愛因斯坦如果在世,並且預言全都被證實,他能獲得幾次諾貝爾獎?

2020-12-04 科學認識論

愛因斯坦作為物理學界最偉大的科學家之一,在物理學研究領域上非常廣泛,例如,狹義相對論,光電效應,布朗運動,廣義相對論等等;愛因斯坦是1922年(補缺1921年份諾獎)獲得諾貝爾物理學獎。

那麼像愛因斯坦這麼高產且碩果纍纍的物理系家為什麼沒有獲得兩次甚至更多的諾貝爾獎呢?

在這裡必須要說明一下,諾貝爾獎並沒有一個人不能獲兩次獎這樣明文規定,比如居裡夫人於1903年獲物理學獎,於1911年獲化學獎;也有人在同一個學科內兩次獲諾獎比如巴丁於1956年和1972年都獲得了物理學獎,而且巴頓還生活在愛因斯坦之後。

在當時,愛因斯坦的理論太過超前,當時的諾獎委員會對相對論理論仍然持有懷疑態度,諾獎委員會認為相對論實際證據不足。雖然此時已有大批的科學界人士開始推崇愛因斯坦,在1922年的前後,每年對相對論獲得諾貝爾獎的呼聲都很高,但是最終也沒有改變諾獎組委會的想法。最終,諾貝爾委員會因為愛因斯坦的光電效應理論將諾貝爾獎頒發給愛因斯坦應該是一種社會輿論的妥協。

後來,隨著時間的推移,愛因斯坦的相對論被一一證實。1905年發表的狹義相對論,狹義相對論引入了兩個原理,即狹義相對性原理和光速不變原理。我們知道,在宏觀低俗情況下,物質的運動速度適用於伽利略變換,在狹義相對論解釋中,通過洛倫茲變換拓展到牛頓運動學(伽利略變換)。

1915年的廣義相對論解釋或預言了一系列非常有趣的現象,如水星近日點反常進動、光線引力偏折、光頻引力紅移,及引力波等。1919年,幾個英國物理學家通過星光偏折實驗驗證了光線引力偏折。

近些年,引力紅移,引力波(在2015年被證實)等相繼被證實。

客觀的說,如果愛因斯坦還在世,那麼愛因斯坦至少可以獲得3次物理學獎,這三次分別是光電效應的量子理論、布朗運動統計理論及相對論,這麼算還是我們姑且把狹義相對論和廣義相對論統稱為相對論,要知道,這之間可是相差了10年之久。

