理查德·费曼出生于哪里

理查德·费曼出生于哪里,第1张

理查德·费曼

理查德·菲利普斯·费曼(英文:RichardPhillipsFeynman,1918年5月11日—1988年2月15日),美籍犹太裔物理学家,加州理工学院物理学教授,1965年诺贝尔物理奖得主。

理查德·费曼,高中毕业之后进入麻省理工学院学习,最初主修数学和电力工程,后转修物理学。1939年以优异成绩毕业于麻省理工学院,1942年6月获得普林斯顿大学理论物理学博士学位。同年与高中相识的恋人艾琳结婚。1942年,24岁的费曼加入美国原子弹研究项目小组,参与秘密研制原子弹项目“曼哈顿计划”。1945年艾琳去世。“曼哈顿计划”结束,费曼在康奈尔大学任教。1950年到加州理工学院担任托尔曼物理学教授,直到去世。

提出了费曼图、费曼规则和重正化的计算方法,这是研究量子电动力学和粒子物理学不可缺少的工具。费曼还发现了呼麦这一演唱技法,曾一直期待去呼麦的发源地——图瓦,但是最终未能成行。他被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家,也是第一位提出纳米概念的人。

中文名:理查德·菲利普斯·费曼

外文名:RichardPhillipsFeynman(英文原名)

别名:Dick(迪克);理蒂

国籍:美国

民族:犹太人

出生地:纽约市皇后区小镇法洛克卫

出生日期:1918年5月11日

逝世日期:1988年2月15日

职业:学者、物理学家

毕业院校:麻省理工学院,普林斯顿大学

信仰:无神论

主要成就:1965年诺贝尔物理学奖

美国物理教师协会奥斯特奖章

代表作品:《费曼物理学讲义》、《物理之美》

曾属机构:曼哈顿计划

博士导师:约翰·阿奇博尔德·惠勒

星座:金牛座

人物生平

早年生活

1918年5月11日,费曼出生于美国纽约,父亲是麦尔维尔·阿瑟·费曼,母亲是露茜尔·菲利浦,他父母都是犹太人,他的妹妹琼,比他小9岁,两个人的关系非常亲密,琼后来也成了一名物理学家。费曼在长岛南岸的法罗克维长大。

虽然麦尔维尔和露茜尔都是犹太人,但是他们对孩子的教育却没有狭隘偏执的宗教观念。当儿子还坐着幼儿专用的高椅子时,麦尔维尔就买了一套浴室用的白色和蓝色瓷砖。他用各种方法来摆放它们,教理查德认识形状和简单的算术原理。当孩子长大一点时,麦尔维尔就带他去博物馆,并且给他读《不列颠百科全书》,然后用自己的语言耐心地解释。后来费曼愉快地回忆道:“没有压力,只有可爱的、有趣的讨论。”

麦尔维尔教会了理蒂(小理查德的昵称)怎样思考。他让理蒂设想他遇见了火星人,火星人肯定要问很多关于地球的问题。比如说,为什么人在夜里睡觉呢?理蒂怎么回答这个问题呢?这种培养和教导是很有好处的。年轻的理查德很快就开始自己读《不列颠百科全书》了,他对上面的科学和数学文章尤其感兴趣。他从阁楼上找到一本旧课本,于是就照着课本自学起几何。尽管理查德是一个智力早熟的少年,但是他却觉得人文科学枯燥无味,他对历史和文学毫无兴趣。他认为英语的拼写太缺乏逻辑性,所以他即使到了成年以后也不擅长拼写。

