诺贝尔奖 - johanzumimvon/zh.bitterwinter1 GitHub Wiki
诺贝尔奖, 又名ノーベル奖, 士大夫建议名称: ノーベルㇺ或者ノーベールㇺ(nōbēlum、nobelum).
直到现在, 诺贝尔奖依然是含金量很高的奖项.
诺贝尔不仅设立了诺贝尔奖, 其人之名称亦被用于命名第102号元素(原子核有百二个质子), 即nōbēlium(ノーベーリュㇺ, 锘).
ノーベーリュㇺ的化学性质类似于镱(ytterbium, ユㇳテㇻ̲ビュㇺ), 且由于5f电子的钻穿效应, ノーベーリュㇺ倾向于显正二价, 而正三价具有明显的氧化性(情况类似于银倾向于显正一价而铜倾向于显正二价, 因为银的4d电子可以钻穿到3d中):
No + 2HCl ══ NoCl₂ + H₂↑
空气中钝化
2No + O₂ ══ 2NoO
燃烧
4No + 3O₂ ══ 2No₂O₃
2No₂O₃ + 8HCl + N₂H₄ ══ 4NoCl₂ + 6H₂O + N₂↑
饮一杯重水然後得出水在人体的停留7~8天的结论, 与同位素示踪法, 就能得到诺贝尔奖.
诺贝尔奖真是就像リュショプヲ之言p
我永远不承认学问好坏由博士硕士决定(士大夫怎么想到了徐霞客等等失意者), 我只看具体的人, 如果你行, 可以不用任何学位. 我认为, 真正像样的只是极少数. 所以我说大学毕业生有95%的废物,硕士毕业生有97%, 博士毕业生有98%、99%的废物.
____リュショプヲ
如果诺贝尔设立数学奖, 那么我的数学作业更是做不完了, 近视眼的人可能更多了! 谢上帝谢神灵, 幸好诺贝尔没有设立数学奖.
虽然国际上的数学大奖有菲尔兹奖、沃尔夫奖、邵逸夫奖, 被誉为数学诺贝尔奖, 但是这些奖项根本比不上诺贝尔奖.
事实上, 数学中确实有许多很有用的内容(指数、对数、函数、微积分等等), 但也有许多内容用途很小, 甚至没必要学, 比如集合论.
诺贝尔的数学水平事实上相当于初中一年级的水平: 会四则运算、一次方程、简单的代数(比如合并同类项)、计算简单图形(比如长方形、平行四边形、三角形)的面积、体积; 计算长方形的周长.
事实上, 诺贝尔没有设立的奖项, 都是对窘公教育政策的讽刺.
诺贝尔虽然设立了文学奖, 但是本来国际上就有很多文学奖, 因此诺贝尔文学奖含金量很低, 甚至不如民'运者リュショプヲ、ダライラマ第十四(テㇴチㇴ·ギャチョ)得的诺贝尔和平奖.
为了避开窘公的审查制度, 诺贝尔和平奖得主的名称等等【敏感词】都使用片假名表示之.
诺贝尔经济学奖更没有含金量, 诺贝尔经济学奖本质上就是挂X头卖Y肉, 这是因为经济学本质上就是关于匮乏的学问, 且经济学奖并不是诺贝尔的本意.
幸好诺贝尔没有设立数学奖, 否则我的近视眼严重到导致青光眼甚至失明;
幸好诺贝尔没有设立外国语奖, 否则我的英语作业做不完了;
幸好诺贝尔设立的奖项都是作光作盐的有意义的奖项.
阿尔弗雷德·诺贝尔(瑞典语:Alfred Nobel,アㇻ̲ㇷレㇳ゙·ノーベㇻ̲,1833年第10月22日~1896年第12月10日)是一位瑞典化学家,同时也是发明家。19世纪末期,欧洲大陆每天有三宗爆炸案,但诺贝尔持续改进炸药使得炸弹更有破坏力,吸引军火商的青睐,他的改良硅藻土炸药取得了众多的科研成果,也成功设立许多工厂生产,大量的军火被运送到战场上,靠军工制造累积了巨大财富。
诺贝尔终生未婚(cælibatus, カェリバト゚ㇲ, 独身主义),亦无子嗣。在其逝世前,亲兄弟也早一步去世。由于诺贝尔终生主张和平主义,也因此他对于自己改良的炸药作为破坏与战争的用途始终感到痛心。在即将辞世之际,诺贝尔立下了遗嘱:“请将我的财产变做基金,每年用这个基金的利息作为奖金,奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。”根据他的这个遗嘱,从1901年开始,具有国际性的诺贝尔奖创立了,分别奖励5个领域:物理学、化学、生理学或医学、文学、和平。
第9月:寄出邀请函。诺贝尔委员会向够资格提名的人发出邀请提名的信件。
第2月(次年):提名截止。
第2月~第3月:产生小名单。
第3月~第8月:顾问审查小名单。
第10月:产生诺贝尔奖得主。
第12月:诺贝尔奖得主得到奖金。
虽然诺贝尔奖没有奖励提出元素周期律、共价键理论(路易斯论)、吉布斯功权、勒夏特列原理、理想气体公式、二分之一自旋、泡利不相容原理等等的人, 但这是因为门捷列夫等等人逝世得早, 且他们的元素周期律等等理论一开始比较麤糙, 导致其无法获奖.
