在科学界,牛年有过哪些大事

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  人类社会的进步,离不开科技的推动。在历史长河中,一位位杰出的科学家、一项项瞩目的科技成果,惠及人类,改变世界。2021年是生肖牛年,就让我们回顾一下往昔牛年科学界曾发生的大事吧!
  2009年:12年前并不遥远
  上一个牛年是己丑年,科学界大事不少。当年,谷超豪和孙家栋两位院士成为年度国家最高科学技术奖获奖人。
  谷超豪是著名的数学家,他首次提出了高维、高阶混合型方程的系统理论,在超音速绕流的数学问题、规范场的数学结构、波映照和高维时空的孤立子的研究中取得了重要突破。
  孙家栋是我国著名的航天技术专家,也是我国人造卫星技术和深空探测技术的开创者之一。他为我国突破卫星基本技术、卫星返回技术、地球静止轨道卫星发射和定点技术、导航卫星组网技术和深空探测基本技术做出了重大贡献;为创建和发展我国人造卫星总体技术、卫星航天工程管理技术和深空探测技术,做出了系统的、创造性的成就和贡献。2019年,在庆祝中华人民共和国70华诞的盛大活动中,孙家栋被授予“共和国勋章”。
  但在2009年10月31日,时年98岁的科学家、中国“两弹一星”工程奠基人钱学森在北京逝世。钱学森被誉为“中国航天之父”和“中国导弹之父”。临终前,钱老仅说了7个字的遗言“中国的长远发展”,或许我们不知道他的具体所指,但仍因他的一世家国情怀、终生无私奉献而感动落泪。
  当年底,中科院院士增选结果揭晓,35名科学家当选,其中有5名女科学家。这次新当选的院士平均年龄为54.1岁,60岁以下的占77%。
  1997年:对中国极不平凡的一年
  1997年是丁丑牛年。对中国人来说,这是极不平凡的一年。
  如今我们知道,科学技术一旦渗透和作用于生产过程,便成为现实的、直接的生产力。现代科学技术发展的特点和现状告诉我们,科学技术特别是高技术,正以越来越快的速度向生产力诸要素全面渗透,同它们融合。
  提出“科学技术是第一生产力”论断的伟人邓小平,在这年逝世。
  早在1975年,邓小平就提出了“科学技术叫生产力”的思想。1977年他在一次谈话中又强调:我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去,发展科学技术,不抓教育不行。在1978年3月举行的全国科学大会上,他说,四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。
  邓小平在1992年初视察南方并发表重要谈话时,再次强调了这一重要思想,对提高全民族科学文化水平,大力发展科学技术,促进科学技术进步,推动我国改革开放和社会发展起了十分重要的作用。
  1997年7月迎来香港的回归。这一年中,我國工农业生产继续稳步增长,国家重点建设进展顺利:如长江三峡截流成功、跨世纪的能源基地工程——神华工程建设全面展开。
  1985年:我国解决科技与经济脱节问题
  1985年是乙丑牛年。
  当年3月2日至7日在北京召开的全国科学技术工作会议,值得铭记。会议对科技体制的改革问题进行了讨论。邓小平讲话指出:经济体制、科技体制,这两方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于技术进步的体制,应该是有利于经济发展的体制。
  在国内,这一年的科学界似乎并不十分热闹,但中国人正以牛的精神,使出牛劲儿,拓荒向前。
  1961年:牛人牛事多多
  1961年是辛丑牛年。
  这一年的4月12日,尤里·加加林乘坐“东方1号”,进入地球轨道,成为第一位太空人。此前的4年,苏联成功发射“伴侣1号”,标志着太空时代的开始,也标志着与美国之间地缘政治竞争在技术、军事等层面展开。
  在加加林升空仅仅3周之后,艾伦·谢泼德成为人类第二位、美国第一位太空人,乘坐“自由7号”完成亚轨道飞行。
  这一年,物理学家盖尔曼、格拉肖、茨威格等人在整合了各种理论与实践的结果以后,提出了一个能够解释物理学家至今所观察到的大多数粒子特性的模型,这个模型就叫作标准模型。根据这个模型,粒子可被区分为两类:玻色子和费米子。事实上,标准模式并不完美,因为它没有把重力因素纳入进去,但对后世影响深远。
  1961年,雅克·莫诺和弗朗索瓦·雅各布,法国巴黎巴斯德研究所的两位生物学家确定了真核细胞内蛋白质合成的调控过程,并建立了基因调控的操纵子模型,证明了操纵子控制机制在基因水平的运行过程,他们共同获得了1965年的诺贝尔生理学或医学奖。
  1949年:碳年代测定法可精准算出样品年代
  1949年是己丑牛年。对国人来说,这一年最重要的是新中国的成立。在科学界,这一年也有诸多大事发生。
  比如这一年,芝加哥大学化学家威拉德·利比开创了放射性碳年代测定法。这一方法主要通过测定碳样品中放射性碳-14含量,以确定样品的年代。只要样本年龄不超过6万年,科学家就可以侦测样本中的碳-14含量比例,从而估算出样本年代。碳-14放射性半衰期大约是5730年,这表示每经过5730年,碳-14的含量就会减少为原本的一半,这可以让科学家精确地判读骨骼或其他有机物残骸的年代,这是此前从来没有人能够实现的。这对考古学和古生物学等领域无疑是重大突破,利比也因此获得了1960年的诺贝尔化学奖。
  百年来,牛年皆有牛事
  而在1937年、1925年、1913年、1901年等各个年份,多少都有重大科学进展和科学事件发生。
  遗传学家杜布赞斯基,长时间分析了来自不同地点、不同野生果蝇的染色体。分析结果表明,相同染色体的不同版本各占优势,从而形成新的种类。在他1937年的经典著作《遗传学与物种起源》中,阐述了这些实验,并为达尔文的自然选择理论与遗传学的融合,提供了一个令人满意的解释。
  1925年,泡利不相容原理提出,解释了为何物质有形状和体积,以及为何两个物体无法占据同一空间。这也是我们为何不会掉到楼板下去,以及中子星虽然质量惊人也不会继续坍缩的原因。借由泡利不相容原理,我们就可以计算或了解周期表上化学元素的电子组态,以及原子光谱。
  1913年,丹麦物理学家玻尔发表了重磅论文,建立了玻尔原子模型。玻尔知道带负电的电子很容易从原子上移除,且带正电的原子核位于原子的中央。在这个原子模型里,原子核就像我们太阳一样位于原子中央,电子则像行星一样绕着原子核旋转。
  1901年,美国人普雷斯科特利用螺旋循环原理,在纽约的康尼岛建造了一座名为“连环圈”的过山车。早在1898年,他就曾建造过一座使用圆形循环的“离心轨道”,但车子在高速下环绕轨道时,突然产生的向心加速度会对乘客的身体产生极大负担。当年,他得到了泪滴状轨道的设计专利。
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