父亲对他早年的训练对费曼的教学生涯来说是无价之宝。最重要的是,麦尔维尔在他身上灌注了一种对于大自然的美的赞叹和欣赏,并使他产生了与他人分享这种感受的灼人的欲望。

求学生涯

1935年进入麻省理工学院(MIT),先学数学,后学物理。

1939年本科毕业,毕业论文发表在《物理评论》(PhysRev)上,内有一个后来以他的名字命名的量子力学公式。

1939年9月在普林斯顿大学当惠勒(JWheeler)的研究生,致力于研究量子力学的疑难问题:发散困难。

1942年6月获得普林斯顿大学理论物理学博士学位。

职业生涯

1942年,24岁的费曼加入美国原子弹研究项目小组,参与研制原子弹的秘密项目“曼哈顿计划”。

1945年7月16日5时30分,美国制造的世界上第一颗试验性原子弹在美国新墨西哥沙漠爆炸。同年8月9日,费曼在写给母亲的信中,描述了他在爆炸现场看到的景象:“原子弹被安装在阿拉莫可德沙漠中心一座100英尺高的钢塔上,天气看起来不太好。大家都分到了防光辐射的眼镜。然后,大家都坐下来,边吃东西边等待。

“凌晨5时,每个人都把表调好,并围在收音机旁。当收音机里开始倒数3分钟时,人们分散开来,找有利观看的地点,并纷纷拿出防光辐射的眼睛戴上,有人甚至开始涂抹防晒油。

“我要一个完全立体的经历,因此我决定不戴眼镜直接观看爆炸过程。我绕到了武器载运器的挡风玻璃后面——如果有紫外线辐射的话不会伤到我的眼睛。一个声音说:‘15秒后开始。’

“一道可怕的银白色的强光晃了我的眼睛,无论看哪儿视野里都有紫色的斑点出现,我的理智告诉我:这是看过强光后产生的残留影像,并非看到了爆炸。转回头看到,原子弹所在的地方,一个明亮的橙色大火球开始上升”

1943年进入洛斯阿拉莫斯国家实验室,参加了曼哈顿计划。理查德·费曼是曼哈顿计划天才小组成员之一,该研究小组负责研制原子弹。在第二次世界大战期间费曼被招募作为普林斯顿大学的美国原子弹项目职员(他)然后在洛斯阿拉莫斯新的秘密实验室,新墨西哥(1943-1945)。在洛斯阿拉莫斯国家实验室,他成为曼哈顿项目在理论上的小组长。

1945年6月16日,费曼的第一个妻子艾琳·格林鲍姆去世。同年费曼开始在康奈尔大学任教。

1945年7月16日,他观看了世界第一颗原子弹的在新墨西哥阿拉莫戈多爆炸。

1946年10月,父亲麦尔维尔在一次中风后去世,使费曼变得忧郁。

1949年,费曼发表了“正电子理论”和“量子电动力学的空时探讨”,就电子与光子的相互作用给出了相应的费曼图和费曼规则。

1951年转入加州理工学院。在加州理工学院期间,费曼因其幽默生动、不拘一格的讲课风格深受学生欢迎。加州理工学院把他的一系列讲座收集在一起,出版了《费曼物理学讲义》,费曼被称做“老师的老师”。

1961年9月至1963年5月在加州理工学院讲授大学初等物理课程,录音在同事帮助下整理编辑为《费曼物理学讲义》。

1965年费曼因在量子电动力学方面的贡献与施温格(JulianSchwinger)、朝永振一郎一同获得诺贝尔物理奖。

1968年提出费曼强子结构模型。

1972年获得奥斯特教育奖章。

晚年,费曼努力地做好他的前妻艾琳认为重要的事情。他开始绘画,并画出了很好的素描和油画作品。

1986年,挑战者号航天飞机失事后,费曼受委托调查失事原因。费曼做了著名的O型环演示实验,只用一杯冰水和一只橡皮环,就在国会向公众揭示了挑战者失事的根本原因——低温下橡胶失去弹性。

在生命即将结束的时候,费曼患了好几种罕见的癌症,他的肾也几乎衰竭。

1988年2月15日,费曼因腹膜癌在加州洛杉矶逝世,终年69岁。

个人生活

一生挚爱

1941年,费曼与艾琳·格林鲍姆结婚。

理查德·费曼和艾琳·格林鲍姆从高中开始相恋,在理查德离开家乡去上大学的时候,两人互相倾诉,彼此眷恋。约会了六年以后,他们正式订了婚。尽管两人的志趣不同,他们却共同拥有一种天性的幽默。经过多年的交往,理查德和艾琳彼此深深地相爱。当理查德去普林斯顿大学学习深造时,两地分离使两人的深情牵挂。在这段时间,艾琳发现自己颈部有一个肿块,并且持续疲惫和低烧几个月,被诊断为结核病。理查德得知检查结果后,认为自己应该跟她结婚以便很好地照顾她。可是他的父母却反对他结婚,因为他们害怕理查德也传染上结核。他们建议他撕毁婚约,但费曼拒绝这样做。