士大夫给当年的短式元素周期表补补刀
イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト | チ | リ | ヌ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氢 | 氦 | ||||||||
锂 | 铍 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 | ||
钠 | 镁 | 铝 | 硅 | 磷 | 硫 | 氯 | 氩 | ||
钾 | 钙 | 鍖 | 钛 | 钒 | 铬 | 锰 | 铁 | 钴 | 镍 |
铜 | 锌 | 镓 | 锗 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 | ||
铷 | 锶 | 钇 | 锆 | 铌 | 钼 | 锝 | 钌 | 铑 | 钯 |
银 | 镉 | 铟 | 锡 | 锑 | 碲 | 碘 | 氙 | ||
铯 | 钡 | 镥 | 铪 | 钽 | 钨 | 铼 | 锇 | 铱 | 铂 |
金 | 汞 | 铊 | 铅 | 铋 | 钋 | 砹 | 氡 | ||
钫 | 镭 | 铹 | 𬬻 | 𬭊 | 𬭳 | 𬭛 | 𬭶 | 鿏 | 𫟼 |
𬬭 | 鿔 | 鿭 | 𫓧 | 镆 | 𫟷 | 钿 | 鿫 |
按质子数之递增, 钡与镥之间有十四元素
镧, 铈, 镨, 钕, 钷, 钐, 铕, 钆, 铽, 镝, 钬, 铒, 铥, 镱
按质子数之递增, 镭与铹之间有十四元素
锕, 钍, 镤, 铀, 镎, 钚, 镅, 锔, 锫, 锎, 锿, 镄, 钔, 锘
现行教科书元素周期表改进版(表述类似, 但是取消镧系、锕系的说法)
1 2 ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ イ ロ 3 4 5 6 7 8 氢 氦 锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 钾 钙 鍖 钛 钒 铬 锰 铁 钴 镍 铜 锌 镓 锗 砷 硒 溴 氪 铷 锶 钇 锆 铌 钼 锝 钌 铑 钯 银 镉 铟 锡 锑 碲 碘 氙 铯 钡 镥 铪 钽 钨 铼 锇 铱 铂 金 汞 铊 铅 铋 钋 砹 氡 钫 镭 铹 𬬻 𬭊 𬭳 𬭛 𬭶 鿏 𫟼 𬬭 鿔 鿭 𫓧 镆 𫟷 钿 鿫 按质子数之递增, 钡与镥之间有十四元素, 且这十四种元素的性质有递变甚至化合价上的突变
按质子数之递增, 镭与铹之间有十四元素, 且这十四种元素的性质有递变甚至化合价上的突变
c d e f g h i j k l m n a b 镧 铈 镨 钕 钷 钐 铕 钆 铽 镝 钬 铒 铥 镱 锕 钍 镤 铀 镎 钚 镅 锔 锫 锎 锿 镄 钔 锘
尽管如此, 诺贝尔奖依然是含金量很高的奖.
又比如, 诺贝尔奖奖励了發现エㇰセ射线(X射线, エㇰセレー, X ray)的人, 但没有奖励發现γ射线(ガㇺマレー), 是有原因的:
紫外线可通过三棱镜蓝紫侧之外使氯化银分解(2AgCl ══ 2Ag + Cl₂↑), 从而被發现; γ射线很容易从放射性物质中發现; 而X射线就需要通过重元素的内层电子跃迁得到.
德 ゲㇻ̲マーニア
荷 ホラㇴㇳ゙
法 フラㇴス
英 Britannia, ㇷ゙リタㇴニア
美 アメリカ
纽 新西兰 ニューチーラㇴㇳ゙, 又名アオテアロア
得主 | 国 | 因缘 |
---|---|---|
ロェㇴㇳゲㇴ | 德 | 發现エㇰセ射线 |
ヘㇴㇳ゙リㇰ·ロレㇴチ | 荷 | 發现チェーマㇴ效应Zeeman effect |
ピーテォー·チェーマㇴ | ||
ヘㇴリ·ベㇰレㇻ̲ | 法 | 發现放射性现象 |
マリー·キュリー | 法 | 探索放射性现象 |
ピエレ·キュリー | 法 | 探索放射性现象; 發现铁磁性物质的居里点 |
ヨㇴ·ヰーリャㇺ·ㇲㇳラォㇳ | 英 | 通过测量分馏氮气与氨分解产生的氮气的密度差异, 最终从分馏氮气中發现氩元素(ārgon, アーㇻ̲ゴㇴ, Ar), 另一个發现氩元素的则是ヰーリャㇺ·ラㇺセー |
エㇴㇲテㇴ | 美 | 对相对论效应与光电效应的贡献 |
發现中子(ニュㇳロㇴ) | ||
發现宇宙射线 | ||
發现反电子(ポシㇳロㇴ) | ||
發现泡利不相容原理 | ||
發现核壳层模型 | ||
对热辐射定律(比如维恩位移定律)的研究 | ||
發现晶体对X射线的衍射 | ||
用X射线研究晶体 | ||
对光谱的研究 | ||
对液态氦超流体的研究 | ||
發现氦三核素在接近绝对零度时也有超流现象 | ||
