,几千年、几万年仍然有放射性,对人类的环境造成另外一种污染 。相比之下 ,聚变能源的燃料则来自于海水,1升海水中所含氢的同位素氘如果全部提取出来,放到未来的人造太阳中发生聚变反应 ,放出来的能量等同于燃烧300公升的汽油的能量 。

可以想象,到那时人类需要的一次性的能源将是无穷尽的,不会为可持续发展而操心 ,不会为能源的短缺发生政治、军事等冲突 ,最重要的是不会因为使用化石燃料及其他燃料污染环境。

早在氢弹爆炸成功时,前苏联和美国就以绝密的形式进行受控热核聚变能的研究。由于原子弹爆炸后,十几年的时间就研制出裂变电站 ,人们可以利用原子弹的裂变能量;氢弹爆炸后,我们即将获得巨大的 、无限的清洁能源 。这些国家便认为,能够成功爆炸氢弹 ,也可以用5年 、10年或者15年的时间造出一个聚变能电站。专家表示:“我们对此非常乐观。 ”

受控热核聚变的条件是必须加热燃料到亿万度的高温,把燃料约束到一个局部的小空间中 。什么物质的器皿能够盛装上亿度的高温燃料?这成为当前最主要的难题。耐火砖、不锈钢都不可行,必须采用特殊方式来约束聚变燃料。

如果没有物质的器皿盛装上亿度高温的等离子体聚变燃料 ,可否用磁场构造一个磁的容器来盛装?这就产生了托克马克这类磁约束聚变装置 。使用这个装置,其外面大量的大线圈和磁体会产生一个环形的磁容器,在这个磁容器里面约束、加热聚变的燃料 ,让它发生聚变反应。

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[align=center]“人造太阳”要应用到下个世纪[/align]

过去的60年,近100个大大小小的托克马克一点点地贡献了不同特点的技术,才使得我们敢于去建造越来越大的托克马克聚变装置。背景链接托克马克

如何克服巨大的静电斥力将原子核聚到一起 ,还要将它们的密度维持在一定水平以防不安全的能量爆发(如氢弹就是不可控的核聚变)?前苏联科学家在20世纪50年代初率先提出磁约束的概念 ,并在1954年建成了第一个磁约束装置—形如中空面包圈的环形容器“托克马克(Tokamak)”,又称环流器 。一般情况下,在超过10万摄氏度的磁场中 ,原子中的电子就脱离了原子核的束缚,形成等离子体。带电粒子会沿磁力线做螺旋式运动,所以等离子体就这样被约束在这种环形的磁场中 ,也叫磁笼。人造太阳

亿万年来,地球上的万物靠着太阳源源不断的能量维持自身的发展 。在太阳的中心,温度高达1500万摄氏度 ,气压达到3000多亿个大气压 。在这样的高温高压条件下,氢原子核聚变成氦原子核,并放出大量能量。几十亿年来 ,太阳犹如一个巨大的核聚变反应装置,无休止地向外辐射着能量。

核聚变能是两个较轻的原子核结合成一个较重的原子核时释放的能量,产生聚变的主要燃料之一是氢的同位素氘 。氘广泛分布在水中 ,每升水约含30毫克氘 ,通过聚变反应产生的能量相当于300升汽油的热能。采集氘并使之与相关物质聚变产生能量,就是“人造太阳 ”的原理。

根据科学家的分析,如果我们未来能建成一座1000兆瓦的核聚变电站 ,每年只需从海水中提取304公斤的氘就可产生1000兆瓦的电量 。照此计算,地球上仅在海水中就含有45万亿吨氘,足够人类使用上百亿年 ,比太阳的寿命还要长。

1952年,当第一颗氢弹爆炸之后,人类制造核聚变反应成为现实 ,但那只是不可控制的瞬间爆炸。从那个时候开始,科学家们一直在寻找途径,把氢弹爆炸在某个试验装置上加以控制 ,然后源源不断地取出它的核聚变能 。50多年过去了,这个梦想一直没能实现。

美国 、前苏联等国在20世纪80年代中期发起了耗资100亿欧元的国际热核实验反应堆?ITER 计划,旨在建立世界上第一个受控热核聚变实验反应堆 ,中国于2003年加入该计划。中科院等离子物理研究所是这个国际科技合作计划的国内主要承担单位 。