于是,就在理查德获得博士学位后不久,他设法让普林斯顿大学附近的一所慈善医院同意接收艾琳。他在轿车里摆了一张床,让艾琳躺在上面,带她去医院。1942年6月29日,在去医院的路上,一位治安官员主持了他们的结婚仪式。尽管这时理查德已经在忙于曼哈顿计划的研究工作,他还是尽心竭力地照顾艾琳。从他们结婚那天直到阿琳去世,她一直在医院里卧床休养。

1943年春天,普林斯顿大学的科学家们被转移到洛斯阿拉莫斯的实验室,理查德非常不放心艾琳。项目主持人罗伯特·奥本海默在洛斯阿拉莫斯以北60英里的阿布奎基找了一所医院,让艾琳住在那里,这样她的丈夫就可以安心工作。每个周末,理查德都驱车赶到那里,与阿琳待在一起。一周当中的其他日子,一对年轻夫妇就互相写信。在这种奇特而充满悲剧色彩的情况下,两个人也从来没有失去过机智和幽默。为了避过安全人员的检查,他们为自己的书信设计了一套特殊的密码。

一封封情书如一条条细流,滋润着两个年轻人的心。在一封信中,费曼深情地写道:“亲爱的,你就像是溪流,而我是水库,如果没有你,我就会像遇到你之前那样,空虚而软弱。而我愿意用你赐予我的片刻力量,在你低潮的时候给你抚慰。”

随着第二次世界大战进入白热化,费曼的工作压力越来越大,每次看到丈夫那瘦削的脸庞,艾琳都会心疼地问:“亲爱的,能不能告诉我,你到底在做什么工作?”每次,费曼总是一笑:“对不起,我不能。”

离试爆越来越近了,艾琳的病情却在逐步地恶化。

1945年6月16日,她永远地闭上了眼睛,那时他们结婚才三年,离第一次核爆炸只有一个月了。弥留之际,她用微弱的声音对费曼说:“亲爱的,可以告诉我那个秘密了吗?”费曼咬了咬牙:“对不起,我不能。”

理查德陪她度过了生命的最后一刻,可是他很麻木,仿佛失去了知觉。他对自己的“麻木”感到很吃惊。几个星期以后,当他路过一家商店的时候,看到了一件连衣裙,他想要是艾琳穿上一定很美。眼前浮现艾琳教他欣赏艺术和倾听音乐的身影,这时他才突然悲从中来,他失声痛哭,无法自抑。

1945年7月16日清晨,一处秘密试验基地,费曼和同事正神情紧张地守候在那里。5时29分45秒,一道强光穿透了黑暗,然后,光灭了一会儿,接下来,一片由烟雾和爆炸碎片构成的黑云冲天而起,渐渐地形成了蘑菇云

“亲爱的,现在我可以告诉你这个秘密了”费曼喃喃自语道,这时,他才意识到,艾琳已不在人世,泪水夺眶而出。

半个月后,在日本的广岛和长崎,再一次升起了蘑菇云,第二次世界大战也随之结束。但费曼并没有兴奋,相反却陷入了深深的忧郁。为了摆脱这可怕的忧郁,他开始学会欣赏音乐,甚至还学会了绘画。这一切,都是阿琳对他的“要求”。

不听音乐不画画的时候,他就给阿琳写信,像以前那样,用只有他们俩才看得懂的文字。和以前不同的是,每次写完信,他都不忘在信的结尾加上一句:“亲爱的,请原谅我没有寄出这封信,因为我不知道你的新址。”

