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朗道物理

发布时间: 2022-10-06 14:47:20

① 1962年诺贝尔物理学奖的惟一得主朗道是哪个国家的科学家

1962年诺贝尔物理学奖的惟一得主朗道是苏联,“关于凝聚态物质的开创性理论专,特别是液氦”方面做属出重大贡献而获得诺贝尔物理学奖。

列夫·达维多维奇·朗道苏联犹太人,号称世界上最后一个全能的物理学家。在他50寿辰之际,苏联学界把他对物理学的十大贡献刻在石板上作为寿礼,以向先知一样的称谓称之为“朗道十诫”:因凝聚态特别是液氦的先驱性理论,被授予1962年诺贝尔物理学奖。

朗道就像有人曾评价的是“典型的浪漫派科学家”。对多种科学领域都有网络全书式的知识,特别对边缘科学表现出强烈的兴趣,使他观察事物敏锐,分析问题深刻、全面,富于创见。朗道认为,费米是一位不可多得的“全能物理学家”,在费米逝世以后,他感叹他说:“现在我就是最后一位全能物理学家了”。应该承认,他的这种看法并非自夸自赞,而是有着不容怀疑的真实根据的。

② 朗道理论物理学教程的作者简介

列夫·达维多维奇·朗道(1908—1968) 理论物理学家、苏联科学院院士、诺贝尔物理学奖获得者。1908年1月22日生于今阿塞拜疆共和国的首都巴库,父母是工程师和医生。朗道19岁从列宁格勒大学物理系毕业后在列宁格勒物理技术研究所开始学术生涯。1929—1931年赴德国、瑞士、荷兰、英国、比利时、丹麦等国家进修,特别是在哥本哈根,曾受益于玻尔的指引。1932—1937年,朗道在哈尔科夫担任乌克兰物理技术研究所理论部主任。从1937年起在莫斯科担任苏联科学院物理问题研究所理论部主任。朗道非常重视教学工作,曾先后在哈尔科夫大学、莫斯科大学等学校教授理论物理,撰写了大量教材和科普读物。朗道的研究工作几乎涵盖了从流体力学到量子场论的所有理论物理学分支。1927年朗道引入量子力学中的重要概念——密度矩阵;1930年创立电子抗磁性的量子理论(相关现象被称为朗道抗磁性,电子的相应能级被称为朗道能级);1935年创立铁磁性的磁畴理论和反铁磁性的理论解释;1936—1937年创立二级相变的一般理论和超导体的中间态理论(相关理论被称为朗道相变理论和朗道中间态结构模型);1937年创立原子核的几率理论;1940—1941年创立液氦的超流理论(被称为朗道超流理论)和量子液体理论;1946年创立等离子体振动理论(相关现象被称为朗道阻尼);1950年与金兹堡一起创立超导理论(金兹堡-朗道唯象理论);1954年创立基本粒子的电荷约束理论;1956—1958年创立了费米液体的量子理论(被称为朗道费米液体理论)并提出了弱相互作用的CP不变性。朗道于1946年当选为苏联科学院院士,曾3次获得苏联国家奖;1954年获得社会主义劳动英雄称号;1961年获得马克斯·普朗克奖章和弗里茨·伦敦奖;1962年他与栗弗席兹合著的《理论物理学教程》获得列宁奖,同年,他因为对凝聚态物质特别是液氦的开创性工作而获得了诺贝尔物理学奖。朗道还是丹麦皇家科学院院士、荷兰皇家科学院院士、英国皇家学会会员、美国国家科学院院土、美国国家艺术与科学院院士、英国和法国物理学会的荣誉会员。

