阿奇博尔德 爱丁顿的生平

墨花飘香2022-06-29 11:39:171927

阿奇博尔德奖 干什么的?NBA里的左撇子都有谁,奈特·阿奇博尔德的早年经历,约翰·阿奇博尔德·惠勒的学者生涯,约翰·阿奇博尔德·惠勒的生平简介。

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阿奇博尔德简介

奇博尔德奖得名于澳大利亚新闻记者J·F·阿奇博尔德,于1921年正式设立。该奖用于表彰用肖像画形式的绘画艺术、科学以及政界知名的肖像画绘画艺术家。获奖者能够获得约5万澳元,约合31000美元的奖金

nba现役左撇子球员最佳阵容

NBA十大左撇子:大鸟缔造传奇 禅师创新

一、比尔· 拉塞尔

拉塞尔是历史上最伟大的中锋之一,同样也是最伟大的左撇子。拉塞尔拥有恐怖的弹跳力和卓越的预先判断力,最拿手的把戏就是比对方起跳时间迟,但却能提前达到最高点,然后将对方的投篮仿佛扣排球一样远远扇出去。再加上使用左手的天赋,在拉塞尔看来,球场上根本不存在防守盲区,而至今为止,还没有任何一名球员可以在防守技巧上能与他相提并论。拉塞尔在职业生涯中共夺得了11枚总冠军戒指,戴满双手还有富裕,虽然中锋的左手怪杰最多,但是比起拉塞尔,其他球员似乎显得星光暗淡了不少。

二、克里斯·穆林

谁将左手的投篮优势发挥至极致?肯定非“上帝左手”克里斯·穆林莫属。作为1985年首轮第7位新秀,穆林身体素质平平,无论横向移动抑或纵向弹跳均只是中流水准,但他却把左手的杀伤力利用到了极限,就算在并不迅捷的脚步下带球上篮,防守者都很难阻挡穆林那只左手送出的一针见血的投篮,而他在外线的投篮,则只能用一剑封喉来形容。作为小前锋,穆林在职业生涯前八年中,有七个赛季的投篮命中率均在50%以上。

三、拉里·伯德

除了“大鸟”伯德之外,没有任何一名球员可以让双手几乎达到同样的威力。伯德较为让人津津乐道的传奇就是双手没有丝毫区别,不仅仅是上篮的空中动作可以左右手轮番轰炸,而且,伯德甚至于能够分别用左右手完成远程投篮。伯德阅读比赛的能力一流,擅长捕捉点点滴滴战机,配合左手强项,球场上没有他做不到的事情。伯德虽然不能被看作为纯粹的左撇子,但他的左手技术不亚于仍和一名左撇子球员,是一个独一无二的左右互搏者。

四、 阿奇博尔德

“精灵”阿奇博尔德身高仅1.85米,属于“土行孙”级别的小个子,可他从来不畏惧大个,倒是很喜欢、也很擅长直插禁区得分。他之所以具备这种万军之中取上将首级的能耐,除了依靠若鬼魅一般无人可琢磨的速度外,更重要的是得益于他有一只令人防不胜防的左手。即便是腾在空中且对手起跳封盖,阿奇博尔德匪夷所思的左手依旧可以将球保持在对手封盖范围之外的远端悠闲抛篮命中。作为左撇子,阿奇博尔德就是凭借自己这种与生俱来的天赋,在上世纪70年代正处在巅峰时期的凯尔特人队中占据了不可或缺的位置。

五、 马克·伊顿

马克·伊顿可能并不被大家所熟知,但是他却凭借在1984~1985赛季的456次封盖创造了NBA单季封盖纪录。伊顿得分能力平平,但是在防守上却有很高的造诣,他在职业生涯的11个赛季中盖帽累计达到惊人的3064次!而贾巴尔和奥拉朱旺却分别用了20个和18个赛季才先后超过伊顿分别为列历史盖帽榜的第二和第一位,可以说伊顿是盖帽效率最高的球员。伊顿也是左手球员,想要在他身上寻找到防守弱侧纯属天方夜谭,由于身高突出,伊顿几乎不用起跳便能够左右开弓狙击对手投篮,成为当年爵士队一道独特的风景。

