Albert Einstein - de mest interessante fakta om det store geniet. Hvem er Albert Einstein: biografi om en vitenskapsmann

Hei kjære gutter! Har du noen gang støtt på et bilde av en raring med tungen ute og håret bustete? Jeg tror jeg måtte.

Vet du hvem denne blide personen er? Dette er ingen ringere enn den store vitenskapsmannen Albert Einstein! Den som oppdaget den verdenskjente relativitetsteorien og la grunnlaget for all moderne fysikk. Jeg foreslår i dag å bli nærmere kjent med biografien hans.

Timeplan:

Hvor er genier født?

Den fremtidige legendariske fysikeren ble født i en jødisk familie i 1879 sør i Tyskland i byen Ulm. Og han dukket opp med uregelmessig form hodet, som for leger og hans foreldre ble et gjenstand for refleksjon: har baby Einstein psykisk utviklingshemning, spesielt siden barnet er opp til tre år snakket ikke.

Allerede før han begynte på skolen ga faren en gang lille Albert et kompass. Enheten blåste så opp barnas sinn at observasjoner av nålen, som i en hvilken som helst posisjon av kompasset uten svikt snur mot nord, ble en av grunnene til fremtidig forskning.

Skoleårene i livet var ikke den beste tiden for unge Einstein. Han husket dem med bitterhet, fordi han ikke likte enkel propp. Så eleven var ikke kjent som en favoritt blant lærere, han kranglet alltid med lærere, stilte kritikkverdige spørsmål som lærerne ikke hadde svar på.

Tilsynelatende dukket myten opp derfra om at Einstein var en taper på skolen. "Det kommer aldri noe godt fra deg!" – det var dommen til lærerne. Selv om hvis du ser på sertifikatet hans, så er alt ganske bra der, spesielt i matematikk, fysikk og filosofi.

Etter insistering fra moren begynte han å spille fiolin i en alder av seks og gjorde det først fordi foreldrene hans krevde det. Bare musikken til den store Mozart gjorde en revolusjon i hans sjel, og fiolinen ble for alltid en følgesvenn i livet til en fysiker.

I en alder av 12 år ble han kjent med læreboken i euklidisk geometri. Dette matematiske arbeidet sjokkerte unge Albert, som om farens kompass hadde blitt plukket opp for syv år siden. Den "hellige boken om geometri", som han kjærlig kalte, ble en stasjonær manual, der hver dag en student ved navn Einstein så med ukuelig nysgjerrighet og absorberte kunnskap på egen hånd.

Generelt var "selvstudier" en spesiell hobby for et ungt geni som ikke likte å lære under tvang. Da han bestemte seg for at han selv ville få en utdannelse, forlot han skolen i 1895 og dukket opp uten matrikulasjonsbevis for foreldrene, mens han ble tvunget til å leve uten ham i Italia. Det ulydige avkommets forsikringer om at han selv ville kunne komme inn på den tekniske skolen ble ikke kronet med suksess.

Selvsikker Einstein stryker på de første opptaksprøvene til Zürich College. Han bruker et år på å fullføre sin videregående utdanning, og først i 1896 blir han tatt opp ved den høyere utdanningsinstitusjonen.

Når "tok den store Einstein opp tankene"?

Selv da han kom inn på instituttet, ble ikke studenten Einstein et eksempel til etterfølgelse. Som i gymsalen skilte han seg ikke i disiplin, han hoppet over forelesninger eller deltok på dem "for show", uten interesse. Mer tiltrukket av hans uavhengige forskning: han eksperimenterte, utførte eksperimenter, leste verkene til store vitenskapsmenn. I stedet for å studere, satt han på en kafé og studerte vitenskapelige tidsskrifter.

I 1900 fikk han likevel diplom som lærer i fysikk, men han ble ikke ansatt noe sted. Først etter to år hadde han fått en traineestilling ved Patentstyret. Det var da Albert Einstein var i stand til å vie mer tid til favorittstudiene sine, og kom nærmere og nærmere oppdagelsene innen fysikk.

Som et resultat ble det født tre papirer av Einstein som snudde vitenskapelige verden. Publisert i et kjent vitenskapelig tidsskrift, brakte de verdensberømmelse til fysikk. Så, hva er spesielt oppdaget av forskeren?


Hva er interessant med personligheten til en vitenskapsmann?

Foruten det faktum at Albert Einstein var en stor fysiker, var han også en ekstraordinær person. Her er noen interessante fakta fra livet hans.


Forskeren døde i 1955. Albert Einstein tilbrakte de siste årene av sitt liv i den lille amerikanske byen Priston, hvor han er gravlagt. Innbyggerne i byen elsket sin nabo, og studentene ved universitetet der han underviste kalte fysikeren "gamle brygga" og sang denne sangen:

Som er sterk i matematikk

Og hvem er forelsket i integraler,

Hvem drikker vann, ikke rhinvin,

For dem er et eksempel vår Al Einstein.

Her er en så kort historie om den store vitenskapsmannen Albert Einstein vi fikk i dag. Jeg håper dette materialet vil være nok for deg til å utarbeide en interessant rapport om kjendiser.

Og på dette sier jeg farvel til deg med ønsker om nye oppdagelser.

Suksess i studiene!

Evgenia Klimkovich


Biografi

Albert Einstein (tysk: Albert Einstein, IPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] (i); 14. mars 1879, Ulm, Württemberg, Tyskland – 18. april 1955, Princeton, New Jersey, USA) - teoretisk fysiker, en av grunnleggerne av moderne teoretisk fysikk , vinner av Nobelprisen i fysikk i 1921, offentlig person og humanist. Bodde i Tyskland (1879-1893, 1914-1933), Sveits (1893-1914) og USA (1933-1955). Æresdoktor ved rundt 20 ledende universiteter i verden, medlem av mange vitenskapsakademier, inkludert et utenlandsk æresmedlem av USSR Academy of Sciences (1926).

(1905).
Innenfor dens ramme - loven om forholdet mellom masse og energi: E=mc^2.
Generell relativitetsteori (1907-1916).
Kvanteteori om den fotoelektriske effekten.
Kvanteteori om varmekapasitet.
Bose-Einstein kvantestatistikk.
Statistisk teori om Brownsk bevegelse, som la grunnlaget for teorien om fluktuasjoner.
Teori om stimulert utslipp.
Teori om lysspredning på termodynamiske fluktuasjoner i et medium.

Han spådde også "kvanteteleportering" og forutså og målte Einstein-de Haas gyromagnetiske effekt. Siden 1933 arbeidet han med problemer innen kosmologi og enhetlig feltteori. Aktivt motarbeidet krigen, mot bruk av atomvåpen, for humanisme, respekt for menneskerettigheter, gjensidig forståelse mellom folk.

Einstein spilte en avgjørende rolle i populariseringen og introduksjonen av nye fysiske konsepter og teorier i vitenskapelig sirkulasjon. Først og fremst refererer dette til revisjonen av forståelsen av den fysiske essensen av rom og tid og til konstruksjonen av en ny teori om tyngdekraften for å erstatte den Newtonske. Einstein la også, sammen med Planck, grunnlaget for kvanteteorien. Disse konseptene, gjentatte ganger bekreftet av eksperimenter, danner grunnlaget for moderne fysikk.

tidlige år

Albert Einstein ble født 14. mars 1879 i den sørtyske byen Ulm, i en fattig jødisk familie.

Hennes far, Hermann Einstein (1847-1902), var på den tiden medeier i et lite foretak for produksjon av fjærfyll til madrasser og fjærsenger. Mor, Paulina Einstein (née Koch, 1858-1920), kom fra familien til en velstående kornhandler Julius Derzbacher (han endret etternavn til Koch i 1842) og Jetta Bernheimer. Sommeren 1880 flyttet familien til München, hvor Hermann Einstein sammen med broren Jakob grunnla et lite firma som solgte elektrisk utstyr. Alberts yngre søster Maria (Maya, 1881-1951) ble født i München.

Grunnskoleopplæring Albert Einstein mottatt på en lokal katolsk skole. I følge hans egne erindringer opplevde han i barndommen en tilstand av dyp religiøsitet, som tok slutt i en alder av 12. Gjennom å lese populærvitenskapelige bøker kom han til at mye av det som står i Bibelen ikke kan være sant, og at staten bevisst bedrar den yngre generasjonen. Alt dette gjorde ham til en fritenker og ga for alltid opphav til en skeptisk holdning til autoriteter. Av barndomsinntrykk, husket Einstein senere som den mektigste: kompasset, Euklids elementer og (ca. 1889) kritikk rent sinn» Immanuel Kant. I tillegg begynte han, etter initiativ fra moren, å spille fiolin i en alder av seks. Einsteins lidenskap for musikk fortsatte gjennom hele livet. Allerede i USA i Princeton, i 1934, holdt Albert Einstein en veldedighetskonsert, hvor han spilte verkene til Mozart på fiolin til fordel for forskere og kulturpersonligheter som emigrerte fra Nazi-Tyskland.

I gymsalen (nå Albert Einstein Gymnasium i München) var han ikke blant de første studentene (med unntak av matematikk og latin). Det inngrodde systemet med utenatlæring av elever (som, som han senere sa, skader selve ånden av læring og kreativ tenkning), samt lærernes autoritære holdning til elever, forårsaket Albert Einsteins avvisning, så han gikk ofte inn i tvister med lærerne hans.

I 1894 flyttet Einsteins fra München til italiensk by Pavia, nær Milano, hvor brødrene Herman og Jacob flyttet firmaet sitt. Albert ble selv hos slektninger i München en stund for å fullføre alle seks klassene i gymsalen. Etter å aldri ha mottatt sin Abitur, sluttet han seg i 1895 til familien sin i Pavia.

Høsten 1895 ankom Albert Einstein Sveits for å ta opptaksprøvene til den høyere tekniske skolen (polyteknisk skole) i Zürich og etter endt utdanning bli lærer i fysikk. Etter å ha bevist seg briljant i matematikk-eksamenen, mislyktes han samtidig på eksamenene i botanikk og fransk, noe som ikke tillot ham å gå inn på Zürich Polytechnic. Men direktøren for skolen rådet den unge mannen til å gå inn i den siste klassen på skolen i Aarau (Sveits) for å motta et sertifikat og gjenta innleggelsen.

Ved kantonskolen i Aarau viet Albert Einstein sin fritid studie av Maxwells elektromagnetiske teori. I september 1896 besto han alle avsluttende eksamener på skolen, med unntak av den franske språkeksamenen, og fikk et sertifikat, og i oktober 1896 ble han tatt opp til polyteknisk lære ved Det pedagogiske fakultet. Her ble han venn med en klassekamerat, matematikeren Marcel Grossman (1878-1936), og møtte også en serbisk student ved Det medisinske fakultet Mileva Marich (4 år eldre enn ham), som senere ble hans kone. Samme år sa Einstein fra seg tysk statsborgerskap. For å få sveitsisk statsborgerskap ble det påkrevd å betale 1000 sveitsiske franc, men den dårlige økonomiske situasjonen til familien tillot ham å gjøre dette først etter 5 år. Farens bedrift gikk fullstendig konkurs i år, Einsteins foreldre flyttet til Milano, hvor Hermann Einstein, allerede uten bror, åpnet et handelsselskap for elektrisk utstyr.

Stilen og metodene for undervisning ved Polytechnic skilte seg betydelig fra den forbenede og autoritære tyske skolen, så videreutdanning var lettere for den unge mannen. Han hadde førsteklasses lærere, inkludert det bemerkelsesverdige geometeret Hermann Minkowski (Einstein gikk ofte glipp av forelesningene, som han senere angret oppriktig på) og analytikeren Adolf Hurwitz.

Start av vitenskapelig aktivitet

Einstein ble uteksaminert fra Polytechnic i 1900 med en grad i matematikk og fysikk. Han besto eksamen med hell, men ikke strålende. Mange professorer satte stor pris på evnene til studenten Einstein, men ingen ønsket å hjelpe ham med å fortsette sin vitenskapelige karriere. Einstein selv husket senere:

Jeg ble mobbet av professorene mine, som ikke likte meg på grunn av min uavhengighet og stengte veien til vitenskap.

Skjønt året etter, 1901, fikk Einstein sveitsisk statsborgerskap, men frem til våren 1902 kunne han ikke finne fast jobb – selv ikke som skolelærer. På grunn av mangelen på inntekt sultet han bokstavelig talt, og tok ikke mat på flere dager på rad. Dette forårsaket leversykdom, som forskeren led av til slutten av livet.

Til tross for vanskelighetene som hjemsøkte ham i 1900-1902, fant Einstein tid til å studere fysikk videre. I 1901 publiserte Berlin Annals of Physics hans første artikkel, "Konsekvenser av teorien om kapillaritet" (Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen), viet analysen av tiltrekningskreftene mellom væskens atomer basert på teorien om kapillaritet.

En tidligere klassekamerat Marcel Grossman hjalp til med å overvinne vanskeligheter, og anbefalte Einstein til stillingen som en ekspert i III-klasse ved Federal Office for Patenting Inventions (Bern) med en lønn på 3500 franc per år (i studieårene levde han på 100 franc pr. måned).

Einstein jobbet ved patentkontoret fra juli 1902 til oktober 1909, først og fremst som fagfellevurdering av oppfinnelsesapplikasjoner. I 1903 ble han fast ansatt i Spesialenheten. Arten av arbeidet tillot Einstein å vie fritiden sin til forskning innen teoretisk fysikk.

I oktober 1902 fikk Einstein beskjed fra Italia om at faren var syk; Hermann Einstein døde noen dager etter sønnens ankomst.

Den 6. januar 1903 giftet Einstein seg med tjuesju år gamle Mileva Marich. De hadde tre barn.

Fra 1904 samarbeidet Einstein med det ledende tyske fysikktidsskriftet, Annals of Physics, og ga sammendrag av nye artikler om termodynamikk for abstrakt anvendelse. Det er sannsynlig at prestisjen han skaffet seg i redaksjonen bidro til hans egne utgivelser i 1905.

1905 - "Miraklernes år"

Året 1905 gikk inn i fysikkens historie som "miraklenes år" (lat. Annus Mirabilis). I år publiserte Annals of Physics tre av Einsteins banebrytende artikler som lanserte en ny vitenskapelig revolusjon:

"On the Electrodynamics of Moving Bodies" (tysk: Zur Elektrodynamik bewegter Körper). Relativitetsteorien begynner med denne artikkelen. "På et heuristisk synspunkt angående lysets opprinnelse og transformasjon" (tysk: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt). Et av arbeidene som la grunnlaget for kvanteteorien. "Om bevegelsen av partikler suspendert i en væske i hvile som kreves av den molekylære kinetiske teorien om varme" (tysk: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) er et verk viet til brunsk bevegelse avansert statistisk fysikk. Einstein ble ofte stilt spørsmålet: hvordan klarte han å lage relativitetsteorien? Halvt på spøk, halvt på alvor, svarte han:

Hvorfor laget jeg relativitetsteorien? Når jeg stiller meg selv dette spørsmålet, ser det ut til at årsaken er følgende. En vanlig voksen tenker ikke på problemet med rom og tid i det hele tatt. Etter hans mening tenkte han allerede på dette problemet i barndommen. Jeg utviklet meg intellektuelt så sakte at rom og tid opptok tankene mine da jeg ble voksen. Naturligvis kunne jeg trenge dypere inn i problemet enn et barn med normale tilbøyeligheter.

Spesiell relativitetsteori

Gjennom hele 1800-tallet ble den materielle bæreren av elektromagnetiske fenomener ansett for å være et hypotetisk medium - eteren. På begynnelsen av 1900-tallet ble det imidlertid klart at egenskapene til dette mediet er vanskelig å forene med klassisk fysikk. På den ene siden antydet lysaberrasjonen at eteren er helt ubevegelig, på den andre siden vitnet Fizeaus eksperiment til fordel for hypotesen om at eteren delvis er medført av bevegelig materie. Michelsons eksperimenter (1881) viste imidlertid at ingen "eterisk vind" eksisterer.

I 1892 foreslo Lorentz og (uavhengig av ham) George Francis Fitzgerald at eteren er stasjonær, og at lengden på ethvert legeme forkortes i bevegelsesretningen. Spørsmålet forble imidlertid åpent hvorfor lengden er redusert i nøyaktig et slikt forhold at det kompenserer for "etervinden" og forhindrer at eksistensen av eteren blir oppdaget. Samtidig ble spørsmålet studert under hvilke transformasjoner av koordinater Maxwells ligninger er invariante. De riktige formlene ble først skrevet ut av Larmor (1900) og Poincare (1905), sistnevnte beviste deres gruppeegenskaper og foreslo å kalle dem Lorentz-transformasjoner.

Poincaré ga også en generalisert formulering av relativitetsprinsippet, og dekket også elektrodynamikk. Likevel fortsatte han å gjenkjenne eteren, selv om han var av den oppfatning at den aldri kunne oppdages. I en rapport på en fysikkkongress (1900) uttrykte Poincaré for første gang ideen om at samtidigheten av hendelser ikke er absolutt, men er en betinget avtale ("konvensjon"). Det ble også foreslått at lysets hastighet er begrenset. På begynnelsen av 1900-tallet var det således to inkompatible kinematikk: klassisk, med galileiske transformasjoner, og elektromagnetisk, med Lorentz-transformasjoner.

Einstein, som reflekterte over disse emnene stort sett uavhengig, antydet at den første er et omtrentlig tilfelle av den andre for lave hastigheter, og at det som ble ansett som egenskapene til eteren faktisk er en manifestasjon av de objektive egenskapene til rom og tid. Einstein kom til den konklusjon at det er absurd å påberope seg begrepet eter bare for å bevise umuligheten av dens observasjon, og at roten til problemet ikke ligger i dynamikk, men dypere - i kinematikk. I den grunnleggende artikkelen nevnt ovenfor, «Om elektrodynamikken til bevegelige kropper», foreslo han to postulater: det universelle relativitetsprinsippet og konstanten til lysets hastighet; Lorentz-sammentrekning, Lorentz-transformasjonsformler, relativiteten til samtidighet, ubrukeligheten av eteren, en ny formel for å legge til hastigheter, en økning i treghet med hastighet osv. er lett avledet fra dem. I hans andre artikkel, som ble publisert på slutten av året, formelen E = mc ^ 2, som definerer forholdet mellom masse og energi.

Noen forskere aksepterte umiddelbart denne teorien, som senere ble kalt "spesiell relativitetsteori" (SRT); Planck (1906) og Einstein selv (1907) bygde relativistisk dynamikk og termodynamikk. tidligere lærer Einstein, Minkowski, presenterte i 1907 en matematisk modell av kinematikken til relativitetsteorien i form av geometrien til en firedimensjonal ikke-euklidisk verden og utviklet teorien om invarianter i denne verden (de første resultatene i denne retningen var utgitt av Poincaré i 1905).

Imidlertid anså mange forskere den "nye fysikken" for revolusjonerende. Den avskaffet eteren, det absolutte rom og den absolutte tid, reviderte Newtons mekanikk, som fungerte som grunnlaget for fysikk i 200 år og alltid ble bekreftet av observasjoner. Tiden i relativitetsteorien flyter annerledes inn ulike systemer referanse, treghet og lengde avhenger av hastighet, bevegelse raskere enn lys er umulig, et "tvillingparadoks" oppstår - alle disse uvanlige konsekvensene var uakseptable for den konservative delen av det vitenskapelige samfunnet. Saken ble også komplisert av det faktum at SRT til å begynne med ikke forutså noen nye observerbare effekter, og eksperimentene til Walter Kaufmann (1905-1909) ble av mange tolket som en tilbakevisning av hjørnesteinen i SRT - relativitetsprinsippet (dette aspektet ble endelig ryddet opp til fordel for SRT først i 1914-1916). Noen fysikere forsøkte allerede etter 1905 å utvikle alternative teorier (for eksempel Ritz i 1908), men senere ble det klart at disse teoriene var uforenlige med eksperimenter.

Mange fremtredende fysikere forble tro mot klassisk mekanikk og begrepet eter, blant dem Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win. Samtidig avviste ikke noen av dem (for eksempel Lorentz selv) resultatene av den spesielle relativitetsteorien, men de tolket dem i ånden til Lorentz teori, og foretrakk å se på rom-tidsbegrepet til Einstein -Minkowski som en rent matematisk teknikk.

Det avgjørende argumentet til fordel for sannheten til SRT var eksperimentene for å teste den generelle relativitetsteorien (se nedenfor). Over tid akkumulerte eksperimentelle bekreftelser av selve SRT seg gradvis. Den er basert på kvantefeltteori, teorien om akseleratorer, den tas i betraktning i design og drift av satellittnavigasjonssystemer (selv endringer var nødvendig her generell teori relativitet), etc.