时光消逝,慢慢地,费曼从忧郁中解脱出来,并开始以更大的激情投入工作。

1965年,他因在量子电动力学方面做出的卓越贡献,获得诺贝尔物理学奖。在接受采访时,费曼说:“我要感谢我的妻子在我心中,物理不是最重要的,爱才是!爱就像溪流、清凉、透亮”

1960年再婚,1962年儿子出世,1968年收养女儿米歇尔·费曼。

主要成就

个人著作

1《费曼物理学讲义》根据费曼在1961年9月至1963年5月在加利福尼亚工学院讲课录音整理编辑的《费曼讲物理》为该书的摘抄版。

2《物理定律的本性》(TheCharacterofPhysicalLaw)

3《量子电动力学》(QED:TheStrangeTheoryofLightandMatter)

4《你管别人怎么想》(WhatDoYouCareWhatOtherPeopleThink)

5《费曼统计力学讲义》ISBN0-8053-2509-3

6《这个不科学的年代》(TheMeaningofItAll:ThoughtofaCitizenScientist!)

7《基本粒子和物理学法则》:1986年Dirac回忆讲义

8《量子电动力学讲义》:ISBN:9787040369601

9《基本过程理论》:ISBN0-8053-2507-7

10《量子力学和路径积分》(withAlbertHibbs):ISBN0-07-020650-3

11《引力学讲义》:1995年ISBN0-201-62734-5

12《计算讲义》:ISBN0-201-48991-0

13《费曼最后的讲座:太阳的行星》:ISBN0-09-973621-7

14TheFeynmanProcessor:QuantumEntanglement和计算革命ISBN0-7382-0173-1

15《费曼物理学诀窍》(Feynman'sTipsOnPhysics)》:中文/原文书的ISBN:978-986-417-998-5/0-8053-9063-4

传记作品

《别闹了,费曼先生》(SurelyYou'reJoking,MRFeynman!)

《发现的乐趣》(Thepleasureoffindingthingsout:thebestshortworksofRichardPFeynman)

《费曼传》(JamesGleick)

《费曼的彩虹频道》(LeonardMlodinow)ISBN0-446-69251-4

《费曼手札:不休止的鼓声》MichelleFeynman(ISBN0-7382-0636-9,2005年4月)

论文

QED和创造它的人:戴森,费曼,施温格,朝永振一郎(普林斯顿物理学系列)(SilvanSSchweber)

量子电动力学被选论文(费米,Jordan,海森堡,戴森,Weisskopf,Lamb,迪拉克,欧本海默,Retherford,泡利,Bethe,Bloch,Klein,施温格,Tomonaga,费曼,Wigner等)(JulianSchwinger(编辑))

TheBeatofaDifferentDrum:TheLifeandScienceofRichardFeynman(byJagdishMehra)

《量子力学中的一个最小作用量原理》(即1948年在《现代物理学评论》月刊上发表的《量子力学的路径积分方法》)

音频作品

费曼6堂相对论

费曼物理学讲义完整录音

量子力学第一卷

高等量子力学第二卷

《从晶体结构到磁》第三卷

电磁性能第四卷

费曼物理学讲义:能量和运动第五卷

费曼物理学讲义:动力学和热第六卷

费曼讲义:ScienceandVision第七卷

费曼讲义:引力相对论和电磁第八卷

经典物理学基本概念第九卷

量子物理学基本概念第十卷

BBC:TheFantasticMrFeynman

公众讲演

量子电动力学(QED)讲座(新西兰奥克兰大学)

微小的机器(TinyMachines)——费曼说纳米(加州理工大学)

学术思想

费曼的学术思想伴随他工作生活的每个思维触角,触及的深度和广度极为遥远,从“曼哈顿计划”,妻子阿林的去世,加州理工学院的教学中得以呈现。

教学科研

费曼主张在物理学习和研究中大胆探索和创新;物理教学中要理论联系实际;物理教学目标的多维度热爱学生,热爱教学;转变教育教学观念,追求教育教学的创新性;追求科学原创,强调理论联系实际;正确地探究自然的方法;依据这种方法所获取的知识,增加了做新事情的能力。费曼总结了学习物理学的五个理由:第一是学会测量和计算,及其在各方面的应用(培养工程师);第二是培养科学家,不仅致力于工业的发展,而且贡献于人类知识的进步;第三是认识自然的美妙,感受世界的稳定和实在;第四是学习由未知到已知的、科学的求知方法;第五是通过尝试和纠错,学会有普遍意义的自由探索的创造精神。

