Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Джек Штайнбергер (родившийся Ганс Якоб Штайнбергер ; 25 мая 1921 - 12 декабря 2020) был американским физиком немецкого происхождения, известным своей работой с нейтрино , субатомными частицами, которые считаются элементарными составляющими материи. Он был лауреатом Нобелевской премии по физике 1988 г. вместе с Леоном М. Ледерманом и Мелвином Шварцем за открытие мюонного нейтрино . За свою карьеру в качестве экспериментального физика элементарных частиц он занимал должности в Калифорнийском университете в Беркли , Колумбийском университете (1950–68) и в ЦЕРНе.(1968–86). Он также был получателем США Национальной медалью науки в 1988 году, а Маттеуччи медаль от итальянской Академии наук в 1990 году.

Ранняя жизнь и образование [ править ]

Штайнбергер родился в городе Бад-Киссинген в Баварии , Германия , 25 мая 1921 года. [6] Подъем нацизма в Германии с его открытым антисемитизмом побудил его родителей, Людвига Лазаря ( кантора и религиозного учителя). и Берта Мэй Стейнбергер, [7] [8], чтобы выслать его из страны. [6]

Штейнбергер эмигрировал в США в возрасте 13 лет, совершив трансатлантическое путешествие со своим братом Гербертом. Еврейские благотворительные организации в США договорились о том, чтобы Барнетт Фарролл заботился о нем, когда он был приемным ребенком. Штайнбергер учился в Средней школе городка Нью-Трир в Виннетке, штат Иллинойс . [9] Он воссоединился со своими родителями и младшим братом в 1938 году. [7]

Штейнбергер изучал химическую инженерию в Технологическом институте брони (ныне Технологический институт Иллинойса ), но ушел после того, как его стипендия закончилась, чтобы помочь пополнить доход своей семьи. [6] В 1942 году он получил степень бакалавра химии в Чикагском университете . [6] Вскоре после этого он присоединился к Корпусу связи в Массачусетском технологическом институте . [10] С помощью военнослужащего Билла он вернулся в аспирантуру Чикагского университета в 1946 году, где учился у Эдварда Теллера и Энрико Ферми . [6] [7]Его докторская степень. диссертация была посвящена энергетическому спектру электронов, испускаемых при распаде мюона ; его результаты показали, что это был трехчастичный распад и предполагал участие в распаде двух нейтральных частиц (позже идентифицированных как электронное ( ) и мюонное ( ) нейтрино), а не одной. [11]

Карьера [ править ]

Ранние исследования [ править ]

После получения докторской степени Штайнбергер в течение года учился в Институте перспективных исследований в Принстоне . В 1949 году он опубликовал расчет времени жизни нейтрального пиона , [12] , которые предполагались изучение аномалий в квантовой теории поля. [13]

После Принстон, в 1949 году, Штейнбергер пошел в радиационной лаборатории в Университете Калифорнии в Беркли , где он провел эксперимент , который продемонстрировал производство нейтральных пионов и их распад на фотонных пар. В этом эксперименте использовались синхротрон на 330 МэВ и недавно изобретенные сцинтилляционные счетчики. [14] Несмотря на это и другие достижения, в 1950 году его попросили покинуть радиационную лабораторию в Беркли из-за его отказа подписать так называемую некоммунистическую присягу. [15] [7]

Штейнбергер принял должность преподавателя в Колумбийском университете в 1950 году. Недавно введенный в эксплуатацию мезонный пучок в Nevis Labs предоставил инструмент для нескольких важных экспериментов. Измерения сечения образования пионов на различных ядерных мишенях показали, что пион имеет нечетную четность. [16] Прямое измерение образования пионов на мишени из жидкого водорода , которое тогда не было обычным инструментом, предоставило данные, необходимые для того, чтобы показать, что у пиона спин нулевой. На той же мишени наблюдали относительно редкий распад нейтральных пионов на фотон, электрон и позитрон.. В аналогичном эксперименте измерялась разность масс заряженных и нейтральных пионов на основе угловой корреляции между нейтральными пионами, образующимися, когда отрицательный пион захватывается протоном в ядре водорода. [17] В других важных экспериментах изучалась угловая корреляция между электронно-позитронными парами в распадах нейтральных пионов и был установлен редкий распад заряженного пиона на электрон и нейтрино; последнее потребовало использования пузырьковой камеры с жидким водородом . [18]