Kvanteteori

For å løse problemet som gikk ned i historien under navnet "Ultrafiolett katastrofe", og den tilsvarende koordineringen av teori med eksperimentet, foreslo Max Planck (1900) at utslippet av lys fra et stoff skjer diskret (udelelige deler), og energien av den utsendte delen avhenger av lysets frekvens. I noen tid betraktet til og med forfatteren selv denne hypotesen som en betinget matematisk teknikk, men Einstein, i den andre av artiklene ovenfor, foreslo en vidtrekkende generalisering av den og brukte den med hell for å forklare egenskapene til den fotoelektriske effekten. Einstein la frem tesen om at ikke bare emisjonen, men også forplantningen og absorpsjonen av lys er diskrete; senere ble disse delene (kvanter) kalt fotoner. Denne oppgaven tillot ham å forklare to mysterier med den fotoelektriske effekten: hvorfor fotostrømmen ikke oppsto ved noen lysfrekvens, men bare fra en viss terskel, avhengig bare av typen metall, og energien og hastigheten til de utsendte elektronene var ikke avhengig av lysets intensitet, men bare av frekvensen. Einsteins teori om den fotoelektriske effekten tilsvarte eksperimentelle data med høy nøyaktighet, noe som senere ble bekreftet av eksperimentene til Millikan (1916).

Til å begynne med ble disse synspunktene ikke forstått av de fleste fysikere, selv Planck Einstein måtte overbevises om kvantas virkelighet. Gradvis akkumulerte imidlertid eksperimentelle data som overbeviste skeptikere om diskretheten til elektromagnetisk energi. Det siste punktet i tvisten ble satt av Compton-effekten (1923).

I 1907 publiserte Einstein kvanteteorien om varmekapasitet (den gamle teorien ved lave temperaturer var i strid med eksperimentet). Senere (1912) raffinerte Debye, Born og Karman Einsteins varmekapasitetsteori og utmerket samsvar med eksperimentet ble oppnådd.

Brownsk bevegelse

I 1827 observerte Robert Brown under et mikroskop og beskrev deretter den kaotiske bevegelsen til pollen som flyter i vann. Einstein utviklet på grunnlag av molekylær teori en statistisk og matematisk modell av en slik bevegelse. Basert på hans diffusjonsmodell var det blant annet mulig å estimere størrelsen på molekylene og deres antall per volumenhet med god nøyaktighet. Samtidig kom Smoluchowski til lignende konklusjoner, hvis papir ble publisert noen måneder senere enn Einsteins. Einstein presenterte sitt arbeid om statistisk mekanikk, med tittelen "A New Definition of the Sizes of Molecules", for Polytechnic som en avhandling og mottok samme 1905 tittelen Doctor of Philosophy (tilsvarer en kandidat for naturvitenskap) i fysikk. Året etter utviklet Einstein teorien sin i en ny artikkel, "On the Theory of Brownian Motion", og kom tilbake til emnet mer enn én gang.

Snart (1908) bekreftet Perrins målinger fullt ut tilstrekkeligheten til Einsteins modell, som ble det første eksperimentelle beviset på den molekylær-kinetiske teorien, som var under aktivt angrep fra positivistene i disse årene.

Max Born skrev (1949): "Jeg tror at disse studiene av Einstein, mer enn alle andre arbeider, overbeviser fysikere om virkeligheten til atomer og molekyler, om gyldigheten av teorien om varme og den grunnleggende rollen til sannsynlighet i lovene til natur." Einsteins arbeid med statistisk fysikk er enda oftere sitert enn hans arbeid med relativitet. Formelen han utledet for diffusjonskoeffisienten og dens forbindelse med spredningen av koordinater viste seg å være anvendelig i den mest generelle klassen av problemer: Markov diffusjonsprosesser, elektrodynamikk, etc.

Senere, i artikkelen "On the Quantum Theory of Radiation" (1917), antydet Einstein, basert på statistiske betraktninger, for første gang eksistensen av en ny type stråling som forekommer under påvirkning av en ekstern elektromagnetisk felt("indusert utslipp"). På begynnelsen av 1950-tallet ble det foreslått en metode for å forsterke lys og radiobølger basert på bruk av indusert stråling, og i de påfølgende årene dannet den grunnlaget for teorien om lasere.

Bern - Zürich - Praha - Zürich - Berlin (1905-1914)

Arbeidet i 1905 brakte Einstein, men ikke umiddelbart, verdensomspennende berømmelse. Den 30. april 1905 sendte han til universitetet i Zürich teksten til sin doktoravhandling om emnet «En ny bestemmelse av størrelsen på molekyler». Anmeldere var professorene Kleiner og Burkhard. Den 15. januar 1906 mottok han sin doktorgrad i fysikk. Han skriver og møter verdens mest kjente fysikere, mens Planck i Berlin inkorporerer relativitetsteorien i pensum. I brevene kalles han «Mr. Professor», men i ytterligere fire år (til oktober 1909) fortsetter Einstein å tjene i Patentkontoret; i 1906 ble han forfremmet (han ble ekspert i II-klassen) og lønnen hans ble økt. I oktober 1908 ble Einstein invitert til å lese et valgfag ved Universitetet i Bern, men uten betaling. I 1909 deltok han på en kongress av naturforskere i Salzburg, hvor eliten innen tysk fysikk samlet seg, og møtte Planck for første gang; over 3 år med korrespondanse ble de raskt nære venner og opprettholdt dette vennskapet til slutten av livet.

Etter stevnet fikk Einstein endelig en lønnet stilling som ekstraordinær professor ved Universitetet i Zürich (desember 1909), hvor hans gamle venn Marcel Grossmann underviste i geometri. Lønnen var liten, spesielt for en familie med to barn, og i 1911 aksepterte Einstein uten å nøle en invitasjon til å lede avdelingen for fysikk ved det tyske universitetet i Praha. I løpet av denne perioden fortsatte Einstein å publisere en serie artikler om termodynamikk, relativitet og kvanteteori. I Praha aktiverer han forskning på gravitasjonsteorien, med sikte på å skape en relativistisk gravitasjonsteori og oppfylle fysikernes gamle drøm – å utelukke Newtonsk langdistansehandling fra dette området.

I 1911 deltok Einstein i den første Solvay-kongressen (Brussel), dedikert til kvantefysikk. Der hadde han sitt eneste møte med Poincare, som fortsatte å avvise relativitetsteorien, selv om han personlig behandlet Einstein med stor respekt.

Et år senere vendte Einstein tilbake til Zürich, hvor han ble professor ved sitt hjemland Polytechnic og foreleste der om fysikk. I 1913 deltok han på naturforskerkongressen i Wien, hvor han besøkte den 75 år gamle Ernst Mach; En gang gjorde Machs kritikk av newtonsk mekanikk et stort inntrykk på Einstein og forberedte ham ideologisk på innovasjonene i relativitetsteorien.

På slutten av 1913, etter anbefaling fra Planck og Nernst, mottok Einstein en invitasjon til å lede det fysiske forskningsinstituttet som ble opprettet i Berlin; han er også innskrevet som professor ved universitetet i Berlin. I tillegg til å være nær en venn Planck, hadde denne stillingen fordelen av å ikke forplikte ham til å bli distrahert av undervisning. Han takket ja til invitasjonen, og i førkrigsåret 1914 ankom den trofaste pasifisten Einstein Berlin. Mileva ble med barna sine i Zürich, familien deres brøt opp. I februar 1919 ble de offisielt skilt.

Statsborgerskap i Sveits, et nøytralt land, hjalp Einstein til å motstå militaristisk press etter krigens start. Han undertegnet ingen «patriotiske» appeller, tvert imot, i samarbeid med fysiologen Georg Friedrich Nicolai, komponerte han antikrigen «Appell til europeerne» i opposisjon til det sjåvinistiske manifestet fra 93-tallet, og i et brev til Romain Rolland skrev:

Vil fremtidige generasjoner takke vårt Europa, der tre århundrer med det mest intense kulturarbeidet bare har ført til at religiøs galskap er erstattet av nasjonalistisk galskap? Selv forskere fra forskjellige land oppfører seg som om hjernen deres er amputert.

Generell relativitetsteori (1915)

Descartes kunngjorde også at alle prosesser i universet er forklart av den lokale interaksjonen mellom en type materie med en annen, og fra vitenskapens synspunkt var denne tesen om kortdistanseinteraksjon naturlig. Imidlertid motsa den Newtonske teorien om universell gravitasjon skarpt tesen om kortdistansehandling - i den ble tiltrekningskraften overført uforståelig hvordan gjennom et helt tomt rom, og uendelig raskt. I hovedsak var den newtonske modellen rent matematisk, uten noe fysisk innhold. I løpet av to århundrer ble det gjort forsøk på å rette opp situasjonen og kvitte seg med mystisk langdistansehandling, for å fylle gravitasjonsteorien med ekte fysisk innhold - spesielt siden etter Maxwell forble tyngdekraften det eneste tilfluktsstedet i fysikken i lang tid - rekkevidde handling. Situasjonen ble spesielt utilfredsstillende etter godkjennelsen av den spesielle relativitetsteorien, siden Newtons teori var uforenlig med Lorentz-transformasjonene. Men før Einstein var det ingen som klarte å rette opp situasjonen.

Einsteins grunnleggende idé var enkel: tyngdekraftens materielle bærer er selve rommet (mer presist, rom-tid). Det faktum at gravitasjon kan sees på som en manifestasjon av egenskapene til geometrien til et firedimensjonalt ikke-euklidisk rom, uten å involvere ytterligere begreper, er en konsekvens av at alle legemer i et gravitasjonsfelt mottar samme akselerasjon (Einsteins ekvivalensprinsipp). Firedimensjonal romtid med denne tilnærmingen viser seg å ikke være en "flat og likegyldig scene" for materielle prosesser, den har fysiske attributter, og først av alt, metrikk og krumning, som påvirker disse prosessene og selv er avhengige av dem. Hvis den spesielle relativitetsteorien er teorien om ikke-buet rom, så var den generelle relativitetsteorien, ifølge Einsteins intensjon, å vurdere et mer generelt tilfelle, rom-tid med en variabel metrikk (pseudo-riemannmanifold). Årsaken til krumningen av rom-tid er tilstedeværelsen av materie, og jo større energi dens, desto sterkere krumning. Newtons gravitasjonsteori er en tilnærming av den nye teorien, som oppnås hvis bare "tidskurvatur" tas i betraktning, det vil si endringen i tidskomponenten til metrikken (rommet i denne tilnærmingen er euklidisk). Utbredelsen av gravitasjonsforstyrrelser, det vil si endringer i metrikken under bevegelsen av gravitasjonsmasser, skjer med en begrenset hastighet. Langdistansehandling fra dette øyeblikket forsvinner fra fysikken.

Den matematiske formuleringen av disse ideene var ganske arbeidskrevende og tok flere år (1907-1915). Einstein måtte mestre tensoranalyse og lage sin firdimensjonale pseudo-riemannske generalisering; i dette ble han hjulpet av konsultasjoner og felles arbeid, først med Marcel Grossman, som ble medforfatter av Einsteins første artikler om tensorteorien om tyngdekraften, og deretter med «kongen av matematikere» i disse årene, David Hilbert. I 1915 ble Einsteins generelle relativitetsteori (GR) feltligninger som generaliserte Newtons, publisert nesten samtidig i artikler av Einstein og Hilbert.

Den nye teorien om tyngdekraft spådde to tidligere ukjente fysiske effekter, fullstendig bekreftet av observasjoner, og forklarte også nøyaktig og fullstendig det sekulære skiftet av Merkurs perihelium, som lenge hadde forvirret astronomer. Etter det ble relativitetsteorien praktisk talt det universelt anerkjente grunnlaget for moderne fysikk. I tillegg til astrofysikk har GR funnet praktisk anvendelse, som nevnt ovenfor, i Global Positioning Systems (GPS), hvor koordinater beregnes med svært betydelige relativistiske korreksjoner.

Berlin (1915–1921)

I 1915, i en samtale med den nederlandske fysikeren Wander de Haas, foreslo Einstein et opplegg og en beregning av eksperimentet, som etter vellykket implementering ble kalt "Einstein-de Haas-effekten". Resultatet av eksperimentet inspirerte Niels Bohr, som skapte planetmodellen av atomet to år tidligere, fordi han bekreftet at det eksisterer sirkulære elektronstrømmer inne i atomer, og at elektroner ikke stråler ut i banene deres. Det er disse antakelsene Bohr la til grunn for sin modell. I tillegg ble det funnet at det totale magnetiske momentet er dobbelt så stort som forventet; årsaken til dette ble avklart da spinnet ble oppdaget - elektronets iboende vinkelmomentum.

Etter krigens slutt fortsatte Einstein å jobbe i de gamle områdene av fysikk, og engasjerte seg også i nye områder - relativistisk kosmologi og "Unified Field Theory", som i henhold til planen hans skulle kombinere gravitasjon, elektromagnetisme og ( fortrinnsvis) teorien om mikrokosmos. Den første artikkelen om kosmologi, "Cosmological Considerations to the General Relativity Theory", dukket opp i 1917. Etter det opplevde Einstein en mystisk "invasjon av sykdommer" - unntatt alvorlige problemer med leveren ble det oppdaget et magesår, deretter gulsott og generell svakhet. I flere måneder kom han seg ikke ut av sengen, men fortsatte å jobbe aktivt. Først i 1920 tok sykdommen seg tilbake.

I juni 1919 giftet Einstein seg med sin kusine Else Löwenthal (née Einstein) og adopterte hennes to barn. På slutten av året flyttet hans alvorlig syke mor Paulina inn hos dem; hun døde i februar 1920. Etter brevene å dømme var Einstein veldig opprørt over hennes død.

Høsten 1919 registrerte den britiske ekspedisjonen til Arthur Eddington på tidspunktet for formørkelsen avbøyningen av lyset forutsagt av Einstein i solens gravitasjonsfelt. I dette tilfellet tilsvarte den målte verdien ikke Newtons, men Einsteins tyngdelov. De oppsiktsvekkende nyhetene ble trykt på nytt i aviser over hele Europa, selv om essensen av den nye teorien oftest ble presentert i en skamløst forvrengt form. Einsteins berømmelse nådde uante høyder.

I mai 1920 ble Einstein, sammen med andre medlemmer av Berlins vitenskapsakademi, tatt i ed som embetsmann og ble lovlig ansett som en tysk statsborger. Imidlertid beholdt han sveitsisk statsborgerskap til slutten av livet. På 1920-tallet, mottatt invitasjoner fra overalt, reiste han mye i Europa (på et sveitsisk pass), holdt forelesninger for forskere, studenter og det nysgjerrige publikum. Han besøkte også USA, hvor en spesiell innbydende resolusjon fra kongressen (1921) ble vedtatt til ære for den eminente gjesten. På slutten av 1922 besøkte han India, hvor han hadde en lang tilknytning til Tagore og Kina. Einstein møtte vinteren i Japan, hvor han ble fanget av nyheten om at han hadde blitt tildelt Nobelprisen.

Nobelprisen (1922)

Einstein ble gjentatte ganger nominert til Nobelprisen i fysikk. Den første slike nominasjon (for relativitetsteorien) fant sted, på initiativ av Wilhelm Ostwald, allerede i 1910, men Nobelkomiteen mente det eksperimentelle beviset for relativitetsteorien var utilstrekkelig. Videre ble nominasjonen av Einstein gjentatt årlig, bortsett fra 1911 og 1915. Blant anbefalerne i forskjellige år var så fremtredende fysikere som Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld og Arrhenius.

Medlemmene av Nobelkomiteen turte imidlertid lenge ikke å dele ut prisen til forfatteren av slike revolusjonære teorier. Til slutt ble det funnet en diplomatisk løsning: prisen for 1921 ble tildelt Einstein (i november 1922) for teorien om den fotoelektriske effekten, det vil si for det mest udiskutable og velprøvde arbeidet i eksperimentet; teksten til vedtaket inneholdt imidlertid et nøytralt tillegg: "... og for annet arbeid innen teoretisk fysikk."

Som jeg allerede informerte deg per telegram, bestemte Royal Academy of Sciences på sitt møte i går å tildele deg fysikkprisen for det siste året, og dermed anerkjenner arbeidet ditt innen teoretisk fysikk, spesielt oppdagelsen av loven om den fotoelektriske effekten, uten tar hensyn til arbeidet ditt med relativitetsteorien og gravitasjonsteorier, som vil bli evaluert etter bekreftelse av dem i fremtiden.

Siden Einstein var borte, 10. desember 1922, tok Rudolf Nadolny, den tyske ambassadøren i Sverige, imot prisen på hans vegne. Han hadde tidligere bedt om bekreftelse på om Einstein var tysk eller sveitsisk statsborger; Det prøyssiske vitenskapsakademiet har offisielt bekreftet at Einstein er et tysk fag, selv om hans sveitsiske statsborgerskap også er anerkjent som gyldig. Da han kom tilbake til Berlin, mottok Einstein insigniene som fulgte med prisen personlig fra den svenske ambassadøren.

Naturligvis viet Einstein den tradisjonelle Nobeltalen (i juli 1923) til relativitetsteorien.

Berlin (1922-1933)

I 1923, etter å ha fullført reisen, talte Einstein i Jerusalem, hvor det snart (1925) var planlagt å åpne det hebraiske universitetet.

I 1924 ba den unge indiske fysikeren Shatyendranath Bose i et kort brev Einstein om å hjelpe ham med å publisere en artikkel der han la frem antagelsen som dannet grunnlaget for moderne kvantestatistikk. Bose foreslo å betrakte lys som en gass av fotoner. Einstein kom til at den samme statistikken kan brukes for atomer og molekyler generelt. I 1925 publiserte Einstein en artikkel av Bose i en tysk oversettelse, og deretter sin egen artikkel, der han la ut en generalisert Bose-modell for systemer med identiske partikler med heltallsspinn, kalt bosoner. Basert på denne kvantestatistikken, nå kjent som Bose-Einstein-statistikken, underbygget begge fysikerne på midten av 1920-tallet teoretisk eksistensen av den femte tilstanden av aggregering av materie - Bose-Einstein-kondensatet.

Essensen av Bose-Einstein "kondensat" er overgangen av et stort antall partikler av en ideell Bose-gass til en tilstand med null momentum ved temperaturer som nærmer seg absolutt null, når de Broglie-bølgelengden til den termiske bevegelsen til partikler og gjennomsnittet avstanden mellom disse partiklene reduseres til samme rekkefølge. Siden 1995, da det første slike kondensat ble oppnådd ved University of Colorado, har forskere praktisk talt bevist muligheten for eksistensen av Bose-Einstein-kondensat fra hydrogen, litium, natrium, rubidium og helium.

Som en person med stor og universell autoritet ble Einstein i disse årene stadig tiltrukket av ulike typer politiske aksjoner, hvor han tok til orde for sosial rettferdighet, internasjonalisme og samarbeid mellom land (se nedenfor). I 1923 deltok Einstein i organisasjonen av Society for Cultural Relations "Friends of the New Russia". Han ba gjentatte ganger om nedrustning og samling av Europa, for avskaffelse av den obligatoriske militærtjenesten.

I 1928 brukte Einstein siste vei Lorenz, som han ble veldig venn med de siste årene. Det var Lorentz som nominerte Einstein til Nobelprisen i 1920 og støttet den året etter.

I 1929 feiret verden Einsteins 50-årsdag med et smell. Dagens helt deltok ikke i feiringen og gjemte seg i villaen hans nær Potsdam, hvor han dyrket roser med entusiasme. Her mottok han venner - forskere, Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin og andre.

I 1931 besøkte Einstein igjen USA. I Pasadena ble han veldig varmt mottatt av Michelson, som hadde fire måneder igjen å leve. Da han kom tilbake til Berlin om sommeren, hyllet Einstein i en tale for Physical Society minnet om den bemerkelsesverdige eksperimentatoren som la grunnsteinen til relativitetsteorien.

I tillegg til teoretisk forskning, eier Einstein også flere oppfinnelser, inkludert:

svært lavspentmåler (sammen med Konrad Habicht);
en enhet som automatisk bestemmer eksponeringstiden når du tar bilder;
originalt høreapparat;
stille kjøleskap (sammen med Szilard);
gyro-kompass.

Fram til omkring 1926 arbeidet Einstein innen svært mange områder av fysikken, fra kosmologiske modeller til studiet av årsakene til buktninger i elver. Videre, med sjeldne unntak, fokuserer han sin innsats på kvanteproblemer og Unified Field Theory.

Einsteins ideer (kvanteteori og spesielt relativitetsteorien) var ikke lette å etablere i USSR. Noen forskere, spesielt den vitenskapelige ungdommen, godtok de nye ideene med interesse og forståelse; allerede på 1920-tallet dukket de første innenlandske verkene og lærebøkene om disse emnene opp. Imidlertid var det fysikere og filosofer som var sterkt imot begrepene om den "nye fysikken"; A. K. Timiryazev (sønnen til den berømte biologen K. A. Timiryazev), som kritiserte Einstein allerede før revolusjonen, var spesielt aktiv blant dem. Etter sine artikler i tidsskriftene Krasnaya Nov (1921, nr. 2) og Under the Banner of Marxism (1922, nr. 4), kom Lenin med en kritisk bemerkning:

Hvis Timiryazev måtte fastsette i den første utgaven av tidsskriftet at teorien om Einstein, som ifølge Timiryazev ikke leder noen aktiv kampanje mot materialismens grunnlag, allerede ble grepet av en enorm masse representanter for den borgerlige intelligentsia av alle land, så gjelder dette ikke bare for Einstein, men for en rekke, om ikke de fleste, av de store reformatorene av naturvitenskapen, som begynner med sent XIXårhundre.

I samme 1922 ble Einstein valgt til et utenlandsk korresponderende medlem av det russiske vitenskapsakademiet. Likevel publiserte Timiryazev i 1925-1926 minst 10 anti-relativistiske artikler.

