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Dame información sobre Ding Zhaozhong

Samuel Chao Chung Ting (27 de enero de 1936 -), nacido en 1936, es un físico experimental estadounidense. De nacionalidad Han, natural de Taoluo, ciudad de Rizhao, provincia de Shandong, chino-estadounidense, actualmente profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, y ganador del Premio Nobel de Física en 1976. Una vez descubrió una nueva partícula elemental y la llamó "partícula J" en honor a la letra inglesa "J", que es similar a su apellido chino "Ding".

Resumen de la vida

Ding Zhaozhong nació el 27 de enero de 1936 en Ann Arbor, Michigan, EE. UU. Asistió a escuelas primarias en Chongqing, Nanjing y Qingdao. En 1948, fue a Taiwán con sus padres y asistió a la escuela primaria en Taichung durante un año. En 1949, Ting Zhaozhong fue admitido en la escuela secundaria Chenggong de Taipei y luego en la escuela secundaria Jianguo de Taiwán al año siguiente. Recibió una educación rigurosa y tuvo un excelente rendimiento académico en matemáticas, física e historia. Se graduó de la escuela secundaria Jianguo en 1955 y fue admitido en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Cheng Kung. En 1956, se trasladó a la Universidad de Michigan en Estados Unidos y estudió en el Departamento de Física y Matemáticas. Obtuvo una maestría en 1960 y un doctorado en física en 1962. En 1963 recibió una beca de la Fundación Ford para trabajar en el CERN en Ginebra, Suiza. Ha trabajado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos desde 1964. En 1965, se convirtió en profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido profesor en el Departamento de Física del MIT desde 1967. Es académico de la Academia Nacional de Ciencias y su dirección de investigación es la física de partículas experimentales de alta energía, incluida la investigación sobre electrodinámica cuántica, teoría unificada electrodébil y cromodinámica cuántica. El grupo experimental Mark Jie que dirigió ha trabajado en varios centros experimentales internacionales. La forma de pensar y comunicarse de Ding Zhaozhong es extremadamente única. Cuando se comunica con él por primera vez, la gente pensará que su pensamiento es caótico. Pero si escuchas con atención, te darás cuenta de que su pensamiento no es caótico, sino que lo que quiere decir es demasiado complicado para expresarlo razonablemente con palabras. Esto es algo que todo aquel que haya escuchado sus conferencias debe tener un conocimiento profundo.

Honor

Debido a la contribución de Ting Zhaozhong a la física, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1976, el Premio Lorentz del gobierno de Estados Unidos y el gobierno italiano en 1988. The Cass Premio Perry de Ciencias. Es académico de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, académico extranjero de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, académico de la Academia Sínica en Taipei, China, y académico de la Academia de Pakistán. de Ciencias. Ha recibido doctorados honorarios de la Universidad de Michigan (1978), la Universidad China de Hong Kong (1987), la Universidad de Bolonia, Italia (1988) y la Universidad de Columbia (1990). Es profesor honorario de la Universidad Jiao Tong de Shanghai y de la Universidad Normal de Beijing en China, y presidente honorario de la Universidad Normal de Qufu y del Colegio Técnico y Vocacional de Rizhao. En 1977, ganó la Medalla de Oro Ellin de la Sociedad Estadounidense de Ciencias de la Ingeniería. En 1988, ganó el Premio a la Excelencia Golden Leopard de Taormina, Italia, y la Medalla de Oro en Ciencias de Brescia, Italia. Recientemente se iniciaron en Europa las actividades del Año Mundial de la Física 2005. Dirige a 581 físicos de 43 universidades e institutos de investigación de primer nivel en 14 países, incluidos Estados Unidos, Francia, Alemania y China, para explorar nueva materia en el universo en el colisionador de protones positivos y negativos más energético del mundo construido en Ginebra.

