Albert Einstein: i fatti più interessanti sul grande genio. Chi è Albert Einstein: biografia di uno scienziato

Ciao cari ragazzi! Ti sei mai imbattuto in una foto di uno strambo con la lingua fuori e i capelli arruffati? Penso di averlo dovuto.

Sai chi è questa persona allegra? Questo non è altro che il grande scienziato Albert Einstein! Quello che ha scoperto la famosa teoria della relatività e ha gettato le basi per tutta la fisica moderna. Propongo oggi di conoscere più da vicino la sua biografia.

Piano della lezione:

Dove nascono i geni?

Il futuro leggendario fisico nacque in una famiglia ebrea nel 1879 nel sud della Germania, nella città di Ulm. Ed è apparso con forma irregolare testa, che per i medici e i suoi genitori è diventato oggetto di riflessione: il piccolo Einstein ha un ritardo mentale, soprattutto da quando il bambino è all'altezza tre anni non ha parlato.

Anche prima di entrare a scuola, suo padre una volta diede una bussola al piccolo Albert. Il dispositivo ha così fatto esplodere la mente dei bambini che le osservazioni dell'ago, che in qualsiasi posizione della bussola girano immancabilmente verso nord, sono diventate uno dei motivi della ricerca futura.

Gli anni scolastici della vita non erano il periodo migliore per il giovane Einstein. Li ricordava con amarezza, perché non gli piaceva il semplice stipare. Quindi lo studente non era conosciuto come il favorito tra gli insegnanti, discuteva sempre con gli insegnanti, poneva domande discutibili a cui gli insegnanti non avevano risposta.

Apparentemente, da lì è apparso il mito secondo cui Einstein era un perdente a scuola. "Niente di buono verrà mai da te!" - questo era il verdetto degli insegnanti. Anche se se guardi il suo certificato, lì va tutto abbastanza bene, specialmente in matematica, fisica e filosofia.

Su insistenza di sua madre, iniziò a suonare il violino all'età di sei anni e lo fece inizialmente solo perché i suoi genitori lo richiedevano. Solo la musica del grande Mozart ha rivoluzionato la sua anima e il violino è diventato per sempre un compagno nella vita di un fisico.

All'età di 12 anni ha conosciuto il libro di testo della geometria euclidea. Questo lavoro matematico ha scioccato il giovane Albert, come se la bussola di suo padre fosse stata raccolta sette anni prima. Il "libro sacro sulla geometria", che lui chiamava affettuosamente, divenne un manuale desktop, dove ogni giorno uno studente di nome Einstein guardava con irrefrenabile curiosità, assorbendo la conoscenza da solo.

In generale, lo "studio autonomo" era un hobby speciale per un giovane genio a cui non piaceva imparare sotto costrizione. Decidendo che lui stesso avrebbe potuto ottenere un'istruzione, nel 1895 lasciò la scuola e si presentò ai suoi genitori senza certificato di immatricolazione, mentre era costretto a vivere senza di lui in Italia. Le assicurazioni della prole disobbediente che sarebbe stato in grado di entrare lui stesso nella scuola tecnica non furono coronate dal successo.

Il sicuro di sé Einstein fallisce ai primi esami di ammissione al Collegio di Zurigo. Dedica un anno al completamento degli studi secondari e solo nel 1896 viene ammesso all'Istituto di istruzione superiore.

Quand'è che il grande Einstein "ha preso una decisione"?

Anche quando è entrato nell'istituto, lo studente Einstein non è diventato un esempio da seguire. Come in palestra, non differiva nella disciplina, saltava le lezioni o le frequentava “per spettacolo”, senza interesse. Più attratto dalla sua ricerca indipendente: ha sperimentato, condotto esperimenti, letto le opere di grandi scienziati. Invece di studiare, si è seduto in un caffè e ha studiato riviste scientifiche.

Nel 1900 conseguì comunque il diploma di insegnante di fisica, ma non fu assunto da nessuna parte. Solo dopo due anni gli era stato assegnato un posto di tirocinante presso l'Ufficio Brevetti. Fu allora che Albert Einstein poté dedicare più tempo ai suoi studi preferiti, avvicinandosi sempre di più alle sue scoperte nel campo della fisica.

Di conseguenza, sono nati tre articoli di Einstein che si sono trasformati mondo scientifico. Pubblicati su una nota rivista scientifica, hanno portato la fisica alla fama mondiale. Allora, cosa c'è di speciale scoperto dallo scienziato?


Cosa c'è di interessante nella personalità di uno scienziato?

Oltre al fatto che Albert Einstein era un grande fisico, era anche una persona straordinaria. Ecco alcuni fatti interessanti della sua vita.


Lo scienziato morì nel 1955. Albert Einstein trascorse gli ultimi anni della sua vita nella cittadina americana di Priston, dove è sepolto. Gli abitanti della città amavano il loro vicino, e gli studenti dell'università dove insegnava chiamavano il fisico "vecchio molo" e cantavano questa canzone:

Chi è forte in matematica

E chi è innamorato degli integrali,

Chi beve acqua, non vino del Reno,

Per quelli, un esempio è il nostro Al Einstein.

Ecco una storia così breve sul grande scienziato Albert Einstein che abbiamo oggi. Spero che questo materiale ti basti per preparare un interessante reportage sulle celebrità.

E su questo ti saluto con l'augurio di nuove scoperte.

Successo nei tuoi studi!

Evgenia Klimkovich


Biografia

Albert Einstein (tedesco: Albert Einstein, IPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] (i); 14 marzo 1879, Ulm, Württemberg, Germania - 18 aprile 1955, Princeton, New Jersey, USA) - fisico teorico, uno dei fondatori del moderno fisica teorica , premio Nobel per la fisica nel 1921, personaggio pubblico e umanista. Ha vissuto in Germania (1879-1893, 1914-1933), Svizzera (1893-1914) e Stati Uniti (1933-1955). Dottore onorario di circa 20 importanti università del mondo, membro di molte Accademie delle scienze, tra cui un membro onorario straniero dell'Accademia delle scienze dell'URSS (1926).

(1905).
All'interno della sua struttura - la legge del rapporto tra massa ed energia: E=mc^2.
Teoria Generale della Relatività (1907-1916).
Teoria quantistica dell'effetto fotoelettrico.
Teoria quantistica della capacità termica.
Statistiche quantistiche di Bose-Einstein.
Teoria statistica del moto browniano, che ha gettato le basi per la teoria delle fluttuazioni.
Teoria dell'emissione stimolata.
Teoria della diffusione della luce sulle fluttuazioni termodinamiche in un mezzo.

Predisse anche il "teletrasporto quantistico" e predisse e misurò l'effetto giromagnetico di Einstein-de Haas. Dal 1933 si occupò di problemi di cosmologia e di teoria dei campi unificati. Si oppose attivamente alla guerra, contro l'uso delle armi nucleari, per l'umanesimo, il rispetto dei diritti umani, la comprensione reciproca tra i popoli.

Einstein ha svolto un ruolo decisivo nella divulgazione e nell'introduzione di nuovi concetti e teorie fisiche nella circolazione scientifica. Prima di tutto, ciò si riferisce alla revisione della comprensione dell'essenza fisica dello spazio e del tempo e alla costruzione di una nuova teoria della gravità che sostituisca quella newtoniana. Einstein inoltre, insieme a Planck, pose le basi della teoria quantistica. Questi concetti, ripetutamente confermati da esperimenti, costituiscono il fondamento della fisica moderna.

nei primi anni

Albert Einstein nacque il 14 marzo 1879 nella città di Ulm, nella Germania meridionale, da una povera famiglia ebrea.

Suo padre, Hermann Einstein (1847-1902), era a quel tempo comproprietario di una piccola impresa per la produzione di imbottiture in piuma per materassi e piumini. La madre, Paulina Einstein (nata Koch, 1858-1920), proveniva dalla famiglia di un ricco commerciante di mais Julius Derzbacher (ha cambiato il suo cognome in Koch nel 1842) e Jetta Bernheimer. Nell'estate del 1880 la famiglia si trasferì a Monaco di Baviera, dove Hermann Einstein, insieme al fratello Jakob, fondò una piccola azienda di vendita di materiale elettrico. La sorella minore di Albert, Maria (Maya, 1881-1951), nacque a Monaco.

Educazione elementare Alberto Einstein ricevuto in una scuola cattolica locale. Secondo i suoi stessi ricordi, nella sua infanzia ha vissuto uno stato di profonda religiosità, che si è concluso all'età di 12 anni. Attraverso la lettura di libri di divulgazione scientifica, è giunto alla conclusione che gran parte di ciò che è affermato nella Bibbia non può essere vero e che lo stato sta deliberatamente ingannando le giovani generazioni. Tutto ciò lo ha reso un libero pensatore e ha dato origine per sempre a un atteggiamento scettico nei confronti delle autorità. Delle impressioni infantili, Einstein in seguito ricordò come le più potenti: la bussola, gli Elementi di Euclide e (circa 1889) la Critica mente pura» Immanuel Kant. Inoltre, su iniziativa della madre, ha iniziato a suonare il violino all'età di sei anni. La passione di Einstein per la musica è continuata per tutta la vita. Già negli Stati Uniti a Princeton, nel 1934, Albert Einstein tenne un concerto di beneficenza, dove suonò al violino le opere di Mozart a favore di scienziati e personalità della cultura emigrati dalla Germania nazista.

In palestra (ora Albert Einstein Gymnasium a Monaco), non fu tra i primi studenti (ad eccezione di matematica e latino). Il sistema radicato di apprendimento meccanico da parte degli studenti (che, come disse in seguito, danneggia lo spirito stesso dell'apprendimento e del pensiero creativo), nonché l'atteggiamento autoritario degli insegnanti nei confronti degli studenti, hanno causato il rifiuto di Albert Einstein, quindi è entrato spesso in controversie con suoi maestri.

Nel 1894 gli Einstein si trasferirono da Monaco a città italiana Pavia, vicino a Milano, dove i fratelli Herman e Jacob trasferirono la loro azienda. Lo stesso Albert rimase per qualche tempo con i parenti a Monaco per completare tutte e sei le classi del ginnasio. Non avendo mai conseguito la maturità, nel 1895 raggiunse la famiglia a Pavia.

Nell'autunno del 1895 Albert Einstein giunse in Svizzera per sostenere gli esami di ammissione alla Scuola tecnica superiore (Politecnico) di Zurigo e, dopo la laurea, diventare insegnante di fisica. Dopo essersi brillantemente dimostrato all'esame di matematica, allo stesso tempo fallì gli esami di botanica e francese, che non gli permisero di entrare al Politecnico di Zurigo. Tuttavia, il direttore della scuola ha consigliato al giovane di iscriversi all'ultima classe della scuola di Aarau (Svizzera) per ricevere un certificato e ripetere l'ammissione.

Alla scuola cantonale di Aarau, Albert Einstein ha dedicato il suo tempo libero studio della teoria elettromagnetica di Maxwell. Nel settembre 1896 superò con successo tutti gli esami finali a scuola, ad eccezione dell'esame di lingua francese, e ricevette un certificato, e nell'ottobre 1896 fu ammesso al Politecnico presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Qui strinse amicizia con un compagno di classe, il matematico Marcel Grossman (1878-1936), e conobbe anche una studentessa serba della Facoltà di Medicina Mileva Marich (4 anni più grande di lui), che in seguito divenne sua moglie. Nello stesso anno Einstein rinunciò alla cittadinanza tedesca. Per ottenere la cittadinanza svizzera è stato richiesto il pagamento di 1.000 franchi svizzeri, ma la pessima situazione finanziaria della famiglia gli ha permesso di farlo solo dopo 5 anni. L'impresa del padre è fallita completamente quest'anno, i genitori di Einstein si sono trasferiti a Milano, dove Hermann Einstein, già senza fratello, ha aperto una società di commercio di materiale elettrico.

Lo stile ei metodi di insegnamento al Politecnico differivano in modo significativo dalla scuola tedesca ossificata e autoritaria, quindi l'istruzione superiore era più facile per il giovane. Aveva insegnanti di prima classe, tra cui il notevole geometra Hermann Minkowski (Einstein perdeva spesso le sue lezioni, di cui in seguito si pentì sinceramente) e l'analista Adolf Hurwitz.

Inizio dell'attività scientifica

Einstein si laureò al Politecnico nel 1900 con una laurea in matematica e fisica. Ha superato gli esami con successo, ma non brillantemente. Molti professori apprezzavano molto le capacità dello studente Einstein, ma nessuno voleva aiutarlo a continuare la sua carriera scientifica. Lo stesso Einstein in seguito ricordò:

Sono stato vittima di bullismo da parte dei miei professori, a cui non piacevo per la mia indipendenza e mi hanno chiuso la strada verso la scienza.

Anche se l'anno successivo, 1901, Einstein ricevette la cittadinanza svizzera, ma fino alla primavera del 1902 non riuscì a trovare un lavoro fisso, nemmeno come insegnante di scuola. A causa della mancanza di guadagni, è letteralmente morto di fame, non prendendo cibo per diversi giorni di seguito. Ciò ha causato una malattia del fegato, di cui lo scienziato ha sofferto fino alla fine della sua vita.

Nonostante le difficoltà che lo perseguitarono nel 1900-1902, Einstein trovò il tempo per studiare ulteriormente la fisica. Nel 1901, gli Annals of Physics di Berlino pubblicarono il suo primo articolo, "Conseguenze della teoria della capillarità" (Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen), dedicato all'analisi delle forze di attrazione tra gli atomi dei liquidi basata sulla teoria della capillarità.

Un ex compagno di classe Marcel Grossman ha aiutato a superare le difficoltà, raccomandando Einstein per la posizione di esperto di III classe presso l'Ufficio federale per la brevettazione delle invenzioni (Berna) con uno stipendio di 3.500 franchi all'anno (durante i suoi anni da studente viveva con 100 franchi all'anno). mese).

Einstein ha lavorato presso l'Ufficio brevetti dal luglio 1902 all'ottobre 1909, principalmente come revisore tra pari di domande di invenzione. Nel 1903 divenne un dipendente a tempo indeterminato dell'Ufficio di presidenza. La natura del lavoro ha permesso a Einstein di dedicare il suo tempo libero alla ricerca nel campo della fisica teorica.

Nell'ottobre 1902 Einstein ricevette la notizia dall'Italia che suo padre era malato; Hermann Einstein morì pochi giorni dopo l'arrivo del figlio.

Il 6 gennaio 1903 Einstein sposò la ventisettenne Mileva Marich. Hanno avuto tre figli.

Dal 1904 Einstein collaborò con la principale rivista di fisica tedesca, gli Annals of Physics, fornendo abstract di nuovi articoli sulla termodinamica per la sua applicazione astratta. È probabile che il prestigio acquisito nella redazione abbia contribuito alle sue stesse pubblicazioni nel 1905.

1905 - "Anno dei miracoli"

L'anno 1905 è entrato nella storia della fisica come "Anno dei miracoli" (lat. Annus Mirabilis). Quest'anno, gli Annals of Physics hanno pubblicato tre degli articoli fondamentali di Einstein che hanno lanciato una nuova rivoluzione scientifica:

"Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento" (tedesco: Zur Elektrodynamik bewegter Körper). La teoria della relatività inizia con questo articolo. “Su un punto di vista euristico riguardante l'origine e la trasformazione della luce” (tedesco: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt). Una delle opere che ha gettato le basi della teoria quantistica. "On the Motion of Particles Suspended in a Liquid at Rest Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat" (tedesco: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) è un'opera dedicata al moto browniano e significativamente fisica statistica avanzata. A Einstein veniva spesso posta la domanda: come è riuscito a creare la teoria della relatività? Metà scherzosamente, metà sul serio, ha risposto:

Perché ho creato la teoria della relatività? Quando mi pongo questa domanda, mi sembra che il motivo sia il seguente. Un adulto normale non pensa affatto al problema dello spazio e del tempo. Secondo lui, ha già pensato a questo problema durante l'infanzia. Mi sono sviluppato intellettualmente così lentamente che lo spazio e il tempo hanno occupato i miei pensieri quando sono diventato adulto. Naturalmente, potrei penetrare più a fondo nel problema di un bambino con inclinazioni normali.

Teoria della relatività ristretta

Per tutto il XIX secolo, il vettore materiale dei fenomeni elettromagnetici era considerato un mezzo ipotetico: l'etere. Tuttavia, all'inizio del XX secolo, è diventato chiaro che le proprietà di questo mezzo sono difficili da conciliare con la fisica classica. Da un lato l'aberrazione della luce suggeriva l'idea che l'etere fosse assolutamente immobile, dall'altro l'esperimento di Fizeau testimoniava a favore dell'ipotesi che l'etere fosse parzialmente trascinato dalla materia in movimento. Gli esperimenti di Michelson (1881), tuttavia, dimostrarono che non esiste alcun "vento etereo".

Nel 1892, Lorentz e (indipendentemente da lui) George Francis Fitzgerald suggerirono che l'etere è stazionario e che la lunghezza di qualsiasi corpo si accorcia nella direzione del suo movimento. Tuttavia, è rimasta aperta la questione del perché la lunghezza sia ridotta esattamente in una proporzione tale da compensare il "vento dell'etere" e impedire che venga rilevata l'esistenza dell'etere. Allo stesso tempo, è stata studiata la domanda in base a quali trasformazioni delle coordinate le equazioni di Maxwell sono invarianti. Le formule corrette furono scritte per la prima volta da Larmor (1900) e Poincaré (1905), quest'ultimo dimostrò le loro proprietà di gruppo e propose di chiamarle trasformazioni di Lorentz.

Poincaré fornì anche una formulazione generalizzata del principio di relatività, coprendo anche l'elettrodinamica. Tuttavia, ha continuato a riconoscere l'etere, sebbene fosse dell'opinione che non avrebbe mai potuto essere scoperto. In una relazione a un congresso di fisica (1900), Poincaré espresse per la prima volta l'idea che la simultaneità degli eventi non è assoluta, ma è un accordo condizionato ("convenzione"). È stato anche suggerito che la velocità della luce è limitata. Così, all'inizio del XX secolo c'erano due cinematiche incompatibili: classica, con trasformazioni galileiane, ed elettromagnetica, con trasformazioni di Lorentz.

Einstein, riflettendo su questi argomenti in modo ampiamente indipendente, suggerì che il primo è un caso approssimativo del secondo per le basse velocità, e che quelle che erano considerate le proprietà dell'etere sono in realtà una manifestazione delle proprietà oggettive dello spazio e del tempo. Einstein giunse alla conclusione che è assurdo invocare il concetto di etere solo per dimostrare l'impossibilità della sua osservazione, e che la radice del problema non risiede nella dinamica, ma più in profondità - nella cinematica. Nell'articolo fondamentale sopra citato, "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento", ha proposto due postulati: il principio universale di relatività e la costanza della velocità della luce; Ne derivano facilmente la contrazione di Lorentz, le formule di trasformazione di Lorentz, la relatività della simultaneità, l'inutilità dell'etere, una nuova formula per sommare le velocità, un aumento dell'inerzia con la velocità, ecc. fine anno, la formula E=mc^2, definendo il rapporto tra massa ed energia.

Alcuni scienziati accettarono immediatamente questa teoria, che in seguito fu chiamata "teoria della relatività speciale" (SRT); Planck (1906) e lo stesso Einstein (1907) costruirono la dinamica relativistica e la termodinamica. insegnante precedente Einstein, Minkowski, nel 1907 presentarono un modello matematico della cinematica della teoria della relatività sotto forma di geometria di un mondo quadridimensionale non euclideo e svilupparono la teoria delle invarianti di questo mondo (i primi risultati in questa direzione furono pubblicato da Poincaré nel 1905).

Tuttavia, molti scienziati consideravano la "nuova fisica" troppo rivoluzionaria. Ha abolito l'etere, lo spazio assoluto e il tempo assoluto, ha rivisto la meccanica di Newton, che è stata la base della fisica per 200 anni ed è stata invariabilmente confermata dalle osservazioni. Il tempo nella teoria della relatività scorre in modo diverso sistemi diversi il conteggio, l'inerzia e la lunghezza dipendono dalla velocità, il movimento più veloce della luce è impossibile, sorge un "paradosso dei gemelli": tutte queste conseguenze insolite erano inaccettabili per la parte conservatrice della comunità scientifica. La questione era anche complicata dal fatto che all'inizio SRT non prevedeva alcun nuovo effetto osservabile, e gli esperimenti di Walter Kaufmann (1905-1909) furono interpretati da molti come una confutazione della pietra angolare di SRT - il principio di relatività (questo aspetto finalmente chiarito a favore della SRT solo nel 1914-1916). Alcuni fisici già dopo il 1905 tentarono di sviluppare teorie alternative (ad esempio, Ritz nel 1908), ma in seguito divenne chiaro che queste teorie erano incompatibili con l'esperimento.

Molti eminenti fisici rimasero fedeli alla meccanica classica e al concetto di etere, tra cui Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win. Allo stesso tempo, alcuni di loro (ad esempio lo stesso Lorentz) non rifiutarono i risultati della teoria della relatività speciale, tuttavia li interpretarono nello spirito della teoria di Lorentz, preferendo guardare al concetto di spazio-tempo di Einstein -Minkowski come tecnica puramente matematica.

L'argomento decisivo a favore della verità di SRT sono stati gli esperimenti per testare la Teoria della Relatività Generale (vedi sotto). Nel tempo, le conferme sperimentali della stessa SRT si sono gradualmente accumulate. Si basa sulla teoria quantistica dei campi, la teoria degli acceleratori, è presa in considerazione nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare (anche qui sono stati necessari emendamenti teoria generale relatività), ecc.