③ 朗道的物理学教程什么水平可以看

我认为还是需要很专业的人看朗道的书,因为这样看的才能真正的明白和理解。

所以如果新手慢慢学还是可以的,主要看个人

④ 天赋非凡的朗道在理论物理学领域中都作出了什么贡献和成果

在大学期间,1927年他就发表了第一篇学术论文,处理了双原子分子的光谱问题。同一年,他在用波动力学来处理韧致辐射的论文中,首次使用了后来被称为密度矩阵的概念,在后来的量子力学和量子统计物理学中起了重要的作用。在19岁生日的前两天,朗道从列宁格勒大学毕业,成为前苏联科学院列宁格勒技术物理研究所的研究生。经过数次申请,1929年10月,朗道被批准出国。在不到两年的时间中,朗道先后在德国、瑞士、荷兰、英国、比利时和丹麦进修访问。他曾回忆说,在这段时间里,除了费米之外,他见到了几乎所有的量子物理学家。在与这些著名科学家的交往中,朗道充分地展示了他的才能和个性。在丹麦的哥本哈根,朗道深受“哥本哈根精神”的感染,并成为玻尔研究班上的活跃分子。后来玻尔在谈到朗道时说:“他一来就给了我们深刻的印象。他对物理课题的洞察力,以及对人类生活的强烈见解,使许多次讨论会的水平上升了。”虽然朗道一生中接触过不计其数的物理学家,而他在玻尔那里只呆了四个月左右的时间,但他却对玻尔十分敬仰,终生只承认自己是玻尔的学生。在欧洲的进修访问期间,朗道在金属理论方面做了重要的工作。在1930年发表的《金属的抗磁性》这篇论文中,朗道应用量子力学来处理金属中的简并理想电子气,提出理想电子气具有抗磁性的磁化率。这一性质现在被称为朗道抗磁性。据说在瑞士苏黎世的一次讨论会上,当朗道作完了有关抗磁性的报告后,他的好友佩尔斯评论说:“朋友们,让我们面对现实吧,现在咱们只能靠朗道吃剩的面包皮维持生活了。”与此同时,朗道还和佩尔斯研究了将量子理论应用于电磁场的可能性,提出了在量子理论中电磁场量的可观测性问题。他们二人曾经专程赶到哥本哈根,就此问题和玻尔进行了马拉松式的激烈讨论,结果导致玻尔和罗森菲耳德撰写了关于这个问题的著名论文。1931年春天,朗道准备启程回国,虽然有人曾暗示他不要回去,但朗道自有主见,临行前,他对罗森菲耳德说:“我必须为我的国家工作。这是一次长久的离别。也许是永久的离别,除非你来访问我们。”后来,只在1933年和1934年,朗道再度短期访问过哥本哈根。回国后,最初朗道仍在列宁格勒物理研究所工作。朗道在内心深处是赞成革命的,并按自己的理解而相信马克思主义。但他反对中世纪式的思想专制和愚昧残忍,于是与当权者有了矛盾。另外由于他在学术问题上与研究所的领导约飞有分歧,虽然朗道是正确的,但却冒犯了这位权威。在一次朗道作了学术报告后,约飞宣称朗道所讲的内容不得要领,而朗道则毫不客气地当众回敬道:“理论物理学是一门复杂的科学,不是任何人都能理解的”。由于这样一些原因,朗道最后不得不离开了列宁格勒。从1932年起,朗道在哈尔科夫的乌克兰科学院物理——技术研究所工作,并担任了理论物理部的主任。1934年,在没有经过论文答辩的情况下,朗道获得了博士学位,1935年任哈尔科夫大学的教授,在哈尔科夫时,朗道开始计划写一部理论物理学的巨著。这部主要由朗道来构思,由郎道和他的学生里弗席兹合作完成的多卷本《理论物理学教程》从1938年开始陆续出版。