La importancia de la ciencia

La característica del pensamiento académico de Ding Zhaozhong es que concede gran importancia a los experimentos en la investigación científica. Él cree que la física se desarrolla sobre la base de la estrecha interacción entre el experimento y la teoría. La base del progreso teórico es que la teoría puede explicar hechos experimentales existentes y también puede predecir nuevos fenómenos que pueden ser confirmados mediante experimentos. Cuando un resultado experimental en física contradice una predicción teórica, se produce una revolución en la física y conduce a la creación de una nueva teoría. Basándose en la historia de la física durante el último cuarto de siglo y su experiencia personal, señaló que muchos experimentos importantes, como el descubrimiento de la no conservación de la paridad del yugo de carga y la simetría compuesta (CP) de paridad en la desintegración del mesón K, El descubrimiento de las partículas J y el descubrimiento de superconductores de alta temperatura abrieron nuevas áreas de investigación en física, pero estos descubrimientos experimentales se hicieron de antemano sin interés teórico. Otro ejemplo son los descubrimientos básicos sobre la física de partículas realizados mediante experimentos con aceleradores de alta energía en los últimos años, excepto las partículas W y Z, casi todos ellos no fueron previstos cuando se construyó el acelerador por primera vez. Destacó que ninguna teoría puede refutar los resultados de los experimentos. Por el contrario, si una teoría es inconsistente con los hechos observados en los experimentos, entonces esta teoría no puede existir. Su visión de conceder importancia a los experimentos científicos es muy instructiva para los trabajadores científicos.

Principales logros

Descubrió la partícula J y ganó el Premio Nobel de Física

Desde 1965, el grupo experimental liderado por Ding Zhaozhong trabaja en el Instituto de Física de Hamburgo. Sincrotrón de electrones en la Alemania Federal (Se llevó a cabo una serie de destacados trabajos experimentales sobre electrodinámica cuántica y mesones vectoriales (ρ, ω, φ) con una energía de haz de 7,5 × 109 eV, incluida la investigación sobre mesones vectoriales fotogenerados, desintegración de mesones vectoriales, Modelo basado en pruebas experimentales, mediciones de fases fotogeneradas de mesones ρ, ω y φ y mediciones precisas de parámetros de interferencia de mesones ρ y ω han avanzado en la comprensión de los mesones vectoriales (ver mesones). También se demostró experimentalmente la exactitud de la electrodinámica cuántica. En el verano de 1972, el grupo experimental de Ting Zhaozhong utilizó el acelerador de protones de 3,3 × 1010 eV en el Laboratorio Nacional Brookhaven en los Estados Unidos para buscar partículas neutras de larga vida con masas entre (1,5 ~ 5,5) × 109 eV. En 1974, descubrieron una partícula neutra de larga vida con una masa aproximadamente tres veces mayor que la del protón (masa 3,1×109eV). Al anunciar públicamente este descubrimiento, Ting Zhaozhong nombró a la nueva partícula partícula J. Las formas "J" y "D" son similares, lo que significa Ting Zhaozhong

Esta es una partícula descubierta por los chinos. Al mismo tiempo, el estadounidense B. Richter también descubrió esta partícula y la llamó partícula ψ. Más tarde (1975) la gente llamó a esta partícula partícula J/ψ. La partícula J/ψ tiene propiedades peculiares y su valor de vida es 5.000 veces mayor que el valor esperado, lo que indica que tiene una nueva estructura interna que no puede explicarse por los tres tipos de quarks conocidos en ese momento, y un cuarto quark; Es necesario presentar Charm Quark para explicarlo. El descubrimiento de las partículas J/ψ ha promovido en gran medida el desarrollo de la física de partículas. Por esta razón, Ting Zhaozhong y Richter ganaron el Premio Nobel de Física en 1976. En ese momento, hubo un malentendido en la prensa: pensaban que la partícula J era la "partícula Ding", que lleva el nombre de Ding Zhaozhong. De hecho, esto es pura coincidencia. La intención original de Ting Zhaozhong era utilizar esta partícula para conmemorar este nuevo e importante descubrimiento que les llevó 10 años explorar las propiedades de las corrientes electromagnéticas. Además, es habitual utilizar J para representar la corriente electromagnética en la literatura de física. Por lo tanto, Ting Zhaozhong nombró a esta nueva partícula con el nombre de la letra latina "J".

Electrodinámica Cuántica

El trabajo de investigación de Ding Zhaozhong se centra en la física experimental de partículas, la electrodinámica cuántica y la interacción de la luz y la materia. Hasta ahora, sus principales contribuciones académicas incluyen: (1) el descubrimiento de los antideuterones; (2) una serie de experimentos para probar la electrodinámica cuántica durante los últimos 25 años, demostrando que los electrones, muones y tauones tienen radios de menos de 10 -16 cm. partícula puntual; (3) Experimentos para estudiar con precisión mesones vectoriales; (4) Estudio de mesones vectoriales generados por luz, confirmando la similitud entre fotones y mesones vectoriales (5) Descubrimiento de partículas J (6) Investigación sobre la producción de pares de muones; En el marco del Modelo Estándar, se confirmó que sólo existen tres generaciones de neutrinos en el universo.