Teoria dei quanti

Per risolvere il problema passato alla storia sotto il nome di "catastrofe ultravioletta", e il corrispondente coordinamento della teoria con l'esperimento, Max Planck suggerì (1900) che l'emissione di luce da parte di una sostanza avvenisse in modo discreto (porzioni indivisibili), e l'energia della porzione emessa dipende dalla frequenza della luce. Per qualche tempo, anche il suo stesso autore ha considerato questa ipotesi come una tecnica matematica condizionale, ma Einstein, nel secondo degli articoli di cui sopra, ne ha proposto una generalizzazione di vasta portata e l'ha applicata con successo per spiegare le proprietà dell'effetto fotoelettrico. Einstein avanzò la tesi che non solo l'emissione, ma anche la propagazione e l'assorbimento della luce sono discreti; in seguito queste porzioni (quanti) furono chiamate fotoni. Questa tesi gli permise di spiegare due misteri dell'effetto fotoelettrico: perché la fotocorrente non nasceva a nessuna frequenza della luce, ma solo a partire da una certa soglia, dipendente solo dal tipo di metallo, e dall'energia e velocità degli elettroni emessi non dipendeva dall'intensità della luce, ma solo dalla sua frequenza. La teoria dell'effetto fotoelettrico di Einstein corrispondeva a dati sperimentali con elevata precisione, che fu successivamente confermata dagli esperimenti di Millikan (1916).

Inizialmente, questi punti di vista non furono compresi dalla maggior parte dei fisici, persino Planck Einstein dovette essere convinto della realtà dei quanti. A poco a poco, tuttavia, si accumularono dati sperimentali che convinsero gli scettici della discrezione dell'energia elettromagnetica. L'ultimo punto della disputa fu posto dall'effetto Compton (1923).

Nel 1907 Einstein pubblicò la teoria quantistica della capacità termica (la vecchia teoria a basse temperature era in contrasto con l'esperimento). Successivamente (1912) Debye, Born e Karman perfezionarono la teoria della capacità termica di Einstein e fu raggiunto un eccellente accordo con l'esperimento.

Moto browniano

Nel 1827, Robert Brown osservò al microscopio e successivamente descrisse il movimento caotico del polline che galleggiava nell'acqua. Einstein, sulla base della teoria molecolare, sviluppò un modello statistico e matematico di tale movimento. Sulla base del suo modello di diffusione, è stato possibile, tra l'altro, stimare con buona precisione la dimensione delle molecole e il loro numero per unità di volume. Allo stesso tempo, Smoluchowski è giunto a conclusioni simili, il cui articolo è stato pubblicato pochi mesi dopo quello di Einstein. Einstein presentò al Politecnico come dissertazione il suo lavoro sulla meccanica statistica, intitolato "Una nuova definizione delle dimensioni delle molecole", e nello stesso 1905 ricevette il titolo di Dottore in Filosofia (equivalente a un candidato di scienze naturali) in fisica. L'anno successivo, Einstein sviluppò la sua teoria in un nuovo articolo, "Sulla teoria del moto browniano", e tornò sull'argomento più di una volta.

Ben presto (1908) le misurazioni di Perrin confermarono pienamente l'adeguatezza del modello di Einstein, che divenne la prima prova sperimentale della teoria cinetico-molecolare, che in quegli anni era sotto l'attacco attivo dei positivisti.

Scriveva Max Born (1949): "Penso che questi studi di Einstein, più di ogni altro lavoro, convincano i fisici della realtà degli atomi e delle molecole, della validità della teoria del calore e del ruolo fondamentale della probabilità nelle leggi della natura." Il lavoro di Einstein sulla fisica statistica è citato ancora più frequentemente del suo lavoro sulla relatività. La formula da lui derivata per il coefficiente di diffusione e la sua connessione con la dispersione delle coordinate si è rivelata applicabile nella classe più generale di problemi: processi di diffusione di Markov, elettrodinamica, ecc.

Successivamente, nell'articolo "On the Quantum Theory of Radiation" (1917), Einstein, sulla base di considerazioni statistiche, suggerì per la prima volta l'esistenza di un nuovo tipo di radiazione che si verifica sotto l'influenza di un esterno campo elettromagnetico("emissione indotta"). All'inizio degli anni '50 fu proposto un metodo per l'amplificazione delle onde luminose e radio basato sull'uso della radiazione indotta, che negli anni successivi costituì la base della teoria dei laser.

Berna - Zurigo - Praga - Zurigo - Berlino (1905-1914)

I lavori del 1905 portarono ad Einstein, anche se non immediatamente, fama mondiale. Il 30 aprile 1905 inviò all'Università di Zurigo il testo della sua tesi di dottorato sul tema "Una nuova determinazione della dimensione delle molecole". I revisori erano i professori Kleiner e Burkhard. Il 15 gennaio 1906 conseguì il dottorato in fisica. Scrive e incontra i fisici più famosi del mondo, mentre Planck a Berlino incorpora la teoria della relatività nel suo curriculum. Nelle lettere viene chiamato "Mr. Professor", ma per altri quattro anni (fino all'ottobre 1909), Einstein continua a prestare servizio presso l'Ufficio Brevetti; nel 1906 fu promosso (divenne perito di II classe) e gli fu aumentato lo stipendio. Nell'ottobre 1908 Einstein fu invitato a leggere un corso facoltativo all'Università di Berna, ma senza alcun compenso. Nel 1909 partecipò a un congresso di naturalisti a Salisburgo, dove si riuniva l'élite della fisica tedesca, e incontrò per la prima volta Planck; in 3 anni di corrispondenza, sono diventati rapidamente amici intimi e hanno mantenuto questa amicizia fino alla fine della loro vita.

Dopo il convegno, Einstein ottenne finalmente un posto retribuito come professore straordinario all'Università di Zurigo (dicembre 1909), dove il suo vecchio amico Marcel Grossmann insegnava geometria. La paga era esigua, soprattutto per una famiglia con due figli, e nel 1911 Einstein accettò senza esitazione l'invito a dirigere il dipartimento di fisica dell'Università tedesca di Praga. Durante questo periodo Einstein continuò a pubblicare una serie di articoli sulla termodinamica, la relatività e la teoria quantistica. A Praga, attiva la ricerca sulla teoria della gravitazione, con l'obiettivo di creare una teoria relativistica della gravità e realizzare il vecchio sogno dei fisici: escludere l'azione newtoniana a lungo raggio da quest'area.

Nel 1911 Einstein partecipò al Primo Congresso Solvay (Bruxelles), dedicato alla fisica quantistica. Lì ebbe il suo unico incontro con Poincaré, che continuò a rifiutare la teoria della relatività, sebbene trattasse personalmente Einstein con grande rispetto.

Un anno dopo, Einstein tornò a Zurigo, dove divenne professore al suo nativo Politecnico e vi tenne lezioni di fisica. Nel 1913 partecipò al Congresso dei Naturalisti a Vienna, dove visitò il 75enne Ernst Mach; Una volta la critica di Mach alla meccanica newtoniana fece una grande impressione su Einstein e lo preparò ideologicamente alle innovazioni della teoria della relatività.

Alla fine del 1913, su raccomandazione di Planck e Nernst, Einstein ricevette l'invito a dirigere il nascente istituto di ricerca fisica a Berlino; è anche iscritto come professore all'Università di Berlino. Oltre ad essere vicino ad un amico Planck, questa posizione aveva il vantaggio di non costringerlo a distrarsi dall'insegnamento. Accettò l'invito e, nell'anno prebellico del 1914, il convinto pacifista Einstein arrivò a Berlino. Mileva rimase con i suoi figli a Zurigo, la loro famiglia si sciolse. Nel febbraio 1919 divorziarono ufficialmente.

La cittadinanza della Svizzera, un paese neutrale, aiutò Einstein a resistere alle pressioni militaristiche dopo l'inizio della guerra. Non firmò appelli "patriottici", anzi, in collaborazione con il fisiologo Georg Friedrich Nicolai, compilò l'"Appello agli Europei" contro la guerra in opposizione al manifesto sciovinista degli anni '93, e in una lettera a Romain Rolland ha scritto:

Le generazioni future ringrazieranno la nostra Europa, in cui tre secoli del più intenso lavoro culturale hanno portato solo al fatto che la follia religiosa è stata sostituita dalla follia nazionalistica? Anche gli scienziati di diversi paesi si comportano come se i loro cervelli fossero stati amputati.

Relatività generale (1915)

Descartes ha anche annunciato che tutti i processi nell'Universo sono spiegati dall'interazione locale di un tipo di materia con un altro e, dal punto di vista della scienza, questa tesi dell'interazione a corto raggio era naturale. Tuttavia, la teoria newtoniana della gravitazione universale contraddiceva nettamente la tesi dell'azione a corto raggio: in essa, la forza di attrazione veniva trasmessa in modo incomprensibile attraverso uno spazio completamente vuoto e infinitamente rapido. Essenzialmente, il modello newtoniano era puramente matematico, senza alcun contenuto fisico. Nel corso di due secoli, sono stati fatti tentativi per correggere la situazione e sbarazzarsi dell'azione mistica a lungo raggio, per riempire la teoria della gravitazione con un contenuto fisico reale, soprattutto perché dopo Maxwell, la gravità è rimasta l'unico rifugio in fisica per lungo tempo. azione a distanza. La situazione divenne particolarmente insoddisfacente dopo l'approvazione della teoria della relatività ristretta, poiché la teoria di Newton era incompatibile con le trasformazioni di Lorentz. Tuttavia, prima di Einstein, nessuno è riuscito a correggere la situazione.

L'idea di base di Einstein era semplice: il portatore materiale della gravità è lo spazio stesso (più precisamente, lo spazio-tempo). Il fatto che la gravità possa essere vista come una manifestazione delle proprietà della geometria di uno spazio quadridimensionale non euclideo, senza coinvolgere concetti aggiuntivi, è una conseguenza del fatto che tutti i corpi in un campo gravitazionale ricevono la stessa accelerazione (Einstein principio di equivalenza). Lo spazio-tempo quadridimensionale con questo approccio risulta non essere una "scena piatta e indifferente" per i processi materiali, ha attributi fisici, e prima di tutto, la metrica e la curvatura, che influenzano questi processi e dipendono da essi stessi. Se la teoria della relatività ristretta è la teoria dello spazio non curvo, allora la teoria della relatività generale, secondo l'intenzione di Einstein, doveva considerare un caso più generale, lo spazio-tempo con una metrica variabile (varietà pseudo-riemanniana). La ragione della curvatura dello spazio-tempo è la presenza della materia, e maggiore è la sua energia, più forte è la curvatura. La teoria della gravitazione di Newton è un'approssimazione della nuova teoria, che si ottiene se si tiene conto solo della "curvatura del tempo", cioè della variazione della componente temporale della metrica (lo spazio in questa approssimazione è euclideo). La propagazione delle perturbazioni gravitazionali, cioè i cambiamenti nella metrica durante il movimento delle masse gravitanti, avviene a una velocità finita. L'azione a lungo raggio da questo momento scompare dalla fisica.

La formulazione matematica di queste idee fu piuttosto laboriosa e richiese diversi anni (1907-1915). Einstein dovette padroneggiare l'analisi tensoriale e creare la sua generalizzazione quadridimensionale pseudo-Riemanniana; in questo fu aiutato da consultazioni e lavori congiunti, prima con Marcel Grossman, che divenne coautore dei primi articoli di Einstein sulla teoria tensoriale della gravità, e poi con il "re dei matematici" di quegli anni, David Hilbert. Nel 1915, le equazioni di campo della relatività generale (GR) di Einstein che generalizzavano quelle di Newton furono pubblicate quasi contemporaneamente in articoli di Einstein e Hilbert.

La nuova teoria della gravità prevedeva due effetti fisici precedentemente sconosciuti, pienamente confermati dalle osservazioni, e spiegava anche accuratamente e completamente lo spostamento secolare del perielio di Mercurio, che aveva a lungo sconcertato gli astronomi. Successivamente, la teoria della relatività divenne praticamente il fondamento universalmente riconosciuto della fisica moderna. Oltre che in astrofisica, la GR ha trovato applicazione pratica, come accennato in precedenza, nei Global Positioning Systems (GPS), dove le coordinate vengono calcolate con correzioni relativistiche molto significative.

Berlino (1915-1921)

Nel 1915, in una conversazione con il fisico olandese Wander de Haas, Einstein propose uno schema e un calcolo dell'esperimento, che, dopo un'implementazione riuscita, fu chiamato "effetto Einstein-de Haas". Il risultato dell'esperimento ha ispirato Niels Bohr, che ha creato il modello planetario dell'atomo due anni prima, perché ha confermato che esistono correnti circolari di elettroni all'interno degli atomi e che gli elettroni non si irradiano nelle loro orbite. Sono queste ipotesi che Bohr ha posto alla base del suo modello. Inoltre, è stato riscontrato che il momento magnetico totale è due volte più grande del previsto; la ragione di ciò è stata chiarita quando è stato scoperto lo spin, il momento angolare intrinseco dell'elettrone.

Dopo la fine della guerra, Einstein continuò a lavorare nelle vecchie aree della fisica e si dedicò anche a nuove aree: la cosmologia relativistica e la "Teoria del campo unificato", che, secondo il suo piano, doveva combinare gravità, elettromagnetismo e ( preferibilmente) la teoria del microcosmo. Il primo articolo sulla cosmologia, "Cosmological Considerations to the General Theory of Relativity", apparve nel 1917. Successivamente, Einstein ha sperimentato una misteriosa "invasione di malattie" - tranne problemi seri con il fegato si scoprì un'ulcera allo stomaco, poi ittero e debolezza generale. Per diversi mesi non si è alzato dal letto, ma ha continuato a lavorare attivamente. Solo nel 1920 la malattia regredì.

Nel giugno 1919 Einstein sposò sua cugina materna Else Löwenthal (nata Einstein) e adottò i suoi due figli. Alla fine dell'anno, la madre Paulina, gravemente malata, si trasferì da loro; morì nel febbraio 1920. A giudicare dalle lettere, Einstein era molto turbato dalla sua morte.

Nell'autunno del 1919, la spedizione britannica di Arthur Eddington al momento dell'eclisse registrò la deflessione della luce prevista da Einstein nel campo gravitazionale del Sole. In questo caso, il valore misurato non corrispondeva a quello di Newton, ma alla legge di gravità di Einstein. La notizia sensazionale è stata ristampata sui giornali di tutta Europa, sebbene l'essenza della nuova teoria sia stata spesso presentata in una forma spudoratamente distorta. La fama di Einstein ha raggiunto livelli senza precedenti.

Nel maggio 1920, Einstein, insieme ad altri membri dell'Accademia delle scienze di Berlino, prestò giuramento come dipendente pubblico ed era legalmente considerato cittadino tedesco. Tuttavia, ha mantenuto la cittadinanza svizzera fino alla fine della sua vita. Negli anni '20, ricevendo inviti da ogni parte, viaggiò molto in Europa (con passaporto svizzero), tenne conferenze a scienziati, studenti e al pubblico curioso. Ha anche visitato gli Stati Uniti, dove è stata adottata una speciale risoluzione di benvenuto del Congresso (1921) in onore dell'eminente ospite. Alla fine del 1922 visitò l'India, dove ebbe una lunga collaborazione con Tagore, e la Cina. Einstein ha incontrato l'inverno in Giappone, dove è stato colto dalla notizia che gli era stato assegnato il premio Nobel.

Premio Nobel (1922)

Einstein è stato più volte nominato per il Premio Nobel per la Fisica. La prima nomina di questo tipo (per la teoria della relatività) avvenne, su iniziativa di Wilhelm Ostwald, già nel 1910, ma il Comitato per il Nobel ritenne insufficienti le prove sperimentali della teoria della relatività. Inoltre, la nomina di Einstein è stata ripetuta ogni anno, ad eccezione del 1911 e del 1915. Tra i consiglieri in diversi anni c'erano fisici di spicco come Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld e Arrhenius.

Tuttavia, i membri del Comitato per il Nobel per molto tempo non hanno osato assegnare il premio all'autore di tali teorie rivoluzionarie. Alla fine si trovò una soluzione diplomatica: il premio per il 1921 fu assegnato ad Einstein (nel novembre 1922) per la teoria dell'effetto fotoelettrico, cioè per il lavoro più indiscutibile e collaudato dell'esperimento; tuttavia, il testo della decisione conteneva un'aggiunta neutra: "... e per altri lavori nel campo della fisica teorica".

Come vi ho già comunicato via telegramma, la Reale Accademia delle Scienze nella sua seduta di ieri ha deciso di assegnarvi il Premio di Fisica per l'anno passato, riconoscendo così il vostro lavoro nel campo della fisica teorica, in particolare la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico, senza tenendo conto del tuo lavoro sulla teoria della relatività e sulle teorie della gravità, che saranno valutate dopo la loro conferma in futuro.

Poiché Einstein era via, il 10 dicembre 1922, Rudolf Nadolny, l'ambasciatore tedesco in Svezia, accettò il premio a suo nome. In precedenza aveva chiesto conferma se Einstein fosse cittadino tedesco o svizzero; L'Accademia delle scienze prussiana ha ufficialmente certificato che Einstein è un suddito tedesco, sebbene sia riconosciuta valida anche la sua cittadinanza svizzera. Al suo ritorno a Berlino, Einstein ricevette personalmente dall'ambasciatore svedese le insegne che accompagnavano il premio.

Naturalmente Einstein dedicò il tradizionale discorso del Nobel (nel luglio 1923) alla teoria della relatività.

Berlino (1922-1933)

Nel 1923, completando il suo viaggio, Einstein parlò a Gerusalemme, dove si prevedeva di aprire presto (1925) l'Università Ebraica.

Nel 1924, il giovane fisico indiano Shatyendranath Bose, in una breve lettera, chiese a Einstein di aiutarlo a pubblicare un articolo in cui avanzò l'ipotesi che costituiva la base della moderna statistica quantistica. Bose propose di considerare la luce come un gas di fotoni. Einstein giunse alla conclusione che le stesse statistiche possono essere utilizzate per atomi e molecole in generale. Nel 1925 Einstein pubblicò un articolo di Bose in una traduzione tedesca, e poi il suo articolo, in cui espose un modello di Bose generalizzato applicabile a sistemi di particelle identiche con spin intero, chiamati bosoni. Sulla base di queste statistiche quantistiche, ora note come statistiche di Bose-Einstein, entrambi i fisici a metà degli anni '20 hanno teoricamente confermato l'esistenza del quinto stato di aggregazione della materia: il condensato di Bose-Einstein.

L'essenza del "condensato" di Bose-Einstein è la transizione di un gran numero di particelle di un gas di Bose ideale a uno stato con momento zero a temperature che si avvicinano allo zero assoluto, quando la lunghezza d'onda di de Broglie del moto termico delle particelle e la media distanza tra queste particelle sono ridotte allo stesso ordine. Dal 1995, quando il primo condensato di questo tipo è stato ottenuto presso l'Università del Colorado, gli scienziati hanno praticamente dimostrato la possibilità dell'esistenza di condensati di Bose-Einstein da idrogeno, litio, sodio, rubidio ed elio.

In quanto persona di grande e universale autorità, Einstein è stato costantemente attratto in questi anni da vari tipi di azioni politiche, dove ha sostenuto la giustizia sociale, l'internazionalismo e la cooperazione tra paesi (vedi sotto). Nel 1923 Einstein partecipò all'organizzazione della Società per le relazioni culturali "Amici della Nuova Russia". Ha ripetutamente chiesto il disarmo e l'unificazione dell'Europa, l'abolizione del servizio militare obbligatorio.

Nel 1928 Einstein spese ultimo modo Lorenz, con il quale divenne molto amico negli ultimi anni. Fu Lorentz a nominare Einstein per il Premio Nobel nel 1920 ea sostenerlo l'anno successivo.

Nel 1929, il mondo celebrò con il botto il 50° compleanno di Einstein. L'eroe del giorno non ha preso parte ai festeggiamenti e si è nascosto nella sua villa vicino a Potsdam, dove ha coltivato rose con entusiasmo. Qui ha ricevuto amici: scienziati, Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin e altri.

Nel 1931 Einstein visitò nuovamente gli Stati Uniti. A Pasadena fu accolto molto calorosamente da Michelson, che aveva quattro mesi di vita. Tornato a Berlino in estate, Einstein, in un discorso davanti alla Società di Fisica, rese omaggio alla memoria del notevole sperimentatore che pose la prima pietra della teoria della relatività.

Oltre alla ricerca teorica, Einstein possiede anche diverse invenzioni, tra cui:

misuratore di bassissima tensione (insieme a Konrad Habicht);
un dispositivo che determina automaticamente il tempo di esposizione quando si scattano fotografie;
apparecchio acustico originale;
frigorifero silenzioso (insieme a Szilard);
girobussola.

Fino al 1926 circa, Einstein lavorò in moltissime aree della fisica, dai modelli cosmologici allo studio delle cause dei meandri nei fiumi. Inoltre, con rare eccezioni, concentra i suoi sforzi sui problemi quantistici e sulla Teoria del Campo Unificato.

Le idee di Einstein (teoria quantistica e soprattutto teoria della relatività) non furono facili da affermare in URSS. Alcuni scienziati, in particolare i giovani scientifici, accettarono le nuove idee con interesse e comprensione, già negli anni '20 apparvero i primi lavori domestici e libri di testo su questi argomenti. Tuttavia, vi furono fisici e filosofi che si opposero fortemente ai concetti della "nuova fisica"; A. K. Timiryazev (il figlio del famoso biologo K. A. Timiryazev), che ha criticato Einstein anche prima della rivoluzione, era particolarmente attivo tra loro. Dopo i suoi articoli sulle riviste Krasnaya Nov (1921, n. 2) e Under the Banner of Marxism (1922, n. 4), Lenin fece un'osservazione critica:

Se Timiryazev avesse dovuto stipulare nel primo numero della rivista che la teoria di Einstein, che, secondo Timiryazev, non conduce alcuna campagna attiva contro i fondamenti del materialismo, era già stata colta da un'enorme massa di rappresentanti dell'intellighenzia borghese di tutti i paesi, allora questo vale non solo per Einstein, ma per un certo numero, se non per la maggior parte, dei grandi riformatori delle scienze naturali, a cominciare da fine XIX secolo.

