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第10章 历史人物述(4)

1960年王淦昌回国后,组织上让他改行搞核技术研究,他坚定地表示:“我愿以身许国,为发展中国的核事业贡献力量”。就这样,他放弃了自己热爱自己取得很大成就的粒子物理专业,毅然担负起研制原子弹的重任。随后他来到大西北核武器研制基地,与战友们艰苦奋战,突破了一道道技术难关,于1963年11月进行了缩小比例的聚核爆轰试验,为原子弹的研制打下了可靠的基础。1964年9月,他又和战友们来到风沙漫卷的塔克拉玛干沙漠深处,克服各种难以想象的困难,建成了原子弹发射和试验设施。1964年10月16日,随着戈壁滩上一声惊天动地的巨响,我国第一颗原子弹爆炸成功了。望着那冉冉升起的蘑茹云,王淦昌流下了激动的泪水。1967年6月17日,我国第一颗氢弹又爆炸成功。两弹的爆炸成功,震动了全世界,打破了超级大国的核垄,提高了我国的国际威望。王淦昌为我国核武器研制作出重大贡献,但却被戴上“反动学术权威”的帽子而受到批判和凌辱。在极其困难的情况下他克服重重重阻力,又领导了两次地下核试验。1976年清明节前,王淦昌和几位同志到天安门广场敬献了悼念周总理的花圈,并在花圈上堂堂正正地署上了自己的名字,表现了不畏邪恶的凛然正气。此外,他在1964年和前苏联科学家巴索夫同时独立提出了用激光惯性约束核聚变的设想,并组织进行了有关的实验研究工作。十一届三中全会后,他根据我国能源现状,积极为发展核电站奔走呼吁,在秦山建立核电站。王淦昌把自己的全部智慧和精力都献给了祖国的核科学事业。1978年后他历任核工业部副部长、原子能研究所所长、国家科学技术委员会副主任等职。还是中国科学院数理学部学部委员(院士),中国科协副主席,中国核工业理事长等。

中国导弹之父钱学森

钱学森,浙江杭州人。1929年人上海交通大学读机械工程。1935年赴美国留学。翌年获马萨诸塞理工学院硕士学位。后人加利福尼亚理工学院深造,成为著名航天物理学家冯?卡门的学生。获博士学位后留校任教。他与卡门合作,创造了著名的“卡门——钱学森公式?,在喷气技术史上写下了重要一页。此后参加加州理工学院火箭研究小组工作,并被聘为美国空军科学顾问团成员。对美国第一批导弹的研制工作起过关键性作用,被卡门誉为“火箭技术领域一位最伟大的天才”。1947年至1949年,相继在马州理工学院和加州理工学院任教授,成为世界著名的空气动力学家、航空科学与火箭技术的先驱。钱学森在一系列巨大成就面前没有忘记祖国。新中国一成立,他即准备回来报效祖国,但受到美国当局的阻挠迫害达5年之久。1955年在党和政府的多方帮助下回到祖国。回到祖国以后他提出发展中国导弹技术的设想,受到美国党和国家领导人的高度重视。1956年他任国防部第五研究院院长,主持领导导弹研制工作。在极其困难的条件下,他领导大家白和起家、艰苦创业,克服了一道道难关,仅仅用4年的时间就成功发射我国第一枚近程导弹。又过了几年,中程导弹、远程导弹、人造卫星相继发射成功,使中国跨人世界核武器大国的行列。这些令世界震惊的成就无不浸透着钱学森的智慧和汗水,外国舆论称他为“中国导弹之父”。此外,他在薄壳稳定理论、工程控制论、物理力学、航天技术、系统工程等领域,也取得了举世瞩目的重大成就。他的一些论著,至今仍被视为是某些领域的经典之作。几十年来,他为我国国防现代技术所做出的重大贡献有口皆碑。他先后担任国防部第五研究院院长、七机部副部长.中国科协主席、全国政协副主席等职。1991年荣获“国家杰出贡献科学家”光荣称号。

杰出的应用数学和力学家钱伟长

钱伟长,中国现代应用数学和力学家,江苏无锡人。高中毕业后,他以优异成绩同时考取5所大学,最后选择了清华大学。清华大学毕业后,1939年至1942年在加拿大多伦多大学深造,获博士学位。后任美国加利福尼亚理工学院喷射推进研究所研究员。1946年回国后,历任清华大学、北京大学、燕京大学教授。解放后任清华大学教务长、副校长等职,他是中国科学院数理学部学部委员、中国力学学会副理事长、中文信息学会理事长。他还是波兰科学院院士、美国数学学会及美国航空工程学会会员。

