Albert Einstein - ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ Albert Einstein คือใคร: ชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์

สวัสดีที่รัก! คุณเคยเจอรูปถ่ายของคนแปลกหน้าที่แลบลิ้นออกมาและผมยุ่งเหยิงหรือไม่? ฉันคิดว่าฉันต้อง

คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่ร่าเริงคนนี้คือใคร? นี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่! ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกและวางรากฐานสำหรับฟิสิกส์สมัยใหม่ทั้งหมด ฉันเสนอวันนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับชีวประวัติของเขาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

แผนการเรียน:

อัจฉริยะเกิดที่ไหน?

นักฟิสิกส์ในตำนานในอนาคตเกิดในครอบครัวชาวยิวในปี พ.ศ. 2422 ทางตอนใต้ของเยอรมนีในเมืองอุล์ม และเขาก็ปรากฏตัวพร้อมกับ รูปร่างไม่สม่ำเสมอซึ่งสำหรับแพทย์และพ่อแม่ของเขากลายเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา: ทารกไอน์สไตน์มีภาวะปัญญาอ่อนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เด็กอายุไม่เกิน สามปีไม่ได้พูดคุย

ก่อนเข้าโรงเรียน พ่อของเขาเคยให้เข็มทิศแก่อัลเบิร์ตตัวน้อย อุปกรณ์ดังกล่าวทำให้จิตใจของเด็ก ๆ แตกสลายว่าการสังเกตเข็มซึ่งในตำแหน่งใด ๆ ของเข็มทิศจะหันไปทางทิศเหนือโดยไม่พลาดกลายเป็นเหตุผลหนึ่งสำหรับการวิจัยในอนาคต

ปีการศึกษาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับไอน์สไตน์ในวัยเยาว์ เขาจำพวกเขาด้วยความขมขื่นเพราะเขาไม่ชอบการยัดเยียดง่ายๆ ดังนั้น นักเรียนจึงไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ครู เขามักโต้เถียงกับครู ถามคำถามที่ไม่เหมาะสมซึ่งครูไม่มีคำตอบ

เห็นได้ชัดว่าตำนานปรากฏขึ้นจากที่นั่นว่าไอน์สไตน์เป็นผู้แพ้ที่โรงเรียน "ไม่มีอะไรดีจะมาจากคุณ!" - นั่นคือคำตัดสินของครู แม้ว่าคุณจะดูใบรับรองของเขา แต่ทุกอย่างก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และปรัชญา

เมื่อแม่ของเขายืนกราน เขาเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่อายุ 6 ขวบ และเริ่มเล่นไวโอลินครั้งแรกเพียงเพราะพ่อแม่ขอร้อง มีเพียงดนตรีของโมสาร์ทผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่ปฏิวัติจิตวิญญาณของเขา และไวโอลินก็กลายเป็นเพื่อนในชีวิตของนักฟิสิกส์ตลอดไป

ตอนอายุ 12 เขาคุ้นเคยกับหนังสือเรียนเรขาคณิตแบบยุคลิด งานทางคณิตศาสตร์ชิ้นนี้ทำให้อัลเบิร์ตอายุน้อยตกใจราวกับเข็มทิศของพ่อของเขาถูกหยิบขึ้นมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว “หนังสือศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรขาคณิต” ซึ่งเขาเรียกด้วยความรัก กลายเป็นคู่มือบนเดสก์ท็อป ซึ่งทุกๆ วันนักเรียนชื่อไอน์สไตน์มองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่อาจระงับได้ และซึมซับความรู้ด้วยตัวเขาเอง

โดยทั่วไปแล้ว “การศึกษาด้วยตนเอง” เป็นงานอดิเรกพิเศษสำหรับอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่ไม่ชอบการเรียนรู้ภายใต้การบังคับ การตัดสินใจว่าตัวเขาเองจะสามารถได้รับการศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2438 เขาออกจากโรงเรียนและปรากฏตัวโดยไม่มีใบรับรองการบวชให้พ่อแม่ของเขาในขณะที่ถูกบังคับให้อยู่โดยไม่มีเขาในอิตาลี การรับรองของลูกหลานที่ไม่เชื่อฟังว่าเขาจะสามารถเข้าโรงเรียนเทคนิคได้ด้วยตนเองนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

ไอน์สไตน์ผู้มั่นใจในตนเองสอบตกครั้งแรกที่วิทยาลัยซูริก เขาอุทิศเวลาหนึ่งปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและในปี พ.ศ. 2439 เขาเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง

ไอน์สไตน์ผู้ยิ่งใหญ่ "ถอดใจ" เมื่อไหร่?

แม้แต่ตอนที่เขาเข้าสถาบัน นักเรียนไอน์สไตน์ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่จะปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับในโรงยิม เขามีระเบียบวินัยไม่แตกต่างกัน เขาข้ามการบรรยายหรือเข้าร่วม "เพื่อการแสดง" โดยไม่สนใจ ดึงดูดการค้นคว้าอิสระของเขามากขึ้น เขาทดลอง ทำการทดลอง อ่านผลงานของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ แทนที่จะเรียน เขานั่งในร้านกาแฟและศึกษาวารสารทางวิทยาศาสตร์

ในปี 1900 เขายังคงได้รับประกาศนียบัตรในฐานะครูสอนฟิสิกส์ แต่เขาไม่ได้จ้างที่ไหนเลย หลังจากนั้นเพียงสองปี เขาก็ได้รับตำแหน่งผู้ฝึกงานที่สำนักงานสิทธิบัตร ตอนนั้นเองที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่เขาชื่นชอบได้มากขึ้น เข้าใกล้การค้นพบของเขาในสาขาฟิสิกส์มากขึ้นเรื่อย ๆ

เป็นผลให้เอกสารสามฉบับของไอน์สไตน์ถือกำเนิดขึ้น โลกวิทยาศาสตร์. ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง พวกเขาสร้างชื่อเสียงให้กับฟิสิกส์ไปทั่วโลก แล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรเป็นพิเศษ?


อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร์?

นอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว เขายังเป็นคนที่พิเศษอีกด้วย นี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจจากชีวิตของเขา


นักวิทยาศาสตร์เสียชีวิตในปี 2498 Albert Einstein ใช้เวลาช่วงปีสุดท้ายของชีวิตในเมือง Priston เมืองเล็กๆ ของอเมริกา ที่ซึ่งเขาถูกฝังไว้ ชาวเมืองรักเพื่อนบ้านและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เขาสอนเรียกนักฟิสิกส์ว่า "ท่าเรือเก่า" และร้องเพลงนี้:

ใครเก่งคณิต

และใครที่หลงรักอินทิกรัล

ใครดื่มน้ำไม่ดื่มไรน์ไวน์

ตัวอย่างเช่น อัล ไอน์สไตน์ของเรา

นี่คือเรื่องราวโดยย่อเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่เราได้รับในวันนี้ ฉันหวังว่าเนื้อหานี้จะเพียงพอสำหรับคุณในการจัดทำรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนดัง

และในเรื่องนี้ฉันบอกลาคุณด้วยความปรารถนาของการค้นพบใหม่

ประสบความสำเร็จในการเรียน!

Evgenia Klimkovich


ชีวประวัติ

Albert Einstein (เยอรมัน: Albert Einstein, IPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] (i); 14 มีนาคม 2422, Ulm, Württemberg, เยอรมนี - 18 เมษายน 2498, Princeton, New Jersey, USA) - นักฟิสิกส์ทฤษฎีหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมัยใหม่ ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 บุคคลสาธารณะและนักมนุษยนิยม อาศัยอยู่ในเยอรมนี (2422-2436, 2457-2476) สวิตเซอร์แลนด์ (2436-2457) และสหรัฐอเมริกา (2476-2498) แพทย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำประมาณ 20 แห่งทั่วโลก เป็นสมาชิกของ Academies of Sciences หลายแห่ง รวมถึงสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่างประเทศของ USSR Academy of Sciences (1926)

(1905).
ภายในกรอบ - กฎความสัมพันธ์ของมวลและพลังงาน: E=mc^2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (พ.ศ. 2450-2459)
ทฤษฎีควอนตัมของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์
ทฤษฎีควอนตัมของความจุความร้อน
สถิติควอนตัมของโบส-ไอน์สไตน์
ทฤษฎีทางสถิติของการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน ซึ่งวางรากฐานสำหรับทฤษฎีความผันผวน
ทฤษฎีการปล่อยสารกระตุ้น
ทฤษฎีการกระเจิงของแสงต่อความผันผวนทางอุณหพลศาสตร์ในตัวกลาง

นอกจากนี้เขายังทำนาย "การเคลื่อนย้ายด้วยควอนตัม" และทำนายและวัดผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ Einstein-de Haas ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เขาทำงานเกี่ยวกับปัญหาจักรวาลวิทยาและทฤษฎีสนามเอกภาพ ต่อต้านสงครามอย่างแข็งขัน, ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์, เพื่อมนุษยนิยม, เคารพสิทธิมนุษยชน, ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชน

ไอน์สไตน์มีบทบาทชี้ขาดในการทำให้เป็นที่นิยมและแนะนำแนวคิดและทฤษฎีทางกายภาพใหม่ๆ สู่การเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ ประการแรก สิ่งนี้หมายถึงการแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญทางกายภาพของอวกาศและเวลา และการสร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงใหม่เพื่อแทนที่ทฤษฎีนิวตัน ไอน์สไตน์ร่วมกับพลังค์ได้วางรากฐานของทฤษฎีควอนตัม แนวคิดเหล่านี้ได้รับการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยการทดลอง เป็นรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่

ปีแรก ๆ

Albert Einstein เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ในเมือง Ulm ทางตอนใต้ของเยอรมันในครอบครัวชาวยิวที่ยากจน

แฮร์มันน์ ไอน์สไตน์ พ่อของเธอ (พ.ศ. 2390-2445) ในเวลานั้นเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรขนาดเล็กสำหรับผลิตไส้ขนนกสำหรับที่นอนและที่นอนขนนก แม่ Paulina Einstein (née Koch, 1858-1920) มาจากครอบครัวของพ่อค้าข้าวโพดผู้มั่งคั่ง Julius Derzbacher (เขาเปลี่ยนนามสกุลเป็น Koch ในปี 1842) และ Jetta Bernheimer ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2423 ครอบครัวย้ายไปมิวนิก ซึ่งแฮร์มันน์ ไอน์สไตน์ร่วมกับจาคอบน้องชายของเขาได้ก่อตั้งบริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Maria น้องสาวของ Albert (Maya, 1881-1951) เกิดที่มิวนิค

ประถมศึกษา Albert Einsteinได้รับที่โรงเรียนคาทอลิกในท้องถิ่น ตามความทรงจำของเขาเอง ในวัยเด็กเขาประสบกับสภาวะของศาสนาอันลึกซึ้ง ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่ออายุได้ 12 ปี จากการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยม เขาได้ข้อสรุปว่าข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์ไบเบิลไม่สามารถเป็นความจริงได้ และรัฐนี้จงใจหลอกลวงคนรุ่นหลัง ทั้งหมดนี้ทำให้เขาเป็นคนคิดอิสระและก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่เชื่อต่อเจ้าหน้าที่ตลอดไป จากความประทับใจในวัยเด็ก ไอน์สไตน์จำได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุด: เข็มทิศ องค์ประกอบของยุคลิด และ (ประมาณปี 1889) บทวิจารณ์ จิตใจบริสุทธิ์» อิมมานูเอล คานท์ นอกจากนี้ตามความคิดริเริ่มของแม่ของเขา เขาเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่อายุหกขวบ ความหลงใหลในดนตรีของ Einstein ดำเนินต่อไปตลอดชีวิตของเขา ในปีพ. ศ. 2477 อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่ในสหรัฐอเมริกาในพรินซ์ตันได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งเขาเล่นผลงานของโมสาร์ทบนไวโอลินเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมที่อพยพมาจากนาซีเยอรมนี

ในโรงยิม (ปัจจุบันคือโรงยิม Albert Einstein ในมิวนิก) เขาไม่ใช่นักเรียนกลุ่มแรก (ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาละติน) ระบบการเรียนรู้แบบท่องจำที่ฝังแน่นของนักเรียน (ซึ่งตามที่เขากล่าวในภายหลังได้ทำลายจิตวิญญาณของการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทัศนคติเผด็จการของครูที่มีต่อนักเรียนทำให้เกิดการปฏิเสธของ Albert Einstein ดังนั้นเขาจึงมักโต้เถียงกับ ครูของเขา

ในปี พ.ศ. 2437 ไอน์สไตน์ย้ายจากมิวนิกไป เมืองอิตาลี Pavia ใกล้กับเมืองมิลาน ที่ซึ่งสองพี่น้อง Herman และ Jacob ย้ายสำนักงานของพวกเขา อัลเบิร์ตเองพักอยู่กับญาติในมิวนิกระยะหนึ่งเพื่อเรียนโรงยิมให้ครบทั้งหกชั้น ไม่เคยได้รับ Abitur ในปี 1895 เขาเข้าร่วมครอบครัวของเขาใน Pavia

ในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2438 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์มาถึงสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคระดับสูง (โปลีเทคนิค) ในเมืองซูริค และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ หลังจากพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบคณิตศาสตร์ เขาก็สอบไม่ผ่านวิชาพฤกษศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งไม่อนุญาตให้เขาเข้าเรียนที่ Zurich Polytechnic อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำให้ชายหนุ่มเข้าเรียนในชั้นสุดท้ายของโรงเรียนใน Aarau (สวิตเซอร์แลนด์) เพื่อรับใบรับรองและเข้าเรียนซ้ำ

ที่โรงเรียน Cantonal of Aarau อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้อุทิศตน เวลาว่างการศึกษาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2439 เขาผ่านการสอบไล่ทั้งหมดที่โรงเรียนได้สำเร็จ ยกเว้นการสอบภาษาฝรั่งเศส และได้รับใบรับรอง และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2439 เขาเข้าเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่นี่เขาได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมชั้นนักคณิตศาสตร์ Marcel Grossman (พ.ศ. 2421-2479) และยังได้พบกับนักศึกษาชาวเซอร์เบียของคณะแพทยศาสตร์ Mileva Mrich (อายุมากกว่าเขา 4 ปี) ซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาของเขา ในปีเดียวกัน ไอน์สไตน์สละสัญชาติเยอรมัน ในการได้รับสัญชาติสวิส ต้องจ่าย 1,000 ฟรังก์สวิส แต่ฐานะการเงินที่ย่ำแย่ของครอบครัวทำให้เขาทำเช่นนี้ได้หลังจากผ่านไป 5 ปีเท่านั้น กิจการของพ่อล้มละลายโดยสิ้นเชิงในปีนี้ พ่อแม่ของ Einstein ย้ายไปที่มิลาน ซึ่ง Hermann Einstein เปิดบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีพี่ชายอยู่แล้ว

รูปแบบและวิธีการสอนที่โรงเรียนโปลีเทคนิคนั้นแตกต่างอย่างมากจากโรงเรียนเยอรมันที่สร้างจากกระดูกและมีอำนาจ ดังนั้นการศึกษาต่อจึงง่ายกว่าสำหรับชายหนุ่ม เขามีอาจารย์ระดับเฟิร์สคลาส รวมถึงเฮอร์มันน์ มินคอฟสกี้ นักเรขาคณิตที่น่าทึ่ง (ไอน์สไตน์มักพลาดการบรรยายของเขา ซึ่งต่อมาเขาเสียใจอย่างสุดซึ้ง) และอดอล์ฟ เฮอร์วิตซ์ นักวิเคราะห์

เริ่มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ไอน์สไตน์จบการศึกษาจากโพลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2443 ด้วยปริญญาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เขาสอบผ่านได้สำเร็จ แต่ไม่เก่ง อาจารย์หลายคนชื่นชมความสามารถของนักเรียนไอน์สไตน์อย่างมาก แต่ไม่มีใครต้องการช่วยเขาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป ไอน์สไตน์เองก็เล่าในภายหลังว่า:

ฉันถูกกลั่นแกล้งโดยอาจารย์ที่ไม่ชอบฉันเพราะความเป็นอิสระของฉันและปิดเส้นทางสู่วิทยาศาสตร์ของฉัน

แม้ว่าในปีถัดมา พ.ศ. 2444 ไอน์สไตน์ได้รับสัญชาติสวิส แต่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2445 เขาไม่สามารถหางานประจำได้ - แม้จะเป็นครูในโรงเรียนก็ตาม เนื่องจากขาดรายได้ เขาจึงอดอาหารอย่างแท้จริง ไม่ได้รับอาหารเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดโรคตับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

แม้จะมีความยากลำบากตามหลอกหลอนเขาในปี 2443-2445 ไอน์สไตน์ก็หาเวลาศึกษาฟิสิกส์เพิ่มเติม ในปี 1901 Berlin Annals of Physics ได้ตีพิมพ์บทความแรกของเขาชื่อ "ผลที่ตามมาของทฤษฎี Capillarity" (Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen) ซึ่งอุทิศให้กับการวิเคราะห์แรงดึงดูดระหว่างอะตอมของของเหลวตามทฤษฎีของ capillarity

อดีตเพื่อนร่วมชั้น Marcel Grossman ช่วยเอาชนะความยากลำบากโดยแนะนำให้ Einstein ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ III ที่สำนักงานกลางสำหรับการประดิษฐ์สิทธิบัตร (เบิร์น) ด้วยเงินเดือน 3,500 ฟรังก์ต่อปี (ในช่วงปีการศึกษาของเขาเขาอาศัยอยู่ที่ 100 ฟรังก์ต่อ เดือน).

ไอน์สไตน์ทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2445 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2452 โดยหลักเป็นผู้ตรวจสอบการยื่นคำขอประดิษฐ์ ในปี 1903 เขากลายเป็นพนักงานประจำของสำนัก ลักษณะของงานทำให้ไอน์สไตน์อุทิศเวลาว่างให้กับการวิจัยในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2445 ไอน์สไตน์ได้รับข่าวจากอิตาลีว่าบิดาของเขาป่วย Hermann Einstein เสียชีวิตไม่กี่วันหลังจากลูกชายของเขามาถึง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2446 ไอน์สไตน์แต่งงานกับมิเลวา มาริช วัย 27 ปี พวกเขามีลูกสามคน

ตั้งแต่ปี 1904 ไอน์สไตน์ได้ร่วมมือกับวารสารฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมันอย่าง Annals of Physics โดยจัดทำบทคัดย่อของเอกสารใหม่ๆ เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงนามธรรม เป็นไปได้ว่าชื่อเสียงที่เขาได้รับจากกองบรรณาธิการมีส่วนทำให้สิ่งพิมพ์ของเขาเองในปี 2448

2448 - "ปีแห่งปาฏิหาริย์"

ปี 1905 เข้าสู่ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ในฐานะ "ปีแห่งปาฏิหาริย์" (lat. Annus Mirabilis) ในปีนี้ Annals of Physics ได้เผยแพร่เอกสารสำคัญของ Einstein สามฉบับที่เปิดตัวการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่:

"เกี่ยวกับไฟฟ้าพลศาสตร์ของวัตถุเคลื่อนที่" (เยอรมัน: Zur Elektrodynamik bewegter Körper) ทฤษฎีสัมพัทธภาพเริ่มต้นด้วยบทความนี้ “ในมุมมองแบบฮิวริสติกเกี่ยวกับกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของแสง” (เยอรมัน: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt) หนึ่งในผลงานที่วางรากฐานของทฤษฎีควอนตัม “การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวที่เหลือตามทฤษฎีจลน์ศาสตร์โมเลกุลของความร้อน” (เยอรมัน: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) เป็นผลงานที่อุทิศให้กับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและมีความสำคัญ ฟิสิกส์สถิติขั้นสูง ไอน์สไตน์มักถูกถามคำถาม: เขาสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพได้อย่างไร? กึ่งล้อเล่น กึ่งจริงจัง เขาตอบว่า:

ทำไมฉันถึงสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพ? เมื่อฉันถามตัวเองด้วยคำถามนี้ ฉันคิดว่าเหตุผลดังต่อไปนี้ ผู้ใหญ่ทั่วไปไม่ได้คิดเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และเวลาเลย ในความคิดของเขา เขาคิดถึงปัญหานี้ในวัยเด็กอยู่แล้ว ฉันพัฒนาสติปัญญาช้ามากจนพื้นที่และเวลาครอบครองความคิดของฉันเมื่อฉันโตเป็นผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติแล้วฉันสามารถเจาะลึกปัญหาได้มากกว่าเด็กที่มีความโน้มเอียงปกติ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

ตลอดศตวรรษที่ 19 ตัวพาวัสดุของปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าถือเป็นสื่อสมมุติ - อีเธอร์ อย่างไรก็ตามในต้นศตวรรษที่ 20 เป็นที่ชัดเจนว่าคุณสมบัติของสื่อนี้ยากที่จะปรับให้เข้ากับฟิสิกส์คลาสสิก ในแง่หนึ่ง ความคลาดเคลื่อนของแสงบ่งชี้ว่าอีเทอร์นั้นไม่เคลื่อนที่อย่างแน่นอน ในทางกลับกัน การทดลองของ Fizeau ยืนยันสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าอีเทอร์ถูกควบคุมบางส่วนโดยสสารที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม การทดลองของมิเชลสัน (พ.ศ. 2424) แสดงให้เห็นว่าไม่มี "ลมที่ไม่มีตัวตน"

ในปี พ.ศ. 2435 Lorentz และ George Francis Fitzgerald (ซึ่งเป็นอิสระจากตัวเขา) เสนอว่าอีเธอร์นั้นอยู่กับที่ และความยาวของวัตถุใด ๆ จะสั้นลงตามทิศทางการเคลื่อนที่ของมัน อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงเปิดอยู่ว่าทำไมความยาวจึงลดลงในสัดส่วนที่พอดีเพื่อชดเชย "ลมอีเธอร์" และป้องกันไม่ให้ตรวจพบการมีอยู่ของอีเธอร์ ในเวลาเดียวกัน คำถามนี้ได้รับการศึกษาภายใต้การแปลงพิกัดของสมการแมกซ์เวลล์ที่ไม่แปรเปลี่ยน สูตรที่ถูกต้องเขียนขึ้นครั้งแรกโดย Larmor (1900) และ Poincare (1905) ซึ่งภายหลังได้พิสูจน์คุณสมบัติของกลุ่มและเสนอให้เรียกพวกมันว่าการแปลง Lorentz

ปวงกาเรยังได้ให้หลักการทั่วไปของทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงอิเล็กโทรไดนามิกส์ด้วย อย่างไรก็ตาม เขายังคงจดจำอีเธอร์ต่อไป แม้ว่าเขาจะมีความเห็นว่าไม่สามารถค้นพบมันได้ ในรายงานที่สภาฟิสิกส์ (1900) ปวงกาเรแสดงความคิดเป็นครั้งแรกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นไม่แน่นอน แต่เป็นข้อตกลงแบบมีเงื่อนไข ("อนุสัญญา") มีข้อเสนอแนะด้วยว่าความเร็วของแสงมีจำกัด ดังนั้น ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 จึงมีจลนพลศาสตร์ที่เข้ากันไม่ได้สองแบบ: แบบคลาสสิกที่มีการแปลงแบบกาลิเลียน และแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการแปลงแบบลอเรนซ์

ไอน์สไตน์ได้พิจารณาหัวข้อเหล่านี้โดยอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยเสนอว่าเรื่องแรกเป็นกรณีโดยประมาณของเรื่องที่สองสำหรับความเร็วต่ำ และสิ่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคุณสมบัติของอีเทอร์นั้นแท้จริงแล้วเป็นการแสดงคุณสมบัติที่เป็นปรวิสัยของอวกาศและเวลา ไอน์สไตน์ได้ข้อสรุปว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะเรียกแนวคิดของอากาศธาตุเพียงเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปไม่ได้ของการสังเกต และรากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไดนามิก แต่ลึกกว่านั้นคือจลนศาสตร์ ในบทความพื้นฐานที่กล่าวถึงข้างต้น "เกี่ยวกับอิเล็กโทรไดนามิกส์ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่" เขาเสนอหลักการสองประการ: หลักการสากลของสัมพัทธภาพและความคงที่ของความเร็วแสง; การหดตัวของ Lorentz, สูตรการแปลง Lorentz, ทฤษฎีสัมพัทธภาพของการเกิดขึ้นพร้อมกัน, ความไร้ประโยชน์ของอีเทอร์, สูตรใหม่สำหรับการเพิ่มความเร็ว, การเพิ่มขึ้นของความเฉื่อยด้วยความเร็ว ฯลฯ ได้มาจากสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดาย ในบทความอื่น ๆ ของเขาซึ่งตีพิมพ์ที่ สิ้นปีสูตร E = mc ^ 2 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์บางคนยอมรับทฤษฎีนี้ทันที ซึ่งต่อมาเรียกว่า "ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ" (SRT) พลังค์ (1906) และไอน์สไตน์เอง (1907) ได้สร้างพลวัตสัมพัทธภาพและอุณหพลศาสตร์ อดีตครู Einstein, Minkowski ในปี 1907 ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของจลนศาสตร์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพในรูปแบบของเรขาคณิตของโลกที่ไม่ใช่แบบยุคลิดสี่มิติและพัฒนาทฤษฎีความไม่แปรเปลี่ยนของโลกนี้ (ผลลัพธ์แรกในทิศทางนี้คือ จัดพิมพ์โดยPoincaréในปี 1905)

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่า "ฟิสิกส์ใหม่" เป็นการปฏิวัติเกินไป มันยกเลิกอีเธอร์ ปริภูมิสัมบูรณ์ และเวลาสัมบูรณ์ แก้ไขกลไกของนิวตัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์มาเป็นเวลา 200 ปี และได้รับการยืนยันอย่างสม่ำเสมอจากการสังเกต เวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพไหลเข้าต่างกัน ระบบที่แตกต่างกันการอ้างอิง ความเฉื่อย และความยาวขึ้นอยู่กับความเร็ว การเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเป็นไปไม่ได้ เกิด "แฝดขัดแย้ง" ผลที่ผิดปกติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนวิทยาศาสตร์อนุรักษ์นิยมยอมรับไม่ได้ เรื่องนี้ยังซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในตอนแรก SRT ไม่ได้ทำนายผลกระทบที่สังเกตได้ใหม่ ๆ และการทดลองของ Walter Kaufmann (1905-1909) ถูกตีความโดยหลายคนว่าเป็นการหักล้างหลักสำคัญของ SRT - หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพ (สิ่งนี้ ในที่สุดก็ตกเป็นของ รฟท. เฉพาะในปี พ.ศ. 2457-2459) นักฟิสิกส์บางคนพยายามพัฒนาทฤษฎีทางเลือกหลังจากปี 1905 (เช่น Ritz ในปี 1908) แต่ต่อมาก็เห็นได้ชัดว่าทฤษฎีเหล่านี้เข้ากันไม่ได้กับการทดลอง

นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงหลายคนยังคงยึดมั่นในกลศาสตร์คลาสสิกและแนวคิดของอากาศธาตุ เช่น Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win ในเวลาเดียวกัน บางคน (เช่น Lorentz เอง) ไม่ได้ปฏิเสธผลลัพธ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ อย่างไรก็ตาม พวกเขาตีความพวกเขาด้วยจิตวิญญาณของทฤษฎีของ Lorentz โดยเลือกที่จะดูแนวคิดอวกาศ-เวลาของ Einstein -Minkowski เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ

ข้อโต้แย้งที่ชัดเจนในการสนับสนุนความจริงของ SRT คือการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (ดูด้านล่าง) เมื่อเวลาผ่านไป การยืนยันการทดลองของ รฟท. เองก็ค่อยๆ สะสม มันขึ้นอยู่กับทฤษฎีสนามควอนตัม, ทฤษฎีของเครื่องเร่งความเร็ว, มันถูกนำมาพิจารณาในการออกแบบและการทำงานของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (แม้จำเป็นต้องมีการแก้ไขที่นี่ ทฤษฎีทั่วไปสัมพัทธภาพ) ฯลฯ

ทฤษฎีควอนตัม

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อ "ภัยพิบัติจากรังสีอัลตราไวโอเลต" และการประสานทฤษฎีกับการทดลองที่สอดคล้องกัน Max Planck เสนอ (1900) ว่าการปล่อยแสงโดยสสารเกิดขึ้นอย่างแยกไม่ออก (ส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้) และพลังงาน ของส่วนที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับความถี่ของแสง ในบางครั้ง แม้แต่ผู้เขียนเองก็ยังถือว่าสมมติฐานนี้เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์แบบมีเงื่อนไข แต่ในบทความที่สองของบทความข้างต้น ไอน์สไตน์ได้เสนอหลักการทั่วไปที่กว้างไกลและนำไปใช้อธิบายคุณสมบัติของเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกได้สำเร็จ ไอน์สไตน์เสนอวิทยานิพนธ์ว่าไม่เพียงแต่การเปล่งแสงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแพร่กระจายและการดูดกลืนแสงด้วย ต่อมาส่วนเหล่านี้ (ควอนตา) ถูกเรียกว่าโฟตอน วิทยานิพนธ์นี้ทำให้เขาสามารถอธิบายความลึกลับสองประการของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟ็กต์ได้ นั่นคือเหตุใดโฟโตกระแสไฟจึงไม่เกิดขึ้นที่ความถี่ใดๆ ของแสง แต่จะเริ่มต้นจากเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ ตลอดจนพลังงานและความเร็วของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง แต่ขึ้นอยู่กับความถี่เท่านั้น ทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์สอดคล้องกับข้อมูลการทดลองที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันโดยการทดลองของ Millikan (1916)