Nello stesso 1922, Einstein fu eletto membro corrispondente straniero dell'Accademia delle scienze russa. Tuttavia, nel 1925-1926 Timiryazev pubblicò almeno 10 articoli antirelativistici.

Anche K. E. Tsiolkovsky non accettò la teoria della relatività, che respinse la cosmologia relativistica e la restrizione alla velocità di movimento, che minò i piani di Tsiolkovsky per popolare il cosmo: “La sua seconda conclusione: la velocità non può superare la velocità della luce ... questi sono gli stessi sei giorni, presumibilmente usati per creare la pace". Tuttavia, verso la fine della sua vita, a quanto pare, Tsiolkovsky ammorbidì la sua posizione, perché a cavallo degli anni 1920-1930, in una serie di lavori e interviste, menziona la formula relativistica di Einstein E=mc^2 senza obiezioni critiche. Tuttavia, Tsiolkovsky non ha mai accettato l'impossibilità di muoversi più velocemente della luce.

Sebbene le critiche alla teoria della relatività tra i fisici sovietici cessarono negli anni '30, la lotta ideologica di un certo numero di filosofi con la teoria della relatività come "oscurantismo borghese" continuò e si intensificò soprattutto dopo la rimozione di Nikolai Bucharin, la cui influenza aveva precedentemente ammorbidito il pressione ideologica sulla scienza. La fase successiva della campagna iniziò nel 1950; probabilmente era associato a campagne simili dell'epoca contro la genetica (lysenkoismo) e la cibernetica. Poco prima (1948), la casa editrice Gostekhizdat pubblicava una traduzione del libro The Evolution of Physics di Einstein e Infeld, corredato da un'ampia prefazione intitolata: “On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of Fisica." 2 anni dopo, la rivista Soviet Book ha pubblicato critiche devastanti sia al libro stesso (per un "pregiudizio idealistico") sia alla casa editrice che lo ha pubblicato (per un errore ideologico).

Questo articolo ha aperto un'intera valanga di pubblicazioni formalmente dirette contro la filosofia di Einstein, ma allo stesso tempo hanno accusato un certo numero di eminenti fisici sovietici di errori ideologici: Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam e altri. Ben presto, la rivista Voprosy Philosophy pubblicò un articolo di M. M. Karpov, professore associato del Dipartimento di filosofia dell'Università statale di Rostov, "On Einstein's Philosophical Views" (1951), in cui lo scienziato veniva accusato di idealismo soggettivo, incredulità nell'infinità del Universo, e altre concessioni alla religione. Nel 1952 fu pubblicato un articolo dall'eminente filosofo sovietico A. A. Maksimov, che stigmatizzava non solo la filosofia, ma anche Einstein personalmente, “che la stampa borghese creava pubblicità per i suoi numerosi attacchi al materialismo, per promuovere visioni che minano la visione scientifica del mondo, evirano la scienza ideologica”. Un altro eminente filosofo, I. V. Kuznetsov, durante la campagna del 1952 dichiarò: "Gli interessi della scienza fisica richiedono urgentemente una critica profonda e un'esposizione decisiva dell'intero sistema di opinioni teoriche di Einstein". Tuttavia, l'importanza critica del "progetto atomico" in quegli anni, l'autorità e la posizione decisiva della leadership accademica impedirono la sconfitta della fisica sovietica, simile a quella che era stata disposta per i genetisti. Dopo la morte di Stalin, la campagna anti-Einstein fu rapidamente ridotta, sebbene ancora oggi si possa trovare un numero considerevole di "detrattori di Einstein".

Altri miti

Nel 1962 fu pubblicato per la prima volta il puzzle logico noto come "Einstein's Riddle". Questo nome le è stato probabilmente dato a scopo promozionale, perché non ci sono prove che Einstein abbia qualcosa a che fare con questo mistero. Inoltre non è menzionata in nessuna biografia di Einstein.
IN famosa biografia Einstein afferma che nel 1915 Einstein avrebbe partecipato alla progettazione di un nuovo modello di aereo militare. Questa occupazione è difficile da conciliare con le sue convinzioni pacifiste. Lo studio ha mostrato, tuttavia, che Einstein stava semplicemente discutendo con una piccola azienda aeronautica un'idea nel campo dell'aerodinamica: un'ala cat-back (una gobba sulla parte superiore del profilo alare). L'idea si rivelò infruttuosa e, come disse in seguito Einstein, frivola; tuttavia, non esisteva ancora una teoria del volo sviluppata.
Einstein è spesso citato tra i vegetariani. Sebbene abbia sostenuto il movimento per molti anni, non ha iniziato a seguire una rigida dieta vegetariana fino al 1954, circa un anno prima della sua morte.
C'è una leggenda non confermata secondo cui prima della sua morte Einstein bruciò il suo ultimo lavoro scientifico contenente una scoperta potenzialmente pericolosa per l'umanità. Questo argomento è spesso associato al Philadelphia Experiment. La leggenda è spesso citata in vari media, basata sul film "The Last Equation" (ing. L'ultimo equazione).

Famiglia

Albero genealogico della famiglia Einstein
Herman Einstein
Pauline Einstein (Koch)
Maya Einstein
Mileva Marić
Elsa Einstein
Hans Albert Einstein
Edoardo Einstein
Lieser Einstein
Bernard Sizer Einstein
Carlo Einstein

Attività scientifica

Elenco delle pubblicazioni scientifiche di Albert Einstein
Storia della teoria della relatività
Storia della meccanica quantistica
Teoria generale della relatività
Paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen
Principio di equivalenza
Convenzione di Einstein
Relazione di Einstein (teoria cinetica molecolare)
Teoria della relatività ristretta
Statistiche di Bose-Einstein
La teoria della capacità termica di Einstein
Le equazioni di Einstein
Equivalenza di massa ed energia

Tedesco Alberto Einstein

fisico teorico, uno dei fondatori della fisica teorica moderna, premio Nobel per la fisica nel 1921, personaggio pubblico umanista

breve biografia

Un eccezionale fisico teorico, uno dei fondatori della fisica teorica moderna, a cui è attribuito lo sviluppo e l'introduzione nella scienza di una serie di importanti teorie fisiche, in particolare la teoria della relatività. Possiede le opere che hanno costituito la base della fisica statistica e della teoria quantistica. Le idee di Einstein portarono a una comprensione fondamentalmente diversa, rispetto a quella newtoniana, dell'essenza fisica del tempo e dello spazio, la creazione di una nuova teoria della gravità. Einstein è un vincitore del premio Nobel per la fisica, membro di un gran numero di accademie di scienze, un dottorato onorario da circa due dozzine di università. Ha scritto più di trecento opere di fisica, circa 150 articoli e libri di filosofia e storia della scienza. L'eccezionale fisico era un personaggio pubblico attivo, un umanista, contrario a qualsiasi violenza.

Il futuro luminare della scienza mondiale nacque il 14 marzo 1879 a Ulm, in Germania, nel Württemberg. La loro famiglia non viveva molto bene e nel 1880 si trasferì a Monaco, dove suo padre creò una piccola impresa con suo fratello, e Albert fu mandato in una scuola cattolica locale. I libri di saggistica hanno liberato il suo pensiero dalle convenzioni religiose e lo hanno reso un grande scettico nei confronti di qualsiasi autorità. Nell'infanzia si è formata una passione per la musica che è rimasta per tutta la vita.

Nel 1894, in connessione con gli interessi dell'azienda, la famiglia si trasferì in Italia e un anno dopo Albert venne da loro senza ricevere il certificato di immatricolazione. Nello stesso 1895 Einstein venne a sostenere gli esami al Politecnico di Zurigo e, bocciando francese e botanica, rimase senza lavoro. Il direttore, che ha notato un bravo matematico, gli ha dato un buon consiglio per ottenere un certificato presso la scuola svizzera di Aarau e tornare da loro. Così, nell'ottobre 1896, Einstein divenne studente presso la facoltà di pedagogia del Politecnico.

Nel 1900, il nuovo insegnante di fisica e matematica rimase senza lavoro e molto bisognoso, provocò una malattia al fegato per fame, che gli causò molte sofferenze nella sua vita. Tuttavia, Einstein continuò a fare ciò che amava: la fisica, e già nel 1901 il suo articolo di debutto fu pubblicato su una rivista di Berlino. Con l'aiuto di un ex compagno di classe, riuscì a trovare lavoro presso l'Ufficio federale dei brevetti di Berna. Il lavoro ha permesso di combinare la performance doveri ufficiali con sviluppi indipendenti, e già nel 1905 difese la sua tesi all'Università di Zurigo e conseguì il dottorato. Le opere di questo periodo della biografia di Einstein come scienziato furono glorificate in tutto il mondo, anche se non dall'oggi al domani.

Il fisico lavorò nell'ufficio brevetti fino all'ottobre 1909. Nello stesso anno divenne professore all'Università di Zurigo e nel 1911 accettò la proposta di trasferirsi all'Università tedesca di Praga e dirigere il dipartimento di fisica. In questo momento, continua a pubblicare in edizioni speciali di lavori sulla teoria della relatività, termodinamica, teoria quantistica. Nel 1912, tornato a Zurigo, Einstein tenne lezioni come professore al Politecnico dove studiò. Alla fine dell'anno successivo diventa capo del nuovo Istituto di ricerca fisica di Berlino e membro delle Accademie delle scienze bavarese e prussiana.

Dopo la prima guerra mondiale, A. Einstein, pur mantenendo un interesse per le precedenti aree di ricerca, si interessò alla teoria del campo unificato e alla cosmologia, il cui primo articolo fu pubblicato nel 1917. Durante questo periodo soffrì molto di problemi di salute che gli sono caduti subito addosso, ma non hanno interrotto il lavoro. L'autorità di Einstein aumentò ancora di più quando nell'autunno del 1919 fu registrata la deflessione della luce da lui prevista in determinate condizioni. La legge di gravità di Einstein lasciò le pagine della letteratura speciale e apparve sui giornali europei, sebbene in una forma imprecisa. Più volte nominato per il Premio Nobel, Einstein ne divenne il proprietario solo nel 1921, perché. per molto tempo i membri del comitato non hanno potuto decidere di premiare il proprietario di visioni audaci. Ufficialmente, il premio è stato assegnato per la teoria dell'effetto fotoelettrico con un significativo poscritto "Per altri lavori nel campo della fisica teorica".

Quando i nazisti salirono al potere in Germania, Einstein fu costretto a lasciare la Germania - come si è scoperto, per sempre. Nel 1933 rinunciò alla cittadinanza, lasciò le Accademie delle scienze bavarese e prussiana ed emigrò negli Stati Uniti. Lì ricevette un caloroso benvenuto, mantenne la sua reputazione di più grande scienziato e gli fu assegnato un posto presso il Princeton Institute for Advanced Study. Essendo un uomo di scienza, non si staccò dalla vita sociale e politica, si oppose attivamente alle operazioni militari, si batté per il rispetto dei diritti umani, l'umanesimo.

L'anno 1949 è stato segnato nella sua biografia firmando una lettera al presidente americano sottolineando la minaccia rappresentata dallo sviluppo di armi nucleari nella Germania nazista. La conseguenza di questo appello fu l'organizzazione di studi simili negli Stati Uniti. Successivamente, Einstein considerò il suo coinvolgimento in questo come un enorme errore e la più grande tragedia, perché. davanti ai suoi occhi, il possesso dell'energia nucleare si è trasformato in un mezzo di manipolazione e intimidazione. Dopo la guerra, A. Einstein, insieme a B. Russell, scrisse un manifesto, che divenne la base ideologica del movimento Pugwash di scienziati per la pace, insieme ad altri figure eminenti la scienza ha messo in guardia il mondo sulle conseguenze della creazione della bomba all'idrogeno, la corsa agli armamenti. Lo studio dei problemi della cosmologia lo occupò fino alla fine della sua vita, ma durante questo periodo gli sforzi principali si concentrarono sullo sviluppo di una teoria di campo unificata.

All'inizio del 1955, Einstein iniziò a sentirsi molto peggio, fece testamento e il 18 aprile 1955, mentre si trovava a Princeton, morì di aneurisma aortico. Per volontà dello scienziato, che per tutta la vita, nonostante la fama mondiale, è rimasto una persona modesta, senza pretese, amichevole e alquanto eccentrica, la cerimonia funebre e la cremazione si sono svolte alla presenza dei soli più vicini.

Biografia da Wikipedia

Alberto Einstein(tedesco Albert Einstein, MPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] ; 14 marzo 1879 (18790314), Ulm, Württemberg, Germania - 18 aprile 1955, Princeton, New Jersey, USA) - fisico teorico, uno dei fondatori della fisica teorica moderna, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1921, attivista sociale e umanista. Ha vissuto in Germania (1879-1893, 1914-1933), Svizzera (1893-1914) e Stati Uniti (1933-1955). Dottore onorario di circa 20 importanti università del mondo, membro di molte Accademie delle scienze, tra cui un membro onorario straniero dell'Accademia delle scienze dell'URSS (1926).

Predisse anche le onde gravitazionali e il "teletrasporto quantistico", predisse e misurò l'effetto giromagnetico Einstein-de Haas. Dal 1933 si occupò di problemi di cosmologia e di teoria dei campi unificati. Si oppose attivamente alla guerra, contro l'uso delle armi nucleari, per l'umanesimo, il rispetto dei diritti umani, la comprensione reciproca tra i popoli.

Einstein ha svolto un ruolo decisivo nella divulgazione e nell'introduzione di nuovi concetti e teorie fisiche nella circolazione scientifica. Prima di tutto, ciò si riferisce alla revisione della comprensione dell'essenza fisica dello spazio e del tempo e alla costruzione di una nuova teoria della gravità che sostituisca quella newtoniana. Einstein inoltre, insieme a Planck, pose le basi della teoria quantistica. Questi concetti, ripetutamente confermati da esperimenti, costituiscono il fondamento della fisica moderna.

nei primi anni

Albert Einstein nacque il 14 marzo 1879 nella città di Ulm, nella Germania meridionale, da una povera famiglia ebrea.

Hermann Einstein e Paulina Einstein (nata Koch), padre e madre dello scienziato

Suo padre, Hermann Einstein (1847-1902), era a quel tempo comproprietario di una piccola impresa per la produzione di imbottiture in piuma per materassi e piumini. La madre, Paulina Einstein (nata Koch, 1858-1920), proveniva dalla famiglia di un ricco commerciante di mais Julius Derzbacher (ha cambiato il suo cognome in Koch nel 1842) e Jetta Bernheimer.

Nell'estate del 1880 la famiglia si trasferì a Monaco di Baviera, dove Hermann Einstein, insieme al fratello Jakob, fondò una piccola azienda di vendita di materiale elettrico. La sorella minore di Albert, Maria (Maya, 1881-1951), nacque a Monaco.

Albert Einstein ha ricevuto la sua istruzione primaria in una scuola cattolica locale. Secondo i suoi stessi ricordi, nella sua infanzia ha vissuto uno stato di profonda religiosità, che si è concluso all'età di 12 anni. Attraverso la lettura di libri di divulgazione scientifica, è giunto alla conclusione che gran parte di ciò che è affermato nella Bibbia non può essere vero e che lo stato sta deliberatamente ingannando le giovani generazioni. Tutto ciò lo ha reso un libero pensatore e ha dato origine per sempre a un atteggiamento scettico nei confronti delle autorità. Delle impressioni infantili, Einstein in seguito ricordò come le più potenti: il compasso, gli Elementi di Euclide e (circa 1889) la Critica della ragion pura di Immanuel Kant. Inoltre, su iniziativa della madre, ha iniziato a suonare il violino all'età di sei anni. La passione di Einstein per la musica è continuata per tutta la vita. Già negli Stati Uniti a Princeton, nel 1934, Albert Einstein tenne un concerto di beneficenza, dove suonò al violino le opere di Mozart a favore di scienziati e personalità della cultura emigrati dalla Germania nazista.

In palestra (ora Albert Einstein Gymnasium a Monaco), non fu tra i primi studenti (ad eccezione di matematica e latino). Il sistema radicato di apprendimento meccanico da parte degli studenti (che, come disse in seguito, danneggia lo spirito stesso dell'apprendimento e del pensiero creativo), nonché l'atteggiamento autoritario degli insegnanti nei confronti degli studenti, hanno causato il rifiuto di Albert Einstein, quindi è entrato spesso in controversie con suoi maestri.

Nel 1894 gli Einstein si trasferirono da Monaco nella città italiana di Pavia, vicino a Milano, dove i fratelli Hermann e Jacob trasferirono la loro azienda. Lo stesso Albert rimase per qualche tempo con i parenti a Monaco per completare tutte e sei le classi del ginnasio. Non avendo mai conseguito la maturità, nel 1895 raggiunse la famiglia a Pavia.

Nell'autunno del 1895 Albert Einstein giunse in Svizzera per sostenere gli esami di ammissione alla Scuola tecnica superiore (Politecnico) di Zurigo e, dopo la laurea, diventare insegnante di fisica. Dopo essersi brillantemente dimostrato all'esame di matematica, allo stesso tempo fallì gli esami di botanica e francese, che non gli permisero di entrare al Politecnico di Zurigo. Tuttavia, il direttore della scuola ha consigliato al giovane di iscriversi all'ultima classe della scuola di Aarau (Svizzera) per ricevere un certificato e ripetere l'ammissione.

Alla scuola cantonale di Aarau, Albert Einstein dedicava il suo tempo libero allo studio della teoria elettromagnetica di Maxwell. Nel settembre 1896 superò con successo tutti gli esami finali a scuola, ad eccezione dell'esame di lingua francese, e ricevette un certificato, e nell'ottobre 1896 fu ammesso al Politecnico presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Qui strinse amicizia con un compagno di classe, il matematico Marcel Grossman (1878-1936), e conobbe anche una studentessa serba della Facoltà di Medicina Mileva Marich (4 anni più grande di lui), che in seguito divenne sua moglie. Nello stesso anno Einstein rinunciò alla cittadinanza tedesca. Per ottenere la cittadinanza svizzera è stato richiesto il pagamento di 1.000 franchi svizzeri, ma la pessima situazione finanziaria della famiglia gli ha permesso di farlo solo dopo 5 anni. L'impresa del padre è fallita completamente quest'anno, i genitori di Einstein si sono trasferiti a Milano, dove Hermann Einstein, già senza fratello, ha aperto una società di commercio di materiale elettrico.

Lo stile ei metodi di insegnamento al Politecnico differivano in modo significativo dalla scuola tedesca ossificata e autoritaria, quindi l'istruzione superiore era più facile per il giovane. Aveva insegnanti di prima classe, tra cui il notevole geometra Hermann Minkowski (Einstein perdeva spesso le sue lezioni, di cui in seguito si pentì sinceramente) e l'analista Adolf Hurwitz.

Inizio dell'attività scientifica

Einstein si laureò al Politecnico nel 1900 con una laurea in matematica e fisica. Ha superato gli esami con successo, ma non brillantemente. Molti professori apprezzavano molto le capacità dello studente Einstein, ma nessuno voleva aiutarlo a continuare la sua carriera scientifica. Lo stesso Einstein in seguito ricordò:

Sono stato vittima di bullismo da parte dei miei professori, a cui non piacevo per la mia indipendenza e mi hanno chiuso la strada verso la scienza.

Anche se l'anno successivo, 1901, Einstein ricevette la cittadinanza svizzera, ma fino alla primavera del 1902 non riuscì a trovare un lavoro fisso, nemmeno come insegnante di scuola. A causa della mancanza di guadagni, è letteralmente morto di fame, non prendendo cibo per diversi giorni di seguito. Ciò ha causato una malattia del fegato, di cui lo scienziato ha sofferto fino alla fine della sua vita.

Nonostante le difficoltà che lo perseguitarono nel 1900-1902, Einstein trovò il tempo per studiare ulteriormente la fisica. Nel 1901, gli Annals of Physics di Berlino pubblicarono il suo primo articolo, "Conseguenze della teoria della capillarità" ( Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen), dedicata all'analisi delle forze di attrazione tra gli atomi dei liquidi basata sulla teoria della capillarità.

Un ex compagno di classe Marcel Grossman ha aiutato a superare le difficoltà, raccomandando Einstein per la posizione di esperto di III classe presso l'Ufficio federale per la brevettazione delle invenzioni (Berna) con uno stipendio di 3.500 franchi all'anno (durante i suoi anni da studente viveva con 100 franchi all'anno). mese).

Einstein ha lavorato presso l'Ufficio brevetti dal luglio 1902 all'ottobre 1909, principalmente come revisore tra pari di domande di invenzione. Nel 1903 divenne un dipendente a tempo indeterminato dell'Ufficio di presidenza. La natura del lavoro ha permesso a Einstein di dedicare il suo tempo libero alla ricerca nel campo della fisica teorica.

Nell'ottobre 1902 Einstein ricevette la notizia dall'Italia che suo padre era malato; Hermann Einstein morì pochi giorni dopo l'arrivo del figlio.

Il 6 gennaio 1903 Einstein sposò la ventisettenne Mileva Marich. Hanno avuto tre figli. La prima, ancor prima del matrimonio, fu la figlia Lieserl (1902), ma i biografi non riuscirono a scoprire il suo destino. Molto probabilmente, è morta in tenera età - nell'ultima lettera sopravvissuta di Einstein, dove è menzionata (settembre 1903), stiamo parlando di alcune complicazioni dopo la scarlattina.

Dal 1904 Einstein collaborò con la principale rivista di fisica tedesca, gli Annals of Physics, fornendo abstract di nuovi articoli sulla termodinamica per la sua applicazione astratta. È probabile che il prestigio acquisito nella redazione abbia contribuito alle sue stesse pubblicazioni nel 1905.