Исследования странных частиц [ править ]

В течение 1954–1955 годов Штейнбергер внес свой вклад в разработку пузырьковой камеры, построив 15-сантиметровое устройство для использования с космотроном в Брукхейвенской национальной лаборатории . В эксперименте использовался пионный пучок для создания пар адронов со странными кварками, чтобы выяснить загадочные свойства образования и распада этих частиц. [19] В 1956 году он использовал 30-сантиметровую камеру, оборудованную тремя камерами, чтобы обнаружить нейтральный гиперон сигма и измерить его массу. [20] Это наблюдение было важным для подтверждения существования симметрии аромата SU (3), которая предполагает существование странного кварка. [21]

Важной характеристикой слабого взаимодействия является нарушение симметрии четности . Эта характеристика была установлена ​​путем измерения спинов и четностей многих гиперонов . Стейнбергер и его сотрудники выполнили несколько таких измерений, используя большие (75 см) пузырьковые камеры с жидким водородом и разделенные пучки адронов в Брукхейвене. [22] Одним из примеров является измерение распределения инвариантной массы электрон-позитронных пар, образовавшихся при распаде гиперонов сигма-нуль на гипероны с лямбда-нулем . [23]

Нейтрино и слабый нейтральный ток [ править ]

В 1960-х годах акцент в изучении слабого взаимодействия сместился со странных частиц на нейтрино. Леон Ледерман, Штайнбергер и Шварц построили большие искровые камеры в Nevis Labs и в 1961 году подвергли их воздействию нейтрино, образующихся в сочетании с мюонами при распадах заряженных пионов и каонов. Они использовали синхротрон с переменным градиентом (AGS) в Брукхейвене и получили ряд убедительных событий, в которых рождались мюоны, но не электроны. [24] Этот результат, за который они получили Нобелевскую премию в 1988 году, доказал существование типа нейтрино, связанного с мюоном, отличного от нейтрино, образующегося при бета-распаде. [25]

Исследование нарушения CP [ править ]

Нарушение CP ( зарядовое сопряжение и четность ) было создано в нейтральной системе каонной в 1964 году Штейнбергер признал , что феноменологическая эпсилон параметр ( ε ) , который количественно степень нарушения СРА может быть измерена в интерференционных явлениях (см нарушения CP). В сотрудничестве с Карло Руббиа он провел эксперимент, находясь в творческом отпуске в ЦЕРНе в 1965 году, который убедительно продемонстрировал ожидаемый интерференционный эффект, а также точно измерил разницу в массах короткоживущих и долгоживущих нейтральных масс каонов. [26] [27] [ необходим сторонний источник ]

Вернувшись в Соединенные Штаты, Стейнбергер провел эксперимент в Брукхейвене, чтобы наблюдать нарушение CP в полулептонных распадах нейтральных каонов. Асимметрия заряда напрямую связана с параметром эпсилон, который, таким образом, был точно измерен. [28] Этот эксперимент также позволил вывести фазу эпсилон и подтвердил, что CPT является хорошей симметрией природы. [29]

ЦЕРН [ править ]

В 1968 году Штайнбергер покинул Колумбийский университет и стал директором департамента ЦЕРН . [30] Он построил там эксперимент с использованием многопроволочных пропорциональных камер ( MWPC ), недавно изобретенных Жоржем Шарпаком . [31] MWPC, дополненные микроэлектронными усилителями, позволяли записывать гораздо большие выборки событий. Несколько результатов для нейтральных каонов были получены и опубликованы в начале 1970-х годов, включая наблюдение редкого распада нейтрального каона на пару мюонов, временную зависимость асимметрии полулептонных распадов и более точное измерение разность масс нейтральных каонов. Открылась новая эра в экспериментальной технике. [32]

