読み込み中...ノーベル物理学賞(ノーベルぶつりがくしょう)は、ノーベル賞の一部門。アルフレッド・ノーベルの遺言によって創設された6部門のうちの一つ。物理学の分野において重要な発見を行った人物に授与される。
| 年度 | 受賞者名 | 国籍 | 受賞理由 |
|---|---|---|---|
| 1901 | ヴィルヘルム・レントゲン (Wilhelm Conrad Röntgen) | X線の発見 | |
| 1902 | ヘンドリック・ローレンツ (Hendrik Antoon Lorentz) ピーター・ゼーマン (Pieter Zeeman) |
放射に対する磁場の影響の研究 | |
| 1903 | アンリ・ベクレル (Antoine Henri Becquerel) | 放射能の発見 | |
| ピエール・キュリー (Pierre Curie) | ラジウムの研究 | ||
| マリ・キュリー (Marie Curie) | |||
| 1904 | レイリー卿(J・W・ストラット) (Lord Rayleigh (John William Strutt)) | 気体の密度に関する研究、およびこの研究により成されたアルゴンの発見 | |
| 1905 | フィリップ・レーナルト (Philipp Eduard Anton von Lenard) | 陰極線に関する研究 | |
| 1906 | ジョセフ・ジョン・トムソン (Sir Joseph John Thomson) | 気体の電気伝導に関する理論および実験的研究 | |
| 1907 | アルバート・マイケルソン (Albert Abraham Michelson) | 干渉計の考案とそれによる分光学およびメートル原器の研究 | |
| 1908 | ガブリエル・リップマン (Gabriel Lippmann) | 光干渉を利用した天然色写真の研究 | |
| 1909 | グリエルモ・マルコーニ (Guglielmo Marconi) | 無線通信の研究 | |
| フェルディナント・ブラウン (Carl Ferdinand Braun) | |||
| 1910 | ヨハネス・ファン・デル・ワールス (Johannes Diderik van der Waals) | 気体および液体の状態方程式に関する研究 | |
| 1911 | ヴィルヘルム・ヴィーン (Wilhelm Wien) | 熱放射に関する法則の発見 | |
| 1912 | ニルス・グスタフ・ダレーン (Nils Gustaf Dalen) | 灯台や灯浮標などの照明用ガス貯蔵器に取り付ける自動調節機の発明 | |
| 1913 | ヘイケ・カメルリング・オネス(Heike Kamerlingh Onnes) | 低温における物性の研究、特にその成果である液体ヘリウムの生成 | |
| 1914 | マックス・フォン・ラウエ (Max von Laue) | 結晶によるX線回折現象の発見 | |
| 1915 | ヘンリー・ブラッグ (Sir William Henry Bragg) | X線による結晶構造解析に関する研究 | |
| ローレンス・ブラッグ (William Lawrence Bragg) | |||
| 1916 | 該当者なし | ||
| 1917 | チャールズ・バークラ (Charles Glover Barkla) | 元素の特性X線の発見 | |
| 1918 | マックス・プランク (Max Karl Ernst Ludwig Planck) | エネルギー量子の発見による物理学の進展への貢献 | |
| 1919 | ヨハネス・シュタルク (Johannes Stark) | 陽極線のドップラー効果、および電場中でのスペクトル線の分裂(シュタルク効果)の発見 | |
| 1920 | シャルル・エドワール・ギヨーム (Charles-Edouard Guillaume) | インバー合金の発見とそれによる精密測定の開発 | |
| 1921 | アルベルト・アインシュタイン (Albert Einstein) | 光電効果の法則の発見等 | |
| 1922 | ニールス・ボーア (Niels Henrik David Bohr) | 原子構造とその放射に関する研究 | |
| 1923 | ロバート・ミリカン (Robert Andrews Millikan) | 電気素量、光電効果に関する研究 | |
| 1924 | マンネ・シーグバーン (Karl Manne Georg Siegbahn) | X線分光学における発見 | |
| 1925 | ジェイムス・フランク (James Franck) グスタフ・ヘルツ (Gustav Ludwig Hertz) |
原子と電子の衝突に関する研究 | |
| 1926 | ジャン・ペラン (Jean Baptiste Perrin) | 物質の不連続的構造に関する研究、特に沈殿平衡についての発見 | |
| 1927 | アーサー・コンプトン (Arthur Holly Compton) | コンプトン効果の発見 | |