1905 - "Anno dei miracoli"

L'anno 1905 è entrato nella storia della fisica come "Anno dei miracoli" (lat. Annus Mirabilis). Quest'anno, gli Annals of Physics hanno pubblicato tre degli articoli fondamentali di Einstein che hanno lanciato una nuova rivoluzione scientifica:

  • "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento" (tedesco: Zur Elektrodynamik bewegter Körper). La teoria della relatività inizia con questo articolo.
  • “Su un punto di vista euristico riguardante l'origine e la trasformazione della luce” (tedesco: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt). Una delle opere che ha gettato le basi della teoria quantistica.
  • "On the Motion of Particles Suspended in a Liquid at Rest Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat" (tedesco: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) è un'opera dedicata al moto browniano e significativamente fisica statistica avanzata.

A Einstein veniva spesso posta la domanda: come è riuscito a creare la teoria della relatività? Metà scherzosamente, metà sul serio, ha risposto:

Perché ho creato la teoria della relatività? Quando mi pongo questa domanda, mi sembra che il motivo sia il seguente. Un adulto normale non pensa affatto al problema dello spazio e del tempo. Secondo lui, ha già pensato a questo problema durante l'infanzia. Mi sono sviluppato intellettualmente così lentamente che lo spazio e il tempo hanno occupato i miei pensieri quando sono diventato adulto. Naturalmente, potrei penetrare più a fondo nel problema di un bambino con inclinazioni normali.

Teoria della relatività ristretta

Per tutto il XIX secolo, il vettore materiale dei fenomeni elettromagnetici era considerato un mezzo ipotetico: l'etere. Tuttavia, all'inizio del XX secolo, è diventato chiaro che le proprietà di questo mezzo sono difficili da conciliare con la fisica classica. Da un lato l'aberrazione della luce suggeriva l'idea che l'etere fosse assolutamente immobile, dall'altro l'esperimento di Fizeau testimoniava a favore dell'ipotesi che l'etere fosse parzialmente trascinato dalla materia in movimento. Gli esperimenti di Michelson (1881), tuttavia, dimostrarono che non esiste alcun "vento etereo".

Nel 1892, Lorentz e (indipendentemente da lui) George Francis Fitzgerald suggerirono che l'etere è stazionario e che la lunghezza di qualsiasi corpo si accorcia nella direzione del suo movimento. Tuttavia, è rimasta aperta la questione del perché la lunghezza sia ridotta esattamente in una proporzione tale da compensare il "vento dell'etere" e impedire che venga rilevata l'esistenza dell'etere. Un'altra grave difficoltà era rappresentata dal fatto che le equazioni di Maxwell non erano conformi al principio di relatività di Galileo, nonostante il fatto che gli effetti elettromagnetici dipendano solo da parente movimento. La domanda è stata studiata in base a quali trasformazioni di coordinate le equazioni di Maxwell sono invarianti. Le formule corrette furono scritte per la prima volta da Larmor (1900) e Poincaré (1905), quest'ultimo dimostrò le loro proprietà di gruppo e propose di chiamarle trasformazioni di Lorentz.

Poincaré fornì anche una formulazione generalizzata del principio di relatività, coprendo anche l'elettrodinamica. Tuttavia, ha continuato a riconoscere l'etere, sebbene fosse dell'opinione che non avrebbe mai potuto essere scoperto. In una relazione a un congresso di fisica (1900), Poincaré espresse per la prima volta l'idea che la simultaneità degli eventi non è assoluta, ma è un accordo condizionato ("convenzione"). È stato anche suggerito che la velocità della luce è limitata. Così, all'inizio del XX secolo c'erano due cinematiche incompatibili: classica, con trasformazioni galileiane, ed elettromagnetica, con trasformazioni di Lorentz.

Einsteinhaus- La casa di Einstein a Berna, dove nacque la teoria della relatività

Einstein, riflettendo su questi argomenti in modo ampiamente indipendente, suggerì che il primo è un caso approssimativo del secondo per le basse velocità, e che quelle che erano considerate le proprietà dell'etere sono in realtà una manifestazione delle proprietà oggettive dello spazio e del tempo. Einstein giunse alla conclusione che è assurdo invocare il concetto di etere solo per dimostrare l'impossibilità della sua osservazione, e che la radice del problema non risiede nella dinamica, ma più in profondità - nella cinematica. Nell'articolo fondamentale sopra citato, "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento", ha proposto due postulati: il principio universale di relatività e la costanza della velocità della luce; Ne derivano facilmente la contrazione di Lorentz, le formule di trasformazione di Lorentz, la relatività della simultaneità, l'inutilità dell'etere, una nuova formula per sommare le velocità, un aumento dell'inerzia con la velocità, ecc.. Nell'altro suo articolo, che è stato pubblicato alla fine dell'anno apparve anche la formula E = m c 2 , che definisce il rapporto tra massa ed energia.

Alcuni scienziati accettarono immediatamente questa teoria, che in seguito fu chiamata "teoria della relatività speciale" (SRT); Planck (1906) e lo stesso Einstein (1907) costruirono la dinamica relativistica e la termodinamica. L'ex insegnante di Einstein, Minkowski, nel 1907 presentò un modello matematico della cinematica della teoria della relatività sotto forma di geometria di un mondo quadridimensionale non euclideo e sviluppò la teoria delle invarianti di questo mondo (i primi risultati in questo direzione sono stati pubblicati da Poincaré nel 1905).

Tuttavia, molti scienziati consideravano la "nuova fisica" troppo rivoluzionaria. Ha abolito l'etere, lo spazio assoluto e il tempo assoluto, ha rivisto la meccanica di Newton, che è stata la base della fisica per 200 anni ed è stata invariabilmente confermata dalle osservazioni. Il tempo nella teoria della relatività scorre in modo diverso in diversi quadri di riferimento, l'inerzia e la lunghezza dipendono dalla velocità, il movimento più veloce della luce è impossibile, sorge un "paradosso gemello" - tutte queste conseguenze insolite erano inaccettabili per la parte conservatrice della scienza Comunità. La questione era anche complicata dal fatto che all'inizio SRT non prevedeva alcun nuovo effetto osservabile, e gli esperimenti di Walter Kaufmann (1905-1909) furono interpretati da molti come una confutazione della pietra angolare di SRT - il principio di relatività (questo aspetto finalmente chiarito a favore della SRT solo nel 1914-1916). Alcuni fisici già dopo il 1905 tentarono di sviluppare teorie alternative (ad esempio, Ritz nel 1908), ma in seguito divenne chiaro che queste teorie erano incompatibili con l'esperimento.

Molti eminenti fisici rimasero fedeli alla meccanica classica e al concetto di etere, tra cui Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win. Allo stesso tempo, alcuni di loro (ad esempio lo stesso Lorentz) non rifiutarono i risultati della teoria della relatività speciale, tuttavia li interpretarono nello spirito della teoria di Lorentz, preferendo guardare al concetto di spazio-tempo di Einstein -Minkowski come tecnica puramente matematica.

L'argomento decisivo a favore della verità di SRT sono stati gli esperimenti per testare la Teoria della Relatività Generale. Nel tempo, le conferme sperimentali della stessa SRT si sono gradualmente accumulate. La teoria quantistica dei campi, la teoria degli acceleratori si basa su di essa, è presa in considerazione nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare (qui si sono rivelate necessarie anche modifiche alla teoria generale della relatività), ecc.

Teoria dei quanti

Per risolvere il problema passato alla storia sotto il nome di "catastrofe ultravioletta", e il corrispondente coordinamento della teoria con l'esperimento, Max Planck suggerì (1900) che l'emissione di luce da parte di una sostanza avvenisse in modo discreto (porzioni indivisibili), e l'energia della porzione emessa dipende dalla frequenza della luce. Per qualche tempo, anche il suo stesso autore ha considerato questa ipotesi come una tecnica matematica condizionale, ma Einstein, nel secondo degli articoli di cui sopra, ne ha proposto una generalizzazione di vasta portata e l'ha applicata con successo per spiegare le proprietà dell'effetto fotoelettrico. Einstein avanzò la tesi che non solo l'emissione, ma anche la propagazione e l'assorbimento della luce sono discreti; in seguito queste porzioni (quanti) furono chiamate fotoni. Questa tesi gli permise di spiegare due misteri dell'effetto fotoelettrico: perché la fotocorrente non nasceva a nessuna frequenza della luce, ma solo a partire da una certa soglia, dipendente solo dal tipo di metallo, e dall'energia e velocità degli elettroni emessi non dipendeva dall'intensità della luce, ma solo dalla sua frequenza. La teoria dell'effetto fotoelettrico di Einstein corrispondeva a dati sperimentali con elevata precisione, che fu successivamente confermata dagli esperimenti di Millikan (1916).

Inizialmente, questi punti di vista non furono compresi dalla maggior parte dei fisici, persino Planck Einstein dovette essere convinto della realtà dei quanti. A poco a poco, tuttavia, si accumularono dati sperimentali che convinsero gli scettici della discrezione dell'energia elettromagnetica. L'ultimo punto della disputa fu posto dall'effetto Compton (1923).

Nel 1907 Einstein pubblicò la teoria quantistica della capacità termica (la vecchia teoria a basse temperature era in contrasto con l'esperimento). Successivamente (1912) Debye, Born e Karman perfezionarono la teoria della capacità termica di Einstein e fu raggiunto un eccellente accordo con l'esperimento.

Moto browniano

Nel 1827 Robert Brown osservò al microscopio e successivamente descrisse il movimento caotico del polline che galleggiava nell'acqua Einstein, basandosi sulla teoria molecolare, sviluppò un modello statistico e matematico di tale movimento. Sulla base del suo modello di diffusione, è stato possibile, tra l'altro, stimare con buona precisione la dimensione delle molecole e il loro numero per unità di volume. Allo stesso tempo, Smoluchowski è giunto a conclusioni simili, il cui articolo è stato pubblicato pochi mesi dopo quello di Einstein. Einstein presentò al Politecnico come dissertazione il suo lavoro sulla meccanica statistica, intitolato "Una nuova definizione delle dimensioni delle molecole", e nello stesso 1905 ricevette il titolo di Dottore in Filosofia (equivalente a un candidato di scienze naturali) in fisica. L'anno successivo, Einstein sviluppò la sua teoria in un nuovo articolo, "Sulla teoria del moto browniano", e tornò sull'argomento più di una volta.

Ben presto (1908) le misurazioni di Perrin confermarono pienamente l'adeguatezza del modello di Einstein, che divenne la prima prova sperimentale della teoria cinetico-molecolare, che in quegli anni era sotto l'attacco attivo dei positivisti.

Scriveva Max Born (1949): "Penso che questi studi di Einstein, più di ogni altro lavoro, convincano i fisici della realtà degli atomi e delle molecole, della validità della teoria del calore e del ruolo fondamentale della probabilità nelle leggi della natura." Il lavoro di Einstein sulla fisica statistica è citato ancora più frequentemente del suo lavoro sulla relatività. La formula da lui derivata per il coefficiente di diffusione e la sua connessione con la dispersione delle coordinate si è rivelata applicabile nella classe più generale di problemi: processi di diffusione di Markov, elettrodinamica, ecc.

Successivamente, nell'articolo "On the Quantum Theory of Radiation" (1917), Einstein, sulla base di considerazioni statistiche, suggerì per la prima volta l'esistenza di un nuovo tipo di radiazione che si verifica sotto l'influenza di un campo elettromagnetico esterno ("indotto radiazione"). All'inizio degli anni '50 fu proposto un metodo per l'amplificazione delle onde luminose e radio basato sull'uso della radiazione indotta, che negli anni successivi costituì la base della teoria dei laser.

Berna - Zurigo - Praga - Zurigo - Berlino (1905-1914)

I lavori del 1905 portarono ad Einstein, anche se non immediatamente, fama mondiale. Il 30 aprile 1905 inviò all'Università di Zurigo il testo della sua tesi di dottorato sul tema "Una nuova determinazione della dimensione delle molecole". I revisori erano i professori Kleiner e Burkhard. Il 15 gennaio 1906 conseguì il dottorato in fisica. Scrive e incontra i fisici più famosi del mondo, mentre Planck a Berlino incorpora la teoria della relatività nel suo curriculum. Nelle lettere viene chiamato "Mr. Professor", ma per altri quattro anni (fino all'ottobre 1909), Einstein continua a prestare servizio presso l'Ufficio Brevetti; nel 1906 fu promosso (divenne perito di II classe) e gli fu aumentato lo stipendio. Nell'ottobre 1908 Einstein fu invitato a leggere un corso facoltativo all'Università di Berna, ma senza alcun compenso. Nel 1909 partecipò a un congresso di naturalisti a Salisburgo, dove si riuniva l'élite della fisica tedesca, e incontrò per la prima volta Planck; in 3 anni di corrispondenza, sono diventati rapidamente amici intimi.

Dopo il convegno, Einstein ottenne finalmente un posto retribuito come professore straordinario all'Università di Zurigo (dicembre 1909), dove il suo vecchio amico Marcel Grossmann insegnava geometria. La paga era esigua, soprattutto per una famiglia con due figli, e nel 1911 Einstein accettò senza esitazione l'invito a dirigere il dipartimento di fisica dell'Università tedesca di Praga. Durante questo periodo Einstein continuò a pubblicare una serie di articoli sulla termodinamica, la relatività e la teoria quantistica. A Praga, attiva la ricerca sulla teoria della gravitazione, con l'obiettivo di creare una teoria relativistica della gravità e realizzare il vecchio sogno dei fisici: escludere l'azione newtoniana a lungo raggio da quest'area.

Nel 1911 Einstein partecipò al Primo Congresso Solvay (Bruxelles), dedicato alla fisica quantistica. Lì ebbe il suo unico incontro con Poincaré, che non sosteneva la teoria della relatività, sebbene trattasse personalmente Einstein con grande rispetto.

Un anno dopo, Einstein tornò a Zurigo, dove divenne professore al suo nativo Politecnico e vi tenne lezioni di fisica. Nel 1913 partecipò al Congresso dei Naturalisti a Vienna, dove visitò il 75enne Ernst Mach; Una volta la critica di Mach alla meccanica newtoniana fece una grande impressione su Einstein e lo preparò ideologicamente alle innovazioni della teoria della relatività. Nel maggio 1914 arrivò un invito dall'Accademia delle scienze di San Pietroburgo, firmato dal fisico P.P. Lazarev. Tuttavia, le impressioni dei pogrom e dell '"affare Beilis" erano ancora fresche, ed Einstein rifiutò: "Trovo disgustoso andare inutilmente in un paese dove i miei compagni di tribù sono perseguitati così crudelmente".

Alla fine del 1913, su raccomandazione di Planck e Nernst, Einstein ricevette l'invito a dirigere il nascente istituto di ricerca fisica a Berlino; è anche iscritto come professore all'Università di Berlino. Oltre ad essere vicino ad un amico Planck, questa posizione aveva il vantaggio di non costringerlo a distrarsi dall'insegnamento. Accettò l'invito e, nell'anno prebellico del 1914, il convinto pacifista Einstein arrivò a Berlino. Mileva rimase con i suoi figli a Zurigo, la loro famiglia si sciolse. Nel febbraio 1919 divorziarono ufficialmente.

La cittadinanza della Svizzera, un paese neutrale, aiutò Einstein a resistere alle pressioni militaristiche dopo l'inizio della guerra. Non firmò appelli "patriottici", anzi, in collaborazione con il fisiologo Georg Friedrich Nicolai, compilò l'"Appello agli Europei" contro la guerra in opposizione al manifesto sciovinista degli anni '93, e in una lettera a Romain Rolland ha scritto:

Le generazioni future ringrazieranno la nostra Europa, in cui tre secoli del più intenso lavoro culturale hanno portato solo al fatto che la follia religiosa è stata sostituita dalla follia nazionalistica? Anche gli scienziati di diversi paesi si comportano come se i loro cervelli fossero stati amputati.

Relatività generale (1915)

Anche Descartes ha annunciato che tutti i processi nell'Universo sono spiegati dall'interazione locale di un tipo di materia con un altro, e dal punto di vista della scienza, questo tesi a corto raggio era naturale. Tuttavia, la teoria newtoniana della gravitazione universale contraddiceva nettamente la tesi dell'azione a corto raggio: in essa, la forza di attrazione veniva trasmessa in modo incomprensibile attraverso uno spazio completamente vuoto e infinitamente rapido. Essenzialmente, il modello newtoniano era puramente matematico, senza alcun contenuto fisico. Nel corso di due secoli, sono stati fatti tentativi per correggere la situazione e sbarazzarsi dell'azione mistica a lungo raggio, per riempire la teoria della gravitazione con un contenuto fisico reale, soprattutto perché dopo Maxwell, la gravità è rimasta l'unico rifugio in fisica per lungo tempo. azione a distanza. La situazione divenne particolarmente insoddisfacente dopo l'approvazione della teoria della relatività ristretta, poiché la teoria di Newton era incompatibile con le trasformazioni di Lorentz. Tuttavia, prima di Einstein, nessuno è riuscito a correggere la situazione.

L'idea di base di Einstein era semplice: il portatore materiale della gravità è lo spazio stesso (più precisamente, lo spazio-tempo). Il fatto che la gravità possa essere vista come una manifestazione delle proprietà della geometria di uno spazio quadridimensionale non euclideo, senza coinvolgere concetti aggiuntivi, è una conseguenza del fatto che tutti i corpi in un campo gravitazionale ricevono la stessa accelerazione (Einstein principio di equivalenza). Lo spazio-tempo quadridimensionale con questo approccio risulta non essere una "scena piatta e indifferente" per i processi materiali, ha attributi fisici, e prima di tutto, la metrica e la curvatura, che influenzano questi processi e dipendono da essi stessi. Se la relatività ristretta è la teoria dello spazio non curvo, allora teoria generale della relatività, secondo l'idea di Einstein, doveva considerare un caso più generale, lo spazio-tempo con una metrica variabile (varietà pseudo-riemanniana). La ragione della curvatura dello spazio-tempo è la presenza della materia, e maggiore è la sua energia, più forte è la curvatura. La teoria della gravitazione di Newton è un'approssimazione della nuova teoria, che si ottiene se si tiene conto solo della "curvatura del tempo", cioè della variazione della componente temporale della metrica (lo spazio in questa approssimazione è euclideo). La propagazione delle perturbazioni gravitazionali, cioè i cambiamenti nella metrica durante il movimento delle masse gravitanti, avviene a una velocità finita. L'azione a lungo raggio da questo momento scompare dalla fisica.

La formulazione matematica di queste idee fu piuttosto laboriosa e richiese diversi anni (1907-1915). Einstein dovette padroneggiare l'analisi tensoriale e creare la sua generalizzazione quadridimensionale pseudo-Riemanniana; in questo fu aiutato da consultazioni e lavori congiunti, prima con Marcel Grossman, che divenne coautore dei primi articoli di Einstein sulla teoria tensoriale della gravità, e poi con il "re dei matematici" di quegli anni, David Hilbert. Nel 1915, le equazioni di campo della relatività generale (GR) di Einstein che generalizzavano quelle di Newton furono pubblicate quasi contemporaneamente in articoli di Einstein e Hilbert.

La nuova teoria della gravità prevedeva due effetti fisici precedentemente sconosciuti, pienamente confermati dalle osservazioni, e spiegava anche accuratamente e completamente lo spostamento secolare del perielio di Mercurio, che aveva a lungo sconcertato gli astronomi. Successivamente, la teoria della relatività divenne praticamente il fondamento universalmente riconosciuto della fisica moderna. Oltre che in astrofisica, la GR ha trovato applicazione pratica, come accennato in precedenza, nei Global Positioning Systems (GPS), dove le coordinate vengono calcolate con correzioni relativistiche molto significative.

Berlino (1915-1921)

Nel 1915, in una conversazione con il fisico olandese Wander de Haas, Einstein propose uno schema e un calcolo dell'esperimento, che, dopo un'implementazione riuscita, fu chiamato "effetto Einstein-de Haas". Il risultato dell'esperimento ha ispirato Niels Bohr, che ha creato il modello planetario dell'atomo due anni prima, perché ha confermato che esistono correnti circolari di elettroni all'interno degli atomi e che gli elettroni non si irradiano nelle loro orbite. Sono queste ipotesi che Bohr ha posto alla base del suo modello. Inoltre, è stato riscontrato che il momento magnetico totale è due volte più grande del previsto; la ragione di ciò è stata chiarita quando è stato scoperto lo spin, il momento angolare intrinseco dell'elettrone.

Nel giugno 1916, in un articolo " Integrazione approssimata delle equazioni del campo gravitazionale» Einstein enuncia per primo la teoria delle onde gravitazionali. Una verifica sperimentale di questa previsione è stata effettuata solo cento anni dopo (2015).

Dopo la fine della guerra, Einstein continuò a lavorare nelle vecchie aree della fisica e si dedicò anche a nuove aree: la cosmologia relativistica e la "Teoria del campo unificato", che, secondo il suo piano, doveva combinare gravità, elettromagnetismo e ( preferibilmente) la teoria del microcosmo. Primo articolo sulla cosmologia, " Considerazioni cosmologiche alla teoria generale della relatività" apparso nel 1917. Successivamente, Einstein sperimentò una misteriosa "invasione di malattie": oltre a gravi problemi al fegato, fu scoperta un'ulcera allo stomaco, quindi ittero e debolezza generale. Per diversi mesi non si è alzato dal letto, ma ha continuato a lavorare attivamente. Solo nel 1920 la malattia regredì.

Nel giugno 1919 Einstein sposò sua cugina materna Else Löwenthal (nata Einstein) e ha adottato i suoi due figli. Alla fine dell'anno, la madre Paulina, gravemente malata, si trasferì da loro; morì nel febbraio 1920. A giudicare dalle lettere, Einstein era molto turbato dalla sua morte.