ในขั้นต้น นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมุมมองเหล่านี้ แม้แต่พลังค์ ไอน์สไตน์ยังต้องเชื่อมั่นในความเป็นจริงของควอนตัม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการทดลองค่อยๆ สะสมซึ่งทำให้ผู้คลางแคลงสงสัยความไม่แน่นอนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ประเด็นสุดท้ายในข้อพิพาทคือผลกระทบของคอมป์ตัน (1923)

ในปี 1907 ไอน์สไตน์ตีพิมพ์ทฤษฎีควอนตัมของความจุความร้อน (ทฤษฎีเก่าที่อุณหภูมิต่ำขัดแย้งกับการทดลอง) ต่อมา (พ.ศ. 2455) Debye, Born และ Karman ได้ปรับปรุงทฤษฎีความจุความร้อนของ Einstein และบรรลุข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมกับการทดลอง

การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน

ในปี พ.ศ. 2370 โรเบิร์ต บราวน์สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ และต่อมาได้บรรยายถึงการเคลื่อนที่ของละอองเรณูที่ลอยอยู่ในน้ำอย่างวุ่นวาย ไอน์สไตน์บนพื้นฐานของทฤษฎีโมเลกุลได้พัฒนาแบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนไหวดังกล่าว จากแบบจำลองการแพร่กระจายของเขา เหนือสิ่งอื่นใด เป็นไปได้ที่จะประเมินขนาดของโมเลกุลและจำนวนของโมเลกุลต่อหน่วยปริมาตรด้วยความแม่นยำที่ดี ในเวลาเดียวกัน สโมลูชอฟสกี้ก็ได้ข้อสรุปที่คล้ายกัน ซึ่งบทความตีพิมพ์ช้ากว่าของไอน์สไตน์ไม่กี่เดือน ไอน์สไตน์ได้นำเสนอผลงานของเขาเกี่ยวกับกลศาสตร์สถิติ ชื่อ "นิยามใหม่ของขนาดของโมเลกุล" ต่อโพลีเทคนิคในฐานะวิทยานิพนธ์ และในปี พ.ศ. 2448 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทียบเท่ากับผู้สมัครของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ในสาขาฟิสิกส์ ในปีต่อมา ไอน์สไตน์ได้พัฒนาทฤษฎีของเขาในบทความใหม่ชื่อ "On the Theory of Brownian Motion" และกลับมาที่หัวข้อนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง

ในไม่ช้า (พ.ศ. 2451) การวัดของเพอร์รินได้ยืนยันความเพียงพอของแบบจำลองของไอน์สไตน์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งกลายเป็นข้อพิสูจน์การทดลองแรกของทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของโมเลกุล ซึ่งถูกโจมตีอย่างแข็งขันจากนักคิดบวกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Max Born เขียน (1949): "ฉันคิดว่าการศึกษาของ Einstein มากกว่างานอื่น ๆ ทั้งหมด โน้มน้าวนักฟิสิกส์ถึงความเป็นจริงของอะตอมและโมเลกุล ความถูกต้องของทฤษฎีความร้อนและบทบาทพื้นฐานของความน่าจะเป็นในกฎของ ธรรมชาติ." งานของ Einstein เกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงสถิติได้รับการอ้างถึงบ่อยกว่างานของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ สูตรที่เขาได้รับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายและการเชื่อมต่อกับการกระจายของพิกัดกลายเป็นปัญหาในระดับทั่วไปมากที่สุด: กระบวนการมาร์คอฟของการแพร่กระจาย, อิเล็กโทรไดนามิกส์ ฯลฯ

ต่อมาในบทความเรื่อง "ทฤษฎีควอนตัมของการแผ่รังสี" (ค.ศ. 1917) ไอน์สไตน์ได้เสนอข้อพิจารณาทางสถิติเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการมีอยู่ของรังสีชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของรังสีภายนอก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า("การปล่อยเหนี่ยวนำ"). ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 มีการเสนอวิธีการขยายแสงและคลื่นวิทยุโดยใช้การเหนี่ยวนำรังสี และในปีต่อๆ มา วิธีการดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานของทฤษฎีเลเซอร์

เบิร์น - ซูริก - ปราก - ซูริก - เบอร์ลิน (1905-1914)

ผลงานในปี 1905 ทำให้ไอน์สไตน์มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แม้จะไม่ใช่ในทันที เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2448 เขาได้ส่งข้อความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาไปยังมหาวิทยาลัยซูริกในหัวข้อ "การกำหนดขนาดของโมเลกุลใหม่" ผู้วิจารณ์คือศาสตราจารย์ Kleiner และ Burkhard เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2449 เขาได้รับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ เขาเขียนและพบปะกับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในขณะที่พลังค์ในกรุงเบอร์ลินได้รวมทฤษฎีสัมพัทธภาพไว้ในหลักสูตรของเขา ในจดหมายเรียกว่า "Mr. Professor" แต่อีกสี่ปี (จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2452) ไอน์สไตน์ยังคงทำงานในสำนักงานสิทธิบัตรต่อไป ในปี 1906 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของชั้น II) และเงินเดือนของเขาก็เพิ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2451 ไอน์สไตน์ได้รับเชิญให้อ่านวิชาเลือกที่มหาวิทยาลัยเบิร์นแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในปี พ.ศ. 2452 เขาเข้าร่วมการประชุมของนักธรรมชาติวิทยาในเมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งเป็นที่ซึ่งนักฟิสิกส์ชั้นยอดของเยอรมันมารวมตัวกัน และได้พบกับพลังค์เป็นครั้งแรก ติดต่อกันกว่า 3 ปี พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วและรักษามิตรภาพนี้ไว้ตราบจนสิ้นอายุขัย

หลังจากการประชุม ในที่สุด Einstein ก็ได้รับตำแหน่งที่ได้รับค่าจ้างเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยซูริก (ธันวาคม 1909) ซึ่ง Marcel Grossmann เพื่อนเก่าของเขาสอนเรขาคณิต ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีลูกสองคน และในปี พ.ศ. 2454 ไอน์สไตน์ตอบรับคำเชิญให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเยอรมันในกรุงปรากโดยไม่ลังเล ในช่วงเวลานี้ ไอน์สไตน์ยังคงตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัมอย่างต่อเนื่อง ในกรุงปราก เขาเริ่มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีความโน้มถ่วง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง และเพื่อเติมเต็มความฝันเก่าของนักฟิสิกส์ - เพื่อแยกการกระทำระยะไกลของนิวตันออกจากพื้นที่นี้

ในปี 1911 ไอน์สไตน์ได้เข้าร่วมใน First Solvay Congress (บรัสเซลส์) ซึ่งอุทิศให้กับควอนตัมฟิสิกส์ ที่นั่นเขาได้พบกับ Poincare เพียงครั้งเดียว ซึ่งยังคงปฏิเสธทฤษฎีสัมพัทธภาพ แม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อ Einstein ด้วยความเคารพอย่างสูงเป็นการส่วนตัวก็ตาม

หนึ่งปีต่อมา ไอน์สไตน์กลับมาที่ซูริก ซึ่งเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่โรงเรียนโปลีเทคนิคซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และสอนวิชาฟิสิกส์ที่นั่น ในปี พ.ศ. 2456 เขาเข้าร่วมการประชุมนักธรรมชาติวิทยาในกรุงเวียนนา ซึ่งเขาได้ไปเยี่ยมเอินส์ท มัค วัย 75 ปี; เมื่อคำวิจารณ์ของ Mach เกี่ยวกับกลไกของนิวตันสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับไอน์สไตน์และเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับนวัตกรรมของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ในตอนท้ายของปี 1913 ตามคำแนะนำของพลังค์และเนิร์นสท์ ไอน์สไตน์ได้รับคำเชิญให้เป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นในกรุงเบอร์ลิน เขายังลงทะเบียนเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน นอกจากการได้อยู่ใกล้พลังค์เพื่อนแล้ว ตำแหน่งนี้ยังมีข้อดีตรงที่ไม่บังคับเขาให้เสียสมาธิจากการสอน เขาตอบรับคำเชิญ และในปีก่อนสงครามปี 1914 ไอน์สไตน์ผู้รักสงบอย่างแข็งขันได้เดินทางมาถึงเบอร์ลิน มิเลวาอยู่กับลูก ๆ ของเธอในซูริก ครอบครัวของพวกเขาเลิกกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พวกเขาหย่าขาดจากกันอย่างเป็นทางการ

การเป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลาง ช่วยให้ไอน์สไตน์สามารถต้านทานแรงกดดันทางทหารได้หลังจากสงครามเริ่มขึ้น เขาไม่ได้ลงนามในคำอุทธรณ์ "รักชาติ" ใดๆ ในทางตรงกันข้าม โดยความร่วมมือกับนักสรีรวิทยา Georg Friedrich Nicolai เขาได้รวบรวม "คำอุทธรณ์ต่อชาวยุโรป" ที่ต่อต้านสงครามเพื่อต่อต้านแถลงการณ์ของนักนิยมลัทธินิยมนิยมในยุค 93 และในจดหมายถึง Romain Rolland เขียนว่า:

คนรุ่นหลังจะขอบคุณยุโรปของเราไหม ซึ่งงานวัฒนธรรมที่เข้มข้นที่สุดสามศตวรรษได้นำไปสู่ความจริงที่ว่าความคลั่งไคล้ทางศาสนาถูกแทนที่ด้วยความคลั่งไคล้ชาตินิยม? แม้แต่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ ยังทำตัวราวกับว่าสมองของพวกเขาถูกตัดออก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (1915)

เดส์การตส์ยังประกาศว่ากระบวนการทั้งหมดในเอกภพได้รับการอธิบายโดยปฏิสัมพันธ์ในท้องถิ่นของสสารประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่ง และจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่องปฏิสัมพันธ์ระยะสั้นนี้เป็นไปตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทฤษฎีความโน้มถ่วงสากลของนิวตันขัดแย้งอย่างมากกับวิทยานิพนธ์ของการกระทำระยะสั้น - ในนั้นแรงดึงดูดถูกส่งผ่านพื้นที่ว่างเปล่าอย่างไม่อาจเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็ว โดยพื้นฐานแล้ว แบบจำลองของนิวตันเป็นคณิตศาสตร์ล้วน ๆ โดยไม่มีเนื้อหาทางกายภาพ ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์และกำจัดการกระทำลึกลับในระยะไกล เพื่อเติมเต็มทฤษฎีแรงโน้มถ่วงด้วยเนื้อหาทางกายภาพที่แท้จริง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแมกซ์เวลล์ แรงโน้มถ่วงยังคงเป็นสวรรค์เพียงแห่งเดียวในวิชาฟิสิกส์มาช้านาน- การกระทำช่วง สถานการณ์ไม่น่าพอใจเป็นพิเศษหลังจากได้รับการอนุมัติจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เนื่องจากทฤษฎีของนิวตันไม่สอดคล้องกับการแปลงลอเรนซ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าไอน์สไตน์ไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

แนวคิดพื้นฐานของไอน์สไตน์นั้นเรียบง่าย: ตัวพาวัตถุของแรงโน้มถ่วงก็คืออวกาศนั่นเอง ความจริงที่ว่าแรงโน้มถ่วงสามารถถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเรขาคณิตของอวกาศสี่มิติที่ไม่ใช่แบบยุคลิด โดยไม่ต้องมีแนวคิดเพิ่มเติม เป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุทั้งหมดในสนามโน้มถ่วงได้รับความเร่งเท่ากัน (ของไอน์สไตน์ หลักการสมมูล). อวกาศ-เวลาสี่มิติด้วยวิธีนี้กลายเป็นไม่ใช่ "ฉากที่เรียบและไม่แยแส" สำหรับกระบวนการทางวัตถุ แต่มีลักษณะทางกายภาพ และประการแรกคือเมตริกและความโค้ง ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการเหล่านี้และตัวมันเองขึ้นอยู่กับพวกมัน ถ้าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเป็นทฤษฎีของพื้นที่ไม่โค้ง ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปตามความตั้งใจของไอน์สไตน์ก็คือการพิจารณากรณีทั่วไปมากขึ้น กาลอวกาศด้วยเมตริกแปรผัน สาเหตุของความโค้งของกาลอวกาศคือการมีอยู่ของสสาร และยิ่งมีพลังงานมากเท่าใด ความโค้งก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทฤษฎีความโน้มถ่วงของนิวตันเป็นการประมาณของทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้มาจากการพิจารณาเฉพาะ "ความโค้งของเวลา" เท่านั้น ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเวลาของเมตริก (ช่องว่างในการประมาณนี้คือแบบยุคลิด) การแพร่กระจายของความโน้มถ่วงก่อกวน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงในเมตริกระหว่างการเคลื่อนที่ของมวลโน้มถ่วง เกิดขึ้นที่ความเร็วจำกัด การกระทำระยะไกลจากช่วงเวลานี้หายไปจากฟิสิกส์

การกำหนดทางคณิตศาสตร์ของแนวคิดเหล่านี้ค่อนข้างลำบากและใช้เวลาหลายปี (พ.ศ. 2450-2458) ไอน์สไตน์ต้องเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เทนเซอร์และสร้างลักษณะทั่วไปแบบหลอก-รีมานเนียนสี่มิติ ในการนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากการปรึกษาหารือและการทำงานร่วมกัน ครั้งแรกกับ Marcel Grossman ซึ่งกลายเป็นผู้เขียนร่วมของบทความแรกของ Einstein เกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเทนเซอร์ และจากนั้นกับ "ราชาแห่งนักคณิตศาสตร์" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา David Hilbert ในปี 1915 สมการภาคสนามของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (GR) ของไอน์สไตน์ซึ่งสรุปความหมายของนิวตันได้รับการตีพิมพ์เกือบพร้อมกันในเอกสารโดยไอน์สไตน์และฮิลเบิร์ต

ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงใหม่ทำนายผลกระทบทางกายภาพที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ 2 อย่าง ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์จากการสังเกต และยังอธิบายการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน ซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์งุนงงมานาน หลังจากนั้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพก็กลายเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้ว GR ยังพบการประยุกต์ใช้จริงในระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งพิกัดจะถูกคำนวณด้วยการแก้ไขเชิงสัมพัทธภาพที่สำคัญมาก

เบอร์ลิน (2458-2464)

ในปี พ.ศ. 2458 ในการสนทนากับนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ วันเดอร์ เดอ ฮาส ไอน์สไตน์ได้เสนอแผนและการคำนวณการทดลอง ซึ่งหลังจากดำเนินการสำเร็จ มันถูกเรียกว่า "ไอน์สไตน์-เดอ ฮาส เอฟเฟ็กต์" ผลการทดลองเป็นแรงบันดาลใจให้ Niels Bohr ผู้สร้างแบบจำลองดาวเคราะห์ของอะตอมเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะเขายืนยันว่ามีกระแสอิเล็กตรอนแบบวงกลมอยู่ภายในอะตอม และอิเล็กตรอนไม่แผ่รังสีในวงโคจรของพวกมัน สมมติฐานเหล่านี้ทำให้ Bohr เป็นพื้นฐานของแบบจำลองของเขา นอกจากนี้ยังพบว่าโมเมนต์แม่เหล็กทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ถึงสองเท่า เหตุผลนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีการค้นพบสปิน ซึ่งเป็นโมเมนตัมเชิงมุมภายในของอิเล็กตรอน

หลังจากสิ้นสุดสงคราม Einstein ยังคงทำงานในพื้นที่เก่าของฟิสิกส์และยังมีส่วนร่วมในพื้นที่ใหม่ - จักรวาลวิทยาสัมพัทธภาพและ "Unified Field Theory" ซึ่งตามแผนของเขาคือการรวมแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้าและ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่ง) ทฤษฎีของพิภพเล็ก เอกสารฉบับแรกเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา "การพิจารณาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาต่อทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป" ปรากฏในปี 1917 หลังจากนั้นไอน์สไตน์ประสบกับ "การรุกรานของโรค" อย่างลึกลับ - ยกเว้น ปัญหาร้ายแรงพบแผลในกระเพาะอาหารที่ตับจากนั้นมีอาการตัวเหลืองและอ่อนแรงทั่วไป เป็นเวลาหลายเดือนที่เขาไม่ได้ลุกจากเตียง แต่ยังคงทำงานอย่างแข็งขัน ในปีพ. ศ. 2463 โรคนี้ลดลง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2462 ไอน์สไตน์ได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องทางมารดาของเขา เอลส์ เลอเวนธาล (née Einstein) และรับเลี้ยงบุตรทั้งสองของเธอ ในตอนท้ายของปี Paulina แม่ที่ป่วยหนักของเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่กับพวกเขา เธอเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 เมื่อพิจารณาจากจดหมาย ไอน์สไตน์เสียใจมากกับการตายของเธอ

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1919 การเดินทางของ Arthur Eddington ชาวอังกฤษในช่วงเวลาที่เกิดคราสได้บันทึกการเบี่ยงเบนของแสงที่ Einstein ทำนายไว้ในสนามโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ ในกรณีนี้ ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าของนิวตัน แต่ตรงกับกฎแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ ข่าวที่น่าตื่นเต้นได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรป แม้ว่าแก่นแท้ของทฤษฎีใหม่มักถูกนำเสนอในรูปแบบที่บิดเบี้ยวอย่างไร้ยางอาย ชื่อเสียงของไอน์สไตน์พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 ไอน์สไตน์พร้อมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของสถาบันวิทยาศาสตร์เบอร์ลิน สาบานตนเป็นข้าราชการและได้รับการพิจารณาเป็นพลเมืองเยอรมันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเขายังคงรักษาสัญชาติสวิสไว้ได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในปี ค.ศ. 1920 เขาได้รับคำเชิญจากทุกที่ เขาเดินทางไปทั่วยุโรป (ในหนังสือเดินทางสวิส) บรรยายให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักเรียน และประชาชนผู้อยากรู้อยากเห็น นอกจากนี้เขายังไปเยือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการลงมติต้อนรับพิเศษของสภาคองเกรส (พ.ศ. 2464) เพื่อเป็นเกียรติแก่แขกผู้มีเกียรติ ปลายปี พ.ศ. 2465 เสด็จเยือนอินเดีย ซึ่งทรงมีสายสัมพันธ์อันยาวนานกับฐากูรและจีน ไอน์สไตน์พบกับฤดูหนาวในญี่ปุ่นซึ่งเขาถูกจับได้ว่าได้รับรางวัลโนเบล

รางวัลโนเบล (2465)

ไอน์สไตน์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์หลายครั้ง การเสนอชื่อดังกล่าวครั้งแรก (สำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพ) เกิดขึ้นตามความคิดริเริ่มของวิลเฮล์ม ออสต์วัลด์ ในปี 1910 แต่คณะกรรมการโนเบลพิจารณาว่าหลักฐานการทดลองสำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การเสนอชื่อไอน์สไตน์ซ้ำทุกปี ยกเว้นปี 2454 และ 2458 ในบรรดาผู้แนะนำในปีต่างๆ ได้แก่ นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงเช่น Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld และ Arrhenius

อย่างไรก็ตามสมาชิกของคณะกรรมการโนเบลเป็นเวลานานไม่กล้าที่จะมอบรางวัลให้กับผู้เขียนทฤษฎีการปฏิวัติดังกล่าว ในท้ายที่สุด พบวิธีแก้ปัญหาทางการทูต: รางวัลสำหรับปี 1921 ตกเป็นของไอน์สไตน์ (ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2465) สำหรับทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ นั่นคือสำหรับงานที่เถียงไม่ได้และได้รับการทดสอบอย่างดีที่สุดในการทดลอง อย่างไรก็ตาม ข้อความของการตัดสินใจมีการเพิ่มเติมที่เป็นกลาง: "... และสำหรับงานอื่น ๆ ในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี"

ดังที่ฉันได้แจ้งให้คุณทราบทางโทรเลขแล้ว Royal Academy of Sciences ในการประชุมเมื่อวานนี้ได้ตัดสินใจมอบรางวัลฟิสิกส์ให้คุณในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยอมรับผลงานของคุณในด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบกฎของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ โดยคำนึงถึงงานของคุณเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะได้รับการประเมินหลังจากการยืนยันของพวกเขาในอนาคต

เนื่องจากไอน์สไตน์ไม่อยู่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2465 รูดอล์ฟ นาโดลนี เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำสวีเดนจึงรับรางวัลในนามของเขา ก่อนหน้านี้เขาเคยขอคำยืนยันว่าไอน์สไตน์เป็นพลเมืองเยอรมันหรือสวิส สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งปรัสเซียนได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าไอน์สไตน์เป็นอาสาสมัครชาวเยอรมัน แม้ว่าสัญชาติสวิสของเขาจะได้รับการยอมรับว่าถูกต้องก็ตาม เมื่อเขากลับมาที่เบอร์ลิน ไอน์สไตน์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มาพร้อมกับรางวัลเป็นการส่วนตัวจากเอกอัครราชทูตสวีเดน

โดยธรรมชาติแล้ว ไอน์สไตน์อุทิศสุนทรพจน์โนเบลแบบดั้งเดิม (ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2466) ให้กับทฤษฎีสัมพัทธภาพ

เบอร์ลิน (พ.ศ. 2465-2476)

ในปี พ.ศ. 2466 ไอน์สไตน์ได้เดินทางไปปราศรัยในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งมีแผนจะเปิดมหาวิทยาลัยฮิบรูในเร็วๆ นี้ (พ.ศ. 2468)

ในปี 1924 Shatyendranath Bose นักฟิสิกส์หนุ่มชาวอินเดียได้ขอให้ไอน์สไตน์ช่วยตีพิมพ์บทความที่เขาเสนอสมมติฐานที่เป็นพื้นฐานของสถิติควอนตัมสมัยใหม่ในจดหมายฉบับหนึ่ง Bose เสนอให้พิจารณาแสงเป็นก๊าซของโฟตอน ไอน์สไตน์สรุปว่าสถิติเดียวกันนี้สามารถใช้กับอะตอมและโมเลกุลโดยทั่วไปได้ ในปี พ.ศ. 2468 ไอน์สไตน์ตีพิมพ์บทความโดยโบสในฉบับแปลภาษาเยอรมัน และบทความของเขาเอง ซึ่งเขาได้วางแบบจำลองทั่วไปของโบสที่ใช้กับระบบของอนุภาคที่เหมือนกันซึ่งมีการหมุนเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเรียกว่าโบซอน จากสถิติควอนตัมนี้ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อสถิติของโบส-ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทั้งสองย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920 ในทางทฤษฎีได้ยืนยันการมีอยู่ของสถานะที่ห้าของการรวมตัวของสสาร ซึ่งก็คือคอนเดนเสทของโบส-ไอน์สไตน์

สาระสำคัญของ "คอนเดนเสท" ของ Bose-Einstein คือการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคจำนวนมากของก๊าซ Bose ในอุดมคติไปสู่สถานะที่มีโมเมนตัมเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์สัมบูรณ์ เมื่อความยาวคลื่น de Broglie ของการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของอนุภาคและค่าเฉลี่ย ระยะห่างระหว่างอนุภาคเหล่านี้จะลดลงตามลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ปี 1995 เมื่อได้รับคอนเดนเสทดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของคอนเดนเสท Bose-Einstein จากไฮโดรเจน ลิเธียม โซเดียม รูบิเดียม และฮีเลียม

ในฐานะบุคคลที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเป็นสากล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไอน์สไตน์ถูกดึงดูดให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเขาสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม ความเป็นสากล และความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ (ดูด้านล่าง) ในปีพ. ศ. 2466 ไอน์สไตน์ได้เข้าร่วมในองค์กรของ Society for Cultural Relations "Friends of the New Russia" เขาเรียกร้องให้ลดอาวุธและรวมยุโรปซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร

ในปี 1928 ไอน์สไตน์ใช้เวลา วิธีสุดท้าย Lorenz ซึ่งเขาเป็นมิตรมากในปีสุดท้ายของเขา Lorentz เป็นผู้เสนอชื่อ Einstein สำหรับรางวัลโนเบลในปี 1920 และสนับสนุนในปีถัดมา

ในปี 1929 โลกเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีของ Einstein อย่างครึกโครม ฮีโร่ของวันนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและซ่อนตัวอยู่ในวิลล่าใกล้พอทสดัมซึ่งเขาปลูกกุหลาบด้วยความกระตือรือร้น ที่นี่เขาได้รับเพื่อน - นักวิทยาศาสตร์, Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin และคนอื่น ๆ

ในปี 1931 ไอน์สไตน์ไปเยือนสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ในเมืองพาซาดีนา เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมิเชลสัน ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้สี่เดือน เมื่อกลับมาถึงเบอร์ลินในฤดูร้อน ไอน์สไตน์กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาคมกายภาพ โดยแสดงความเคารพต่อความทรงจำของนักทดลองที่น่าทึ่งซึ่งเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

นอกจากการวิจัยเชิงทฤษฎีแล้ว ไอน์สไตน์ยังเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์อีกหลายชิ้น ได้แก่:

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำมาก (ร่วมกับ Konrad Habicht);
อุปกรณ์ที่กำหนดเวลาเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพ
เครื่องช่วยฟังดั้งเดิม
ตู้เย็นเงียบ (ร่วมกับ Szilard);
ไจโรเข็มทิศ

จนกระทั่งประมาณปี 1926 ไอน์สไตน์ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์หลายด้าน ตั้งแต่แบบจำลองจักรวาลวิทยาไปจนถึงการศึกษาสาเหตุของความคดเคี้ยวในแม่น้ำ นอกจากนี้ ด้วยข้อยกเว้นที่หาได้ยาก เขามุ่งความสนใจไปที่ปัญหาควอนตัมและทฤษฎีสนามรวม

แนวคิดของไอน์สไตน์ (ทฤษฎีควอนตัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพ) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างขึ้นในสหภาพโซเวียต นักวิทยาศาสตร์บางคนโดยเฉพาะเยาวชนวิทยาศาสตร์ยอมรับแนวคิดใหม่ด้วยความสนใจและความเข้าใจ ในปี ค.ศ. 1920 งานบ้านและตำราเรียนชุดแรกเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม มีนักฟิสิกส์และนักปรัชญาที่คัดค้านแนวคิดของ "ฟิสิกส์ใหม่" อย่างรุนแรง; A. K. Timiryazev (ลูกชายของนักชีววิทยาชื่อดัง K. A. Timiryazev) ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ Einstein ก่อนการปฏิวัติมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในหมู่พวกเขา หลังจากบทความของเขาในวารสาร Krasnaya Nov (1921, No. 2) และ Under the Banner of Marxism (1922, No. 4) เลนินได้กล่าววิจารณ์ว่า:

หาก Timiryazev ต้องระบุในฉบับแรกของวารสารว่าทฤษฎีของ Einstein ซึ่งตาม Timiryazev ไม่ได้เป็นผู้นำการรณรงค์ใด ๆ ที่แข็งขันเพื่อต่อต้านรากฐานของวัตถุนิยมได้ถูกยึดโดยตัวแทนจำนวนมากของปัญญาชนชนชั้นนายทุน ของทุกประเทศ ดังนั้นสิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับไอน์สไตน์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักปฏิรูปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อีกจำนวนหนึ่งหากไม่ใช่ส่วนใหญ่ โดยเริ่มจาก XIX ปลายศตวรรษ.