| チャールズ・ウィルソン (Charles Thomson Rees Wilson) | 蒸気の凝縮により荷電粒子の飛跡を観察できるようにする方法(霧箱)の研究 | ||
| 1928 | オーエン・リチャードソン (Owen Willans Richardson) | 熱電子の研究およびリチャードソン効果の発見 | |
| 1929 | ルイ・ド・ブロイ (Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie) | 物質波の発見 | |
| 1930 | チャンドラセカール・ラーマン (Sir Chandrasekhara Venkata Raman) | 光散乱に関する研究とラマン効果の発見 | |
| 1931 | 該当者なし | ||
| 1931 | ヴェルナー・ハイゼンベルク (Werner Karl Heisenberg) | 量子力学の創始ならびにオルト、パラ水素の発見 | |
| 1933 | エルヴィン・シュレーディンガー (Erwin Schrodinger) | 新形式の原子理論の発見 | |
| ポール・ディラック (Paul Adrien Maurice Dirac) | |||
| 1934 | 該当者なし | ||
| 1935 | ジェームズ・チャドウィック (James Chadwick) | 中性子の発見 | |
| 1936 | ヴィクトール・フランツ・ヘス (Victor Franz Hess) | 宇宙線の発見 | |
| カール・デイヴィッド・アンダーソン (Carl David Anderson) | 陽電子の発見 | ||
| 1937 | クリントン・ディヴィソン (Clinton Joseph Davisson) | 結晶による電子線回折現象の発見 | |
| ジョージ・パジェット・トムソン (George Paget Thomson) | |||
| 1938 | エンリコ・フェルミ (Enrico Fermi) | 中性子衝撃による新放射性元素の発見と熱中性子による原子核反応の発見 | |
| 1939 | アーネスト・ローレンス (Ernest Orlando Lawrence) | サイクロトロンの開発および人工放射性元素の研究 | |
| 1940 | 該当者なし | prize purse allocated half to the Main Fund and half to the Special Fund for this prize. | |
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | オットー・シュテルン (Otto Stern) | 原子線法の開発と陽子の磁気モーメントの発見 | |
| 1944 | イジドール・イザーク・ラービ (Isidor Isaac Rabi) | 共鳴法による原子核の磁気モーメントの測定法の発見 | |
| 1945 | ヴォルフガング・パウリ (Wolfgang Pauli) | パウリの排他原理の発見 | |
| 1946 | パーシー・ブリッジマン (Percy Williams Bridgman) | 超高圧装置の発明と高圧物理学の研究 | |
| 1947 | エドワード・アップルトン (Sir Edward Victor Appleton) | 上層大気の物理的研究、特にアップルトン層の発見 | |
| 1948 | パトリック・ブラケット (Patrick Maynard Stuart Blackett) | ウィルソンの霧箱による原子核物理学および宇宙線の分野における発見 | |
| 1949 | 湯川秀樹 | 核力の理論的研究による中間子の存在の予想 | |
| 1950 | セシル・パウエル (Cecil Frank Powell) | 写真による原子核崩壊過程の研究方法の開発および諸中間子の発見 | |
| 1951 | ジョン・コッククロフト (Sir John Douglas Cockcroft) | 加速荷電粒子による原子核変換の研究 | |
| アーネスト・ウォルトン (Ernest Thomas Sinton Walton) | |||
| 1952 | フェリクス・ブロッホ (Felix Bloch) | 核磁気共鳴吸収による磁気モーメントの測定 | |
| エドワード・ミルズ・パーセル (Edward Mills Purcell) | |||
| 1953 | フリッツ・ゼルニケ (Frits (Frederik) Zernike) | 位相差顕微鏡の発明 | |
| 1954 | マックス・ボルン (Max Born) | 量子力学、特に波動関数の確率解釈の提唱 | |
| ワルサー・ボーテ (Walther Bothe) | コインシデンス法による原子核反応とガンマ線に関する研究 | ||
| 1955 | ウィリス・ラム (Willis Eugene Lamb) | 水素スペクトルの微細構造に関する研究 | |
| ポリカプ・クッシュ (Polykarp Kusch) | 電子の磁気モーメントに関する研究 | ||
| 1956 | ウィリアム・ショックレー (William Bradford Shockley) | 半導体の研究およびトランジスタ効果の発見 | |