Nell'autunno del 1919, la spedizione britannica di Arthur Eddington al momento dell'eclisse registrò la deflessione della luce prevista da Einstein nel campo gravitazionale del Sole. In questo caso, il valore misurato non corrispondeva a quello di Newton, ma alla legge di gravità di Einstein. La notizia sensazionale è stata ristampata sui giornali di tutta Europa, sebbene l'essenza della nuova teoria sia stata spesso presentata in una forma spudoratamente distorta. La fama di Einstein ha raggiunto livelli senza precedenti.

Nel maggio 1920, Einstein, insieme ad altri membri dell'Accademia delle scienze di Berlino, prestò giuramento come dipendente pubblico ed era legalmente considerato cittadino tedesco. Tuttavia, ha mantenuto la cittadinanza svizzera fino alla fine della sua vita. Negli anni '20, ricevendo inviti da ogni parte, viaggiò molto in Europa (con passaporto svizzero), tenne conferenze a scienziati, studenti e al pubblico curioso. Ha anche visitato gli Stati Uniti, dove è stata adottata una speciale risoluzione di benvenuto del Congresso (1921) in onore dell'eminente ospite. Alla fine del 1922 visitò l'India, dove ebbe una lunga collaborazione con Rabindranath Tagore, e la Cina. Einstein ha incontrato l'inverno in Giappone, dove è stato colto dalla notizia che gli era stato assegnato il premio Nobel.

Premio Nobel (1922)

Einstein è stato più volte nominato per il Premio Nobel per la Fisica. La prima nomina di questo tipo (per la teoria della relatività) avvenne, su iniziativa di Wilhelm Ostwald, già nel 1910, ma il Comitato per il Nobel ritenne insufficienti le prove sperimentali della teoria della relatività. Inoltre, la nomina di Einstein è stata ripetuta ogni anno, ad eccezione del 1911 e del 1915. Tra i consiglieri in diversi anni c'erano fisici di spicco come Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld e Arrhenius.

Tuttavia, i membri del Comitato per il Nobel per molto tempo non hanno osato assegnare il premio all'autore di tali teorie rivoluzionarie. Alla fine si trovò una soluzione diplomatica: il premio per il 1921 fu assegnato ad Einstein (nel novembre 1922) per la teoria dell'effetto fotoelettrico, cioè per il lavoro più indiscutibile e collaudato dell'esperimento; tuttavia, il testo della decisione conteneva un'aggiunta neutra: "... e per altri lavori nel campo della fisica teorica".

Come vi ho già comunicato via telegramma, la Reale Accademia delle Scienze nella sua seduta di ieri ha deciso di assegnarvi il Premio di Fisica per l'anno passato, riconoscendo così il vostro lavoro nel campo della fisica teorica, in particolare la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico, senza tenendo conto del tuo lavoro sulla teoria della relatività e sulle teorie della gravità, che saranno valutate dopo la loro conferma in futuro.

Poiché Einstein era via, il 10 dicembre 1922, Rudolf Nadolny, l'ambasciatore tedesco in Svezia, accettò il premio a suo nome. In precedenza aveva chiesto conferma se Einstein fosse cittadino tedesco o svizzero; L'Accademia delle scienze prussiana ha ufficialmente certificato che Einstein è un suddito tedesco, sebbene sia riconosciuta valida anche la sua cittadinanza svizzera. Al suo ritorno a Berlino, Einstein ricevette personalmente dall'ambasciatore svedese le insegne che accompagnavano il premio.

Naturalmente Einstein dedicò il tradizionale discorso del Nobel (nel luglio 1923) alla teoria della relatività.

Berlino (1922-1933)

Nel 1923, completando il suo viaggio, Einstein parlò a Gerusalemme, dove si prevedeva di aprire presto (1925) l'Università Ebraica.

Nel 1924, il giovane fisico indiano Shatyendranath Bose, in una breve lettera, chiese a Einstein di aiutarlo a pubblicare un articolo in cui avanzò l'ipotesi che costituiva la base della moderna statistica quantistica. Bose propose di considerare la luce come un gas di fotoni. Einstein giunse alla conclusione che le stesse statistiche possono essere utilizzate per atomi e molecole in generale. Nel 1925 Einstein pubblicò un articolo di Bose in una traduzione tedesca, e poi il suo articolo, in cui espose un modello di Bose generalizzato applicabile a sistemi di particelle identiche con spin intero, chiamati bosoni. Sulla base di queste statistiche quantistiche, ora note come statistiche di Bose-Einstein, entrambi i fisici a metà degli anni '20 hanno teoricamente confermato l'esistenza del quinto stato di aggregazione della materia: il condensato di Bose-Einstein.

L'essenza del "condensato" di Bose-Einstein è la transizione di un gran numero di particelle di un gas di Bose ideale a uno stato con momento zero a temperature che si avvicinano allo zero assoluto, quando la lunghezza d'onda di de Broglie del moto termico delle particelle e la media distanza tra queste particelle sono ridotte allo stesso ordine. Dal 1995, quando il primo condensato di questo tipo è stato ottenuto presso l'Università del Colorado, gli scienziati hanno praticamente dimostrato la possibilità dell'esistenza di condensati di Bose-Einstein da idrogeno, litio, sodio, rubidio ed elio.

In quanto persona di grande e universale autorità, Einstein è stato costantemente attratto durante questi anni da vari tipi di azioni politiche, dove ha sostenuto la giustizia sociale, l'internazionalismo e la cooperazione tra i paesi. Nel 1923 Einstein partecipò all'organizzazione della Società per le relazioni culturali "Amici della Nuova Russia". Ha ripetutamente chiesto il disarmo e l'unificazione dell'Europa, l'abolizione del servizio militare obbligatorio.

Nel 1928 Einstein accolse Lorentz nel suo ultimo viaggio, con il quale divenne molto amico negli ultimi anni. Fu Lorentz a nominare Einstein per il Premio Nobel nel 1920 ea sostenerlo l'anno successivo.

Nel 1929, il mondo celebrò con il botto il 50° compleanno di Einstein. L'eroe del giorno non ha preso parte ai festeggiamenti e si è nascosto nella sua villa vicino a Potsdam, dove ha coltivato rose con entusiasmo. Qui ha ricevuto amici: scienziati, Rabindranath Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin e altri.

Nel 1931 Einstein visitò nuovamente gli Stati Uniti. A Pasadena fu accolto molto calorosamente da Michelson, che aveva quattro mesi di vita. Tornato a Berlino in estate, Einstein, in un discorso davanti alla Società di Fisica, rese omaggio alla memoria del notevole sperimentatore che pose la prima pietra della teoria della relatività.

Oltre alla ricerca teorica, Einstein possiede anche diverse invenzioni, tra cui:

  • misuratore di bassissima tensione (insieme ai fratelli Habicht, Paul e Konrad);
  • un dispositivo che determina automaticamente il tempo di esposizione quando si scattano fotografie;
  • apparecchio acustico originale;
  • frigorifero silenzioso (insieme a Szilard);
  • girobussola.

Fino al 1926 circa, Einstein lavorò in moltissime aree della fisica, dai modelli cosmologici allo studio delle cause dei meandri nei fiumi. Inoltre, con rare eccezioni, concentra i suoi sforzi sui problemi quantistici e sulla Teoria del Campo Unificato.

Interpretazione della meccanica quantistica

La nascita della meccanica quantistica è avvenuta con la partecipazione attiva di Einstein. Nel pubblicare i suoi articoli fondamentali, Schrödinger ammise (1926) di essere stato fortemente influenzato dalle "brevi ma infinitamente preveggenti osservazioni" di Einstein.

Nel 1927, al Quinto Congresso Solvay, Einstein si oppose fermamente all'"interpretazione di Copenaghen" di Max Born e Niels Bohr, che tratta il modello matematico della meccanica quantistica come essenzialmente probabilistico. Einstein affermava che i sostenitori di questa interpretazione “fanno di bisogno virtù”, e la natura probabilistica indica solo che la nostra conoscenza dell'essenza fisica dei microprocessi è incompleta. Ha puntualmente osservato: Dio non gioca a dadi"(tedesco Der Herrgott würfelt nicht), a cui Niels Bohr si oppose: "Einstein, non dire a Dio cosa fare". Einstein accettò l'"interpretazione di Copenaghen" solo come una versione temporanea, incompleta, che, con il progredire della fisica, dovrebbe essere sostituita da una teoria completa del micromondo. Lui stesso ha tentato di creare una teoria non lineare deterministica, la cui conseguenza approssimativa sarebbe la meccanica quantistica.

Einstein scrisse nel 1933:

Il vero obiettivo della mia ricerca è sempre stato quello di raggiungere una semplificazione della fisica teorica e la sua unificazione in un sistema coerente. Sono stato in grado di realizzare in modo soddisfacente questo obiettivo per il macrocosmo, ma non per i quanti e la struttura degli atomi. Penso che, nonostante i significativi progressi, la moderna teoria quantistica sia ancora lontana da una soluzione soddisfacente dell'ultimo gruppo di problemi.

Nel 1947 formulò ancora una volta la sua posizione in una lettera a Max Born:

Certo, capisco che il punto di vista fondamentalmente statistico, la cui necessità è stata chiaramente compresa da te per la prima volta, contiene una quantità significativa di verità. Tuttavia, non posso crederci seriamente, perché questa teoria è incompatibile con la proposizione fondamentale che la fisica deve rappresentare la realtà nello spazio e nel tempo senza azioni mistiche a distanza. Quello che credo fermamente è che alla fine si accontenteranno di una teoria in cui le cose naturalmente connesse non sono probabilità, ma fatti.

Einstein ha discusso questo argomento fino alla fine della sua vita, sebbene pochi fisici condividessero il suo punto di vista. Due dei suoi articoli contenevano descrizioni di esperimenti mentali che, a suo avviso, mostravano chiaramente l'incompletezza della meccanica quantistica; Il cosiddetto "paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen" (maggio 1935) ha ricevuto la massima risonanza. La discussione su questo problema importante e interessante continua ancora oggi. Paul Dirac nel suo libro "Memorie di un'epoca straordinaria" ha scritto:

Non escludo che alla fine il punto di vista di Einstein possa rivelarsi corretto, perché l'attuale fase di sviluppo della teoria quantistica non può essere considerata definitiva.<…>La moderna meccanica quantistica è il risultato più grande, ma è improbabile che esisterà per sempre. Mi sembra molto probabile che in futuro ci sarà una meccanica quantistica migliorata in cui torneremo alla causalità e che giustificherà il punto di vista di Einstein. Ma un tale ritorno alla causalità può essere possibile solo a costo di abbandonare qualche altra idea fondamentale che ora accettiamo senza riserve. Se vogliamo far rivivere la causalità, allora dovremo pagare per questo, e in questo momento possiamo solo indovinare quale idea dovrebbe essere sacrificata.

Princeton (1933-1945). Lotta contro il nazismo

Con il crescere della crisi economica nella Germania di Weimar, l'instabilità politica si è intensificata, contribuendo al rafforzamento dei sentimenti radicali nazionalisti e antisemiti. Gli insulti e le minacce contro Einstein divennero più frequenti, uno dei volantini offriva persino una grossa ricompensa (50.000 marchi) sulla sua testa. Dopo che i nazisti salirono al potere, tutte le opere di Einstein furono attribuite a fisici "ariani" o dichiarate una distorsione della vera scienza. Lenard, che dirigeva il gruppo di fisica tedesca, proclamò: “L'esempio più importante della pericolosa influenza degli ambienti ebraici sullo studio della natura è Einstein con le sue teorie e chiacchiere matematiche, fatte di vecchie informazioni e aggiunte arbitrarie ... Dobbiamo capire che è indegno di un tedesco essere un seguace spirituale di un ebreo". Un'epurazione razziale senza compromessi si è svolta in tutti i circoli scientifici in Germania.

Nel 1933 Einstein dovette lasciare per sempre la Germania, alla quale era molto legato. Insieme alla sua famiglia è partito per gli Stati Uniti d'America con un visto turistico. Ben presto, in segno di protesta contro i crimini del nazismo, rinunciò alla cittadinanza tedesca e all'appartenenza alle Accademie delle scienze prussiane e bavaresi e smise di comunicare con gli scienziati rimasti in Germania - in particolare con Max Planck, il cui patriottismo fu offeso dal duro anti di Einstein -Dichiarazioni naziste.

Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, Albert Einstein è stato nominato professore di fisica presso il nuovo Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey. Il figlio maggiore, Hans-Albert (1904-1973), lo seguì presto (1938); successivamente divenne uno specialista riconosciuto in idraulica e professore all'Università della California (1947). Il figlio più giovane di Einstein, Eduard (1910-1965), si ammalò di una grave forma di schizofrenia intorno al 1930 e finì i suoi giorni in un ospedale psichiatrico di Zurigo. Cugino Einstein, Lina, morì ad Auschwitz, un'altra sorella, Bertha Dreyfus, morì nel campo di concentramento di Theresienstadt.

Negli Stati Uniti, Einstein divenne immediatamente una delle persone più famose e rispettate del paese, guadagnandosi la reputazione di scienziato più brillante della storia, nonché la personificazione dell'immagine di un "professore distratto" e dell'intellettuale capacità di una persona in generale. Nel gennaio dell'anno successivo, 1934, fu invitato alla Casa Bianca dal presidente Franklin Roosevelt, ebbe con lui una cordiale conversazione e vi trascorse anche la notte. Ogni giorno Einstein riceveva centinaia di lettere di vario contenuto, alle quali (anche quelle dei bambini) cercava di rispondere. Essendo un naturalista di fama mondiale, rimase una persona accessibile, modesta, poco esigente e affabile.

Nel dicembre 1936 Elsa morì di malattie cardiache; Marcel Grossmann era morto tre mesi prima a Zurigo. La solitudine di Einstein è stata ravvivata dalla sorella Maya, dalla figliastra Margot (figlia di Elsa dal suo primo matrimonio), dalla segretaria Ellen Dukas, dal gatto Tigre e dal terrier bianco Chico. Con sorpresa degli americani, Einstein non ha mai avuto un'auto e una TV. Maya rimase parzialmente paralizzata dopo un ictus nel 1946 e ogni sera Einstein leggeva libri alla sua amata sorella.

Nell'agosto 1939 Einstein firmò una lettera scritta su iniziativa del fisico immigrato ungherese Leo Szilard al presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. La lettera ha attirato l'attenzione del presidente sulla possibilità che la Germania nazista fosse in grado di costruire una bomba atomica. Dopo diversi mesi di riflessione, Roosevelt decise di prendere sul serio questa minaccia e aprì il proprio progetto per creare un'arma atomica. Lo stesso Einstein non ha preso parte a questi lavori. Successivamente, si è pentito della lettera che ha firmato, rendendosi conto che per il nuovo leader degli Stati Uniti Harry Truman, l'energia nucleare funge da strumento di intimidazione. In futuro, ha criticato lo sviluppo di armi nucleari, il loro uso in Giappone e i test sull'atollo di Bikini (1954), e ha considerato il suo coinvolgimento nell'accelerazione del lavoro sul programma nucleare americano la più grande tragedia della sua vita. Molto conosciuti erano i suoi aforismi: "Abbiamo vinto la guerra, ma non la pace"; "Se la terza guerra mondiale sarà combattuta con le bombe atomiche, la quarta con pietre e bastoni".

Durante la guerra Einstein consigliò la Marina degli Stati Uniti e contribuì alla soluzione di vari problemi tecnici.

Princeton (1945-1955). Lotta per la pace. Teoria del campo unificato

Negli anni del dopoguerra, Einstein divenne uno dei fondatori del Movimento per la pace di Pugwash. Sebbene la sua prima conferenza sia stata tenuta dopo la morte di Einstein (1957), l'iniziativa di creare un tale movimento è stata espressa nel noto Manifesto Russell-Einstein (scritto insieme a Bertrand Russell), che ha anche messo in guardia dal pericolo di creare e utilizzare una bomba all'idrogeno. Come parte di questo movimento, Einstein, che ne era il presidente, insieme ad Albert Schweitzer, Bertrand Russell, Frederic Joliot-Curie e altri scienziati di fama mondiale, ha combattuto contro la corsa agli armamenti, la creazione di armi nucleari e termonucleari.

Nel settembre 1947, in una lettera aperta alle delegazioni degli Stati membri dell'ONU, propose di riorganizzare l'Assemblea Generale dell'ONU, trasformandola in un parlamento mondiale ininterrottamente funzionante con poteri più ampi del Consiglio di Sicurezza, che (secondo Einstein) era paralizzato in le sue azioni a causa del diritto di veto. A cui, nel novembre 1947, eminenti scienziati sovietici (S. I. Vavilov, A. F. Ioffe, N. N. Semyonov, A. N. Frumkin) in una lettera aperta espressero disaccordo con la posizione di A. Einstein (1947).

Fino alla fine della sua vita, Einstein ha continuato a lavorare allo studio dei problemi della cosmologia, ma ha diretto i suoi sforzi principali alla creazione di una teoria del campo unificata. Fu assistito in questo da matematici professionisti, tra cui (a Princeton) John Kemeny. Formalmente, ci sono stati alcuni successi in questa direzione: ha persino sviluppato due versioni della teoria del campo unificato. Entrambi i modelli erano matematicamente eleganti, non solo la teoria generale della relatività, ma anche l'intera elettrodinamica di Maxwell ne derivava, tuttavia non davano nuove conseguenze fisiche. Einstein non è mai stato interessato alla matematica pura, a parte la fisica, e ha rifiutato entrambi i modelli.In un primo momento (1929), Einstein ha cercato di sviluppare le idee di Kaluza e Klein: il mondo ha cinque dimensioni e la quinta ha microdimensioni e quindi è invisibile . Con il suo aiuto non fu possibile ottenere nuovi risultati fisicamente interessanti e la teoria multidimensionale fu presto abbandonata (per poi rinascere nella teoria delle superstringhe). La seconda versione della Teoria Unificata (1950) era basata sul presupposto che lo spazio-tempo non avesse solo curvatura, ma anche torsione; includeva organicamente anche la relatività generale e la teoria di Maxwell, tuttavia non è stato possibile trovare la versione finale delle equazioni, che descrivesse non solo il macrocosmo, ma anche il microcosmo. E senza questo, la teoria non è rimasta altro che una sovrastruttura matematica su un edificio che non aveva bisogno di questa sovrastruttura.

Weyl ha ricordato che Einstein una volta gli disse: "Concettualmente, senza un principio fisico visivo guida, la fisica non può essere costruita".

Ultimi anni di vita. Morte

Nel 1955 la salute di Einstein peggiorò rapidamente. Ha scritto un testamento e ha detto ai suoi amici: "Ho adempiuto al mio compito sulla Terra". Il suo ultimo lavoro è stato un appello incompiuto che chiedeva la prevenzione della guerra nucleare.

Durante questo periodo, Einstein ricevette la visita dello storico Bernard Cohen, che ricordò:

Sapevo che Einstein grande uomo e un grande fisico, ma non avevo idea del calore della sua natura amichevole, della sua gentilezza e del suo grande senso dell'umorismo. Durante la nostra conversazione, non si è sentito che la morte fosse vicina. La mente di Einstein è rimasta viva, era spiritoso e sembrava molto allegro.

La figliastra Margo ha ricordato il suo ultimo incontro con Einstein in ospedale:

Ha parlato con profonda calma, dei medici anche con un tocco di umorismo, e ha aspettato la sua morte, come un imminente "fenomeno della natura". Com'era impavido nella vita, così tranquillo e pacifico ha incontrato la morte. Senza alcun sentimentalismo e senza rimpianti, ha lasciato questo mondo.

Albert Einstein morì il 18 aprile 1955 all'1:25, all'età di 77 anni a Princeton, per un aneurisma aortico. Prima della sua morte, ha pronunciato alcune parole in tedesco, ma l'infermiera americana non è stata in grado di riprodurle in seguito. Non percependo alcuna forma di culto della personalità, vietò una sontuosa sepoltura con cerimonie rumorose, per le quali desiderava che non venissero divulgati il ​​luogo e l'ora della sepoltura. Il 19 aprile 1955 si svolse senza ampia pubblicità il funerale del grande scienziato, al quale erano presenti solo 12 dei suoi amici più cari. Il suo corpo è stato bruciato nel crematorio del cimitero di Ewing ( Cimitero di Ewing), e le ceneri disperse al vento.

Posizione personale

Qualità umane

Conoscenti stretti descrivono Einstein come una persona socievole, amichevole, allegra, notano la sua gentilezza, disponibilità ad aiutare in qualsiasi momento, la completa assenza di snobismo, accattivante fascino umano. Il suo eccellente senso dell'umorismo è spesso notato. Quando ad Einstein fu chiesto dove si trovava il suo laboratorio, sorrise e mostrò una penna stilografica.

Einstein aveva una passione per la musica, in particolare le composizioni del XVIII secolo. Nel corso degli anni, tra i suoi compositori preferiti c'erano Bach, Mozart, Schumann, Haydn e Schubert e, negli ultimi anni, Brahms. Suonava bene il violino, dal quale non si separava mai. Dalla finzione, ha parlato con ammirazione della prosa di Leo Tolstoy, Dostoevsky, Dickens, le opere di Brecht. Amava anche la filatelia, il giardinaggio, la navigazione su uno yacht (ha persino scritto un articolo sulla teoria della gestione dello yacht). Nella vita privata era senza pretese, alla fine della sua vita appariva immancabilmente con il suo maglione caldo preferito.

Nonostante la sua colossale autorità scientifica, non soffriva di eccessiva presunzione, ammetteva volentieri che poteva sbagliarsi e, se ciò accadeva, ammetteva pubblicamente il suo errore. Ciò accadde, ad esempio, nel 1922, quando criticò un articolo di Alexander Friedman, che prevedeva l'espansione dell'universo. Dopo aver ricevuto una lettera da Friedman che spiegava i dettagli controversi, Einstein disse nella stessa rivista che si sbagliava, e i risultati di Friedman sono preziosi e "fanno nuova luce" su possibili modelli di dinamica cosmologica.