ในปี พ.ศ. 2465 ไอน์สไตน์ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกต่างประเทศของ Russian Academy of Sciences อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2468-2469 Timiryazev ได้ตีพิมพ์บทความต่อต้านสัมพัทธภาพอย่างน้อย 10 บทความ

K. E. Tsiolkovsky ไม่ยอมรับทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งปฏิเสธจักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพและการจำกัดความเร็วของการเคลื่อนที่ ซึ่งทำลายแผนการของ Tsiolkovsky ที่จะเติมจักรวาล: "ข้อสรุปที่สองของเขา: ความเร็วต้องไม่เกินความเร็วแสง ... เหล่านี้ เป็นหกวันเหมือนกัน ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อสร้างสันติภาพ" อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดท้ายของชีวิต Tsiolkovsky ทำให้ตำแหน่งของเขาอ่อนลง เพราะในช่วงเปลี่ยนทศวรรษ 1920-1930 ในงานและการสัมภาษณ์จำนวนหนึ่ง เขากล่าวถึงสูตรสัมพัทธภาพ E=mc^2 ของ Einstein โดยไม่มีข้อโต้แย้งเชิงวิพากษ์วิจารณ์ อย่างไรก็ตาม Tsiolkovsky ไม่เคยยอมรับความเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง

แม้ว่าการวิจารณ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพในหมู่นักฟิสิกส์โซเวียตจะยุติลงในทศวรรษที่ 1930 แต่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ของนักปรัชญาจำนวนหนึ่งกับทฤษฎีสัมพัทธภาพในลักษณะ "การคลุมเครือของชนชั้นนายทุน" ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษหลังจากการกำจัด Nikolai Bukharin ซึ่งก่อนหน้านี้อิทธิพลได้ทำให้ แรงกดดันทางอุดมการณ์ต่อวิทยาศาสตร์ ระยะต่อไปของการรณรงค์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2493; มันอาจเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ที่คล้ายคลึงกันในสมัยนั้นเพื่อต่อต้านพันธุกรรม (Lysenkoism) และไซเบอร์เนติกส์ ไม่นานก่อน (พ.ศ. 2491) สำนักพิมพ์ Gostekhizdat ได้พิมพ์การแปลหนังสือ The Evolution of Physics โดย Einstein และ Infeld โดยมีคำนำชื่อเรื่องว่า “On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of ฟิสิกส์." 2 ปีต่อมา นิตยสารโซเวียตบุ๊คตีพิมพ์คำวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อทั้งตัวหนังสือเอง (สำหรับ "อคติในอุดมคติ") และสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ (สำหรับความผิดพลาดทางอุดมการณ์)

บทความนี้เปิดการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ต่อต้านปรัชญาของ Einstein อย่างเป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กล่าวหานักฟิสิกส์โซเวียตที่มีชื่อเสียงหลายคนว่ามีข้อผิดพลาดทางอุดมการณ์ - Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam และคนอื่น ๆ ในไม่ช้า วารสาร Voprosy Philosophy ได้ตีพิมพ์บทความโดย M. M. Karpov รองศาสตราจารย์ภาควิชาปรัชญาที่ Rostov State University เรื่อง "On Einstein's Philosophical Views" (1951) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเพ้อฝันแบบอัตวิสัย ไม่เชื่อในความไม่มีที่สิ้นสุดของ จักรวาลและสัมปทานอื่น ๆ ต่อศาสนา ในปี 1952 บทความได้รับการตีพิมพ์โดยนักปรัชญาชาวโซเวียตผู้มีชื่อเสียง A. A. Maksimov ซึ่งไม่เพียงตีตราปรัชญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไอน์สไตน์เป็นการส่วนตัวด้วย "ซึ่งสื่อชนชั้นนายทุนสร้างโฆษณาเพื่อโจมตีลัทธิวัตถุนิยมหลายครั้ง เพื่อส่งเสริมมุมมองที่บ่อนทำลายโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เสื่อมเสีย วิทยาศาสตร์อุดมการณ์" นักปรัชญาที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งคือ I. V. Kuznetsov ในระหว่างการรณรงค์ในปี พ.ศ. 2495 ประกาศว่า: "ความสนใจของวิทยาศาสตร์กายภาพจำเป็นต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งและการเปิดรับมุมมองทางทฤษฎีทั้งระบบของ Einstein อย่างเด็ดขาด" อย่างไรก็ตาม ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ "โครงการปรมาณู" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อำนาจและตำแหน่งที่เด็ดขาดของผู้นำทางวิชาการได้ป้องกันความพ่ายแพ้ของฟิสิกส์ของโซเวียต ซึ่งคล้ายกับที่จัดไว้สำหรับนักพันธุศาสตร์ หลังจากการเสียชีวิตของสตาลิน การรณรงค์ต่อต้านไอน์สไตน์ก็ถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันจะยังคงพบ "ผู้ต่อต้านไอน์สไตน์" จำนวนมากก็ตาม

ตำนานอื่น ๆ

ในปี 1962 ปริศนาตรรกะที่เรียกว่า "ปริศนาของไอน์สไตน์" ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรก ชื่อนี้อาจตั้งให้เธอเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าไอน์สไตน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความลึกลับนี้ เธอไม่ได้ถูกกล่าวถึงในชีวประวัติของไอน์สไตน์แต่อย่างใด
ใน ชีวประวัติที่มีชื่อเสียงไอน์สไตน์อ้างว่าในปี 1915 ไอน์สไตน์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องบินทหารรุ่นใหม่ อาชีพนี้ยากที่จะคืนดีกับความเชื่อมั่นของผู้รักสันติ อย่างไรก็ตาม การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไอน์สไตน์กำลังหารือกับบริษัทเครื่องบินเล็กๆ แห่งหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดในด้านแอโรไดนามิก นั่นคือปีกหลังแมว แนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ และตามที่ไอน์สไตน์กล่าวในภายหลัง เป็นเรื่องไร้สาระ อย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีการบินที่พัฒนาแล้ว
ไอน์สไตน์มักถูกกล่าวถึงในหมู่ผู้ทานมังสวิรัติ แม้ว่าเขาจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้มาหลายปี แต่เขาก็ไม่ได้เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งปี 1954 ประมาณหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
มีตำนานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ไอน์สไตน์ได้เผางานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสุดท้ายของเขาซึ่งมีการค้นพบที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ หัวข้อนี้มักเกี่ยวข้องกับการทดลองของฟิลาเดลเฟีย ตำนานมักถูกกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ โดยอิงจากภาพยนตร์เรื่อง "The Last Equation" (eng. สุดท้ายสมการ).

ตระกูล

ต้นไม้ครอบครัวของครอบครัวไอน์สไตน์
แฮร์มันน์ ไอน์สไตน์
พอลลีน ไอน์สไตน์ (โคช)
มายา ไอน์สไตน์
มิเลวา มาริค
เอลซ่า ไอน์สไตน์
ฮันส์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เอ็ดเวิร์ด ไอน์สไตน์
ไลเซิร์ล ไอน์สไตน์
เบอร์นาร์ด ไซเซอร์ ไอน์สไตน์
คาร์ล ไอน์สไตน์

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

รายชื่อสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ของ Albert Einstein
ประวัติทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ประวัติกลศาสตร์ควอนตัม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
ความขัดแย้งระหว่างไอน์สไตน์-โพดอลสกี-โรเซน
หลักการสมมูล
ข้อตกลงของไอน์สไตน์
ความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์ (ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของโมเลกุล)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
สถิติของโบส-ไอน์สไตน์
ทฤษฎีความจุความร้อนของไอน์สไตน์
สมการของไอน์สไตน์
การสมมูลของมวลและพลังงาน

ภาษาเยอรมัน Albert Einstein

นักฟิสิกส์ทฤษฎี หนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ทฤษฎีสมัยใหม่ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 บุคคลสาธารณะด้านมนุษยนิยม

ชีวประวัติสั้น ๆ

นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่โดดเด่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์เชิงทฤษฎีสมัยใหม่ ผู้ซึ่งให้เครดิตกับการพัฒนาและแนะนำทฤษฎีทางฟิสิกส์หลักๆ จำนวนหนึ่งเข้าสู่วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพ เขาเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างพื้นฐานของฟิสิกส์เชิงสถิติและทฤษฎีควอนตัม ความคิดของไอน์สไตน์นำไปสู่ความแตกต่างโดยพื้นฐาน เมื่อเทียบกับนิวตัน ความเข้าใจในสาระสำคัญทางกายภาพของเวลาและอวกาศ การสร้างทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ไอน์สไตน์เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ เป็นสมาชิกของสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมาก ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยประมาณสองโหล เขาเขียนผลงานเกี่ยวกับฟิสิกส์มากกว่าสามร้อยชิ้น บทความและหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาและประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์กว่า 150 เล่ม นักฟิสิกส์ที่โดดเด่นคือบุคคลสาธารณะที่กระตือรือร้น เป็นนักมนุษยนิยม ต่อต้านความรุนแรงใดๆ

แสงสว่างแห่งวิทยาศาสตร์โลกในอนาคตเกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ที่เมืองอุล์ม ประเทศเยอรมนี เมืองเวือร์ทเทมแบร์ก ครอบครัวของพวกเขาไม่ได้อยู่ดีกินดีนัก และในปี 1880 ย้ายไปมิวนิค ซึ่งพ่อของเขาสร้างธุรกิจเล็กๆ กับพี่ชายของเขา และอัลเบิร์ตถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกในท้องถิ่น หนังสือสารคดีได้ปลดปล่อยความคิดของเขาจากการประชุมทางศาสนาและทำให้เขาไม่เชื่อในอำนาจใด ๆ ในวัยเด็กความหลงใหลในดนตรีที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตได้ก่อตัวขึ้น

ในปีพ. ศ. 2437 ครอบครัวย้ายไปอิตาลีเพื่อผลประโยชน์ของ บริษัท และอีกหนึ่งปีต่อมาอัลเบิร์ตมาหาพวกเขาโดยไม่ได้รับใบรับรองการบวช ในปี 1895 เดียวกัน ไอน์สไตน์มาสอบที่ Zurich Polytechnic และล้มเหลวด้านภาษาฝรั่งเศสและพฤกษศาสตร์ และถูกให้ออกจากงาน ผู้อำนวยการซึ่งสังเกตเห็นนักคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถให้คำแนะนำที่ดีแก่เขาเพื่อรับใบรับรองที่โรงเรียน Aarau ของสวิสและมาหาพวกเขาอีกครั้ง ดังนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2439 ไอน์สไตน์จึงเข้าเป็นนักศึกษาที่คณะการสอนของโพลีเทคนิค

ในปี พ.ศ. 2443 ครูสอนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่เพิ่งสร้างใหม่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีงานทำและต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก กระตุ้นให้เกิดโรคตับเนื่องจากความอดอยากซึ่งทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากในชีวิต อย่างไรก็ตาม ไอน์สไตน์ยังคงทำในสิ่งที่เขารัก นั่นคือฟิสิกส์ และในปี 1901 บทความเปิดตัวของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเบอร์ลิน ด้วยความช่วยเหลือจากอดีตเพื่อนร่วมชั้น เขาได้งานที่สำนักงานสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางในกรุงเบิร์น งานได้รับอนุญาตให้รวมประสิทธิภาพ หน้าที่ราชการด้วยการพัฒนาที่เป็นอิสระ และในปี 1905 เขาปกป้องวิทยานิพนธ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยซูริกและได้รับปริญญาเอก ผลงานชีวประวัติของไอน์สไตน์ในช่วงเวลานี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกแม้ว่าจะไม่ข้ามคืนก็ตาม

นักฟิสิกส์ทำงานในสำนักงานสิทธิบัตรจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2452 ในปีเดียวกันเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยซูริก และในปี พ.ศ. 2454 เขาตกลงตามข้อเสนอที่จะย้ายไปมหาวิทยาลัยเยอรมันในปรากและเป็นหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ในเวลานี้ เขายังคงตีพิมพ์ในฉบับพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัม ในปี พ.ศ. 2455 ไอน์สไตน์กลับมายังเมืองซูริกและบรรยายในฐานะศาสตราจารย์ที่โรงเรียนโปลีเทคนิคที่เขาศึกษาอยู่ ในปลายปีถัดมา เขากลายเป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยกายภาพของเบอร์ลินแห่งใหม่ และเป็นสมาชิกของ Bavarian and Prussian Academies of Sciences

หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง A. Einstein ยังคงสนใจในสาขาการวิจัยก่อนหน้านี้ เขาเริ่มสนใจทฤษฎีสนามรวมและจักรวาลวิทยา ซึ่งเป็นบทความแรกที่ตีพิมพ์ในปี 1917 ในช่วงเวลานี้ เขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากจาก ปัญหาสุขภาพรุมเร้าเข้ามาทันทีแต่ไม่ได้หยุดงาน อำนาจของไอน์สไตน์เพิ่มมากขึ้นเมื่อการเบี่ยงเบนของแสงที่เขาทำนายไว้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างถูกบันทึกไว้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1919 กฎแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ออกจากหน้าวรรณกรรมพิเศษและปรากฏในหนังสือพิมพ์ยุโรปแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องก็ตาม ไอน์สไตน์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปี 2464 เท่านั้นเพราะ เป็นเวลานานที่สมาชิกของคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจให้รางวัลแก่เจ้าของมุมมองที่กล้าหาญได้ อย่างเป็นทางการ รางวัลนี้มอบให้กับทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์พร้อมคำลงท้ายที่มีความหมายว่า "สำหรับงานอื่นๆ ในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี"

เมื่อพวกนาซีเข้ามามีอำนาจในเยอรมนี ไอน์สไตน์ถูกบังคับให้ออกจากเยอรมนี - ปรากฎว่าตลอดไป ในปี 1933 เขาสละสัญชาติของเขา ออกจาก Bavarian and Prussian Academies of Sciences และอพยพไปยังสหรัฐอเมริกา ที่นั่นเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น รักษาชื่อเสียงของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และได้รับตำแหน่งที่ Princeton Institute for Advanced Study ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ เขาไม่ได้แยกตัวออกจากชีวิตทางสังคมและการเมือง ต่อต้านการปฏิบัติการทางทหารอย่างแข็งขัน ยืนหยัดเพื่อความเคารพในสิทธิมนุษยชน มนุษยนิยม

ปี พ.ศ. 2492 ถูกทำเครื่องหมายไว้ในชีวประวัติของเขาด้วยการลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีอเมริกันโดยชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในนาซีเยอรมนี ผลที่ตามมาของการอุทธรณ์นี้คือองค์กรการศึกษาที่คล้ายคลึงกันในสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้น ไอน์สไตน์ถือว่าการที่เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะ ต่อหน้าต่อตาเขา การครอบครองพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นวิธีจัดการและข่มขู่ หลังสงคราม A. Einstein ร่วมกับ B. Russell ได้เขียนแถลงการณ์ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานทางอุดมการณ์ของขบวนการ Pugwash ของนักวิทยาศาสตร์เพื่อสันติภาพร่วมกับคนอื่น ๆ ตัวเลขที่โดดเด่นวิทยาศาสตร์เตือนโลกเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการสร้างระเบิดไฮโดรเจน การแข่งขันด้านอาวุธ การศึกษาปัญหาของจักรวาลวิทยาครอบครองเขาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ในช่วงเวลานี้ความพยายามหลักมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทฤษฎีภาคสนามที่เป็นเอกภาพ

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2498 ไอน์สไตน์เริ่มรู้สึกแย่ลงมาก ทำพินัยกรรม และในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 ขณะอยู่ที่พรินซ์ตัน เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งตลอดชีวิตของเขาแม้จะมีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่ยังคงเป็นคนที่เจียมเนื้อเจียมตัว ไม่โอ้อวด เป็นมิตรและค่อนข้างผิดปกติ พิธีศพและการเผาศพเกิดขึ้นต่อหน้าคนใกล้ชิดที่สุดเท่านั้น

ชีวประวัติจากวิกิพีเดีย

Albert Einstein(Albert Einstein ชาวเยอรมัน, MPA [ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n] ; 14 มีนาคม 2422 (18790314), Ulm, Württemberg, เยอรมนี - 18 เมษายน 2498, พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา) - นักฟิสิกส์ทฤษฎีหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์เชิงทฤษฎีสมัยใหม่ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 นักกิจกรรมทางสังคมและนักมนุษยนิยม อาศัยอยู่ในเยอรมนี (2422-2436, 2457-2476) สวิตเซอร์แลนด์ (2436-2457) และสหรัฐอเมริกา (2476-2498) แพทย์กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำประมาณ 20 แห่งทั่วโลก เป็นสมาชิกของ Academies of Sciences หลายแห่ง รวมถึงสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่างประเทศของ USSR Academy of Sciences (1926)

นอกจากนี้เขายังทำนายคลื่นความโน้มถ่วงและ "การเคลื่อนย้ายด้วยควอนตัม" ทำนายและวัดผลกระทบของ Einstein-de Haas ที่มีไจโรแมกเนติก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เขาทำงานเกี่ยวกับปัญหาจักรวาลวิทยาและทฤษฎีสนามเอกภาพ ต่อต้านสงครามอย่างแข็งขัน, ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์, เพื่อมนุษยนิยม, เคารพสิทธิมนุษยชน, ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชน

ไอน์สไตน์มีบทบาทชี้ขาดในการทำให้เป็นที่นิยมและแนะนำแนวคิดและทฤษฎีทางกายภาพใหม่ๆ สู่การเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ ประการแรก สิ่งนี้หมายถึงการแก้ไขความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญทางกายภาพของอวกาศและเวลา และการสร้างทฤษฎีแรงโน้มถ่วงใหม่เพื่อแทนที่ทฤษฎีนิวตัน ไอน์สไตน์ร่วมกับพลังค์ได้วางรากฐานของทฤษฎีควอนตัม แนวคิดเหล่านี้ได้รับการยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยการทดลอง เป็นรากฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่

ปีแรก ๆ

Albert Einstein เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ในเมือง Ulm ทางตอนใต้ของเยอรมันในครอบครัวชาวยิวที่ยากจน

Hermann Einstein และ Paulina Einstein (née Koch) พ่อและแม่ของนักวิทยาศาสตร์

แฮร์มันน์ ไอน์สไตน์ พ่อของเธอ (พ.ศ. 2390-2445) ในเวลานั้นเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรขนาดเล็กสำหรับผลิตไส้ขนนกสำหรับที่นอนและที่นอนขนนก แม่ Paulina Einstein (née Koch, 1858-1920) มาจากครอบครัวของพ่อค้าข้าวโพดผู้มั่งคั่ง Julius Derzbacher (เขาเปลี่ยนนามสกุลเป็น Koch ในปี 1842) และ Jetta Bernheimer

ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2423 ครอบครัวย้ายไปมิวนิก ซึ่งแฮร์มันน์ ไอน์สไตน์ร่วมกับจาคอบน้องชายของเขาได้ก่อตั้งบริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Maria น้องสาวของ Albert (Maya, 1881-1951) เกิดที่มิวนิค

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกในท้องถิ่น ตามความทรงจำของเขาเอง ในวัยเด็กเขาประสบกับสภาวะของศาสนาอันลึกซึ้ง ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่ออายุได้ 12 ปี จากการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยม เขาได้ข้อสรุปว่าข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์ไบเบิลไม่สามารถเป็นความจริงได้ และรัฐนี้จงใจหลอกลวงคนรุ่นหลัง ทั้งหมดนี้ทำให้เขาเป็นคนคิดอิสระและก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่เชื่อต่อเจ้าหน้าที่ตลอดไป จากความประทับใจในวัยเด็ก ไอน์สไตน์จำได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุด: เข็มทิศ องค์ประกอบของยุคลิด และ (ประมาณปี 1889) คำติชมของเหตุผลบริสุทธิ์ของอิมมานูเอล คานต์ นอกจากนี้ตามความคิดริเริ่มของแม่ของเขา เขาเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่อายุหกขวบ ความหลงใหลในดนตรีของ Einstein ดำเนินต่อไปตลอดชีวิตของเขา ในปีพ. ศ. 2477 อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อยู่ในสหรัฐอเมริกาในพรินซ์ตันได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งเขาเล่นผลงานของโมสาร์ทบนไวโอลินเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมที่อพยพมาจากนาซีเยอรมนี

ในโรงยิม (ปัจจุบันคือโรงยิม Albert Einstein ในมิวนิก) เขาไม่ใช่นักเรียนกลุ่มแรก (ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์และภาษาละติน) ระบบการเรียนรู้แบบท่องจำที่ฝังแน่นของนักเรียน (ซึ่งตามที่เขากล่าวในภายหลังได้ทำลายจิตวิญญาณของการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทัศนคติเผด็จการของครูที่มีต่อนักเรียนทำให้เกิดการปฏิเสธของ Albert Einstein ดังนั้นเขาจึงมักโต้เถียงกับ ครูของเขา

ในปี พ.ศ. 2437 ครอบครัวไอน์สไตน์ย้ายจากมิวนิกไปยังเมืองปาเวียของอิตาลี ใกล้กับเมืองมิลาน ซึ่งสองพี่น้องแฮร์มันน์และยาโคบได้ย้ายสำนักงาน อัลเบิร์ตเองพักอยู่กับญาติในมิวนิกระยะหนึ่งเพื่อเรียนโรงยิมให้ครบทั้งหกชั้น ไม่เคยได้รับ Abitur ในปี 1895 เขาเข้าร่วมครอบครัวของเขาใน Pavia

ในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2438 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์มาถึงสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคระดับสูง (โปลีเทคนิค) ในเมืองซูริค และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ หลังจากพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบคณิตศาสตร์ เขาก็สอบไม่ผ่านวิชาพฤกษศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งไม่อนุญาตให้เขาเข้าเรียนที่ Zurich Polytechnic อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการโรงเรียนแนะนำให้ชายหนุ่มเข้าเรียนในชั้นสุดท้ายของโรงเรียนใน Aarau (สวิตเซอร์แลนด์) เพื่อรับใบรับรองและเข้าเรียนซ้ำ

ที่โรงเรียน Cantonal แห่งอาเรา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้อุทิศเวลาว่างให้กับการศึกษาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2439 เขาผ่านการสอบไล่ทั้งหมดที่โรงเรียนได้สำเร็จ ยกเว้นการสอบภาษาฝรั่งเศส และได้รับใบรับรอง และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2439 เขาเข้าเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่นี่เขาได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมชั้นนักคณิตศาสตร์ Marcel Grossman (พ.ศ. 2421-2479) และยังได้พบกับนักศึกษาชาวเซอร์เบียของคณะแพทยศาสตร์ Mileva Mrich (อายุมากกว่าเขา 4 ปี) ซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาของเขา ในปีเดียวกัน ไอน์สไตน์สละสัญชาติเยอรมัน ในการได้รับสัญชาติสวิส ต้องจ่าย 1,000 ฟรังก์สวิส แต่ฐานะการเงินที่ย่ำแย่ของครอบครัวทำให้เขาทำเช่นนี้ได้หลังจากผ่านไป 5 ปีเท่านั้น กิจการของพ่อล้มละลายโดยสิ้นเชิงในปีนี้ พ่อแม่ของ Einstein ย้ายไปที่มิลาน ซึ่ง Hermann Einstein เปิดบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีพี่ชายอยู่แล้ว

รูปแบบและวิธีการสอนที่โรงเรียนโปลีเทคนิคนั้นแตกต่างอย่างมากจากโรงเรียนเยอรมันที่สร้างจากกระดูกและมีอำนาจ ดังนั้นการศึกษาต่อจึงง่ายกว่าสำหรับชายหนุ่ม เขามีอาจารย์ระดับเฟิร์สคลาส รวมถึงเฮอร์มันน์ มินคอฟสกี้ นักเรขาคณิตที่น่าทึ่ง (ไอน์สไตน์มักพลาดการบรรยายของเขา ซึ่งต่อมาเขาเสียใจอย่างสุดซึ้ง) และอดอล์ฟ เฮอร์วิตซ์ นักวิเคราะห์

เริ่มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ไอน์สไตน์จบการศึกษาจากโพลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2443 ด้วยปริญญาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เขาสอบผ่านได้สำเร็จ แต่ไม่เก่ง อาจารย์หลายคนชื่นชมความสามารถของนักเรียนไอน์สไตน์อย่างมาก แต่ไม่มีใครต้องการช่วยเขาทำงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป ไอน์สไตน์เองก็เล่าในภายหลังว่า:

ฉันถูกกลั่นแกล้งโดยอาจารย์ที่ไม่ชอบฉันเพราะความเป็นอิสระของฉันและปิดเส้นทางสู่วิทยาศาสตร์ของฉัน

แม้ว่าในปีถัดมา พ.ศ. 2444 ไอน์สไตน์ได้รับสัญชาติสวิส แต่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2445 เขาไม่สามารถหางานประจำได้ - แม้จะเป็นครูในโรงเรียนก็ตาม เนื่องจากขาดรายได้ เขาจึงอดอาหารอย่างแท้จริง ไม่ได้รับอาหารเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดโรคตับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

แม้จะมีความยากลำบากตามหลอกหลอนเขาในปี 2443-2445 ไอน์สไตน์ก็หาเวลาศึกษาฟิสิกส์เพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2444 Berlin Annals of Physics ได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นแรกของเขาที่ชื่อ "ผลที่ตามมาของทฤษฎี Capillarity" ( Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen) อุทิศให้กับการวิเคราะห์แรงดึงดูดระหว่างอะตอมของของเหลวตามทฤษฎีของ capillarity

อดีตเพื่อนร่วมชั้น Marcel Grossman ช่วยเอาชนะความยากลำบากโดยแนะนำให้ Einstein ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ III ที่สำนักงานกลางสำหรับการประดิษฐ์สิทธิบัตร (เบิร์น) ด้วยเงินเดือน 3,500 ฟรังก์ต่อปี (ในช่วงปีการศึกษาของเขาเขาอาศัยอยู่ที่ 100 ฟรังก์ต่อ เดือน).