这部几乎包罗万象的物理学名著,有近十种文字的译本,并于1962年获得列宁奖。在哈尔科夫,朗道还创立了著名的理论物理学须知,后来也被称为“朗道位垒”,这个考试纲目除了数学内容之外,几乎囊括了理论物理学所有的重要分支。在朗道逝世前,仅有43人冲过了这个“位垒”,其中许多人后来成为博士、教授和苏联科学院的院士。在朗道周围,也开始形成了一个独具特色的“朗道学派”。成为“朗道的学生”,则是苏联青年物理学家们既向往而又很有些望而生畏的目标。在哈尔科夫期间,朗道的科学研究工作继续深入。他发展了普遍的二级相变理论,不但说明了许多当时认为很奇特的现象,而且为此后各种新型相变的研究开辟了道路。他就铁磁磁畴结构、铁磁共振理论和反铁磁态理论发表了一系列的重要文章。此外,他还对原子碰撞理论、原子核物理学、天体物理学、量子电动力学、气体分子运动论、化学反应理论和有关库仑相互作用下的运动方程等方面作了研究。1937年,又是在一次与理工学院的院长发生口角后,朗道断然离开了哈尔科夫,随后到了卡皮查所领导的莫斯科物理问题研究所工作。他在哈尔科夫的一些最有才能的学生同事,也随他而去。1938年冬,在当时的“清洗”中,朗道突然以“德国间谍”的罪名被捕,并被判处十年徒刑,送到莫斯科最严厉的监狱。由于卡皮查等人的竭力营救,一年后,已经奄奄一息的朗道终于获释。朗道从1937年开始的对于低温物理学中液氦超流动性问题的研究,使他在1962年获得诺贝尔物理学奖。朗道提出了与理论不同的二流体模型,尤其是对液氦这种量子液体能谱的分析,显示了他深刻的物理洞察力。他提出了“旋子”的概念,根据这一理论,可以很好的解释液氦Ⅱ的超流动性,并进而预言了超流氦中“第二声”(一种温度波)的存在。这一预见于1944年得到了实验验证。朗道在物质凝聚态的研究方面进行过许多继往开来的基本工作,甚至有人说,从固体物理学到凝聚态物理学的过渡,可以认为是从朗道的工作开始的。他本人对超流性的工作特别满意,当有人间他“您一生中最得意的工作是什么”时,他回答:“当然是超流性理论,因为至今还没有人能够真正懂得它。”在莫斯科,朗道还研究了电子簇射的级联理论和超导体的混合态等问题。这时基本粒子物理学和核相互作用理论开始在他的工作中占了更大的比重。他发展了关于燃烧和爆炸的理论(1944—1945),探索了质子——质子散射和高速粒子在媒质中的电离损失等问题。1946年,他提出了等离子体的振动理论。在1947—1953年间,朗道考虑了电动力学中的各种问题,研究了氦Ⅱ的粘滞性理论,发展了关于超导性的新的维象理论和粒子在高速碰撞中的多重起源理论。前者在低温物理学中起了推动作用,后者对宇宙射线物理学相当重要。1954年,朗道研究了与量子场论的原理有关的一些问题,论证了量子电动力学和量子场论中所用的微扰方法在有些事例中并不是自洽的。从1956年到1958年,朗道创立了所谓费米液体的普遍理论,力图概括氦Ⅲ和金属中的电子。1957年,当宇称守恒定律已经显得不能普遍适用时,朗道提出了现代物理学中一条新的重要定律来代替它,即CP守恒定律。1959年,朗道又在基本粒子理论的结构方面提出了一些新的看法。他在一篇论文中提出了一种方法,来确定粒子的所谓相互作用振幅的基本性质。综上所述,朗道的学术工作领域是相当广阔的,而且成果丰硕。

