备受瞩目的2022年度诺贝尔奖逐步揭晓了。作为世界顶级的科学奖,其中相关内容很可能成为高考、综合
10月3日,2022年诺贝尔奖的首个奖项——生
10月4日,诺贝尔
10月5日,2022 年 10 月 5 日北京时间 17 时 45 分许,2022 年诺贝尔
诺贝尔
夏普莱斯和梅尔达开启了
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这类反应一般是高产率,应用范围广,生成单一的不用色谱柱分离的副产物,反应具有立体选择性,易于操作,反应溶剂易于除去。
比较有名的点击
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诺贝尔生
探索是什么让我们成为独特的人类
今年首个公布的诺贝尔自然科学大奖爆冷奖给了发现古代尼安德特人基因组的瑞典遗传学家斯万特·帕博(Svante P bo)。
诺贝尔委员会表示,帕博因“发现已灭绝的人类基因组和人类进化”获得诺贝尔生
通过他的开创性研究,斯万特·帕博对尼安德特人的基因组进行测序,尼安德特人是当今人类灭绝的亲属。他还惊人地发现了一个以前不知名的人,杰尼索娃。重要的是,P bo还发现,基因转移已经从这些现已灭绝的原始人身上转移到智人在大约7万年前移民离开非洲之后。这种古老的基因流到今天的人类有生理上的关联,例如影响我们的免疫系统对感染的反应。
帕波的开创性研究催生了一门全新的科学学科;古基因组学通过揭示区分所有活着的人类和灭绝的人类的基因差异,他的发现为探索人类的独特之处提供了基础。
诺贝尔
获得诺贝尔
你明白“纠缠”吗
在所谓的“纠缠对”中,一个粒子发生的事情,会决定另一个粒子发生的事情(不管相距多远)。这意味着什么?
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纠缠示意图
量子 学的基础仅仅是一个论或
以上应用,均需依赖于子学如何允许两个或多个粒子以共享状态存在,甚至无论它们相隔千山万水,均能保持这一状态。
这被称为纠缠。
自从该论提出以来,它一直是子学中争论最多的元素之一。
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两对纠缠粒子从不同的来源发射。每对粒子中的一个粒子以一种特殊的方式相互纠缠而聚集在一起。然后,其他两个粒子(图中的1和4)也被纠缠在一起。通过这种方式,两个从未接触过的粒子可以纠缠在一起。
阿尔伯特·爱因斯坦说这是“幽灵般的超距作用”,而埃尔温·薛定谔说这是子学最重要的特征。
今年的获奖者们,探索了这些纠缠的子态,他们的实验为基于量子信息的新技术扫清了障碍,为目前正在进的子技术革命奠定了基础。
不断解决漏洞
长期以来存在的一个问题是,相关性究竟是不是因为纠缠对中的粒子包含隐藏变量。1960年代,约翰·斯图尔特·贝尔提出了以他的名字命名的数学不等式。这说明如果存在隐藏变量,则大量测量结果之间的相关性,永远不会超过某个值。然而,量子力学预测某种类型的实验将违反贝尔不等式,从而导致比其他方式产生了更强的相关性。
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量子力学的纠缠对可与反方向抛出相反颜色球的机器相提并论。当鲍勃接住一个球,看到它是黑色的时,他立即知道爱丽丝抓住了一个白色的。在使用隐藏变量的理论中,球总是包含有关显示什么颜色的隐藏信息。然而,量子力学却说,这些球是灰色的,直到有人看着它们时,一个随机变成白色而另一个变成黑色。贝尔不等式关系表明,有实验可以区分这些情况。这样的实验证明了量子力学的描述是正确的。
约翰·克劳泽发展了贝尔的想法,并通过一个实际的实验进行测量,测量结果通过明显违反贝尔不等式来支持量子力学。这意味着,量子力学不能被使用隐藏变量的理论所取代。
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“纠缠态”正从理论走向技术
量子力学现已开始得到应用,并产生了很广阔的研究领域,其包括量子计算机、量子网络和更为安全的量子加密通信。
从实践的角度来说,量子纠缠所代表的,其实是一个巨大资源。科学家们对量子纠缠漏洞的不满,正源于每一阶段可应用范围的不够。
诺贝尔
近5年诺贝尔
2021年,诺贝尔
2020年,诺贝尔
2019年,美国普林斯顿
2018年,美国科学家亚瑟·阿斯金(Arthur Ashkin)、法国科学家杰哈·莫罗(Gerard Mourou)和加拿大科学家唐娜·斯特里克兰(Donna Strickland)获奖,理由是“在激光物理领域的突破性发明”。
2017年,三名美国科学家雷纳·韦斯、基普·索恩和巴里·巴里什获奖,理由是“在LIGO探测器和引力波观测方面的决定性贡献”。
获得诺贝尔
在诺贝尔奖历史上,诺贝尔
1956年,31岁的美籍华人李政道和35岁的杨振宁提出“李-杨假说”,并于1957年同时获得诺贝尔
1976年,美籍华人科学家丁肇中因发现J粒子获得诺贝尔
1997年,美籍华人朱棣文因“发明了用激光冷却和俘获原子的方法”荣获诺贝尔
1998年,美籍华人崔琦因解释了电子量子流体这一特殊现象,获得诺贝尔物理奖。
2009年,英国华人科学家高锟因在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”作出突破性成就,获得诺贝尔
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