Ansioso por cultivar talentos en física de alta energía

Desde 1981, Ding Zhaozhong organizó y dirigió un grupo de cooperación internacional, el grupo L3, para prepararse para el centro de física positiva de alta energía en Se espera que el CERN esté terminado en 1988. Se llevarán a cabo experimentos de física de alta energía en el Colisionador de Electrones Negativos LEP para buscar nuevas partículas en la región energética del sistema de centro de masa con una energía de 1011eV, especialmente las partículas de Higgs. predicho por la teoría electrodébil (ver mecanismo de Higgs), y estudiar Z0 y otros nuevos fenómenos en la física de partículas. El grupo L3 cuenta actualmente con la participación de casi 400 físicos de unos 13 países, incluida China. A Ding Zhaozhong le entusiasma cultivar talentos en física de altas energías en China y, a menudo, selecciona a jóvenes científicos chinos para trabajar en el grupo que dirige. Es profesor honorario de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y de otras universidades, y miembro del Comité Académico del Instituto de Física de Altas Energías de la Academia de Ciencias de China.

Liderando el experimento "Espectrómetro Magnético Alfa" para explorar la antimateria.

El 2 de junio de 1998, a las 6:09 am, hora del Este, despegó el transbordador espacial Discovery. "Espectrómetro magnético alfa Ding Zhaozhong

" desarrollado conjuntamente por China, Estados Unidos y otros países para experimentos operativos. Esto marcó el comienzo de la primera búsqueda de antimateria y materia oscura por parte de la humanidad.

El Experimento del Espectrómetro Magnético Alfa es un proyecto experimental científico colaborativo internacional a gran escala. El experimento está dirigido por el profesor Ding Zhaozhong e incluye físicos e ingenieros de 37 instituciones de investigación en los Estados Unidos, China, Italia, Suiza, Alemania, Finlandia y otros países. y regiones solo en China participan más de 200 científicos e ingenieros, y su propósito es buscar antimateria y materia oscura en el espacio. Los datos devueltos por el espectrómetro magnético Alfa que opera en el transbordador espacial esta vez, a juzgar por el 1% de los datos recibidos, están funcionando normalmente y aparecen los antiprotones esperados. Sin embargo, debido a que el número es demasiado pequeño, no se puede decir todavía. Se ha descubierto la antimateria. El espectrómetro magnético Alfa regresará a la Tierra con el transbordador espacial el 12 de este mes. Entrará nuevamente al espacio en 2002 y permanecerá en el espacio durante 3 a 5 años. La Estación Espacial Arafa se establecerá en la segunda mitad de este año. El primer lote de componentes entrará al espacio por primera vez el 20 de noviembre de 1998.

Edita esta interesante anécdota

No te pierdas ningún problema

El hogar ancestral de Ding Zhaozhong es la ciudad de Rizhao, provincia de Shandong. Su padre, Ding Guanhai, y su madre, Wang Junying, enseñan en la universidad. En 1936, cuando Ding Guanhai y su esposa embarazada Wang Junying fueron a los Estados Unidos para una visita académica, Wang Junying inesperadamente dio a luz prematuramente. Este bebé que vino temprano al mundo es Ding Zhaozhong. En el invierno de 1948, Ding Zhaozhong comenzó a recibir educación formal. Influenciado por su familia, fue meticuloso en sus estudios y se dedicó a la lectura. Cuando encontraba preguntas difíciles, buscaba en los libros y no se daba por vencido hasta encontrar la respuesta. Una vez que el profesor de física hizo una pregunta, muchos estudiantes se dieron por vencidos después de pensarlo y les resultó difícil, y esperaron a que el profesor les explicara que no era así. Pensó en comer y caminar. Todos los demás estudiantes salieron. actividades, y él fue el único que regresó a la Residencia Ancestral de la ciudad de Rizhao. Después de pensar mucho en esa pregunta, pasó una hora y pasaron dos horas... Finalmente pensó en una manera de hacerlo. resolvió el problema, e inmediatamente corrió a la biblioteca a buscar información para verificar si su método era correcto o no, no salió satisfecho hasta que confirmó que su método para resolver el problema era correcto. En clase escuchaba atentamente, independientemente de si estaba seguro de su respuesta, siempre era el primero en levantar la mano para responder las preguntas del profesor. Cuando se discuten temas con los compañeros después de clase, a menudo tienen que debatir hasta tener una "respuesta muy clara" antes de darse por vencido. Pasa la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca y rara vez juega a la pelota o mira películas con sus compañeros de clase. Cree que "lo más caro que se puede perder es el tiempo". Gracias al arduo trabajo de Ding Zhaozhong, logró excelentes resultados en todas las materias, especialmente en matemáticas y ciencias, lo que sentó una base sólida para que alcanzara el objetivo de su vida.