ไอน์สไตน์ทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2445 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2452 โดยหลักเป็นผู้ตรวจสอบการยื่นคำขอประดิษฐ์ ในปี 1903 เขากลายเป็นพนักงานประจำของสำนัก ลักษณะของงานทำให้ไอน์สไตน์อุทิศเวลาว่างให้กับการวิจัยในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2445 ไอน์สไตน์ได้รับข่าวจากอิตาลีว่าบิดาของเขาป่วย Hermann Einstein เสียชีวิตไม่กี่วันหลังจากลูกชายของเขามาถึง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2446 ไอน์สไตน์แต่งงานกับมิเลวา มาริช วัย 27 ปี พวกเขามีลูกสามคน คนแรกก่อนแต่งงานคือลูกสาว Lieserl (1902) แต่ผู้เขียนชีวประวัติล้มเหลวในการค้นหาชะตากรรมของเธอ เป็นไปได้มากว่าเธอเสียชีวิตในวัยเด็ก - ในจดหมายฉบับสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จากไอน์สไตน์ซึ่งกล่าวถึงเธอ (กันยายน 2446) เรากำลังพูดถึงภาวะแทรกซ้อนหลังจากไข้อีดำอีแดง

ตั้งแต่ปี 1904 ไอน์สไตน์ได้ร่วมมือกับวารสารฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมันอย่าง Annals of Physics โดยจัดทำบทคัดย่อของเอกสารใหม่ๆ เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงนามธรรม เป็นไปได้ว่าชื่อเสียงที่เขาได้รับจากกองบรรณาธิการมีส่วนทำให้สิ่งพิมพ์ของเขาเองในปี 2448

2448 - "ปีแห่งปาฏิหาริย์"

ปี 1905 เข้าสู่ประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ในฐานะ "ปีแห่งปาฏิหาริย์" (lat. Annus Mirabilis) ในปีนี้ Annals of Physics ได้เผยแพร่เอกสารสำคัญของ Einstein สามฉบับที่เปิดตัวการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่:

  • "เกี่ยวกับไฟฟ้าพลศาสตร์ของวัตถุเคลื่อนที่" (เยอรมัน: Zur Elektrodynamik bewegter Körper) ทฤษฎีสัมพัทธภาพเริ่มต้นด้วยบทความนี้
  • “ในมุมมองแบบฮิวริสติกเกี่ยวกับกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของแสง” (เยอรมัน: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt) หนึ่งในผลงานที่วางรากฐานของทฤษฎีควอนตัม
  • “การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวที่เหลือตามทฤษฎีจลน์ศาสตร์โมเลกุลของความร้อน” (เยอรมัน: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen) เป็นผลงานที่อุทิศให้กับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและมีความสำคัญ ฟิสิกส์สถิติขั้นสูง

ไอน์สไตน์มักถูกถามคำถาม: เขาสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพได้อย่างไร? กึ่งล้อเล่น กึ่งจริงจัง เขาตอบว่า:

ทำไมฉันถึงสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพ? เมื่อฉันถามตัวเองด้วยคำถามนี้ ฉันคิดว่าเหตุผลดังต่อไปนี้ ผู้ใหญ่ทั่วไปไม่ได้คิดเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และเวลาเลย ในความคิดของเขา เขาคิดถึงปัญหานี้ในวัยเด็กอยู่แล้ว ฉันพัฒนาสติปัญญาช้ามากจนพื้นที่และเวลาครอบครองความคิดของฉันเมื่อฉันโตเป็นผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติแล้วฉันสามารถเจาะลึกปัญหาได้มากกว่าเด็กที่มีความโน้มเอียงปกติ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

ตลอดศตวรรษที่ 19 ตัวพาวัสดุของปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าถือเป็นสื่อสมมุติ - อีเธอร์ อย่างไรก็ตามในต้นศตวรรษที่ 20 เป็นที่ชัดเจนว่าคุณสมบัติของสื่อนี้ยากที่จะปรับให้เข้ากับฟิสิกส์คลาสสิก ในแง่หนึ่ง ความคลาดเคลื่อนของแสงบ่งชี้ว่าอีเทอร์นั้นไม่เคลื่อนที่อย่างแน่นอน ในทางกลับกัน การทดลองของ Fizeau ยืนยันสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าอีเทอร์ถูกควบคุมบางส่วนโดยสสารที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม การทดลองของมิเชลสัน (พ.ศ. 2424) แสดงให้เห็นว่าไม่มี "ลมที่ไม่มีตัวตน"

ในปี พ.ศ. 2435 Lorentz และ George Francis Fitzgerald (ซึ่งเป็นอิสระจากตัวเขา) เสนอว่าอีเธอร์นั้นอยู่กับที่ และความยาวของวัตถุใด ๆ จะสั้นลงตามทิศทางการเคลื่อนที่ของมัน อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงเปิดอยู่ว่าทำไมความยาวจึงลดลงในสัดส่วนที่พอดีเพื่อชดเชย "ลมอีเธอร์" และป้องกันไม่ให้ตรวจพบการมีอยู่ของอีเธอร์ ปัญหาร้ายแรงอีกประการหนึ่งคือข้อเท็จจริงที่ว่าสมการของแมกซ์เวลล์ไม่เป็นไปตามหลักการสัมพัทธภาพของกาลิเลโอ แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าผลกระทบทางแม่เหล็กไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ ญาติความเคลื่อนไหว. คำถามนี้ถูกตรวจสอบภายใต้การแปลงพิกัดของสมการแมกซ์เวลล์ที่ไม่แปรเปลี่ยน สูตรที่ถูกต้องเขียนขึ้นครั้งแรกโดย Larmor (1900) และ Poincare (1905) ซึ่งภายหลังได้พิสูจน์คุณสมบัติของกลุ่มและเสนอให้เรียกพวกมันว่าการแปลง Lorentz

ปวงกาเรยังได้ให้หลักการทั่วไปของทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงอิเล็กโทรไดนามิกส์ด้วย อย่างไรก็ตาม เขายังคงจดจำอีเธอร์ต่อไป แม้ว่าเขาจะมีความเห็นว่าไม่สามารถค้นพบมันได้ ในรายงานที่สภาฟิสิกส์ (1900) ปวงกาเรแสดงความคิดเป็นครั้งแรกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นไม่แน่นอน แต่เป็นข้อตกลงแบบมีเงื่อนไข ("อนุสัญญา") มีข้อเสนอแนะด้วยว่าความเร็วของแสงมีจำกัด ดังนั้น ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 จึงมีจลนพลศาสตร์ที่เข้ากันไม่ได้สองแบบ: แบบคลาสสิกที่มีการแปลงแบบกาลิเลียน และแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการแปลงแบบลอเรนซ์

ไอน์สไตน์เฮาส์- บ้านของไอน์สไตน์ในเบิร์นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ไอน์สไตน์ได้พิจารณาหัวข้อเหล่านี้โดยอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยเสนอว่าเรื่องแรกเป็นกรณีโดยประมาณของเรื่องที่สองสำหรับความเร็วต่ำ และสิ่งที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคุณสมบัติของอีเทอร์นั้นแท้จริงแล้วเป็นการแสดงคุณสมบัติที่เป็นปรวิสัยของอวกาศและเวลา ไอน์สไตน์ได้ข้อสรุปว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่จะเรียกแนวคิดของอากาศธาตุเพียงเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปไม่ได้ของการสังเกต และรากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไดนามิก แต่ลึกกว่านั้นคือจลนศาสตร์ ในบทความพื้นฐานที่กล่าวถึงข้างต้น "เกี่ยวกับอิเล็กโทรไดนามิกส์ของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่" เขาเสนอหลักการสองประการ: หลักการสากลของสัมพัทธภาพและความคงที่ของความเร็วแสง; การหดตัวของ Lorentz, สูตรการแปลง Lorentz, ทฤษฎีสัมพัทธภาพของการเกิดขึ้นพร้อมกัน, ความไร้ประโยชน์ของอีเทอร์, สูตรใหม่สำหรับการเพิ่มความเร็ว, การเพิ่มขึ้นของความเฉื่อยด้วยความเร็ว ฯลฯ ได้มาจากสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดาย ในบทความอื่น ๆ ของเขาซึ่งตีพิมพ์ที่ สิ้นปีสูตร E = m c 2 ก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์บางคนยอมรับทฤษฎีนี้ทันที ซึ่งต่อมาเรียกว่า "ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ" (SRT) พลังค์ (1906) และไอน์สไตน์เอง (1907) ได้สร้างพลวัตสัมพัทธภาพและอุณหพลศาสตร์ Minkowski อดีตอาจารย์ของ Einstein ในปี 1907 ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของจลนศาสตร์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพในรูปแบบของเรขาคณิตของโลกที่ไม่ใช่แบบยุคลิดสี่มิติและพัฒนาทฤษฎีความไม่แปรเปลี่ยนของโลกนี้ (ผลลัพธ์แรกในเรื่องนี้ ทิศทางเผยแพร่โดยPoincaréในปี 1905)

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่า "ฟิสิกส์ใหม่" เป็นการปฏิวัติเกินไป มันยกเลิกอีเธอร์ ปริภูมิสัมบูรณ์ และเวลาสัมบูรณ์ แก้ไขกลไกของนิวตัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของฟิสิกส์มาเป็นเวลา 200 ปี และได้รับการยืนยันอย่างสม่ำเสมอจากการสังเกต เวลาในทฤษฎีสัมพัทธภาพไหลต่างกันในกรอบอ้างอิงต่างๆ ความเฉื่อยและความยาวขึ้นอยู่กับความเร็ว การเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเป็นไปไม่ได้ เกิด "แฝดขัดแย้ง" ผลที่ผิดปกติเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมยอมรับไม่ได้ ชุมชน. เรื่องนี้ยังซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในตอนแรก SRT ไม่ได้ทำนายผลกระทบที่สังเกตได้ใหม่ ๆ และการทดลองของ Walter Kaufmann (1905-1909) ถูกตีความโดยหลายคนว่าเป็นการหักล้างหลักสำคัญของ SRT - หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพ (สิ่งนี้ ในที่สุดก็ตกเป็นของ รฟท. เฉพาะในปี พ.ศ. 2457-2459) นักฟิสิกส์บางคนพยายามพัฒนาทฤษฎีทางเลือกหลังจากปี 1905 (เช่น Ritz ในปี 1908) แต่ต่อมาก็เห็นได้ชัดว่าทฤษฎีเหล่านี้เข้ากันไม่ได้กับการทดลอง

นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงหลายคนยังคงยึดมั่นในกลศาสตร์คลาสสิกและแนวคิดของอากาศธาตุ เช่น Lorentz, J. J. Thomson, Lenard, Lodge, Nernst, Win ในเวลาเดียวกัน บางคน (เช่น Lorentz เอง) ไม่ได้ปฏิเสธผลลัพธ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ อย่างไรก็ตาม พวกเขาตีความพวกเขาด้วยจิตวิญญาณของทฤษฎีของ Lorentz โดยเลือกที่จะดูแนวคิดอวกาศ-เวลาของ Einstein -Minkowski เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ

ข้อโต้แย้งที่ชัดเจนในการสนับสนุนความจริงของ SRT คือการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป เมื่อเวลาผ่านไป การยืนยันการทดลองของ รฟท. เองก็ค่อยๆ สะสม มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสนามควอนตัม ทฤษฎีของตัวเร่งความเร็ว ซึ่งนำมาพิจารณาในการออกแบบและการทำงานของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (แม้แต่การแก้ไขทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็จำเป็นที่นี่) เป็นต้น

ทฤษฎีควอนตัม

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อ "ภัยพิบัติจากรังสีอัลตราไวโอเลต" และการประสานทฤษฎีกับการทดลองที่สอดคล้องกัน Max Planck เสนอ (1900) ว่าการปล่อยแสงโดยสสารเกิดขึ้นอย่างแยกไม่ออก (ส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้) และพลังงาน ของส่วนที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับความถี่ของแสง ในบางครั้ง แม้แต่ผู้เขียนเองก็ยังถือว่าสมมติฐานนี้เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์แบบมีเงื่อนไข แต่ในบทความที่สองของบทความข้างต้น ไอน์สไตน์ได้เสนอหลักการทั่วไปที่กว้างไกลและนำไปใช้อธิบายคุณสมบัติของเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกได้สำเร็จ ไอน์สไตน์เสนอวิทยานิพนธ์ว่าไม่เพียงแต่การเปล่งแสงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแพร่กระจายและการดูดกลืนแสงด้วย ต่อมาส่วนเหล่านี้ (ควอนตา) ถูกเรียกว่าโฟตอน วิทยานิพนธ์นี้ทำให้เขาสามารถอธิบายความลึกลับสองประการของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟ็กต์ได้ นั่นคือเหตุใดโฟโตกระแสไฟจึงไม่เกิดขึ้นที่ความถี่ใดๆ ของแสง แต่จะเริ่มต้นจากเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ ตลอดจนพลังงานและความเร็วของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง แต่ขึ้นอยู่กับความถี่เท่านั้น ทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์สอดคล้องกับข้อมูลการทดลองที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งต่อมาได้รับการยืนยันโดยการทดลองของ Millikan (1916)

ในขั้นต้น นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมุมมองเหล่านี้ แม้แต่พลังค์ ไอน์สไตน์ยังต้องเชื่อมั่นในความเป็นจริงของควอนตัม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการทดลองค่อยๆ สะสมซึ่งทำให้ผู้คลางแคลงสงสัยความไม่แน่นอนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ประเด็นสุดท้ายในข้อพิพาทคือผลกระทบของคอมป์ตัน (1923)

ในปี 1907 ไอน์สไตน์ตีพิมพ์ทฤษฎีควอนตัมของความจุความร้อน (ทฤษฎีเก่าที่อุณหภูมิต่ำขัดแย้งกับการทดลอง) ต่อมา (พ.ศ. 2455) Debye, Born และ Karman ได้ปรับปรุงทฤษฎีความจุความร้อนของ Einstein และบรรลุข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมกับการทดลอง

การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน

ในปี พ.ศ. 2370 โรเบิร์ต บราวน์ได้สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์และต่อมาได้อธิบายการเคลื่อนที่ของละอองเรณูที่ลอยอยู่ในน้ำอย่างไม่เป็นระเบียบ ไอน์สไตน์ พัฒนาแบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนไหวดังกล่าวตามทฤษฎีโมเลกุล จากแบบจำลองการแพร่กระจายของเขา เหนือสิ่งอื่นใด เป็นไปได้ที่จะประเมินขนาดของโมเลกุลและจำนวนของโมเลกุลต่อหน่วยปริมาตรด้วยความแม่นยำที่ดี ในเวลาเดียวกัน สโมลูชอฟสกี้ก็ได้ข้อสรุปที่คล้ายกัน ซึ่งบทความตีพิมพ์ช้ากว่าของไอน์สไตน์ไม่กี่เดือน ไอน์สไตน์ได้นำเสนอผลงานของเขาเกี่ยวกับกลศาสตร์สถิติ ชื่อ "นิยามใหม่ของขนาดของโมเลกุล" ต่อโพลีเทคนิคในฐานะวิทยานิพนธ์ และในปี พ.ศ. 2448 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทียบเท่ากับผู้สมัครของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ในสาขาฟิสิกส์ ในปีต่อมา ไอน์สไตน์ได้พัฒนาทฤษฎีของเขาในบทความใหม่ชื่อ "On the Theory of Brownian Motion" และกลับมาที่หัวข้อนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง

ในไม่ช้า (พ.ศ. 2451) การวัดของเพอร์รินได้ยืนยันความเพียงพอของแบบจำลองของไอน์สไตน์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งกลายเป็นข้อพิสูจน์การทดลองแรกของทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของโมเลกุล ซึ่งถูกโจมตีอย่างแข็งขันจากนักคิดบวกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Max Born เขียน (1949): "ฉันคิดว่าการศึกษาของ Einstein มากกว่างานอื่น ๆ ทั้งหมด โน้มน้าวนักฟิสิกส์ถึงความเป็นจริงของอะตอมและโมเลกุล ความถูกต้องของทฤษฎีความร้อนและบทบาทพื้นฐานของความน่าจะเป็นในกฎของ ธรรมชาติ." งานของ Einstein เกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงสถิติได้รับการอ้างถึงบ่อยกว่างานของเขาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ สูตรที่เขาได้รับสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายและการเชื่อมต่อกับการกระจายของพิกัดกลายเป็นปัญหาในระดับทั่วไปมากที่สุด: กระบวนการมาร์คอฟของการแพร่กระจาย, อิเล็กโทรไดนามิกส์ ฯลฯ

ต่อมาในบทความ "ในทฤษฎีควอนตัมของการแผ่รังสี" (1917) ไอน์สไตน์ซึ่งพิจารณาจากสถิติเป็นครั้งแรกได้เสนอการมีอยู่ของรังสีชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก ("เหนี่ยวนำ รังสี") ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 มีการเสนอวิธีการขยายแสงและคลื่นวิทยุโดยใช้การเหนี่ยวนำรังสี และในปีต่อๆ มา วิธีการดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานของทฤษฎีเลเซอร์

เบิร์น - ซูริก - ปราก - ซูริก - เบอร์ลิน (1905-1914)

ผลงานในปี 1905 ทำให้ไอน์สไตน์มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แม้จะไม่ใช่ในทันที เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2448 เขาได้ส่งข้อความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาไปยังมหาวิทยาลัยซูริกในหัวข้อ "การกำหนดขนาดของโมเลกุลใหม่" ผู้วิจารณ์คือศาสตราจารย์ Kleiner และ Burkhard เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2449 เขาได้รับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ เขาเขียนและพบปะกับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในขณะที่พลังค์ในกรุงเบอร์ลินได้รวมทฤษฎีสัมพัทธภาพไว้ในหลักสูตรของเขา ในจดหมายเรียกว่า "Mr. Professor" แต่อีกสี่ปี (จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2452) ไอน์สไตน์ยังคงทำงานในสำนักงานสิทธิบัตรต่อไป ในปี 1906 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของชั้น II) และเงินเดือนของเขาก็เพิ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2451 ไอน์สไตน์ได้รับเชิญให้อ่านวิชาเลือกที่มหาวิทยาลัยเบิร์นแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในปี พ.ศ. 2452 เขาเข้าร่วมการประชุมของนักธรรมชาติวิทยาในเมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งเป็นที่ซึ่งนักฟิสิกส์ชั้นยอดของเยอรมันมารวมตัวกัน และได้พบกับพลังค์เป็นครั้งแรก ติดต่อกันกว่า 3 ปี พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็ว

หลังจากการประชุม ในที่สุด Einstein ก็ได้รับตำแหน่งที่ได้รับค่าจ้างเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยซูริก (ธันวาคม 1909) ซึ่ง Marcel Grossmann เพื่อนเก่าของเขาสอนเรขาคณิต ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีลูกสองคน และในปี พ.ศ. 2454 ไอน์สไตน์ตอบรับคำเชิญให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยเยอรมันในกรุงปรากโดยไม่ลังเล ในช่วงเวลานี้ ไอน์สไตน์ยังคงตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และทฤษฎีควอนตัมอย่างต่อเนื่อง ในกรุงปราก เขาเริ่มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีความโน้มถ่วง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง และเพื่อเติมเต็มความฝันเก่าของนักฟิสิกส์ - เพื่อแยกการกระทำระยะไกลของนิวตันออกจากพื้นที่นี้

ในปี 1911 ไอน์สไตน์ได้เข้าร่วมใน First Solvay Congress (บรัสเซลส์) ซึ่งอุทิศให้กับควอนตัมฟิสิกส์ ที่นั่นเขาได้พบกับปวงกาเรเพียงคนเดียวซึ่งไม่สนับสนุนทฤษฎีสัมพัทธภาพ แม้ว่าเขาจะปฏิบัติต่อไอน์สไตน์เป็นการส่วนตัวด้วยความเคารพอย่างสูงก็ตาม

หนึ่งปีต่อมา ไอน์สไตน์กลับมาที่ซูริก ซึ่งเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่โรงเรียนโปลีเทคนิคซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และสอนวิชาฟิสิกส์ที่นั่น ในปี พ.ศ. 2456 เขาเข้าร่วมการประชุมนักธรรมชาติวิทยาในกรุงเวียนนา ซึ่งเขาได้ไปเยี่ยมเอินส์ท มัค วัย 75 ปี; เมื่อคำวิจารณ์ของ Mach เกี่ยวกับกลไกของนิวตันสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับไอน์สไตน์และเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับนวัตกรรมของทฤษฎีสัมพัทธภาพ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2457 คำเชิญมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งลงนามโดยนักฟิสิกส์ P.P. Lazarev อย่างไรก็ตาม ความประทับใจที่มีต่อกรอมและ "เรื่องเบลีส" ยังคงสดใหม่ และไอน์สไตน์ปฏิเสธ: "ฉันรู้สึกขยะแขยงที่จะไปประเทศที่เพื่อนร่วมเผ่าของฉันถูกข่มเหงอย่างโหดร้ายโดยไม่จำเป็น"

ในตอนท้ายของปี 1913 ตามคำแนะนำของพลังค์และเนิร์นสท์ ไอน์สไตน์ได้รับคำเชิญให้เป็นหัวหน้าสถาบันวิจัยทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นในกรุงเบอร์ลิน เขายังลงทะเบียนเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน นอกจากการได้อยู่ใกล้พลังค์เพื่อนแล้ว ตำแหน่งนี้ยังมีข้อดีตรงที่ไม่บังคับเขาให้เสียสมาธิจากการสอน เขาตอบรับคำเชิญ และในปีก่อนสงครามปี 1914 ไอน์สไตน์ผู้รักสงบอย่างแข็งขันได้เดินทางมาถึงเบอร์ลิน มิเลวาอยู่กับลูก ๆ ของเธอในซูริก ครอบครัวของพวกเขาเลิกกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พวกเขาหย่าขาดจากกันอย่างเป็นทางการ

การเป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลาง ช่วยให้ไอน์สไตน์สามารถต้านทานแรงกดดันทางทหารได้หลังจากสงครามเริ่มขึ้น เขาไม่ได้ลงนามในคำอุทธรณ์ "รักชาติ" ใดๆ ในทางตรงกันข้าม โดยความร่วมมือกับนักสรีรวิทยา Georg Friedrich Nicolai เขาได้รวบรวม "คำอุทธรณ์ต่อชาวยุโรป" ที่ต่อต้านสงครามเพื่อต่อต้านแถลงการณ์ของนักนิยมลัทธินิยมนิยมในยุค 93 และในจดหมายถึง Romain Rolland เขียนว่า:

คนรุ่นหลังจะขอบคุณยุโรปของเราไหม ซึ่งงานวัฒนธรรมที่เข้มข้นที่สุดสามศตวรรษได้นำไปสู่ความจริงที่ว่าความคลั่งไคล้ทางศาสนาถูกแทนที่ด้วยความคลั่งไคล้ชาตินิยม? แม้แต่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ ยังทำตัวราวกับว่าสมองของพวกเขาถูกตัดออก

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (1915)

แม้แต่เดส์การตส์ยังประกาศว่ากระบวนการทั้งหมดในเอกภพได้รับการอธิบายโดยปฏิสัมพันธ์ในท้องถิ่นของสสารประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่ง และจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ สิ่งนี้ วิทยานิพนธ์ระยะสั้นเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทฤษฎีความโน้มถ่วงสากลของนิวตันขัดแย้งอย่างมากกับวิทยานิพนธ์ของการกระทำระยะสั้น - ในนั้นแรงดึงดูดถูกส่งผ่านพื้นที่ว่างเปล่าอย่างไม่อาจเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็ว โดยพื้นฐานแล้ว แบบจำลองของนิวตันเป็นคณิตศาสตร์ล้วน ๆ โดยไม่มีเนื้อหาทางกายภาพ ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์และกำจัดการกระทำลึกลับในระยะไกล เพื่อเติมเต็มทฤษฎีแรงโน้มถ่วงด้วยเนื้อหาทางกายภาพที่แท้จริง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแมกซ์เวลล์ แรงโน้มถ่วงยังคงเป็นสวรรค์เพียงแห่งเดียวในวิชาฟิสิกส์มาช้านาน- การกระทำช่วง สถานการณ์ไม่น่าพอใจเป็นพิเศษหลังจากได้รับการอนุมัติจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เนื่องจากทฤษฎีของนิวตันไม่สอดคล้องกับการแปลงลอเรนซ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าไอน์สไตน์ไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

แนวคิดพื้นฐานของไอน์สไตน์นั้นเรียบง่าย: ตัวพาวัตถุของแรงโน้มถ่วงก็คืออวกาศนั่นเอง ความจริงที่ว่าแรงโน้มถ่วงสามารถถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเรขาคณิตของอวกาศสี่มิติที่ไม่ใช่แบบยุคลิด โดยไม่ต้องมีแนวคิดเพิ่มเติม เป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุทั้งหมดในสนามโน้มถ่วงได้รับความเร่งเท่ากัน (ของไอน์สไตน์ หลักการสมมูล). อวกาศ-เวลาสี่มิติด้วยวิธีนี้กลายเป็นไม่ใช่ "ฉากที่เรียบและไม่แยแส" สำหรับกระบวนการทางวัตถุ แต่มีลักษณะทางกายภาพ และประการแรกคือเมตริกและความโค้ง ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการเหล่านี้และตัวมันเองขึ้นอยู่กับพวกมัน ถ้าทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษคือทฤษฎีอวกาศที่ไม่โค้งแล้วล่ะก็ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปตามความคิดของไอน์สไตน์ ต้องพิจารณากรณีทั่วไปมากขึ้น กาล-อวกาศด้วยตัวแปรเมตริก (pseudo-Riemannian manifold) สาเหตุของความโค้งของกาลอวกาศคือการมีอยู่ของสสาร และยิ่งมีพลังงานมากเท่าใด ความโค้งก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทฤษฎีความโน้มถ่วงของนิวตันเป็นการประมาณของทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้มาจากการพิจารณาเฉพาะ "ความโค้งของเวลา" เท่านั้น ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเวลาของเมตริก (ช่องว่างในการประมาณนี้คือแบบยุคลิด) การแพร่กระจายของความโน้มถ่วงก่อกวน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงในเมตริกระหว่างการเคลื่อนที่ของมวลโน้มถ่วง เกิดขึ้นที่ความเร็วจำกัด การกระทำระยะไกลจากช่วงเวลานี้หายไปจากฟิสิกส์

การกำหนดทางคณิตศาสตร์ของแนวคิดเหล่านี้ค่อนข้างลำบากและใช้เวลาหลายปี (พ.ศ. 2450-2458) ไอน์สไตน์ต้องเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เทนเซอร์และสร้างลักษณะทั่วไปแบบหลอก-รีมานเนียนสี่มิติ ในการนี้เขาได้รับความช่วยเหลือจากการปรึกษาหารือและการทำงานร่วมกัน ครั้งแรกกับ Marcel Grossman ซึ่งกลายเป็นผู้เขียนร่วมของบทความแรกของ Einstein เกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของเทนเซอร์ และจากนั้นกับ "ราชาแห่งนักคณิตศาสตร์" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา David Hilbert ในปี 1915 สมการภาคสนามของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (GR) ของไอน์สไตน์ซึ่งสรุปความหมายของนิวตันได้รับการตีพิมพ์เกือบพร้อมกันในเอกสารโดยไอน์สไตน์และฮิลเบิร์ต

ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงใหม่ทำนายผลกระทบทางกายภาพที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้ 2 อย่าง ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์จากการสังเกต และยังอธิบายการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน ซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์งุนงงมานาน หลังจากนั้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพก็กลายเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้ว GR ยังพบการประยุกต์ใช้จริงในระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งพิกัดจะถูกคำนวณด้วยการแก้ไขเชิงสัมพัทธภาพที่สำคัญมาก

เบอร์ลิน (2458-2464)

ในปี พ.ศ. 2458 ในการสนทนากับนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ วันเดอร์ เดอ ฮาส ไอน์สไตน์ได้เสนอแผนและการคำนวณการทดลอง ซึ่งหลังจากดำเนินการสำเร็จ มันถูกเรียกว่า "ไอน์สไตน์-เดอ ฮาส เอฟเฟ็กต์" ผลการทดลองเป็นแรงบันดาลใจให้ Niels Bohr ผู้สร้างแบบจำลองดาวเคราะห์ของอะตอมเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะเขายืนยันว่ามีกระแสอิเล็กตรอนแบบวงกลมอยู่ภายในอะตอม และอิเล็กตรอนไม่แผ่รังสีในวงโคจรของพวกมัน สมมติฐานเหล่านี้ทำให้ Bohr เป็นพื้นฐานของแบบจำลองของเขา นอกจากนี้ยังพบว่าโมเมนต์แม่เหล็กทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ถึงสองเท่า เหตุผลนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีการค้นพบสปิน ซึ่งเป็นโมเมนตัมเชิงมุมภายในของอิเล็กตรอน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2459 ในบทความเรื่อง การรวมสมการสนามโน้มถ่วงโดยประมาณ» ไอน์สไตน์กล่าวถึงทฤษฎีคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรก การตรวจสอบเชิงทดลองของการทำนายนี้ดำเนินการเพียงหนึ่งร้อยปีต่อมา (2015)

หลังจากสิ้นสุดสงคราม Einstein ยังคงทำงานในพื้นที่เก่าของฟิสิกส์และยังมีส่วนร่วมในพื้นที่ใหม่ - จักรวาลวิทยาสัมพัทธภาพและ "Unified Field Theory" ซึ่งตามแผนของเขาคือการรวมแรงโน้มถ่วงแม่เหล็กไฟฟ้าและ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่ง) ทฤษฎีของพิภพเล็ก บทความแรกเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา " การพิจารณาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยากับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป" ปรากฏในปี พ.ศ. 2460 หลังจากนั้นไอน์สไตน์ประสบกับ "การบุกรุกของโรค" อย่างลึกลับ - นอกเหนือจากปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับตับแล้วยังมีการค้นพบแผลในกระเพาะอาหารจากนั้นจึงมีอาการตัวเหลืองและความอ่อนแอทั่วไป เป็นเวลาหลายเดือนที่เขาไม่ได้ลุกจากเตียง แต่ยังคงทำงานอย่างแข็งขัน ในปีพ. ศ. 2463 โรคนี้ลดลง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2462 ไอน์สไตน์ได้แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขา เอลเซ่ เลอเวนธาล (née ไอน์สไตน์) และรับเลี้ยงบุตรทั้งสองของเธอ ในตอนท้ายของปี Paulina แม่ที่ป่วยหนักของเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่กับพวกเขา เธอเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 เมื่อพิจารณาจากจดหมาย ไอน์สไตน์เสียใจมากกับการตายของเธอ

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1919 การเดินทางของ Arthur Eddington ชาวอังกฤษในช่วงเวลาที่เกิดคราสได้บันทึกการเบี่ยงเบนของแสงที่ Einstein ทำนายไว้ในสนามโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ ในกรณีนี้ ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าของนิวตัน แต่ตรงกับกฎแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ ข่าวที่น่าตื่นเต้นได้รับการตีพิมพ์ซ้ำในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรป แม้ว่าแก่นแท้ของทฤษฎีใหม่มักถูกนำเสนอในรูปแบบที่บิดเบี้ยวอย่างไร้ยางอาย ชื่อเสียงของไอน์สไตน์พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 ไอน์สไตน์พร้อมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของสถาบันวิทยาศาสตร์เบอร์ลิน สาบานตนเป็นข้าราชการและได้รับการพิจารณาเป็นพลเมืองเยอรมันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเขายังคงรักษาสัญชาติสวิสไว้ได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในปี ค.ศ. 1920 เขาได้รับคำเชิญจากทุกที่ เขาเดินทางไปทั่วยุโรป (ในหนังสือเดินทางสวิส) บรรยายให้กับนักวิทยาศาสตร์ นักเรียน และประชาชนผู้อยากรู้อยากเห็น นอกจากนี้เขายังไปเยือนสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการลงมติต้อนรับพิเศษของสภาคองเกรส (พ.ศ. 2464) เพื่อเป็นเกียรติแก่แขกผู้มีเกียรติ ในตอนท้ายของปี พ.ศ. 2465 เขาไปเยือนอินเดียซึ่งเขามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับรพินทรนาถ ฐากูรและจีน ไอน์สไตน์พบกับฤดูหนาวในญี่ปุ่นซึ่งเขาถูกจับได้ว่าได้รับรางวัลโนเบล

รางวัลโนเบล (2465)

ไอน์สไตน์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์หลายครั้ง การเสนอชื่อดังกล่าวครั้งแรก (สำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพ) เกิดขึ้นตามความคิดริเริ่มของวิลเฮล์ม ออสต์วัลด์ ในปี 1910 แต่คณะกรรมการโนเบลพิจารณาว่าหลักฐานการทดลองสำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การเสนอชื่อไอน์สไตน์ซ้ำทุกปี ยกเว้นปี 2454 และ 2458 ในบรรดาผู้แนะนำในปีต่างๆ ได้แก่ นักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงเช่น Lorentz, Planck, Bohr, Wien, Chwolson, de Haas, Laue, Szeemann, Kamerling-Onnes, Hadamard, Eddington, Sommerfeld และ Arrhenius