發现太阳系外的行星 | ||
發现黑洞 |
得主 | 国 | 因缘 |
---|---|---|
ヤコブㇲ·ヘㇴリクㇲ·ワㇴㇳ·ホㇷ | 荷 | 發现渗透压(比如植物的根就是通过渗透压与半透膜原理, 使植物的根弯嚮养分充足处, 实现养分吸收) |
ㇲワㇴㇳ·アォグㇲㇳ·アレニュㇲ | 提出电离论与アレニュㇲ酸碱论, 认为酸电离出H⁺而碱电离出OH⁻ | |
ヰーリャㇺ·ラㇺセー | 英 | 發现氦(hēlium, ヘーリュㇺ, 氜, He)、氖(ニューㇴ, 氝)、氩(ārgon, アーㇻ̲ゴㇴ, Ar)、氪(krypton, ㇰリㇷ゚トㇴ, Kr)、氙(xenon, ㇰセノㇴ, Xe)、氡(radon, ラドㇴ, Rn) |
ヘㇴリ·モアサㇴ | 法 | 使用氟化钙作塞子, 电解氟化钾的氟化氢溶液取得氟气: 2HF ══ H₂↑ + F₂↑, 并研制出モアサㇴ炉 |
エォーネㇲㇳ·ルセォーフォーㇳ゙ | 英, 纽 | 证明了放射性是原子的自然衰变, 發现原子核 |
オㇲㇳワㇻ̲ㇳ゙ | 德 | 对催化作用的研究工作、对化学平衡与化学反应速率的基本原理的研究 |
オト·ワラᆽ | 德 | 对脂环族化合物的研究 |
マリー·キュリー | 法 | 發现镭元素(ラ丌゙ュㇺ, Ra)与钋元素(polōnium, ポローニュㇺ, Po) |
ㇷラㇴソアㇲ·オクㇲㇳ·ヰㇰタォー·ㇰ゙リナ゙ー | 法 | 發现格氏试剂(ケォリナルㇺ), 比如PhMgCl由有机卤素化合物. (卤代烷、活泼卤代芳烃)与金属镁在绝对无水乙醚中反应形成有机镁试剂],称为“格林尼亚试剂”,简称“格氏试剂”。[1] 后法国化学家诺尔芒于1953年以四氢呋喃(THF)作为溶剂得到了格氏试剂。 |
パウル·サバ丌ェ | 法 | 雷尼镍双键加氢 |
アㇻ̲ㇷレㇳ゙·ヱォーネォー | 八隅体规则 | |
セオドー·ヰーリャㇺ·リチャーヂ | 美 | 精确测定了大量化学元素的原子量, 亦是美国第一次得诺贝尔奖 |
ㇷリチ·ハベォー | 德 | 合成氨: N₂ + 3H₂ ══ 2NH₃ |
ハローㇳ゙·ユリー | 美 | 通过对液态氢的蒸馏, 發现氘(deuterium, 丌゙ュテリュㇺ) |
ヘヱシー | 首次使用同位素示踪法: 出于好奇喝了重水, 得出人体水代谢时长是7~8天 | |
オト·ハㇴ | 德 | 發现核裂变 |
美 | 發现酶(enzyme, エㇴチュㇺ)可结晶 | |
发现超铀元素 | ||
卡尔文循环 | ||
对硼烷结构的研究,解释了化学成键问题(三中心二电子键) | ||
發现准晶体 | ||
發现聚乙炔等等导电聚合物 | ||
对一氧化氮生理功能的研究 |
得主 | 国 | 因缘 |
---|---|---|
对神经系统的研究 | ||
对原生动物在致病中的作用的研究 | ||
在眼睛屈光学研究上的工作 | ||
发现胰岛素 | ||
发明心电图装置 | ||
发现鼠癌 | ||
发现神经元的相关功能 | ||
发现人类的ABO血型系统 | ||
发现维生素K | ||
发现维生素K的化学性质 | ||
发现朊病毒 | ||
发现幽门螺杆菌 | ||
发现治疗丝虫寄生虫新疗法 | ||
ト゚ユユ | 发现青蒿素, 开创治疗疟疾的新疗法 |
需要注意的是, 并不是所有的医学成就会得诺贝尔奖: 比如说 疫苗(除了某些特殊疾病)、全面性教育、性玩具、工口、变性手术、色情行业、烟草行业、酒精行业、军事行业、屠宰技術、剃鬚技術、广告业、传媒技術、通信技術、信息技術、人工智能等等, 过多地涉及左右派的意识形态、色情工口、洗脑、虚假信息、种族灭绝、共产主义、共济会(又名光照帮、深层政府、illuminati, エリュミナテ)、新世界秩序(new world order)、第三次世界大战, 有可能让人道德败坏甚至引起强奸罪(邪淫), 因此不会获得诺贝尔奖.
比如人工智能被用于人脸识别, 便于政府实施种族灭绝、迫害穆斯林, 这就是人工智能未能获得诺贝尔奖的原因.
原子弹被用于军事、毁灭, 与诺贝尔的主张相悖, 因此任何军事类發明都没有获诺贝尔奖.
比如说, 很多政府, 为了削弱老百姓的不满情绪、反抗情绪, 遂开放性产业、全面性教育, 甚至不惜去雄化. 这样的政府有日本、韩国、中国大陆等等.
其中政府为了愚民, 提出了3S政策: 性(sex)、体育(sport)、屏幕(screen), 也有4S政策(sex、sport、screen、술(酒精类饮料))、6S政策等等变体.
又比如, 有人认为接种疫苗之後, 出现了许多不良反应, 甚至有人认为疫苗中含有微型纳米芯片. 甚至有人认为verichip(人体芯片)就是兽印.