K. E. Tsiolkovsky aksepterte heller ikke relativitetsteorien, som avviste relativistisk kosmologi og begrensningen på bevegelseshastigheten, som undergravde Tsiolkovskys planer om å befolke kosmos: «Hans andre konklusjon: hastigheten kan ikke overstige lysets hastighet ... disse er de samme seks dagene, angivelig brukt til å skape fred." Likevel, mot slutten av livet, mildnet tilsynelatende Tsiolkovsky sin posisjon, for ved overgangen til 1920-1930-årene nevner han i en rekke arbeider og intervjuer Einsteins relativistiske formel E=mc^2 uten kritiske innvendinger. Imidlertid aksepterte Tsiolkovsky aldri umuligheten av å bevege seg raskere enn lyset.

Selv om kritikken av relativitetsteorien blant sovjetiske fysikere opphørte på 1930-tallet, fortsatte den ideologiske kampen til en rekke filosofer med relativitetsteorien som "borgerlig obskurantisme" og ble spesielt intensivert etter fjerningen av Nikolai Bukharin, hvis innflytelse tidligere hadde mildnet ideologisk press på vitenskapen. Den neste fasen av kampanjen begynte i 1950; det var sannsynligvis assosiert med lignende kampanjer på den tiden mot genetikk (lysenkoisme) og kybernetikk. Kort tid før (1948) publiserte forlaget Gostekhizdat en oversettelse av boken The Evolution of Physics av ​​Einstein og Infeld, forsynt med et omfattende forord med tittelen: «On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of Fysikk." 2 år senere publiserte det sovjetiske bokmagasinet ødeleggende kritikk av både selve boken (for en "idealistisk skjevhet") og forlaget som publiserte den (for en ideologisk feil).

Denne artikkelen åpnet for et helt skred av publikasjoner som formelt var rettet mot Einsteins filosofi, men samtidig anklaget de en rekke fremtredende sovjetiske fysikere for ideologiske feil - Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam og andre. Snart publiserte tidsskriftet Voprosy Philosophy en artikkel av M. M. Karpov, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi ved Rostov State University, "On Einstein's Philosophical Views" (1951), der forskeren ble anklaget for subjektiv idealisme, vantro i uendeligheten av Universet og andre innrømmelser til religion. I 1952 ble det publisert en artikkel av den fremtredende sovjetiske filosofen A. A. Maksimov, som stigmatiserte ikke bare filosofien, men også Einstein personlig, «som den borgerlige pressen skapte reklame for sine utallige angrep på materialismen, for å fremme synspunkter som undergraver det vitenskapelige verdensbildet, hemmet. den ideologiske vitenskapen." En annen fremtredende filosof, I. V. Kuznetsov, erklærte under kampanjen i 1952: "Interessene til fysisk vitenskap krever påtrengende dyp kritikk og avgjørende eksponering av Einsteins hele system av teoretiske synspunkter." Imidlertid forhindret den kritiske betydningen av "atomprosjektet" i disse årene, autoriteten og den avgjørende posisjonen til den akademiske ledelsen nederlaget til sovjetisk fysikk, lik det som ble arrangert for genetikere. Etter Stalins død ble anti-Einstein-kampanjen raskt begrenset, selv om et betydelig antall «Einstein-motstandere» fortsatt kan finnes i dag.

Andre myter

I 1962 ble det logiske puslespillet kjent som "Einsteins gåte" først publisert. Dette navnet ble sannsynligvis gitt til henne i reklameformål, fordi det ikke er bevis for at Einstein har noe med dette mysteriet å gjøre. Hun er heller ikke nevnt i noen biografi om Einstein.
I kjent biografi Einstein hevder at Einstein i 1915 angivelig deltok i utformingen av en ny modell av et militærfly. Denne okkupasjonen er vanskelig å forene med hans pasifistiske overbevisning. Studien viste imidlertid at Einstein rett og slett diskuterte med et lite flyselskap en idé innen aerodynamikk - en cat-back-vinge (en pukkel på toppen av luftfoilen). Ideen viste seg å være mislykket og, som Einstein senere sa det, useriøs; Imidlertid eksisterte ikke en utviklet teori om flukt ennå.
Einstein nevnes ofte blant vegetarianerne. Selv om han støttet bevegelsen i mange år, begynte han ikke å følge et strengt vegetarisk kosthold før i 1954, omtrent et år før hans død.
Det er en ubekreftet legende om at Einstein før hans død brente sitt siste vitenskapelige arbeid som inneholdt en oppdagelse potensielt farlig for menneskeheten. Dette emnet er ofte assosiert med Philadelphia-eksperimentet. Legenden er ofte nevnt i forskjellige medier, basert på filmen "The Last Equation" (eng. Den siste ligning).

Familie

Familietre til Einstein-familien
Hermann Einstein
Pauline Einstein (Koch)
Maya Einstein
Mileva Marić
Elsa Einstein
Hans Albert Einstein
Edward Einstein
Lieserl Einstein
Bernard Sizer Einstein
Carl Einstein

Vitenskapelig aktivitet

Liste over vitenskapelige publikasjoner av Albert Einstein
Historien om relativitetsteorien
Historie om kvantemekanikk
Generell relativitetsteori
Einstein-Podolsky-Rosen paradoks
Ekvivalensprinsipp
Einstein-konvensjonen
Einstein-relasjon (molekylær kinetisk teori)
Spesiell relativitetsteori
Bose-Einstein-statistikk
Einsteins teori om varmekapasitet
Einsteins ligninger
Ekvivalens av masse og energi

tysk Albert Einstein

teoretisk fysiker, en av grunnleggerne av moderne teoretisk fysikk, nobelprisvinner i fysikk i 1921, humanistisk offentlig person

kort biografi

En fremragende teoretisk fysiker, en av grunnleggerne av moderne teoretisk fysikk, som er kreditert med å utvikle og introdusere en rekke store fysiske teorier i vitenskapen, spesielt relativitetsteorien. Han eier verkene som dannet grunnlaget for statistisk fysikk og kvanteteori. Einsteins ideer førte til en fundamentalt forskjellig, sammenlignet med Newtonsk, forståelse av den fysiske essensen av tid og rom, opprettelsen av en ny teori om tyngdekraften. Einstein er nobelprisvinner i fysikk, medlem av et stort antall vitenskapsakademier, en æresdoktorgrad fra rundt to dusin universiteter. Han skrev mer enn tre hundre verk om fysikk, rundt 150 artikler og bøker om vitenskapens filosofi og historie. Den fremragende fysikeren var en aktiv offentlig person, en humanist, motarbeidet all vold.

Den fremtidige lyskilden for verdensvitenskap ble født 14. mars 1879 i Ulm, Tyskland, Württemberg. Familien deres levde ikke særlig godt og flyttet i 1880 til München, hvor faren opprettet en liten bedrift med sin bror, og Albert ble sendt til en lokal katolsk skole. Sakprosa bøker frigjorde tankegangen hans fra religiøse konvensjoner og gjorde ham til en stor skeptiker til enhver autoritet. I barndommen ble det dannet en lidenskap for musikk som holdt seg hele livet.

I 1894, i forbindelse med selskapets interesser, flyttet familien til Italia, og et år senere kom Albert til dem uten å ha fått matrikulasjonsbevis. I samme 1895 kom Einstein for å ta eksamener ved Zürich Polytechnic, og ved å svikte fransk og botanikk ble han utelatt. Direktøren, som la merke til en dyktig matematiker, ga ham gode råd om å få et sertifikat ved den sveitsiske skolen i Aarau og komme til dem igjen. Dermed ble Einstein i oktober 1896 student ved det pedagogiske fakultetet ved Polytechnic.

I 1900 ble den nyopprettede læreren i fysikk og matematikk stående uten arbeid og veldig i nød, provoserte en leversykdom ved sult, som påførte ham mye lidelse i livet. Likevel fortsatte Einstein å gjøre det han elsket - fysikk, og allerede i 1901 ble hans debutartikkel publisert i et Berlin-tidsskrift. Ved hjelp av en tidligere klassekamerat klarte han å få jobb ved det føderale patentkontoret i Bern. Arbeidet tillot å kombinere forestillingen offisielle oppgaver med selvstendige utviklinger, og allerede i 1905 disputerte han ved universitetet i Zürich og tok doktorgraden. Verkene fra denne perioden av Einsteins biografi som vitenskapsmann ble glorifisert over hele verden, men ikke over natten.

Fysikeren arbeidet i patentkontoret til oktober 1909. Samme år ble han professor ved universitetet i Zürich, og i 1911 gikk han med på forslaget om å flytte til det tyske universitetet i Praha og lede avdelingen for fysikk. På dette tidspunktet fortsetter han å publisere i spesialutgaver av arbeid med relativitetsteorien, termodynamikk, kvanteteori. I 1912, da han kom tilbake til Zürich, foreleste Einstein som professor ved Polytechnic hvor han studerte. På slutten av året etter blir han leder av det nye Berlins fysiske forskningsinstitutt og medlem av de bayerske og prøyssiske vitenskapsakademiene.

Etter første verdenskrig ble A. Einstein, mens han opprettholdt interessen for de tidligere forskningsområdene, interessert i den enhetlige feltteorien og kosmologien, den første artikkelen om dette ble publisert i 1917. I denne perioden led han mye av helseproblemer som falt på ham med en gang, men som ikke stoppet arbeidet. Einsteins autoritet økte enda mer da lysavbøyningen forutsagt av ham under visse forhold ble registrert høsten 1919. Einsteins tyngdelov forlot sidene i spesiallitteraturen og dukket opp i europeiske aviser, om enn i en unøyaktig form. Etter å ha blitt gjentatte ganger nominert til Nobelprisen, ble Einstein eieren først i 1921, fordi. i lang tid kunne ikke komiteens medlemmer bestemme seg for å belønne eieren av dristige synspunkter. Offisielt ble prisen delt ut for teorien om den fotoelektriske effekten med et meningsfullt etterskrift "For annet arbeid innen teoretisk fysikk."

Da nazistene kom til makten i Tyskland, ble Einstein tvunget til å forlate Tyskland – som det viste seg, for alltid. I 1933 ga han fra seg statsborgerskapet, forlot de bayerske og prøyssiske vitenskapsakademiene og emigrerte til USA. Der fikk han en veldig varm velkomst, opprettholdt sitt rykte som den største vitenskapsmannen og fikk en stilling ved Princeton Institute for Advanced Study. Som en vitenskapsmann brøt han seg ikke vekk fra det sosiale og politiske livet, motarbeidet aktivt militære operasjoner, sto opp for respekt for menneskerettigheter, humanisme.

Året 1949 ble markert i biografien hans ved å signere et brev til den amerikanske presidenten som påpekte trusselen fra utviklingen av atomvåpen i Nazi-Tyskland. Konsekvensen av denne appellen var organiseringen av lignende studier i USA. Deretter betraktet Einstein sitt engasjement i dette som en stor feil og den største tragedien, fordi. foran øynene hans ble besittelsen av atomenergi til et middel for manipulasjon og trusler. Etter krigen skrev A. Einstein sammen med B. Russell et manifest, som ble det ideologiske grunnlaget for Pugwash-bevegelsen av forskere for fred, sammen med andre eminente skikkelser vitenskapen advarte verden om konsekvensene av opprettelsen av hydrogenbomben, våpenkappløpet. Studiet av kosmologiens problemer okkuperte ham til slutten av livet, men i løpet av denne perioden var hovedinnsatsen fokusert på utviklingen av en enhetlig feltteori.

Tidlig i 1955 begynte Einstein å føle seg mye verre, opprettet testamente, og 18. april 1955, mens han var i Princeton, døde han av en aortaaneurisme. I henhold til viljen til forskeren, som gjennom hele livet, til tross for verdensberømmelse, forble en beskjeden, upretensiøs, vennlig og noe eksentrisk person, fant begravelsesseremonien og kremasjonen sted i nærvær av bare de nærmeste.

Biografi fra Wikipedia

Albert Einstein(Tysk Albert Einstein, MPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] ; 14. mars 1879 (18790314), Ulm, Württemberg, Tyskland – 18. april 1955, Princeton, New Jersey, USA) - teoretisk grunnlegger av den moderne fysikeren, en av den moderne fysikeren. Nobelprisvinner i fysikk i 1921, sosial aktivist og humanist. Bodde i Tyskland (1879-1893, 1914-1933), Sveits (1893-1914) og USA (1933-1955). Æresdoktor ved rundt 20 ledende universiteter i verden, medlem av mange vitenskapsakademier, inkludert et utenlandsk æresmedlem av USSR Academy of Sciences (1926).

Han spådde også gravitasjonsbølger og "kvanteteleportasjon", forutså og målte den gyromagnetiske Einstein-de Haas-effekten. Siden 1933 arbeidet han med problemer innen kosmologi og enhetlig feltteori. Aktivt motarbeidet krigen, mot bruk av atomvåpen, for humanisme, respekt for menneskerettigheter, gjensidig forståelse mellom folk.

Einstein spilte en avgjørende rolle i populariseringen og introduksjonen av nye fysiske konsepter og teorier i vitenskapelig sirkulasjon. Først og fremst refererer dette til revisjonen av forståelsen av den fysiske essensen av rom og tid og til konstruksjonen av en ny teori om tyngdekraften for å erstatte den Newtonske. Einstein la også, sammen med Planck, grunnlaget for kvanteteorien. Disse konseptene, gjentatte ganger bekreftet av eksperimenter, danner grunnlaget for moderne fysikk.

tidlige år

Albert Einstein ble født 14. mars 1879 i den sørtyske byen Ulm, i en fattig jødisk familie.

Hermann Einstein og Paulina Einstein (née Koch), vitenskapsmannens far og mor

Hennes far, Hermann Einstein (1847-1902), var på den tiden medeier i et lite foretak for produksjon av fjærfyll til madrasser og fjærsenger. Mor, Paulina Einstein (née Koch, 1858-1920), kom fra familien til en velstående kornhandler Julius Derzbacher (han endret etternavn til Koch i 1842) og Jetta Bernheimer.

Sommeren 1880 flyttet familien til München, hvor Hermann Einstein sammen med broren Jakob grunnla et lite firma som solgte elektrisk utstyr. Alberts yngre søster Maria (Maya, 1881-1951) ble født i München.

Albert Einstein fikk sin grunnskoleutdanning ved en lokal katolsk skole. I følge hans egne erindringer opplevde han i barndommen en tilstand av dyp religiøsitet, som tok slutt i en alder av 12. Gjennom å lese populærvitenskapelige bøker kom han til at mye av det som står i Bibelen ikke kan være sant, og at staten bevisst bedrar den yngre generasjonen. Alt dette gjorde ham til en fritenker og ga for alltid opphav til en skeptisk holdning til autoriteter. Av barndomsinntrykk husket Einstein senere som den mektigste: kompasset, Euklids elementer og (ca. 1889) Immanuel Kants kritikk av den rene fornuft. I tillegg begynte han, etter initiativ fra moren, å spille fiolin i en alder av seks. Einsteins lidenskap for musikk fortsatte gjennom hele livet. Allerede i USA i Princeton, i 1934, holdt Albert Einstein en veldedighetskonsert, hvor han spilte verkene til Mozart på fiolin til fordel for forskere og kulturpersonligheter som emigrerte fra Nazi-Tyskland.

I gymsalen (nå Albert Einstein Gymnasium i München) var han ikke blant de første studentene (med unntak av matematikk og latin). Det inngrodde systemet med utenatlæring av elever (som, som han senere sa, skader selve ånden av læring og kreativ tenkning), samt lærernes autoritære holdning til elever, forårsaket Albert Einsteins avvisning, så han gikk ofte inn i tvister med lærerne hans.

I 1894 flyttet familien Einstein fra München til den italienske byen Pavia, nær Milano, hvor brødrene Hermann og Jacob flyttet firmaet sitt. Albert ble selv hos slektninger i München en stund for å fullføre alle seks klassene i gymsalen. Etter å aldri ha mottatt sin Abitur, sluttet han seg i 1895 til familien sin i Pavia.

Høsten 1895 ankom Albert Einstein Sveits for å ta opptaksprøvene til den høyere tekniske skolen (polyteknisk skole) i Zürich og etter endt utdanning bli lærer i fysikk. Etter å ha bevist seg briljant i matematikk-eksamenen, mislyktes han samtidig på eksamenene i botanikk og fransk, noe som ikke tillot ham å gå inn på Zürich Polytechnic. Men direktøren for skolen rådet den unge mannen til å gå inn i den siste klassen på skolen i Aarau (Sveits) for å motta et sertifikat og gjenta innleggelsen.

Ved kantonskolen i Aarau viet Albert Einstein fritiden sin til å studere Maxwells elektromagnetiske teori. I september 1896 besto han alle avsluttende eksamener på skolen, med unntak av den franske språkeksamenen, og fikk et sertifikat, og i oktober 1896 ble han tatt opp til polyteknisk lære ved Det pedagogiske fakultet. Her ble han venn med en klassekamerat, matematikeren Marcel Grossman (1878-1936), og møtte også en serbisk student ved Det medisinske fakultet Mileva Marich (4 år eldre enn ham), som senere ble hans kone. Samme år sa Einstein fra seg tysk statsborgerskap. For å få sveitsisk statsborgerskap ble det påkrevd å betale 1000 sveitsiske franc, men den dårlige økonomiske situasjonen til familien tillot ham å gjøre dette først etter 5 år. Farens bedrift gikk fullstendig konkurs i år, Einsteins foreldre flyttet til Milano, hvor Hermann Einstein, allerede uten bror, åpnet et handelsselskap for elektrisk utstyr.

Stilen og metodene for undervisning ved Polytechnic skilte seg betydelig fra den forbenede og autoritære tyske skolen, så videreutdanning var lettere for den unge mannen. Han hadde førsteklasses lærere, inkludert det bemerkelsesverdige geometeret Hermann Minkowski (Einstein gikk ofte glipp av forelesningene, som han senere angret oppriktig på) og analytikeren Adolf Hurwitz.

Start av vitenskapelig aktivitet

Einstein ble uteksaminert fra Polytechnic i 1900 med en grad i matematikk og fysikk. Han besto eksamen med hell, men ikke strålende. Mange professorer satte stor pris på evnene til studenten Einstein, men ingen ønsket å hjelpe ham med å fortsette sin vitenskapelige karriere. Einstein selv husket senere:

Jeg ble mobbet av professorene mine, som ikke likte meg på grunn av min uavhengighet og stengte veien til vitenskap.

Skjønt året etter, 1901, fikk Einstein sveitsisk statsborgerskap, men frem til våren 1902 kunne han ikke finne fast jobb – selv ikke som skolelærer. På grunn av mangelen på inntekt sultet han bokstavelig talt, og tok ikke mat på flere dager på rad. Dette forårsaket leversykdom, som forskeren led av til slutten av livet.

Til tross for vanskelighetene som hjemsøkte ham i 1900-1902, fant Einstein tid til å studere fysikk videre. I 1901 publiserte Berlin Annals of Physics sin første artikkel, "Consequences of the Theory of Capillarity" ( Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen), dedikert til analysen av tiltrekningskreftene mellom atomene i væsker basert på teorien om kapillaritet.

En tidligere klassekamerat Marcel Grossman hjalp til med å overvinne vanskeligheter, og anbefalte Einstein til stillingen som en ekspert i III-klasse ved Federal Office for Patenting Inventions (Bern) med en lønn på 3500 franc per år (i studieårene levde han på 100 franc pr. måned).

Einstein jobbet ved patentkontoret fra juli 1902 til oktober 1909, først og fremst som fagfellevurdering av oppfinnelsesapplikasjoner. I 1903 ble han fast ansatt i Spesialenheten. Arten av arbeidet tillot Einstein å vie fritiden sin til forskning innen teoretisk fysikk.

I oktober 1902 fikk Einstein beskjed fra Italia om at faren var syk; Hermann Einstein døde noen dager etter sønnens ankomst.

Den 6. januar 1903 giftet Einstein seg med tjuesju år gamle Mileva Marich. De hadde tre barn. Den første, selv før ekteskapet, var datteren Lieserl (1902), men biografene klarte ikke å finne ut hennes skjebne. Mest sannsynlig døde hun i spedbarnsalderen - i det siste overlevende brevet fra Einstein, hvor hun er nevnt (september 1903), snakker vi om noen komplikasjoner etter skarlagensfeber.

Fra 1904 samarbeidet Einstein med det ledende tyske fysikktidsskriftet, Annals of Physics, og ga sammendrag av nye artikler om termodynamikk for abstrakt anvendelse. Det er sannsynlig at prestisjen han skaffet seg i redaksjonen bidro til hans egne utgivelser i 1905.

1905 - "Miraklernes år"

Året 1905 gikk inn i fysikkens historie som "miraklenes år" (lat. Annus Mirabilis). I år publiserte Annals of Physics tre av Einsteins banebrytende artikler som lanserte en ny vitenskapelig revolusjon:

  • "On the Electrodynamics of Moving Bodies" (tysk: Zur Elektrodynamik bewegter Körper). Relativitetsteorien begynner med denne artikkelen.
  • "På et heuristisk synspunkt angående lysets opprinnelse og transformasjon" (tysk: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt). Et av arbeidene som la grunnlaget for kvanteteorien.
  • "Om bevegelsen av partikler suspendert i en væske i hvile som kreves av den molekylære kinetiske teorien om varme" (tysk: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) er et verk viet til brunsk bevegelse avansert statistisk fysikk.