อย่างไรก็ตามสมาชิกของคณะกรรมการโนเบลเป็นเวลานานไม่กล้าที่จะมอบรางวัลให้กับผู้เขียนทฤษฎีการปฏิวัติดังกล่าว ในท้ายที่สุด พบวิธีแก้ปัญหาทางการทูต: รางวัลสำหรับปี 1921 ตกเป็นของไอน์สไตน์ (ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2465) สำหรับทฤษฎีโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ นั่นคือสำหรับงานที่เถียงไม่ได้และได้รับการทดสอบอย่างดีที่สุดในการทดลอง อย่างไรก็ตาม ข้อความของการตัดสินใจมีการเพิ่มเติมที่เป็นกลาง: "... และสำหรับงานอื่น ๆ ในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี"

ดังที่ฉันได้แจ้งให้คุณทราบทางโทรเลขแล้ว Royal Academy of Sciences ในการประชุมเมื่อวานนี้ได้ตัดสินใจมอบรางวัลฟิสิกส์ให้คุณในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยอมรับผลงานของคุณในด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบกฎของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ โดยคำนึงถึงงานของคุณเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะได้รับการประเมินหลังจากการยืนยันของพวกเขาในอนาคต

เนื่องจากไอน์สไตน์ไม่อยู่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2465 รูดอล์ฟ นาโดลนี เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำสวีเดนจึงรับรางวัลในนามของเขา ก่อนหน้านี้เขาเคยขอคำยืนยันว่าไอน์สไตน์เป็นพลเมืองเยอรมันหรือสวิส สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งปรัสเซียนได้รับรองอย่างเป็นทางการว่าไอน์สไตน์เป็นอาสาสมัครชาวเยอรมัน แม้ว่าสัญชาติสวิสของเขาจะได้รับการยอมรับว่าถูกต้องก็ตาม เมื่อเขากลับมาที่เบอร์ลิน ไอน์สไตน์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มาพร้อมกับรางวัลเป็นการส่วนตัวจากเอกอัครราชทูตสวีเดน

โดยธรรมชาติแล้ว ไอน์สไตน์อุทิศสุนทรพจน์โนเบลแบบดั้งเดิม (ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2466) ให้กับทฤษฎีสัมพัทธภาพ

เบอร์ลิน (พ.ศ. 2465-2476)

ในปี พ.ศ. 2466 ไอน์สไตน์ได้เดินทางไปปราศรัยในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งมีแผนจะเปิดมหาวิทยาลัยฮิบรูในเร็วๆ นี้ (พ.ศ. 2468)

ในปี 1924 Shatyendranath Bose นักฟิสิกส์หนุ่มชาวอินเดียได้ขอให้ไอน์สไตน์ช่วยตีพิมพ์บทความที่เขาเสนอสมมติฐานที่เป็นพื้นฐานของสถิติควอนตัมสมัยใหม่ในจดหมายฉบับหนึ่ง Bose เสนอให้พิจารณาแสงเป็นก๊าซของโฟตอน ไอน์สไตน์สรุปว่าสถิติเดียวกันนี้สามารถใช้กับอะตอมและโมเลกุลโดยทั่วไปได้ ในปี พ.ศ. 2468 ไอน์สไตน์ตีพิมพ์บทความโดยโบสในฉบับแปลภาษาเยอรมัน และบทความของเขาเอง ซึ่งเขาได้วางแบบจำลองทั่วไปของโบสที่ใช้กับระบบของอนุภาคที่เหมือนกันซึ่งมีการหมุนเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเรียกว่าโบซอน จากสถิติควอนตัมนี้ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อสถิติของโบส-ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทั้งสองย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษที่ 1920 ในทางทฤษฎีได้ยืนยันการมีอยู่ของสถานะที่ห้าของการรวมตัวของสสาร ซึ่งก็คือคอนเดนเสทของโบส-ไอน์สไตน์

สาระสำคัญของ "คอนเดนเสท" ของ Bose-Einstein คือการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคจำนวนมากของก๊าซ Bose ในอุดมคติไปสู่สถานะที่มีโมเมนตัมเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิใกล้ศูนย์สัมบูรณ์ เมื่อความยาวคลื่น de Broglie ของการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของอนุภาคและค่าเฉลี่ย ระยะห่างระหว่างอนุภาคเหล่านี้จะลดลงตามลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ปี 1995 เมื่อได้รับคอนเดนเสทดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของคอนเดนเสท Bose-Einstein จากไฮโดรเจน ลิเธียม โซเดียม รูบิเดียม และฮีเลียม

ในฐานะบุคคลที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเป็นสากล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไอน์สไตน์ถูกดึงดูดให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเขาสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม ความเป็นสากล และความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในปีพ. ศ. 2466 ไอน์สไตน์ได้เข้าร่วมในองค์กรของ Society for Cultural Relations "Friends of the New Russia" เขาเรียกร้องให้ลดอาวุธและรวมยุโรปซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร

ในปี 1928 ไอน์สไตน์เห็น Lorentz ในการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขา ซึ่งเขาเป็นมิตรมากในปีสุดท้ายของเขา Lorentz เป็นผู้เสนอชื่อ Einstein สำหรับรางวัลโนเบลในปี 1920 และสนับสนุนในปีถัดมา

ในปี 1929 โลกเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีของ Einstein อย่างครึกโครม ฮีโร่ของวันนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและซ่อนตัวอยู่ในวิลล่าใกล้พอทสดัมซึ่งเขาปลูกกุหลาบด้วยความกระตือรือร้น ที่นี่เขาได้รับเพื่อน - นักวิทยาศาสตร์, รพินทรนาถฐากูร, เอ็มมานูเอลลาสเกอร์, ชาร์ลีแชปลินและคนอื่น ๆ

ในปี 1931 ไอน์สไตน์ไปเยือนสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ในเมืองพาซาดีนา เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากมิเชลสัน ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้สี่เดือน เมื่อกลับมาถึงเบอร์ลินในฤดูร้อน ไอน์สไตน์กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาคมกายภาพ โดยแสดงความเคารพต่อความทรงจำของนักทดลองที่น่าทึ่งซึ่งเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

นอกจากการวิจัยเชิงทฤษฎีแล้ว ไอน์สไตน์ยังเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์อีกหลายชิ้น ได้แก่:

  • เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำมาก (ร่วมกับพี่น้อง Habicht, Paul และ Konrad);
  • อุปกรณ์ที่กำหนดเวลาเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพ
  • เครื่องช่วยฟังดั้งเดิม
  • ตู้เย็นเงียบ (ร่วมกับ Szilard);
  • ไจโรเข็มทิศ

จนกระทั่งประมาณปี 1926 ไอน์สไตน์ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์หลายด้าน ตั้งแต่แบบจำลองจักรวาลวิทยาไปจนถึงการศึกษาสาเหตุของความคดเคี้ยวในแม่น้ำ นอกจากนี้ ด้วยข้อยกเว้นที่หาได้ยาก เขามุ่งความสนใจไปที่ปัญหาควอนตัมและทฤษฎีสนามรวม

การตีความกลศาสตร์ควอนตัม

การกำเนิดของกลศาสตร์ควอนตัมเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของไอน์สไตน์ ในการเผยแพร่เอกสารสำคัญของเขา ชเรอดิงเงอร์ยอมรับ (พ.ศ. 2469) ว่าเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก "คำกล่าวสั้นๆ แต่เฉียบแหลม" ของไอน์สไตน์

ในปี 1927 ที่การประชุม Solvay Congress ครั้งที่ 5 ไอน์สไตน์คัดค้าน "การตีความแบบโคเปนเฮเกน" ของ Max Born และ Niels Bohr อย่างรุนแรง ซึ่งถือว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นเรื่องความน่าจะเป็น ไอน์สไตน์ระบุว่าผู้สนับสนุนการตีความนี้ "สร้างคุณธรรมจากความต้องการ" และธรรมชาติที่น่าจะเป็นบ่งชี้ว่าความรู้ของเราเกี่ยวกับสาระสำคัญทางกายภาพของไมโครโปรเซสเซอร์นั้นไม่สมบูรณ์ เขาตั้งข้อสังเกตอย่างชัดเจน: พระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋า"(ภาษาเยอรมัน Der Herrgott würfelt nicht) ซึ่ง Niels Bohr คัดค้าน: "ไอน์สไตน์ อย่าบอกพระเจ้าว่าต้องทำอะไร". ไอน์สไตน์ยอมรับ "การตีความโคเปนเฮเกน" เป็นฉบับชั่วคราวที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งในขณะที่ฟิสิกส์ดำเนินไป ควรถูกแทนที่ด้วยทฤษฎีที่สมบูรณ์ของไมโครเวิร์ล ตัวเขาเองพยายามสร้างทฤษฎีไม่เชิงเส้นที่กำหนดขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาโดยประมาณคือกลศาสตร์ควอนตัม

Einstein เขียนในปี 1933:

เป้าหมายที่แท้จริงของการวิจัยของฉันคือการบรรลุความเรียบง่ายของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการรวมกันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างน่าพอใจสำหรับมหภาค แต่ไม่ใช่สำหรับควอนตั้มและโครงสร้างของอะตอม ฉันคิดว่าแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่ก็ยังห่างไกลจากวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจของกลุ่มสุดท้าย

ในปี 1947 เขาได้กำหนดตำแหน่งของเขาอีกครั้งในจดหมายถึง Max Born:

แน่นอน ฉันเข้าใจว่ามุมมองพื้นฐานทางสถิติ ความต้องการที่คุณรับรู้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนั้นประกอบด้วยความจริงจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถเชื่อได้อย่างจริงจัง เพราะทฤษฎีนี้ขัดแย้งกับข้อเสนอพื้นฐานที่ว่าฟิสิกส์ต้องเป็นตัวแทนของความเป็นจริงในอวกาศและเวลาโดยไม่มีการกระทำลึกลับในระยะไกล สิ่งที่ฉันเชื่ออย่างแน่วแน่ก็คือในท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาจะตกลงบนทฤษฎีที่ซึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงกันโดยธรรมชาตินั้นไม่ใช่ความน่าจะเป็น แต่เป็นข้อเท็จจริง

ไอน์สไตน์อภิปรายหัวข้อนี้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แม้ว่าจะมีนักฟิสิกส์ไม่กี่คนที่แบ่งปันมุมมองของเขา บทความของเขาสองบทความมีคำอธิบายเกี่ยวกับการทดลองทางความคิด ซึ่งตามความเห็นของเขา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่สมบูรณ์ของกลศาสตร์ควอนตัม สิ่งที่เรียกว่า "Einstein-Podolsky-Rosen Paradox" (พฤษภาคม 1935) ได้รับเสียงสะท้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ Paul Dirac ในหนังสือของเขา "Memoirs of an Extraordinary Epoch" เขียนว่า:

ฉันไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ในท้ายที่สุดมุมมองของไอน์สไตน์อาจกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาทฤษฎีควอนตัมไม่สามารถถือเป็นขั้นสุดท้ายได้<…>กลศาสตร์ควอนตัมสมัยใหม่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็ไม่น่าจะมีอยู่ตลอดไป ดูเหมือนว่าเป็นไปได้มากสำหรับฉันที่ในอนาคตจะมีการปรับปรุงกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเรากลับไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผลและจะปรับมุมมองของไอน์สไตน์ แต่การกลับคืนสู่ความเป็นเหตุเป็นผลนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องละทิ้งแนวคิดพื้นฐานอื่น ๆ ที่เรายอมรับอย่างไม่มีข้อแม้ในตอนนี้ ถ้าเราจะรื้อฟื้นเวรกรรม เราจะต้องชดใช้ และตอนนี้เราเดาได้อย่างเดียวว่าความคิดใดควรเสียสละ

พรินซ์ตัน (2476-2488) ต่อสู้กับลัทธินาซี

ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจขยายตัวในไวมาร์ เยอรมนี ความไม่มั่นคงทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความรู้สึกชาตินิยมหัวรุนแรงและกลุ่มต่อต้านกลุ่มเซมิติกแข็งแกร่งขึ้น การดูหมิ่นและคุกคามไอน์สไตน์เกิดขึ้นบ่อยขึ้น แผ่นพับใบหนึ่งเสนอรางวัลใหญ่ (50,000 คะแนน) บนศีรษะของเขา หลังจากที่นาซีเข้ามามีอำนาจ ผลงานทั้งหมดของไอน์สไตน์ล้วนมาจากนักฟิสิกส์ "อารยัน" หรือไม่ก็ประกาศว่าเป็นการบิดเบือนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง Lenard ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม German Physics ประกาศว่า: "ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของอิทธิพลที่เป็นอันตรายของแวดวงชาวยิวในการศึกษาธรรมชาติคือ Einstein กับทฤษฎีของเขาและการพูดพล่อยทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเก่าและการเพิ่มเติมโดยพลการ ... เราต้อง เข้าใจว่ามันไม่คู่ควรกับชาวเยอรมันที่จะเป็นผู้ติดตามจิตวิญญาณของชาวยิว ". การกวาดล้างทางเชื้อชาติอย่างไม่ประนีประนอมเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในเยอรมนี

ในปี พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ต้องออกจากประเทศเยอรมนีซึ่งเขาผูกพันมากตลอดไป เขาเดินทางไปสหรัฐอเมริการ่วมกับครอบครัวด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว ในไม่ช้า เพื่อประท้วงต่อต้านอาชญากรรมของลัทธินาซี เขาสละสัญชาติเยอรมันและเป็นสมาชิกของ Prussian and Bavarian Academies of Sciences และหยุดสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในเยอรมนี โดยเฉพาะกับมักซ์ พลังค์ ซึ่งความรักชาติของเขาถูกทำให้ขุ่นเคืองจากการต่อต้านอย่างรุนแรงของไอน์สไตน์ - แถลงการณ์ของนาซี

หลังจากย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ฮันส์-อัลเบิร์ต ลูกชายคนโต (พ.ศ. 2447-2516) ตามมาในไม่ช้า (พ.ศ. 2481); ต่อมาเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิกที่ได้รับการยอมรับและเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (พ.ศ. 2490) เอดูอาร์ด ลูกชายคนสุดท้องของไอน์สไตน์ (พ.ศ. 2453-2508) ล้มป่วยด้วยอาการจิตเภทชนิดรุนแรงในราวปี พ.ศ. 2473 และสิ้นสุดชีวิตที่โรงพยาบาลจิตเวชซูริก ลูกพี่ลูกน้องไอน์สไตน์ลีน่าเสียชีวิตในค่ายเอาช์วิตซ์ เบอร์ธา เดรย์ฟัส น้องสาวอีกคนเสียชีวิตในค่ายกักกันเธเรเซียนสตัดท์

ในสหรัฐอเมริกา ไอน์สไตน์กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือที่สุดคนหนึ่งในประเทศในทันที ได้รับชื่อเสียงในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลอดจนภาพลักษณ์ของ "ศาสตราจารย์ผู้เหม่อลอย" และผู้มีปัญญา ความสามารถของบุคคลโดยทั่วไป ในเดือนมกราคมปีถัดมา พ.ศ. 2477 เขาได้รับเชิญไปยังทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต์ สนทนาอย่างจริงใจกับเขา และค้างคืนที่นั่นด้วยซ้ำ ทุกวันไอน์สไตน์ได้รับจดหมายหลายร้อยฉบับซึ่งมีเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งเขาพยายามตอบ (แม้แต่จดหมายของเด็ก ๆ ) ในฐานะนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เขายังคงเป็นคนที่เข้าถึงได้ เจียมเนื้อเจียมตัว ไม่เรียกร้องและเป็นมิตร

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2479 เอลซาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ Marcel Grossmann เสียชีวิตเมื่อสามเดือนก่อนในเมืองซูริก ความอ้างว้างของไอน์สไตน์ทำให้มายาน้องสาวของเขาสดใสขึ้น มาร์กอต ลูกติด (ลูกสาวของเอลซาจากการแต่งงานครั้งแรกของเธอ) เลขาฯ เอลเลน ดูคาส แมวไทเกอร์ และชิโก เทอร์เรียสีขาว สร้างความประหลาดใจให้กับชาวอเมริกัน ไอน์สไตน์ไม่เคยมีรถยนต์และทีวีเลย มายาเป็นอัมพาตบางส่วนหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองในปี 2489 และทุกเย็น ไอน์สไตน์จะอ่านหนังสือให้น้องสาวสุดที่รักของเขาฟัง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2482 ไอน์สไตน์ได้ลงนามในจดหมายที่เขียนขึ้นตามความคิดริเริ่มของลีโอ ซิลลาร์ด นักฟิสิกส์ผู้อพยพชาวฮังการี ถึงประธานาธิบดีแฟรงกลิน เดลาโน รูสเวลต์ของสหรัฐฯ จดหมายดังกล่าวดึงความสนใจของประธานาธิบดีถึงความเป็นไปได้ที่นาซีเยอรมนีสามารถสร้างระเบิดปรมาณูได้ หลังจากการไตร่ตรองหลายเดือน Roosevelt ตัดสินใจที่จะจัดการกับภัยคุกคามนี้อย่างจริงจังและเปิดโครงการของเขาเองเพื่อสร้างอาวุธปรมาณู ไอน์สไตน์เองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในงานเหล่านี้ ต่อมา เขารู้สึกเสียใจกับจดหมายที่ลงนาม โดยตระหนักว่าสำหรับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ แฮร์รี่ ทรูแมน พลังงานนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ ในอนาคต เขาวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ การใช้งานในญี่ปุ่น และการทดสอบที่เกาะบิกินี่ อะทอลล์ (พ.ศ. 2497) และถือว่าการมีส่วนร่วมของเขาในการเร่งงานในโครงการนิวเคลียร์ของอเมริกาเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา คำพังเพยของเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง: "เราชนะสงคราม แต่ไม่ใช่สันติภาพ"; "หากสงครามโลกครั้งที่สามต่อสู้กันด้วยระเบิดปรมาณู สงครามโลกครั้งที่สี่ - ด้วยก้อนหินและท่อนไม้"

ในช่วงสงคราม ไอน์สไตน์ได้ให้คำแนะนำแก่กองทัพเรือสหรัฐฯ และมีส่วนในการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

พรินซ์ตัน (2488-2498) ต่อสู้เพื่อสันติภาพ ทฤษฎีสนามเอกภาพ

ในช่วงหลังสงคราม Einstein กลายเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Pugwash Peace Movement แม้ว่าการประชุมครั้งแรกของเขาจะจัดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของไอน์สไตน์ (พ.ศ. 2500) แต่ความคิดริเริ่มในการสร้างการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แสดงออกในแถลงการณ์ของรัสเซล-ไอน์สไตน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (เขียนร่วมกับเบอร์ทรานด์ รัสเซลล์) ซึ่งเตือนถึงอันตรายของการสร้างและการใช้ ระเบิดไฮโดรเจน ในส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้ ไอน์สไตน์ซึ่งเป็นประธานร่วมกับอัลเบิร์ต ชไวเซอร์ เบอร์ทรานด์ รัสเซลล์ เฟรเดริก โจลิออต-คูรี และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนอื่นๆ ได้ต่อสู้กับการแข่งขันทางอาวุธ การสร้างอาวุธนิวเคลียร์และเทอร์โมนิวเคลียร์

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2490 ในจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เขาเสนอให้จัดระเบียบสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเสียใหม่ เปลี่ยนเป็นรัฐสภาโลกที่ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยมีอำนาจกว้างขวางกว่าคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่ง (อ้างอิงจากไอน์สไตน์) เป็นอัมพาตใน การกระทำของมันเนื่องจากการยับยั้งที่ถูกต้อง ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นักวิทยาศาสตร์โซเวียตที่มีชื่อเสียง (S. I. Vavilov, A. F. Ioffe, N. N. Semyonov, A. N. Frumkin) ในจดหมายเปิดผนึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับตำแหน่งของ A. Einstein (1947)

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ไอน์สไตน์ยังคงทำงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของจักรวาลวิทยาต่อไป แต่เขามุ่งความสนใจไปที่การสร้างทฤษฎีภาคสนามที่เป็นเอกภาพ เขาได้รับความช่วยเหลือจากนักคณิตศาสตร์มืออาชีพ รวมทั้ง (ที่ Princeton) John Kemeny ประสบความสำเร็จในทิศทางนี้อย่างเป็นทางการ - เขายังพัฒนาทฤษฎีสนามรวมสองเวอร์ชัน แบบจำลองทั้งสองมีความสวยงามทางคณิตศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอิเล็กโทรไดนามิกส์ทั้งหมดของแมกซ์เวลล์ที่ตามมาด้วย อย่างไรก็ตาม แบบจำลองเหล่านี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ทางกายภาพใหม่ใดๆ ไอน์สไตน์ไม่เคยสนใจคณิตศาสตร์ล้วน ๆ นอกเหนือจากฟิสิกส์และเขาปฏิเสธแบบจำลองทั้งสอง ในตอนแรก (พ.ศ. 2472) ไอน์สไตน์พยายามพัฒนาแนวคิดของคาลูซาและไคลน์ - โลกมี 5 มิติ และมิติที่ 5 มีมิติขนาดเล็กดังนั้นจึงมองไม่เห็น . เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ที่น่าสนใจทางร่างกายด้วยความช่วยเหลือของมัน และในไม่ช้าทฤษฎีหลายมิติก็ถูกละทิ้งไป รุ่นที่สองของทฤษฎีเอกภาพ (พ.ศ. 2493) มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่ากาลอวกาศไม่เพียงแต่มีความโค้งเท่านั้น แต่ยังมีการบิดงอด้วย มันยังรวมถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ด้วย อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหารูปแบบสุดท้ายของสมการ ซึ่งจะอธิบายไม่เพียงแต่มหภาคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพิภพเล็กด้วย และหากไม่มีสิ่งนี้ ทฤษฎีก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าโครงสร้างส่วนบนทางคณิตศาสตร์ในอาคารที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างส่วนบนนี้เลย

ไวล์จำได้ว่าครั้งหนึ่งไอน์สไตน์เคยพูดกับเขาว่า: "ตามแนวคิดแล้ว ฟิสิกส์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้หากปราศจากหลักการทางกายภาพที่มองเห็นได้"

ปีสุดท้ายของชีวิต ความตาย

ในปี 1955 สุขภาพของไอน์สไตน์ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว เขาเขียนพินัยกรรมและบอกเพื่อน ๆ ของเขาว่า: "ฉันได้ทำหน้าที่ของฉันบนโลกนี้สำเร็จแล้ว" ผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาคือการอุทธรณ์เรียกร้องให้มีการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ที่ยังไม่เสร็จ

ในช่วงเวลานี้ นักประวัติศาสตร์เบอร์นาร์ดโคเฮนมาเยี่ยมไอน์สไตน์ซึ่งจำได้ว่า:

ฉันรู้ว่าไอน์สไตน์ ผู้ชายตัวใหญ่และเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ฉันไม่รู้เลยเกี่ยวกับความอบอุ่นของธรรมชาติที่เป็นมิตร ความใจดี และอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมของเขา ในระหว่างที่เราสนทนากันนั้น ไม่รู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเลย จิตใจของไอน์สไตน์ยังคงมีชีวิตชีวา เขามีไหวพริบและดูร่าเริงมาก

Margot ลูกติดจำได้ว่าการประชุมครั้งสุดท้ายของเธอกับ Einstein ในโรงพยาบาล:

เขาพูดด้วยความสงบลึกถึงหมอแม้ว่าจะมีอารมณ์ขันก็ตาม และรอความตายของเขาในฐานะ "ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ" ที่กำลังจะมาถึง เขากล้าหาญเพียงใดในชีวิต เขาพบกับความตายอย่างสงบและเงียบสงบ เขาจากโลกนี้ไปโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดและปราศจากความเสียใจ

Albert Einstein เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 เวลา 01:25 น. ขณะอายุได้ 77 ปี ​​ณ เมืองพรินซ์ตัน จากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ก่อนเสียชีวิต เขาพูดภาษาเยอรมันได้ไม่กี่คำ แต่พยาบาลชาวอเมริกันไม่สามารถพูดซ้ำได้ในภายหลัง เขาไม่ได้นับถือลัทธิบุคลิกภาพรูปแบบใด ๆ เขาห้ามการฝังศพอันงดงามด้วยพิธีดัง ๆ ซึ่งเขาต้องการให้สถานที่และเวลาฝังศพไม่ถูกเปิดเผย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2498 งานศพของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเผยแพร่ในวงกว้างซึ่งมีเพื่อนสนิทของเขาเพียง 12 คนเท่านั้น ศพของเขาถูกเผาที่สุสาน Ewing Cemetery Crematorium ( สุสานอีวิง) และขี้เถ้าก็ฟุ้งกระจายไปตามลม

ตำแหน่งส่วนบุคคล

คุณสมบัติของมนุษย์

คนรู้จักใกล้ชิดอธิบายว่าไอน์สไตน์เป็นคนเข้ากับคนง่าย เป็นมิตร ร่าเริง พวกเขาสังเกตเห็นความใจดีของเขา ความพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเมื่อ การไม่มีหัวสูงโดยสิ้นเชิง เสน่ห์ของมนุษย์ที่น่าหลงใหล อารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมของเขามักถูกกล่าวถึง เมื่อถามไอน์สไตน์ว่าห้องปฏิบัติการของเขาอยู่ที่ไหน เขายิ้มและโชว์ปากกาหมึกซึม

ไอน์สไตน์มีความหลงใหลในดนตรี โดยเฉพาะการประพันธ์เพลงในศตวรรษที่ 18 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในบรรดานักแต่งเพลงที่เขาชื่นชอบ ได้แก่ Bach, Mozart, Schumann, Haydn และ Schubert และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา - Brahms เขาเล่นไวโอลินได้ดีโดยที่เขาไม่เคยแยกจากกัน จากนิยายเขาพูดด้วยความชื่นชมร้อยแก้วของ Leo Tolstoy, Dostoevsky, Dickens, บทละครของ Brecht นอกจากนี้เขายังชอบเล่นแสตมป์ ทำสวน ล่องเรือยอทช์ (เขายังเขียนบทความเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเรือยอทช์ด้วย) ในชีวิตส่วนตัวเขาไม่โอ้อวดในตอนท้ายของชีวิตเขาจะปรากฏตัวในเสื้อกันหนาวตัวโปรดของเขาอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเขาจะมีอำนาจทางวิทยาศาสตร์มหาศาล แต่เขาก็ไม่ทนกับความหยิ่งยโสมากเกินไป เขาเต็มใจยอมรับว่าเขาอาจผิด และถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น เขายอมรับความผิดพลาดของเขาต่อสาธารณชน สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 1922 เมื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์บทความของ Alexander Friedman ซึ่งทำนายการขยายตัวของจักรวาล หลังจากได้รับจดหมายจากฟรีดแมนที่อธิบายรายละเอียดที่เป็นข้อขัดแย้ง ไอน์สไตน์กล่าวในวารสารฉบับเดียวกันว่าเขาคิดผิด และผลลัพธ์ของฟรีดแมนก็มีค่าและ "ให้แสงสว่างใหม่" เกี่ยวกับแบบจำลองที่เป็นไปได้ของพลวัตของจักรวาล

ความอยุติธรรม การกดขี่ การโกหกมักกระตุ้นปฏิกิริยาโกรธของเขา จากจดหมายถึงน้องสาวมายา (2478):

ดูเหมือนว่าผู้คนสูญเสียความปรารถนาในความยุติธรรมและศักดิ์ศรีพวกเขาเลิกเคารพสิ่งที่ยอมเสียสละครั้งใหญ่เพื่อเอาชนะคนรุ่นก่อนที่ดีกว่า ... ในที่สุดพื้นฐานของคุณค่าของมนุษย์ทั้งหมดคือ ศีลธรรม. การตระหนักรู้อย่างชัดเจนถึงสิ่งนี้ในยุคดึกดำบรรพ์เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ของโมเสส ช่างแตกต่างกับคนสมัยนี้เสียจริง!

คำที่เกลียดที่สุดใน ภาษาเยอรมันสำหรับเขามันคือ ซวัง- ความรุนแรง การบังคับขู่เข็ญ

Gustav Bucchi แพทย์ของไอน์สไตน์กล่าวว่าไอน์สไตน์ไม่สามารถยืนโพสท่าให้ศิลปินได้ แต่ทันทีที่เขายอมรับว่าเขาหวังว่าจะหลุดพ้นจากความยากจนด้วยภาพวาดของเขา ไอน์สไตน์ตกลงทันทีและอดทนนั่งต่อหน้าเขาเป็นเวลานานหลายชั่วโมง .