加碘食盐、疫苗接种技術、针剂类技術, 由于存在政府强制政策、艾滋病等等疾病的血源传染等等问题, 也没有获得诺贝尔奖; 反而导致抗药性的磺胺类药物、抗生素、滴滴涕(虽然不復用于农药, 但用于非洲地区的驱蚊剂, 用于消除疟疾)得到了诺贝尔奖.
诺贝尔奖的最大特色是: 尽可能避开政治迫害相关的内容、情慾相关的内容.
士大夫评论
禁食可以消灭幽门螺旋杆菌, 如果我因为推广禁食驱鬼而导致幽门螺旋杆菌灭绝, 会不会我又得诺贝尔生理医学奖? 我只是问一问.
种类 | 因缘 | 期望 |
---|---|---|
化学 | 發明高效的分离稀土元素的方法, 大为降低稀土分离的难度, 减少了稀土废水污染 | 突破了窘公的技術封锁, 必定得奖 |
物理 | 对超铀元素化学性质的讨论、对卤金属的讨论、对相对论化学的进一步研究、对元素周期表与元素周期律的研究, 完善元素周期律 | 视情况, 可能得奖但概率为十二分之一, 如果得奖, 亦算是对门捷列夫(メㇴデレーウ, mendeleev)元素周期律没得奖的一种补刀 |
化学 | 对CaTaNO₂合成过程的简化, 为消除重金属污染作出贡献 | 有可能得奖 |
化学 | 發明摩尔秤, 简化化学计算量, 加快化学知识的普及 | 有可能得奖 |
ピーㇲ | 让更多中国人知道窘公(CPC)的残暴的真相, 高智晟等等人也有一份 | 笼统, 但有可能得奖 |
ピーㇲ | 对数理化教育的改革(素质教育)、推广环保的化工方案 | 笼统, 但有可能得奖 |
ピーㇲ | 设计出维吾尔语转写方案、蒙古语转写方案、汉语的片假名方案, 增进各族人民的互相瞭解 | 有可能得奖 |
生物学 | 通过推广清真饮食与素食主义, 彻底消灭猪肉绦虫(tænia solium, タェニア·ソリュㇺ)等等寄生虫 | 需要等到猪肉绦虫彻底灭绝 |
【ピーㇲ】是对诺贝尔和平奖(Nobel Peace Prize)的称呼, 为了对抗当局的审查制度.
虽然没有解决黎曼猜想, 但是简化了对黎曼猜想的描述(本来需要複分析, 但却被简化只需高中知识就可以), 让更多人理解黎曼猜想
证明安全质数有无穷多, 即现行的防窃听方式依然有效
通过分析诺贝尔奖获奖的这些项目及其特点、国籍、人种,能给我们一些启示。可以看到,科学研究需要严谨的逻辑,还有不放弃细小的发现,合作,热情饱满,对未知事业的兴趣,明确的志向,不畏权威,坚持不懈,心无旁骛,这些都是重要的启示。
比如,什么叫严谨的逻辑?就是科学研究当中的三段式严谨的逻辑。首先是观察和实验,从观察和实验当中去发现问题,然后提出假设,最后来证明这个完整的过程。这是诺贝尔奖得主所从事的科学研究的一个基本特征。
比如水离子通道,就是从假说到证明。大家都知道,细胞外边有层细胞膜,而这个细胞膜如果是透水的话,水就会不断地进入细胞,它就会胀破;如果这个膜不透水的话,那么在水中就不会变化。科学家就去猜想,这个细胞上一定有个水离子通道,它需要的时候就打开,够了的时候就关闭,只有这样,才能使水和细胞之间的流动是可调控的,于是提出了水离子通道这样的假说。然后他们逐渐去证明,结果发现水离子通道其实是一个蛋白质。把含有水通道的蛋白质去除和不去除的细胞进行了对比实验,确实发现去掉了水离子通道,它就不会吸水。这进一步的证明了什么?细胞膜上的这一特殊结构的重要生物学功能,如果含有了一个这样的水离子通道的话,就可以使细胞的水的运输,需要时能够进入,不需要之后关住,实现了双向的调控。
第一,饱满的热情,是一个人前进的动力。一个卵母细胞去核以后,再移植另外一个青蛙的卵母细胞,就能够形成一个完整的青蛙,这就是去核的实验。这个工作获得诺贝尔奖,研究者是高登。在他小时候,老师和同学都认为他是个蠢材,干不成科研的,但是他就喜欢自己一个人钻研,所以始终坚持自己的想法,根本不受学习成绩单的影响,专注于自己的科研,对生物的热爱从来没有减弱过,每天就是鼓捣生物学的实验,对生物学的实验抱有极大的热情。
第二,兴趣。奥利弗·史密斯发明了基因敲除小鼠技术,在2007年获得诺贝尔生理学或医学奖。他认为许多的论文都是不完美的,所以就不断地去追求趋近完美的科学研究,虽然许多的实验都以失败而告终,但是他还是保持着浓厚的兴趣。60年代他以电泳和蛋白质多肽作为研究方向,到70年代又把重心转移到分子遗传学,最后开始基因靶向的研究,也因为这项工作而获得诺奖。这时候他已经57岁了。所以,如果一个人对科研有兴趣,任何时候转变自己的研究重心和兴趣、方向,其实都不迟的。
第三,有明确的志向。莫瓦桑(モアサㇴ),法国人,是莫氏电炉(モアサㇴ电炉)的发明者。他最主要的特点,就是我要做一件事情,必须要有一个明确的志向,这个目标要解决一个关键的问题,还是要产生一个产品,这一点在他心里是非常清晰的。所以他说一个人应当永远为自己树立一个奋斗的志向,只有这样做,才会感到自己是一个真正的人。