Einstein ble ofte stilt spørsmålet: hvordan klarte han å lage relativitetsteorien? Halvt på spøk, halvt på alvor, svarte han:

Hvorfor laget jeg relativitetsteorien? Når jeg stiller meg selv dette spørsmålet, ser det ut til at årsaken er følgende. En vanlig voksen tenker ikke på problemet med rom og tid i det hele tatt. Etter hans mening tenkte han allerede på dette problemet i barndommen. Jeg utviklet meg intellektuelt så sakte at rom og tid opptok tankene mine da jeg ble voksen. Naturligvis kunne jeg trenge dypere inn i problemet enn et barn med normale tilbøyeligheter.

Spesiell relativitetsteori

Gjennom hele 1800-tallet ble den materielle bæreren av elektromagnetiske fenomener ansett for å være et hypotetisk medium - eteren. På begynnelsen av 1900-tallet ble det imidlertid klart at egenskapene til dette mediet er vanskelig å forene med klassisk fysikk. På den ene siden antydet lysaberrasjonen at eteren er helt ubevegelig, på den andre siden vitnet Fizeaus eksperiment til fordel for hypotesen om at eteren delvis er medført av bevegelig materie. Michelsons eksperimenter (1881) viste imidlertid at ingen "eterisk vind" eksisterer.

I 1892 foreslo Lorentz og (uavhengig av ham) George Francis Fitzgerald at eteren er stasjonær, og at lengden på ethvert legeme forkortes i bevegelsesretningen. Spørsmålet forble imidlertid åpent hvorfor lengden er redusert i nøyaktig et slikt forhold at det kompenserer for "etervinden" og forhindrer at eksistensen av eteren blir oppdaget. En annen alvorlig vanskelighet var det faktum at Maxwells ligninger ikke samsvarte med Galileos relativitetsprinsipp, til tross for at elektromagnetiske effekter kun avhenger av slektning bevegelse. Spørsmålet ble undersøkt under hvilke transformasjoner av koordinater Maxwells ligninger er invariante. De riktige formlene ble først skrevet ut av Larmor (1900) og Poincare (1905), sistnevnte beviste deres gruppeegenskaper og foreslo å kalle dem Lorentz-transformasjoner.

Poincaré ga også en generalisert formulering av relativitetsprinsippet, og dekket også elektrodynamikk. Likevel fortsatte han å gjenkjenne eteren, selv om han var av den oppfatning at den aldri kunne oppdages. I en rapport på en fysikkkongress (1900) uttrykte Poincaré for første gang ideen om at samtidigheten av hendelser ikke er absolutt, men er en betinget avtale ("konvensjon"). Det ble også foreslått at lysets hastighet er begrenset. På begynnelsen av 1900-tallet var det således to inkompatible kinematikk: klassisk, med galileiske transformasjoner, og elektromagnetisk, med Lorentz-transformasjoner.

Einsteinhaus– Einsteins hus i Bern, hvor relativitetsteorien ble født

Einstein, som reflekterte over disse emnene stort sett uavhengig, antydet at den første er et omtrentlig tilfelle av den andre for lave hastigheter, og at det som ble ansett som egenskapene til eteren faktisk er en manifestasjon av de objektive egenskapene til rom og tid. Einstein kom til den konklusjon at det er absurd å påberope seg begrepet eter bare for å bevise umuligheten av dens observasjon, og at roten til problemet ikke ligger i dynamikk, men dypere - i kinematikk. I den grunnleggende artikkelen nevnt ovenfor, «Om elektrodynamikken til bevegelige kropper», foreslo han to postulater: det universelle relativitetsprinsippet og konstanten til lysets hastighet; Lorentz-sammentrekning, Lorentz-transformasjonsformler, relativiteten til samtidighet, ubrukeligheten av eteren, en ny formel for å legge til hastigheter, en økning i treghet med hastighet osv. er lett avledet fra dem. I hans andre artikkel, som ble publisert på slutten av året dukket også formelen E = m c 2 opp, som definerer forholdet mellom masse og energi.

Noen forskere aksepterte umiddelbart denne teorien, som senere ble kalt "spesiell relativitetsteori" (SRT); Planck (1906) og Einstein selv (1907) bygde relativistisk dynamikk og termodynamikk. Einsteins tidligere lærer, Minkowski, presenterte i 1907 en matematisk modell av kinematikken til relativitetsteorien i form av geometrien til en firedimensjonal ikke-euklidisk verden og utviklet teorien om invarianter i denne verden (de første resultatene i denne regi ble utgitt av Poincaré i 1905).

Imidlertid anså mange forskere den "nye fysikken" for revolusjonerende. Den avskaffet eteren, det absolutte rom og den absolutte tid, reviderte Newtons mekanikk, som fungerte som grunnlaget for fysikk i 200 år og alltid ble bekreftet av observasjoner. Tid i relativitetsteorien flyter ulikt i forskjellige referanserammer, treghet og lengde avhenger av hastighet, raskere enn lys bevegelse er umulig, et "tvillingparadoks" oppstår - alle disse uvanlige konsekvensene var uakseptable for den konservative delen av den vitenskapelige samfunnet. Saken ble også komplisert av det faktum at SRT til å begynne med ikke forutså noen nye observerbare effekter, og eksperimentene til Walter Kaufmann (1905-1909) ble av mange tolket som en tilbakevisning av hjørnesteinen i SRT - relativitetsprinsippet (dette aspektet ble endelig ryddet opp til fordel for SRT først i 1914-1916). Noen fysikere forsøkte allerede etter 1905 å utvikle alternative teorier (for eksempel Ritz i 1908), men senere ble det klart at disse teoriene var uforenlige med eksperimenter.

Mange fremtredende fysikere forble tro mot klassisk mekanikk og begrepet eter, blant dem Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win. Samtidig avviste ikke noen av dem (for eksempel Lorentz selv) resultatene av den spesielle relativitetsteorien, men de tolket dem i ånden til Lorentz teori, og foretrakk å se på rom-tidsbegrepet til Einstein -Minkowski som en rent matematisk teknikk.

Det avgjørende argumentet til fordel for sannheten til SRT var eksperimenter for å teste den generelle relativitetsteorien. Over tid akkumulerte eksperimentelle bekreftelser av selve SRT seg gradvis. Kvantefeltteori, teorien om akseleratorer er basert på den, den tas i betraktning i design og drift av satellittnavigasjonssystemer (selv endringer i den generelle relativitetsteorien viste seg å være nødvendig her), etc.

Kvanteteori

For å løse problemet som gikk ned i historien under navnet "Ultrafiolett katastrofe", og den tilsvarende koordineringen av teori med eksperimentet, foreslo Max Planck (1900) at utslippet av lys fra et stoff skjer diskret (udelelige deler), og energien av den utsendte delen avhenger av lysets frekvens. I noen tid betraktet til og med forfatteren selv denne hypotesen som en betinget matematisk teknikk, men Einstein, i den andre av artiklene ovenfor, foreslo en vidtrekkende generalisering av den og brukte den med hell for å forklare egenskapene til den fotoelektriske effekten. Einstein la frem tesen om at ikke bare emisjonen, men også forplantningen og absorpsjonen av lys er diskrete; senere ble disse delene (kvanter) kalt fotoner. Denne oppgaven tillot ham å forklare to mysterier med den fotoelektriske effekten: hvorfor fotostrømmen ikke oppsto ved noen lysfrekvens, men bare fra en viss terskel, avhengig bare av typen metall, og energien og hastigheten til de utsendte elektronene var ikke avhengig av lysets intensitet, men bare av frekvensen. Einsteins teori om den fotoelektriske effekten tilsvarte eksperimentelle data med høy nøyaktighet, noe som senere ble bekreftet av eksperimentene til Millikan (1916).

Til å begynne med ble disse synspunktene ikke forstått av de fleste fysikere, selv Planck Einstein måtte overbevises om kvantas virkelighet. Gradvis akkumulerte imidlertid eksperimentelle data som overbeviste skeptikere om diskretheten til elektromagnetisk energi. Det siste punktet i tvisten ble satt av Compton-effekten (1923).

I 1907 publiserte Einstein kvanteteorien om varmekapasitet (den gamle teorien ved lave temperaturer var i strid med eksperimentet). Senere (1912) raffinerte Debye, Born og Karman Einsteins varmekapasitetsteori og utmerket samsvar med eksperimentet ble oppnådd.

Brownsk bevegelse

I 1827 observerte Robert Brown under et mikroskop og beskrev deretter den kaotiske bevegelsen av pollen som flyter i vannet.Einstein, basert på molekylær teori, utviklet en statistisk og matematisk modell for slike bevegelser. Basert på hans diffusjonsmodell var det blant annet mulig å estimere størrelsen på molekylene og deres antall per volumenhet med god nøyaktighet. Samtidig kom Smoluchowski til lignende konklusjoner, hvis papir ble publisert noen måneder senere enn Einsteins. Einstein presenterte sitt arbeid om statistisk mekanikk, med tittelen "A New Definition of the Sizes of Molecules", for Polytechnic som en avhandling og mottok samme 1905 tittelen Doctor of Philosophy (tilsvarer en kandidat for naturvitenskap) i fysikk. Året etter utviklet Einstein teorien sin i en ny artikkel, "On the Theory of Brownian Motion", og kom tilbake til emnet mer enn én gang.

Snart (1908) bekreftet Perrins målinger fullt ut tilstrekkeligheten til Einsteins modell, som ble det første eksperimentelle beviset på den molekylær-kinetiske teorien, som var under aktivt angrep fra positivistene i disse årene.

Max Born skrev (1949): "Jeg tror at disse studiene av Einstein, mer enn alle andre arbeider, overbeviser fysikere om virkeligheten til atomer og molekyler, om gyldigheten av teorien om varme og den grunnleggende rollen til sannsynlighet i lovene til natur." Einsteins arbeid med statistisk fysikk er enda oftere sitert enn hans arbeid med relativitet. Formelen han utledet for diffusjonskoeffisienten og dens forbindelse med spredningen av koordinater viste seg å være anvendelig i den mest generelle klassen av problemer: Markov diffusjonsprosesser, elektrodynamikk, etc.

Senere, i artikkelen "On the Quantum Theory of Radiation" (1917), antydet Einstein, basert på statistiske betraktninger, for første gang eksistensen av en ny type stråling som oppstår under påvirkning av et eksternt elektromagnetisk felt ("indusert stråling"). På begynnelsen av 1950-tallet ble det foreslått en metode for å forsterke lys og radiobølger basert på bruk av indusert stråling, og i de påfølgende årene dannet den grunnlaget for teorien om lasere.

Bern - Zürich - Praha - Zürich - Berlin (1905-1914)

Arbeidet i 1905 brakte Einstein, men ikke umiddelbart, verdensomspennende berømmelse. Den 30. april 1905 sendte han til universitetet i Zürich teksten til sin doktoravhandling om emnet «En ny bestemmelse av størrelsen på molekyler». Anmeldere var professorene Kleiner og Burkhard. Den 15. januar 1906 mottok han sin doktorgrad i fysikk. Han skriver og møter verdens mest kjente fysikere, mens Planck i Berlin inkorporerer relativitetsteorien i pensum. I brevene kalles han «Mr. Professor», men i ytterligere fire år (til oktober 1909) fortsetter Einstein å tjene i Patentkontoret; i 1906 ble han forfremmet (han ble ekspert i II-klassen) og lønnen hans ble økt. I oktober 1908 ble Einstein invitert til å lese et valgfag ved Universitetet i Bern, men uten betaling. I 1909 deltok han på en kongress av naturforskere i Salzburg, hvor eliten innen tysk fysikk samlet seg, og møtte Planck for første gang; over 3 år med korrespondanse ble de raskt nære venner.

Etter stevnet fikk Einstein endelig en lønnet stilling som ekstraordinær professor ved Universitetet i Zürich (desember 1909), hvor hans gamle venn Marcel Grossmann underviste i geometri. Lønnen var liten, spesielt for en familie med to barn, og i 1911 aksepterte Einstein uten å nøle en invitasjon til å lede avdelingen for fysikk ved det tyske universitetet i Praha. I løpet av denne perioden fortsatte Einstein å publisere en serie artikler om termodynamikk, relativitet og kvanteteori. I Praha aktiverer han forskning på gravitasjonsteorien, med sikte på å skape en relativistisk gravitasjonsteori og oppfylle fysikernes gamle drøm – å utelukke Newtonsk langdistansehandling fra dette området.

I 1911 deltok Einstein i den første Solvay-kongressen (Brussel), dedikert til kvantefysikk. Der hadde han sitt eneste møte med Poincaré, som ikke støttet relativitetsteorien, selv om han personlig behandlet Einstein med stor respekt.

Et år senere vendte Einstein tilbake til Zürich, hvor han ble professor ved sitt hjemland Polytechnic og foreleste der om fysikk. I 1913 deltok han på naturforskerkongressen i Wien, hvor han besøkte den 75 år gamle Ernst Mach; En gang gjorde Machs kritikk av newtonsk mekanikk et stort inntrykk på Einstein og forberedte ham ideologisk på innovasjonene i relativitetsteorien. I mai 1914 kom en invitasjon fra St. Petersburgs vitenskapsakademi, signert fysikeren P.P. Lazarev. Inntrykkene fra pogromene og «Beilis-affæren» var imidlertid fortsatt ferske, og Einstein nektet: «Jeg synes det er ekkelt å reise unødvendig til et land hvor mine stammefeller blir så grusomt forfulgt».

På slutten av 1913, etter anbefaling fra Planck og Nernst, mottok Einstein en invitasjon til å lede det fysiske forskningsinstituttet som ble opprettet i Berlin; han er også innskrevet som professor ved universitetet i Berlin. I tillegg til å være nær en venn Planck, hadde denne stillingen fordelen av å ikke forplikte ham til å bli distrahert av undervisning. Han takket ja til invitasjonen, og i førkrigsåret 1914 ankom den trofaste pasifisten Einstein Berlin. Mileva ble med barna sine i Zürich, familien deres brøt opp. I februar 1919 ble de offisielt skilt.

Statsborgerskap i Sveits, et nøytralt land, hjalp Einstein til å motstå militaristisk press etter krigens start. Han undertegnet ingen «patriotiske» appeller, tvert imot, i samarbeid med fysiologen Georg Friedrich Nicolai, komponerte han antikrigen «Appell til europeerne» i opposisjon til det sjåvinistiske manifestet fra 93-tallet, og i et brev til Romain Rolland skrev:

Vil fremtidige generasjoner takke vårt Europa, der tre århundrer med det mest intense kulturarbeidet bare har ført til at religiøs galskap er erstattet av nasjonalistisk galskap? Selv forskere fra forskjellige land oppfører seg som om hjernen deres er amputert.

Generell relativitetsteori (1915)

Til og med Descartes kunngjorde at alle prosesser i universet er forklart av den lokale interaksjonen mellom en type materie med en annen, og fra vitenskapens synspunkt er dette kortdistanseoppgave var naturlig. Imidlertid motsa den Newtonske teorien om universell gravitasjon skarpt tesen om kortdistansehandling - i den ble tiltrekningskraften overført uforståelig hvordan gjennom et helt tomt rom, og uendelig raskt. I hovedsak var den newtonske modellen rent matematisk, uten noe fysisk innhold. I løpet av to århundrer ble det gjort forsøk på å rette opp situasjonen og kvitte seg med mystisk langdistansehandling, for å fylle gravitasjonsteorien med ekte fysisk innhold - spesielt siden etter Maxwell forble tyngdekraften det eneste tilfluktsstedet i fysikken i lang tid - rekkevidde handling. Situasjonen ble spesielt utilfredsstillende etter godkjennelsen av den spesielle relativitetsteorien, siden Newtons teori var uforenlig med Lorentz-transformasjonene. Men før Einstein var det ingen som klarte å rette opp situasjonen.

Einsteins grunnleggende idé var enkel: tyngdekraftens materielle bærer er selve rommet (mer presist, rom-tid). Det faktum at gravitasjon kan sees på som en manifestasjon av egenskapene til geometrien til et firedimensjonalt ikke-euklidisk rom, uten å involvere ytterligere begreper, er en konsekvens av at alle legemer i et gravitasjonsfelt mottar samme akselerasjon (Einsteins ekvivalensprinsipp). Firedimensjonal romtid med denne tilnærmingen viser seg å ikke være en "flat og likegyldig scene" for materielle prosesser, den har fysiske attributter, og først av alt, metrikk og krumning, som påvirker disse prosessene og selv er avhengige av dem. Hvis spesiell relativitetsteori er teorien om ikke-buet rom, da generell relativitetsteori, ifølge Einsteins idé, måtte vurdere et mer generelt tilfelle, rom-tid med en variabel metrikk (pseudo-riemannmanifold). Årsaken til krumningen av rom-tid er tilstedeværelsen av materie, og jo større energi dens, desto sterkere krumning. Newtons gravitasjonsteori er en tilnærming av den nye teorien, som oppnås hvis bare "tidskurvatur" tas i betraktning, det vil si endringen i tidskomponenten til metrikken (rommet i denne tilnærmingen er euklidisk). Utbredelsen av gravitasjonsforstyrrelser, det vil si endringer i metrikken under bevegelsen av gravitasjonsmasser, skjer med en begrenset hastighet. Langdistansehandling fra dette øyeblikket forsvinner fra fysikken.

Den matematiske formuleringen av disse ideene var ganske arbeidskrevende og tok flere år (1907-1915). Einstein måtte mestre tensoranalyse og lage sin firdimensjonale pseudo-riemannske generalisering; i dette ble han hjulpet av konsultasjoner og felles arbeid, først med Marcel Grossman, som ble medforfatter av Einsteins første artikler om tensorteorien om tyngdekraften, og deretter med «kongen av matematikere» i disse årene, David Hilbert. I 1915 ble Einsteins generelle relativitetsteori (GR) feltligninger som generaliserte Newtons, publisert nesten samtidig i artikler av Einstein og Hilbert.

Den nye teorien om tyngdekraft spådde to tidligere ukjente fysiske effekter, fullstendig bekreftet av observasjoner, og forklarte også nøyaktig og fullstendig det sekulære skiftet av Merkurs perihelium, som lenge hadde forvirret astronomer. Etter det ble relativitetsteorien praktisk talt det universelt anerkjente grunnlaget for moderne fysikk. I tillegg til astrofysikk har GR funnet praktisk anvendelse, som nevnt ovenfor, i Global Positioning Systems (GPS), hvor koordinater beregnes med svært betydelige relativistiske korreksjoner.

Berlin (1915–1921)

I 1915, i en samtale med den nederlandske fysikeren Wander de Haas, foreslo Einstein et opplegg og en beregning av eksperimentet, som etter vellykket implementering ble kalt "Einstein-de Haas-effekten". Resultatet av eksperimentet inspirerte Niels Bohr, som skapte planetmodellen av atomet to år tidligere, fordi han bekreftet at det eksisterer sirkulære elektronstrømmer inne i atomer, og at elektroner ikke stråler ut i banene deres. Det er disse antakelsene Bohr la til grunn for sin modell. I tillegg ble det funnet at det totale magnetiske momentet er dobbelt så stort som forventet; årsaken til dette ble avklart da spinnet ble oppdaget - elektronets iboende vinkelmomentum.

I juni 1916, i en artikkel " Omtrentlig integrasjon av gravitasjonsfeltligningene» Einstein uttrykte først teorien om gravitasjonsbølger. En eksperimentell verifikasjon av denne spådommen ble utført bare hundre år senere (2015).

Etter krigens slutt fortsatte Einstein å jobbe i de gamle områdene av fysikk, og engasjerte seg også i nye områder - relativistisk kosmologi og "Unified Field Theory", som i henhold til planen hans skulle kombinere gravitasjon, elektromagnetisme og ( fortrinnsvis) teorien om mikrokosmos. Første artikkel om kosmologi, " Kosmologiske betraktninger til den generelle relativitetsteorien" dukket opp i 1917. Etter det opplevde Einstein en mystisk "invasjon av sykdommer" - i tillegg til alvorlige problemer med leveren ble det oppdaget et magesår, deretter gulsott og generell svakhet. I flere måneder kom han seg ikke ut av sengen, men fortsatte å jobbe aktivt. Først i 1920 tok sykdommen seg tilbake.

I juni 1919 giftet Einstein seg med sin kusine Else Löwenthal (née Einstein) og adopterte hennes to barn. På slutten av året flyttet hans alvorlig syke mor Paulina inn hos dem; hun døde i februar 1920. Etter brevene å dømme var Einstein veldig opprørt over hennes død.

Høsten 1919 registrerte den britiske ekspedisjonen til Arthur Eddington på tidspunktet for formørkelsen avbøyningen av lyset forutsagt av Einstein i solens gravitasjonsfelt. I dette tilfellet tilsvarte den målte verdien ikke Newtons, men Einsteins tyngdelov. De oppsiktsvekkende nyhetene ble trykt på nytt i aviser over hele Europa, selv om essensen av den nye teorien oftest ble presentert i en skamløst forvrengt form. Einsteins berømmelse nådde uante høyder.