ในช่วงบั้นปลายชีวิต ไอน์สไตน์ได้กำหนดระบบคุณค่าของเขาไว้สั้นๆ ว่า “อุดมคติที่ส่องทางของฉันและทำให้ฉันกล้าหาญและกล้าหาญคือความดี ความงาม และความจริง”

ความเชื่อทางการเมือง

สังคมนิยม

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตย มนุษยนิยม สันติ และต่อต้านฟาสซิสต์ อำนาจของไอน์สไตน์ประสบความสำเร็จด้วยการค้นพบการปฏิวัติทางฟิสิกส์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในโลก

ในบทความเรื่อง Why Socialism? ( ทำไมต้องสังคมนิยม?) ซึ่งตีพิมพ์เป็นบทความในนิตยสารลัทธิมาร์กซิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Monthly Review อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้สรุปวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันความไม่แน่นอนของอนาธิปไตยทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์แบบทุนนิยม ซึ่งเป็นสาเหตุของ ความอยุติธรรมทางสังคมและเรียกตัวรองหลักของทุนนิยมว่า "การเพิกเฉย" บุคลิกภาพของมนุษย์". ไอน์สไตน์กล่าวประณามความแปลกแยกของมนุษย์ภายใต้ระบบทุนนิยม ความปรารถนาที่จะได้กำไรและการได้มาซึ่งอำนาจนิยม และตั้งข้อสังเกตว่าสังคมประชาธิปไตยในตัวมันเองไม่สามารถจำกัดเจตจำนงในตนเองของระบอบคณาธิปไตยทุนนิยมได้ และรับประกันว่าสิทธิมนุษยชนจะเป็นไปได้ในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนเท่านั้น ควรสังเกตว่าบทความนี้เขียนขึ้นตามคำเชิญของ Paul Sweezy นักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ที่จุดสูงสุดของ McCarthy "การล่าแม่มด" และแสดงจุดยืนของพลเมืองของนักวิทยาศาสตร์

เนื่องจาก "ฝ่ายซ้าย" นักวิทยาศาสตร์มักถูกโจมตีโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาในสหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2475 องค์กร Women's Patriotic Corporation ของอเมริกาเรียกร้องให้ไอน์สไตน์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเขาเป็นผู้ก่อกวนที่มีชื่อเสียงและเป็นเพื่อนของพวกคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม มีการออกวีซ่าให้ และไอน์สไตน์เขียนด้วยความเศร้าในหนังสือพิมพ์ว่า “ฉันไม่เคยได้รับการปฏิเสธอย่างกระตือรือร้นเช่นนี้มาก่อนจากเรื่องเพศที่ยุติธรรม และถ้าฉันได้รับ มันก็ไม่ได้มาจากหลายคนพร้อมกัน” ในช่วงที่ลัทธิแมคคาร์ธีอาละวาด เอฟบีไอมีแฟ้มส่วนตัวของไอน์สไตน์ที่ "ไม่น่าเชื่อถือ" ซึ่งประกอบด้วยหน้า 1427 หน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาถูกกล่าวหาว่า "ประกาศหลักคำสอนที่มุ่งสร้างอนาธิปไตย" จดหมายเหตุของเอฟบีไอยังแสดงให้เห็นว่านักฟิสิกส์เป็นเป้าหมายของ ความสนใจอย่างใกล้ชิดจากหน่วยสืบราชการลับ เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2480-2498 ไอน์สไตน์ "เป็นหรือเคยเป็นผู้อุปถัมภ์และสมาชิกกิตติมศักดิ์ใน 34 แนวรบของคอมมิวนิสต์" เป็นประธานกิตติมศักดิ์ขององค์กรดังกล่าว 3 แห่ง และในบรรดาเพื่อนสนิทของเขาก็มีคนที่ "เห็นอกเห็นใจคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์”

ทัศนคติต่อสหภาพโซเวียต

ไอน์สไตน์สนับสนุนการสร้างสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งจะรวมการคุ้มครองทางสังคมของประชากรและการวางแผนเศรษฐกิจเข้ากับระบอบประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชน เขาเขียนเกี่ยวกับเลนินในปี 2472: “ผมเคารพในเลนินชายผู้หนึ่งซึ่งใช้กำลังทั้งหมดของเขาด้วยการเสียสละบุคลิกภาพของเขาอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการตามความยุติธรรมทางสังคม วิธีการของเขาดูไม่เหมาะสมสำหรับฉัน แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ คนอย่างเขาคือผู้พิทักษ์และฟื้นฟูมโนธรรมของมนุษยชาติ.

ไอน์สไตน์ไม่เห็นด้วยกับวิธีการเผด็จการในการสร้างสังคมนิยมที่พบเห็นในสหภาพโซเวียต ในการสัมภาษณ์ปี 1933 ไอน์สไตน์อธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับคำเชิญให้เข้าร่วมสหภาพโซเวียต: เขาต่อต้านระบอบเผด็จการใด ๆ ที่ "กดขี่ปัจเจกบุคคลด้วยความหวาดกลัวและความรุนแรง ไม่ว่าพวกเขาจะแสดงออกภายใต้ร่มธงของลัทธิฟาสซิสต์หรือลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตาม" ในปี 1938 ไอน์สไตน์เขียนจดหมายหลายฉบับถึงสตาลินและผู้นำคนอื่นๆ ของสหภาพโซเวียต ซึ่งเขาได้ขอให้นักฟิสิกส์ผู้อพยพต่างชาติปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมซึ่งถูกกดขี่ข่มเหงในสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Einstein กังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของ Fritz Noether น้องชายของ Emmy Noether ผู้ซึ่งหวังจะหาที่หลบภัยในสหภาพโซเวียต แต่ถูกจับในปี 1937 และในไม่ช้า (ในเดือนกันยายน 1941) ก็ถูกยิง ในการสนทนาในปี 1936 ไอน์สไตน์เรียกสตาลินว่านักเลงการเมือง ในจดหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ของโซเวียต (พ.ศ. 2491) ไอน์สไตน์ได้ชี้ให้เห็นลักษณะเชิงลบของระบบโซเวียต เช่น อำนาจทุกอย่างของระบบราชการ แนวโน้มที่จะทำให้รัฐบาลโซเวียตกลายเป็น "คริสตจักรแบบหนึ่งและตีตราว่าเป็นคนทรยศและวายร้ายเลวทรามทุกคนที่ทำ ไม่ได้เป็นของมัน" ในเวลาเดียวกัน ไอน์สไตน์ยังคงสนับสนุนสายสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างระบอบประชาธิปไตยตะวันตกกับค่ายสังคมนิยมอยู่เสมอ

ความสงบ

เพื่อสนับสนุนจุดยืนต่อต้านสงครามของเขา ไอน์สไตน์เขียนว่า:

ความสงบของฉันเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณที่ครอบครองฉันเพราะการฆ่าคนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ทัศนคติของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีการคาดเดาใด ๆ แต่ขึ้นอยู่กับความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งต่อความโหดร้ายและความเกลียดชังทุกประเภท

เขาปฏิเสธลัทธิชาตินิยมในการแสดงออกใดๆ และเรียกมันว่า "โรคหัดของมนุษยชาติ" ในปีพ.ศ. 2475 เพื่อป้องกันชัยชนะของพวกนาซีในการเลือกตั้ง เขาได้ลงนามภายใต้การอุทธรณ์ของสหภาพสังคมนิยมระหว่างประเทศแห่งการต่อสู้เพื่อต่อต้านการเรียกร้องให้มีแนวร่วมของพรรคสังคมประชาธิปไตยและพรรคคอมมิวนิสต์

ในช่วงสงคราม ไอน์สไตน์ได้ละทิ้งหลักการแห่งความสงบชั่วคราว เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสต์ หลังสงคราม ไอน์สไตน์สนับสนุนวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อสิทธิของมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับคุณความดีของมหาตมะ คานธี: “ข้าพเจ้าถือว่าทัศนะของคานธีโดดเด่นที่สุดในบรรดานักการเมืองในยุคเดียวกันของเรา เราควรพยายามปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณนี้: ไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา”.

เขาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ First Humanist Society of New York ร่วมกับ Julian Huxley, Thomas Mann และ John Dewey สมาคมมนุษยนิยมแห่งแรกของนิวยอร์ก).

ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ในฐานะศัตรูของลัทธิล่าอาณานิคมและจักรวรรดินิยม อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พร้อมด้วยอองรี บาร์บุส และเยาวหราล เนห์รู เข้าร่วมการประชุม Brussels Congress of the Anti-Imperialist League (1927) เขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของประชากรผิวดำในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นเพื่อนสนิทของนักร้องและนักแสดงผิวดำชื่อดัง Paul Robeson ในสหภาพโซเวียตเป็นเวลาสองทศวรรษ เมื่อรู้ว่าวิลเลียม ดูบัวส์สูงวัยได้รับการประกาศให้เป็น "สายลับคอมมิวนิสต์" ไอน์สไตน์จึงเรียกร้องให้เขาถูกเรียกตัวเป็นพยานฝ่ายจำเลย และคดีก็ถูกยกฟ้องในไม่ช้า เขาประณามอย่างรุนแรงต่อ "คดีออพเพนไฮเมอร์" ซึ่งในปี 2496 ถูกกล่าวหาว่า "ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์" และถูกปลดออกจากงานลับ

ในปี พ.ศ. 2489 ไอน์สไตน์เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่ร่วมมือในการเปิดมหาวิทยาลัยยิวทางโลกโดยมีฐานมาจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กซ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเสนอของเขาที่จะแต่งตั้งแฮโรลด์ ลาสกี้ นักเศรษฐศาสตร์แรงงานชาวอังกฤษเป็นประธานของมหาวิทยาลัยถูกปฏิเสธ (ในฐานะบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า "คนต่างด้าวกับหลักการประชาธิปไตยของอเมริกา") นักฟิสิกส์ถอนการสนับสนุนและต่อมาเมื่อสถาบันเปิดเป็นมหาวิทยาลัย Louis Brandeis เขาปฏิเสธปริญญากิตติมศักดิ์

ไซออนนิสม์

ตื่นตระหนกกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการต่อต้านชาวยิวในเยอรมนี ไอน์สไตน์สนับสนุนการเรียกร้องของขบวนการไซออนิสต์ให้ตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในปาเลสไตน์ และได้ส่งบทความและสุนทรพจน์จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ แนวคิดในการเปิดมหาวิทยาลัยฮิบรูในกรุงเยรูซาเล็ม (พ.ศ. 2468) ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากเขา เขาอธิบายตำแหน่งของเขา:

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ฉันอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ และในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่น ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชาวยิว ...
เมื่อฉันมาถึงเยอรมนี ฉันรู้ก่อนว่าฉันเป็นชาวยิว และเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวยิวมากกว่าชาวยิวที่ช่วยให้ฉันค้นพบสิ่งนี้ ... จากนั้นฉันก็ตระหนักว่ามีเพียงสาเหตุทั่วไปเท่านั้น ซึ่งจะเป็นที่รักของชาวยิวทุกคนใน โลกสามารถนำไปสู่การฟื้นฟูของผู้คน ...
หากเราไม่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใจแคบ ไร้จิตวิญญาณ และโหดร้าย ฉันจะเป็นคนแรกที่ปฏิเสธลัทธิชาตินิยมและสนับสนุนมนุษยชาติสากล

เขาเป็นนักสากลนิยมเสมอต้นเสมอปลาย เขาปกป้องสิทธิของประชาชนที่ถูกกดขี่ทั้งหมด - ชาวยิว อินเดีย ชาวแอฟริกันอเมริกัน ฯลฯ แม้ว่าในตอนแรกเขาเชื่อว่าบ้านเกิดของชาวยิวสามารถทำได้โดยปราศจากรัฐ พรมแดน และกองทัพที่แยกจากกัน ในปี 1947 ไอน์สไตน์ยินดีกับการสร้างรัฐ ของอิสราเอล โดยหวังให้ชาวอาหรับ-ยิวสองชาติแก้ปัญหาปาเลสไตน์ เขาเขียนถึง Paul Ehrenfest ในปี 1921: "Zionism เป็นอุดมคติใหม่ของชาวยิวอย่างแท้จริงและสามารถคืนความสุขในการดำรงอยู่ให้กับชาวยิว" หลังจากหายนะแล้ว เขากล่าวว่า: “ลัทธิไซออนิสต์ไม่ได้ปกป้องชาวยิวเยอรมันจากการถูกทำลาย แต่สำหรับผู้ที่รอดชีวิต ลัทธิไซออนิสต์ได้ให้กำลังภายในเพื่ออดทนต่อภัยพิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่สูญเสียความเคารพตนเอง” ในปี 1952 ไอน์สไตน์ได้รับข้อเสนอจากนายกรัฐมนตรี David Ben-Gurion ให้เป็นประธานาธิบดีคนที่สองของอิสราเอล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิเสธอย่างสุภาพโดยอ้างว่าเขาขาดประสบการณ์และความสามารถในการทำงานกับผู้คน ไอน์สไตน์ได้ยกมรดกให้กับจดหมายและต้นฉบับทั้งหมดของเขา (และแม้แต่ลิขสิทธิ์สำหรับการใช้ภาพและชื่อของเขาในเชิงพาณิชย์) ให้กับมหาวิทยาลัยฮิบรูในกรุงเยรูซาเล็ม

ปรัชญา

ไอน์สไตน์สนใจปรัชญาวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดและทิ้งการศึกษาเชิงลึกในหัวข้อนี้ไว้จำนวนหนึ่ง คอลเลคชันฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของเขาในปี 1949 ถูกเรียกว่า (น่าจะมาจากความรู้และความยินยอมของเขา) “Albert Einstein นักปรัชญา-นักวิทยาศาสตร์. ไอน์สไตน์ถือว่าสปิโนซาเป็นนักปรัชญาที่ใกล้เคียงที่สุดในแง่ของโลกทัศน์ ลัทธิเหตุผลนิยมในทั้งสองสิ่งนี้ครอบคลุมและขยายออกไปไม่เฉพาะในขอบเขตของวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจริยธรรมและแง่มุมอื่น ๆ ของชีวิตมนุษย์ด้วย: มนุษยนิยม, สากลนิยม, ความรักในเสรีภาพ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ดีไม่เพียง แต่ในตัวมันเองเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะ พวกเขามีเหตุผลมากที่สุด กฎของธรรมชาติมีอยู่จริง และเข้าใจได้ด้วยเหตุผลที่ก่อตัวขึ้น ความสามัคคีของโลกสมเหตุสมผลและสวยงามในเวลาเดียวกัน นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ไอน์สไตน์ปฏิเสธ "การตีความแบบโคเปนเฮเกน" ของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งในความเห็นของเขา ได้นำเสนอองค์ประกอบที่ไร้เหตุผล ความไม่ลงรอยกันที่วุ่นวาย ในภาพของโลก

ในหนังสือ The Evolution of Physics ไอน์สไตน์เขียนว่า

ด้วยความช่วยเหลือของทฤษฎีทางกายภาพ เราพยายามหาทางผ่านเขาวงกตของข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ เพื่อจัดลำดับและเข้าใจโลกของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของเรา เราต้องการให้ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้เป็นไปตามหลักเหตุผลจากแนวคิดเรื่องความเป็นจริงของเรา หากไม่มีศรัทธาว่าเป็นไปได้ที่จะยอมรับความเป็นจริงด้วยโครงสร้างทางทฤษฎีของเรา หากไม่มีศรัทธาในความกลมกลืนภายในของโลกของเรา ก็จะไม่มีวิทยาศาสตร์ ความเชื่อนี้เป็นและจะยังคงเป็นแรงจูงใจหลักของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ในความพยายามทั้งหมดของเรา ในทุกการต่อสู้อันน่าทึ่งระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ เรารับรู้ถึงการแสวงหาความรู้ชั่วนิรันดร์ ศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนในความกลมกลืนของโลกของเรา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่ออุปสรรคต่อความรู้เติบโตขึ้น

ในทางวิทยาศาสตร์ หลักการเหล่านี้หมายถึงความไม่ลงรอยกันอย่างเด็ดขาดกับแนวคิดแบบโพสิวิสต์ที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นอย่าง Mach, Poincaré และอื่นๆ ตลอดจนการปฏิเสธลัทธิคานต์ด้วยแนวคิดเรื่อง "ความรู้เบื้องต้น" การมองโลกในแง่ดีมีบทบาทเชิงบวกบางอย่างในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมันกระตุ้นความคลางแคลงใจของนักฟิสิกส์ชั้นนำ รวมทั้งไอน์สไตน์ ที่มีต่ออคติในอดีต เป็นที่ทราบกันดีว่าไอน์สไตน์ในจดหมายถึงมัคเรียกตัวเองว่านักเรียนของเขา อย่างไรก็ตาม ไอน์สไตน์เรียกปรัชญาของนักคิดบวกว่าโง่เขลา ไอน์สไตน์ชี้แจงสาระสำคัญของการไม่เห็นด้วยกับพวกเขา:

... เบื้องต้น เราควรคาดหวังโลกที่วุ่นวายซึ่งไม่สามารถรู้ได้ด้วยความช่วยเหลือของการคิด เราสามารถ (หรือควร) คาดหวังได้ว่าโลกนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเท่าที่เราจะสั่งได้ด้วยเหตุผลของเรา นี่จะเป็นการเรียงลำดับที่คล้ายกับการเรียงลำดับตามตัวอักษรของคำในภาษา ในทางตรงกันข้าม การจัดลำดับที่แนะนำ เช่น โดยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของนิวตัน มีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าสัจพจน์ของทฤษฎีนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่ความสำเร็จขององค์กรนี้จำเป็นต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญของโลกวัตถุประสงค์ ซึ่งเราไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังถึงประเด็นสำคัญ นี่คือ "ปาฏิหาริย์" และยิ่งความรู้ของเราพัฒนาขึ้น ความมหัศจรรย์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นักคิดบวกและนักอเทวนิยมมองว่านี่เป็นจุดอ่อน เพราะพวกเขารู้สึกมีความสุขที่รู้ว่าพวกเขาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการขับไล่พระเจ้าออกจากโลกนี้เท่านั้น แต่ยัง "พรากโลกแห่งปาฏิหาริย์นี้ไปอีกด้วย"

ปรัชญาของไอน์สไตน์มีพื้นฐานมาจากหลักการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในอัตชีวประวัติของเขา (พ.ศ. 2492) เขาเขียนว่า:

ที่นั่น ข้างนอก มีโลกใบใหญ่ใบนี้ ดำรงอยู่โดยอิสระจากเรา ผู้คน และยืนอยู่เบื้องหน้าเราในฐานะปริศนานิรันดร์อันยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยก็บางส่วนที่เข้าถึงได้สำหรับการรับรู้และจิตใจของเรา การศึกษาเกี่ยวกับโลกนี้เป็นการปลดปล่อย และในไม่ช้าฉันก็เชื่อมั่นว่าหลายคนที่ฉันเรียนรู้ที่จะให้คุณค่าและเคารพ ค้นพบอิสรภาพภายในและความมั่นใจของพวกเขาโดยการมอบตัวเองอย่างเต็มที่ให้กับอาชีพนี้ ความเข้าใจทางจิตใจภายในขอบเขตของความเป็นไปได้ที่มีให้เราในโลกที่ไม่มีตัวตนนี้ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับฉันโดยไม่รู้ตัวครึ่งหนึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ... อคติของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ [positivisists] ต่อทฤษฎีปรมาณูไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดจากพวกเขา ทัศนคติเชิงปรัชญาเชิงบวก นี้ ตัวอย่างที่น่าสนใจอคติทางปรัชญาแทรกแซงการตีความข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้อย่างไร แม้กระทั่งโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดที่กล้าได้กล้าเสียและสัญชาตญาณที่ละเอียดอ่อน

ในอัตชีวประวัติเล่มเดียวกัน ไอน์สไตน์ระบุเกณฑ์สองประการสำหรับความจริงในฟิสิกส์อย่างชัดเจน: ทฤษฎีต้องมี "เหตุผลภายนอก" และ "ความสมบูรณ์ภายใน" วิธีแรกหมายความว่าทฤษฎีต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ และประการที่สอง - จากข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำ จะต้องเปิดเผยรูปแบบที่ลึกที่สุดของความเป็นสากลและความกลมกลืนที่สมเหตุสมผลของกฎแห่งธรรมชาติ คุณสมบัติทางสุนทรียะตามทฤษฎี (ความงามดั้งเดิม ความเป็นธรรมชาติ ความสง่างาม) จึงกลายเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญ

ทฤษฎียิ่งน่าประทับใจมากเท่าใดก็ยิ่งมีสถานที่ตั้งที่เรียบง่ายขึ้นเท่านั้น หัวข้อที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น และขอบเขตของทฤษฎีก็ยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น

ไอน์สไตน์ปกป้องความเชื่อในความเป็นจริงที่เป็นวัตถุซึ่งดำรงอยู่โดยอิสระจากการรับรู้ของมนุษย์ในระหว่างการสนทนาที่มีชื่อเสียงของเขากับรพินทรนาถ ฐากูร ผู้ซึ่งปฏิเสธความเป็นจริงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ไอน์สไตน์ กล่าวว่า:

มุมมองตามธรรมชาติของเราเกี่ยวกับการมีอยู่ของความจริง ซึ่งไม่ขึ้นกับมนุษย์ ไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ไม่ได้ แต่ทุกคนเชื่อในความจริง แม้แต่คนดึกดำบรรพ์ เราถือว่าความจริงคือความเที่ยงธรรมเหนือมนุษย์ ความเป็นจริงนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา โดยไม่ขึ้นกับการดำรงอยู่ของเรา ประสบการณ์ของเรา ความคิดของเรา แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไร

อิทธิพลของไอน์สไตน์ต่อปรัชญาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 เทียบได้กับอิทธิพลที่เขามีต่อฟิสิกส์ในศตวรรษที่ 20 สาระสำคัญของแนวทางที่เขาเสนอในปรัชญาวิทยาศาสตร์อยู่ที่การสังเคราะห์คำสอนทางปรัชญาที่หลากหลายที่สุดที่ไอน์สไตน์เสนอให้ใช้ขึ้นอยู่กับงานที่วิทยาศาสตร์แก้ไข เขาเชื่อว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากนักปรัชญา monism ญาณวิทยาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง นักวิทยาศาสตร์คนเดียวกันสามารถเป็นนักอุดมคติ นักสัจนิยม นักคิดบวก หรือแม้แต่นักพลาโทนิสต์และพีทาโกรัส เนื่องจากแนวคิดแบบเหมารวมเช่นนี้อาจดูไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับนักปรัชญาที่มีระบบเสมอต้นเสมอปลาย ไอน์สไตน์จึงเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงในสายตาของนักปรัชญาเช่นนั้นดูเหมือนนักฉวยโอกาส วิธีการที่ไอน์สไตน์สนับสนุนนั้นถูกเรียกว่า "การฉวยโอกาสทางญาณวิทยา" ในปรัชญาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

มุมมองทางศาสนา

มุมมองทางศาสนาของไอน์สไตน์เป็นประเด็นถกเถียงมาอย่างยาวนาน บางคนอ้างว่าไอน์สไตน์เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า บางคนเรียกเขาว่าเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า ทั้งคนเหล่านั้นและคนอื่น ๆ ใช้คำพูดของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อยืนยันมุมมองของพวกเขา

ในปี 1921 ไอน์สไตน์ได้รับโทรเลขจากแรบไบชาวนิวยอร์ก เฮอร์เบิร์ต โกลด์สตีน: "คุณเชื่อในพระเจ้าเต็มร้อยไหม" Einstein พอดีกับ 24 คำ: “ฉันเชื่อในพระเจ้าของสปิโนซา ผู้สำแดงพระองค์ในความกลมกลืนตามธรรมชาติของการเป็นอยู่ แต่ไม่ใช่เลยในพระเจ้า ผู้ซึ่งยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมและการกระทำของมนุษย์”. เขาให้สัมภาษณ์กับ The New York Times (พฤศจิกายน 1930) อย่างตรงไปตรงมายิ่งกว่านั้นว่า “ผมไม่เชื่อในพระเจ้าที่ให้รางวัลและลงโทษ ในพระเจ้าที่เป้าหมายถูกหล่อหลอมจากเป้าหมายของมนุษย์ ฉันไม่เชื่อในความเป็นอมตะของวิญญาณ แม้ว่าจิตใจที่อ่อนแอ ถูกครอบงำด้วยความกลัวหรือความเห็นแก่ตัวที่ไร้เหตุผล ก็หาที่พึ่งในความเชื่อดังกล่าว

ในปี 1940 เขาบรรยายมุมมองของเขาในวารสาร ธรรมชาติในบทความเรื่อง "วิทยาศาสตร์กับศาสนา". เขาเขียนว่า:

ในความเห็นของฉัน ผู้รู้แจ้งทางศาสนาคือผู้ที่ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความปรารถนาอันเห็นแก่ตัว ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้สำหรับเขา และหมกมุ่นอยู่กับความคิด ความรู้สึก และแรงบันดาลใจ ซึ่งเขายึดถือเนื่องจากลักษณะพิเศษเหนือบุคคล ... ไม่ว่าจะมีความพยายามเชื่อมโยงกับพระเจ้าหรือไม่ก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าพระพุทธเจ้าหรือสปิโนซาเป็นบุคคลทางศาสนาไม่ได้ ความนับถือศาสนาของบุคคลดังกล่าวอยู่ในความจริงที่ว่าเขาไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของเป้าหมายเหนือบุคคลเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุผล แต่ไม่ต้องการ ... ในแง่นี้ศาสนาเป็นความปรารถนาของมนุษย์ในสมัยโบราณ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนและครบถ้วนและเสริมสร้างและขยายอิทธิพลของพวกเขา

เขายังคงเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาและกล่าวว่า “วิทยาศาสตร์สามารถสร้างขึ้นได้โดยผู้ที่มีความปรารถนาในความจริงและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้น แต่ที่มาของความรู้สึกนี้มาจากอาณาจักรแห่งศาสนา จากนั้น - ความเชื่อในความเป็นไปได้ว่ากฎของโลกนี้มีเหตุผลนั่นคือเข้าใจได้ในใจ ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงได้หากไม่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องนี้ สามารถอธิบายสถานการณ์โดยเปรียบเทียบได้ดังนี้ วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาก็ง่อย และศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์ก็มืดบอด”. วลีที่ว่า "วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาก็ง่อย และศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์ก็มืดบอด" มักถูกยกมานอกบริบท ทำให้ขาดความหมาย

ไอน์สไตน์เขียนอีกครั้งว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าที่มีตัวตนและกล่าวว่า:

ไม่มีทั้งการครอบงำของมนุษย์และการครอบงำของเทพที่เป็นสาเหตุอิสระของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แน่นอน หลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะบุคคลที่เข้ามาแทรกแซงในปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้นไม่สามารถหักล้างได้อย่างแท้จริงด้วยวิทยาศาสตร์ เพราะหลักคำสอนนี้สามารถหาที่หลบภัยได้เสมอในพื้นที่ที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้ แต่ฉันเชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวของตัวแทนศาสนาบางคนไม่เพียงไม่คู่ควรเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วย

ในปี 1950 ในจดหมายถึง M. Berkowitz, Einstein เขียนว่า: “ฉันไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญสูงสุดของหลักการทางศีลธรรมในการปรับปรุงและยกระดับชีวิต แนวคิดของผู้บัญญัติกฎหมายไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญญัติกฎหมายที่ทำงานบนหลักการของการให้รางวัลและการลงโทษ.