當然,斯人已去,愛因斯坦的理論讓這個世界更加深邃,極大地影響人類的生活方式,得不得獎已經不再重要,某種程度上說,諾獎應該以因授予愛因斯坦而榮耀。

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    提起愛因斯坦,我想很多人都會將其視為智慧的代表高智商的代名詞,而且在大多數人對歷史上的物理學家進行排名的時候,愛因斯坦都是當仁不讓的第一名。緊隨其後的是牛頓和伽利略這樣的猛人,一般而言,我們評價現代科學家是否偉大會有一個標準,比如是否獲得過諾貝爾獎?
  • 愛因斯坦留下的兩個預言:一個已經證實,第二個將改變人類歷史
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  • 黑洞已經被證實,如果愛因斯坦下一個預言也成真,人類該怎麼辦?
    引言:愛因斯坦被認為是人類歷史上最偉大的科學家之一,他不僅在生前提出了許多對人類發展有很大促進作用的理論,而且還提出了許多有前瞻性的預言,例如引力波和黑洞的預言。隨著第一張黑洞的照片被公布出來,愛因斯坦關於黑洞的預言終於被證實了,那麼愛因斯坦的下一個預言會實現嗎?
  • 愛因斯坦的奇葩諾貝爾獎
    一百多年前的1915年,愛因斯坦創立了廣義相對論,次年,在此基礎上,他本人預言了引力波,而施瓦西預言了黑洞。    1922年11月13日,中國上海匯山碼頭 [1]。一位德國猶太人從日本客船「北野丸」號上走下來。他就是阿爾伯特•愛因斯坦,是在去日本訪問途中在上海暫停。歡迎的人群中有瑞典駐上海總領事,他通知愛因斯坦獲得了1921年的諾貝爾物理學獎。是的,前一年的獎。
  • 愛因斯坦預言的另一神秘預言,若能證實,人類或能以此穿越時空
    引言:愛因斯坦預言再次被證實,下一步,科學家計劃找尋愛因斯坦所預言的「愛因斯坦—羅森橋」。若能成功找到它,未來,人類或能做到穿越時空及瞬間移動。多數研究專家表示,黑洞的出現再次驗證了愛因斯坦預言。在科技的支持下,進入21世紀後,我們不僅成功找到了神秘引力波,還證實了可怕黑洞的存在。眾所周知,黑洞不是尋常天體,據說它是由質量極大的恆星坍塌而成的,由於其內部具有極強引力,凡是經過它附近的事物無一例外都會被捲入深淵,就連運動速度極快的光子也無法逃出黑洞掌心。
  • 牛頓的成就可以獲得幾次諾貝爾獎?
    本文來自:百度知道日報毫無疑問,愛因斯坦是二十世紀最偉大的物理學家,他為現代物理學做出了開創性的貢獻。但出於種種原因,愛因斯坦只獲得了一次諾貝爾物理學獎。物理學家A.Douglas Stone總結了愛因斯坦的成就,認為他足夠獲得7次諾貝爾物理學獎:光電效應、狹義相對論、廣義相對論、光量子、自發發射和受激發射、德布羅意波、玻色-愛因斯坦凝聚態。愛因斯坦在物理學上取得非凡的建樹,縱橫古今,也只有自然科學集大成者的牛頓才能與之抗衡。與愛因斯坦天才般的想像力不同,牛頓用他那無與倫比的邏輯和數學天分使觀察結果表述為定理公式,並通過嚴謹的數學來進行證明。
  • 愛因斯坦的3大預言:2個已被證實,還剩最後一個還未成真
    文/某凡愛因斯坦的3大預言:2個已被證實,還剩最後一個還未成真說起愛因斯坦相信大家一定不會陌生,其作為天才般的物理學家,一直受到後人的尊敬,但是在愛因斯坦死後而最為廣為流傳的就是關於愛因斯坦的蜜蜂滅絕預言,但是後來也有人證實,這並非是愛因斯坦的預言,只是後人強加給愛因斯坦頭上所博取噱頭的。那麼這既然不是愛因斯坦的預言,那愛因斯坦在生前有沒有留下什麼自己的預言呢?其實也是有的,愛因斯坦在生前曾經就有過三大預言,如今已經實現兩個,還剩兩個科學預言,等待著後人去證實。
  • 愛因斯坦的相對論,為何被諾貝爾獎拒之門外,難道相對論不夠資格
    為什麼如此偉大的理論,卻無法獲得諾貝爾評審的肯定。今天我們就來談談愛因斯坦獲得諾貝爾獎是1922年,接到諾獎通知時,愛因斯坦正好在我國的上海。通知是這樣說的:皇家科學院決定把1921年的諾貝爾物理學獎授予您,理由是您在理論物理學方面的研究,尤其是光電效應定律,但是沒有考慮您的相對論和引力理論。