I mai 1920 ble Einstein, sammen med andre medlemmer av Berlins vitenskapsakademi, tatt i ed som embetsmann og ble lovlig ansett som en tysk statsborger. Imidlertid beholdt han sveitsisk statsborgerskap til slutten av livet. På 1920-tallet, mottatt invitasjoner fra overalt, reiste han mye i Europa (på et sveitsisk pass), holdt forelesninger for forskere, studenter og det nysgjerrige publikum. Han besøkte også USA, hvor en spesiell innbydende resolusjon fra kongressen (1921) ble vedtatt til ære for den eminente gjesten. På slutten av 1922 besøkte han India, hvor han hadde en lang tilknytning til Rabindranath Tagore, og Kina. Einstein møtte vinteren i Japan, hvor han ble fanget av nyheten om at han hadde blitt tildelt Nobelprisen.

Nobelprisen (1922)

Einstein ble gjentatte ganger nominert til Nobelprisen i fysikk. Den første slike nominasjon (for relativitetsteorien) fant sted, på initiativ av Wilhelm Ostwald, allerede i 1910, men Nobelkomiteen mente det eksperimentelle beviset for relativitetsteorien var utilstrekkelig. Videre ble nominasjonen av Einstein gjentatt årlig, bortsett fra 1911 og 1915. Blant anbefalerne i forskjellige år var så fremtredende fysikere som Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld og Arrhenius.

Medlemmene av Nobelkomiteen turte imidlertid lenge ikke å dele ut prisen til forfatteren av slike revolusjonære teorier. Til slutt ble det funnet en diplomatisk løsning: prisen for 1921 ble tildelt Einstein (i november 1922) for teorien om den fotoelektriske effekten, det vil si for det mest udiskutable og velprøvde arbeidet i eksperimentet; teksten til vedtaket inneholdt imidlertid et nøytralt tillegg: "... og for annet arbeid innen teoretisk fysikk."

Som jeg allerede informerte deg per telegram, bestemte Royal Academy of Sciences på sitt møte i går å tildele deg fysikkprisen for det siste året, og dermed anerkjenner arbeidet ditt innen teoretisk fysikk, spesielt oppdagelsen av loven om den fotoelektriske effekten, uten tar hensyn til arbeidet ditt med relativitetsteorien og gravitasjonsteorier, som vil bli evaluert etter bekreftelse av dem i fremtiden.

Siden Einstein var borte, 10. desember 1922, tok Rudolf Nadolny, den tyske ambassadøren i Sverige, imot prisen på hans vegne. Han hadde tidligere bedt om bekreftelse på om Einstein var tysk eller sveitsisk statsborger; Det prøyssiske vitenskapsakademiet har offisielt bekreftet at Einstein er et tysk fag, selv om hans sveitsiske statsborgerskap også er anerkjent som gyldig. Da han kom tilbake til Berlin, mottok Einstein insigniene som fulgte med prisen personlig fra den svenske ambassadøren.

Naturligvis viet Einstein den tradisjonelle Nobeltalen (i juli 1923) til relativitetsteorien.

Berlin (1922-1933)

I 1923, etter å ha fullført reisen, talte Einstein i Jerusalem, hvor det snart (1925) var planlagt å åpne det hebraiske universitetet.

I 1924 ba den unge indiske fysikeren Shatyendranath Bose i et kort brev Einstein om å hjelpe ham med å publisere en artikkel der han la frem antagelsen som dannet grunnlaget for moderne kvantestatistikk. Bose foreslo å betrakte lys som en gass av fotoner. Einstein kom til at den samme statistikken kan brukes for atomer og molekyler generelt. I 1925 publiserte Einstein en artikkel av Bose i en tysk oversettelse, og deretter sin egen artikkel, der han la ut en generalisert Bose-modell for systemer med identiske partikler med heltallsspinn, kalt bosoner. Basert på denne kvantestatistikken, nå kjent som Bose-Einstein-statistikken, underbygget begge fysikerne på midten av 1920-tallet teoretisk eksistensen av den femte tilstanden av aggregering av materie - Bose-Einstein-kondensatet.

Essensen av Bose-Einstein "kondensat" er overgangen av et stort antall partikler av en ideell Bose-gass til en tilstand med null momentum ved temperaturer som nærmer seg absolutt null, når de Broglie-bølgelengden til den termiske bevegelsen til partikler og gjennomsnittet avstanden mellom disse partiklene reduseres til samme rekkefølge. Siden 1995, da det første slike kondensat ble oppnådd ved University of Colorado, har forskere praktisk talt bevist muligheten for eksistensen av Bose-Einstein-kondensat fra hydrogen, litium, natrium, rubidium og helium.

Som en person med stor og universell autoritet ble Einstein i disse årene stadig tiltrukket av ulike typer politiske aksjoner, hvor han tok til orde for sosial rettferdighet, internasjonalisme og samarbeid mellom land. I 1923 deltok Einstein i organisasjonen av Society for Cultural Relations "Friends of the New Russia". Han ba gjentatte ganger om nedrustning og samling av Europa, for avskaffelse av den obligatoriske militærtjenesten.

I 1928 så Einstein av Lorentz på sin siste reise, som han ble svært vennlig med de siste årene. Det var Lorentz som nominerte Einstein til Nobelprisen i 1920 og støttet den året etter.

I 1929 feiret verden Einsteins 50-årsdag med et smell. Dagens helt deltok ikke i feiringen og gjemte seg i villaen hans nær Potsdam, hvor han dyrket roser med entusiasme. Her mottok han venner - forskere, Rabindranath Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin og andre.

I 1931 besøkte Einstein igjen USA. I Pasadena ble han veldig varmt mottatt av Michelson, som hadde fire måneder igjen å leve. Da han kom tilbake til Berlin om sommeren, hyllet Einstein i en tale for Physical Society minnet om den bemerkelsesverdige eksperimentatoren som la grunnsteinen til relativitetsteorien.

I tillegg til teoretisk forskning, eier Einstein også flere oppfinnelser, inkludert:

  • svært lavspentmåler (sammen med brødrene Habicht, Paul og Konrad);
  • en enhet som automatisk bestemmer eksponeringstiden når du tar bilder;
  • originalt høreapparat;
  • stille kjøleskap (sammen med Szilard);
  • gyro-kompass.

Fram til omkring 1926 arbeidet Einstein innen svært mange områder av fysikken, fra kosmologiske modeller til studiet av årsakene til buktninger i elver. Videre, med sjeldne unntak, fokuserer han sin innsats på kvanteproblemer og Unified Field Theory.

Tolkning av kvantemekanikk

Kvantemekanikkens fødsel fant sted med Einsteins aktive deltakelse. Da Schrödinger publiserte sine banebrytende artikler, innrømmet (1926) at han var sterkt påvirket av Einsteins "korte, men uendelig forutseende bemerkninger".

I 1927, på den femte Solvay-kongressen, motsatte Einstein seg sterkt "Københavnertolkningen" av Max Born og Niels Bohr, som behandler den matematiske modellen for kvantemekanikk som i det vesentlige sannsynlighet. Einstein uttalte at tilhengerne av denne tolkningen "skaper dyd ut av nød", og den sannsynlige naturen indikerer bare at vår kunnskap om den fysiske essensen av mikroprosesser er ufullstendig. Han bemerket skarpt: Gud spiller ikke terninger"(Tysk Der Herrgott würfelt nicht), som Niels Bohr protesterte mot: "Einstein, ikke fortell Gud hva han skal gjøre". Einstein aksepterte "Københavnertolkningen" bare som en midlertidig, ufullstendig versjon, som etter hvert som fysikken skrider frem, bør erstattes av en fullstendig teori om mikroverdenen. Han gjorde selv forsøk på å lage en deterministisk ikke-lineær teori, hvis omtrentlige konsekvens ville være kvantemekanikk.

Einstein skrev i 1933:

Det virkelige målet med min forskning har alltid vært å oppnå en forenkling av teoretisk fysikk og dens forening til et sammenhengende system. Jeg var i stand til på en tilfredsstillende måte å realisere dette målet for makrokosmos, men ikke for kvanter og strukturen til atomer. Jeg tror at til tross for betydelige fremskritt, er moderne kvanteteori fortsatt langt fra en tilfredsstillende løsning på den siste problemgruppen.

I 1947 formulerte han igjen sin posisjon i et brev til Max Born:

Selvfølgelig forstår jeg at det grunnleggende statistiske synspunktet, behovet for som først klart ble realisert av deg, inneholder en betydelig mengde sannhet. Jeg kan imidlertid ikke for alvor tro på det, fordi denne teorien er uforenlig med den grunnleggende påstanden om at fysikk må representere virkeligheten i rom og tid uten mystiske handlinger på avstand. Det jeg tror fullt og fast er at de til slutt vil slå seg til ro med en teori der de tingene som naturlig henger sammen ikke er sannsynligheter, men fakta.

Einstein diskuterte dette emnet til slutten av livet, selv om få fysikere delte hans synspunkt. To av artiklene hans inneholdt beskrivelser av tankeeksperimenter, som etter hans mening klart viste kvantemekanikkens ufullstendighet; Det såkalte «Einstein-Podolsky-Rosen-paradokset» (mai 1935) fikk størst resonans. Diskusjonen om dette viktige og interessante problemet fortsetter til i dag. Paul Dirac skrev i sin bok "Memoirs of an Extraordinary Epoch":

Jeg utelukker ikke muligheten for at Einsteins synspunkt til slutt kan vise seg å være riktig, fordi det nåværende stadiet i utviklingen av kvanteteori ikke kan betraktes som endelig.<…>Moderne kvantemekanikk er den største prestasjonen, men det er usannsynlig at den vil eksistere for alltid. Det virker svært sannsynlig for meg at det en gang i fremtiden vil være en forbedret kvantemekanikk der vi går tilbake til kausalitet og som vil rettferdiggjøre Einsteins synspunkt. Men en slik tilbakevending til kausalitet kan bare være mulig på bekostning av å forlate en annen grunnleggende idé som vi nå uten forbehold aksepterer. Hvis vi skal gjenopplive kausalitet, så må vi betale for det, og akkurat nå kan vi bare gjette hvilken idé som bør ofres.

Princeton (1933-1945). Kamp mot nazismen

Etter hvert som den økonomiske krisen vokste i Weimar-Tyskland, ble den politiske ustabiliteten intensivert, noe som bidro til å styrke radikale nasjonalistiske og antisemittiske følelser. Fornærmelser og trusler mot Einstein ble hyppigere, en av brosjyrene ga til og med en stor belønning (50 000 mark) på hodet hans. Etter at nazistene kom til makten, ble alle verkene til Einstein enten tilskrevet "ariske" fysikere, eller erklært en forvrengning av sann vitenskap. Lenard, som ledet den tyske fysikkgruppen, forkynte: «Det viktigste eksemplet på den farlige innflytelsen fra jødiske sirkler på studiet av naturen er Einstein med sine teorier og matematiske skravling, bygd opp av gammel informasjon og vilkårlige tillegg ... Vi må forstå at det er uverdig for en tysker å være en åndelig tilhenger av en jøde ". En kompromissløs raseutrenskning utspant seg i alle vitenskapelige kretser i Tyskland.

I 1933 måtte Einstein for alltid forlate Tyskland, som han var veldig knyttet til. Sammen med familien dro han til USA med besøksvisum. Snart, i protest mot nazismens forbrytelser, ga han avkall på tysk statsborgerskap og medlemskap i de prøyssiske og bayerske vitenskapsakademiene og sluttet å kommunisere med forskerne som ble igjen i Tyskland - spesielt med Max Planck, hvis patriotisme ble fornærmet av Einsteins harde anti - Nazistiske uttalelser.

Etter å ha flyttet til USA, ble Albert Einstein utnevnt til professor i fysikk ved det nyetablerte Institute for Advanced Study i Princeton, New Jersey. Den eldste sønnen, Hans-Albert (1904-1973), fulgte snart etter ham (1938); han ble deretter en anerkjent spesialist i hydraulikk og professor ved University of California (1947). Einsteins yngste sønn, Eduard (1910-1965), ble syk av en alvorlig form for schizofreni rundt 1930 og endte sine dager på et psykiatrisk sykehus i Zürich. Fetter Einstein, Lina, døde i Auschwitz, en annen søster, Bertha Dreyfus, døde i konsentrasjonsleiren Theresienstadt.

I USA ble Einstein øyeblikkelig en av de mest kjente og respekterte menneskene i landet, og fikk et rykte som den mest strålende vitenskapsmannen i historien, så vel som personifiseringen av bildet av en "fraværende professor" og den intellektuelle evner til en person generelt. I januar året etter, 1934, ble han invitert til Det hvite hus til president Franklin Roosevelt, hadde en hjertelig samtale med ham og tilbrakte til og med natten der. Hver dag mottok Einstein hundrevis av brev med forskjellig innhold, som han forsøkte å svare på (selv barns). Som naturforsker med et verdensomspennende rykte, forble han en tilgjengelig, beskjeden, lite krevende og kjærlig person.

I desember 1936 døde Elsa av hjertesykdom; Marcel Grossmann hadde dødd tre måneder tidligere i Zürich. Einsteins ensomhet ble lyst opp av søsteren Maya, stedatteren Margot (Elsas datter fra hennes første ekteskap), sekretær Ellen Dukas, katten Tiger og hvit terrier Chico. Til amerikanernes overraskelse fikk Einstein aldri bil og TV. Maya ble delvis lam etter et hjerneslag i 1946, og hver kveld leste Einstein bøker for sin elskede søster.

I august 1939 signerte Einstein et brev skrevet på initiativ av den ungarske immigrantfysikeren Leo Szilard til USAs president Franklin Delano Roosevelt. Brevet gjorde presidentens oppmerksomhet på muligheten for at Nazi-Tyskland var i stand til å bygge en atombombe. Etter flere måneders overveielse bestemte Roosevelt seg for å ta denne trusselen på alvor og åpnet sitt eget prosjekt for å lage et atomvåpen. Einstein selv deltok ikke i disse verkene. Senere angret han på brevet han signerte, og innså at for den nye amerikanske lederen Harry Truman fungerer atomenergi som et skremmeverktøy. I fremtiden kritiserte han utviklingen av atomvåpen, bruken av dem i Japan og testing ved Bikini Atoll (1954), og anså hans engasjement i å fremskynde arbeidet med det amerikanske atomprogrammet som den største tragedien i hans liv. Allment kjent var hans aforismer: "Vi vant krigen, men ikke freden"; "Hvis den tredje verdenskrig vil bli utkjempet med atombomber, så den fjerde - med steiner og kjepper."

Under krigen ga Einstein råd til den amerikanske marinen og bidro til løsningen av ulike tekniske problemer.

Princeton (1945-1955). Kjemp for fred. Samlet feltteori

I etterkrigsårene ble Einstein en av grunnleggerne av Pugwash Peace Movement. Selv om hans første konferanse ble holdt etter Einsteins død (1957), ble initiativet til å opprette en slik bevegelse uttrykt i det kjente Russell-Einstein-manifestet (skrevet sammen med Bertrand Russell), som også advarte om faren ved å skape og bruke en hydrogenbombe. Som en del av denne bevegelsen kjempet Einstein, som var dens styreleder, sammen med Albert Schweitzer, Bertrand Russell, Frederic Joliot-Curie og andre verdenskjente forskere mot våpenkappløpet, opprettelsen av atom- og termonukleære våpen.

I september 1947 foreslo han i et åpent brev til delegasjonene fra FNs medlemsland å reorganisere FNs generalforsamling, og gjøre den til et kontinuerlig arbeidende verdensparlament med bredere fullmakter enn Sikkerhetsrådet, som (ifølge Einstein) ble lammet i sine handlinger på grunn av rett veto. I november 1947 uttrykte fremtredende sovjetiske vitenskapsmenn (S. I. Vavilov, A. F. Ioffe, N. N. Semyonov, A. N. Frumkin) i et åpent brev uenighet med holdningen til A. Einstein (1947).

Fram til slutten av livet fortsatte Einstein å jobbe med studiet av kosmologiens problemer, men han rettet sin hovedinnsats mot å skape en enhetlig feltteori. Han ble assistert i dette av profesjonelle matematikere, inkludert (ved Princeton) John Kemeny. Formelt sett var det noen suksesser i denne retningen - han utviklet til og med to versjoner av den enhetlige feltteorien. Begge modellene var matematisk elegante, ikke bare den generelle relativitetsteorien, men også hele Maxwells elektrodynamikk fulgte av dem – de ga imidlertid ingen nye fysiske konsekvenser. Einstein var aldri interessert i ren matematikk, bortsett fra fysikk, og han avviste begge modellene. Først (1929) prøvde Einstein å utvikle ideene til Kaluza og Klein – verden har fem dimensjoner, og den femte har mikrodimensjoner og er derfor usynlig . Det var ikke mulig å oppnå nye fysisk interessante resultater med dens hjelp, og den flerdimensjonale teorien ble snart forlatt (for senere å bli gjenfødt i teorien om superstrenger). Den andre versjonen av Unified Theory (1950) var basert på antakelsen om at rom-tid ikke bare har krumning, men også torsjon; den inkluderte også organisk generell relativitetsteori og Maxwells teori, men det var ikke mulig å finne den endelige versjonen av ligningene, som ville beskrive ikke bare makrokosmos, men også mikrokosmos. Og uten dette forble teorien ikke annet enn en matematisk overbygning på en bygning som ikke trengte denne overbygningen i det hele tatt.

Weyl husket at Einstein en gang sa til ham: "Konseptuelt, uten et veiledende visuelt fysisk prinsipp, kan fysikk ikke konstrueres."

Siste leveår. Død

I 1955 ble Einsteins helse raskt dårligere. Han skrev et testamente og fortalte vennene sine: «Jeg har oppfylt min oppgave på jorden». Hans siste verk var en uferdig appell som ba om forebygging av atomkrig.

I løpet av denne tiden ble Einstein besøkt av historikeren Bernard Cohen, som husket:

Jeg visste at Einstein stor mann og en stor fysiker, men jeg hadde ingen anelse om varmen fra hans vennlige natur, hans vennlighet og store sans for humor. Under samtalen vår føltes det ikke at døden var nær. Einsteins sinn forble i live, han var vittig og virket veldig munter.

Stedatteren Margo husket sitt siste møte med Einstein på sykehuset:

Han snakket med dyp ro, om leger selv med et snev av humor, og ventet på hans død, som et kommende «naturfenomen». Hvor fryktløs han var i livet, så stille og fredfull han møtte døden. Uten sentimentalitet og uten anger forlot han denne verden.

Albert Einstein døde 18. april 1955 klokken 01.25, 77 år gammel i Princeton, av en aortaaneurisme. Før hans død snakket han noen ord på tysk, men den amerikanske sykepleieren klarte ikke å gjengi dem senere. Uten å oppfatte noen form for personlighetskult, forbød han en storslått begravelse med høylytte seremonier, som han ønsket at sted og tidspunkt for begravelsen ikke ble avslørt. Den 19. april 1955 fant begravelsen til den store vitenskapsmannen sted uten bred publisitet, hvor bare 12 av hans nærmeste venner var til stede. Kroppen hans ble brent på Ewing Cemetery Crematorium ( Ewing kirkegård), og asken spredt for vinden.

Personlig stilling

Menneskelige egenskaper

Nære bekjente beskriver Einstein som en sosial, vennlig, munter person, de merker hans vennlighet, beredskap til å hjelpe når som helst, det fullstendige fraværet av snobberi, fengslende menneskelig sjarm. Hans utmerkede sans for humor blir ofte notert. Da Einstein ble spurt om hvor laboratoriet hans lå, smilte han og viste frem en fyllepenn.

Einstein hadde en lidenskap for musikk, spesielt komposisjoner fra 1700-tallet. Gjennom årene var blant hans foretrukne komponister Bach, Mozart, Schumann, Haydn og Schubert, og de siste årene - Brahms. Han spilte fiolin godt, som han aldri skilte seg med. Fra skjønnlitteratur snakket han med beundring om prosaen til Leo Tolstoj, Dostojevskij, Dickens, Brechts skuespill. Han var også glad i filateli, hagearbeid, seiling på en yacht (han skrev til og med en artikkel om teorien om yachtstyring). I privatlivet var han upretensiøs, på slutten av livet dukket han alltid opp i sin varme favorittgenser.

Til tross for sin kolossale vitenskapelige autoritet, led han ikke av overdreven selvinnbilskhet, han innrømmet villig at han kunne ta feil, og hvis dette skjedde, innrømmet han offentlig feilen sin. Dette skjedde for eksempel i 1922, da han kritiserte en artikkel av Alexander Friedman, som forutså universets utvidelse. Etter å ha mottatt et brev fra Friedman som forklarte de kontroversielle detaljene, sa Einstein i samme journal at han tok feil, og Friedmans resultater er verdifulle og «kaster nytt lys» på mulige modeller for kosmologisk dynamikk.

Urettferdighet, undertrykkelse, løgner provoserte alltid hans sinte reaksjon. Fra et brev til søster Maya (1935):

Det ser ut til at folk har mistet ønsket om rettferdighet og verdighet, de har sluttet å respektere det de, på bekostning av store ofre, klarte å vinne de forrige, bedre generasjonene ... Til syvende og sist er grunnlaget for alle menneskelige verdier moral. Den klare erkjennelsen av dette i en primitiv tidsalder vitner om Moses' storhet uten sidestykke. For en kontrast med dagens mennesker!