เป็นอีกครั้งที่ไอน์สไตน์บรรยายถึงมุมมองทางศาสนาของเขา โดยตอบโต้ผู้ที่ถือว่าเขาเชื่อในพระเจ้าของศาสนายิว-คริสเตียน:

สิ่งที่คุณอ่านเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของฉันเป็นเรื่องโกหก คำโกหกที่ทำซ้ำอย่างเป็นระบบ ฉันไม่เชื่อในพระเจ้าในฐานะบุคคลและไม่เคยปิดบัง แต่แสดงออกอย่างชัดเจน ถ้ามีอะไรในตัวฉันที่สามารถเรียกว่าศาสนาได้ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นความชื่นชมที่ไม่มีขอบเขตสำหรับโครงสร้างของจักรวาลในขอบเขตที่วิทยาศาสตร์เปิดเผยมัน

ในปี 1954 หนึ่งปีครึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ไอน์สไตน์ในจดหมายถึงนักปรัชญาชาวเยอรมัน เอริก กัทคินด์ ได้อธิบายทัศนคติของเขาต่อศาสนาไว้ดังนี้

“คำว่า 'พระเจ้า' สำหรับฉันเป็นเพียงการสำแดงและผลผลิตของความอ่อนแอของมนุษย์ และพระคัมภีร์เป็นชุดของตำนานที่น่านับถือ แต่ก็ยังเป็นตำนานดั้งเดิม ซึ่งอย่างไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นเรื่องเด็ก ไม่ แม้แต่การตีความที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ (สำหรับฉัน)

ข้อความต้นฉบับ(ภาษาอังกฤษ)
คำว่าพระเจ้าสำหรับฉันไม่มีอะไรมากไปกว่าการแสดงออกและผลผลิตของความอ่อนแอของมนุษย์ พระคัมภีร์รวบรวมตำนานเก่าแก่ที่น่านับถือแต่ยังคงเป็นตำนานเก่าแก่ ไม่มีการตีความไม่ว่าจะลึกซึ้งแค่ไหน (สำหรับฉัน) ก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

การทบทวนมุมมองทางศาสนาของไอน์สไตน์ที่ครอบคลุมมากที่สุดได้รับการตีพิมพ์โดยเพื่อนของเขา แม็กซ์ แจมเมอร์ ในหนังสือ Einstein and Religion (1999) อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อิงจากการสนทนาโดยตรงของเขากับไอน์สไตน์ แต่มาจากการศึกษาเอกสารจดหมายเหตุ Jammer ถือว่า Einstein เป็นคนเคร่งศาสนา เรียกมุมมองของเขาว่า "ศาสนาแห่งจักรวาล" และเชื่อว่า Einstein ไม่ได้ระบุพระเจ้ากับธรรมชาติเหมือน Spinoza แต่ถือว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่แยกจากกัน ซึ่งแสดงตนอยู่ในกฎของจักรวาล ในฐานะ "วิญญาณที่เหนือกว่ามนุษย์มาก" ตามที่ไอน์สไตน์กล่าวเอง

ในเวลาเดียวกัน Leopold Infeld ลูกศิษย์คนสนิทของ Einstein เขียนว่า "เมื่อ Einstein พูดถึงพระเจ้า เขามักจะนึกถึงความเชื่อมโยงภายในและตรรกะที่เรียบง่ายของกฎแห่งธรรมชาติ ฉันจะเรียกมันว่า 'แนวทางวัตถุนิยมเพื่อพระเจ้า'"

เกรดและหน่วยความจำ

Charles Percy Snow บนไอน์สไตน์:

ถ้าไม่มีไอน์สไตน์ ฟิสิกส์ของศตวรรษที่ 20 ก็จะแตกต่างออกไป ไม่สามารถพูดถึงนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ได้ ... เขาได้รับตำแหน่งในชีวิตสาธารณะที่ไม่น่าจะถูกครอบครองโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นในอนาคต ไม่มีใครรู้ว่าทำไม แต่เขาเข้าสู่จิตสำนึกสาธารณะของคนทั้งโลกกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของวิทยาศาสตร์และเป็นเจ้าแห่งความคิดของศตวรรษที่ยี่สิบ
เขากล่าวว่า: "การดูแลมนุษย์และชะตากรรมของเขาควรเป็นเป้าหมายหลักในทางวิทยาศาสตร์ อย่าลืมสิ่งนี้ในภาพวาดและสมการของคุณ" ต่อมาท่านยังกล่าวอีกว่า “ชีวิตที่มีไว้เพื่อมนุษย์เท่านั้นที่มีคุณค่า” ...
ไอน์สไตน์เป็นชายผู้สูงส่งที่สุดเท่าที่เราเคยพบมา

Robert Oppenheimer: "เขามีความบริสุทธิ์ทางเวทมนตร์เสมอ ทั้งแบบเด็กๆ และดื้อรั้นไม่มีขอบเขต"

เบอร์ทรานด์ รัสเซลล์:

ฉันคิดว่างานของเขาและไวโอลินของเขาให้ความสุขที่สำคัญแก่เขา แต่ความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนและความสนใจในชะตากรรมของพวกเขาปกป้องไอน์สไตน์จากความสิ้นหวังที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนเช่นนี้ ... การสื่อสารกับไอน์สไตน์ทำให้เกิดความพึงพอใจเป็นพิเศษ แม้จะมีความเป็นอัจฉริยะและมีชื่อเสียง แต่เขาก็ยังคงทำตัวเรียบง่ายโดยปราศจากการกล่าวอ้างว่าเหนือกว่าแม้แต่น้อย... เขาไม่เพียงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย

G. H. Hardy อธิบาย Einstein ด้วยคำสองคำ: "ถ่อมตัวและฉลาด"

คำสารภาพ

ตราไปรษณียากรของสหภาพโซเวียต ออกให้ในวันครบรอบ 100 ปีของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (TSFA [ITC "Marka"] No. 4944)

การเสนอชื่อไอน์สไตน์ประมาณ 60 รายการถูกเก็บรักษาไว้ในเอกสารสำคัญของคณะกรรมการโนเบลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทฤษฎีสัมพัทธภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขาได้รับการเสนอชื่อเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2465 (ยกเว้น พ.ศ. 2454 และ พ.ศ. 2458) อย่างไรก็ตามรางวัลนี้ได้รับรางวัลในปี 2465 เท่านั้น - สำหรับทฤษฎีเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการโนเบลดูเหมือนจะมีส่วนสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่เถียงไม่ได้ ผลจากการเสนอชื่อนี้ ไอน์สไตน์ได้รับรางวัล (เลื่อนออกไปก่อนหน้านี้) ในปี 1921 ในเวลาเดียวกับที่นีลส์ บอร์ ซึ่งได้รับรางวัลในปี 1922

ไอน์สไตน์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ เจนีวา ซูริก รอสต็อก มาดริด บรัสเซลส์ บัวโนสไอเรส ลอนดอน อ็อกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ กลาสโกว์ ลีดส์ แมนเชสเตอร์ ฮาร์วาร์ด พรินซ์ตัน นิวยอร์ก (ออลบานี) ซอร์บอนน์

รางวัลอื่น ๆ :

  • ตำแหน่งพลเมืองกิตติมศักดิ์ของนิวยอร์ก (พ.ศ. 2464) และเทลอาวีฟ (พ.ศ. 2466);
  • เหรียญรางวัลบาร์นาร์ด (พ.ศ. 2464);
  • เหรียญ Matteucci (2464);
  • เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งบุญของเยอรมัน (พ.ศ. 2466, พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ปฏิเสธคำสั่งนี้);
  • Copley Medal (1925), "สำหรับทฤษฎีสัมพัทธภาพและการมีส่วนร่วมของทฤษฎีควอนตัม";
  • เหรียญทองสมาคมดาราศาสตร์แห่งบริเตนใหญ่ (พ.ศ. 2469);
  • Max Planck Medal (1929) สมาคมกายภาพเยอรมัน (เยอรมัน: Deutsche Physikalische Gesellschaft);
  • Jules Janssen Prize (1931) สมาคมดาราศาสตร์ฝรั่งเศส (fr. Société astronomique de France);
  • Gibbs บรรยาย (2477);
  • เหรียญแฟรงคลิน (พ.ศ. 2478) สถาบันแฟรงคลิน

หลังมรณกรรม อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ยังถูกตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างหลายประการ:

  • 1992: เขาได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 10 ในรายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Michael Hart
  • 1999: นิตยสาร Time ตั้งชื่อ Einstein ว่า "บุคคลแห่งศตวรรษ"
  • พ.ศ. 2542: Gallup Poll จัดอันดับให้ไอน์สไตน์อยู่ในอันดับที่ 4 ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในศตวรรษที่ 20
  • ปี พ.ศ. 2548 ได้รับการประกาศโดย UNESCO ให้เป็นปีแห่งฟิสิกส์เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีของ "ปีแห่งปาฏิหาริย์" ซึ่งนำไปสู่การค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

อนุสาวรีย์ Einstein โดย Robert Burks ถูกสร้างขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาและในเยรูซาเล็มใกล้กับ Israeli Academy of Sciences

ในปี 2558 ในกรุงเยรูซาเล็มในอาณาเขตของมหาวิทยาลัยฮิบรู อนุสาวรีย์ของไอน์สไตน์ถูกสร้างขึ้นโดย Georgy Frangulyan ประติมากรชาวมอสโก

สถานที่น่าจดจำที่เกี่ยวข้องกับไอน์สไตน์:

  • Ulm, Bahnhofstrasse, บ้าน 135, ที่นี่ Einstein เกิดและอาศัยอยู่จนกระทั่งครอบครัวย้ายไปมิวนิค (1880) บ้านถูกทำลายระหว่างการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในฤดูใบไม้ผลิปี 1945
  • เบิร์น ถนนครัมกาส ( ครามกาส) บ้าน 49 อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2446 ถึง 2448 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดพิพิธภัณฑ์ Einstein แยกต่างหากในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งเบิร์นที่ Helvetiaplatz
  • Zurich, Mussonstrasse, บ้าน 12, อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 1909 ถึง 1911
  • Zurich, Hofstrasse, บ้าน 116, อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 1912 ถึง 1914
  • Berlin, Wittelsbacherstrasse, บ้าน 13, อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 1914 ถึง 1918 บ้านในเบอร์ลินหลังนี้ถูกทำลายระหว่างการสู้รบในปี 2488 เช่นเดียวกับหลังถัดไป
  • เบอร์ลิน, Gaberlandstrasse, บ้าน 5, อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 1918 ถึง 1933
  • พรินซ์ตัน 112 ถนนเมอร์เซอร์ อาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2476 ถึง 2498

โล่ที่ระลึก:

ในอาเรา

ในปราก

ในกรุงเบอร์ลิน

ในมิลาน

ในมอลตา

ตั้งชื่อตามไอน์สไตน์

  • Einstein - หน่วยของจำนวนโฟตอนที่ใช้ในโฟโตเคมี
  • องค์ประกอบทางเคมี ไอน์สไตเนียม (หมายเลข 99 ในตารางธาตุของ D. I. Mendeleev)
  • ดาวเคราะห์น้อย (2544) ไอน์สไตน์
  • Einstein Crater บนดวงจันทร์
  • ดาวเทียมสังเกตการณ์ไอน์สไตน์ (HEAO2) ของ NASA พร้อมกล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์ (พ.ศ. 2521-2525)
  • ควอซาร์ "ไม้กางเขนของไอน์สไตน์"

  • "วงแหวนไอน์สไตน์" - เอฟเฟกต์ที่เกิดจาก "เลนส์ความโน้มถ่วง"
  • หอดูดาวดาราศาสตร์ในพอทสดัม
  • สถาบันมักซ์พลังค์สำหรับฟิสิกส์แรงโน้มถ่วง, โฮล์ม, เยอรมนี
  • รางวัลอันทรงเกียรติมากมายสำหรับความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์:
    • เหรียญทองระหว่างประเทศของ UNESCO Albert Einstein
    • รางวัลไอน์สไตน์(มูลนิธิลูอิสและโรซา สเตราส์ สหรัฐอเมริกา)
    • เหรียญอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(สมาคมอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ แห่งสวิส เบิร์น)
    • รางวัลอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(สภาวัฒนธรรมโลก, สภาวัฒนธรรมโลก)
    • รางวัลไอน์สไตน์(สมาคมกายภาพอเมริกัน เอ.พี.เอส)
  • โรงยิมในมิวนิค, Sankt Augustin และ Angermünde
  • สถาบันการแพทย์หลายแห่ง ได้แก่:
    • ศูนย์การแพทย์ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ( ศูนย์การแพทย์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)
    • วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Yeshiva
  • ถนนใกล้กับมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟในอิสราเอล

อิทธิพลทางวัฒนธรรม

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กลายเป็นฮีโร่ซีรีส์ นิยายภาพยนตร์และละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาแสดงเป็นตัวเอกในภาพยนตร์โดย Nicholas Rog เรื่อง "Insignificance" เรื่องตลกโดย Fred Schepisi เรื่อง "I.Q." (ซึ่งเขารับบทโดย Walter Matthau) ภาพยนตร์ของ Philip Martin เรื่อง Einstein and Eddington ( ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตัน) 2551 ในภาพยนตร์โซเวียต / รัสเซีย Choice of Target, Wolf Messing, ละครการ์ตูนของ Steve Martin, นวนิยายของ Jean-Claude Carrier ได้โปรด, Monsieur Einstein ( Einstein S'il Vous Plait) และ "Einstein Dreams" ของ Alan Lightman ( ความฝันของไอน์สไตน์) บทกวี "Einstein" โดย Archibald MacLeish องค์ประกอบที่ตลกขบขันของบุคลิกภาพของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏในผลงานการผลิตของ Albert Einstein: The Practical Bohemian ของ Ed Metzger "ศาสตราจารย์ไอน์สไตน์" ผู้สร้างโครโนสเฟียร์และขัดขวางไม่ให้ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ เป็นหนึ่งในตัวละครหลักในจักรวาลทางเลือกที่เขาสร้างขึ้นในชุดเกมกลยุทธ์คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ คำสั่ง & พิชิต. นักวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์เรื่อง "Cain XVIII" ถูกสร้างให้เหมือนไอน์สไตน์อย่างชัดเจน

การปรากฏตัวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งมักจะเห็นในวัยผู้ใหญ่ในเสื้อสเวตเตอร์เรียบๆ ผมกระเซิง ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในการพรรณนาถึง "นักวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่ง" และ "ศาสตราจารย์ที่เหม่อลอย" ของวัฒนธรรมสมัยนิยม นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจของการหลงลืมและความทำไม่ได้ของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแข็งขันซึ่งส่งต่อไปยังภาพรวมของเพื่อนร่วมงานของเขา นิตยสารไทม์เรียกไอน์สไตน์ว่า "ความฝันของนักเขียนการ์ตูนที่เป็นจริง" ภาพถ่ายของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในวันเกิดปีที่ 72 ของนักฟิสิกส์ (พ.ศ. 2494) ช่างภาพ Arthur Sass ขอให้ Einstein ยิ้มให้กล้อง ซึ่งเขาก็แลบลิ้นออกมา ภาพนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมสมัยใหม่ โดยนำเสนอภาพของทั้งอัจฉริยะและบุคคลที่มีชีวิตที่ร่าเริง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่งานประมูลในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ภาพถ่ายต้นฉบับ 1 ใน 9 ภาพซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. 2494 ถูกขายในราคา 74,000 ดอลลาร์ เอ. ไอน์สไตน์มอบภาพถ่ายนี้ให้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักข่าวโฮเวิร์ด สมิธ และเซ็นชื่อกำกับว่า "a หน้าตาบูดบึ้งขี้เล่นส่งถึงมวลมนุษยชาติ"

ความนิยมของไอน์สไตน์ในโลกสมัยใหม่นั้นยอดเยี่ยมมากจนมีประเด็นขัดแย้งในการใช้ชื่อและรูปลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางในการโฆษณาและเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไอน์สไตน์ได้ยกมรดกบางส่วนของเขา รวมถึงการใช้รูปภาพของเขาให้กับมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม แบรนด์ "Albert Einstein" จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า

  • ตัวละครสำคัญในซีรีส์ Command & Conquer: Red Alert
  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน Civilization IV ซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นของขวัญแห่งอารยธรรม
  • หนึ่งในฮีโร่ของภาพยนตร์อเมริกัน IQ (1994)
  • ในอัลบั้ม B / W (2549) โดยกลุ่ม "นักบิน"

ผลงาน

  • ภาพยนตร์เรื่อง "ฉันฆ่าไอน์สไตน์สุภาพบุรุษ" (เชโกสโลวาเกีย 2512)
  • ภาพยนตร์เรื่อง "เชาวน์ปัญญา" (ภาษาอังกฤษ I.Q.) (สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537)
  • d/f “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สูตรแห่งชีวิตและความตาย” (Eng. Einstein's Equation of Life and Death) (BBC, 2005)
  • e / f "Einstein's Big Idea" (eng. Einstein "s Big Idea) (สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, บริเตนใหญ่, 2548)
  • ภาพยนตร์เรื่อง Einstein and Eddington (BBC/HBO, 2008, dir. Philip Martin; Andy Serkis แสดงเป็น Einstein)
  • t/s “ไอน์สไตน์. ทฤษฎีแห่งความรัก "(รัสเซีย, 2013; 4 ตอน) - รับบทโดย Dmitry Pevtsov
  • t/s Genius (เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2017)

ตำนานและเวอร์ชันทางเลือก

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเมืองที่หลากหลายของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ทำให้เกิดการเกิดขึ้นของตำนานที่กว้างขวาง เช่นเดียวกับการประเมินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมจำนวนมากในแง่มุมต่างๆ ของกิจกรรมของเขา ในช่วงชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ มีวรรณกรรมมากมายที่มองข้ามหรือปฏิเสธความสำคัญของเขาในฟิสิกส์ยุคใหม่ Philip Lenard และ Johannes Stark นักฟิสิกส์ "อารยัน" รวมถึงนักคณิตศาสตร์ E. Whittaker มีบทบาทสำคัญในการเกิดขึ้น วรรณกรรมดังกล่าวแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาซีเยอรมนี ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษมีสาเหตุมาจากนักวิทยาศาสตร์ "อารยัน" ทั้งหมด ความพยายามที่จะมองข้ามบทบาทของไอน์สไตน์ในการพัฒนาฟิสิกส์สมัยใหม่ยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ไม่นานมานี้ เวอร์ชันดังกล่าวฟื้นคืนชีพโดยไอน์สไตน์ได้จัดสรรการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของมิเลวา มาริช ภรรยาคนแรกของเขา Maxim Chertanov เผยแพร่คำวิจารณ์ที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดังกล่าวใน ZhZL-ชีวประวัติของ Einstein

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปสั้น ๆ ของตำนานดังกล่าวรวมถึงเวอร์ชันอื่น ๆ ที่ได้รับการกล่าวถึงในวรรณกรรมที่จริงจัง

ข้อดีทางวิทยาศาสตร์ของ Mileva Maric

หนึ่งในหลายตำนานที่เกี่ยวข้องกับไอน์สไตน์ก็คือ มิเลวา มาริค ภรรยาคนแรกของเขา ถูกกล่าวหาว่าช่วยเขาพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพ หรือแม้แต่เป็นผู้เขียนที่แท้จริงของมัน คำถามนี้ได้รับการศึกษาโดยนักประวัติศาสตร์ ไม่พบเอกสารหลักฐานสำหรับข้อสรุปดังกล่าว มิเลวาไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษใด ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ เธอไม่สามารถผ่านการสอบปลายภาคที่โพลีเทคนิคได้ (ในสองครั้ง) ไม่มีใครรู้ผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเธอ - ทั้งในช่วงชีวิตของเธอกับไอน์สไตน์หรือหลังจากนั้น (เธอเสียชีวิตในปี 2491) จดหมายโต้ตอบของเธอกับไอน์สไตน์ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่มีการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพใด ๆ ในส่วนของเธอ ในขณะที่จดหมายตอบกลับของไอน์สไตน์มีการสะท้อนกลับมากมายเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้

ใครคือผู้เขียนทฤษฎีสัมพัทธภาพ - Einstein หรือ Poincare

ในการอภิปรายเกี่ยวกับประวัติของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (SRT) บางครั้งมีการกล่าวโทษไอน์สไตน์: ทำไมในบทความแรกของเขาเรื่อง "On the Electrodynamics of Moving Bodys" เขาไม่ได้อ้างถึงงานของบรรพบุรุษของเขา โดยเฉพาะงานของ Poincaré และ Lorentz? บางครั้งก็อ้างว่า SRT สร้างขึ้นโดยPoincaré ในขณะที่บทความของ Einstein ไม่มีอะไรใหม่

Lorentz ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนทฤษฎีสัมพัทธภาพจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเขา และมักจะปฏิเสธการยกย่องว่าเป็น "ผู้เบิกทาง" เสมอ: "เหตุผลหลักที่ฉันไม่สามารถเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพได้ก็เพราะฉันยึดมั่นในแนวคิดนี้ เฉพาะตัวแปร t เท่านั้นที่สามารถพิจารณาเวลาจริงได้ และเวลาท้องถิ่น t ′ ที่เสนอโดยฉันควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นปริมาณทางคณิตศาสตร์เสริมเท่านั้น ในจดหมายถึงไอน์สไตน์ Lorentz เล่าว่า:

ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีทฤษฎีทั่วไปมากขึ้นซึ่งฉันพยายามพัฒนาในภายหลัง ... เครดิตสำหรับการพัฒนาทฤษฎีดังกล่าวเป็นของคุณ (และ Poincaré ในระดับที่น้อยกว่า)

ความสนใจไม่เพียงพอต่องานสำคัญของปวงกาเร แต่โดยธรรมแล้ว การตำหนินี้ไม่ควรกล่าวถึงเฉพาะกับไอน์สไตน์เท่านั้น แต่รวมถึงนักฟิสิกส์ทุกคนในต้นศตวรรษที่ 20 ด้วย แม้แต่ในฝรั่งเศส ผลงานของ Poincare ในตอนแรกก็ถูกละเลยในงาน SRT และหลังจากการอนุมัติครั้งสุดท้ายของ SRT (1920s) นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบผลงานที่ถูกลืมอีกครั้งและแสดงความเคารพต่อPoincaré:

แรงผลักดันในการวิจัยเชิงทฤษฎีเพิ่มเติม งานของ Lorentz ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญใดๆ ต่อกระบวนการรับรองและการยอมรับทฤษฎีใหม่ในภายหลัง... แต่งานของ Poincaré ก็ล้มเหลวในการแก้ปัญหานี้เช่นกัน... กระทบมุมมองนักวิทยาศาสตร์วงกว้าง...

เหตุผลของเรื่องนี้คือการขาดความสอดคล้องกันในบทความเชิงสัมพัทธภาพของ Poincare และความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Einstein และ Poincare ในความเข้าใจทางกายภาพของลัทธิสัมพัทธภาพ สูตรที่ไอน์สไตน์ให้ไว้ แม้ว่าภายนอกจะคล้ายกับสูตรของปวงกาเร แต่ก็มีเนื้อหาทางกายภาพที่แตกต่างกัน

ไอน์สไตน์เองอธิบายว่าในงานของเขาเรื่อง "On the Electrodynamics of Moving Bodies" มีข้อกำหนดใหม่สองข้อ: "แนวคิดที่ว่ามูลค่าของการแปลง Lorentz นั้นนอกเหนือไปจากสมการ Maxwell และเกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของพื้นที่และเวลา ... และข้อสรุปที่ว่า Lorentz invariance เป็นเงื่อนไขทั่วไปสำหรับทุกทฤษฎีทางฟิสิกส์ P. S. Kudryavtsev เขียนไว้ใน History of Physics:

ผู้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพที่แท้จริงคือ Einstein ไม่ใช่ Poincaré ไม่ใช่ Lorentz ไม่ใช่ Larmor และไม่ใช่ใครอื่น ความจริงก็คือผู้เขียนเหล่านี้ไม่ได้แยกตัวออกจากอิเล็กโทรไดนามิกส์และไม่ได้พิจารณาปัญหาจากมุมมองที่กว้างขึ้น ... แนวทางของไอน์สไตน์ต่อปัญหานี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เขามองมันจากตำแหน่งใหม่โดยพื้นฐาน จากมุมมองของการปฏิวัติโดยสิ้นเชิง

ในขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงประวัติของการสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพ แม็กซ์ บอร์นก็สรุปว่า:

... ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไม่ใช่ผลงานของคนเพียงคนเดียว แต่เกิดขึ้นจากความพยายามร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยที่ยิ่งใหญ่ - Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski ข้อเท็จจริงที่ว่ามีเพียงชื่อของไอน์สไตน์เท่านั้นที่กล่าวถึงมีเหตุผลที่ชัดเจน เนื่องจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเป็นเพียงก้าวแรกสู่คนทั่วไปที่ยอมรับแรงโน้มถ่วง

ควรสังเกตด้วยว่าลอเรนซ์และปวงกาเรไม่เคยท้าทายลำดับความสำคัญของไอน์สไตน์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพ Lorentz ปฏิบัติต่อ Einstein อย่างอบอุ่นมาก (เขาเป็นผู้แนะนำให้ Einstein ได้รับรางวัลโนเบล) และPoincaréได้ประเมิน Einstein ในระดับที่สูงและเป็นมิตรในลักษณะที่เป็นที่รู้จักกันดีของเขา

ใครเป็นผู้ค้นพบสูตร E=mc²

กฎความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน E=mc² เป็นสูตรที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอน์สไตน์ แหล่งข้อมูลบางแหล่งตั้งข้อสงสัยถึงลำดับความสำคัญของไอน์สไตน์ โดยชี้ให้เห็นว่านักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ค้นพบสูตรที่คล้ายกันหรือแม้แต่เดียวกันในงานก่อนหน้าของ G. Schramm (1872), N. A. Umov (1873), J. J. Thomson (1881), O Heaviside (1890) , A. Poincare (1900) และ F. Gazenorl (1904) การศึกษาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับกรณีเฉพาะ - กับคุณสมบัติของอีเทอร์หรือวัตถุที่มีประจุ ตัวอย่างเช่น Umov ศึกษาความเป็นไปได้ของการพึ่งพาความหนาแน่นของอีเธอร์กับความหนาแน่นของพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ F. Gazenorl นักฟิสิกส์ชาวออสเตรียในผลงานปี 1904-1905 เสนอว่าพลังงานรังสีเทียบเท่ากับ "มวลแม่เหล็กไฟฟ้า" เพิ่มเติมและ เกี่ยวข้องกับมันโดยสูตร: E = 3 4 m c 2 .

ไอน์สไตน์เป็นคนแรกที่นำเสนอความสัมพันธ์นี้เป็นกฎสากลของพลศาสตร์ ใช้ได้กับสสารทุกประเภทและไม่จำกัดเฉพาะแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเชื่อมโยงกฎนี้กับการมีอยู่ของ "มวลแม่เหล็กไฟฟ้า" พิเศษที่ขึ้นอยู่กับพลังงาน ไอน์สไตน์รวมมวลทุกชนิดเข้าด้วยกันและสังเกตความสัมพันธ์แบบผกผัน: ความเฉื่อยของวัตถุทางกายภาพใด ๆ จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตของพลังงาน

ฮิลแบร์ตและสมการสนามโน้มถ่วง

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สมการสุดท้ายของสนามโน้มถ่วงของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (GR) ได้รับมาเกือบพร้อมกัน (ในรูปแบบต่างๆ) โดย Einstein และ Hilbert ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2458 จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เชื่อกันว่าฮิลแบร์ตได้รับสมการเหล่านั้นเมื่อ 5 วันก่อนหน้า แต่เผยแพร่ในภายหลัง ไอน์สไตน์นำเสนอผลงานของเขาที่มีสมการในรูปแบบที่ถูกต้องแก่สถาบันเบอร์ลินเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน และบันทึกของฮิลแบร์ตเรื่อง "Fundamentals of Physics" ได้รับการประกาศเมื่อ 5 วันก่อนหน้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 ในการบรรยายที่ Göttingen Mathematical Society จากนั้นย้ายไปที่ Royal Scientific Society ใน Göttingen บทความของ Hilbert ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2459 นักวิชาการทั้งสองกำลังเตรียมต้นฉบับของพวกเขา ดำเนินการติดต่อกันอย่างมีชีวิตชีวา บางส่วนได้รับการเก็บรักษาไว้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักวิจัยทั้งสองมีอิทธิพลร่วมกันและมีผลซึ่งกันและกัน สมการสนามเรียกว่า "สมการของไอน์สไตน์" ในวรรณคดี

ในปี พ.ศ. 2540 มีการค้นพบเอกสารใหม่ ได้แก่ การพิสูจน์อักษรของบทความของ Hilbert ลงวันที่ 6 ธันวาคม จากการค้นพบนี้ แอล. คอร์รี ผู้สร้างและผู้ร่วมเขียนสรุปว่าฮิลเบิร์ตเขียนสมการสนามที่ "ถูกต้อง" ไม่เร็วกว่าไอน์สไตน์ 5 วัน แต่ช้ากว่าไอน์สไตน์ 4 เดือน ปรากฎว่างานของฮิลแบร์ตซึ่งเตรียมตีพิมพ์ก่อนงานของไอน์สไตน์นั้นแตกต่างอย่างมากจากฉบับพิมพ์สุดท้ายในสองประการ:

  • ไม่มีสมการสนามในรูปแบบคลาสสิก ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในบทความของไอน์สไตน์ (ไม่เปิดเผยนิพจน์ที่มีอนุพันธ์สัมบูรณ์) อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ปรากฏว่าแผ่นปรู๊ฟแผ่นที่ 8 ด้านบนสามถูกตัดออกไปด้วยเหตุผลบางประการ อย่างไรก็ตาม บริบทของช่องว่างนี้ไม่ได้ให้เหตุผลที่จะสันนิษฐานว่าส่วนเฉพาะนี้มีสมการของฟิลด์
  • นอกจากสมการภาคสนามแล้ว ฮิลเบิร์ตยังแนะนำเงื่อนไขความแปรปรวนร่วมที่ไม่ใช่แบบทั่วไปอีก 4 เงื่อนไข ซึ่งตามความเห็นของเขา จำเป็นสำหรับคำตอบของสมการที่มีลักษณะเฉพาะ

ซึ่งหมายความว่าเวอร์ชันของ Hilbert ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในตอนแรกและไม่ได้มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ รูปแบบสุดท้ายของงานเกิดขึ้นก่อนการพิมพ์เท่านั้น เมื่องานของ Einstein ได้เห็นแสงสว่างของวันแล้ว ในการแก้ไขขั้นสุดท้าย ฮิลแบร์ตได้แทรกการอ้างอิงถึงเอกสารคู่ขนานเดือนธันวาคมของไอน์สไตน์ลงในบทความของเขา เพิ่มข้อสังเกตที่ว่าสมการสนามสามารถแสดงในรูปแบบอื่นได้ (นอกจากนี้ เขายังเขียนสูตรคลาสสิกของไอน์สไตน์แต่ไม่มีการพิสูจน์) และลบออก ต่างให้เหตุผลเกี่ยวกับเงื่อนไขเพิ่มเติม นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการแก้ไขนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกระดาษของไอน์สไตน์