六、大卫·罗宾逊

“海军上将”大卫·罗宾逊无疑是上世纪90年代左撇子球员的一杆大旗。罗宾逊尽管骨瘦如柴却身轻如燕,静若处子动如脱兔,对手很难从他与大多数球员相反的投篮节奏中寻找到防守关节。而且,罗宾逊不仅仅在带球对抗中从左手优势上获益,他的篮板跟进路线同样与普通球员截然不同,对手往往抵挡不住他的二次进攻,也缘于他是一个左撇子而很难在第一时间作出第二反应。得益于左手投篮,罗宾逊当年的进攻能力相当出色,他是NBA历史上单场得分超过70分的七名球员之一。

七、 古德里奇

古德里奇是上世纪70年代名噪一时的得分后卫,大学时就曾两度带领加州大学洛杉矶分校赢得NCAA冠军,1965年古德里奇进军NBA的时候,并没有多少人看好这位左撇子,因为身高只有1.85米他居然敢打得分后卫。但就是这个小小的左撇子与杰里·韦斯特构成了湖人历史上著名的后场双枪,他的速度与娴熟的左手经常让防守者根本不知道用怎么样的方式跟进才不会犯规。古德里奇曾连续四个赛季平均得分列湖人之首,并保持着湖人队的一项纪录:两次连续40次罚球无一失手。古德里奇的得分居湖人队史第六、助攻居第七、罚球命中次数居第七,所以尽管湖人队历史上巨星云集,但古德里奇总是在其中占据着重要的位置,并于1996年入选了名人堂。

八、比尔·沃顿

身高2.10米的沃顿和张伯伦、拉塞尔同属一个时代,是历史上最伟大的中锋之一。作为左撇子,沃顿同样也是最具才华的中锋之一,投篮、篮板、盖帽和传球样样精通,虽然没有创造多少耀眼的纪录,但是却凭借其全面的技术让他在NBA历史上占据了重要的一席。沃顿曾两次获NBA总冠军,在1978年获得了赛季MVP,并同时入选了那个赛季的最佳阵容和最佳防守阵容。1993年,沃顿入选了篮球名人堂,并成为NBA历史50大巨星之一。

九、菲尔·杰克逊

应该说,“禅师”杰克逊的职业生涯平平淡淡,场均仅得6.7分、4.3篮板、1.1助攻的技术统计根本无力与其指点江山统帅公牛两度夺得三连冠的气度联系起来。不过,伟大的“禅师”证明了自己左手打球至少开发了空间战术的想象力,并将传统的三角战术演变到炉火纯青、毫无瑕疵。应该说在教练领域,杰克逊将左撇子具有的非凡创造力和卓越领袖气质充分展现了出来。

十、雷尼·威尔肯斯

雷尼·威尔肯斯在球员时期也是一名出名的左撇子。球员时的威尔肯斯活跃于上世纪60年代末与70年代早期,是全能后卫的代名词,风格上与当代黑人后卫相比毫不逊色。他职业生涯的巅峰是在1968~1969赛季,场均得22.4分、6.2篮板和8.2助攻,另外,他还曾经创下了连续六个赛季保持场均得分17分以上、篮板5次以上、助攻8次以上的惊人成绩。