Det mest forhatte ordet i tysk for ham var det Zwang- vold, tvang.

Einsteins lege, Gustav Bucchi, sa at Einstein ikke tålte å posere for kunstneren, men så snart han innrømmet at han håpet å komme seg ut av fattigdom takket være portrettet hans, samtykket Einstein umiddelbart og satt tålmodig foran ham i lange timer .

På slutten av livet formulerte Einstein kort sitt verdisystem: "De idealene som opplyste veien min og ga meg mot og mot var godhet, skjønnhet og sannhet."

politiske meninger

Sosialisme

Albert Einstein var en engasjert demokratisk sosialist, humanist, pasifist og antifascist. Einsteins autoritet, oppnådd takket være hans revolusjonerende oppdagelser innen fysikk, tillot forskeren å aktivt påvirke de sosiopolitiske transformasjonene i verden.

I et essay med tittelen "Hvorfor sosialisme?" ( Hvorfor sosialisme?), publisert som en artikkel i det største marxistiske magasinet i USA, Monthly Review, skisserte Albert Einstein sin visjon om sosialistiske transformasjoner. Spesielt underbygget vitenskapsmannen at det økonomiske anarkiet i kapitalistiske relasjoner ikke er levedyktig, som er årsaken til sosial urettferdighet, og kalte kapitalismens hovedlast for "forsømmelse menneskelig personlighet". Einstein fordømte menneskets fremmedgjøring under kapitalismen, ønsket om profitt og oppkjøp, og bemerket at et demokratisk samfunn i seg selv ikke kan begrense det kapitalistiske oligarkiets egenvilje, og å sikre menneskerettigheter blir bare mulig i en planøkonomi. Det skal bemerkes at artikkelen ble skrevet på invitasjon av den marxistiske økonomen Paul Sweezy på høyden av McCarthys "heksejakt" og uttrykte vitenskapsmannens borgerlige standpunkt.

På grunn av sin "venstreisme" ble forskeren ofte angrepet av høyreekstreme konservative miljøer i USA. Tilbake i 1932 krevde amerikanske «Women's Patriotic Corporation» at Einstein ikke skulle slippes inn i USA, da han er en kjent bråkmaker og venn av kommunistene. Visumet ble likevel utstedt, og Einstein skrev trist i avisen: "Aldri før har jeg fått et så energisk avslag fra det vakre kjønn, og hvis jeg gjorde det, var det ikke fra så mange på en gang." Under McCarthyismens herjing hadde FBI en personlig fil med "upålitelige" Einstein, som besto av 1427 sider. Spesielt ble han anklaget for å «forkynne en doktrine med sikte på å etablere anarki». FBI-arkivene viser også at fysikeren var gjenstand for nøye oppmerksomhet fra de hemmelige tjenestene, siden Einstein i årene 1937-1955 "var eller var sponsor og æresmedlem i 34 kommunistiske fronter", var æresformann for tre slike organisasjoner, og blant hans nære venner var det mennesker "som var sympatiske med kommunistene". ideologi."

Holdning til USSR

Einstein tok til orde for konstruksjonen av demokratisk sosialisme, som ville kombinere sosial beskyttelse av befolkningen og økonomisk planlegging med et demokratisk regime og respekt for menneskerettighetene. Om Lenin skrev han i 1929: «Jeg respekterer i Lenin en mann som brukte all sin styrke med fullstendig selvoppofrelse av sin personlighet for gjennomføringen av sosial rettferdighet. Metoden hans virker upassende for meg. Men én ting er sikkert: mennesker som ham er voktere og fornyere av menneskehetens samvittighet..

Einstein godkjente ikke de totalitære metodene for å bygge et sosialistisk samfunn som ble observert i USSR. I et intervju fra 1933 forklarte Einstein hvorfor han aldri godtok en invitasjon til å komme til USSR: han var mot ethvert diktatur som «slaver individet gjennom terror og vold, enten de manifesterer seg under fascismens eller kommunismens fane». I 1938 skrev Einstein flere brev til Stalin og andre ledere av Sovjetunionen, der han ba om human behandling av utenlandske emigrantfysikere som var undertrykt i USSR. Spesielt var Einstein bekymret for skjebnen til Fritz Noether, bror til Emmy Noether, som håpet å finne tilflukt i USSR, men ble arrestert i 1937 og snart (i september 1941) skutt. I en samtale i 1936 kalte Einstein Stalin for en politisk gangster. I et brev til sovjetiske forskere (1948) påpekte Einstein slike negative trekk ved det sovjetiske systemet som byråkratiets allmakt, tendensen til å gjøre den sovjetiske regjeringen til «en slags kirke og stigmatisere som forrædere og sjofele skurker alle som gjør det. hører ikke til den." Samtidig forble Einstein alltid en tilhenger av tilnærming og samarbeid mellom vestlige demokratier og den sosialistiske leiren.

Pasifisme

Til støtte for sin antikrigsposisjon skrev Einstein:

Pasifismen min er en instinktiv følelse som besetter meg fordi å drepe en person er ekkelt. Min holdning er ikke basert på noen spekulativ teori, men er basert på den dypeste antipati mot enhver form for grusomhet og hat.

Han avviste nasjonalisme i noen av dens manifestasjoner og kalte den «menneskets meslinger». I 1932, for å forhindre nazistenes seier i valget, satte han sin signatur under appellen fra International Socialist Union of Struggle mot oppfordringen til en samlet arbeiderfront for de sosialdemokratiske og kommunistiske partiene.

I løpet av krigsårene tok Einstein, som midlertidig forlot sin prinsipielle pasifisme, en aktiv del i kampen mot fascismen. Etter krigen støttet Einstein ikke-voldelige midler til kamp for massenes rettigheter, spesielt ved å erkjenne fordelene til Mahatma Gandhi: «Jeg anser Gandhis synspunkter som de mest fremragende av alle våre samtidige politikere. Vi bør prøve å handle i denne ånden: ikke bruke vold for å kjempe for våre rettigheter.».

Han fungerte i det rådgivende styret til First Humanist Society of New York sammen med Julian Huxley, Thomas Mann og John Dewey. First Humanist Society of New York).

Kjemp for menneskerettigheter

Som motstander av kolonialisme og imperialisme deltok Albert Einstein, sammen med Henri Barbusse og Jawaharlal Nehru, i Brussel-kongressen til Anti-Imperialist League (1927). Han bidro aktivt til kampen til den svarte befolkningen i USA for borgerrettigheter, og var i to tiår en nær venn av den kjente svarte sangeren og skuespilleren Paul Robeson i USSR. Etter å ha fått vite at den aldrende William Dubois var blitt erklært som en "kommunistisk spion", krevde Einstein at han ble innkalt som forsvarsvitne, og saken ble snart henlagt. Han fordømte på det sterkeste «Oppenheimer-saken», som i 1953 ble anklaget for «kommunistiske sympatier» og fjernet fra hemmelig arbeid.

I 1946 var Einstein blant aktivistene som samarbeidet i åpningen av et sekulært jødisk universitet basert på University of Middlesex, da hans forslag om å utnevne den britiske Labour-økonomen Harold Lasky som president for universitetet ble avvist (som en person angivelig "fremmed for amerikanske prinsipper for demokrati"), trakk fysikeren sin støtte og nektet senere, da institusjonen ble åpnet som Louis Brandeis University, en æresgrad i den.

Sionisme

Skremt over den raske veksten av antisemittisme i Tyskland, støttet Einstein sionistbevegelsens oppfordring om et jødisk nasjonalt hjem i Palestina og holdt en rekke artikler og taler om emnet. Ideen om å åpne det hebraiske universitetet i Jerusalem (1925) fikk spesielt aktiv hjelp fra ham. Han forklarte sin posisjon:

Inntil nylig bodde jeg i Sveits, og mens jeg var der, skjønte jeg ikke jøden min ...
Da jeg kom til Tyskland, fikk jeg først vite at jeg var jøde, og det var flere ikke-jøder enn jøder som hjalp meg med å gjøre denne oppdagelsen... Da skjønte jeg at bare en felles sak, som vil være kjær for alle jøder i verden, kan føre til gjenoppliving av folket ...
Hvis vi ikke måtte leve blant intolerante, sjelløse og grusomme mennesker, ville jeg være den første til å avvise nasjonalisme til fordel for universell menneskelighet.

En konsekvent internasjonalist forsvarte han rettighetene til alle undertrykte folk – jøder, indianere, afroamerikanere osv. Selv om han i utgangspunktet trodde at det jødiske hjemlandet kunne klare seg uten en egen stat, grenser og hær, ønsket Einstein i 1947 velkommen til opprettelsen av staten av Israel, i håp om en binasjonal arabisk-jødisk løsning på det palestinske problemet. Han skrev til Paul Ehrenfest i 1921: "Sionisme er virkelig et nytt jødisk ideal og kan gjenopprette eksistensgleden til det jødiske folk." Allerede etter Holocaust bemerket han: «Sionismen beskyttet ikke den tyske jødedommen mot ødeleggelse. Men for de som overlevde, ga sionismen indre styrke til å tåle katastrofen med verdighet, uten å miste sunn selvrespekt.» I 1952 mottok Einstein et tilbud fra daværende statsminister David Ben-Gurion om å bli Israels andre president, noe vitenskapsmannen høflig avslo, med henvisning til hans manglende erfaring og evne til å jobbe med mennesker. Einstein testamenterte alle brevene og manuskriptene sine (og til og med opphavsretten for kommersiell bruk av bildet og navnet hans) til det hebraiske universitetet i Jerusalem.

Filosofi

Einstein var alltid interessert i vitenskapsfilosofien og etterlot seg en rekke dype studier om dette emnet. 1949-jubileumssamlingen for hans 70-årsdag ble kalt (antagelig med hans viten og samtykke) "Albert Einstein. Filosof-vitenskapsmann. Einstein betraktet Spinoza som den filosofen som var nærmest seg selv når det gjaldt verdenssyn. Rasjonalismen i dem begge var altomfattende og utvidet ikke bare til vitenskapens sfære, men også til etikk og andre aspekter av menneskelivet: humanisme, internasjonalisme, kjærlighet til frihet osv. er gode ikke bare i seg selv, men også fordi de er de mest fornuftige. Naturlovene eksisterer objektivt sett, og de er forståelige av den grunn at de dannes verdens harmoni, rimelig og estetisk attraktiv på samme tid. Dette er hovedårsaken til Einsteins avvisning av "Københavnertolkningen" av kvantemekanikk, som etter hans mening introduserte et irrasjonelt element, kaotisk disharmoni, i verdensbildet.

I The Evolution of Physics skrev Einstein:

Ved hjelp av fysiske teorier prøver vi å finne veien gjennom labyrinten av observerbare fakta, for å ordne og forstå verden av våre sanseoppfatninger. Vi ønsker at observerte fakta skal følge logisk fra vårt virkelighetsbegrep. Uten tro på at det er mulig å omfavne virkeligheten med våre teoretiske konstruksjoner, uten tro på den indre harmonien i vår verden, kunne det ikke vært noen vitenskap. Denne troen er og vil alltid forbli hovedmotivet for all vitenskapelig kreativitet. I all vår innsats, i enhver dramatisk kamp mellom det gamle og det nye, anerkjenner vi den evige streben etter kunnskap, en urokkelig tro på harmonien i vår verden, som stadig vokser ettersom hindringene for kunnskap vokser.

I vitenskapen betydde disse prinsippene en avgjørende uenighet med de på den tiden moteriktige positivistiske konseptene til Mach, Poincaré og andre, samt en avvisning av kantianismen med dens ideer om «a priori-kunnskap». Positivisme har spilt en viss positiv rolle i vitenskapens historie, ettersom den stimulerte skepsisen til ledende fysikere, inkludert Einstein, mot tidligere fordommer (først og fremst mot begrepet absolutt rom og absolutt tid). Det er kjent at Einstein i et brev til Mach kalte seg sin student. Einstein kalte imidlertid positivistenes filosofi for dumhet. Einstein klargjorde essensen av sin uenighet med dem:

... A priori bør man forvente en kaotisk verden som ikke kan kjennes ved hjelp av tenkning. Man kunne (eller burde) bare forvente at denne verden er underlagt loven bare i den grad vi kan bestille den med vår fornuft. Dette vil være en rekkefølge som ligner den alfabetiske rekkefølgen av ord i et språk. Tvert imot er rekkefølgen som for eksempel introduseres av den newtonske teorien om gravitasjon, av en helt annen karakter. Selv om aksiomene til denne teorien er skapt av mennesket, forutsetter suksessen til denne virksomheten en betydelig orden i den objektive verden, som vi ikke har noen grunn til å forvente på forhånd. Dette er "miraklet", og jo lenger kunnskapen vår utvikler seg, jo mer magisk blir den. Positivister og profesjonelle ateister ser på dette som et svakt punkt, for de føler seg lykkelige over å vite at de ikke bare har lyktes i å fordrive Gud fra denne verden, men også «berøve denne verden mirakler».

Einsteins filosofi var basert på helt andre prinsipper. I sin selvbiografi (1949) skrev han:

Der, utenfor, var det denne store verden, som eksisterte uavhengig av oss, mennesker, og som sto foran oss som en enorm evig gåte, tilgjengelig, men i det minste delvis, for vår oppfatning og vårt sinn. Studiet av denne verden var befriende, og jeg ble snart overbevist om at mange av dem som jeg hadde lært å verdsette og respektere, fant sin indre frihet og selvtillit ved å gi seg helt til denne yrket. Det mentale grepet innenfor grensene for mulighetene som er tilgjengelige for oss i denne upersonlige verden, virket for meg, halvt bevisst, halvt ubevisst, som det høyeste målet ... Disse forskernes [positivisters] fordommer mot atomteori kan utvilsomt tilskrives deres positivistisk filosofisk holdning. Dette interessant eksempel hvordan filosofiske fordommer forstyrrer den korrekte tolkningen av fakta, selv av forskere med dristig tenkning og subtil intuisjon.

I den samme selvbiografien angir Einstein tydelig to kriterier for sannhet i fysikk: en teori må ha «ytre begrunnelse» og «intern perfeksjon». Den første betyr at teorien må være i samsvar med erfaring, og den andre - at den ut fra minimumsforutsetningene må avsløre de dypeste mønstrene i den universelle og rimelige harmonien i naturlovene. Teoriens estetiske kvaliteter (opprinnelig skjønnhet, naturlighet, ynde) blir dermed viktige fysiske dyder.

En teori er desto mer imponerende jo enklere premissene den er, jo mer varierte emnene den forholder seg til, og jo bredere dens omfang.

Einstein forsvarte troen på en objektiv virkelighet som eksisterer uavhengig av menneskelig oppfatning under hans berømte samtaler med Rabindranath Tagore, som like konsekvent benektet en slik virkelighet. Einstein sa:

Vårt naturlige syn på sannhetens eksistens, uavhengig av mennesket, kan verken forklares eller bevises, men alle tror på det, også primitive mennesker. Vi tillegger sannheten en overmenneskelig objektivitet. Denne virkeligheten, uavhengig av vår eksistens, vår erfaring, vårt sinn, er nødvendig for oss, selv om vi ikke kan si hva den betyr.

Einsteins innflytelse på vitenskapsfilosofien i det tjuende århundre er sammenlignbar med innflytelsen han hadde på det tjuende århundres fysikk. Essensen av tilnærmingen han foreslo i vitenskapsfilosofien ligger i syntesen av de mest forskjellige filosofiske læresetningene som Einstein foreslo å bruke avhengig av oppgaven som vitenskapen løser. Han mente at for en ekte vitenskapsmann, i motsetning til en filosof, er epistemologisk monisme uakseptabel. Basert på en spesifikk situasjon kan den samme vitenskapsmannen være en idealist, en realist, en positivist og til og med en platonist og en pytagoreer. Siden slik eklektisisme kan virke uakseptabel for en konsekvent systematisk filosof, mente Einstein at en ekte vitenskapsmann i øynene til en slik filosof ser ut som en opportunist. Tilnærmingen forfektet av Einstein har blitt kalt "epistemologisk opportunisme" i moderne vitenskapsfilosofi.

Religiøse synspunkter

Einsteins religiøse synspunkter har vært gjenstand for langvarig kontrovers. Noen hevder at Einstein trodde på Guds eksistens, andre kaller ham ateist. Både de og andre brukte ordene til den store vitenskapsmannen for å bekrefte deres synspunkt.

I 1921 mottok Einstein et telegram fra New York-rabbiner Herbert Goldstein: "Tror du på Gud full stop 50 words." Einstein passet inn i 24 ord: "Jeg tror på Spinozas Gud, som manifesterer seg i den naturlige harmonien av å være, men slett ikke på Gud, som er opptatt med menneskers skjebner og gjerninger". Enda mer rett ut uttrykte han seg i et intervju med The New York Times (november 1930): «Jeg tror ikke på en Gud som belønner og straffer, på en Gud hvis mål er formet fra våre menneskelige mål. Jeg tror ikke på sjelens udødelighet, selv om svake sinn, besatt av frykt eller absurd egoisme, finner tilflukt i en slik tro.

I 1940 beskrev han synspunktene sine i tidsskriftet natur, i en artikkel med tittelen "Vitenskap og religion". Der skriver han:

Etter min mening er en religiøst opplyst person en som, i størst mulig grad for ham, har frigjort seg fra lenkene til egoistiske ønsker og er absorbert i tanker, følelser og ambisjoner, som han har på grunn av deres overpersonlige karakter ... uansett om det gjøres et forsøk på å forbinde det med et guddommelig vesen, for ellers ville det ikke vært mulig å betrakte Buddha eller Spinoza som religiøse personligheter. Religiøsiteten til en slik person ligger i det faktum at han ikke er i tvil om betydningen og storheten til disse overpersonlige målene, som ikke kan rettferdiggjøres rasjonelt, men ikke trenger det ... I denne forstand er religion menneskehetens eldgamle ønske. å klart og fullt ut realisere disse verdiene og målene og styrke og utvide deres innflytelse.

Han fortsetter med å knytte en sammenheng mellom vitenskap og religion og sier det "Vitenskap kan bare skapes av de som er grundig gjennomsyret av ønsket om sannhet og forståelse. Men kilden til denne følelsen kommer fra religionens rike. Derfra - troen på muligheten for at reglene i denne verden er rasjonelle, det vil si forståelige for sinnet. Jeg kan ikke forestille meg en ekte vitenskapsmann uten en sterk tro på dette. Figurativt kan situasjonen beskrives som følger: vitenskap uten religion er halt, og religion uten vitenskap er blind.». Uttrykket "vitenskap uten religion er halt, og religion uten vitenskap er blind" blir ofte sitert utenfor kontekst, og frarøver den mening.

Einstein skriver så igjen at han ikke tror på en personifisert Gud og sier:

Det er verken menneskets dominans eller en guddoms dominans som uavhengige årsaker til naturfenomener. Selvfølgelig kan læren om Gud som en person som griper inn i naturfenomener aldri bokstavelig talt tilbakevises av vitenskapen, for denne læren kan alltid finne tilflukt i de områder hvor vitenskapelig kunnskap ennå ikke er i stand til å trenge gjennom. Men jeg er overbevist om at slik oppførsel av noen representanter for religion ikke bare er uverdig, men også dødelig.

I 1950, i et brev til M. Berkowitz, skrev Einstein: «Jeg er en agnostiker for Gud. Jeg er overbevist om at for en klar forståelse av den overordnede betydningen av moralske prinsipper i forbedring og foredling av livet, er ikke konseptet lovgiver nødvendig, spesielt ikke en lovgiver som arbeider etter prinsippet om belønning og straff..

Nok en gang beskrev Einstein sine religiøse synspunkter, og svarte på de som tilskrev ham en tro på en jødisk-kristen Gud:

Det du leser om min religiøse tro er selvfølgelig løgn. Løgner som gjentas systematisk. Jeg tror ikke på Gud som person og har aldri lagt skjul på det, men uttrykt det veldig tydelig. Hvis det er noe i meg som kan kalles religiøst, så er det utvilsomt en ubegrenset beundring for universets struktur i den grad vitenskapen avslører det.

I 1954, halvannet år før hans død, beskrev Einstein i et brev til den tyske filosofen Eric Gutkind sin holdning til religion som følger:

«Ordet 'Gud' er for meg bare en manifestasjon og et produkt av menneskelige svakheter, og Bibelen er en samling av ærverdige, men fortsatt primitive legender, som likevel er ganske barnslige. Nei, selv den mest sofistikerte tolkningen kan endre dette (for meg).

originaltekst(Engelsk)
Ordet Gud er for meg ikke annet enn uttrykk og produkt av menneskelige svakheter, Bibelen en samling av hederlige, men likevel primitive legender som følgelig er ganske barnslige. Ingen tolkning uansett hvor subtil kan (for meg) endre dette.

Den mest omfattende anmeldelsen av Einsteins religiøse syn ble publisert av vennen hans, Max Jammer, i boken Einstein and Religion (1999). Han innrømmer imidlertid at boken ikke er basert på hans direkte samtaler med Einstein, men på studiet av arkivmateriale. Jammer anser Einstein som en dypt religiøs person, kaller synspunktene hans en "kosmisk religion" og mener at Einstein ikke identifiserte Gud med naturen, som Spinoza, men anså ham for å være en separat ikke-personlig enhet, som manifesterte seg i universets lover som en "ånd langt overlegen mennesket", ifølge Einstein selv.