Decidió convertirse en físico experimental

En septiembre de 1956, Ding Zhaozhong se despidió de sus padres a regañadientes y se fue a estudiar a Estados Unidos. Comenzaron los duros estudios en la Universidad de Michigan. Mientras estaba en la universidad, Ding Zhaozhong pudo superar las limitaciones de los libros para comprender los fenómenos físicos. Él cree que "como científico, lo más importante es explorar constantemente cosas más allá de los libros de texto". Después de tres años de arduo trabajo, Ding Zhaozhong obtuvo una maestría en matemáticas y física y luego estudió en el Instituto de Física de. la Universidad de Michigan durante dos años y obtuvo su Ph.D. En un principio quería convertirse en físico teórico, pero dos acontecimientos le llevaron a cambiar su ambición. Una cosa es que en el instituto de investigación consultó humildemente a profesores famosos y conocedores como Umberco Keys. A todos les agradaba mucho este diligente estudiante chino. El profesor Uhlenberg le dijo: Es más útil ser experimentalista que teórico. Otro incidente ocurrió durante el primer verano después de ingresar al instituto, dos profesores estaban trabajando en un experimento de verano y no habían invitado a Ding Zhaozhong a participar en el experimento. A partir de entonces formó un vínculo indisoluble con la física experimental.

Preocupado por el desarrollo científico de la patria

Aunque Ding Zhaozhong se convirtió en ciudadano estadounidense, sabe profundamente que sus raíces están en China. Para el desarrollo de la física de altas energías en su patria, trabajó incansablemente y viajó a través de los océanos. Vino al continente muchas veces para intercambios y visitas académicas, presentó el desarrollo de la física de altas energías internacional y trabajó arduamente para promover la cooperación. entre la comunidad física internacional y los físicos chinos. Bajo su dirección personal y su meticuloso cuidado, algunos científicos chinos dedicados a la investigación han obtenido doctorados en Europa y Estados Unidos. No sólo formó a un grupo de talentos de investigación científica en física experimental para China, sino que también trabajó duro y con entusiasmo para capacitar a estudiantes de posgrado en física experimental para la patria. Ahora trabaja como profesor honorario en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Ding Zhaozhong dijo: "En los últimos cuatro mil años, China ha hecho muchas contribuciones importantes a la historia del desarrollo natural humano, y definitivamente hará mayores contribuciones en el futuro. Espero cultivar más talentos para China durante el tiempo que pueda. trabajar.

Características del pensamiento académico

La característica del pensamiento académico de Ding Zhaozhong es que concede gran importancia a los experimentos en la investigación científica. Él cree que la física se basa en la estrecha interacción entre los experimentos. y la teoría. Desarrollada, el progreso teórico se basa en la capacidad de la teoría para explicar hechos experimentales existentes y también para predecir nuevos fenómenos que pueden ser confirmados mediante experimentos. La física ocurre cuando un resultado experimental contradice una predicción teórica y conduce al surgimiento de una revolución. Nuevas teorías basadas en la historia de la física del último cuarto de siglo y su experiencia personal, señalaron que muchos experimentos importantes, como la paridad del yugo de carga y la simetría compuesta de paridad en la desintegración del mesón K, El descubrimiento de la no conservación de CP, el El descubrimiento de las partículas J y el descubrimiento de superconductores de alta temperatura abrieron nuevas áreas de investigación en física, pero estos descubrimientos experimentales se hicieron sin interés teórico previo. Por ejemplo, los descubrimientos básicos sobre la física de partículas realizados mediante experimentos con aceleradores de alta energía en. En los últimos años, a excepción de las partículas W y Z, casi nunca se predijeron cuando se construyó el acelerador por primera vez. Enfatizó que ninguna teoría puede refutar los resultados de los experimentos. Al contrario, si una teoría es inconsistente con los hechos de la observación experimental. , entonces la teoría no puede existir. Su visión de dar importancia a los experimentos científicos es muy instructiva para los trabajadores científicos.