Эти новые методы оказались решающими для первой демонстрации прямого CP-нарушения . NA31 эксперимент в ЦЕРН был построен в начале 1980 - х годов с использованием CERN SPS 400 ГэВ протонный синхротрон . Помимо блоков MWPC и адронного калориметра, он включает электромагнитный калориметр с жидким аргоном с исключительным пространственным и энергетическим разрешением. NA31 показал, что прямое CP-нарушение реально. [33]

Стейнбергер работал над экспериментом ALEPH на Большом электронно-позитронном коллайдере (LEP), где он выступал в качестве докладчика эксперимента. [34] Среди начальных достижений эксперимента ALEPH было точное измерение количества семейств лептонов и кварков в Стандартной модели посредством измерения распадов Z-бозона . [35]

Он ушел из ЦЕРНа в 1986 году и стал профессором в Scuola Normale Superiore di Pisa в Италии. [7] Он продолжал сотрудничать с лабораторией ЦЕРН, когда ему было за 90. [36] [6]

Нобелевская премия [ править ]

Штейнбергер был удостоен Нобелевской премии по физике в 1988 г. «за метод пучка нейтрино и демонстрацию дублетной структуры лептонов посредством открытия мюонного нейтрино». [37] Он разделил приз с Леоном М. Ледерманом и Мелвином Шварцем ; на момент исследования все три экспериментатора работали в Колумбийском университете . [38]

В эксперименте использовались заряженные пионные пучки, полученные с помощью синхротрона с переменным градиентом в Брукхейвенской национальной лаборатории . Пионы распались на мюоны, которые были обнаружены перед стальной стенкой; эти нейтрино были обнаружены в искровых камерах , установленных за стеной. Совпадение мюонов и нейтрино продемонстрировало, что второй вид нейтрино был создан в связи с мюонами. Последующие эксперименты показали, что это нейтрино отличается от нейтрино первого рода (электронного). Штейнбергер, Ледерман и Шварц опубликовали свою работу в Physical Review Letters в 1962 году [24].

Он вручил свою Нобелевскую медаль Средней школе Нью-Трир в Виннетке, штат Иллинойс (США), где он был выпускником. [39]

Он также был награжден Национальной медалью науки в 1988 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом [6], а в 1990 году получил медаль Маттеуччи Итальянской академии наук . [40]

Избранные публикации [ править ]

  • Штейнбергер, Дж. И А.С. Бишоп. «Обнаружение искусственно созданных фотомезонов с помощью счетчиков» , Радиационная лаборатория, Калифорнийский университет в Беркли, Министерство энергетики США (через предшествующее агентство - Комиссию по атомной энергии ) (8 марта 1950 г.).
  • Steinberger, J., WKH Panofsky & J. Steller. "Доказательства образования нейтральных мезонов фотонами" , Радиационная лаборатория, Калифорнийский университет в Беркли, Министерство энергетики США (через предшествующее агентство - Комиссию по атомной энергии ) (апрель 1950 г.).
  • Панофски, WKH, J. Steinberger и J. Steller. «Дальнейшие результаты по производству нейтральных мезонов фотонами» , Радиационная лаборатория, Калифорнийский университет в Беркли, Министерство энергетики США (через предшествующее агентство - Комиссию по атомной энергии ) (1 октября 1950 г.).
  • Стейнбергер Дж. «Экспериментальное исследование распада странных частиц» , Колумбийский университет, лаборатории Невиса, Министерство энергетики США (через предшествующее агентство - Комиссию по атомной энергии ) (июнь 1964 г.).
  • Штейнбергер, Дж. (2005). Изучение частиц: 50 привилегированных лет . Берлин: Springer. ISBN 3-540-21329-5. OCLC  56654442 .