第四,不畏权威,坚持真理。麦克林托克(Barbara McClintock)是不畏权威,坚持科学真理的典范。这位女科学家相当了不起,她1944年到1950年就研究发现了玉米里边存在可跳跃的基因,后来被称之为“转座子”。当时她的报道发布之后,许多人都说是荒唐,她的论文不让发表,在国际大会上被人轰下去,但她仍然坚持不懈。后来她发现“转座子”理论不仅在玉米里存在,在所有高等生物当中都存在,人身上也存在。她就这样长期的坚守,不畏权威。20世纪70年代,这个理论才被证实。1983年她获得诺贝尔生理学或医学奖,这时候她已经是81岁了。
第五,艰苦奋斗,坚持不懈。胰岛素的发现者班廷,艰苦奋斗,坚持不懈。实际上班廷是一名做尸体解剖的下层医生,自己也没有实验室,也没有什么大导师在后边支持他。
他通过狗做实验,因为狗也患有糖尿病,他就从狗的身上去分离胰岛素,最后跟麦克劳德合作分离出纯的胰岛素,获得了诺贝尔奖。麦克劳德可以帮他把狗身上的胰岛素提纯,就可以用在人身上,第一个治愈的是一个小孩。班廷获得诺贝尔奖以后,二战还没有结束,所以就想把自己的外科技术用于战场救护,非常不幸在三十几岁因飞机失事而离世。
第六,千锤百炼,铸就成功。大家比较熟悉的606,也就是砷凡纳明,埃尔利希当时开发出来时是杀动物身体里边的锥体虫,后来发现这个药实际上是梅毒特效药,之所以简称606,据说因为经过了606次的实验而获得。
士大夫评论
虽然606已经没用了, 但对606的探索也会让人知道锑元素的毒性.
第七,坚持科研,心无旁骛。爱因斯坦是这方面伟大典范,他1921年获得物理学奖,表彰的是他的光子概念,解释了光电效应,发现了光电效应定律。实际上爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论两项成果,都比这个影响力大得多。获得诺贝尔奖以后,1952年,以色列建国,希望他去当总统,他婉言拒绝了。他觉得最爱的是科学,他说,关于自然,我了解一点,关于人,我几乎一点也不了解。当总统要做人的工作,对于人几乎一点也不了解,这样的人怎么能够当总统,所以他一直长期坚守在科研第一线。
第八,精诚合作。关于DNA双螺旋结构,实际上是三个人获得了诺贝尔奖:沃森、克里克和威尔金斯。他们三个人是一个非常好的组合,沃森是一个生物学家,克里克是一个晶体学家,威尔金斯是做X射线的。
他们三个人相互密切合作,对DNA的双螺旋结构进行了解析,还有碱基的配对,DNA解链和合链的整个过程,所以1962年获得了诺贝尔生理学或医学奖。这个工作实际上是在1953年做出来的,也用了将近10年的时间才获得了诺贝尔奖。这都算是快的。
第九,身体健康。威尔金斯其实是没有资格获得诺贝尔奖,应该是做 X光衍射的女科学家富兰克琳获奖。但是她在获奖前因病去世了。诺贝尔奖规定不授予去世的人,所以威尔金斯获了奖。所以,我们做科研也要爱护自己的身体。
亚洲的教育制度浪费了太多的时间。孩子们学习太多的课本知识,家长也总是希望孩子门门课考得好,而缺乏独立的思考,提出问题和眼界的拓宽。还有总是要孩子听话,这是儒家思想这么多年来形成的一个习惯。
然后东亚国家对复习过度重视,为了要考高分,所以要不断的复习,把大量的精力去复习,去掌握已经有的知识,而缺乏思考和批判。还有就是一直培养标准答案型思维的学生,这种方式的学生是很难得到诺贝尔奖的,因为他做什么都认为有一个标准答案。
其实我们对这个世界了解都太少了,有许多根本是超出了人类思想的边界和想象力。加之现在有一些年轻人做科学刚做出点名堂来以后,马上就被招募当各种各样的领导,这样就导致大量的时间用在了行政管理和协调人的关系上。这也是很可惜的,其实他们之中有许多科学家是非常优秀的。
我国得了诺贝尔文学奖和生物学奖(还有二份和平奖),很多人沾沾自喜。其实这说明不了什么。全世界都知道,诺贝奖含金量最高是物理学和化学,是世界物理学和化学领域的最高奖项。诺贝尔奖的其他奖可以说都是配盘的,提高其影响力而已。而当今人类科学的其他科学领域都在一定程度都是这两科派生出来的,研究的手段也主要是来自物理和化学,其推进程度也严重受制于物理学和化学的推进水平。
当今世界科学界,凡在物理和化学领域没得过诺贝尔奖的,或者不是常客的,基本也就不是处于世界前沿的科技强国了。诺贝尔物理学奖和化学奖,是个重要参照指标。
诺贝尔奖奖励的,也正是那些甘于长期寂寞、追求推动人类文明进步的科学家。他奖励的恰恰是那些甘于为人类的应用科学做“绿叶”的科学家。它的宗旨没有任何的功利性、政治性,非常“高大尚”。所以,他也逐步受到全世界的推崇。