Algunos fragmentos de experiencia personal

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El profesor Zhaozhong Ting nació en el. Estados Unidos el 27 de enero de 1936. Era originario de la provincia de Shandong, China. Pasó sus años de escuela secundaria en Taiwán y obtuvo su maestría en 1960 y su doctorado en 1962. Trabajó en el Centro Europeo de Investigación Nuclear desde 1963 hasta. 1964, y trabajó en la Universidad de Columbia en Estados Unidos de 1967 a 1967. Fue elegido académico de la Academia Estadounidense de Ciencias en 1977. En 1974, Ting Zhaozhong y el científico estadounidense Richter descubrieron de forma independiente la partícula J/ψ, por que ganaron conjuntamente el Premio Nobel de Física de 1976. Varios clips maravillosos que experimentó personalmente y de los que estaba orgulloso.

El primer clip ocurrió en 1966, cuando Ting Zhaozhong rehizo uno de los experimentos más importantes del mundo. en ese momento, que era medir el radio de los electrones. Los resultados experimentales obtenidos por Ding Zhaozhong son consistentes con las teorías derivadas de los físicos teóricos, porque ya en 1948, los físicos teóricos concluyeron que los electrones no tienen volumen basándose en la teoría cuántica. electrodinámica Pero en 1964, los físicos obtuvieron resultados experimentales de un radio de electrón de 10 a 13 centímetros. Posteriormente, muchos físicos también obtuvieron resultados experimentales de un radio de electrón de 10 a 13 centímetros, y concluyeron en 1966 que el experimento era inconsistente. Después de la teoría, Ding Zhaozhong rehizo este experimento, demostrando que los resultados experimentales de los científicos anteriores eran incorrectos. Más tarde, Ding Zhaozhong concluyó de esta historia que "al hacer física experimental, no sigas ciegamente las conclusiones de los expertos".

Partículas J. Se descubre la familia

El segundo fragmento es la historia del descubrimiento de la familia de partículas J. Este descubrimiento fue aclamado por la comunidad internacional de física de altas energías como un hito importante en la historia del desarrollo de la física. A principios de la década de 1970, los físicos creían en general que sólo había tres tipos de quarks en el mundo y que la teoría de los tres quarks podía explicar todos los fenómenos del mundo. En 1974, Ting Zhaozhong propuso el plan experimental de "buscar nuevas partículas y nuevas sustancias", pero desafortunadamente la mayoría de los físicos no lo tomaron en serio. Pero persistió en su búsqueda y finalmente descubrió una nueva partícula en el experimento: la partícula J. Su vida útil es 10.000 veces mayor que la de las partículas ordinarias, y recientemente descubrió la familia de partículas J. Este resultado experimental demostró que la teoría de los tres quarks de aquella época era errónea. Cuando Ding Zhaozhong experimentó este período de la historia, siempre decía: "Debes tener confianza en hacer investigación básica. Si crees que es lo correcto, debes insistir en hacerlo; no dejes de hacerlo debido a la oposición de la mayoría de la gente, y no me importa lo que piensen los demás".

El tercer fragmento es el experimento que descubrió los gluones. En física, teóricamente se cree que la fuerza entre quarks es transmitida por gluones. Si existen gluones, aparecerán tres chorros en experimentos que impliquen colisiones entre electrones y positrones de alta energía. Si no existieran los gluones, entonces en el experimento de colisión entre electrones y positrones de alta energía no habría tres chorros, sino sólo dos. En el experimento, Ting Zhaozhong descubrió el fenómeno de los tres chorros, que demostró la existencia de gluones. Basándose en esta "historia", Ting Zhaozhong advirtió a los jóvenes científicos que "al hacer física experimental, hay que estar completamente preparado para fenómenos inesperados".

El cuarto clip es el fructífero trabajo de investigación colaborativa internacional llevado a cabo por Ting Zhaozhong en el Centro Nuclear de Europa Occidental en los últimos 20 años. Este grupo de cooperación internacional cuenta con más de 600 científicos de 19 países participando en el trabajo, un tercio de los cuales son de Estados Unidos, un tercio de Europa y un tercio de Rusia y otros países. Este grupo experimental colaborativo internacional ha logrado importantes avances en la investigación y ha publicado una gran cantidad de artículos académicos, y 75 personas han recibido títulos de doctorado. Entonces, ¿por qué esta cooperación internacional recibe el apoyo de tantos países y tantos científicos? Ting Zhaozhong dijo más tarde en un discurso: Lo más importante en la cooperación internacional es elegir los temas más importantes e interesantes del mundo para despertar el interés de los científicos. Sin interés no hay sentido.