钱伟长在力学研究成果累累。他在研究有关板壳问题内禀统一理论时,第一次把张量分析用于弹性板壳问题上,提出了浅壳理论的非线性微分方程,在国际上被称为“钱伟长方程”。他的有关仪表弹性元件环壳分析解的研究成果,被誉为“具有中国独特方法的重要贡献”。在研究薄板大挠度问题的摄动方法时,第一次用系统摄动法处理非线性方程,这种简洁而又逼近真实的方法,被称为“钱伟长法”。他在广义变分原理和有限元理论方面,也取得了较多的成果。在应用数学方面,他编著了包括1000个三角级数的《傅氏级数之和》大表。此外,他对汉字信息处理系统、大功率电池设计理论、电机计算理论等也都提出过独到的见解。钱伟长为力学科学的发展做出了重大贡献。

首次登上诺贝尔奖台的华裔学者杨振宁

杨振宁,杰出的美藉华裔理论物理学家,生于中国合肥市。1942年毕业于昆明西南联大。1945年赴美国芝加哥大学深造,获博士学位后留校任教。后相继在普林斯顿高级研究院、纽约州立大学任教授、研究员等。是美国科学院院士。杨振宁主要从事粒子物理学、统计力学、凝聚态物理学的科学研究,取得了许多突破性成果。1956年他与李政道合作,研究了K介子衰变式,提出了在弱相互作用中宇称不守恒理论,证明宇称守恒定律并不普通适用于一切场合。

这一重要的理论预见于次年被吴健雄博士所主持的实验所证实。杨、李的这一理论发现曾轰动整个物理学界,他们因此荣获1957年诺贝尔物理学奖。一项科研成果在发表后的第二年就获得如此殊荣,在现代科技史上还是第一次,为华人科学家争得重大荣誉。

作为在中国土地上成长起来的学者,他时刻关心着祖国科技事业的发展。自1971年以来,多次跨越大洋来中国访问、讲学,为促进中美两国之间的科技教育交流做了大量工作。他相继被北京大学、复旦大学、中国科技大学、中山大学等校聘为名誉教授,还是中国科学院高能物理研究所学术委员会委员。他曾充满信心地说道:“中国有成千上万有才能的人,把他们的能力都发挥出来,就将使中国在二十一世纪对世界文明作出不可估量的贡献。

卓越的理论物理学家李政道

李政道第一次获得诺贝尔物理学奖的美籍华裔物理学家。抗日战争时期在浙江大学和昆明西南联大学习时,就以头脑精密、勤奋好学深得著名学者吴大猷的赞许。1946年赴美国芝加哥研究院深造,几年后获得博士学位。以后相继在加利福尼亚大学、普林斯顿高级研究院、哥伦比亚大学任副教授、教授,是美国科学院院士。他对统计力学、天体物理学、流体动力学、核及亚核物理学、场论等都有独到深入的研究,取得许多重要科研成果。其中最重要的成就是与杨振宁合作,于1956年首先提出弱相互作用中宇称不守恒原理,推翻了过去一致公认的、关于微观粒子体系运动的宇称守恒定律。次年,这一理论预见为吴健雄领导的实验所证实。这一发现对粒子物理学的发展产生了重大影响,导致了许多重要的新发现。同年,他和杨振宁即获诺贝尔物理学奖。一项科研成果在第二年就获此殊荣,这在现代科技史上是罕见的。同时,这位年仅31岁的物理学家还是到那时为止历史上第二个最年轻的诺贝奖获得者。他和杨振宁也是在诺贝尔奖设立57年来首次登上该奖领奖台的华裔科学家。

美国科学界评论说:“两位青年学者的辉煌成就,证明在人类高度智慧的阶层中,东方人和西方人有完全相同的创造能力。”“业精于勤”。李政道之所以能在科学殿堂上摘取一项辉煌成果,除了他的天赋以外,更主要是靠他对科学事业的全身心投入和勤奋严谨的工作作风。他每天工作十几个小时,每天至少作三四个小时的运算,数十年如一日,从不间断。

就是在中国讲学期间,也是如此。整天早起晚睡,勤奋工作。他常说:一件事情要做得好,在做的时候一定要非常认真。念书要把书念好,做实验要把实验做好,打球要把球投中。做什么工作都要集中精力,一心一意把它做好,搞科学也是一样。这些似乎平淡但又允满哲理的话,恰恰道出了他成功的奥秘。

李政道非常关心祖国科学事业的发展。自1972年以来,多次回中国访问、讲学,并协助中科院高能物理研究所研制出正负电子对撞机和同步辐射装置等高科技设备。他还发起组织美国数十所著名大学在中国联合招收物理学研究生,还担任中国科技在学、清华大学、复旦大学等校的名誉教授,为祖国培养出许多卓越的物理英才。他还兼任中科院高能物理研究所学术委员会委员。

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