笔者斗胆对科技强国做个梯队排序。世界科技 第一梯队有哪些呢?看看上世界80年代后诺贝尔物理学奖和化学奖名单就知道了!美、日、德是绝对的科技强国,我国比不了。英、法在第二梯队,按照综合实力中国基本也就在第二梯队。但中国虽然在科技应用上超过了英、法,但在物理和化学的基础研究上,尚不如英、法。 从获得诺贝尔奖的情况看,全世界都明白,我国离科技强国的第一梯队,尚有很大距离。澳大利亚、加拉大、以色列、新西兰和欧洲各小国,由于国家人口少,在一些领域很前沿,但其科技严重依赖与美国、德国等国的合作,综合实力也不是很强,不做排序。俄罗斯和印度、巴西、南非等是第三梯队 。余下的,就谈不上科技强国
了。
所以,"临渊慕鱼,不如退而结网!"中国的科技重应用,不重基础研究,那就是"无源之水","无本之木"。这种"向钱看"的短期行为不改变,不仅我们永远进不了第一梯队。还会在世界基础科学出现突破性飞跌而导致应用科学大幅度需要升级的时侯,吃大亏!甚至可能直接掉出第二梯队。
中国是世界第一电脑生产大国,但对"芯片"研究一直不重视。是世界第一汽车生产大国,但对"发动机"和动力系统研究一直不重视……太多产业如此了。为什么对核心技术不重视?不是不想搞,是因为我们自己搞各种成本太高!太难!那为什么我们搞就成本高、太难呢?那就是因为我们的物理和化学基础研究成果与别人有差距!支撑不起我们的应用科技走到世界的前沿。都希望去占据赚钱的环节!
不要认为"中国科技掉队"就完全不可能, 如果中国的改革开放再晚十年,中国就将错失上世界80年代开始的那场信息技术革命的机遇!那今天的中国科技很可能连第二梯队都进不了!这绝不是危言耸听。
我们可以看看几次工业革命导致科技大国的变化。当年可以美国抗衡的苏联科技,在八十年代信息技术革命中被拉下,加上苏联解体,今天的俄罗斯在军工等一些领域还可以吃前苏联的科技遗产与美国叫板,但从其科技整体发展状况看,他已期到第三梯队了,很快就会连中国都赶不上了,持续下滑,很难改变。
人类科技发展具有明显的阶梯性、跳跃性,这就像一群青蛙集体去跳很多层的楼梯。哪个国家只要一次集体蛙跳没跟上,就要付出数十年、几代人的追赶,甚至从此被拉下。曾经的世界海上霸主西班牙,对发生于英国的以蒸汽机动力使用为代表的第一次工业革命毫无感觉。昏昏然中,庞大的“无敌地舰队”被英国的新式舰艇打败后,被挤出世界大国,从此一蹶不振,至今无法恢复元气。以化工和电力技术为代表的第二次新技术革命发生于德国和美国,之后德国超越英法成为欧洲第一强国。以石油工业为代表的第三次新技术革命发生于”二战”后的美国和日本,美国继续高居世界第一强国,而日本从此跻身世界科技大国。以计算机、信息技术和通讯技术为代表的第四次新技术革命也发生于美国和日本,中国和韩国也赶上参与了这次新技术革命,发展至今中国也才跻身于科技大国之列,韩国也进入G20国家。每一次科技蛙跳,都可能会带来世界大国座次的变化,甚至有些国家的座次变化是巨大的。
但是,要看到世界每一次科技飞跃的动力都来自基础科学研究实现突破带来的。毫无疑问,基础科学研究发达的国家在这个集体蛙跳比赛中,要占据巨大优势。而且英、法、德几个国家,在后面几次新技术革命中虽然相对落后,但是始终没有被拉下,而是紧跟其后,这也可以看出其基础科研的强大。
历史上的新技术革命是在没有专门的基础科学研究体系的情况下发生的,一些突破性基础性科学技术是在民间开发出来的,会发生在哪里也就具有偶然性,比如蒸汽机、交流电的发明等等。但是,今天的基础科学研究依赖的设备、技术资源巨大,已经进入专业时代,进入了国家和社会投入建设起专门科研体系来从事基础科研的时代。世界基础科学研究的突破会发生在哪里,已经不具备偶然性了。不要指望新突破会发生在世界科技的第三梯队以下的国家,那已经基本不可能了。
单从民族性格来讲,诺贝尔奖的非功利性却不适合中国人的功利性、短期行为的。绝大多数中国的科技人员的价值导向决定了很难得到诺贝尔奖。敬业精神、追求真理的精神,说起来都是大而空,也没人听。但它又是至关重要的。中国基础科技中积累的问题:大学教授、科研人员到处兼职的问题,大学教授带领学生在外做低端项目赚钱、在外办公司经商的问题,基础科研机构人才流失的问题,科研经费大量投入低端科技项目,成为消耗性投入的问题,论文大量抄袭的问题.....太多的问题,需要解决。媒体成天吹嘘的都是阿里巴巴、百度、京东、腾讯等等这些商业神话,对科学基础研究毫无兴趣,这也在全民中形成一种导向____“一切向钱看”的导向。后果是非常严重的
一是科学知识积累不足。中国1911年封建社会结束,1909年才结束了科举,等于是民国开始才引进现代科学,到现在也就110多年,科研积累的时间是不够的。
二是科学研究的时间不足,还缺乏科学家群落。许多的科学家投入到科学研究的绝对时间也是偏少的。我们经常听到有些人说我填补了空白,说明什么?他的同行太少,他做一点,就好像是填补空白了,实际上他的工作根本不是非常重要,只是做的人比较少。
三是缺乏科学人才识别和遴选的机制。我们对于科学家的识别和遴选,好多时候是参照了领导干部的遴选过程,这也需要改进。而且从历史的角度去看,为什么东亚人群或者是华人获诺贝尔奖比较少?