Личная жизнь [ править ]

Первый брак Штайнбергера с Джоан Борегар закончился разводом, после которого он женился на своей бывшей студентке и биологе Синтии Альфф. [41] [7] У него было четверо детей, по два от каждого брака. [41] Его сын Нед Штайнбергер - основатель одноименной компании по производству безголовых гитар и бас-гитар, а его дочь Юлия Штайнбергер - экономист-эколог в Лозаннском университете . [42] Как атеист и гуманист , Штейнбергер был лауреатом гуманистической премии Международной академии гуманизма . [43] [44]По его собственным словам, он любил теннис, альпинизм и парусный спорт. [7]

В 80-е годы Штайнбергер возобновил отношения с родным городом Бад-Киссинген. С тех пор он часто бывал в Бад-Киссингене. Школа, в которой он учился, в 2001 году получила название Jack Steinberger Gymnasium . В 2006 году Штайнбергер стал почетным гражданином Бад-Киссингена. «Я чувствую себя желанным гостем в Бад-Киссингене. Это мой родной город, и я вырос там. Теперь я снова чувствую себя немцем», - сказал он баварской телекомпании Bayerischer Rundfunk в 2013 году [45].

Он умер 12 декабря 2020 года в своем доме в Женеве . Ему было 99 лет [15]

См. Также [ править ]

  • Список еврейских лауреатов Нобелевской премии

Ссылки [ править ]