费曼曾说,教师讲不懂别人,是自己没有真懂;费曼往往在审视学生提出的问题中萌生新思想,思考许多新问题。费曼的教学充满活力和激情。他说:“教学和学生使我的生命得以延续。如果有人给我创造一个很好的环境,但是我不能教学的话,那我永远不会接受,永远不会。”费曼也相信,人们记住他首先是因为他的教学工作。加州理工学院把他的一系列讲座收集在一起,出版了《费曼讲物理》(即《费曼物理讲义》)。

他对这个领域的主要贡献是全面发展了将量子理论应用到当代前沿研究领域所使用的独特的方法,并且由此对这个领域的当代图景产生重大的影响。费曼路径积分、费曼图和费曼规则都属于现代理论物理学家所用的非常基本的工具之列,这些工具是将量子理论的规则应用到各个具体领域_如电子、质子和光子的量子理论时所必需的,它们构成了使量子规则与爱因斯坦的狭义相对论的要求相一致的处理方法的基本要素。尽管这些概念没有一个是轻易就搞得懂的。费曼量子力学路径积分方法一种“历史累加”的方法,意义重大。传统的量子力学有两种形式,一种是薛定谔的基于波的形式,另一种是海森堡的基于粒子的形式,而费曼找到了量子力学的第三种形式——基于作用量的路径积分形式。路径积分的思想能够对事情的行为给出一种物理直觉,提供一个鲜明的智力图像。这种形式不但能得出与另两种形式相同的答案,而且它对经典力学同样有效,使人能够看出经典力学与量子力学之间清晰的连接,意味着在更高的层次上二者其实是统一的世界观中的一部分。

美学艺术

理查德·费曼作为一名物理学家在全世界享有盛名。晚年,理查德先生沉醉于绘画的线条与结构,他觉得他对于艺术的热爱是和物理是有密切联系的——两者都是在表达自然世界的美妙与复杂。他通过画笔表达对于自然之美的情感。他认为世界中所有的事物看起来都是那么的不同,但是它们却惊人地有着相同的组织,遵守着通用的规律。物理是一种欣赏自然之美的数学,认识到原子之间复杂的结构和运动方式,这是何等精彩壮观的感觉。这是一种敬畏之情——对于科学的敬畏。他觉得通过绘画,人们也同样可以体会这种感受。并可以告诉别人:请在此刻,感受宇宙辉煌的美妙。

社会贡献

科学贡献

费曼于40年代发展了用路径积分表达量子振幅的方法,并于1948年提出量子电动力学新的理论形式、计算方法和重正化方法,从而避免了量子电动力学中的发散困难。量子场论中的“费曼振幅”、“费曼传播子”、“费曼规则”等均以他的姓氏命名。

费曼图表是费曼在四十年代末首先提出,用于表述场与场间的相互作用,可以简明扼要地体现出过程的本质,至今还是物理学中对电磁相互作用的基本表述形式被广泛应用。它改变了把物理过程概念化和数学化的处理方式。费曼总是以自己独特的方式来研究物理学。他不受已有的薛定谔的波函数和海森堡的矩阵这两种方法的限制,独立地提出用跃迁振幅的空间-时间描述来处理几率问题。他以几率振幅叠加的基本假设为出发点,运用作用量的表达形式,对从一个空间-时间点到另一个空间-时间点的所有可能路径的振幅求和。这一方法简单明了,成了第三种量子力学的表述法。1968年费曼根据电子深度非弹性散射实验和布约肯(JDBjorken)的标度无关性提出高能碰撞中的强子结构模型。这种模型认为强子是由许多点粒子构成,这些点粒子就叫部分子(parton)。部分子模型在解释高能实验现象上比较成功,它能较好地描述有关轻子对核子的深度非弹性散射、电子对湮灭、强子以及高能强子散射等高能过程,并在说明这些过程中逐步丰富了强子结构的物理图像。