亚洲的教育制度浪费了太多的时间。孩子们学习太多的课本知识,家长也总是希望孩子门门课考得好,而缺乏独立的思考,提出问题和眼界的拓宽。还有总是要孩子听话,这是儒家思想这么多年来形成的一个习惯。
然后东亚国家对复习过度重视,为了要考高分,所以要不断的复习,把大量的精力去复习,去掌握已经有的知识,而缺乏思考和批判。还有就是一直培养标准答案型思维的学生,这种方式的学生是很难得到诺贝尔奖的,因为他做什么都认为有一个标准答案。
其实我们对这个世界了解都太少了,有许多根本是超出了人类思想的边界和想象力。加之现在有一些年轻人做科学刚做出点名堂来以后,马上就被招募当各种各样的领导,这样就导致大量的时间用在了行政管理和协调人的关系上。这也是很可惜的,其实他们之中有许多科学家是非常优秀的。
第四是平均主义匮乏心态的影响。这是工业化追赶带来的心态。工业化发展很快,我们也希望能够尽快地做出一些东西来,大家心里都比较急迫,在思考是不是能够很快地获得几个诺贝尔奖。所以每年到10月份诺贝尔奖公布之时,我们都很着急。
随着欧美的伊斯兰化, 伊斯兰教法的实施, 经济上会禁止利息(利巴)与行业垄断, 社会分配会变得更加公平____事实上, 现代很多社会问题, 本质上就是富豪抢了全世界老百姓太多太多劳动成果____诺贝尔经济学也会消失.
文学奖会更多地偏向于颁给揭露社会阴暗面的人, 比如像揭露东亚儒家尊卑父权主义的韩国作家韩江(한강).
随着伊斯兰教教法在世界上大多数国家的实施, 社会阴暗面越来越少, 诺贝尔文学奖也会慢慢地减少, 直至2126年.
和平奖会更多地与反共、反暴政、反人工智能叛变有关.
和平奖会更多地颁给说真话的勇士.
如何防止更多人痴迷于共产主义
普遍医治艾滋病
普遍医治朊病毒(prion, 普利瘟)感染
普遍医治真性近视
普遍医治增殖型裂头蚴(sparganum proliferum)
癌症变得像感冒一样容易被医治
彻底消除疟疾(建议同时使用多种有效成分, 比如同时使用青蒿素、DSM265、奎寧等等, 以防止抗药性)
彻底消除猪肉绦虫(可通过清真饮食)
彻底消除牛肉绦虫(可通过素食主义、阿苯达唑)
彻底消除蛔虫、蛲虫
彻底消除人畜共患疾病
彻底消除流感
彻底消除过敏
减缓细胞的氧化衰退
研製出抵消重力的技術
揭露引力、引力波的本质(是不是与引力子有关)
研製出抗高压的物质(P=F÷S=ρgh)
研製出摩擦系数μ接近于0的物质(F=μmg)
研製出性能极佳的消声材料(现在已经有了消音钢)
研製出声学黑洞
研製出只反射、透射某范围波长的颜料, 即研製出尽可能接近电子荧光屏纯色的颜料(黄色、橙色已经成功, 其中颜料黄138甚至比#FFFF00~#FFD800更鲜艳; 酞菁系的天青色、蓝绿色接近成功; 钇铟锰系的蓝色接近成功; 蓝紫色、绿色、黄绿色需要继续努力)
研製出具有特殊折射的物质
研製隐形材料(有争议)
研製散射率接近于零的材料
發现难以置信的光学现象
研製出热胀冷缩率接近于0的物质(不变钢接近成功)
研製具有特殊物态的物质与特殊的物态变化
研製出常温超导体(方案一, 二硼化镁的硼层掺杂碳或者硅或者锗或者磷; 方案二, 石墨烯之间偏移魔角; 方案三, 石墨中掺杂氮、硫; 方案四; 石墨中掺杂贵金属)
發现特殊的、难以置信的电学现象、电学定律
發现电荷的本质
發现爱因斯坦相对论效应的成立条件(限格)与反例
探索宇宙的起源(我认为宇宙起源于上帝, 这一观点可跳过对称性破缺等等机理)
探索preon
中微子的静止质量
无中微子的双β衰变
如何得到绝对纯净的物质
如何实现绝对纯净的同位素分离
如何利用简单的化工实现稀土元素的分离(我的方案可实现钇、钬、铒之外的镧系元素的分离)
探索第八週期的化学元素的性质
探索第九週期的化学元素的性质
是否存在第173号化学元素甚至原子序数更大的化学元素
g区化学元素的化学性质如何
製取高纯度氧化物
製取清洁能源(比如氢气、液氨、甲胺、甲烷、丙烷)
發现某元素的更多特殊化学性质
發现新的化学试剂
發现新的有机反应
如何尽可能地利用外界低熵能量使吸能降熵的反应發生(ΔH−ΘΔS>0)
發现勒夏特列原理(化学平衡常数)的反例(比如血红蛋白就是如此)
探索高压化学
探索低温化学
探索特殊物态
黎曼猜想
孪生质数
梅森质数与完美数
四色定理已经發现反例
黎曼猜想
哥德巴赫猜想
考拉兹猜想
孪生质数
欧几里得数
安全质数
真空灾变 从旅行者探测卫星测量到的数据所推断出的真空能量密度上限为1014 GeV/m3,相当于每立方米一万焦耳(绝对零度时可使氦保持液态),而从量子场论估算出的零点能量密度却为10121 GeV/m3,两个数值竟然相差了107个数量级[1]。物理史上从未见到这么大的差距,很多物理学者认为这是当今物理理论的重大瑕疵。
量子引力 如何整合量子力学和广义相对论成为完整一致的理论(或许是一种崭新的量子场论)?时空的基本本质是否是连续的,还是离散的?这完整一致的理论是否涉及由一种假定的引力子所传递的作用力,还是从时空离散结构衍生的产物(循环量子引力理论的理论)?在超小尺度、超大尺度或其它极端案例,广义相对论的预测与量子引力理论有什么差异[2]?