| ジョン・バーディーン (John Bardeen) | |||
| ウォルター・ブラッテン (Walter Houser Brattain) | |||
| 1957 | 楊振寧 (Chen Ning Yang) | 素粒子物理学における重要な発見に導いた、いわゆるパリティについての洞察的な研究(パリティ対称性の破れ) | |
| 李政道 (Tsung-Dao Lee) | |||
| 1958 | パーヴェル・チェレンコフ (Pavel Alekseyevich Cherenkov) | チェレンコフ効果の発見とその解釈 | |
| イリヤ・フランク (Il´ja Mikhailovich Frank) | |||
| イゴール・タム (Igor Jevgenyevich Tamm) | |||
| 1959 | エミリオ・セグレ (Emilio Gino Segre) | 反陽子の発見 | |
| オーウェン・チェンバレン (Owen Chamberlain) | |||
| 1960 | ドナルド・グレーザー (Donald Arthur Glaser) | 泡箱の発明 | |
| 1961 | ロバート・ホフスタッター (Robert Hofstadter) | 線形加速器による高エネルギー電子散乱の研究と核子の構造に関する発見 | |
| ルドルフ・メスバウアー (Rudolf Ludwig Mossbauer) | ガンマ線の共鳴吸収についての研究とメスバウアー効果の発見 | ||
| 1962 | レフ・ランダウ (Lev Davidovich Landau) | 凝集系の物理、特に液体ヘリウムの理論的研究 | |
| 1963 | ユージン・ウィグナー (Eugene Paul Wigner) | 原子核および素粒子に関する理論への貢献、特に対称性の基本原理の発見とその応用 | |
| マリア・ゲッパート・メイヤー (Maria Goeppert-Mayer) | 原子核の殻構造に関する研究(殻模型の提唱) | ||
| ヨハネス・ハンス・イェンゼン (J. Hans D. Jensen) | |||
| 1964 | チャールズ・タウンズ (Charles Hard Townes) | メーザー、レーザーの発明および量子エレクトロニクス分野の基礎研究 | |
| ニコライ・バソフ (Nicolay Gennadiyevich Basov) | |||
| アレクサンドル・プロホロフ (Aleksandr Mikhailovich Prokhorov) | |||
| 1965 | 朝永振一郎 | rowspan=3 量子電磁力学の分野における基礎研究 | |
| ジュリアン・シュウィンガー (Julian Schwinger) | |||
| リチャード・P・ファインマン (Richard P. Feynman) | |||
| 1966 | アルフレッド・カストレル (Alfred Kastler) | 原子のラジオ波共鳴を研究するための光学的手法の発見および開発 | |
| 1967 | ハンス・ベーテ (Hans Albrecht Bethe) | 原子核反応理論への貢献、特に星の内部におけるエネルギー生成に関する発見 | |
| 1968 | ルイ・アルヴァレ (Luis Walter Alvarez) | 水素泡箱による素粒子の共鳴状態に関する研究 | |
| 1969 | マレー・ゲルマン (Murray Gell-Mann) | 素粒子の分類およびその相互作用に関する発見 | |
| 1970 | ハンス・アルヴェーン (Hannes Olof Gosta Alfven) | 電磁流体力学における基礎研究 | |
| ルイ・ネール (Louis Eugene Feix Neel) | 固体物理学における重要な応用をもたらした反強磁性およびフェリ磁性に関する基礎的研究および諸発見 | ||
| 1971 | ガーボル・デーネシュ (Gabor Denes) | ホログラフィーの発明とその後の発展 | |
| 1972 | ジョン・バーディーン (John Bardeen) | rowspan=3 超伝導現象の理論的解明 | |
| レオン・クーパー (Leon Neil Cooper) | |||
| ジョン・ロバート・シュリーファー (John Robert Schrieffer) | |||
| 1973 | 江崎玲於奈 | 半導体内および超伝導体内におけるトンネル効果の実験的発見 | |
| アイヴァー・ジェーバー (Ivar Giaever) | |||
| ブライアン・ジョゼフソン (Brian David Josephson) | トンネル接合を通過する超電流の性質、特にジョセフソン効果としてよく知られる普遍的現象の理論的予測 | ||
| 1974 | マーティン・ライル (Sir Martin Ryle) | 電波天文学における先駆的研究(観測、特に開口合成技術の開発) | |
| アントニー・ヒューイッシュ (Antony Hewish) | 電波天文学における先駆的研究(パルサーの発見に果たした決定的な役割) | ||