  1. ^ Вейль, Мартин. «Джек Стейнбергер, лауреат Нобелевской премии по физике, умер в возрасте 99 лет» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 17 декабря 2020 года . 
  2. ^ "ВДОХНОВЕНИЕ" . inspirehep.net . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  3. ^ "Эрик Л. Шварц - AI Профиль" . www.aminer.org . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  4. ^ "Теодор Модис - AI Профиль" .
  5. ^ «Дэвид Роберт Нигрен | Исследуйте Техасский университет в Арлингтоне» . Техасский университет в Арлингтоне . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  6. ^ a b c d e f g Мартин, Дуглас (16 декабря 2020 г.). «Джек Стейнбергер, лауреат Нобелевской премии по физике, умер в возрасте 99 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года . 
  7. ^ a b c d e f g "Джек Штейнбергер - Биографический" . www.nobelprize.org . Архивировано 1 сентября 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 года .
  8. ^ МакМюррей, Эмили Дж .; Косек, Джейн Келли; Валад, Роджер М. (1995). Известные ученые двадцатого века: SZ . Гейл Исследования. ISBN 978-0-8103-9185-7. Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 года .
  9. ^ Chattopadhyay, Swapan; Ликкен, Джозеф Д. (13 октября 2017 г.). Фермилаб, 50 лет . World Scientific. ISBN 978-981-322-747-7.
  10. ^ "Нобелевский лауреат физик Джек Штайнбергер" . freepressonline.com . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  11. Перейти ↑ Steinberger, J. (1 октября 2013 г.). «Два эксперимента с космическими лучами в 40-х годах, один из них - моя кандидатская диссертация» . Nuclear Physics B - Proceedings Supplements . Материалы IV Международной конференции по физике элементарных частиц и фундаментальной физике в космосе. 243–244: 25–30. Bibcode : 2013NuPhS.243 ... 25S . DOI : 10.1016 / j.nuclphysbps.2013.09.018 . ISSN 0920-5632 . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года . 
  12. Перейти ↑ J. Steinberger (1949). «Об использовании полей вычитания и временах жизни некоторых типов распадов мезонов» . Физический обзор . 76 (8): 1180. Полномочный код : 1949PhRv ... 76.1180S . DOI : 10.1103 / PhysRev.76.1180 . Архивировано из оригинального 10 декабря 2012 года.
  13. ^ De Rujula, A. (2019). «ОТК, с самого начала его упорно нерешенных проблем» (PDF) . Международный журнал современной физики А . 34 (32): 1930015–432. arXiv : 1910.13891 . Bibcode : 2019IJMPA..3430015D . DOI : 10.1142 / S0217751X19300151 . S2CID 204961417 . Проверено 16 декабря 2020 года .  
  14. ^ Дж. Стейнбергер; WKH Panofsky; Дж. Стеллер (1950). «Доказательства рождения нейтральных мезонов фотонами» . Физический обзор . 78 (6): 802. Bibcode : 1950PhRv ... 78..802S . DOI : 10.1103 / PhysRev.78.802 . Архивировано из оригинального 15 декабря 2012.
  15. ^ a b Мартин, Дуглас (16 декабря 2020 г.). «Джек Стейнбергер, лауреат Нобелевской премии по физике, умер в возрасте 99 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 года . 
  16. ^ К. Чедестер; П. Айзекс; А. Сакс; Дж. Штейнбергер (1951). «Полные сечения π-мезонов на протонах и некоторых других ядрах» . Физический обзор . 82 (6): 958. Полномочный код : 1951PhRv ... 82..958C . DOI : 10.1103 / PhysRev.82.958 . Архивировано из оригинального 12 декабря 2012 года.
  17. ^ В. Чинковский; Дж. Штейнбергер (1954). «Разность масс нейтральных и отрицательных π-мезонов». Физический обзор . 93 (3): 586. Полномочный код : 1954PhRv ... 93..586C . DOI : 10.1103 / PhysRev.93.586 .
  18. ^ Г. Импедулия; Р. Плано; А. Проделл; Н. Самиос; М. Шварц; Дж. Штайнбергер (1958). «β-распад пиона». Письма с физическим обзором . 1 (7): 249. Bibcode : 1958PhRvL ... 1..249I . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.1.249 .
  19. ^ Р. Бадде; М. Кретьен; Дж. Лейтнер; Н. П. Самиос; М. Шварц; Дж. Стейнбергер (1956). «Свойства тяжелых нестабильных частиц, порождаемых π - мезонами 1,3 ГэВ ». Физический обзор . 103 (6): 1827. Bibcode : 1956PhRv..103.1827B . DOI : 10.1103 / PhysRev.103.1827 .
  20. ^ Р. Плано; Н. Самиос; М. Шварц; Дж. Штейнбергер (1957). «Демонстрация существования гиперона Σ 0 и измерение его массы». Il Nuovo Cimento . 5 (1): 216. Bibcode : 1957NCim .... 5..216P . DOI : 10.1007 / BF02812828 . S2CID 118504283 . 
  21. Георги, Ховард (8 января 2008 г.). "Ароматизатор SU (3) Симметрии в физике частиц" . Физика сегодня . 41 (4): 29–37. DOI : 10.1063 / 1.881148 . ISSN 0031-9228 . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года . 
  22. ^ Ф. Эислер, Р. Plano, А. Проделл, Н. Samios, М. Шварц, Дж Штейнбергер, П. Басси, В. Борелли, Г. Puppi , Г. Танака, П. Woloschek, В. Zoboli, М Конверси, П. Францини, И. Маннелли, Р. Сантанджело, В. Сильвестрини, Д. А. Глейзер, К. Грейвс и М. Л. Perl Демонстрация несохранения четности при распаде гиперона. Ред. 108, 1353 - Опубликовано 1 декабря 1957 г.
  23. ^ К. Альф-Штайнбергер; и другие. (1963). Отчет Сиенской конференции 1963 года : 205. Отсутствует или пусто |title=( справка )
  24. ^ а б Г. Дэнби; Ж.-М. Гайяр; К. Гулианос; Л. М. Ледерман; NB Mistry; М. Шварц; Дж. Штайнбергер (1962). «Наблюдение за реакциями нейтрино высоких энергий и существованием двух видов нейтрино» . Письма с физическим обзором . 9 (1): 36. Полномочный код : 1962PhRvL ... 9 ... 36D . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.9.36 . Архивировано из оригинала на 5 декабря 2012 года.
  25. ^ "Нобелевская премия по физике 1988" . NobelPrize.org . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  26. ^ К. Альф-Штайнбергер; и другие. (1966). « Интерференция K S и K L в режиме π + π - распада, CP-инвариантность и разность масс K S −K L ». Письма по физике . 20 (2): 207. Bibcode : 1966PhL .... 20..207A . DOI : 10.1016 / 0031-9163 (66) 90937-1 .
  27. ^ К. Альф-Штайнбергер; и другие. (1966). «Дальнейшее является результатом интерференции K S и K L в режимах π + π - распада». Письма по физике . 21 (5): 595. Bibcode : 1966PhL .... 21..595A . DOI : 10.1016 / 0031-9163 (66) 91312-6 .
  28. ^ С. Беннетт; Д. Нигрен; Х. Зааль; Дж. Штейнбергер; Дж. Сазерленд (1967). «Измерение зарядовой асимметрии в распаде
    K0
    л