阿奇博尔德写真

阿奇博尔德出生在纽约城南布朗克斯的帕特森,这里可以说得上是美国最穷最混乱的地区之一。阿奇博尔德远离了毒品和暴力的影响,还显示出了超强的篮球技巧,但是由于个子矮小,在球场上显得缺乏自信。高中二年级时,阿奇博尔德失去了进入德维特-克林顿高中校队的机会。在弗洛伊德-兰恩和巴勃罗-罗伯特森的帮助下,他的高中教练将其征召归队。 高中三年级时,阿奇博尔德进入了校队,继而被任命为队长,并且在他高中的最后一年被选入了纽约市最佳阵容。大学第二年,由于学习成绩不理想,阿奇博尔德从亚利桑那西部学院转学到位于厄尔巴索的德克萨斯大学。在这里,他从1967-70赛季在传奇教头唐·哈斯金斯执教下度过了三个出色的赛季,场均得到20.0分。阿奇博尔德在大学生季后赛全明星赛上成为了耀眼的明星。 1970年,阿奇博尔德在Alopa Classic比赛上独得51分,并且在5次季后赛表演赛上场均得到近40分 。

奈特阿奇博尔德的早年经历

从小迷物理 曾手碰高压线 1911年7月9日,惠勒出生在美国佛州的杰克逊维尔,他是家中的老大,下面有3个弟妹。4岁时,惠勒就对宇宙产生了浓厚的兴趣,一天他问母亲,“宇宙的尽头在哪里?在宇宙上我们能走多远?”母亲的回答当然不能满足他的好奇心。于是惠勒向书本请教,英国著名生物学家兼科普作家约翰·阿瑟·汤姆生的《科学大纲》曾让他爱不释手。好奇心常常让他忘乎所以,有一次为了弄清1.1万伏高压电是什么感觉,他还特意用手去碰高压电线。跟随父母几次搬家后,惠勒入读约翰斯·霍普金斯大学,并获博士学位。1933年,他来到丹麦哥本哈根,在玻尔的指导下从事核物理研究。原子弹 遗憾没能提早制成 尽管终其一生都在美国最顶级的大学里进行研究和教学活动,但约翰·惠勒的出身却很贫寒。1911年他出生在一个图书馆员家庭里。21岁时,他获得了约翰·霍普金斯大学的博士学位。在仅仅约会3次之后,他就迎娶了自己的老友詹妮特·海格纳。可是婚后才一年,他就又撇家舍业坐船来到欧洲,进入哥本哈根大学成为“量子理论之父”玻尔(Niels Henrik David Bohr)的同事。“我们讨论了许多宗教人物,菩萨、耶稣、摩西,在和玻尔的对话中,我相信他们真的存在。”他曾回忆说。1939年,受到欧洲局势影响,玻尔带着关于核裂变的消息来到美国。当时,惠勒已经成为一名年轻气盛的物理学教授。玻尔告诉他,纳粹科学家已经成功分离出了铀原子。在接下来的几周内,他与玻尔画出了核爆炸理论的草图。在事后的回忆中,惠勒曾说,当时玻尔曾想花很多时间与爱因斯坦争论量子理论,“不过他和我说话的时间还是比和爱因斯坦说话的时间多”。这两位物理学家的关系更进了一步。在玻尔与惠勒合作开发的模式中,原子核包括了中子和质子,呈液滴状。当另一个蜕变核中的中子发射出来击中这个“液滴”,它就会开始剧烈振动,并逐渐拉升成花生状,最终一分为二。这就是他俩研究出的“液滴模型”,它为后来的原子弹制造打下了基础。两年后,惠勒前往参与著名的“曼哈顿计划”———制造原子弹。他成了第一位研究原子弹的美国人,并决定以铀-235作为制造原子弹的材料。在他以及其他科学家的共同努力下,这种当时世界上最强大的武器的爆炸声宣告了第二次世界大战的结束。与玻尔后来陷入无尽的道义自责不同,惠勒并不因为这一强大武器给人类造成的灾难而感到遗憾。他遗憾的是,自己没能让原子弹更早一些问世,否则就可以尽早改变欧洲战场的情况———这样,他的兄弟乔或许就不会在1944年死于意大利战场了。战后,惠勒继续协助政府进行一些研究。他放下自己手边的研究,开始帮助发展氢弹。他还建造了原子尘避难所。与同时期很多自由派的同事不同,他一直都对美国政府的政策,比如越战和导弹国防表示支持。惠勒曾经因为在火车上丢失一份机密文件而遭到当时的美国总统艾森豪威尔的斥责,尽管如此他还是在1968年被约翰逊总统授予原子能委员会的费米奖。在上世纪60年代的时候,新一代的相对论研究者和宇宙学家已经在英国和苏联出现,但这个时候惠勒还是尽力促成了传统的爱因斯坦相对论成为一门课程。黑洞 推翻物理法则 事实上,惠勒在一个问题上将爱因斯坦理论向前大大推进了。