除了量子电动力学方面的卓越贡献,费曼还建立了解决液态氦超流体现象的数学理论。他和默里·盖尔曼在弱相互作用领域,比如β衰变方面,做了一些奠基性工作。费曼通过提出高能质子碰撞过程的层子模型,在夸克理论的发展中,起了重要作用。

教育贡献

费曼有一种特殊能力,就是能把复杂的观点,用简单的语言把它表述出来,这使得他成为一位硕果累累的教育家。在获得的诸多奖项中他自豪的是1972年获得的奥尔斯特教育奖章。

1962年出版的《费曼物理学讲义》被《科学美国人》这样赞誉:“尽管这套教材深奥难懂,但是它的内容丰富而且富有启发性。在它出版25年后,它已经成为讲师、教授和低年级优秀学生的学习指南。”费曼自己则在前言中写道:“我讲授的主要目的,不是帮助你们应付考试,也不是帮你们为工业或国防服务。我最希望做到的是,让你们欣赏这奇妙的世界以及物理学观察它的方法”。

为了促进普通公众对物理学的理解,费曼撰写了《物理定律的特征》和《量子电动力学:光和物质的奇特理论》等。同时发表了许多高深的专业论文和著作,这些成为研究者和学生的经典文献和教科书。

20世纪60年代,费曼还在加州课程设计委员会上,为反对教科书的平庸,作出了努力。

人物轶事

费曼讲座:透视巴西教育

1949年-1952年,费曼应邀在巴西进行了断断续续的十个月时间的教学,年终他应邀做一次讲演,来评述巴西的教育。其实费曼的巴西之行受到美国政府某个计划的赞助,他到巴西里约大学教授学生们电磁学方面的高级课程。由此他发现了两个奇怪的现象:

一是学生们从不提问。二是面对同一个问题,有时学生马上答得出,有时却又一片茫然,完全不知所云。

费曼发现,巴西的学生上课时唯一要做的就是坐在那里,把教授讲的每个字记下来,确保没有写错用以应付考试。但除了背下来的东西外,他们什么也不会。

在学年终了的时候,费曼应邀到巴西科学院做了一次令巴西教育界深受震动的演讲---谈巴西的教学经验。听众将不只是学生,很多教授、政府官员都跑来听讲,费曼先要求他们答应自己畅所欲言。他们说:“没问题,这是个自由国家。”

他坦率地告诉巴西人,他看到的令人震惊的事实:那么多小学生在书店里购买物理书,那么多巴西小孩在学物理,比美国小孩更早起步,可是整个巴西却找不出几个物理学家——为什么会这样?那么多孩子如此用功,却都是无用功!

费曼举起一本公认写得非常好的大一物理教科书,“在这本书里,从头到尾都没有提及实验结果。随便把书翻开,指到那一行,我都可以证明书里包含的不是科学,而只是生吞活剥的背诵而已。”

最后费曼说:实在看不出在这种一再重复下去的体制中,谁能受到任何教育。大家都努力考试,然后教下一代如何考试,大家什么都不懂。“不过,”我说:“我一定是搞错了。在我教的班里有两个学生表现很好,另外有一位我认识的物理学家也是在巴西受教育的。因此,看来虽然制度很烂,有些人还是有办法成功的。”

在费曼教授结束演讲之后,巴西教育部长站起来痛心疾首地说:“费曼先生刚刚说的全是些让我们坐立难安的事情,但看起来他是真心热爱科学,而且他的批评也很具诚意。因此,我觉得我们应该听他的。来这里之前,我早已知道我们的教育体制有病;但我现在才发现我们患了癌!”——说完随后坐下。

事后,让费曼惬意的是,费曼用葡语讲稿,却发现所有人都在用英语发言。轮到费曼的时候,他说自己不了解巴西科学院的官方语言是英语,我只能用葡语演讲。紧接着,后来的人都开始用葡语演讲。费曼得意地说:“我居然一举改变了巴西科学院做演讲的语言传统。”

由于费曼的巴西之行受到美国政府某个计划的赞助,因此美国外交部要费曼把巴西经验写篇报告,费曼就把巴西演讲内容写出来。后来费曼透过一些渠道,知道外交部有些人的反应是:“送费曼这样天真的人去巴西是多么的危险。这个笨蛋只会给我们添麻烦,他根本不了解其中的问题。“

恰恰相反,外交部这位仁兄才真够天真:就因为他看到大学里开了一大堆课、也有种种说明,就以为看到了真相!