⑤ 朗道视杨振宁为三流之后的科学家,朗道为什么这么说

朗道是前苏联的杰出物理学家,他聪明绝顶,有很多非常了不起的成果问世。在他50岁生日的时候,他收到苏联原子能研究所精心为他准备的一份礼物:刻有他十项重要科学成果的大理石板,他在物理学上的贡献被总结为“朗道十诫”。朗道在1962年获得了诺贝尔物理学奖,当年他因严重的车祸住进了医院,诺贝尔奖方面破例在病房里为朗道颁奖。


至于1956年的弱相互作用下宇称不守恒,有很多人不知道的是1957年实验证实了杨振宁和李政道的宇称不守恒猜想后,苏联方面声称朗道也提出过那样的设想。朗道十诫中的第十条弱相互作用的CP不变性就是和杨振宁、李政道的弱相互作用下宇称不守恒有着密切的联系。

⑥ 顶级物理学家朗道给科学家们做了排名,为什么名单中没有杨振宁

因为杨振宁的成就主要集中在20世纪的后年,许多价值报道都是在朗道过世之后才被提出来的。

为什么杨振宁没有被排名?

他把物理学家分为一流到五流,用数值1~5来表示,分值越低便说明排名越高,每差一分水平就相差10倍。可以根据他之前所列出的排名来进行比较0分,这意味着在他眼里牛顿是超一流的物理学家,爱因斯坦分值0.5分,说明爱因斯坦也是超一流的,只不过略微逊色于牛顿。朗道给自己的分值是2.5分,意思是他认为自己是二流的物理学家,也是非常的谦逊了。

从我们目前掌握的材料来看,朗道并没有给我国的物理学家杨振宁评过分数,这其中最大的原因是杨振宁是朗道的后辈,朗道很少给他的后辈评分,虽然杨振宁获得诺奖的时间比朗道早,但是在物理学界公认的大师眼里,杨振宁还算是一个后辈。而且杨振宁的成就主要集中在20世纪的后半段,特别是许多具有价值的细节,文章是在朗道过世之后才被提出来的。

比如杨振宁在4个领域分别有10多个巨大的科学成就,其中便包括统计力学凝聚态物理和粒子物理。其中的杨米尔斯理论,杨巴斯特方程都属于诺贝尔奖级别的成就,但是都是在上世纪的70年代左右才逐渐显现出威力,所以杨振宁在某种程度上是高能物理学的奠基人,就类似于量子力学奠基人一样的成就。但主要成就集中在后半段,于是没有让朗道注意到,他也就没能够进入评比了。

⑦ 1962年诺贝尔物理学奖的惟一得主朗道是哪个国家的科学家

1962年诺贝尔物理学奖的唯一得主朗道是苏联的科学家。
朗道(全名列夫·达维多维奇·朗道):苏联犹太人,号称世界上最后一个全能的物理学家。1908年1月22日朗道出生于里海之滨巴库的一个知识分子家庭里。1962年他由于对液氦理论的研究而获得了诺贝尔物理学奖。1968年4月1日在莫斯科逝世。

⑧ 朗道曾给世界著名物理学家进行排名,为何名单里没有杨振宁

大概是因为郎道于1968年过世,而杨振宁在物理学界的名气开始建立在20世纪70年代左右,他在物理学方面的价值也是在这时候逐渐显现出来,这时郎道的排名早就完成了。

⑨ 读过《朗道十卷》是怎样的体验

拿来品味才好,因为非常的简练。就算对数学和物理都有一点认识后去读它们,依然很辛苦。

我认真读过的只有力学那一本和场论前几章,太累了。只能说痛并快乐着,后来买了一套朗道十卷英文版放身边,就再也没有好好看过了。

年纪大了,也该放手了。

其实我也试着读过其他卷,但有点不适应,因为语言和行文规范等,老是觉得读不懂书里面的内容,然而交叉阅读一些其他的文献和资料又觉得这个物理问题换个角度很简单。朗道十卷应该是用一个一以贯之的方式在讨论物理问题,朗道能写出这样的书自然是让人服气的。

就好像很多人都推崇费曼的物理三卷本一样,而我觉得这三本书完全就是费曼先生上台表演用的脚本!其他人只能从中学到点讨好观众的皮毛而已,就算把这三卷本倒背如流你也成不了费曼,更别谈懂物理了。

朗道十卷是一个坎,在这儿摔一两次就好,不要太纠结。更不要较真非要把它全啃下来。没人说你学懂了朗道十卷你就懂了搞研究,反之亦然,你学不懂十卷你也可以搞研究的。

总之,读不懂十卷就换个文本来读。要旁征博引,要多参考文献综述,成一家之言。

把朗道十卷当一个标杆,反问自己有没有一以贯之的物理思想和数学能力,多挖掘自己的潜力以及独特之处。不管是朗道的还是费曼的卷本都是在教我们按照自己喜欢的方式独立思考物理问题,切不能死抓着书本不放。

《理论物理学教程》(共十卷)是一部享誉世界的理论物理学巨著,是反映经典物理学向现代物理学转变的里程碑式的重要著作。

包括力学、场论、量子力学 、相对论性量子理论(量子电动力学)、 统计物理学、流体力学 、弹性理论 、连续媒质电动力学、 物理动力学 、统计物理学(2)共十卷。原著为俄文,现已有十余种文字的分卷译本,六种文字的全卷译本。

本教程中的七卷是由诺贝尔物理学奖获得者、苏联科学院院士、理论物理学家л.д.朗道和他的学生、苏联科学院院士、理论物理学家е.м.栗弗席兹在20世纪40-50年代陆续编写而成的。

另外三卷由栗弗席兹和俄罗斯科学院院士л.п.皮塔耶夫斯基等人按朗道的计划在20世纪60-70年代编写完成,后经不断补充完善,现已成为举世公认的经典学术著作。

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