L'ingiustizia, l'oppressione, le bugie provocavano sempre la sua reazione rabbiosa. Da una lettera alla sorella Maya (1935):

Sembra che le persone abbiano perso il desiderio di giustizia e dignità, hanno smesso di rispettare ciò che, a costo di enormi sacrifici, sono riusciti a conquistare le generazioni precedenti e migliori ... In definitiva, la base di tutti i valori umani è moralità. La chiara realizzazione di ciò in un'età primitiva testimonia l'ineguagliabile grandezza di Mosè. Che contrasto con la gente di oggi!

La parola più odiata in Tedesco per lui lo era Zwang- violenza, coercizione.

Il medico di Einstein, Gustav Bucchi, disse che Einstein non sopportava di posare per l'artista, ma non appena ammise di sperare di uscire dalla povertà grazie al suo ritratto, Einstein acconsentì immediatamente e si sedette pazientemente davanti a lui per lunghe ore .

Alla fine della sua vita, Einstein formulò brevemente il suo sistema di valori: "Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino e mi hanno dato coraggio e coraggio erano la bontà, la bellezza e la verità".

credenze politiche

Socialismo

Albert Einstein era un socialista democratico impegnato, umanista, pacifista e antifascista. L'autorità di Einstein, raggiunta grazie alle sue scoperte rivoluzionarie in fisica, ha permesso allo scienziato di influenzare attivamente le trasformazioni socio-politiche del mondo.

In un saggio intitolato "Perché il socialismo?" ( Perché il socialismo?), pubblicato come articolo sulla più grande rivista marxista degli Stati Uniti, il Monthly Review, Albert Einstein ha delineato la sua visione delle trasformazioni socialiste. In particolare, lo scienziato ha confermato l'impraticabilità dell'anarchia economica delle relazioni capitaliste, che ne sono la causa ingiustizia sociale, e ha chiamato il principale vizio del capitalismo "negligenza". personalità umana". Condannando l'alienazione dell'uomo sotto il capitalismo, il desiderio di profitto e acquisizione, Einstein ha osservato che una società democratica di per sé non può limitare l'ostinazione dell'oligarchia capitalista e garantire i diritti umani diventa possibile solo in un'economia pianificata. Va notato che l'articolo è stato scritto su invito dell'economista marxista Paul Sweezy al culmine della "caccia alle streghe" di McCarthy ed esprimeva la posizione civica dello scienziato.

A causa del suo "sinistrismo", lo scienziato è stato spesso attaccato dai circoli conservatori di destra negli Stati Uniti. Nel 1932, la "Women's Patriotic Corporation" americana chiese che Einstein non fosse ammesso negli Stati Uniti, poiché è un noto piantagrane e amico dei comunisti. Il visto fu comunque rilasciato e Einstein scrisse tristemente sul giornale: "Mai prima d'ora ho ricevuto un rifiuto così energico dal gentil sesso, e se l'ho fatto, non è stato da così tanti contemporaneamente". Durante la furia del maccartismo, l'FBI aveva un fascicolo personale di Einstein "inaffidabile", che consisteva di 1427 pagine. In particolare, è stato accusato di "predicare una dottrina volta a stabilire l'anarchia". Gli archivi dell'FBI mostrano anche che il fisico era oggetto di molta attenzione dai servizi segreti, poiché durante gli anni 1937-1955 Einstein "era o era uno sponsor e membro onorario di 34 fronti comunisti", era il presidente onorario di tre di tali organizzazioni, e tra i suoi amici intimi c'erano persone "simpatizzanti per il comunista ideologia."

Atteggiamento nei confronti dell'URSS

Einstein sosteneva la costruzione del socialismo democratico, che combinasse la protezione sociale della popolazione e la pianificazione economica con un regime democratico e il rispetto dei diritti umani. Di Lenin scrisse nel 1929: “Rispetto in Lenin un uomo che ha usato tutta la sua forza con il completo sacrificio della sua personalità per l'attuazione della giustizia sociale. Il suo metodo mi sembra inappropriato. Ma una cosa è certa: persone come lui sono custodi e rinnovatrici della coscienza dell'umanità..

Einstein non approvava i metodi totalitari di costruzione di una società socialista osservati in URSS. In un'intervista del 1933, Einstein spiegò perché non accettò mai un invito a venire in URSS: era contrario a qualsiasi dittatura che "asservisca l'individuo attraverso il terrore e la violenza, sia che si manifestino sotto la bandiera del fascismo o del comunismo". Nel 1938, Einstein scrisse diverse lettere a Stalin e ad altri leader dell'URSS, in cui chiedeva un trattamento umano dei fisici emigrati stranieri repressi nell'URSS. In particolare, Einstein era preoccupato per la sorte di Fritz Noether, fratello di Emmy Noether, che sperava di trovare rifugio in URSS, ma fu arrestato nel 1937 e presto (nel settembre 1941) fucilato. In una conversazione del 1936, Einstein definì Stalin un gangster politico. In una lettera agli scienziati sovietici (1948), Einstein indicò caratteristiche negative del sistema sovietico come l'onnipotenza della burocrazia, la tendenza a trasformare il governo sovietico in "una specie di chiesa e stigmatizzare come traditori e vili criminali tutti coloro che lo fanno non appartenere ad essa». Allo stesso tempo, Einstein rimase sempre un sostenitore del riavvicinamento e della cooperazione tra le democrazie occidentali e il campo socialista.

Pacifismo

A sostegno della sua posizione contro la guerra, Einstein scrisse:

Il mio pacifismo è un sentimento istintivo che mi possiede perché uccidere una persona è disgustoso. Il mio atteggiamento non si basa su alcuna teoria speculativa, ma si basa sulla più profonda antipatia per ogni tipo di crudeltà e odio.

Rifiutava il nazionalismo in tutte le sue manifestazioni e lo chiamava "il morbillo dell'umanità". Nel 1932, per impedire la vittoria dei nazisti alle elezioni, appose la sua firma sotto l'appello dell'Unione socialista internazionale di lotta contro l'appello per un fronte operaio unito dei partiti socialdemocratico e comunista.

Durante gli anni della guerra Einstein, abbandonando temporaneamente il suo pacifismo di principio, prese parte attiva alla lotta contro il fascismo. Dopo la guerra, Einstein sostenne i mezzi di lotta non violenti per i diritti delle masse, riconoscendo in particolare i meriti del Mahatma Gandhi: “Considero le opinioni di Gandhi le più straordinarie di tutti i politici dei nostri contemporanei. Dovremmo cercare di agire con questo spirito: non usare la violenza per lottare per i nostri diritti”..

Ha fatto parte del comitato consultivo della First Humanist Society di New York con Julian Huxley, Thomas Mann e John Dewey. Prima Società Umanista di New York).

Lotta per i diritti umani

Come oppositore del colonialismo e dell'imperialismo, Albert Einstein, insieme a Henri Barbusse e Jawaharlal Nehru, partecipò al Congresso di Bruxelles della Lega antimperialista (1927). Ha contribuito attivamente alla lotta della popolazione nera degli Stati Uniti per i diritti civili, essendo stato per due decenni un caro amico del noto cantante e attore nero Paul Robeson in URSS. Dopo aver appreso che l'anziano William Dubois era stato dichiarato una "spia comunista", Einstein chiese di essere chiamato come testimone della difesa e il caso fu presto archiviato. Condannò fermamente il "caso Oppenheimer", che nel 1953 fu accusato di "simpatie comuniste" e allontanato dal lavoro segreto.

Nel 1946 Einstein fu tra gli attivisti che collaborarono all'apertura di un'università ebraica laica basata sull'Università del Middlesex, quando però fu respinta la sua proposta di nominare presidente dell'università l'economista laburista britannico Harold Lasky (in quanto persona presumibilmente "alieno ai principi americani della democrazia"), il fisico ritirò il suo appoggio e in seguito, quando l'istituzione fu aperta come Louis Brandeis University, rifiutò una laurea honoris causa in essa.

sionismo

Allarmato dalla rapida crescita dell'antisemitismo in Germania, Einstein sostenne l'appello del movimento sionista per un focolare nazionale ebraico in Palestina e pronunciò una serie di articoli e discorsi sull'argomento. L'idea di aprire l'Università Ebraica a Gerusalemme (1925) ricevette da lui un'assistenza particolarmente attiva. Ha spiegato la sua posizione:

Fino a poco tempo fa vivevo in Svizzera e mentre ero lì non mi rendevo conto della mia ebraicità ...
Quando sono arrivato in Germania, ho saputo per la prima volta che ero ebreo, e sono stati più i non ebrei che gli ebrei che mi hanno aiutato a fare questa scoperta ... Poi ho capito che solo una causa comune, che sarà cara a tutti gli ebrei in il mondo, può portare al risveglio delle persone ...
Se non dovessimo vivere tra persone intolleranti, senz'anima e crudeli, sarei il primo a rifiutare il nazionalismo a favore dell'umanità universale.

Un internazionalista coerente, ha difeso i diritti di tutti i popoli oppressi: ebrei, indiani, afroamericani, ecc. Sebbene inizialmente credesse che la patria ebraica potesse fare a meno di uno stato, confini ed esercito separati, nel 1947 Einstein accolse con favore la creazione dello stato di Israele, sperando in una soluzione binazionale arabo-ebraica al problema palestinese. Scrisse a Paul Ehrenfest nel 1921: "Il sionismo è veramente un nuovo ideale ebraico e può restituire la gioia dell'esistenza al popolo ebraico". Già dopo l'Olocausto, ha osservato: “Il sionismo non ha protetto gli ebrei tedeschi dalla distruzione. Ma per coloro che sono sopravvissuti, il sionismo ha dato la forza interiore per sopportare il disastro con dignità, senza perdere il sano rispetto di sé”. Nel 1952, Einstein ricevette un'offerta dall'allora primo ministro David Ben-Gurion per diventare il secondo presidente di Israele, che lo scienziato rifiutò educatamente, citando la sua mancanza di esperienza e capacità di lavorare con le persone. Einstein lasciò in eredità tutte le sue lettere e manoscritti (e persino il copyright per l'uso commerciale della sua immagine e del suo nome) all'Università Ebraica di Gerusalemme.

Filosofia

Einstein è sempre stato interessato alla filosofia della scienza e ha lasciato una serie di studi approfonditi su questo argomento. La collezione dell'anniversario del 1949 per il suo 70° compleanno fu chiamata (presumibilmente con la sua conoscenza e il suo consenso) “Albert Einstein. Filosofo-scienziato. Einstein considerava Spinoza il filosofo più vicino a se stesso in termini di visione del mondo. Il razionalismo in entrambi era onnicomprensivo ed esteso non solo alla sfera della scienza, ma anche all'etica e ad altri aspetti della vita umana: umanesimo, internazionalismo, amore per la libertà, ecc. sono buoni non solo in se stessi, ma anche perché sono i più ragionevoli. Le leggi della natura esistono oggettivamente e sono comprensibili per il motivo che formano armonia mondiale, ragionevole ed esteticamente attraente allo stesso tempo. Questa è la ragione principale del rifiuto di Einstein dell '"interpretazione di Copenaghen" della meccanica quantistica, che, a suo avviso, ha introdotto un elemento irrazionale, la disarmonia caotica, nell'immagine del mondo.

In L'evoluzione della fisica, Einstein ha scritto:

Con l'aiuto delle teorie fisiche, cerchiamo di orientarci nel labirinto dei fatti osservabili, per ordinare e comprendere il mondo delle nostre percezioni sensoriali. Vogliamo che i fatti osservati seguano logicamente dal nostro concetto di realtà. Senza fede che sia possibile abbracciare la realtà con i nostri costrutti teorici, senza fede nell'armonia interiore del nostro mondo, non potrebbe esserci scienza. Questa convinzione è e rimarrà sempre il motivo principale di tutta la creatività scientifica. In tutti i nostri sforzi, in ogni drammatica lotta tra il vecchio e il nuovo, riconosciamo l'eterna ricerca della conoscenza, una fede incrollabile nell'armonia del nostro mondo, in costante crescita man mano che crescono gli ostacoli alla conoscenza.

Nella scienza, questi principi significavano un decisivo disaccordo con i concetti positivisti allora di moda di Mach, Poincaré e altri, nonché un rifiuto del kantianesimo con le sue idee di "conoscenza a priori". Il positivismo ha svolto un certo ruolo positivo nella storia della scienza, poiché ha stimolato lo scetticismo dei principali fisici, tra cui Einstein, nei confronti dei precedenti pregiudizi (principalmente nei confronti del concetto di spazio assoluto e tempo assoluto). È noto che Einstein, in una lettera a Mach, si definiva suo allievo. Tuttavia, Einstein definì stupidità la filosofia dei positivisti. Einstein ha chiarito l'essenza del suo disaccordo con loro:

... A priori, ci si dovrebbe aspettare un mondo caotico che non può essere conosciuto con l'aiuto del pensiero. Si potrebbe (o dovrebbe) aspettarsi che questo mondo sia soggetto alla legge solo nella misura in cui possiamo ordinarlo con la nostra ragione. Questo sarebbe un ordinamento simile all'ordine alfabetico delle parole in una lingua. Al contrario, l'ordinamento introdotto, ad esempio, dalla teoria newtoniana della gravità, è di tutt'altra natura. Sebbene gli assiomi di questa teoria siano creati dall'uomo, il successo di questa impresa presuppone un significativo ordine del mondo oggettivo, che non abbiamo motivo di aspettarci a priori. Questo è il "miracolo", e più la nostra conoscenza si sviluppa, più diventa magica. I positivisti e gli atei professionisti vedono questo come un punto debole, perché si sentono felici sapendo che non solo sono riusciti a espellere Dio da questo mondo, ma anche a "privare questo mondo di miracoli".

La filosofia di Einstein era basata su principi completamente diversi. Nella sua autobiografia (1949) scrisse:

Lì, fuori, c'era questo grande mondo, che esisteva indipendentemente da noi, persone, e si ergeva davanti a noi come un enorme eterno enigma, accessibile, tuttavia, almeno in parte, alla nostra percezione e alla nostra mente. Lo studio di questo mondo è stato liberatorio e presto mi sono convinto che molti di coloro che avevo imparato ad apprezzare e rispettare trovassero la loro libertà interiore e fiducia dedicandosi interamente a questa occupazione. La presa mentale entro i limiti delle possibilità a nostra disposizione di questo mondo impersonale mi è sembrata, metà consapevolmente, metà inconsapevolmente, come l'obiettivo più alto... Il pregiudizio di questi scienziati [positivisti] contro la teoria atomica può senza dubbio essere attribuito alla loro atteggiamento filosofico positivista. Questo esempio interessante come i pregiudizi filosofici interferiscano con la corretta interpretazione dei fatti, anche da parte di scienziati con un pensiero audace e un'intuizione sottile.

Nella stessa autobiografia, Einstein afferma chiaramente due criteri per la verità in fisica: una teoria deve avere "giustificazione esterna" e "perfezione interna". Il primo significa che la teoria deve essere coerente con l'esperienza, e il secondo - che deve, dai prerequisiti minimi, rivelare i modelli più profondi dell'armonia universale e ragionevole delle leggi della natura. Le qualità estetiche della teoria (bellezza originaria, naturalezza, grazia) diventano così importanti virtù fisiche.

Una teoria è tanto più impressionante quanto più semplici sono le sue premesse, quanto più vari sono gli argomenti a cui si riferisce e quanto più ampia è la sua portata.

Einstein ha difeso la credenza in una realtà oggettiva che esiste indipendentemente dalla percezione umana durante le sue famose conversazioni con Rabindranath Tagore, che ha altrettanto coerentemente negato tale realtà.Einstein disse:

Il nostro punto di vista naturale sull'esistenza della verità, indipendente dall'uomo, non può essere né spiegato né provato, ma tutti ci credono, anche le persone primitive. Attribuiamo alla verità un'oggettività sovrumana. Questa realtà, indipendente dalla nostra esistenza, dalla nostra esperienza, dalla nostra mente, è necessaria per noi, anche se non possiamo dire cosa significhi.

L'influenza di Einstein sulla filosofia della scienza nel ventesimo secolo è paragonabile all'influenza che ebbe sulla fisica del ventesimo secolo. L'essenza dell'approccio da lui proposto nella filosofia della scienza risiede nella sintesi dei più diversi insegnamenti filosofici che Einstein proponeva di utilizzare a seconda del compito risolto dalla scienza. Credeva che per un vero scienziato, a differenza di un filosofo, il monismo epistemologico fosse inaccettabile. Sulla base di una situazione specifica, lo stesso scienziato può essere un idealista, un realista, un positivista e persino un platonico e un pitagorico. Poiché tale eclettismo può sembrare inaccettabile per un filosofo sistematico coerente, Einstein credeva che un vero scienziato agli occhi di un tale filosofo sembrasse un opportunista. L'approccio sostenuto da Einstein è stato chiamato "opportunismo epistemologico" nella moderna filosofia della scienza.

Punto di vista religioso

Le opinioni religiose di Einstein sono state oggetto di controversie di lunga data. Alcuni affermano che Einstein credeva nell'esistenza di Dio, altri lo chiamano ateo. Sia quelli che altri hanno usato le parole del grande scienziato per confermare il loro punto di vista.

Nel 1921 Einstein ricevette un telegramma dal rabbino di New York Herbert Goldstein: "Credi in Dio punto 50 parole". Einstein rientra in 24 parole: "Credo nel Dio di Spinoza, che si manifesta nella naturale armonia dell'essere, ma per niente in Dio, che è impegnato con i destini e le azioni delle persone". Ancora più schiettamente, si espresse in un'intervista al New York Times (novembre 1930): “Non credo in un Dio che premia e punisce, in un Dio i cui obiettivi sono modellati dai nostri obiettivi umani. Non credo nell'immortalità dell'anima, sebbene menti deboli, possedute dalla paura o da assurdi egoismi, trovino rifugio in tale credenza.

Nel 1940 descrisse le sue opinioni nel diario natura, in un articolo intitolato "Scienza e religione". Lì scrive:

A mio parere, una persona religiosamente illuminata è colui che, nella misura massima possibile per lui, si è liberato dalle catene dei desideri egoistici ed è assorbito da pensieri, sentimenti e aspirazioni, che detiene a causa del loro carattere superpersonale ... indipendentemente dal fatto che si tenti di collegarlo a un essere divino, perché altrimenti non sarebbe possibile considerare Buddha o Spinoza come personalità religiose. La religiosità di una persona del genere sta nel fatto che non ha dubbi sul significato e sulla grandezza di questi obiettivi superpersonali, che non possono essere giustificati razionalmente, ma non ne hanno bisogno ... In questo senso, la religione è l'antico desiderio dell'umanità realizzare chiaramente e pienamente questi valori e obiettivi e rafforzare ed espandere la loro influenza.

Continua a stabilire una connessione tra scienza e religione e lo dice “La scienza può essere creata solo da coloro che sono profondamente intrisi del desiderio di verità e comprensione. Ma la fonte di questo sentimento viene dal regno della religione. Da lì - la convinzione nella possibilità che le regole di questo mondo siano razionali, cioè comprensibili alla mente. Non riesco a immaginare un vero scienziato senza una forte convinzione in questo. In senso figurato, la situazione può essere descritta come segue: la scienza senza religione è zoppa e la religione senza scienza è cieca.. La frase "la scienza senza religione è zoppa e la religione senza scienza è cieca" è spesso citata fuori contesto, privandola di significato.

Einstein poi scrive di nuovo che non crede in un Dio personificato e afferma:

Non c'è né il dominio dell'uomo né il dominio di una divinità come cause indipendenti dei fenomeni naturali. Naturalmente, la dottrina di Dio come persona che interviene nei fenomeni naturali non può mai essere letteralmente confutata dalla scienza, poiché questa dottrina può sempre trovare rifugio in quelle aree in cui la conoscenza scientifica non è ancora in grado di penetrare. Ma sono convinto che tale comportamento di alcuni rappresentanti della religione non sia solo indegno, ma anche fatale.

Nel 1950, in una lettera a M. Berkowitz, Einstein scrisse: “Sono agnostico riguardo a Dio. Sono convinto che per una chiara comprensione dell'importanza fondamentale dei principi morali nel miglioramento e nella nobilitazione della vita, non sia richiesto il concetto di legislatore, specialmente un legislatore che lavori sul principio della ricompensa e della punizione..

Ancora una volta Einstein descrisse le sue opinioni religiose, rispondendo a coloro che gli attribuivano la fede in un Dio giudaico-cristiano:

Quello che leggi sulle mie convinzioni religiose è, ovviamente, una bugia. Bugie che si ripetono sistematicamente. Non credo in Dio come persona e non l'ho mai nascosto, ma l'ho espresso molto chiaramente. Se c'è qualcosa in me che può essere chiamato religioso, allora è senza dubbio un'ammirazione illimitata per la struttura dell'universo nella misura in cui la scienza lo rivela.

Nel 1954, un anno e mezzo prima della sua morte, Einstein, in una lettera al filosofo tedesco Eric Gutkind, descrisse così il suo atteggiamento nei confronti della religione:

“La parola 'Dio' per me è solo una manifestazione e un prodotto delle debolezze umane, e la Bibbia è una raccolta di leggende venerabili, ma ancora primitive, che, tuttavia, sono piuttosto infantili. No, anche l'interpretazione più sofisticata può cambiare questo (per me).

testo originale(Inglese)
La parola Dio per me non è altro che l'espressione e il prodotto delle debolezze umane, la Bibbia una raccolta di leggende onorevoli, ma pur sempre primitive e quindi piuttosto infantili. Nessuna interpretazione, per quanto sottile, può (per me) cambiarlo.