El quinto segmento es un experimento en la Estación Espacial Internacional para encontrar un universo compuesto de partículas de antimateria (AMS). Este experimento es el único realizado en la Estación Espacial Internacional después de una gran cantidad de competencias feroces. La existencia de la antimateria fue especulada por el físico británico P. Dirac en 1928, por lo que ganó el Premio Nobel en 1933. Si el universo surgiera del Big Bang, habría materia y antimateria. Ding Zhaozhong en una entrevista

¿Adónde se ha ido el universo hecho de materia? Todas las partículas tienen antipartículas. ¿Existe un universo compuesto de antimateria? El experimento AMS de Ting Zhaozhong tiene como objetivo responder estas preguntas. Si existiera la antimateria, emitiría núcleos como el antihelio o el anticarbono al espacio, que viajarían por el espacio cercano a la Tierra y deberíamos poder detectarlos en el espacio. Por lo tanto, este experimento requiere ir al espacio exterior para medir partículas cargadas y medir campos magnéticos para determinarlas. Este experimento es también un esfuerzo de investigación colaborativo internacional, en el que participan científicos de 15 países. El experimento AMS se enviará a la Estación Espacial Internacional utilizando el transbordador espacial estadounidense 128 en noviembre de 2006. El experimento durará entre 3 y 5 años. Ting Zhaozhong puso mucho esfuerzo en este experimento. Cuando el experimento continuó avanzando, una vez dijo con profunda comprensión que para una persona que hace física experimental, lo más importante para lograr sus objetivos es tener curiosidad. confianza en lo que haces y trabajas duro al mismo tiempo.

Autobiografía

Ting Zhaozhong, ganador del Premio Nobel de Física de 1976, escribió un artículo autobiográfico "En exploración: la experiencia de un físico" en 1980. Al comienzo de este artículo, cité el poema del mariscal Ye Jianying "Abordar los puntos clave": "Cuando ataque una ciudad, no tenga miedo de los puntos fuertes; cuando ataque un libro, no tenga miedo de las dificultades". Hay peligros en la ciencia, pero es posible superarlos trabajando duro.

1936

Ding Zhaozhong dijo que nació en Estados Unidos el 27 de enero de 1936, pero tres meses después de su nacimiento, sus padres lo llevaron de regreso a China. Dijo: "Debido a la situación en China en ese momento, siempre fui un refugiado, escapando constantemente de un lugar a otro. Por supuesto, me era imposible recibir educación formal en ese momento cuando tenía 12 años". años, se mudó con su familia. Sólo después de mudarme a Taiwán entré a la escuela secundaria, así que aprecié la oportunidad de ir a la escuela. En la escuela secundaria, le gustaban especialmente la física y la química, estudió mucho y obtuvo buenas calificaciones. Una vez, uno de sus compañeros le dio este regalo en su álbum de graduación: "Se puede decir que eres invencible en la clase de ciencias. Espero que lo seas. "Se concentrará en atacar la ciencia". ¡Inventó varias leyes de Ding! "Después de graduarse de la escuela secundaria, Ding Zhaozhong fue recomendado al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Cheng Kung. En 1956, cuando tenía 20 años, se fue solo a Estados Unidos y entró en la Universidad de Michigan. En 1962 se doctoró en física. Ting Zhaozhong eligió la física experimental como su principal dirección de investigación. En 1972, dirigió un equipo que llevó a cabo una serie de experimentos en el Laboratorio Nacional Brooke de Nueva York para buscar nuevas partículas pesadas. Respecto a la dificultad y complejidad del experimento, una vez lo comparó así: "Durante la temporada de lluvias, en una ciudad como Boston pueden caer miles de gotas de lluvia en un minuto. Si una de las gotas tiene un color diferente, debemos encontrar que gota de lluvia "

1974

El 12 de noviembre de 1974, Ding Zhaozhong, que había estado trabajando día y noche en el laboratorio durante más de dos años, informó a Quan. world anunció que su equipo había descubierto una nueva e inesperada partícula elemental: la partícula J. Esta partícula tiene dos propiedades extrañas: masa pesada y larga vida, por lo que debe provenir del cuarto quark. Esto anula la teoría pasada de que el mundo está compuesto sólo por tres tipos de quarks y abre un nuevo ámbito para que los seres humanos comprendan. el mundo microscópico. Se llama la "Revolución de la Física de Noviembre".