社会评价

弗里曼·戴森:“半是天才,半是滑稽演员。”后来,当戴森对费曼非常了解之后,他把原来的评价修改为:“完全是天才,完全是滑稽演员。”;“费曼不用系统的数学,而以他自己的方式实际上“重新发明了差不多整套的物理学”。

沃尔夫冈·泡利:“为什么这个聪明的年轻人谈吐像个无业游民呢?”

费曼学生:“正如他喜欢谈论的原子微粒一样总是处于动态之中,像个舞蹈演员,昂首挺胸地走来走去,双手画出复杂而优美的弧线。”

纽约时报:"theimp

严正岚

严正岚(VeraYan),1989年5月16日出生于台湾省,拥有八分之一日本血统,中国台湾流行乐女歌手、影视演员,毕业于台北商专应用外语科。

2006年,参演个人首部电视剧《天使情人》,从而正式进入演艺圈。2010年,她参演的首部**《一页台北》上映。2015年,成为第四代南拳妈妈的女主唱。2016年,随南拳妈妈推出组合第八张音乐专辑《拳新出击》;之后,严正岚选择退出南拳妈妈。2017年,主演家庭奇幻喜剧《花甲男孩转大人》,并凭借该剧入围第53届电视金钟奖戏剧节目女主角奖;随后,以选手身份参加中歌唱选秀节目《希望之星》,最终取得了总决赛第5名的成绩;同年,她还凭借剧情短片《直线七秒》获得了第39届金穗奖最佳女演员奖(一般作品类)。2018年,推出首张个人音乐专辑《告白》。

中文名:严正岚

外文名:VeraYan

别名:正岚

国籍:中国

星座:金牛座

出生地:台湾省

出生日期:1989年5月16日

职业:歌手、演员

毕业院校:台北商专应用外语科

代表作品:告白、花甲男孩转大人、花甲大人转男孩、拳新出击、尸忆、带我去月球

主要成就:2017年第39届金穗奖最佳女演员奖(一般作品类)

2017年《希望之星》总决赛第5名

2018年第53届电视金钟奖戏剧节目女主角奖(提名)

早年经历

严正岚出生于台湾省,从小是听南拳妈妈的歌长大的。她小时候就开始音乐创作,16岁时因为一首由她创作献给台北的歌而被经纪公司挖掘,随后签了经纪合约,并进行了创作歌手的培训。

演艺经历

2006年,参演明道、白歆惠、蒋怡主演的浪漫爱情剧《天使情人》,在剧中饰演林芳华的女儿小薰,与田丽饰演一对母女,这是她的首部电视剧作品,从而正式进入演艺圈。2007年,出演林宥嘉《那首歌》的MV。2009年,参演SHE《锁住时间》的MV。

2010年4月2日,与郭采洁、姚淳耀、张孝全共同出演的爱情喜剧**《一页台北》上映,这是她的首部**作品。2014年,出演连晨翔、陈向熙、文雨非主演的校园科幻剧《终极恶女》,在剧中饰演卡龙学园女学生琳琳。

2015年,严正岚参加了一场电视表演比赛,被经纪人发掘成为南拳妈妈女主唱;4月,严正岚与曹景豪、洪言翔、宋健彰(弹头)组成第四代的南拳妈妈;同年,通过由王小棣、蔡明亮、瞿友宁等8位导演共同创办的“QPlace表演教室”好演员班甄选,并进行戏剧课程训练,以第一期学员身份结业;8月20日,与吴慷仁、谢欣颖、田中千绘联袂主演的惊悚悬疑**《尸忆》上映,在片中饰演拥有阴阳眼的高二学生林茵茵。