早在1939年,后来成为“曼哈顿计划”负责人的罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)与一名学生称,爱因斯坦的方程式做出了一个天启式的预言:一颗足够重量的死恒星将会崩裂,它制造出极密的堆积,以致光都无法穿越。这颗恒星会一直分裂下去,而宇宙空间则会像个黑斗篷一样将其包裹。在这个堆积中心,空间会无尽地弯曲,物质无穷密集,形成一种既密实又单一的矛盾景象,也就是我们现在说的物质为零的“黑洞中心”。惠勒最先是反对这个结论的。1958年在比利时的一场会议中,他与奥本海默对峙。惠勒说,这个崩溃理论未能很好地解释类似恒星中物质的命运,他反驳说,物质怎么可能竟然发展到无物质呢。毕竟,物理法则怎么可能发展到违背自己以达到“无物理”的地步呢?但是很快,当解释这颗崩裂行星的内部和外部的数学公式出现时,他与其他一些学者都被说服了。1969年在纽约的一次会议上,为了说服场下听众,他灵机一动,冒出了“黑洞”这个词,以描述这些恒星可怕而充满戏剧性的命运。“黑洞”一词从此流传开来。在惠勒1999年的自传中,他写道:“黑洞教育我们空间可以像纸一样被揉捏成一个无穷小的点,小到时间会像火焰一样被熄灭,而我们之前所以为的‘神圣’不可变的物理法则也再不是那样了。”1976年,惠勒从普林斯顿大学退休,来到了得克萨斯大学,同时,他开始思考曾经让爱因斯坦和玻尔都感到迷惑的一个问题:如何用量子结构的奇怪法则来观察现实。“量子革命”的基础是海森堡1927年提出的“不确定原理”,这个原理给认识自然物质加了很多限制,比如它认为即使在理论上,人们也是不可能同时知道亚原子粒子的速度和位置的。在这种条件下,如果不去观察的话,亚原子粒子及其运动就会处于一片惠勒称之为“巨大的烟雾龙”的粒子云状态中,模糊不清。这个想法曾让爱因斯坦很沮丧,他甚至有一次问惠勒,如果人们都不去看月亮的话,那月亮还会不会在天上?不过,惠勒却在思考,量子不确定原则是否能运用于整个宇宙和历史,这点是否是认识所有存在物质的关键。“我们不再满足于仅仅观察粒子,或引力场,或几何,甚至时空,”他在1981年的一篇文章中写道,“今天我们对物理的要求是,要了解存在本身。”1997年,惠勒因为在量子理论上的创新研究,获得了数学界的“诺贝尔奖”———沃尔夫奖。在惠勒2001年的90岁大寿上,戴森博士(Dr. Dyson)称赞惠勒说,他是解码核裂变的“工艺大师”,也是一名诗人。“诗性的惠勒是名预言家,就像摩西站在山顶上往下望,知道他的人民将有一点和他一样。”惠勒则如此自我评价:“如果在物理上我有一点觉得更有义务,那就是如何把各个事物联系起来。我希望自己有一定的辨别能力。我愿意去任何地方,与任何人交谈,问任何能够促进进步的问题。”“我承认,我是一名乐观主义者,尤其乐于相信某一天所有的真相都会解开。那么多的年轻人都被迫去钻研一个领域,而无法承担解开真理的这个任务,只有我这样的老学究才可以,真的出洋相也能承受。如果我不做,那谁来做?”教育 年轻人与他互相指引 与惠勒科学上的成就齐名的是他在科学教育上的成就。惠勒先后任普林斯顿和得克萨斯大学奥斯丁分校的教授。他给物理理论教育铺设了道路,给学生提出一个又一个启迪智慧的问题。惠勒的学生、麻省理工学院的宇宙学家马克思·特格马特说:“对我来说,他是一个巨人,是仍在世的物理超级英雄。”在惠勒的领导下,普林斯顿大学已经成为美国相对论研究界的领军机构。艾维特(Hugh Everett)也是惠勒的学生。他在惠勒指导下做的博士论文提出,与宇宙平行的量子结构正在无止境地分裂着。惠勒称这个想法为“多世界”,而这个理论也成为了无数宇宙学家和科幻小说作者的最爱。即使在获得巨大声名之后,他也甘愿去教大学一年级。原因很简单,他认为年轻人的想法是最重要的。年轻人也更接受他创造出的看似违背传统的一些新词:黑洞、虫洞(worm hole)、量子泡沫、多宇宙……惠勒一再表示和年轻人合作的重要性,他的几乎所有著作都是与学生合著的。1973年的《万有引力》厚达1000多页,书中却充满了智慧和可读的语言,甚至还布满边栏和个人的物理素描,因为太畅销,这本书再版了好几次。在自传中,他特别提到了这样一件事情:“我曾经有一个错误的结论,认为无论塌缩中的星体表面引力有多强,与地面垂直并向上直射的光线依然可以逃脱并携带出能量(与质量)。”后来几个学生证明这个结论是错误的,他才恍然大悟。