1977

Durante su visita a China en el otoño de 1977, Ding Zhaozhong sugirió a Deng Xiaoping que la Academia China de Ciencias enviara físicos para unirse a su grupo experimental. En los diez años transcurridos desde que dio la bienvenida al primer grupo de físicos chinos en enero de 1978, cientos de personas han venido a recibirlo. Dijo: "La cooperación con China es satisfactoria". También dijo: "En los últimos años, la calidad de los investigadores científicos de China ha mejorado enormemente, desde los líderes hasta el personal científico y tecnológico en general, se han vuelto mucho más jóvenes. La ciencia, especialmente Los jóvenes hacen descubrimientos científicos importantes. Por ejemplo, Newton, Faraday, Li Zhengdao y Yang Zhenning hicieron descubrimientos importantes cuando eran jóvenes. Por lo tanto, tengo grandes esperanzas en el joven personal científico y tecnológico de la Academia de Ciencias. ."

Tres “No sé”

Origen

El 7 de noviembre de 2004, la sala de conferencias de China Southern Airlines estaba llena. Profesores y Los estudiantes escuchaban al premio Nobel de Física, el famoso profesor chino-estadounidense Ding Zhaozhong, dar un informe sobre la búsqueda de antimateria y materia oscura en el espacio. Después de una hora de maravillosos informes, como de costumbre, el profesor Ding respondió a las preguntas de los estudiantes. "¿Crees que los humanos pueden encontrar materia oscura y antimateria en el espacio?" "No lo sé." "¿Crees que los experimentos científicos en los que estás involucrado tienen algún valor económico?" hablas del futuro de la física 20 ¿Cuál es la dirección del desarrollo en 2020? "No lo sé." ¡No lo sé! Y cuando respondió “No sé”, su expresión fue natural y sincera, sin ningún pretexto de no decir nada claro. Todos los estudiantes presentes quedaron sorprendidos. Luego de un breve silencio, algunas personas comenzaron a susurrar. Inmediatamente, el profesor Ding sonrió y dijo que nunca se deben hacer inferencias subjetivas sobre cosas que no se conocen, y que es difícil para la ciencia más avanzada determinar lo que está sucediendo mediante el juicio. Unas pocas palabras breves y sencillas se ganaron el cálido aplauso del público, que se prolongó durante mucho tiempo.

Alusiones

Casualmente, "Zhuangzi·Qiwu Lun" también registra una historia en la que hacía tres preguntas pero no sabía tres cosas: "Zha Que le preguntó a Wang Ni y dijo: 'El Maestro sabe ¿Dónde están las cosas? ¿Es lo mismo? '¡No sé a qué tengo miedo!' '¡No sé a qué tengo miedo!' En otras palabras: ¡Sabes que lo que quiero decir con saber es! ¿No saber?'" No hay límite para el océano del aprendizaje, pero sí lo hay para mi vida. Conoce la astronomía desde arriba y la geografía desde abajo. Mira hacia atrás ochocientos años y quinientos años atrás. Una persona con tantos conocimientos es rara en el mundo. Así que no hay que avergonzarse de no saber algo. Confucio enseñó a la gente hace mucho tiempo que "saber es saber, no saber es no saber" Ding Zhaozhong: "Ama la patria, ama la ciencia, ama a ambos y ten a ambos gloria"

Esto es conocimiento", pero es difícil realmente hacerlo. La mayoría de las personas se preocupan por salvar las apariencias y siempre les gusta demostrar que saben lo que saben. Incluso si no lo saben, no están dispuestos a enseñar a otros lo que no saben. Cuando sucede algo, si tienen un poco de espacio para moverse, no pronunciarán fácilmente la palabra "no sé". Se dice que Ting Zhaozhong, un científico muy conocido entre los chinos, suele responder "No lo sé". Fue la fuerte sed de conocimiento inspirada por el "no saber" lo que lo hizo incansable en la lectura, y se convirtió en el estudiante que completó el estudio desde la licenciatura hasta el doctorado en el menor tiempo en la centenaria historia de la Universidad de Michigan. . En ese momento, la matrícula anual de la escuela era de 1.000 dólares estadounidenses y había estado recibiendo apoyo financiero de la escuela debido a su excelente desempeño. Durante los seis años desde la universidad hasta el doctorado, solo gastó 100 dólares estadounidenses en matrícula. Fue la fuerte curiosidad inspirada por el "no saber" lo que lo hizo continuar explorando el campo de lo "desconocido", descubriendo muchas "incógnitas" para la humanidad, y finalmente subió al podio del Nobel. Hay aquí una fábula negativa: la alondra canta con gracia y la cigarra viene a pedir arte. Tan pronto como aprendió a emitir sonidos, la cigarra gritó "Cigarra" a todo pulmón. Durante cientos de millones de años, solo chirrió "Zhizhizhi" e hizo algo de ruido para el mundo. Por lo tanto, si queremos marcar la diferencia como el profesor Ding, no debemos convertir la ignorancia en conocimiento, sino abrir los dientes con valentía y escupir las tres palabras "No sé", y luego trabajar duro para convertir el "No sé". "No saber" en conocimiento. El árbol mide miles de pies de altura, pero las hojas caídas regresan a sus raíces.