2016年5月,随南拳妈妈推出组合第八张音乐专辑《拳新出击》,这也是组合第四代成员的首张音乐专辑,收录了包括《谁是你好朋友》、《一个宇宙》等在内的11首歌曲,其中主打歌曲《东山再起》由周杰伦、方文山创作;7月24日,随南拳妈妈参加音乐打榜类节目《AiBB亚洲偶像榜》,以歌曲《一个宇宙》获得第5期亚军;同年,与刘以豪、宋芸桦、李铨合作主演爱情**《带我去月球》,在片中饰演乐队鼓手小八;之后,严正岚因拍戏的缘故,常常不能随南拳妈妈一起跑商演,最终双方讨论之下,她选择退出组合。

2017年,与卢广仲、柯叔元、王彩桦联合主演家庭奇幻喜剧《花甲男孩转大人》,在剧中饰演常被误会成男生的方玮琪,她则凭借该剧入围第53届电视金钟奖戏剧节目女主角奖;随后,与李沛旭、小薰、简宏霖联袂主演都市爱情剧《只为你停留》,在剧中一人分饰二角,分别饰演了双胞胎姐妹徐宝麒、徐黛麒;7月,参加中视音乐互动类节目《K歌大明星》,与黄子佼合唱《童话》;之后,以选手身份参加中歌唱选秀节目《希望之星》,最终取得了总决赛第5名的成绩;9月3日,在台北举行“夏日小清新·严正岚不插电演唱会”;同年,担任方_镔《最笨的人是我》MV的女主角;同年,出版个人首本写真集《ClosetoVera:严正岚×手札+涂鸦÷写真》;此外,她还凭借剧情短片《直线七秒》获得了第39届金穗奖最佳女演员奖(一般作品类)。

2018年2月9日,与卢广仲领衔主演的喜剧**《花甲大人转男孩》上映;5月23日,推出与阿达合唱的歌曲《明天的烦恼》;同年,与陈嘉桦、张轩睿合作主演贺岁喜剧**《大三元》;11月28日,推出首张个人音乐专辑《告白》,收录了包括《Idon't姑息》、《花朵》等在内的10首歌曲;12月,与吴念轩共同担任第41届金穗奖的形象大使。

个人生活

严正岚的外公及曾外祖母都是日籍人士,她有着八分之一的日本血统,也很爱日本文化。严正岚的父亲是从事水土保持工程,在她小时候就常飞往国外工作。她有一个哥哥叫做严振钦,是台湾视觉特效总监。此外,严正岚在家中还养了一条名为“严奶油Buda”的腊肠狗。2018年6月,严正岚50几岁的父亲因溺水意外身亡。

主要作品

音乐作品

演唱会记录

参演**

大三元-2019,饰演盛若霏

花甲大人转男孩-2018-02-09,饰演方玮琪

带我去月球-2017-12-01,饰演小八

None-2015-08-20,饰演林茵茵

一页台北-2010-04-02,饰演桃子

参演电视剧

只为你停留-2017-03-07,饰演徐宝麒、徐黛麒

城市情歌-番外篇-2017,饰演老师、明星、学妹

终极恶女-2014-11-22,饰演琳琳

天使情人-2006-12-04,饰演小薰

花甲男孩转大人-None,饰演方玮琪

参演MV

参演短片

参演舞台剧

出版书籍

获奖记录

人物评价

严正岚是一个创作型才女,她不仅个性爽朗,而且还清纯可爱。严正岚弹得一手好吉他,且有着成熟的台风。严正岚第一印象给人亲切、邻家女孩感,清新自然的偶像质感中,又不失甜美可爱的自我独特的艺文特质。作为歌手,她能写又能唱,在演绎歌曲《Idon't姑息》时,又展现了其略显儿歌式的唱腔。作为演员,在**《花甲大人转男孩》中,严正岚展现了其扎实的演技。此外,俏皮活泼的严正岚在拍摄一组时尚写真时,配合裤装与裙造型,则展现了她动静皆宜的可塑性(中国网、中时电子报、中国新闻网评)。

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