ข้อสรุปของ L. Corry ได้รับการยืนยันในบทความโดย T. Sauer

ในการโต้เถียงเพิ่มเติม นอกเหนือจาก Korry แล้ว F. Vinterberg ก็เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งวิจารณ์ Corry (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะเขานิ่งเงียบเกี่ยวกับการมีช่องว่างในการพิสูจน์อักษร)

นักวิชาการ A. A. Logunov (กับผู้เขียนร่วม) ยังพยายามท้าทายข้อสรุปที่ Corry อ้างถึงและทำซ้ำโดยผู้เขียนอีกหลายคน เขาสังเกตว่าส่วนที่ขาดหายไปของแผ่นที่ 8 อาจมีบางสิ่งที่สำคัญ เช่น สมการในรูปแบบดั้งเดิม และนอกจากนี้ สมการเหล่านี้สามารถหาได้จาก "วิธีเล็กน้อย" จาก Lagrangian ที่เขียนไว้อย่างชัดเจนในการพิสูจน์อักษร บนพื้นฐานนี้ โลกุนอฟเสนอให้เรียกสมการสนามว่า "สมการฮิลแบร์ต-ไอน์สไตน์" ข้อเสนอของ Logunov นี้ไม่ได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากชุมชนวิทยาศาสตร์

บทความล่าสุดโดย Ivan Todorov มีภาพรวมค่อนข้างสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประวัติของปัญหา Todorov อธิบายลักษณะปฏิกิริยาของ Logunov ว่าโกรธเกินไป ( ปฏิกิริยาโกรธที่ผิดปกติ) อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ามันถูกยั่วยุจากจุดยืนด้านเดียวมากเกินไปของ Corry และผู้เขียนร่วม เขายอมรับว่า “เฉพาะในขั้นตอนการพิสูจน์อักษรเท่านั้นที่ฮิลแบร์ตจะระงับเงื่อนไขพิเศษทั้งหมด และยอมรับความเกี่ยวข้องทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมของสมการความแปรปรวนร่วม” แต่ตั้งข้อสังเกตว่าอิทธิพลและการทำงานร่วมกันของฮิลแบร์ตเป็นตัวชี้ขาดสำหรับการยอมรับความแปรปรวนร่วมทั่วไปโดยไอน์สไตน์เองเช่นกัน โทโดรอฟไม่พบว่าความขัดแย้งมากเกินไปมีประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเชื่อว่ามันจะถูกต้องกว่ามาก ตามตัวอย่างของไอน์สไตน์และฮิลเบิร์ตเอง ที่จะไม่ทำให้ประเด็นสำคัญเป็นสิ่งกีดขวางเลย

ควรเน้นย้ำด้วยว่าลำดับความสำคัญที่แท้จริงของไอน์สไตน์ในการสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไม่เคยถูกโต้แย้ง รวมถึงฮิลเบิร์ตด้วย หนึ่งในตำนานที่เกี่ยวข้องกับไอน์สไตน์อ้างว่าฮิลแบร์ตเองได้รับสมการหลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปโดยไม่ได้รับอิทธิพลใดๆ จากไอน์สไตน์ ฮิลแบร์ตเองไม่ได้คิดเช่นนั้น และไม่เคยอ้างสิทธิ์ในลำดับความสำคัญในส่วนใดส่วนหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป:

ฮิลเบิร์ตยอมรับอย่างง่ายดายและมักจะพูดถึงเรื่องนี้ในการบรรยายว่าแนวคิดที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นของไอน์สไตน์ “เด็กผู้ชายทุกคนตามท้องถนนในเมือง Göttingen เข้าใจเกี่ยวกับเรขาคณิตสี่มิติมากกว่าไอน์สไตน์เสียอีก” เขาเคยกล่าวไว้ "แต่ไอน์สไตน์เป็นคนทำงานนี้ ไม่ใช่นักคณิตศาสตร์"

ไอน์สไตน์รู้จักอีเธอร์หรือไม่

มีคำกล่าวที่ว่าไอน์สไตน์ซึ่งปฏิเสธอีเธอร์ในตอนแรกในงานปี 1905 ของเขาเรื่อง On the Electrodynamics of Moving Bodies ซึ่งเขาเรียกว่า การแนะนำ "อีเทอร์ที่มีแสง" นั้นไม่จำเป็นภายหลังยอมรับการมีอยู่ของมันและถึงกับเขียนงานชื่อ "อีเธอร์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ" (1920)

มีความสับสนทางคำศัพท์ที่นี่ ไอน์สไตน์ไม่เคยรู้จักอีเทอร์เรืองแสงของ Lorentz-Poincaré ในบทความดังกล่าว เขาเสนอที่จะกลับไปใช้คำว่า "อีเธอร์" ความหมายเดิม (ตั้งแต่สมัยโบราณ) ความหมาย: สารเติมเต็มของความว่างเปล่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง และไอน์สไตน์เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อีเธอร์ในความหมายใหม่คือพื้นที่ทางกายภาพของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป:

ข้อโต้แย้งที่สำคัญบางประการสามารถสนับสนุนสมมติฐานอีเธอร์ได้ การปฏิเสธอีเทอร์คือการยอมรับว่าพื้นที่ว่างไม่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ข้อเท็จจริงพื้นฐานของกลศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้...

โดยสรุปแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทำให้อวกาศมีคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนั้น ในแง่นี้ อีเธอร์จึงมีอยู่จริง ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป อวกาศเป็นไปไม่ได้หากไม่มีอีเทอร์ แท้จริงแล้ว ในอวกาศดังกล่าว ไม่เพียงแต่การแพร่กระจายของแสงจะเป็นไปไม่ได้เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถมีตาชั่งและนาฬิกาได้ และจะไม่มีระยะห่างระหว่างกาลและอวกาศใน ความรู้สึกทางกายภาพคำ. อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจินตนาการว่าอีเธอร์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทันเวลา สสารที่มีน้ำหนักเท่านั้นที่มีคุณสมบัตินี้ ในทำนองเดียวกัน แนวคิดของการเคลื่อนไหวไม่สามารถใช้กับมันได้

อย่างไรก็ตาม ความหมายใหม่ของคำศัพท์เก่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในโลกวิทยาศาสตร์

แนวคิดของไอน์สไตน์ (ทฤษฎีควอนตัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีสัมพัทธภาพ) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างขึ้นในสหภาพโซเวียต นักวิทยาศาสตร์บางคนโดยเฉพาะเยาวชนวิทยาศาสตร์ยอมรับแนวคิดใหม่ด้วยความสนใจและความเข้าใจ ในปี ค.ศ. 1920 งานบ้านและตำราเรียนชุดแรกเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม มีนักฟิสิกส์และนักปรัชญาที่คัดค้านแนวคิดของ "ฟิสิกส์ใหม่" อย่างรุนแรง; A. K. Timiryazev (ลูกชายของนักชีววิทยาชื่อดัง K. A. Timiryazev) ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ Einstein ก่อนการปฏิวัติมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในหมู่พวกเขา หลังจากบทความของเขาในวารสาร Krasnaya Nov (1921, No. 2) และ Under the Banner of Marxism (1922, No. 4) เลนินได้กล่าววิจารณ์ว่า:

หาก Timiryazev ต้องระบุในฉบับแรกของวารสารว่าทฤษฎีของ Einstein ซึ่งตาม Timiryazev ไม่ได้เป็นผู้นำการรณรงค์ใด ๆ ที่แข็งขันเพื่อต่อต้านรากฐานของวัตถุนิยมได้ถูกยึดโดยตัวแทนจำนวนมากของปัญญาชนชนชั้นนายทุน ของทุกประเทศ ดังนั้นสิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับไอน์สไตน์เท่านั้น แต่ยังใช้กับนักปฏิรูปวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่จำนวนหนึ่งนับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้า

ในปี พ.ศ. 2465 ไอน์สไตน์ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกต่างประเทศของ Russian Academy of Sciences อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2468-2469 Timiryazev ได้ตีพิมพ์บทความต่อต้านสัมพัทธภาพอย่างน้อย 10 บทความ

K. E. Tsiolkovsky ไม่ยอมรับทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งปฏิเสธจักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพและการจำกัดความเร็วของการเคลื่อนที่ ซึ่งทำลายแผนการของ Tsiolkovsky ที่จะเติมจักรวาล: "ข้อสรุปที่สองของเขา: ความเร็วต้องไม่เกินความเร็วแสง ... เหล่านี้ เป็นหกวันเหมือนกัน ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อสร้างสันติภาพ" อย่างไรก็ตามในช่วงบั้นปลายชีวิต Tsiolkovsky ทำให้ตำแหน่งของเขาอ่อนลงเนื่องจากในช่วงเปลี่ยนทศวรรษที่ 1920-1930 ในงานและการสัมภาษณ์จำนวนหนึ่งเขากล่าวถึงสูตรสัมพัทธภาพ E = m c 2 ของ Einstein โดยไม่มีข้อโต้แย้งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม Tsiolkovsky ไม่เคยยอมรับความเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง

แม้ว่าการวิจารณ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพในหมู่นักฟิสิกส์โซเวียตจะยุติลงในทศวรรษที่ 1930 แต่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ของนักปรัชญาจำนวนหนึ่งกับทฤษฎีสัมพัทธภาพในลักษณะ "การคลุมเครือของชนชั้นนายทุน" ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษหลังจากการกำจัด Nikolai Bukharin ซึ่งก่อนหน้านี้อิทธิพลได้ทำให้ แรงกดดันทางอุดมการณ์ต่อวิทยาศาสตร์ ระยะต่อไปของการรณรงค์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2493; มันอาจเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ที่คล้ายคลึงกันในสมัยนั้นเพื่อต่อต้านพันธุกรรม (Lysenkoism) และไซเบอร์เนติกส์ ไม่นานก่อน (พ.ศ. 2491) สำนักพิมพ์ Gostekhizdat ได้พิมพ์การแปลหนังสือ The Evolution of Physics โดย Einstein และ Infeld โดยมีคำนำชื่อเรื่องว่า “On Ideological Vices in the Book of A. Einstein and L. Infeld The Evolution of ฟิสิกส์." 2 ปีต่อมา นิตยสารโซเวียตบุ๊คตีพิมพ์คำวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อทั้งตัวหนังสือเอง (สำหรับ "อคติในอุดมคติ") และสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ (สำหรับความผิดพลาดทางอุดมการณ์)

บทความนี้เปิดการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่ต่อต้านปรัชญาของ Einstein อย่างเป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กล่าวหานักฟิสิกส์โซเวียตที่มีชื่อเสียงหลายคนว่ามีข้อผิดพลาดทางอุดมการณ์ - Ya. I. Frenkel, S. M. Rytov, L. I. Mandelstam และคนอื่น ๆ ในไม่ช้า วารสาร Voprosy Philosophy ได้ตีพิมพ์บทความโดย M. M. Karpov รองศาสตราจารย์ภาควิชาปรัชญาที่ Rostov State University เรื่อง "On Einstein's Philosophical Views" (1951) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเพ้อฝันแบบอัตวิสัย ไม่เชื่อในความไม่มีที่สิ้นสุดของ จักรวาลและสัมปทานอื่น ๆ ต่อศาสนา ในปี 1952 บทความได้รับการตีพิมพ์โดยนักปรัชญาชาวโซเวียตผู้มีชื่อเสียง A. A. Maksimov ซึ่งไม่เพียงตีตราปรัชญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไอน์สไตน์เป็นการส่วนตัวด้วย "ซึ่งสื่อชนชั้นนายทุนสร้างโฆษณาเพื่อโจมตีลัทธิวัตถุนิยมหลายครั้ง เพื่อส่งเสริมมุมมองที่บ่อนทำลายโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เสื่อมเสีย วิทยาศาสตร์อุดมการณ์" นักปรัชญาที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งคือ I. V. Kuznetsov ในระหว่างการหาเสียงในปี 1952 ประกาศว่า: "ความสนใจของวิทยาศาสตร์กายภาพจำเป็นต้องมีการวิจารณ์อย่างลึกซึ้งและการเปิดเผยอย่างเด็ดขาด ทั้งระบบมุมมองทางทฤษฎีของไอน์สไตน์ อย่างไรก็ตาม ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ "โครงการปรมาณู" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อำนาจและตำแหน่งที่เด็ดขาดของผู้นำทางวิชาการได้ป้องกันความพ่ายแพ้ของฟิสิกส์ของโซเวียต ซึ่งคล้ายกับที่จัดไว้สำหรับนักพันธุศาสตร์ หลังจากการเสียชีวิตของสตาลิน การรณรงค์ต่อต้านไอน์สไตน์ก็ถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันจะยังคงพบ "ผู้ต่อต้านไอน์สไตน์" จำนวนมากก็ตาม

ตำนานอื่น ๆ

  • ในปี 1962 ปริศนาตรรกะที่เรียกว่า "ปริศนาของไอน์สไตน์" ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรก ชื่อนี้อาจตั้งให้เธอเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าไอน์สไตน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความลึกลับนี้ เธอไม่ได้ถูกกล่าวถึงในชีวประวัติของไอน์สไตน์แต่อย่างใด
  • ชีวประวัติที่รู้จักกันดีของไอน์สไตน์อ้างว่าในปี 2458 ไอน์สไตน์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องบินทหารรุ่นใหม่ อาชีพนี้ยากที่จะคืนดีกับความเชื่อมั่นของผู้รักสันติ อย่างไรก็ตาม การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไอน์สไตน์กำลังหารือกับบริษัทเครื่องบินเล็กๆ แห่งหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดในด้านแอโรไดนามิก นั่นคือปีกหลังแมว แนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ และตามที่ไอน์สไตน์กล่าวในภายหลัง เป็นเรื่องไร้สาระ อย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีการบินที่พัฒนาแล้ว
  • Georgy Gamow เขียนในบทความปี 1956 และในอัตชีวประวัติปี 1970 ของเขาว่า Einstein เรียกค่าคงที่จักรวาลวิทยาว่า "ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา" (ฟิสิกส์สมัยใหม่ทำให้ค่าคงที่นี้ถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้ง) ไม่มีการยืนยันวลีนี้จากคนรู้จักของ Einstein คนอื่น ๆ และ Gamow มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะตัวตลกและผู้ชื่นชอบเรื่องตลกที่ใช้งานได้จริง ในจดหมายของเขา ไอน์สไตน์แสดงออกอย่างระมัดระวังและมอบความไว้วางใจในการแก้ปัญหานี้ให้กับนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในอนาคต ตามที่ Linus Pauling กล่าว Einstein บอกเขาว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวในชีวิตของเขา - เขาเซ็นจดหมายถึง Roosevelt
  • ไอน์สไตน์มักถูกกล่าวถึงในหมู่ผู้ทานมังสวิรัติ แม้ว่าเขาจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้มาหลายปี แต่เขาก็ไม่ได้เริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งปี 1954 ประมาณหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
  • มีตำนานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ไอน์สไตน์ได้เผางานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสุดท้ายของเขาซึ่งมีการค้นพบที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ หัวข้อนี้มักเกี่ยวข้องกับการทดลองของฟิลาเดลเฟีย ตำนานมักถูกกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ โดยอิงจากภาพยนตร์เรื่อง "The Last Equation" (Eng. The Last Equation)

กระบวนพิจารณา

  • รายชื่อสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ของ Albert Einstein

ในภาษาต้นฉบับ

  • หอจดหมายเหตุไอน์สไตน์ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2552 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 11 สิงหาคม 2554
  • ผลงานของ Einstein ในห้องสมุด ETH สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 11 สิงหาคม 2554
  • รายการเอกสารทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ)

ในการแปลภาษารัสเซีย

  • ไอน์สไตน์ เอ.การรวบรวมเอกสารทางวิทยาศาสตร์ใน สี่เล่ม. - ม.: Nauka, 2508-2510.
    • เล่มที่ 1 งานเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ 1905-1920
    • เล่มที่ 2 ทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ 2464-2498
    • เล่มที่ 3 งานเกี่ยวกับทฤษฎีจลนศาสตร์ ทฤษฎีการแผ่รังสี และพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม 1901-1955
    • เล่มที่ 4. บทความ บทวิจารณ์ จดหมาย. วิวัฒนาการของฟิสิกส์
  • หลักการสัมพัทธภาพ - การรวบรวมผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ เรียบเรียงโดย A. A. Tyapkin. - ม.: Atomizdat, 1973.
  • ไอน์สไตน์ เอ.ทำงานเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพ - M.: Amphora, 2008. - (บนไหล่ของยักษ์ ห้องสมุดของ S. Hawking)
  • ไอน์สไตน์ เอ.สาระสำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพ = ความหมายของสัมพัทธภาพ - ม.: อิลลินอยส์ 2498
  • ไอน์สไตน์ เอ.ทฤษฎีสัมพัทธภาพ. ผลงานที่เลือก. - Izhevsk: วิทยาศาสตร์เอ็ด ศูนย์ "พลวัตปกติและวุ่นวาย", 2543 - 224 น.
  • ไอน์สไตน์ เอ.ฟิสิกส์และความเป็นจริง - ม.: Nauka, 1965.
  • ไอน์สไตน์ เอ. อินเฟลด์ แอล.วิวัฒนาการของฟิสิกส์ - ม.: Nauka, 1965.
  • Albert Einstein ในห้องสมุดของเว็บไซต์นิตยสาร Skepsis สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2552 เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
  • ไอน์สไตน์ เอ.ทำไมต้องสังคมนิยม?. ทบทวนรายเดือน (2492). สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2552 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 11 สิงหาคม 2554
  • ไอน์สไตน์กับศาสนา - ม.: สารคดี Alpina, 2010. - 144 น.


หนึ่งในจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่ยี่สิบ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์คือทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีสัมพัทธภาพส่วนตัวถูกกำหนดโดยเขาในปี 2448 และอีกสิบปีต่อมา เราสามารถเขียนหนังสือทั้งเล่มเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ได้ แต่น่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสเช่นนั้น

Einstein ได้รับการยอมรับทั่วโลกในช่วงชีวิตของเขา อัลเบิร์ตได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ รางวัลกิตติมศักดิ์ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์สำหรับคำอธิบายทางทฤษฎีของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ ในทฤษฎีของเขา เขาอธิบายการมีอยู่ของโฟตอน หรือที่เรียกว่าควอนตัมแสง ทฤษฎีมีมาก ค่าปฏิบัติและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์นั้นเข้าใจและรับรู้ได้ยากอย่างยิ่ง แต่ธรรมชาติพื้นฐานของพวกมันสามารถเปรียบเทียบได้กับการค้นพบเท่านั้น เอกลักษณ์ของไอน์สไตน์อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานการค้นพบของเขานั้นไม่มีใครโต้แย้งได้ เราทราบดีว่านักวิทยาศาสตร์มักทำการค้นพบหลายอย่างร่วมกันโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น Cheyne และ Flory เป็นผู้ค้นพบเพนิซิลินร่วมกัน ดังนั้น Niepce และคนอื่นๆ อีกหลายคนจึงเป็นเช่นนั้น แต่กับไอน์สไตน์กลับไม่เป็นเช่นนั้น

ชีวประวัติของไอน์สไตน์น่าสนใจมากและเต็มไปด้วยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ อัลเบิร์ตเกิดที่เมืองอูล์ม ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2422 มัธยมเขาสำเร็จการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับสัญชาติสวิสในไม่ช้า ในปี 1905 ที่มหาวิทยาลัยซูริค ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับปริญญาเอกสาขาปรัชญาวิทยาศาสตร์ ในเวลานี้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของเขากำลังดำเนินไปอย่างแข็งขัน เขาตีพิมพ์ผลงานหลายชิ้น: ทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน โฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์ และทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ในไม่ช้ารายงานเหล่านี้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของอัลเบิร์ต โลกต่างยอมรับในความร่วมสมัยของเขาว่าเป็นอัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่องและมีแนวโน้ม ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์จะกระตุ้นชุมชนวิทยาศาสตร์ การโต้เถียงที่รุนแรงจะปะทุขึ้นรอบๆ ทฤษฎีของเขา ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดในโลกที่ไม่ถูกอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ ในปี พ.ศ. 2456 อัลเบิร์ตได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินและสถาบันฟิสิกส์ไกเซอร์วิลเฮล์ม รวมทั้งเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งปรัสเซียน

ตำแหน่งใหม่ทำให้เขามีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลาในปริมาณเท่าใดก็ได้ ไม่น่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลเยอรมันจะเคยเสียใจที่สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาจะได้รับรางวัลโนเบล เป็นการยกศักดิ์ศรีของวิทยาศาสตร์เยอรมันขึ้นสู่ท้องฟ้า ในปี พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ย้ายไปสหรัฐอเมริกา รัฐนิวเจอร์ซีย์ ไปยังเมืองพรินซ์ตัน ในเจ็ดปีเขาจะได้รับสัญชาติ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตในปี 2498 ไอน์สไตน์สนใจเรื่องการเมืองเสมอ เขารู้จักทุกคน เขาเป็นนักรักสงบอย่างแข็งขัน เป็นศัตรูกับเผด็จการทางการเมือง และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้สนับสนุนลัทธิไซออนิสต์ พวกเขากล่าวว่าในเรื่องของเสื้อผ้า เขามักจะเป็นนักปัจเจกบุคคล ผู้ร่วมสมัยสังเกตเห็นอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยม ความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยธรรมชาติ และพรสวรรค์ที่โดดเด่นของเขา อัลเบิร์ตเล่นไวโอลินได้ดีมาก

ไอน์สไตน์ อัลเบิร์ต (2422-2498)

นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่โดดเด่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์สมัยใหม่ได้พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีทั่วไป

เกิดในเมือง Ulm ของเยอรมันในครอบครัวชาวยิวที่ยากจนของ Hermann และ Paulina Einstein เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมคาทอลิกในมิวนิก (ต่อมา เขาเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า เขาแยกไม่ออกระหว่างหลักคำสอนของคริสต์กับยิว) เด็กชายเติบโตขึ้นมาอย่างถอนตัวและไม่สื่อสารไม่แสดงความสำเร็จที่สำคัญใด ๆ ในโรงเรียน ตั้งแต่อายุหกขวบเขาเริ่มเล่นไวโอลินด้วยการยืนกรานของแม่ของเขา ความหลงใหลในดนตรีของ Einstein ดำเนินต่อไปตลอดชีวิตของเขา

หลังจากความพินาศครั้งสุดท้ายของพ่อของครอบครัวในปี พ.ศ. 2437 ไอน์สไตน์ได้ย้ายจากมิวนิกไปยังปาเวียใกล้กับมิลาน (อิตาลี) ในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2438 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์มาถึงสวิตเซอร์แลนด์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคชั้นสูง (ที่เรียกว่าโปลีเทคนิค) ในเมืองซูริก แสดงตัวเองอย่างยอดเยี่ยมในการสอบคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกันเขาก็สอบไม่ผ่านวิชาพฤกษศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2439 ในความพยายามครั้งที่สอง เขาได้เข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ ที่นี่เขาได้พบกับนักเรียนชาวเซอร์เบียที่เกิดในฮังการีชื่อ Mileva Marić ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภรรยาของเขา

ในปี 1900 ไอน์สไตน์จบการศึกษาจากโพลีเทคนิคด้วยอนุปริญญาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ในปี 1901 เขาได้รับสัญชาติสวิส แต่จนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 1902 เขาไม่สามารถหางานประจำได้ แม้จะมีความยากลำบากตามหลอกหลอนเขาในปี 2443-2445 ไอน์สไตน์ก็หาเวลาศึกษาฟิสิกส์เพิ่มเติม ในปี 1901 "พงศาวดารของฟิสิกส์" ในกรุงเบอร์ลินตีพิมพ์บทความแรกของเขา "ผลที่ตามมาจากทฤษฎีของเส้นเลือดฝอย" ซึ่งอุทิศให้กับการวิเคราะห์แรงดึงดูดระหว่างอะตอมของของเหลวตามทฤษฎีของเส้นเลือดฝอย กรกฎาคม พ.ศ. 2445 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2452 นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ทำงานในสำนักงานสิทธิบัตร โดยส่วนใหญ่จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะของงานทำให้ไอน์สไตน์อุทิศเวลาว่างให้กับการวิจัยในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2446 ไอน์สไตน์แต่งงานกับมิเลวา มาริช วัย 27 ปี อิทธิพลของ Mileva Maric นักคณิตศาสตร์ที่ได้รับการฝึกฝน ที่มีต่องานของสามีของเธอยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม การแต่งงานของพวกเขาเป็นสหภาพทางปัญญามากกว่า และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เองก็เรียกภรรยาของเขาว่า "สิ่งมีชีวิตที่เท่าเทียมกับฉัน แข็งแกร่งและเป็นอิสระเหมือนฉัน" เร็วเท่าปี 1904 Annals of Physics ได้รับบทความจำนวนหนึ่งจาก Albert Einstein ที่อุทิศให้กับการศึกษาคำถามเกี่ยวกับกลศาสตร์สถิตและฟิสิกส์โมเลกุล พวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในปี 1905 โดยเปิดตัว "ปีแห่งปาฏิหาริย์" เมื่อเอกสารทั้งสี่ของไอน์สไตน์ได้ปฏิวัติทฤษฎีฟิสิกส์ ทำให้เกิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ ในปี พ.ศ. 2452-2456 เขาเป็นศาสตราจารย์ที่ Zurich Polytechnic ในปี พ.ศ. 2457-2476 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเบอร์ลินและผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์

ในปี 1915 เขาสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพสมัยใหม่เกี่ยวกับความโน้มถ่วงได้สำเร็จ และได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศ เวลา และสสาร ได้รับสมการที่อธิบายสนามโน้มถ่วง ในปี พ.ศ. 2464 ไอน์สไตน์กลายเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล รวมทั้งเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสมาชิกต่างประเทศของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพโซเวียต

หลังจากที่พวกนาซีเข้ามามีอำนาจในปี 2476 นักฟิสิกส์ถูกข่มเหงและออกจากเยอรมนีไปตลอดกาลโดยไปสหรัฐอเมริกา

หลังจากย้าย เขาได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่ Institute for Basic Research ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่พรินซ์ตัน เขายังคงทำงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของจักรวาลวิทยาและการสร้างทฤษฎีสนามรวมซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ในสหรัฐอเมริกา ไอน์สไตน์กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือที่สุดคนหนึ่งในประเทศทันที ได้รับชื่อเสียงในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตลอดจนภาพลักษณ์ของ "ศาสตราจารย์ผู้เหม่อลอย" และความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลโดยทั่วไป

Albert Einstein เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 ในเมืองพรินซ์ตันจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง เถ้าถ่านของเขาถูกเผาที่เตาเผาศพ Ewing Simteri และเถ้าถ่านก็ปลิวไปตามลม

    ในปี 1950 ในจดหมายถึง M. Berkowitz ไอน์สไตน์เขียนว่า “ฉันเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญสูงสุดของหลักการทางศีลธรรมในการปรับปรุงและยกระดับชีวิต แนวคิดของผู้บัญญัติกฎหมายไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญญัติกฎหมายที่ทำงานบนหลักการของการให้รางวัลและการลงโทษ

    ในปีที่ผ่านมา
    เป็นอีกครั้งที่ไอน์สไตน์บรรยายถึงมุมมองทางศาสนาของเขา โดยตอบโต้ผู้ที่ถือว่าเขาเชื่อในพระเจ้าของศาสนายิว-คริสเตียน:

    สิ่งที่คุณอ่านเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของฉันเป็นเรื่องโกหก คำโกหกที่ทำซ้ำอย่างเป็นระบบ ฉันไม่เชื่อในพระเจ้าในฐานะบุคคลและไม่เคยปิดบัง แต่แสดงออกอย่างชัดเจน ถ้ามีอะไรในตัวฉันที่สามารถเรียกว่าศาสนาได้ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นความชื่นชมที่ไม่มีขอบเขตสำหรับโครงสร้างของจักรวาลในขอบเขตที่วิทยาศาสตร์เปิดเผยมัน

    ในปี 1954 หนึ่งปีครึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ไอน์สไตน์ในจดหมายถึงนักปรัชญาชาวเยอรมัน เอริก กัทคินด์ ได้อธิบายทัศนคติของเขาต่อศาสนาไว้ดังนี้

    “คำว่า 'พระเจ้า' สำหรับฉันเป็นเพียงการสำแดงและผลผลิตของความอ่อนแอของมนุษย์ และพระคัมภีร์เป็นชุดของตำนานที่น่านับถือ แต่ก็ยังเป็นตำนานดั้งเดิม ซึ่งอย่างไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นเรื่องเด็ก ไม่ แม้แต่การตีความที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ (สำหรับฉัน)

    ข้อความต้นฉบับ (อังกฤษ)

    ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่


สูงสุด