Samtidig skrev Leopold Infeld, Einsteins nærmeste elev, at «når Einstein snakker om Gud, har han alltid i tankene den indre sammenhengen og den logiske enkelheten til naturlovene. Jeg vil kalle det en 'materialistisk tilnærming til Gud'."

Karakterer og minne

Charles Percy Snow om Einstein:

Hvis Einstein ikke fantes, ville fysikken på 1900-tallet vært annerledes. Dette kan ikke sies om noen annen vitenskapsmann ... Han har tatt en posisjon i det offentlige liv som neppe vil bli besatt av en annen vitenskapsmann i fremtiden. Ingen vet egentlig hvorfor, men han kom inn i den offentlige bevisstheten til hele verden, og ble et levende symbol på vitenskap og mester i tanker fra det tjuende århundre.
Han sa: «Omsorg for mennesket og dets skjebne bør være hovedmålet i vitenskapen. Glem aldri dette blant tegningene og ligningene dine." Senere sa han også: "Bare livet som leves for mennesker er verdifullt" ...
Einstein var den edleste mannen vi noen gang har møtt.

Robert Oppenheimer: «Han hadde alltid en slags magisk renhet, både barnslig og grenseløst sta».

Bertrand Russell:

Jeg tror arbeidet hans og fiolinen hans ga ham et betydelig mål av lykke, men en dyp sympati for mennesker og en interesse for deres skjebne beskyttet Einstein mot et upassende mål av håpløshet for en slik person ... Kommunikasjon med Einstein ga ekstraordinær tilfredsstillelse. Til tross for hans geni og berømmelse holdt han seg helt enkel, uten den minste påstand om overlegenhet... Han var ikke bare en stor vitenskapsmann, men også en stor person.

G. H. Hardy beskrev Einstein med to ord: "Saktmodig og klok."

Tilståelse

USSRs frimerke, utstedt til 100-årsjubileet for Albert Einstein (TSFA [ITC "Marka"] nr. 4944)

Omtrent 60 Einstein-nominasjoner er bevart i Nobelkomiteens arkiv i forbindelse med utformingen av relativitetsteorien; hans kandidatur ble alltid nominert årlig fra 1910 til 1922 (unntatt 1911 og 1915). Prisen ble imidlertid tildelt først i 1922 - for teorien om den fotoelektriske effekten, som for medlemmene av Nobelkomiteen virket som et mer udiskutabelt bidrag til vitenskapen. Som et resultat av denne nominasjonen mottok Einstein den (tidligere utsatte) 1921-prisen samtidig med Niels Bohr, som ble tildelt 1922-prisen.

Einstein har mottatt æresdoktorer fra en rekke universiteter, inkludert: Genève, Zürich, Rostock, Madrid, Brussel, Buenos Aires, London, Oxford, Cambridge, Glasgow, Leeds, Manchester, Harvard, Princeton, New York (Albany), Sorbonne.

Noen andre priser:

  • Tittelen æresborger i New York (1921) og Tel Aviv (1923);
  • Barnard-medalje (1921);
  • Matteucci-medalje (1921);
  • German Merit Order (1923, i 1933 nektet Einstein denne ordren);
  • Copley-medaljen (1925), "for relativitetsteorien og bidrag til kvanteteorien";
  • Gylden medalje Royal Astronomical Society of Great Britain (1926);
  • Max Planck-medalje (1929), German Physical Society (tysk: Deutsche Physikalische Gesellschaft);
  • Jules Janssen-prisen (1931), French Astronomical Society (fr. Société astronomique de France);
  • Gibbs-forelesning (1934);
  • Franklin-medaljen (1935), Franklin Institute.

Posthumt ble Albert Einstein også kjent for en rekke forskjeller:

  • 1992: Han ble kåret til nummer 10 på Michael Harts liste over de mest innflytelsesrike personene i historien.
  • 1999: Time magazine kåret Einstein til «Århundrets person».
  • 1999: En Gallup-undersøkelse rangerte Einstein som nummer 4 på listen over de mest beundrede menneskene på 1900-tallet.
  • Året 2005 ble erklært av UNESCO som Fysikkens år i anledning hundreårsdagen for "miraklenes år" som kulminerte med oppdagelsen av den spesielle relativitetsteorien.

Einstein-monumenter av Robert Burks har blitt reist i den amerikanske hovedstaden og i Jerusalem nær det israelske vitenskapsakademiet.

I 2015, i Jerusalem, på territoriet til det hebraiske universitetet, ble et monument til Einstein reist av Moskva-skulptøren Georgy Frangulyan.

Noen minneverdige steder knyttet til Einstein:

  • Ulm, Bahnhofstrasse, hus 135, her ble Einstein født og bodde til familien flyttet til München (1880). Huset ble ødelagt under den allierte bombingen våren 1945.
  • Bern, Kramgasse street ( Kramgasse), hus 49, bodde fra 1903 til 1905. Det huser nå Albert Einstein House Museum. Det er også åpnet et eget Einstein-museum i det historiske museet i Bern på Helvetiaplatz.
  • Zürich, Mussonstrasse, hus 12, bodde fra 1909 til 1911.
  • Zürich, Hofstrasse, hus 116, bodde fra 1912 til 1914.
  • Berlin, Wittelsbacherstrasse, hus 13, levde fra 1914 til 1918. Dette Berlin-huset, som det neste, ble ødelagt under fiendtlighetene i 1945.
  • Berlin, Gaberlandstrasse, hus 5, levde fra 1918 til 1933.
  • Princeton, 112 Mercer Street, levde fra 1933 til 1955.

Minneplaketter:

i Aarau

I Praha

I Berlin

I Milano

på Malta

oppkalt etter Einstein

  • Einstein - en enhet av antall fotoner som brukes i fotokjemi
  • Det kjemiske grunnstoffet einsteinium (nr. 99 i det periodiske systemet for grunnstoffer til D. I. Mendeleev)
  • Asteroide (2001) Einstein
  • Einstein-krateret på månen
  • NASAs Einstein Observatory Satellite (HEAO2) med røntgenteleskop (1978-1982)
  • Quasar "Einsteins kors"

  • "Einstein-ringer" - effekten skapt av "gravitasjonslinser"
  • Astrofysisk observatorium i Potsdam
  • Max Planck-instituttet for gravitasjonsfysikk, Holm, Tyskland
  • Flere prestisjetunge priser for vitenskapelig prestasjon:
    • UNESCO Albert Einstein internasjonale gullmedalje
    • Einstein-prisen(Lewis og Rosa Strauss Foundation, USA)
    • Albert Einstein-medalje(Sveits Albert Einstein Society, Bern)
    • Albert Einstein-prisen(Verdens kulturråd, Verdens kulturråd)
    • Einstein-prisen(American Physical Society, APS)
  • Gymnastikksaler i München, Sankt Augustin og Angermünde
  • Flere medisinske institusjoner, inkludert:
    • Medisinsk senter i Philadelphia, Pennsylvania ( Albert Einstein medisinske senter)
    • Yeshiva University College of Medicine
  • En gate ved siden av Tel Aviv University i Israel.

Kulturell påvirkning

Albert Einstein ble til en seriehelt skjønnlitterære romaner, filmer og teateroppsetninger. Spesielt opptrer han som en hovedperson i filmen til Nicholas Rog "Insignificance", komedien av Fred Schepisi "I.Q." (hvor han spilles av Walter Matthau), Philip Martins film "Einstein and Eddington" ( Einstein og Eddington) 2008, i de sovjetiske/russiske filmene Choice of Target, Wolf Messing, Steve Martins komiske skuespill, Jean-Claude Carriers romaner Please, Monsieur Einstein ( Einstein S'il Vous Plait) og Alan Lightmans "Einstein Dreams" ( Einsteins drømmer), diktet "Einstein" av Archibald MacLeish. Den humoristiske komponenten i personligheten til den store fysikeren dukker opp i Ed Metzgers produksjon av Albert Einstein: The Practical Bohemian. «Professor Einstein», som skaper kronosfæren og hindrer Hitler i å komme til makten, er en av nøkkelpersonene i det alternative universet han skapte i en serie sanntids datastrategispill Command & Conquer. Forskeren i filmen "Cain XVIII" er tydelig sminket som Einstein.

Utseendet til Albert Einstein, vanligvis sett i voksen alder i en enkel genser med rufsete hår, har blitt en fast bestanddel i populærkulturens skildringer av «gale forskere» og «fraværende professorer». I tillegg utnytter den aktivt motivet til glemsel og upraktiskhet til den store fysikeren, overført til det kollektive bildet av kollegene hans. Time magazine kalte til og med Einstein "en tegneserieskapers drøm som gikk i oppfyllelse." Fotografier av Albert Einstein ble viden kjent. Den mest kjente ble tatt på 72-årsdagen til en fysiker (1951). Fotograf Arthur Sass ba Einstein smile til kameraet, som han stakk ut tungen til. Dette bildet har blitt et ikon for moderne populærkultur, og presenterer et portrett av både et geni og en munter levende person. Den 21. juni 2009, på en auksjon i New Hampshire, ble et av de ni originalfotografiene som ble trykt i 1951 solgt for 74 tusen dollar. A. Einstein presenterte dette fotografiet til sin venn - journalisten Howard Smith - og signerte på det at "en lekende grimase rettet til hele menneskeheten."

Einsteins popularitet i den moderne verden er så stor at det er kontroversielle spørsmål i den utbredte bruken av vitenskapsmannens navn og utseende i reklame og varemerker. Fordi Einstein testamenterte noe av eiendommen hans, inkludert bruken av bildene hans, til det hebraiske universitetet i Jerusalem, ble merket "Albert Einstein" registrert som et varemerke.

  • En viktig karakter i Command & Conquer: Red Alert-serien
  • Superspesialist i Civilization IV, hvor han er en fremragende vitenskapsmann, en sivilisasjonsgave
  • En av heltene i den amerikanske filmen IQ (1994)
  • i albumet B / W (2006) av gruppen "Pilot"

Filmografi

  • filmen "Jeg drepte Einstein, gentlemen" (Tsjekkoslovakia, 1969)
  • filmen "Intelligence Quotient" (Eng. I.Q.) (USA, 1994)
  • d/f “Albert Einstein. Formelen for liv og død ”(Eng. Einsteins Equation of Life and Death) (BBC, 2005).
  • e / f "Einstein's Big Idea" (eng. Einsteins Big Idea) (USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, 2005)
  • film Einstein og Eddington (BBC/HBO, 2008, regi. Philip Martin; Andy Serkis spilte hovedrollen som Einstein).
  • t/s «Einstein. Theory of Love "(Russland, 2013; 4 episoder) - rollen ble spilt av Dmitry Pevtsov
  • t/s Genius (National Geographic, 2017)

Myter og alternative versjoner

Den allsidige vitenskapelige og politiske aktiviteten til Albert Einstein forårsaket fremveksten av en omfattende mytologi, så vel som et betydelig antall utradisjonelle vurderinger av ulike aspekter av hans aktiviteter. Allerede i løpet av vitenskapsmannens levetid oppsto det en omfattende litteratur som bagatelliserte eller benektet hans betydning i moderne fysikk. De «ariske» fysikerne Philip Lenard og Johannes Stark, samt matematikeren E. Whittaker, spilte en betydelig rolle i dens fremvekst. Slik litteratur var spesielt utbredt i Nazi-Tyskland, hvor for eksempel den spesielle relativitetsteorien i sin helhet ble tilskrevet «ariske» forskere. Forsøk på å bagatellisere rollen til Einstein i utviklingen av moderne fysikk fortsetter i dag. For ikke så lenge siden ble for eksempel versjonen gjenoppstått at Einstein tilegnet seg de vitenskapelige funnene til sin første kone, Mileva Marich. Maxim Chertanov publiserte en begrunnet kritikk av slike fabrikasjoner i sin ZhZL-biografi om Einstein.

Nedenfor er en kort oppsummering av slike myter, så vel som de alternative versjonene som har vært diskutert i seriøs litteratur.

Vitenskapelige fordeler til Mileva Maric

En av de mange mytene knyttet til Einstein er at Mileva Marić, hans første kone, angivelig hjalp ham med å utvikle relativitetsteorien, eller til og med var dens sanne forfatter. Dette spørsmålet har blitt studert av historikere. Dokumentasjonsbevis for en slik konklusjon ble ikke funnet. Mileva viste ingen spesiell evne i matematikk eller fysikk, hun kunne ikke engang (på to forsøk) bestå de avsluttende eksamenene ved Polytechnic. Ingen av hennes vitenskapelige arbeid er kjent - verken i årene av hennes liv med Einstein, eller senere (hun døde i 1948). Hennes nylig publiserte korrespondanse med Einstein inneholder ingen omtale av ideene om relativitetsteorien fra hennes side, mens Einsteins svarbrev inneholder en rekke refleksjoner rundt disse temaene.

Hvem er forfatteren av relativitetsteorien - Einstein eller Poincare

I diskusjonen om historien til den spesielle relativitetsteorien (SRT), er det fra tid til annen en anklage mot Einstein: hvorfor i sin første artikkel "On the Electrodynamics of Moving Bodies" refererte han ikke til arbeidet til sine forgjengere , spesielt til arbeidet til Poincaré og Lorentz? Noen ganger hevdes det til og med at SRT ble skapt av Poincaré, mens Einsteins artikkel ikke inneholdt noe nytt.

Lorentz ble ikke tilhenger av relativitetsteorien før på slutten av livet og nektet alltid æren av å bli ansett som dens "forløper": "Hovedgrunnen til at jeg ikke kunne foreslå relativitetsteorien er at jeg holdt fast ved ideen at bare variabelen t kan betraktes som sann tid, og den lokale tiden t ′ foreslått av meg bør kun betraktes som en matematisk hjelpestørrelse. I et brev til Einstein husket Lorentz:

Jeg følte behov for en mer generell teori, som jeg prøvde å utvikle senere ... Æren for å utvikle en slik teori tilhører deg (og, i mindre grad, Poincaré).

Utilstrekkelig oppmerksomhet til de materielle verkene til Poincaré fant sted, men i rettferdighet bør denne bebreidelsen rettes ikke bare til Einstein, men til alle fysikere fra det tidlige 20. århundre. Selv i Frankrike ble Poincares bidrag opprinnelig ignorert i verk om SRT, og først etter den endelige godkjenningen av SRT (1920-tallet) gjenoppdaget vitenskapshistorikere de glemte verkene og hyllet Poincaré:

Lorentzs arbeid ga impulser til videre teoretisk forskning, og hadde ingen vesentlig innvirkning på den påfølgende prosessen med godkjenning og anerkjennelse av den nye teorien... Men Poincarés arbeid klarte heller ikke å løse dette problemet... Poincarés grunnleggende forskning hadde ikke noe merkbart innvirkning på synspunktene til brede kretser av forskere ...

Årsakene til dette er mangelen på konsistens i Poincares relativistiske artikler og de betydelige forskjellene mellom Einstein og Poincaré i den fysiske forståelsen av relativisme. Formlene gitt av Einstein, selv om de ytre ligner Poincarés formler, hadde et annet fysisk innhold.

Einstein forklarte selv at i hans arbeid "On the Electrodynamics of Moving Bodies" var to bestemmelser nye: "ideen om at verdien av Lorentz-transformasjonen går utover Maxwell-ligningene og angår essensen av rom og tid ... og konklusjonen at "Lorentz-invarians "er en generell tilstand for enhver fysisk teori." P. S. Kudryavtsev skrev i Physics History:

Den sanne skaperen av relativitetsteorien var Einstein, ikke Poincaré, ikke Lorentz, ikke Larmor, og ikke noen andre. Faktum er at alle disse forfatterne ikke brøt bort fra elektrodynamikk og ikke vurderte problemet fra et bredere synspunkt ... Einsteins tilnærming til dette problemet er en annen sak. Han så på det fra fundamentalt nye posisjoner, fra et fullstendig revolusjonerende ståsted.

Samtidig, mens han diskuterte historien om opprettelsen av relativitetsteorien, kom Max Born til den konklusjon at:

... den spesielle relativitetsteorien er ikke en persons verk, den oppsto som et resultat av felles innsats fra en gruppe store forskere - Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski. Det at kun Einsteins navn nevnes har en viss begrunnelse, fordi den spesielle relativitetsteorien tross alt bare var første skritt mot en generell som omfavnet tyngdekraften.

Det bør også bemerkes at verken Lorentz eller Poincaré noen gang utfordret Einsteins prioritet i relativitetsteorien. Lorentz behandlet Einstein veldig varmt (det var han som anbefalte Einstein til Nobelprisen), og Poincaré ga Einstein en høy og vennlig vurdering i sin velkjente karakterisering.

Hvem oppdaget formelen E=mc²

Loven om forholdet mellom masse og energi E=mc² er Einsteins mest kjente formel. Noen kilder stiller spørsmål ved Einsteins prioritering, og påpeker at lignende eller til og med de samme formlene ble oppdaget av vitenskapshistorikere i de tidligere verkene til G. Schramm (1872), N. A. Umov (1873), J. J. Thomson (1881), O Heaviside (1890) , A. Poincare (1900) og F. Gazenorl (1904). Alle disse studiene var relatert til et bestemt tilfelle - til de antatte egenskapene til eteren eller ladede legemer. For eksempel studerte Umov etertetthetens mulige avhengighet av energitettheten til det elektromagnetiske feltet, og den østerrikske fysikeren F. Gazenorl antydet i arbeidene 1904-1905 at strålingsenergien tilsvarer en ekstra "elektromagnetisk masse" og er relatert til det med formelen: E = 3 4 m c 2 .

Einstein var den første som presenterte dette forholdet som en universell lov om dynamikk, gjeldende for all slags materie og ikke begrenset til elektromagnetisme. I tillegg assosierte de fleste av disse forskerne denne loven med eksistensen av en spesiell "elektromagnetisk masse" som er avhengig av energi. Einstein kombinerte alle slags masser og bemerket det omvendte forholdet: tregheten til ethvert fysisk objekt vokser med veksten av energi.

Hilbert og gravitasjonsfeltligningene

Som nevnt ovenfor ble de endelige ligningene for gravitasjonsfeltet for generell relativitet (GR) utledet nesten samtidig (på forskjellige måter) av Einstein og Hilbert i november 1915. Inntil nylig ble det antatt at Hilbert mottok dem 5 dager tidligere, men publisert senere: Einstein presenterte arbeidet sitt som inneholder den korrekte versjonen av ligningene for Berlin Academy 25. november, og Hilberts notat "Fundamentals of Physics" ble annonsert 5 dager tidligere , 20. november 1915 ved en forelesning ved Göttingen Mathematical Society, og deretter overført til Royal Scientific Society i Göttingen. Hilberts artikkel ble publisert 31. mars 1916. De to lærde førte under utarbeidelsen av sine manuskripter en livlig korrespondanse, hvorav noen er bevart; det viser tydelig at begge forskerne utøvde en gjensidig og fruktbar innflytelse på hverandre. Feltligningene kalles "Einsteins likninger" i litteraturen.

I 1997 ble det oppdaget nye dokumenter, nemlig en korrekturlesing av Hilberts artikkel, datert 6. desember. Fra denne oppdagelsen konkluderte L. Corry, som gjorde den, og medforfattere at Hilbert skrev ut de "riktige" feltligningene ikke 5 dager tidligere, men 4 måneder senere enn Einstein. Det viste seg at Hilberts arbeid, forberedt for publisering før Einsteins, skilte seg betydelig fra den endelige trykte versjonen på to måter:

  • Den inneholder ikke feltligningene i deres klassiske form, først publisert i Einsteins papir (uttrykket med den absolutte deriverte er ikke avslørt). Senere viste det seg imidlertid at den øvre tredjedelen av det 8. korrekturarket av en eller annen grunn var avskåret; konteksten til dette gapet gir imidlertid ikke grunnlag for å anta at dette bestemte fragmentet inneholdt feltligningene.
  • I tillegg til feltligningene introduserte Hilbert 4 ekstra ikke-generelle kovariante forhold, som etter hans mening er nødvendige for det unike med løsningen av ligningene.

Dette betyr at Hilberts versjon ikke ble fullført med det første og ikke var helt samvariant, den endelige formen på verket tok først før trykking, da Einsteins verk allerede hadde sett dagens lys. I løpet av den endelige revisjonen la Hilbert inn referanser til Einsteins parallelle desemberartikkel i artikkelen sin, la til bemerkningen om at feltligningene kan representeres i en annen form (videre skrev han ut Einsteins klassiske formel, men uten bevis), og fjernet alle resonnementer om tilleggsbetingelser. Historikere mener at denne revisjonen i stor grad var påvirket av Einsteins papir.

Konklusjonen til L. Corry ble også bekreftet i artikkelen av T. Sauer.

I ytterligere kontrovers, i tillegg til Korry, deltok F. Vinterberg, som kritiserte Corry (spesielt for hans taushet om tilstedeværelsen av et gap i korrekturlesingen).

Akademiker A. A. Logunov (med medforfattere) forsøkte også å utfordre konklusjonene sitert av Corry og gjentatt av en rekke andre forfattere. Han bemerket at den manglende delen av det åttende arket kan inneholde noe vesentlig, for eksempel ligninger i klassisk form, og i tillegg kan disse ligningene fås på en "triviell måte" fra Lagrangian som er eksplisitt skrevet ut i korrekturlesing. På dette grunnlaget foreslo Logunov å kalle feltligningene "Hilbert-Einstein-ligningene". Dette forslaget fra Logunov fikk ikke betydelig støtte fra det vitenskapelige miljøet.