    π±
    +
    е
    + ν ". Physical Review Letters . 19 (17): 993. Bibcode : 1967PhRvL..19..993B . doi : 10.1103 / PhysRevLett.19.993 .
  29. ^ Сигел, Итан. «Это единственная симметрия, которой Вселенная никогда не должна нарушать» . Forbes . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  30. ^ "С днем ​​рождения, Джек Штайнбергер" . ЦЕРН . Проверено 17 декабря 2020 года .
  31. ^ "Статья Чарпака 1968 года о многопроволочных пропорциональных счетчиках | ЦЕРН" . home.cern . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  32. Саули, Фабио (12 мая 2004 г.). «От пузырьковых камер к электронным системам: 25 лет эволюции детекторов частиц в ЦЕРНе (1979–2004 гг.)» (PDF) . Европейская организация ядерных исследований . Архивировано 17 декабря 2020 года (PDF) . Проверено 16 декабря 2020 года .
  33. ^ Х. Буркхардт; и другие. (1988). «Первое свидетельство прямого нарушения CP» . Физика Письма Б . 206 (1): 169. Bibcode : 1988PhLB..206..169B . DOI : 10.1016 / 0370-2693 (88) 91282-8 .
  34. ^ "Ускорители ЦЕРН - Джек Штайнбергер" . ЦЕРН . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  35. ^ Д. Декамп; и другие. (1989). «Точное определение числа семейств с легкими нейтрино и парциальных ширин Z-бозона» . Физика Письма Б . 235 (3–4): 399. DOI : 10.1016 / 0370-2693 (90) 91984-J . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 12 июля 2019 года .
  36. ^ «Джек Штайнбергер (1921-2020)» . ЦЕРН . Проверено 18 декабря 2020 года .
  37. Энтони, Катарина (11 июля 2011 г.). «В разговоре с лауреатом Нобелевской премии Джеком Стейнбергером» . Бюллетень ЦЕРН (28–29).
  38. ^ "Нобелевская премия по физике 1988" . NobelPrize.org . Архивировано 17 июня 2018 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  39. ^ "ЗНАМЕНИТОСТИ ХОДИЛИ ЭТИ ЗАЛЫ СЛАВЫ - Чикаго Трибьюн" . webcache.googleusercontent.com . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  40. ^ "Medaglia Matteucci - Accademia XL" (на итальянском языке). Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 17 декабря 2020 года .
  41. ^ a b "Вашингтон Пост - Некролог Джека Стейнбергера" . Вашингтон Пост . Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 16 декабря 2020 года .
  42. ^ "Physik-Nobelpreisträger Jack Steinberger ist gestorben" . inFranken.de (на немецком языке). Архивировано 17 декабря 2020 года . Проверено 15 декабря 2020 года .
  43. Международная академия гуманизма. Архивировано 24 апреля 2008 г. в Wayback Machine на веб-сайте Совета по секулярному гуманизму. Получено 18 октября 2007 г. Часть этой информации также находится в Международном союзе гуманистов и этических деятелей. Архивировано 18 апреля 2012 г., навеб-сайте Wayback Machine.
  44. ^ Istva п Hargittai, Магдолна Hargittai (2006). Кандидат наук VI: Больше разговоров с известными учеными . Imperial College Press. п. 749. ISBN 9781860948855. Джек Штайнбергер: «С момента последнего посещения синагоги я стал немного антиеврейским, но мой атеизм не обязательно отрицает религию».
  45. ^ Бад - Киссинген trauert гм Nobelpreisträger Джек Штейнбергер , Bayerischer Rundfunk , 16 декабря 2020 (на немецком языке )

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с Джеком Стейнбергером, на Викискладе?
  • Джек Стейнбергер на Nobelprize.org, включая Нобелевскую лекцию, 8 декабря 1988 г. Эксперименты с пучками нейтрино высоких энергий
  • Джек Штайнбергер в ЦЕРНе
  • Джек Штайнбергер на INSPIRE-HEP