| 1975 | オーゲ・ニールス・ボーア (Aage Niels Bohr) ベン・ロイ・モッテルソン (Ben Roy Mottelson) レオ・ジェームス・レインウォーター (Leo James Rainwater) |
核子の集団運動と独立粒子運動との関係の発見、およびこの関係に基づく原子核構造に関する理論の開発(集団運動模型の提唱) | |
| 1976 | バートン・リヒター (Burton Richter) サミュエル・ティン (丁肇中) (Samuel Chao Chung Ting) |
ジェイプサイ中間子の発見 | |
| 1977 | フィリップ・アンダーソン (Philip Warren Anderson) ネヴィル・モット (Sir Nevill Francis Mott) ジョン・ヴァン・ヴレック (John Hasbrouck van Vleck) |
磁性体と無秩序系の電子構造の理論的研究 | |
| 1978 | ピョートル・カピッツァ (Pjotr Leonidovich Kapitsa) | 低温物理学における基礎的発明および諸発見 | |
| アーノ・ペンジアス (Arno Allan Penzias) ロバート・ウィルソン (Robert Woodrow Wilson) |
宇宙マイクロ波背景放射の発見 | ||
| 1979 | シェルドン・グラショー (Sheldon Lee Glashow) アブドゥス・サラム (Abdus Salam) スティーヴン・ワインバーグ (Steven Weinberg) |
電磁相互作用と弱い相互作用の統一理論への貢献、特に中性カレントの予想 | |
| 1980 | ジェイムズ・クローニン (James Watson Cronin) ヴァル・フィッチ (Val Logsdon Fitch) |
中性K中間子崩壊におけるCP対称性の破れの発見 | |
| 1981 | ニコラス・ブルームバーゲン (Nicolaas Bloembergen) アーサー・ショーロー (Arthur Leonard Schawlow) |
レーザー分光学への貢献 | |
| カイ・シーグバーン (Kai M. Siegbahn) | 高分解能光電子分光法の開発 | ||
| 1982 | ケネス・ウィルソン (Kenneth G. Wilson) | 相転移に関連した臨界現象に関する研究 | |
| 1983 | スブラマニアン・チャンドラセカール (Subramanyan Chandrasekhar) | 星の構造および進化にとって重要な物理的過程に関する理論的研究 | |
| ウィリアム・ファウラー (William Alfred Fowler) | 宇宙における化学元素の生成にとって重要な原子核反応に関する理論的および実験的研究 | ||
| 1984 | カルロ・ルビア (Carlo Rubbia) シモン・ファンデルメール (Simon van der Meer) |
弱い相互作用を媒介する場の素粒子(ウィークボゾン)の発見を導いた巨大プロジェクトへの貢献 | |
| 1985 | クラウス・フォン・クリッツィング (Klaus von Klitzing) | 量子ホール効果の発見および物理定数測定技術の開発 >- | |
| 1986 | エルンスト・ルスカ (Ernst Ruska) | 電子顕微鏡の基礎研究と開発 | |
| ゲルト・ビーニッヒ (Gerd Binnig) ハインリッヒ・ローラー (Heinrich Rohrer) |
走査型トンネル電子顕微鏡の開発 | ||
| 1987 | ヨハネス・ゲオルグ・ベドノルツ (Johannes Georg Bednorz) アレキサンダー・ミュラー (K. Alexander Muller) |
酸化物高温超伝導体の発見 | |
| 1988 | レオン・レーダーマン (Leon M. Lederman) メルヴィン・シュワーツ (Melvin Schwartz) ジャック・シュタインバーガー (Jack Steinberger) |
ニュートリノビーム法、およびミューニュートリノの発見によるレプトンの二重構造の実証 | |
| 1989 | ノーマン・ラムゼー (Norman F. Ramsey) | ラムゼー共鳴法の開発、およびその水素メーザーや原子時計への応用 | |
| ハンス・デーメルト (Hans G. Dehmelt) ヴォルフガング・パウル (Wolfgang Paul) |
イオントラップ法の開発 | ||
| 1990 | ジェローム・アイザック・フリードマン (Jerome Isaac Friedman) ヘンリー・ケンドール (Henry W. Kendall) リチャード・E・テイラー (Richard E. Taylor) |
素粒子物理学におけるクォーク模型の展開に決定的な重要性を持った、陽子および束縛中性子標的による電子の深非弾性散乱に関する先駆的研究 | |
| 1991 | ピエール=ジル・ド・ジェンヌ (Pierre-Gilles de Gennes) | 単純な系の秩序現象を研究するために開発された手法が、より複雑な物質、特に液晶や高分子の研究にも一般化され得ることの発見 | |