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  • 歷史上諾貝爾獎最大的諷刺,愛因斯坦獲得諾貝爾獎的艱難和坎坷
    但是愛因斯坦並沒有因為提出了相對論而獲得諾貝爾獎。 他一生只得到一次諾貝爾獎,獎給了他一系列重要發現中的一個較小的,但也有足夠分量獲得諾貝爾獎的發現--光電效應的量子解釋。而就這一次獲獎也充滿了爭論和坎坷。
  • 霍金若在世能否得獎?
    這些都在一定程度上支持了廣義相對論對黑洞的預言。但這些研究都假定了嚴格的球對稱性,而現實世界裡的恆星雖接近球形,卻不可能是嚴格球對稱的。因此,這些研究作為對黑洞的預言都不夠堅實。對恆星能否坍塌為黑洞,甚至黑洞能否存在,當時仍有大量懷疑——懷疑者中包括了愛因斯坦本人。
  • 霍金若在世能否得獎?
    純理論的研究也並非不能獲獎,但通常要等到其預言被觀測和實驗所證實——即不再是「純理論」——的那一天(這有時得等幾十年,甚至研究者至死也沒等到也屢見不鮮)。不過,彭羅斯的研究跟以往獲獎的純理論研究有些不同,它本身並不預言任何東西,而只是替廣義相對論作出了一個「堅實預言」——那預言無論被推翻還是證實,影響的都是廣義相對論而不是彭羅斯的研究,後者的正確性只取決於它的數學推理的正確性。
  • 愛因斯坦諾貝爾獎背後的故事
    可以說,愛因斯坦能獲得1921年諾貝爾獎,得益於1922年那些提名人的堅持;而這一段歷史也時刻提醒著世界人民要嚴防納粹主義與種族主義的復闢。你可能會覺得我在胡言亂語——1921年的獎怎麼還能受到1922年提名的影響?這莫不是時間旅行?一切都得從1905年說起。
  • 楊振寧依然有機會再次獲得諾貝爾獎
    這三項成就都是諾貝爾獎級別的。使楊振寧拿到諾貝爾獎的成就是弱相互作用下宇稱不守恆。1956年楊振寧和李政道發表了宇稱不守恆的思想,對原本認為天經地義的宇稱守恆提出大膽的質疑。1957年實驗證實了宇稱不守恆,當年楊振寧和李政道就獲得了諾貝爾獎。
  • 屠呦呦沒有評上院士,如果愛因斯坦現在來中國能評上院士?
    先說答案:愛因斯坦肯定能評上。如果愛因斯坦現在來中國參加評選院士,如果只評一位院士,那這一位必然就是他,這是毫無疑問的。更何況中國每年評選的院士名額將近60名之多,截止到現在,已經有兩千多人獲得院士稱號。這兩千多人都能評上,愛因斯坦會評不上?難道這兩千人都比愛因斯坦強?
  • 愛因斯坦預言你覺得高嗎?七大預言已經實現四個,穿越有望實現
    比如:黑洞、愛因斯坦-羅森橋(蟲洞)、引力波、引力透鏡、引力紅移、玻色-愛因斯坦凝聚態、雷射、宇宙學常數、時空彎曲、鍾慢效應等等。而且這些預言大部分後來很多都被得到了證實,這就非常厲害了,哪些還沒有被證實的,很大的可能都是因為我們人類的科技還沒有發展到那個程度,無法理解而已。
  • 困擾科學家多年的3大難題,只要破解其一,或許能獲得諾貝爾獎!
    困擾科學家多年的3大難題,只要破解其一,或許能獲得諾貝爾獎!世界上湧現出多個科學巨匠,他們為整個科學界奉獻了一生,作出卓越的貢獻。就拿愛因斯坦來說,他的一生非常精彩,留下了很多學說,就連死後很多人都覬覦他的大腦,後來經過研究才發現,他的大腦比普通人的開發程度高得多,很多人都想擁有像愛因斯坦這樣的大腦,不過卻無法得到。榮獲諾貝爾獎的是哪些人?
  • 相對論為什麼沒有獲得諾貝爾獎?原因竟是這個理論太前衛
    愛因斯坦的確很偉大,他的相對論有些跨時代超凡脫俗的意味,以至於在相對論剛被提出之後很多人不能理解和或者說很難改變根深蒂固的思維方式,尤其是特別老一代的物理學家。相對論和量子力學被認為是二十世紀物理學的兩大支柱,你可能無法想像在前幾年被發現的引力波或者說今年科學家團隊拍攝的超大質量黑洞都是相對論的預言,並且差不多是100多年前的預言。這就是一個理論的偉大之處,不懼時間的考驗。愛因斯坦在1921年獲得了諾貝爾獎,但並不是因為相對論,而是因為發現光電效應,開啟了量子力學的時代。