En fersk artikkel av Ivan Todorov inneholder en ganske fullstendig oversikt over den nåværende situasjonen og historien til problemet. Todorov karakteriserer Logunovs reaksjon som for sint ( en uvanlig sint reaksjon), mener imidlertid at det ble provosert av den overdrevne ensidigheten i posisjonen til Corry og medforfattere. Han er enig i at "bare på stadiet av korrekturlesing undertrykker Hilbert alle ekstra forhold og anerkjenner den ukvalifiserte fysiske relevansen til den kovariante ligningen", men bemerker at Hilberts innflytelse og samarbeid var avgjørende for aksepten av generell kovarians av Einstein selv. Todorov finner ikke overdrevne konflikter nyttige for vitenskapshistorien og mener at det ville være mye riktigere, etter Einstein og Hilberts eksempel, å ikke gjøre prioriteringsspørsmålet til en snublestein i det hele tatt.

Det bør også understrekes at den faktiske prioriteringen til Einstein i opprettelsen av den generelle relativitetsteorien aldri har vært omstridt, inkludert av Hilbert. En av mytene knyttet til Einstein hevder at Hilbert selv, uten noen påvirkning fra Einstein, utledet hovedligningene for generell relativitet. Hilbert selv trodde ikke det, og hevdet aldri prioritet i noen del av generell relativitetsteori:

Hilbert innrømmet gjerne, og snakket ofte om det i forelesninger, at den store ideen tilhører Einstein. "Hver gutt på gatene i Göttingen forstår mer om firdimensjonal geometri enn Einstein," sa han en gang. "Og likevel var det Einstein, ikke matematikerne, som gjorde arbeidet."

Gjenkjente Einstein eter

Det er en uttalelse om at Einstein, som opprinnelig benektet eteren i sitt verk fra 1905 "On the Electrodynamics of Moving Bodies", hvor han kalte introduksjonen av "lysbærende eter" er overflødig, erkjente senere dens eksistens og skrev til og med et verk med tittelen "The Ether and the Theory of Relativity" (1920).

Det er en terminologisk forvirring her. Einstein kjente aldri igjen den lysende eteren til Lorentz-Poincaré. I den nevnte artikkelen foreslår han å gå tilbake til begrepet "eter" sin opprinnelige (fra antikken) betydning: et materiell fyllstoff av tomhet. Med andre ord, og Einstein skriver direkte om dette, er eteren i en ny forstand det fysiske rommet til den generelle relativitetsteorien:

Noen viktige argumenter kan fremsettes til fordel for eterhypotesen. Å fornekte eteren er til syvende og sist å akseptere at det tomme rommet ikke har noen fysiske egenskaper. Mekanikkens grunnleggende fakta stemmer ikke overens med dette synet...

Oppsummert kan vi si at den generelle relativitetsteorien gir rommet fysiske egenskaper; dermed, i denne forstand, eksisterer eteren. I følge den generelle relativitetsteorien er rom utenkelig uten eteren; i et slikt rom ville ikke bare forplantning av lys være umulig, men skalaer og klokker kunne ikke eksistere, og det ville ikke være noen rom-tid-avstander i fysisk sans ord. Denne eteren kan imidlertid ikke tenkes å bestå av deler som kan spores i tid; bare tungtveiende materie har denne egenskapen; på samme måte kan begrepet bevegelse ikke brukes på det.

Denne nye betydningen av det gamle begrepet fant imidlertid ikke støtte i den vitenskapelige verden.

Einsteins ideer (kvanteteori og spesielt relativitetsteorien) var ikke lette å etablere i USSR. Noen forskere, spesielt den vitenskapelige ungdommen, godtok de nye ideene med interesse og forståelse; allerede på 1920-tallet dukket de første innenlandske verkene og lærebøkene om disse emnene opp. Imidlertid var det fysikere og filosofer som var sterkt imot begrepene om den "nye fysikken"; A. K. Timiryazev (sønnen til den berømte biologen K. A. Timiryazev), som kritiserte Einstein allerede før revolusjonen, var spesielt aktiv blant dem. Etter sine artikler i tidsskriftene Krasnaya Nov (1921, nr. 2) og Under the Banner of Marxism (1922, nr. 4), kom Lenin med en kritisk bemerkning:

Hvis Timiryazev måtte fastsette i den første utgaven av tidsskriftet at teorien om Einstein, som ifølge Timiryazev ikke leder noen aktiv kampanje mot materialismens grunnlag, allerede ble grepet av en enorm masse representanter for den borgerlige intelligentsia av alle land, så gjelder dette ikke bare for Einstein, men for en rekke, om ikke de fleste, av de store reformatorene av naturvitenskap siden slutten av det nittende århundre.

I samme 1922 ble Einstein valgt til et utenlandsk korresponderende medlem av det russiske vitenskapsakademiet. Likevel publiserte Timiryazev i 1925-1926 minst 10 anti-relativistiske artikler.

K. E. Tsiolkovsky aksepterte heller ikke relativitetsteorien, som avviste relativistisk kosmologi og begrensningen på bevegelseshastigheten, som undergravde Tsiolkovskys planer om å befolke kosmos: «Hans andre konklusjon: hastigheten kan ikke overstige lysets hastighet ... disse er de samme seks dagene, angivelig brukt til å skape fred." Likevel, mot slutten av livet, mildnet tilsynelatende Tsiolkovsky sin posisjon, for på begynnelsen av 1920-1930-tallet nevner han i en rekke arbeider og intervjuer Einsteins relativistiske formel E = m c 2 uten kritiske innvendinger. Imidlertid aksepterte Tsiolkovsky aldri umuligheten av å bevege seg raskere enn lyset.

Selv om kritikken av relativitetsteorien blant sovjetiske fysikere opphørte på 1930-tallet, fortsatte den ideologiske kampen til en rekke filosofer med relativitetsteorien som "borgerlig obskurantisme" og ble spesielt intensivert etter fjerningen av Nikolai Bukharin, hvis innflytelse tidligere hadde mildnet ideologisk press på vitenskapen. Den neste fasen av kampanjen begynte i 1950; det var sannsynligvis assosiert med lignende kampanjer på den tiden mot genetikk (lysenkoisme) og kybernetikk. Kort tid før (1948) publiserte forlaget Gostekhizdat en oversettelse av boken The Evolution of Physics av ​​Einstein og Infeld, forsynt med et omfattende forord med tittelen: «On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of Fysikk." 2 år senere publiserte det sovjetiske bokmagasinet ødeleggende kritikk av både selve boken (for en "idealistisk skjevhet") og forlaget som publiserte den (for en ideologisk feil).

Denne artikkelen åpnet for et helt skred av publikasjoner som formelt var rettet mot Einsteins filosofi, men samtidig anklaget de en rekke fremtredende sovjetiske fysikere for ideologiske feil - Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam og andre. Snart publiserte tidsskriftet Voprosy Philosophy en artikkel av M. M. Karpov, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi ved Rostov State University, "On Einstein's Philosophical Views" (1951), der forskeren ble anklaget for subjektiv idealisme, vantro i uendeligheten av Universet og andre innrømmelser til religion. I 1952 ble det publisert en artikkel av den fremtredende sovjetiske filosofen A. A. Maksimov, som stigmatiserte ikke bare filosofien, men også Einstein personlig, «som den borgerlige pressen skapte reklame for sine utallige angrep på materialismen, for å fremme synspunkter som undergraver det vitenskapelige verdensbildet, hemmet. den ideologiske vitenskapen." En annen fremtredende filosof, I. V. Kuznetsov, erklærte under kampanjen i 1952: «Interessene til fysisk vitenskap krever påtrengende dyp kritikk og avgjørende eksponering hele systemet Einsteins teoretiske synspunkter. Imidlertid forhindret den kritiske betydningen av "atomprosjektet" i disse årene, autoriteten og den avgjørende posisjonen til den akademiske ledelsen nederlaget til sovjetisk fysikk, lik det som ble arrangert for genetikere. Etter Stalins død ble anti-Einstein-kampanjen raskt begrenset, selv om et betydelig antall «Einstein-motstandere» fortsatt kan finnes i dag.

Andre myter

  • I 1962 ble det logiske puslespillet kjent som "Einsteins gåte" først publisert. Dette navnet ble sannsynligvis gitt til henne i reklameformål, fordi det ikke er bevis for at Einstein har noe med dette mysteriet å gjøre. Hun er heller ikke nevnt i noen biografi om Einstein.
  • En velkjent biografi om Einstein hevder at i 1915 deltok Einstein angivelig i utformingen av en ny modell av et militærfly. Denne okkupasjonen er vanskelig å forene med hans pasifistiske overbevisning. Studien viste imidlertid at Einstein rett og slett diskuterte med et lite flyselskap en idé innen aerodynamikk - en cat-back-vinge (en pukkel på toppen av luftfoilen). Ideen viste seg å være mislykket og, som Einstein senere sa det, useriøs; Imidlertid eksisterte ikke en utviklet teori om flukt ennå.
  • Georgy Gamow skrev i en artikkel fra 1956 og i sin selvbiografi fra 1970 at Einstein kalte innføringen av den kosmologiske konstanten "den største feilen i hans liv" (moderne fysikk har igjen legitimert denne konstanten). Det er ingen bekreftelse på denne setningen fra andre bekjente av Einstein, og Gamow hadde et sterkt rykte som en joker og elsker av praktiske vitser. I sine brev uttrykte Einstein seg forsiktig og betrodde løsningen av dette problemet til fremtidige astrofysikere. I følge Linus Pauling fortalte Einstein at han bare gjorde én stor feil i livet sitt - han signerte et brev til Roosevelt.
  • Einstein nevnes ofte blant vegetarianerne. Selv om han støttet bevegelsen i mange år, begynte han ikke å følge et strengt vegetarisk kosthold før i 1954, omtrent et år før hans død.
  • Det er en ubekreftet legende om at Einstein før hans død brente sitt siste vitenskapelige arbeid som inneholdt en oppdagelse potensielt farlig for menneskeheten. Dette emnet er ofte assosiert med Philadelphia-eksperimentet. Legenden omtales ofte i ulike medier, basert på filmen «The Last Equation» (Eng. The Last Equation).

Saksgang

  • Liste over vitenskapelige publikasjoner av Albert Einstein

På originalspråket

  • Einstein-arkiver på nett. Hentet 20. januar 2009. Arkivert fra originalen 11. august 2011.
  • Einsteins verk i ETH-biblioteket. Hentet 11. februar 2009. Arkivert fra originalen 11. august 2011.
  • Komplett liste over Einsteins vitenskapelige artikler (eng.)

I russisk oversettelse

  • Einstein A. Samling av vitenskapelige artikler i fire bind. - M.: Nauka, 1965-1967.
    • Bind 1. Arbeider om relativitetsteorien 1905-1920.
    • Bind 2. Arbeider med relativitetsteorien 1921-1955.
    • Bind 3. Arbeider med kinetisk teori, strålingsteori og grunnleggende kvantemekanikk 1901-1955.
    • Bind 4. Artikler, anmeldelser, brev. Utviklingen av fysikk.
  • Relativitetsprinsippet. - Samling av verk om den spesielle relativitetsteorien. Satt sammen av A. A. Tyapkin. - M.: Atomizdat, 1973.
  • Einstein A. Arbeider med relativitetsteorien. - M.: Amphora, 2008. - (På skuldrene til kjemper. Library of S. Hawking).
  • Einstein A. Essensen av relativitetsteorien = Betydning av relativitet. - M.: IL, 1955.
  • Einstein A. Relativitetsteorien. Utvalgte verk. - Izhevsk: Vitenskapelig utg. senter "Regelmessig og kaotisk dynamikk", 2000. - 224 s.
  • Einstein A. Fysikk og virkelighet. - M.: Nauka, 1965.
  • Einstein A., Infeld L. Utviklingen av fysikk. - M.: Nauka, 1965.
  • Albert Einstein i biblioteket til nettstedet Skepsis magazine. Hentet 25. januar 2009. Arkivert fra originalen 11. august 2011.
  • Einstein A. Hvorfor sosialisme? Månedsrevy (1949). Hentet 8. januar 2009. Arkivert fra originalen 11. august 2011.
  • Einstein om religion. - M.: Alpina sakprosa, 2010. - 144 s.


En av de største hjernene i det tjuende århundre. Den viktigste vitenskapelige oppdagelsen til forskeren er relativitetsteorien. Den private relativitetsteorien ble formulert av ham i 1905, og den generelle ti år senere. Man kan skrive en hel bok om vitenskapsmannens vitenskapelige oppdagelser, men dessverre har vi ikke en slik mulighet.

Einstein fikk verdensomspennende anerkjennelse i løpet av sin levetid. Albert vant Nobelprisen i fysikk. Æresprisen gikk til forskeren for den teoretiske forklaringen av den fotoelektriske effekten. I sin teori forklarte han eksistensen av fotoner, de såkalte lyskvantene. Teorien var kjempegod praktisk verdi, og hadde stor innflytelse på utviklingen av kvanteteorien. Teoriene til en vitenskapsmann er ekstremt vanskelige å forstå og oppfatte, men deres grunnleggende natur kan bare sammenlignes med oppdagelser. Einsteins egenart ligger i det faktum at forfatterskapet til hans oppdagelser er udiskutabelt. Vi vet at forskere ofte gjorde mange funn sammen, ofte uten å vite det selv. Så, for eksempel, var det med Cheyne og Flory, som i fellesskap oppdaget penicillin, slik det var med Niepce og mange andre. Men slik var det ikke med Einstein.

Biografi om Einstein veldig interessant og full av interessante fakta. Albert ble født i Ulm, Tyskland i 1879. videregående skole han ble uteksaminert i nabolandet Sveits, og fikk snart sveitsisk statsborgerskap. I 1905, ved Universitetet i Zürich, mottok en ung mann en doktorgrad i filosofiske vitenskaper. På dette tidspunktet utfolder hans vitenskapelige aktivitet seg aktivt. Han publiserer en rekke arbeider: teorien om Brownsk bevegelse, den fotoelektriske effekten og den spesielle relativitetsteorien. Snart vil disse rapportene bli Alberts kjennetegn, verden anerkjenner i hans samtid et geni, en strålende og lovende vitenskapsmann. Teoriene til forskeren vil hisse opp det vitenskapelige miljøet, alvorlig kontrovers vil blusse opp rundt teoriene hans. Ikke én vitenskapsmann i verden har ikke vært utsatt for en slik diskusjon og slik kritikk. I 1913 ble Albert professor ved Universitetet i Berlin og Kaiser Wilhelm Institute for Physics, samt medlem av det prøyssiske vitenskapsakademiet.

Nye stillinger tillot ham å engasjere seg i vitenskap når som helst i hvilken som helst mengde. Det er usannsynlig at den tyske regjeringen noen gang angret på sin gunst til forskeren. Om noen år vil han bli tildelt Nobelprisen, noe som hever prestisjen til tysk vitenskap til himmels. I 1933 flyttet Einstein til USA, til staten New Jersey, til byen Princeton. Om sju år får han statsborgerskap. Den store vitenskapsmannen døde i 1955. Einstein var alltid interessert i politikk, han var klar over alle. Han var en trofast pasifist, en motstander av politisk tyranni, og var samtidig tilhenger av sionismen. De sier at i spørsmål om klær var han alltid en individualist, samtidige bemerket hans utmerkede sans for humor, naturlige beskjedenhet og bemerkelsesverdige talenter. Albert spilte fiolin veldig bra.

Einstein Albert (1879-1955)

En fremragende teoretisk fysiker, en av grunnleggerne av moderne fysikk, utviklet de spesielle og generelle relativitetsteoriene.

Født i den tyske byen Ulm, i en fattig jødisk familie av Hermann og Paulina Einstein. Han gikk på en katolsk barneskole i München (senere, i troen på Guds eksistens, skilte han ikke mellom kristen og jødisk doktrine). Gutten vokste opp tilbaketrukket og lite kommunikativ, viste ingen betydelig suksess på skolen. Fra han var seks år, etter insistering fra moren, begynte han å spille fiolin. Einsteins lidenskap for musikk fortsatte gjennom hele livet.

Etter den endelige ruinen av familiefaren i 1894, flyttet Einsteins fra München til Pavia nær Milano (Italia). Høsten 1895 ankom Albert Einstein Sveits for å ta opptaksprøver til den høyere tekniske skolen (den såkalte polytekniske skolen) i Zürich. Han viste seg glimrende på eksamen i matematikk, og strøk samtidig på eksamen i botanikk og fransk språk. I oktober 1896, på det andre forsøket, ble han tatt opp på Det pedagogiske fakultet. Her møtte han en ungarskfødt serbisk student, Mileva Marić, som senere ble hans kone.

I 1900 ble Einstein uteksaminert fra Polytechnic med diplom i matematikk og fysikk. I 1901 fikk han sveitsisk statsborgerskap, men frem til våren 1902 kunne han ikke finne fast jobb. Til tross for vanskelighetene som hjemsøkte ham i 1900-1902, fant Einstein tid til å studere fysikk videre. I 1901 publiserte Berlin "Annals of Physics" sin første artikkel "Consequences of the theory of capillarity", viet analysen av tiltrekningskreftene mellom atomene i væsker basert på teorien om kapillaritet. juli 1902 til oktober 1909 den store fysikeren jobbet i patentkontoret, og patenterte hovedsakelig oppfinnelser relatert til elektromagnetisme. Arten av arbeidet tillot Einstein å vie fritiden sin til forskning innen teoretisk fysikk.

Den 6. januar 1903 giftet Einstein seg med 27 år gamle Mileva Marich. Påvirkningen av Mileva Maric, en utdannet matematiker, på arbeidet til mannen hennes er fortsatt et uløst problem den dag i dag. Ekteskapet deres var imidlertid mer en intellektuell forening, og Albert Einstein kalte selv sin kone «en skapning som er lik meg, like sterk og uavhengig som jeg er». Allerede i 1904 mottok Physics Annals fra Albert Einstein en rekke artikler viet studiet av spørsmål om statisk mekanikk og molekylær fysikk. De ble publisert i 1905, og innviet det såkalte "miraklenes år" da Einsteins fire artikler revolusjonerte teoretisk fysikk, og ga opphav til relativitetsteorien. I 1909-1913. han er professor ved Zürich Polytechnic, i 1914-1933. Professor ved Universitetet i Berlin og direktør for Institutt for fysikk.

I 1915 fullførte han opprettelsen av den generelle relativitetsteorien eller den moderne relativistiske gravitasjonsteorien, og etablerte en forbindelse mellom rom, tid og materie. Utledet en ligning som beskriver gravitasjonsfeltet. I 1921 ble Einstein nobelprisvinner, så vel som medlem av mange vitenskapsakademier, spesielt et utenlandsk medlem av USSR Academy of Sciences.

Etter at nazistene kom til makten i 1933, ble fysikeren forfulgt og forlot Tyskland for alltid, og dro til USA.

Etter flyttingen ble han utnevnt til professor i fysikk ved det nyetablerte Institute for Basic Research i Princeton, New Jersey. Hos Princeton fortsatte han å jobbe med studiet av problemer innen kosmologi og opprettelsen av en enhetlig feltteori, designet for å kombinere teorien om tyngdekraft og elektromagnetisme. I USA ble Einstein øyeblikkelig en av de mest kjente og respekterte menneskene i landet, fikk et rykte som den mest strålende vitenskapsmannen i menneskehetens historie, samt personifiseringen av bildet av en "fraværende professor" og de intellektuelle evnene til en person generelt.

Albert Einstein døde 18. april 1955 i Princeton av en aortaaneurisme. Asken hans ble brent ved Ewing Simteri-krematoriet og asken spredt for vinden.

    I 1950, i et brev til M. Berkowitz, skrev Einstein: «I forhold til Gud er jeg en agnostiker. Jeg er overbevist om at for en klar forståelse av den overordnede betydningen av moralske prinsipper i forbedring og foredling av livet, er ikke konseptet lovgiver nødvendig, spesielt ikke en lovgiver som arbeider etter prinsippet om belønning og straff.

    I de senere år
    Nok en gang beskrev Einstein sine religiøse synspunkter, og svarte på de som tilskrev ham en tro på en jødisk-kristen Gud:

    Det du leser om min religiøse tro er selvfølgelig løgn. Løgner som gjentas systematisk. Jeg tror ikke på Gud som person og har aldri lagt skjul på det, men uttrykt det veldig tydelig. Hvis det er noe i meg som kan kalles religiøst, så er det utvilsomt en ubegrenset beundring for universets struktur i den grad vitenskapen avslører det.

    I 1954, halvannet år før hans død, beskrev Einstein i et brev til den tyske filosofen Eric Gutkind sin holdning til religion som følger:

    «Ordet 'Gud' er for meg bare en manifestasjon og et produkt av menneskelige svakheter, og Bibelen er en samling av ærverdige, men fortsatt primitive legender, som likevel er ganske barnslige. Nei, selv den mest sofistikerte tolkningen kan endre dette (for meg).

    Originaltekst (engelsk)

    Einstein var en stor vitenskapsmann.


Topp