| 1992 | ジョルジュ・シャルパク (Georges Charpak) | 多線式比例計数管の開発 | |
| 1993 | ラッセル・ハルス (Russell A. Hulse) ジョゼフ・テイラー (Joseph H. Taylor Jr.) |
重力研究の新しい可能性を開いた新型連星パルサーの発見 | |
| 1994 | バートラム・ブロックハウス (Bertram N. Brockhouse) | 中性子散乱技術の開発に対する先駆的貢献(中性子分光法の開発) | |
| クリフォード・シャル (Clifford G. Shull) | 中性子散乱技術の開発に対する先駆的貢献(中性子回折技術の開発) | ||
| 1995 | マーチン・パール (Martin Lewis Perl) | レプトン物理学の先駆的実験(タウ粒子の発見) | |
| フレデリック・ライネス (Frederick Reines) | レプトン物理学の先駆的実験(ニュートリノの検出) | ||
| 1996 | デビッド・リー (David M. Lee) ダグラス・D・オシェロフ (Douglas D. Osheroff) ロバート・リチャードソン (Robert Coleman Richardson) |
ヘリウム3の超流動の発見 | |
| 1997 | スティーブン・チュー (Steven Chu) クロード・コーエン=タヌージ (Claude Cohen-Tannoudji) ウィリアム・ダニエル・フィリップス (William D. Phillips) |
レーザー光を用いて原子を極低温に冷却および捕捉する技術の開発 | |
| 1998 | ロバート・B・ラフリン (Robert B. Laughlin) ホルスト・ルートヴィヒ・シュテルマー (Horst L. Stormer) ダニエル・ツイ (Daniel C. Tsui) |
分数電荷の励起状態が存在する新たな量子流体の形態(分数量子ホール効果)の発見 | |
| 1999 | ゲラルド・トフーフト (Gerardus 't Hooft) マルティヌス・フェルトマン (Martinus J.G. Veltman) |
電弱相互作用の量子構造の解明 | |
| 2000 | ジョレス・アルフョーロフ (Zhores Ivanovich Alferov) ハーバート・クレーマー (Herbert Kroemer) |
高速エレクトロニクスおよび光エレクトロニクスに利用される半導体ヘテロ構造の開発 | |
| ジャック・キルビー (Jack S. Kilby) | 集積回路 (IC) の発明 | ||
| 2001 | エリック・コーネル (Eric A. Cornell) ヴォルフガング・ケターレ (Wolfgang Ketterle) カール・ワイマン (Carl E. Wieman) |
希薄なアルカリ原子ガスでのボース=アインシュタイン凝縮の実現、および凝縮体の性質に関する基礎的研究 | |
| 2002 | レイモンド・デービス (Raymond Davis Jr.) 小柴昌俊 |
天体物理学とくに宇宙ニュートリノの検出に対する先駆的貢献 | |
| リカルド・ジャコーニ (Riccardo Giacconi) | 宇宙X線源の発見を導いた天体物理学への先駆的貢献 | ||
| 2003 | アレクセイ・アブリコソフ (Alexei A. Abrikosov) ヴィタリー・ギンツブルク (Vitaly L. Ginzburg) アンソニー・レゲット (Anthony J. Leggett) |
超伝導と超流動の理論に関する先駆的貢献 | |
| 2004 | デイビッド・グロス (David J. Gross) H. デビッド・ポリツァー (H. David Politzer) フランク・ウィルチェック (Frank Wilczek) |
強い相互作用の理論における漸近的自由性の発見 | |
| 2005 | ロイ・J・グラウバー(Roy J. Glauber) | 光学コヒーレンスの量子論への貢献 | |
| ジョン・L・ホール(John L. Hall) テオドール・W・ヘンシュ(Theodor W. Hansch) |
レーザーを基にした光周波数コム技術など精密な分光法の開発への貢献 | ||
| 2006 | ジョン・C・マザー(John C. Mather) ジョージ・F・スムート(George F. Smoot) |
宇宙マイクロ波背景放射の黒体放射との一致と非等方性の発見 | |
| 2007 | アルベール・フェール(Albert Fert) ペーター・グリューンベルク(Peter Grunberg) |
巨大磁気抵抗効果の発見 | |
| 2008 | 南部陽一郎 | 素粒子物理学と核物理学における自発的対称性の破れの発見 | |
| 小林誠 益川敏英 |
自然界においてクォークが少なくとも三世代以上存在することを予言する、CP対称性の破れの起源の発見Progress | ||
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