La ciencia no tiene fronteras y un científico siempre pertenece a su propia patria. "El 18 de junio de 2005, Ding Zhaozhong, un conocido maestro de física en el país y en el extranjero, regresó a su ciudad natal de Rizhao, provincia de Shandong, con su esposa y su hijo para buscar sus raíces y adorar a sus antepasados, cumpliendo un anhelado sueño. El deseo de un vagabundo extranjero en la puerta sur de su ciudad natal, Taoluo Town, frente a miles de personas, Ding Zhaozhong no pudo ocultar su emoción. El ala oeste de Zhongde Hall era la casa donde el padre de Ding Zhaozhong, Ding Guanhai, y su madre. Wang Junying, una vez vivió, después de visitar el ala oeste, todos invitaron a Ding Zhaozhong a escribir inscripciones como recuerdo. Ding Zhaozhong le pidió a su esposa Su Shan que escribiera primero.

Susan sonrió con complicidad. La rubia americana se sentó frente a la antigua mesa de los Ocho Inmortales y escribió cariñosamente en inglés en un papel blanco: "Hoy es un día especial para la familia Ding: el árbol mide mil pies de altura y las hojas caen. de vuelta a sus raíces. Susan 18 de junio de 2005. "Ding Zhaozhong tomó el bolígrafo de su esposa y le pidió a su hijo Christopher que firmara su nombre. Finalmente, firmó su nombre un trazo a la vez bajo la inscripción: Ding Zhaozhong. La familia Ding es una familia famosa en Rizhao. Sus antepasados ​​​​han logrado convertirse en eruditos y eruditos muchas veces, y son ricos en erudición. El abuelo de Ding Zhaozhong, Ding Luxun, se graduó en la Universidad de Fudan en Shanghai, y su padre, Ding Guanhai, estudió en la Universidad de Shandong en sus primeros años y fue ingeniero civil. En los primeros días de la Guerra Antijaponesa, el joven Ding Zhaozhong pasó su inocente infancia en su ciudad natal. Christopher Ding, quien siguió a su padre de regreso a su ciudad natal, es el único hijo de Ding Zhaozhong. Este joven alto de 19 años está en su segundo año en el alma mater de su padre, la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. El abuelo Ding Guanhai le dio a su amado nieto un nombre chino: Ding Mingtong. El anciano también puso nombres chinos a los otros dos hijos de Ding Zhaozhong, Ding Mingmei y Ding Mingming. Ding Mingtong está lleno de curiosidad por todo lo que ocurre en la ciudad natal de su padre. Dondequiera que iba, Ding Zhaozhong se tomaba la molestia de explicarle a su hijo en inglés. Le dijo a su hijo: "A los estadounidenses les gusta ir a Europa para encontrar a sus antepasados; y cuando vienes a China, también buscas a tus propios antepasados". En el Centro Ding Zhao, anhelaba que su hijo los entendiera y los amara. ciudad natal tanto como él! De pie frente a la tumba de su abuelo Ding Luxun, Ding Zhaozhong sintió un atisbo de alivio en su rostro de aspecto pesado. Recordando que en 1985, Ding Zhaozhong, que había abandonado su hogar cuando era joven, regresó a su ciudad natal por primera vez para visitar a sus familiares después de una ausencia de más de 40 años. El 14 de junio de 2002, después de regresar a su ciudad natal por segunda vez para visitar las tumbas de sus antepasados, Ding Zhaozhong dijo: "Realmente debería traer a mi hijo de regreso, dejar que lo vea y hacerle saber que sus raíces están aquí. " Ahora, sus patillas se han desvanecido. Ding Zhaozhong finalmente regresó con su hijo. Después de clasificar los versos elegíacos de la corona, Ding Zhaozhong tomó la mano de su esposa Susan, miró fijamente a su hijo y dijo lentamente en inglés: "Tu raíz está aquí. Inscripción propuesta: En memoria de mi abuelo, un hombre que alentó a su". familia para contribuir al mundo. Al final del corto viaje a su ciudad natal, Ding Mingtong dijo con emoción: "Esta vez regresé a la ciudad natal de mi padre y mi abuelo, visité la antigua residencia y aprendí sobre la vida de varias generaciones aquí. Esta será la experiencia más inolvidable de mi vida." experiencia.”