La rassegna più completa delle opinioni religiose di Einstein è stata pubblicata dal suo amico, Max Jammer, nel libro Einstein and Religion (1999). Tuttavia, ammette che il libro non si basa sulle sue conversazioni dirette con Einstein, ma sullo studio dei materiali d'archivio. Jammer considera Einstein una persona profondamente religiosa, definisce le sue opinioni una "religione cosmica" e crede che Einstein non identificasse Dio con la Natura, come Spinoza, ma lo considerasse un'entità separata non personale che si manifesta nelle leggi dell'Universo come un "spirito di gran lunga superiore all'uomo", secondo lo stesso Einstein.

Allo stesso tempo, Leopold Infeld, il più vicino allievo di Einstein, scriveva che “quando Einstein parla di Dio, ha sempre in mente la connessione interna e la semplicità logica delle leggi della natura. Lo definirei un 'approccio materialistico a Dio'".

Gradi e memoria

Charles Percy Snow su Einstein:

Se Einstein non esistesse, la fisica del XX secolo sarebbe diversa. Questo non si può dire di nessun altro scienziato ... Ha preso una posizione nella vita pubblica che difficilmente verrà occupata da un altro scienziato in futuro. Nessuno sa davvero perché, ma è entrato nella coscienza pubblica di tutto il mondo, diventando un simbolo vivente della scienza e il maestro del pensiero del ventesimo secolo.
Ha detto: “La cura dell'uomo e del suo destino dovrebbe essere l'obiettivo principale della scienza. Non dimenticarlo mai tra i tuoi disegni e le tue equazioni." Più tardi, ha anche detto: "Solo la vita vissuta per le persone è preziosa" ...
Einstein era l'uomo più nobile che abbiamo mai incontrato.

Robert Oppenheimer: "Ha sempre avuto una sorta di purezza magica, sia infantile che infinitamente testarda".

Bertrand Russell:

Penso che il suo lavoro e il suo violino gli abbiano dato una misura significativa di felicità, ma una profonda simpatia per le persone e un interesse per il loro destino hanno protetto Einstein da una misura inappropriata di disperazione per una persona del genere ... La comunicazione con Einstein ha portato una soddisfazione straordinaria. Nonostante il suo genio e la sua fama, si è mantenuto assolutamente semplice, senza la minima pretesa di superiorità... Non era solo un grande scienziato, ma anche una grande persona.

G. H. Hardy descrisse Einstein in due parole: "Mite e saggio".

Confessione

Francobollo dell'URSS, emesso per il 100° anniversario di Albert Einstein (TSFA [ITC "Marka"] n. 4944)

Negli archivi del Comitato per il Nobel sono conservate circa 60 candidature di Einstein in relazione alla formulazione della teoria della relatività; la sua candidatura fu invariabilmente nominata ogni anno dal 1910 al 1922 (tranne il 1911 e il 1915). Tuttavia, il premio fu assegnato solo nel 1922 - per la teoria dell'effetto fotoelettrico, che ai membri del Comitato per il Nobel sembrava un contributo più indiscutibile alla scienza. Come risultato di questa nomina, Einstein ricevette il Premio 1921 (precedentemente rinviato) contemporaneamente a Niels Bohr, che ricevette il Premio 1922.

Einstein ha ricevuto lauree honoris causa da numerose università, tra cui: Ginevra, Zurigo, Rostock, Madrid, Bruxelles, Buenos Aires, Londra, Oxford, Cambridge, Glasgow, Leeds, Manchester, Harvard, Princeton, New York (Albany), Sorbona.

Alcuni altri premi:

  • Il titolo di cittadino onorario di New York (1921) e Tel Aviv (1923);
  • Medaglia Barnard (1921);
  • Medaglia Matteucci (1921);
  • Ordine al merito tedesco (1923, nel 1933 Einstein rifiutò questo ordine);
  • Medaglia Copley (1925), "per la teoria della relatività e contributi alla teoria quantistica";
  • Medaglia d'oro Royal Astronomical Society of Great Britain (1926);
  • Medaglia Max Planck (1929), Società tedesca di fisica (tedesco: Deutsche Physikalische Gesellschaft);
  • Premio Jules Janssen (1931), Società astronomica francese (fr. Société astronomique de France);
  • Conferenza di Gibbs (1934);
  • Medaglia Franklin (1935), Franklin Institute.

Postumo, Albert Einstein è stato anche notato per una serie di differenze:

  • 1992: Viene nominato numero 10 nella lista di Michael Hart delle persone più influenti della storia.
  • 1999: La rivista Time nomina Einstein "Persona del secolo".
  • 1999: un sondaggio Gallup classifica Einstein al quarto posto nella lista delle persone più ammirate del XX secolo.
  • Il 2005 è stato dichiarato dall'UNESCO Anno della Fisica in occasione del centenario dell'"anno dei miracoli" culminato con la scoperta della teoria della relatività ristretta.

I monumenti di Einstein di Robert Burks sono stati eretti nella capitale degli Stati Uniti ea Gerusalemme vicino all'Accademia israeliana delle scienze.

Nel 2015, a Gerusalemme, sul territorio dell'Università Ebraica, è stato eretto un monumento a Einstein dallo scultore moscovita Georgy Frangulyan.

Alcuni luoghi memorabili associati a Einstein:

  • Ulm, Bahnhofstrasse, casa 135, qui Einstein nacque e visse fino al trasferimento della famiglia a Monaco (1880). La casa fu distrutta durante i bombardamenti alleati nella primavera del 1945.
  • Berna, via Kramgasse ( Kramgasse), casa 49, vissuta dal 1903 al 1905. Oggi ospita l'Albert Einstein House Museum. Inoltre, è stato aperto un Museo Einstein separato nel Museo storico di Berna in Helvetiaplatz.
  • Zurigo, Mussonstrasse, casa 12, abitato dal 1909 al 1911.
  • Zurigo, Hofstrasse, casa 116, abitato dal 1912 al 1914.
  • Berlino, Wittelsbacherstrasse, casa 13, vissuta dal 1914 al 1918. Questa casa berlinese, come la successiva, fu distrutta durante le ostilità del 1945.
  • Berlino, Gaberlandstrasse, casa 5, vissuta dal 1918 al 1933.
  • Princeton, 112 Mercer Street, vissuto dal 1933 al 1955.

Targhe commemorative:

ad Aarau

A Praga

A Berlino

A Milano

a Malta

prende il nome da Einstein

  • Einstein - un'unità del numero di fotoni utilizzati nella fotochimica
  • L'elemento chimico einsteinio (n. 99 nella tavola periodica degli elementi di D. I. Mendeleev)
  • Asteroide (2001) Einstein
  • Cratere Einstein sulla Luna
  • Einstein Observatory Satellite (HEAO2) della NASA con telescopio a raggi X (1978-1982)
  • Quasar "Croce di Einstein"

  • "Anelli di Einstein" - l'effetto creato dalle "lenti gravitazionali"
  • Osservatorio astrofisico di Potsdam
  • Istituto Max Planck per la fisica gravitazionale, Holm, Germania
  • Diversi premi prestigiosi per i risultati scientifici:
    • Medaglia d'oro internazionale Albert Einstein dell'UNESCO
    • Premio Einstein(Fondazione Lewis e Rosa Strauss, USA)
    • Medaglia Albert Einstein(Società svizzera Albert Einstein, Berna)
    • Premio Alberto Einstein(Consiglio Mondiale della Cultura, Consiglio Culturale Mondiale)
    • Premio Einstein(Società fisica americana, APS)
  • Palestre a Monaco di Baviera, Sankt Augustin e Angermünde
  • Diverse istituzioni mediche, tra cui:
    • Centro medico di Filadelfia, Pennsylvania ( Centro medico Albert Einstein)
    • Yeshiva University College of Medicine
  • Una strada adiacente all'Università di Tel Aviv in Israele.

Influenza culturale

Albert Einstein si è trasformato in un eroe della serie romanzi di fantascienza, film e produzioni teatrali. In particolare, recita come protagonista nel film di Nicholas Rog "Insignificance", nella commedia di Fred Schepisi "I.Q." (in cui è interpretato da Walter Matthau), il film di Philip Martin "Einstein and Eddington" ( Einstein e Eddington) 2008, nei film sovietici/russi Choice of Target, Wolf Messing, il fumetto di Steve Martin, i romanzi di Jean-Claude Carrier Please, Monsieur Einstein ( Einstein S'il Vous Plait) e "Einstein Dreams" di Alan Lightman ( I sogni di Einstein), la poesia "Einstein" di Archibald MacLeish. La componente umoristica della personalità del grande fisico appare nella produzione di Ed Metzger di Albert Einstein: The Practical Bohemian. Il "professor Einstein", che crea la cronosfera e impedisce a Hitler di salire al potere, è uno dei personaggi chiave dell'universo alternativo che ha creato in una serie di giochi di strategia per computer in tempo reale comanda e conquista. Lo scienziato nel film "Cain XVIII" è chiaramente truccato come Einstein.

L'aspetto di Albert Einstein, di solito visto in età adulta in un semplice maglione con i capelli arruffati, è diventato un punto fermo nelle raffigurazioni della cultura popolare di "scienziati pazzi" e "professori distratti". Inoltre, sfrutta attivamente il motivo dell'oblio e dell'impraticabilità del grande fisico, trasferito all'immagine collettiva dei suoi colleghi. La rivista Time ha persino definito Einstein "il sogno di un fumettista che si avvera." Le fotografie di Albert Einstein divennero ampiamente conosciute. La più famosa è stata scattata in occasione del 72esimo compleanno di un fisico (1951). Il fotografo Arthur Sass ha chiesto a Einstein di sorridere per la macchina fotografica, alla quale ha tirato fuori la lingua. Questa immagine è diventata un'icona della moderna cultura popolare, presentando un ritratto sia di un genio che di una persona vivente allegra. Il 21 giugno 2009, in un'asta nel New Hampshire, è stata venduta per 74mila dollari una delle nove fotografie originali stampate nel 1951. A. Einstein ha presentato questa fotografia al suo amico, il giornalista Howard Smith, e ha firmato su di essa che "un smorfia giocosa rivolta a tutta l'umanità."

La popolarità di Einstein nel mondo moderno è così grande che ci sono questioni controverse nell'uso diffuso del nome e dell'aspetto dello scienziato nella pubblicità e nei marchi. Poiché Einstein ha lasciato in eredità parte del suo patrimonio, compreso l'uso delle sue immagini, all'Università Ebraica di Gerusalemme, il marchio "Albert Einstein" è stato registrato come marchio.

  • Un personaggio importante della storia della serie Command & Conquer: Red Alert
  • Superspecialista in Civilization IV, dove è uno scienziato eccezionale, un dono della civiltà
  • Uno degli eroi del film americano IQ (1994)
  • nell'album B / W (2006) del gruppo "Pilot"

Filmografia

  • film "Ho ucciso Einstein, signori" (Cecoslovacchia, 1969)
  • film "Intelligence Quotient" (ing. QI) (USA, 1994)
  • d/f “Albert Einstein. La formula della vita e della morte ”(Equation of Life and Death di Eng. Einstein) (BBC, 2005).
  • e / f "La grande idea di Einstein" (ing. La grande idea di Einstein) (USA, Francia, Germania, Gran Bretagna, 2005)
  • film Einstein and Eddington (BBC/HBO, 2008, regia di Philip Martin; Andy Serkis interpretava Einstein).
  • t/s “Einstein. Theory of Love "(Russia, 2013; 4 episodi) - il ruolo è stato interpretato da Dmitry Pevtsov
  • t/s Genius (National Geographic, 2017)

Miti e versioni alternative

La versatile attività scientifica e politica di Albert Einstein ha causato l'emergere di una vasta mitologia, nonché un numero considerevole di valutazioni non tradizionali di vari aspetti delle sue attività. Già durante la vita dello scienziato sorse un'ampia letteratura che minimizzava o negava la sua importanza nella fisica moderna. I fisici "ariani" Philip Lenard e Johannes Stark, così come il matematico E. Whittaker, hanno svolto un ruolo significativo nella sua comparsa. Tale letteratura era particolarmente diffusa nella Germania nazista, dove, ad esempio, la teoria della relatività speciale era interamente attribuita a scienziati "ariani". I tentativi di minimizzare il ruolo di Einstein nello sviluppo della fisica moderna continuano ancora oggi. Ad esempio, non molto tempo fa, è stata resuscitata la versione secondo cui Einstein si sarebbe appropriato delle scoperte scientifiche della sua prima moglie, Mileva Marich. Maxim Chertanov ha pubblicato una critica ragionata di tali invenzioni nella sua biografia ZhZL di Einstein.

Di seguito è riportato un breve riassunto di tali miti, nonché di quelle versioni alternative che sono state discusse nella letteratura seria.

Meriti scientifici di Mileva Maric

Uno dei tanti miti associati a Einstein è che Mileva Marić, la sua prima moglie, lo avrebbe aiutato a sviluppare la teoria della relatività, o addirittura ne fosse la vera autrice. Questa domanda è stata studiata dagli storici. Non sono state trovate prove documentali per tale conclusione. Mileva non ha mostrato particolari capacità in matematica o fisica, non è riuscita nemmeno (su due tentativi) a superare gli esami finali al Politecnico. Nessuno dei suoi lavori scientifici è noto, né durante gli anni della sua vita con Einstein, né successivamente (morì nel 1948). La sua corrispondenza con Einstein recentemente pubblicata non contiene alcuna menzione delle idee della teoria della relatività da parte sua, mentre le lettere di risposta di Einstein contengono numerose riflessioni su questi argomenti.

Chi è l'autore della teoria della relatività: Einstein o Poincaré

Nella discussione della storia della teoria della relatività speciale (SRT), di tanto in tanto, sorge un'accusa contro Einstein: perché nel suo primo articolo "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento" non ha fatto riferimento al lavoro dei suoi predecessori , in particolare, all'opera di Poincaré e Lorentz? A volte si sostiene addirittura che SRT sia stato creato da Poincaré, mentre l'articolo di Einstein non conteneva nulla di nuovo.

Lorentz non divenne un sostenitore della teoria della relatività fino alla fine della sua vita e rifiutò sempre l'onore di essere considerato il suo “precursore”: “Il motivo principale per cui non ho potuto proporre la teoria della relatività è che ho aderito all'idea che solo la variabile t può essere considerata tempo vero, e il tempo locale t ′ da me proposto va considerato solo come grandezza matematica ausiliaria. In una lettera a Einstein, Lorentz ha ricordato:

Ho sentito il bisogno di una teoria più generale, che ho cercato di sviluppare in seguito... Il merito di aver sviluppato una tale teoria è tuo (e, in misura minore, di Poincaré).

Si è prestata un'attenzione insufficiente alle opere sostanziali di Poincaré, ma, in tutta onestà, questo rimprovero dovrebbe essere rivolto non solo a Einstein, ma a tutti i fisici dell'inizio del XX secolo. Anche in Francia, il contributo di Poincaré fu inizialmente ignorato nei lavori su SRT, e solo dopo l'approvazione finale di SRT (anni '20) gli storici della scienza riscoprirono le opere dimenticate e resero omaggio a Poincaré:

Dando impulso a ulteriori ricerche teoriche, il lavoro di Lorentz non ha avuto alcun impatto significativo sul successivo processo di approvazione e riconoscimento della nuova teoria... Ma anche il lavoro di Poincaré non è riuscito a risolvere questo problema... La ricerca fondamentale di Poincaré non ha avuto un notevole impatto sulle opinioni di ampi circoli di scienziati ...

Le ragioni di ciò sono la mancanza di coerenza negli articoli relativistici di Poincaré e le differenze significative tra Einstein e Poincaré nella comprensione fisica del relativismo. Le formule fornite da Einstein, sebbene esteriormente simili alle formule di Poincaré, avevano un contenuto fisico diverso.

Lo stesso Einstein spiegò che nella sua opera “Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento” due disposizioni erano nuove: “l'idea che il valore della trasformazione di Lorentz vada oltre le equazioni di Maxwell e riguardi l'essenza dello spazio e del tempo... e la conclusione che "L'invarianza di Lorentz "è una condizione generale per ogni teoria fisica". P. S. Kudryavtsev ha scritto nella Storia della fisica:

Il vero creatore della teoria della relatività fu Einstein, non Poincaré, non Lorentz, non Larmor e nessun altro. Il fatto è che tutti questi autori non si sono staccati dall'elettrodinamica e non hanno considerato il problema da un punto di vista più ampio ... L'approccio di Einstein a questo problema è un'altra questione. Lo guardava da posizioni fondamentalmente nuove, da un punto di vista completamente rivoluzionario.

Allo stesso tempo, discutendo la storia della creazione della teoria della relatività, Max Born è giunto alla conclusione che:

... la teoria della relatività speciale non è opera di una persona, è nata dagli sforzi congiunti di un gruppo di grandi ricercatori: Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski. Il fatto che venga citato solo il nome di Einstein ha una certa giustificazione, perché la teoria della relatività ristretta era, in fondo, solo il primo passo verso una teoria generale che abbracciasse la gravità.

Va anche notato che né Lorentz né Poincaré hanno mai contestato la priorità di Einstein nella teoria della relatività. Lorentz ha trattato Einstein molto calorosamente (è stato lui a raccomandare Einstein per il premio Nobel), e Poincaré ha dato a Einstein una valutazione alta e amichevole nella sua famosa caratterizzazione.

Chi ha scoperto la formula E=mc²

La legge del rapporto tra massa ed energia E=mc² è la formula più famosa di Einstein. Alcune fonti mettono in dubbio la priorità di Einstein, sottolineando che formule simili o addirittura uguali furono scoperte dagli storici della scienza nei primi lavori di G. Schramm (1872), N. A. Umov (1873), J. J. Thomson (1881), O Heaviside (1890) , A. Poincaré (1900) e F. Gazenorl (1904). Tutti questi studi erano collegati a un caso particolare: alle presunte proprietà dell'etere o dei corpi carichi. Ad esempio, Umov ha studiato la possibile dipendenza della densità dell'etere dalla densità energetica del campo elettromagnetico, e il fisico austriaco F. Gazenorl nelle opere del 1904-1905 ha suggerito che l'energia della radiazione è equivalente a una "massa elettromagnetica" aggiuntiva e è correlato ad esso dalla formula: E = 3 4 m c 2 .

Einstein fu il primo a presentare questa relazione come una legge universale della dinamica, applicabile a tutti i tipi di materia e non limitata all'elettromagnetismo. Inoltre, la maggior parte di questi scienziati ha associato questa legge all'esistenza di una speciale "massa elettromagnetica" che dipende dall'energia. Einstein unì tutti i tipi di masse e notò la relazione inversa: l'inerzia di qualsiasi oggetto fisico cresce con la crescita dell'energia.

Hilbert e le equazioni del campo gravitazionale

Come accennato in precedenza, le equazioni finali del campo gravitazionale della relatività generale (GR) furono derivate quasi simultaneamente (in modi diversi) da Einstein e Hilbert nel novembre 1915. Fino a poco tempo fa, si credeva che Hilbert le avesse ricevute 5 giorni prima, ma pubblicate più tardi: Einstein presentò il suo lavoro contenente la versione corretta delle equazioni all'Accademia di Berlino il 25 novembre, e la nota di Hilbert "Fondamenti di fisica" fu annunciata 5 giorni prima , il 20 novembre 1915 in una conferenza alla Göttingen Mathematical Society, e poi trasferito alla Royal Scientific Society di Göttingen. L'articolo di Hilbert fu pubblicato il 31 marzo 1916. I due studiosi, nel preparare i loro manoscritti, portarono avanti una vivace corrispondenza, in parte conservata; mostra chiaramente che entrambi i ricercatori hanno esercitato un'influenza reciproca e fruttuosa l'uno sull'altro. Le equazioni di campo sono chiamate "equazioni di Einstein" in letteratura.

Nel 1997 sono stati scoperti nuovi documenti, vale a dire una correzione di bozze dell'articolo di Hilbert, datata 6 dicembre. Da questa scoperta, L. Corry, che l'ha fatta, e coautori hanno concluso che Hilbert ha scritto le equazioni di campo "corrette" non 5 giorni prima, ma 4 mesi dopo Einstein. Risultò che il lavoro di Hilbert, preparato per la pubblicazione prima di quello di Einstein, differiva significativamente dalla sua versione finale stampata sotto due aspetti:

  • Non contiene le equazioni di campo nella loro forma classica, pubblicate per la prima volta nell'articolo di Einstein (l'espressione con la derivata assoluta non è divulgata). Successivamente, tuttavia, si è scoperto che il terzo superiore dell'8° foglio di bozze era stato tagliato per qualche motivo; tuttavia, il contesto di questa lacuna non dà motivo di supporre che questo particolare frammento contenesse le equazioni di campo.
  • Oltre alle equazioni di campo, Hilbert ha introdotto 4 ulteriori condizioni covarianti non generali, che, a suo avviso, sono necessarie per l'unicità della soluzione delle equazioni.

Ciò significa che la versione di Hilbert non è stata completata all'inizio e non era completamente covariante generale, la forma finale dell'opera ha preso solo prima della stampa, quando l'opera di Einstein aveva già visto la luce del giorno. Nel corso della revisione finale, Hilbert ha inserito nel suo articolo riferimenti al documento parallelo di Einstein del dicembre, ha aggiunto un'osservazione che le equazioni di campo possono essere rappresentate in una forma diversa (più avanti, ha scritto la formula classica di Einstein, ma senza dimostrazione), e rimosso ogni ragionamento sulle condizioni aggiuntive. Gli storici ritengono che questa revisione sia stata ampiamente influenzata dall'articolo di Einstein.

La conclusione di L. Corry è stata confermata anche nell'articolo di T. Sauer.

In ulteriori polemiche, oltre a Korry, ha preso parte F. Vinterberg, che ha criticato Corry (in particolare, per il suo silenzio sulla presenza di una lacuna nella correzione di bozze).