爱丁顿的生平

约翰·阿奇博尔德·惠勒早年就读于巴尔的摩学院(Baltimore City College )和约翰斯·霍普金斯大学(Johns Hopkins University),1933年获博士学位,后在丹麦哥本哈根大学著名物理学家丹麦尼·波尔指导下从事核物理研究,此后在普林斯顿大学和得克萨斯大学教书。曾参与美国“曼哈顿”计划,这其中在1937年,惠勒提出了粒子相互作用的散射矩阵概念。1939年他与丹麦尼·波尔、前苏联的弗朗克尔一起提出重了原子核裂变的液滴模型理论。在50年代或更早的时期,那时的广义相对论大体上还是数学的一个分支,把它引进物理学主要就归功于惠勒。1957年他与米斯纳开始发展“几何动力学”,把万有引力、电磁场、质量、电荷都当作弯曲的空虚空间的性质来解说,企图把物理学完全几何化。1965年获得“爱因斯坦奖”。1969年惠勒在纽约的一次会议上使用“黑洞”一词,从此传播世界。1968年12月2日,时任美国总统林登·约翰逊向惠勒颁发“原子能委员会恩利克·费米”奖,1982年获“玻尔国际金质奖章”等。1983年,他提出了参与宇宙观点。1993年获Matteucci Medal。2008年4月13日,因患肺炎医治无效,在位于其新泽西的家中逝世,享年97岁。为了解释宇宙中大质量超巨星坍缩时产生的现象,惠勒创造了“黑洞”这个相当简洁、贴切、概括性的词汇。此外,惠勒还在核裂变研究领域获得创造性成果,选定铀-235作为制造原子弹的原料,是第一位从事原子弹理论研究的美国人。他曾从事氢弹研制工作,在统一场研究中有相当成就。惠勒在量子理论和相对论研究上成就巨大,他还创造了诸如“虫洞”和“量子泡沫”等词汇,并且成为物理学中的重要术语。惠勒除爱好游泳外,他还喜欢在树林中工作,就算闲暇时间他也在思考物理问题。九十多岁时,居住在新泽西的惠勒仍坚持每星期乘公共汽车到普林斯顿两次,喜欢与年轻人打成一片。他说,自己在与年轻人的交往中得到了新的信息。

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