第四代夸克与轻子 由于共同提出卡比博-小林-益川矩阵来解释CP破坏的现象,并且给出了标准模型会允许多达三代夸克与轻子存在的原因,小林诚与益川敏英因此荣获2008年诺贝尔物理学奖。这理论并没有限制最多只能有三代。那么,有否可能找到第四代夸克或轻子[10]?是否能够构想出解释不同代粒子之间质量差异的理论,一种关于汤川耦合的理论?
量子色动力学 强相互作用物质有哪些相态?在宇宙中,这些相态的角色为何?核子的内部结构为何?量子色动力学对于强相互作用物质的属性方面的预测为何?哪种机制主掌了夸克和胶子的变迁为π介子与核子?是什么机制造成了量子色动力学的重要特色:夸克禁闭与渐近自由(asymptotic freedom)?怎样将量子色动力学与广义相对论合并为一个完整理论?
未解决的化学问题往往指以下这些类型的问题:“我们能制备某种化合物吗?”、“我们能分析它吗?”、“我们能提纯它吗?”等等。这些问题通常都能很快解决,但可能需要付出相当大的努力才行。然而,一些问题有着很深的内涵。本文旨在介绍化学研究的中心领域仍未解决的难题。当某个领域的专家认为该问题未解决,或者几位专家不同意某问题的解释时,该问题会被视作未解决的化学问题。[1]
有机化学问题 降冰片基阳离子的溶解:为什么降冰片基阳离子这么稳定?是因为它的对称性吗?如果是这样,又是为什么?这个问题很大程度上取决于降冰片基阳离子的不可替代性,这是其他碳正离子无法替代的[2]。参见非经典碳正离子。 水上反应:为什么一些有机反应在水相和有机相的界面上会加快反应速率[3]? 乙烷中键旋转障碍的本质原因究竟是空间位阻[4][5]还是超共轭效应[6][7]? 邻位效应的本质原因是什么?亲核中心的邻位上有高电负性原子和一对或多对孤对电子时,亲核试剂反应活性特别高[8]。 人们提出的催化过程中许多机理令人费解,而且往往不能解释所有相关现象。 生物化学问题 完美的酶:为什么一些酶的表现快于扩散动力学[9]?参见酶动力学。 氨基酸和糖类具有同手性的起源是什么[10]? 蛋白质折叠问题:是否有可能仅通过序列和环境信息预测多肽序列的二级、三级和四级结构?还有逆蛋白质折叠问题:是否有可能设计一种多肽,在特定环境条件下使它采用给定的结构[10][11]? RNA折叠问题:是否有可能仅通过序列和环境信息准确地预测核糖核酸序列的二级、三级和四级结构? 生命的化学起源究竟是什么?没有生命的化学物质是如何形成能自我复制的复杂生命形式? 生物分子的光反应问题:光合作用、视觉的产生、脱氧核糖核酸的抗辐射机理等诸多涉及光吸收的过程往往是非绝热过程。这类过程具有比较强的量子特性,对体系的描述又十分敏感。目前即使处理小到只有四个原子的分子的非绝热过程仍然十分困难,而这些十分重要的反应涉及到尺度巨大的蛋白质分子。 物理化学问题 高温超导体在相图上各点的电子排布是什么?能否将转变温度提高到室温?参见超导性。 137号元素:元素的原子序数大于137的化学结果是什么?根据狭义相对论和玻尔模型,此时1s电子的速度将会超过光速[12]。Uts将会成为最后一种化学元素吗?考虑到核电荷分布的有限延伸,这个问题最终可能在大约137号元素左右发生[13]。参见扩展元素周期表和相对论量子化学。 电磁能(光子的能量)如何才能有效地转化成化学能?例如使用太阳能将水分解成氢气和氧气[14][15]。 超价分子中化学键的本质究竟是什么?参见超价分子。 水的结构是什么?根据2005年一个名为科学杂志的电视节目,一百个著名而未解决的科学问题中包括:水分子如何与周围位阻较大的另外四个水分子形成氢键[10]?参见水分子簇。 龟背石是通过什么样的固结过程形成的?