1994年底 ,中科院等离子物理研究所建成中国第一台超导托卡马克装置HT-7,使中国成为继俄、法、日之后第四个拥有同类实验装置的国家。在此基础上,专家着手研制中国“九五”重大科学工程之一—EAST。从2003年开始 ,EAST开始进入总装 。据介绍,该工程立项时国家投资1.65亿元人民币 。推进国际合作 实现人类梦想据悉,由于商业利益巨大 ,以及对人类可持续发展的重要性,一直以来所有关于“人造太阳”的试验一直处在绝密状态。但是,事实上 ,当从事这些绝密研究数十年后,所有国家都发现想要实现目标太困难了。因此发展到现在,受控热核聚变的研究在全世界成为最广泛的国际合作研究项目 ,已经不再保密 。

据悉,我国科学家在20世纪50年代中期就开始了可控核聚变的研究。1984年,中国核工业总公司西南物理研究院曾建成中国最大的研究核聚变的托克马克装置。2006年3月 ,中科院等离子物理研究所建造的“人造太阳 ”实验装置调试成功 ,意味着能够稳态运行的实验装置已经具备实验能力 。

中科院等离子物理研究所所长李建刚说:“我们这一代科学家已经做了50年还没有建成‘人造太阳’。并不是说我们太笨,因为这件事情太难了,难到靠任何一个国家的财力 、物力和科学技术都不可能达到。我最大的愿望就是希望有生之年能够看到一个灯泡是用聚变能点亮的 。但是客观地讲 ,这种愿望可能实现不了,因为太难了。”

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中国研制的“人造太阳”[/align]

虽然中科院研制的“人造太阳 ”实验装置还没有进行真正的核聚变实验,但是他们的调试成功已经得到了国际聚变界的关注和称赞。在国家“九五”重大科学工程EAST建设项目总负责人万元熙教授看来 ,和30年前刚刚开始这项研究相比,国际聚变界态度的转变让人颇有感触 。

万元熙谈道:“过去我们与其他国家讨论国际交流合作的时候,某些国家的官员总说‘我们跟你没合作 ,没有什么可获得的’。现在,世界上许多著名的研究所都主动、积极地要求与中科院等离子物理研究所、中国磁约束聚变界进行广泛合作。10多年来,随着我国国力的强盛和改革开放的深入 ,一批有才干的 、本土的聚变人才已经迅速成长起来,这对中国未来聚变研究是至关重要的 。中国的聚变研究不是一代人能够实现的,‘人造太阳’的梦不是一代人能够完成的 ,这个梦要几代人连续不断的努力才能够实现 。”

万元熙回忆:“我们宣传受控热核聚变的时候 ,许多领导会紧接着问‘我们什么时候能拿到聚变能?我们什么时候能够发电?’我告诉他们,可能还要30-50年时间。‘哦,看来是太长了。’我要说的是 ,与人类历史发展的长河相比,30年、50年算什么!50年的时间中国发生了翻天覆地的变化,如果再来30-50年 ,我们能够一劳永逸地解决人类可持续发展最重要的清洁能源,无限的清洁能源,30-50年不成问题 。 ”

据了解 ,研究建设“人造太阳”是一项极其耗费人力、物力 、财力、时间的事业。比如,在托克马克已经取得巨大成功的基础上,国际聚变界曾在1984年联合进行下一个试验聚变堆的设计和研究。当时有几个不同的版本 。第一个版本是用100亿欧元把这个试验反应堆建造起来 ,国际聚变界、各国政府都觉得花钱太多;之后改成第二个版本,用50亿欧元建造,现在已经得到各个国家政府的批准 ,中国也决定加入进来。50亿欧元也仅仅能够建造一个试验反应堆 ,而这个试验反应堆将会产生500兆-700兆瓦的聚变功力。

万元熙介绍,中科院2月份进行试验调试的时候,大概每天的电费就达5万元左右 ,还不包括其他易损件的补充 、更替和人力等 。这样一个装置如果正常运行起来,每天运行和试验的费用应当在10万元左右。“幸运的是我们的工程调试非常成功,对于装置的运行我们有95%的成功把握。听到我们工程调试成功的消息后 ,世界上主要研究所著名科学家纷纷来电祝贺,并将于今年10月来参加我们的第二次国际顾问委员会 。这就是说,我们的投入得到了非常好的回报”。

关于“我国有哪些享誉世界的大科学家 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2025年09月08日
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  • 谌红卫
    谌红卫 2025年08月27日

    我是TJhao的签约作者“谌红卫”!

  • 谌红卫
    谌红卫 2025年08月27日

    希望本篇文章《6分钟学会“凉山跑得快8张玩法有外挂吗,推荐6个购买渠道》能对你有所帮助!

  • 谌红卫
    谌红卫 2025年08月27日

    本站[TJhao]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 谌红卫
    谌红卫 2025年08月27日

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