Anche l'accademico A. A. Logunov (con i coautori) ha tentato di contestare le conclusioni citate da Corry e ripetute da numerosi altri autori. Ha notato che la parte mancante dell'ottavo foglio può contenere qualcosa di significativo, ad esempio equazioni nella forma classica e, inoltre, queste equazioni possono essere ottenute in "modo banale" dalla Lagrangiana scritta esplicitamente durante la correzione di bozze. Su questa base, Logunov ha proposto di chiamare le equazioni di campo "le equazioni di Hilbert-Einstein". Questa proposta di Logunov non ha ricevuto un sostegno significativo dalla comunità scientifica.

Un recente articolo di Ivan Todorov contiene una panoramica abbastanza completa della situazione attuale e della storia della questione. Todorov caratterizza la reazione di Logunov come troppo arrabbiata ( reazione insolitamente arrabbiata), tuttavia, ritiene che sia stato provocato dall'eccessiva unilateralità della posizione di Corry et al. Concorda sul fatto che "Solo nella fase di correzione di bozze Hilbert sopprime tutte le condizioni extra e riconosce la rilevanza fisica assoluta dell'equazione covariante", ma osserva che l'influenza e la collaborazione di Hilbert furono decisive per l'accettazione della covarianza generale anche da parte di Einstein stesso. Todorov non trova i conflitti eccessivi utili per la storia della scienza e ritiene che sarebbe molto più corretto, seguendo l'esempio degli stessi Einstein e Hilbert, non fare affatto della questione prioritaria un ostacolo.

Va anche sottolineato che l'effettiva priorità di Einstein nella creazione della teoria della relatività generale non è mai stata contestata, nemmeno da Hilbert. Uno dei miti associati a Einstein afferma che lo stesso Hilbert, senza alcuna influenza da parte di Einstein, derivò le principali equazioni della relatività generale. Lo stesso Hilbert non la pensava così, e non ha mai rivendicato la priorità in nessuna parte della relatività generale:

Hilbert ha prontamente ammesso, e spesso ne ha parlato nelle conferenze, che la grande idea appartiene a Einstein. "Ogni ragazzo per le strade di Göttingen capisce di più sulla geometria quadridimensionale di Einstein", ha osservato una volta. "Eppure è stato Einstein, non i matematici, a fare il lavoro."

Einstein ha riconosciuto l'etere?

C'è un'affermazione secondo cui Einstein, che inizialmente negò l'etere nel suo lavoro del 1905 "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento", dove chiamò l'introduzione dell'"etere portatore di luce" è superflua, in seguito ne riconobbe l'esistenza e scrisse persino un'opera intitolata "L'etere e la teoria della relatività" (1920).

Qui c'è una confusione terminologica. Einstein non riconobbe mai l'etere luminifero di Lorentz-Poincaré. Nell'articolo citato, propone di restituire al termine "etere" il suo significato originario (dai tempi antichi): un riempitivo materiale del vuoto. In altre parole, e Einstein scrive direttamente su questo, l'etere in un nuovo senso è lo spazio fisico della teoria generale della relatività:

Qualche argomento importante può essere fatto a favore dell'ipotesi dell'etere. Negare l'etere significa in definitiva accettare che lo spazio vuoto non ha proprietà fisiche. I fatti fondamentali della meccanica non concordano con questa visione...

In sintesi, possiamo dire che la teoria generale della relatività conferisce allo spazio proprietà fisiche; quindi, in questo senso, esiste l'etere. Secondo la teoria generale della relatività, lo spazio è inconcepibile senza l'etere; infatti, in un tale spazio, non solo la propagazione della luce sarebbe impossibile, ma non potrebbero esistere bilance e orologi, e non ci sarebbero distanze spazio-temporali in senso fisico parole. Tuttavia, questo etere non può essere immaginato come costituito da parti rintracciabili nel tempo; solo la materia pesante ha questa proprietà; allo stesso modo, il concetto di movimento non può essere applicato ad esso.

Questo nuovo senso del vecchio termine, tuttavia, non trovò sostegno nel mondo scientifico.

Le idee di Einstein (teoria quantistica e soprattutto teoria della relatività) non furono facili da affermare in URSS. Alcuni scienziati, in particolare i giovani scientifici, accettarono le nuove idee con interesse e comprensione, già negli anni '20 apparvero i primi lavori domestici e libri di testo su questi argomenti. Tuttavia, vi furono fisici e filosofi che si opposero fortemente ai concetti della "nuova fisica"; A. K. Timiryazev (il figlio del famoso biologo K. A. Timiryazev), che ha criticato Einstein anche prima della rivoluzione, era particolarmente attivo tra loro. Dopo i suoi articoli sulle riviste Krasnaya Nov (1921, n. 2) e Under the Banner of Marxism (1922, n. 4), Lenin fece un'osservazione critica:

Se Timiryazev avesse dovuto stipulare nel primo numero della rivista che la teoria di Einstein, che, secondo Timiryazev, non conduce alcuna campagna attiva contro i fondamenti del materialismo, era già stata colta da un'enorme massa di rappresentanti dell'intellighenzia borghese di tutti i paesi, allora questo vale non solo per Einstein, ma per un certo numero, se non per la maggior parte, dei grandi riformatori delle scienze naturali dalla fine del diciannovesimo secolo.

Nello stesso 1922, Einstein fu eletto membro corrispondente straniero dell'Accademia delle scienze russa. Tuttavia, nel 1925-1926 Timiryazev pubblicò almeno 10 articoli antirelativistici.

Anche K. E. Tsiolkovsky non accettò la teoria della relatività, che respinse la cosmologia relativistica e la restrizione alla velocità di movimento, che minò i piani di Tsiolkovsky per popolare il cosmo: “La sua seconda conclusione: la velocità non può superare la velocità della luce ... questi sono gli stessi sei giorni, presumibilmente usati per creare la pace". Tuttavia, verso la fine della sua vita, a quanto pare, Tsiolkovsky ha ammorbidito la sua posizione, perché a cavallo tra gli anni '20 e '30, in numerose opere e interviste, menziona la formula relativistica di Einstein E = m c 2 senza obiezioni critiche. Tuttavia, Tsiolkovsky non ha mai accettato l'impossibilità di muoversi più velocemente della luce.

Sebbene le critiche alla teoria della relatività tra i fisici sovietici cessarono negli anni '30, la lotta ideologica di un certo numero di filosofi con la teoria della relatività come "oscurantismo borghese" continuò e si intensificò soprattutto dopo la rimozione di Nikolai Bucharin, la cui influenza aveva precedentemente ammorbidito il pressione ideologica sulla scienza. La fase successiva della campagna iniziò nel 1950; probabilmente era associato a campagne simili dell'epoca contro la genetica (lysenkoismo) e la cibernetica. Poco prima (1948), la casa editrice Gostekhizdat pubblicava una traduzione del libro The Evolution of Physics di Einstein e Infeld, corredato da un'ampia prefazione intitolata: “On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of Fisica." 2 anni dopo, la rivista Soviet Book ha pubblicato critiche devastanti sia al libro stesso (per un "pregiudizio idealistico") sia alla casa editrice che lo ha pubblicato (per un errore ideologico).

Questo articolo ha aperto un'intera valanga di pubblicazioni formalmente dirette contro la filosofia di Einstein, ma allo stesso tempo hanno accusato un certo numero di eminenti fisici sovietici di errori ideologici: Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam e altri. Ben presto, la rivista Voprosy Philosophy pubblicò un articolo di M. M. Karpov, professore associato del Dipartimento di filosofia dell'Università statale di Rostov, "On Einstein's Philosophical Views" (1951), in cui lo scienziato veniva accusato di idealismo soggettivo, incredulità nell'infinità del Universo, e altre concessioni alla religione. Nel 1952 fu pubblicato un articolo dall'eminente filosofo sovietico A. A. Maksimov, che stigmatizzava non solo la filosofia, ma anche Einstein personalmente, “che la stampa borghese creava pubblicità per i suoi numerosi attacchi al materialismo, per promuovere visioni che minano la visione scientifica del mondo, evirano la scienza ideologica”. Un altro eminente filosofo, I. V. Kuznetsov, durante la campagna del 1952 dichiarò: “Gli interessi della scienza fisica richiedono urgentemente una critica profonda e un'esposizione decisiva l'intero sistema Le opinioni teoriche di Einstein. Tuttavia, l'importanza critica del "progetto atomico" in quegli anni, l'autorità e la posizione decisiva della leadership accademica impedirono la sconfitta della fisica sovietica, simile a quella che era stata disposta per i genetisti. Dopo la morte di Stalin, la campagna anti-Einstein fu rapidamente ridotta, sebbene ancora oggi si possa trovare un numero considerevole di "detrattori di Einstein".

Altri miti

  • Nel 1962 fu pubblicato per la prima volta il puzzle logico noto come "Einstein's Riddle". Questo nome le è stato probabilmente dato a scopo promozionale, perché non ci sono prove che Einstein abbia qualcosa a che fare con questo mistero. Inoltre non è menzionata in nessuna biografia di Einstein.
  • Una nota biografia di Einstein afferma che nel 1915 Einstein avrebbe partecipato alla progettazione di un nuovo modello di aereo militare. Questa occupazione è difficile da conciliare con le sue convinzioni pacifiste. Lo studio ha mostrato, tuttavia, che Einstein stava semplicemente discutendo con una piccola azienda aeronautica un'idea nel campo dell'aerodinamica: un'ala cat-back (una gobba sulla parte superiore del profilo alare). L'idea si rivelò infruttuosa e, come disse in seguito Einstein, frivola; tuttavia, non esisteva ancora una teoria del volo sviluppata.
  • Georgy Gamow scrisse in un articolo del 1956 e nella sua autobiografia del 1970 che Einstein definì l'introduzione della costante cosmologica "il più grande errore della sua vita" (la fisica moderna ha nuovamente legittimato questa costante). Non c'è conferma di questa frase da altri conoscenti di Einstein, e Gamow aveva una solida reputazione come burlone e amante degli scherzi pratici. Nelle sue lettere Einstein si esprimeva con cautela e affidava la soluzione di questo problema ai futuri astrofisici. Secondo Linus Pauling, Einstein gli disse di aver commesso un solo grave errore nella sua vita: firmò una lettera a Roosevelt.
  • Einstein è spesso citato tra i vegetariani. Sebbene abbia sostenuto il movimento per molti anni, non ha iniziato a seguire una rigida dieta vegetariana fino al 1954, circa un anno prima della sua morte.
  • C'è una leggenda non confermata secondo cui prima della sua morte Einstein bruciò il suo ultimo lavoro scientifico contenente una scoperta potenzialmente pericolosa per l'umanità. Questo argomento è spesso associato al Philadelphia Experiment. La leggenda è spesso menzionata in vari media, basata sul film "The Last Equation" (Ing. The Last Equation).

Atti

  • Elenco delle pubblicazioni scientifiche di Albert Einstein

In lingua originale

  • Archivi di Einstein in linea. Estratto il 20 gennaio 2009. Archiviato dall'originale l'11 agosto 2011.
  • Le opere di Einstein nella biblioteca dell'ETH. Estratto l'11 febbraio 2009. Archiviato dall'originale l'11 agosto 2011.
  • Elenco completo degli articoli scientifici di Einstein (ing.)

Nella traduzione russa

  • Einstein A. Raccolta di articoli scientifici in quattro volumi. -M.: Nauka, 1965-1967.
    • Volume 1. Lavora sulla teoria della relatività 1905-1920.
    • Volume 2. Lavora sulla teoria della relatività 1921-1955.
    • Volume 3. Lavora sulla teoria cinetica, sulla teoria delle radiazioni e sui fondamenti della meccanica quantistica 1901-1955.
    • Volume 4. Articoli, recensioni, lettere. L'evoluzione della fisica.
  • Il principio di relatività. - Raccolta di opere sulla teoria della relatività ristretta. Compilato da AA Tyapkin. - M.: Atomizdat, 1973.
  • Einstein A. Lavora sulla teoria della relatività. - M.: Amphora, 2008. - (Sulle spalle dei giganti. Biblioteca di S. Hawking).
  • Einstein A. L'essenza della teoria della relatività = Significato della relatività. - M.: IL, 1955.
  • Einstein A. Teoria della relatività. Opere selezionate. - Izhevsk: ed. scientifica. centro "Dinamica regolare e caotica", 2000. - 224 p.
  • Einstein A. Fisica e realtà. - M.: Nauka, 1965.
  • Einstein A., Infeld L. L'evoluzione della fisica. - M.: Nauka, 1965.
  • Albert Einstein nella libreria del sito web della rivista Skepsis. Estratto il 25 gennaio 2009. Archiviato dall'originale l'11 agosto 2011.
  • Einstein A. Perché il socialismo?. Revisione mensile (1949). Estratto l'8 gennaio 2009. Archiviato dall'originale l'11 agosto 2011.
  • Einstein sulla religione. - M.: Alpina saggistica, 2010. - 144 p.


Una delle più grandi menti del Novecento. La principale scoperta scientifica dello scienziato è la teoria della relatività. La teoria privata della relatività fu da lui formulata nel 1905 e quella generale dieci anni dopo. Si potrebbe scrivere un intero libro sulle scoperte scientifiche dello scienziato, ma sfortunatamente non abbiamo questa opportunità.

Einstein ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo durante la sua vita. Albert ha vinto il premio Nobel per la fisica. Il premio onorario è andato allo scienziato per la spiegazione teorica dell'effetto fotoelettrico. Nella sua teoria spiegò l'esistenza dei fotoni, i cosiddetti quanti di luce. La teoria era fantastica valore pratico, e ha avuto una grande influenza sullo sviluppo della teoria quantistica. Le teorie di uno scienziato sono estremamente difficili da comprendere e percepire, ma la loro natura fondamentale può essere paragonata solo alle scoperte. L'unicità di Einstein sta nel fatto che la paternità delle sue scoperte è indiscutibile. Sappiamo che gli scienziati spesso hanno fatto molte scoperte insieme, spesso senza saperlo. Così, ad esempio, è stato con Cheyne e Flory, che hanno scoperto insieme la penicillina, così è stato con Niepce e molti altri. Ma non era così con Einstein.

Biografia di Einstein molto interessante e pieno di fatti interessanti. Albert nacque a Ulm, in Germania, nel 1879. Scuola superiore si è laureato nella vicina Svizzera, e presto ha ricevuto la cittadinanza svizzera. Nel 1905, presso l'Università di Zurigo, un giovane ricevette un dottorato in scienze filosofiche. In questo momento, la sua attività scientifica si sta svolgendo attivamente. Pubblica numerose opere: la teoria del moto browniano, l'effetto fotoelettrico e la teoria della relatività ristretta. Presto questi rapporti diventeranno il segno distintivo di Albert, il mondo riconosce nel suo contemporaneo un genio, uno scienziato brillante e promettente. Le teorie dello scienziato susciteranno la comunità scientifica, intorno alle sue teorie divamperanno serie polemiche. Nessuno scienziato al mondo è stato sottoposto a tali discussioni e tali critiche. Nel 1913, Albert divenne professore all'Università di Berlino e al Kaiser Wilhelm Institute for Physics, nonché membro dell'Accademia delle scienze prussiana.

Nuove posizioni gli hanno permesso di dedicarsi alla scienza in qualsiasi momento e in qualsiasi quantità. È improbabile che il governo tedesco si sia mai pentito del proprio favore allo scienziato. Tra pochi anni riceverà il Premio Nobel, elevando al cielo il prestigio della scienza tedesca. Nel 1933 Einstein si trasferì negli Stati Uniti, nello stato del New Jersey, nella città di Princeton. Tra sette anni riceverà la cittadinanza. Il grande scienziato morì nel 1955. Einstein era sempre interessato alla politica, conosceva tutti. Era un convinto pacifista, un oppositore della tirannia politica e allo stesso tempo era un sostenitore del sionismo. Dicono che in materia di abbigliamento sia sempre stato un individualista, i contemporanei hanno notato il suo eccellente senso dell'umorismo, la naturale modestia e i notevoli talenti. Albert suonava molto bene il violino.

Albert Einstein (1879-1955)

Un eccezionale fisico teorico, uno dei fondatori della fisica moderna, ha sviluppato le teorie della relatività speciale e generale.

Nato nella città tedesca di Ulm, in una povera famiglia ebrea di Herman e Paulina Einstein. Ha frequentato una scuola elementare cattolica a Monaco (in seguito, credendo nell'esistenza di Dio, non ha distinto tra dottrina cristiana ed ebraica). Il ragazzo è cresciuto chiuso e poco comunicativo, non ha mostrato alcun successo significativo a scuola. Dall'età di sei anni, su insistenza della madre, inizia a suonare il violino. La passione di Einstein per la musica è continuata per tutta la vita.

Dopo la definitiva rovina del padre di famiglia nel 1894, gli Einstein si trasferirono da Monaco a Pavia vicino a Milano (Italia). Nell'autunno del 1895 Albert Einstein giunse in Svizzera per sostenere gli esami di ammissione alla Higher Technical School (il cosiddetto Politecnico) di Zurigo. Mostrandosi brillantemente all'esame di matematica, fallì contemporaneamente gli esami di botanica e di lingua francese. Nell'ottobre 1896, al secondo tentativo, fu ammesso alla Facoltà di Scienze della Formazione. Qui conobbe una studentessa serba di origine ungherese, Mileva Marić, che in seguito divenne sua moglie.

Nel 1900 Einstein si laureò al Politecnico con un diploma in matematica e fisica. Nel 1901 ricevette la cittadinanza svizzera, ma fino alla primavera del 1902 non riuscì a trovare un lavoro fisso. Nonostante le difficoltà che lo perseguitarono nel 1900-1902, Einstein trovò il tempo per studiare ulteriormente la fisica. Nel 1901, sugli "Annals of Physics" di Berlino pubblica il suo primo articolo "Conseguenze della teoria della capillarità", dedicato all'analisi delle forze di attrazione tra gli atomi dei liquidi basata sulla teoria della capillarità. luglio 1902 a ottobre 1909 il grande fisico ha lavorato nell'ufficio brevetti, brevettando principalmente invenzioni legate all'elettromagnetismo. La natura del lavoro ha permesso a Einstein di dedicare il suo tempo libero alla ricerca nel campo della fisica teorica.

Il 6 gennaio 1903 Einstein sposò Mileva Marich, 27 anni. L'influenza di Mileva Maric, matematica di formazione, sul lavoro del marito rimane ancora oggi una questione irrisolta. Tuttavia, il loro matrimonio era più un'unione intellettuale e lo stesso Albert Einstein definì sua moglie "una creatura uguale a me, forte e indipendente come me". Già nel 1904 gli Annals of Physics ricevettero da Albert Einstein numerosi articoli dedicati allo studio di questioni di meccanica statica e fisica molecolare. Furono pubblicati nel 1905, inaugurando il cosiddetto "Anno dei Miracoli", quando i quattro scritti di Einstein rivoluzionarono la fisica teorica, dando origine alla teoria della relatività. Nel 1909-1913. è professore al Politecnico di Zurigo, nel 1914-1933. Professore all'Università di Berlino e direttore dell'Istituto di fisica.

Nel 1915 completò la creazione della teoria generale della relatività o moderna teoria relativistica della gravitazione e stabilì una connessione tra spazio, tempo e materia. Derivato un'equazione che descrive il campo gravitazionale. Nel 1921 Einstein divenne vincitore del Premio Nobel, nonché membro di molte accademie di scienze, in particolare membro straniero dell'Accademia delle scienze dell'URSS.

Dopo che i nazisti salirono al potere nel 1933, il fisico fu perseguitato e lasciò per sempre la Germania, partendo per gli Stati Uniti.

Dopo essersi trasferito, è stato nominato professore di fisica presso il nuovo Institute for Basic Research di Princeton, nel New Jersey. A Princeton, ha continuato a lavorare allo studio dei problemi della cosmologia e alla creazione di una teoria del campo unificata, progettata per combinare la teoria della gravità e l'elettromagnetismo. Negli Stati Uniti, Einstein divenne immediatamente una delle persone più famose e rispettate del paese, guadagnandosi la reputazione di scienziato più brillante nella storia dell'umanità, nonché la personificazione dell'immagine di un "professore distratto". e le capacità intellettuali di una persona in generale.

Albert Einstein morì il 18 aprile 1955 a Princeton per un aneurisma all'aorta. Le sue ceneri furono bruciate nel crematorio di Ewing Simteri e le ceneri disperse al vento.

    Nel 1950, in una lettera a M. Berkowitz, Einstein scriveva: “In relazione a Dio, sono agnostico. Sono convinto che per una chiara comprensione dell'importanza fondamentale dei principi morali nel miglioramento e nella nobilitazione della vita, non sia richiesto il concetto di legislatore, specialmente un legislatore che lavori sul principio della ricompensa e della punizione.

    Negli ultimi anni
    Ancora una volta Einstein descrisse le sue opinioni religiose, rispondendo a coloro che gli attribuivano la fede in un Dio giudaico-cristiano:

    Quello che leggi sulle mie convinzioni religiose è, ovviamente, una bugia. Bugie che si ripetono sistematicamente. Non credo in Dio come persona e non l'ho mai nascosto, ma l'ho espresso molto chiaramente. Se c'è qualcosa in me che può essere chiamato religioso, allora è senza dubbio un'ammirazione illimitata per la struttura dell'universo nella misura in cui la scienza lo rivela.

    Nel 1954, un anno e mezzo prima della sua morte, Einstein, in una lettera al filosofo tedesco Eric Gutkind, descrisse così il suo atteggiamento nei confronti della religione:

    “La parola 'Dio' per me è solo una manifestazione e un prodotto delle debolezze umane, e la Bibbia è una raccolta di leggende venerabili, ma ancora primitive, che, tuttavia, sono piuttosto infantili. No, anche l'interpretazione più sofisticata può cambiare questo (per me).

    Testo originale (inglese)

    Einstein era un grande scienziato.


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