Вклад и значение научной деятельности Альберта Эйнштейна
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Факультет
социологии
Реферат по предмету Концепции Современного Естествознания
По теме:
«Вклад
и значение научной деятельности Альберта
Эйнштейна»
2009
Когда посетители знаменитого учёного видели в его домашнем кабинете небольшой телескоп, они не могли не спросить, для чего он предназначен. Эйнштейн обычно отвечал: «Нет, это не для звёзд. Телескоп принадлежал бакалейщику, ранее жившему здесь. Приятная вещь. Я его берегу, как игрушку». Конечно, Эйнштейну доводилось бывать на крупнейших обсерваториях мира и видеть лучшие телескопы, но его «инструментом» было теоретическое мышление, а не астрономическая труба. Альберт Эйнштейн - один из величайших мыслителей всех времён.
Если вы когда-либо интересовались жизнью или трудами Альберта Эйнштейна, то наверняка слышали популярную легенду. Учитель немецкого языка однажды заявил отцу юного Альберта: «Из вашего сына не выйдет ничего путного». Действительно, величайший физик-теоретик Альберт Эйнштейн в школе не блистал успехами.
Альберт Эйнштейн появился на свет 14 марта 1879 года в небогатой семье, которая жила в городе Ульм в немецком королевстве Вюртемберг. Вскоре семья перебралась в Мюнхен, где прошло детство великого физика – единственного ребенка в семье. Отец и дядя Эйнштейна владели небольшой фирмой, занимавшейся электротехникой. Альберт заговорил довольно поздно, из-за чего в семье считался не очень способным мальчиком. Выдвигались даже гипотезы о том, что Эйнштейн страдал дислексией. Дислексия – это избирательное нарушение лишь способности овладеть навыком чтения, без нарушения общей способности к обучению.
Годы, проведенные в школе, стали для Альберта Эйнштейна испытанием. Мальчик был одним из евреев в католическом учебном заведении, из-за чего страдал. Это ощущение отчужденности, непохожести на других будет сопутствовать Эйнштейну всю жизнь.
Эйнштейн вспоминал, как отец впервые показал ему карманный компас - именно тогда началось его увлечение наукой. Пятилетнего мальчика поразило, что стрелка неизменно указывает на север, как ни вертеть прибор. Еще одним увлечением Альберта стала музыка. По настоянию матери он с шести лет брал уроки игры на скрипке.
В возрасте десяти лет Альберта отдали в мюнхенскую гимназию Луитпольда. По мнению биографов Альберта Эйнштейна, наблюдение за происходящим в гимназии формализмом и казенной атмосферой породило в ученом недоверие к авторитетам. Это качество позволило ему отнестись к общепринятым научным положениям без пиетета и переосмыслить их.
В 1895 году Эйнштейн предпринял попытку поступить на инженерный факультет Высшего Технического училища (Политехникума) в Цюрихе.
Эйнштейн
завалил экзаменационное
В 1902 г. Эйнштейн стал экспертом Швейцарского патентного бюро в Берне, в котором прослужил семь лет. Для него это были счастливые и продуктивные годы. Он опубликовал одну работу о капиллярности (о том, что может произойти с поверхностью жидкости, если ее заключить в узкую трубку). Жалованья едва хватало, на зато работа в патентном бюро не была особенно обременительной и оставляла Эйнштейну достаточно сил и времени для теоретических исследований. Его первые работы были посвящены силам взаимодействия между молекулами и приложениям статистической термодинамики.
В те же году он нашел свою любовь – Милеву Марич. В 1902 году у них родился ребенок – девочка, о которой известно очень мало, но, вероятно, она тяжело заболела в первые же месяцы жизни. Эйнштейн и Марич поженились в 1903 году.
В год рождения сына, которого назвали Ганс, Эйнштейн успевал совмещать обязанности молодого мужа и отца с работой в патентном бюро и независимыми научными размышлениями. Именно в 1905 году Эйнштейн опубликовал свои три эпохальные работы.
Поначалу физики с осторожностью отнеслись к теории Эйнштейна о квантах света. Уж слишком она отличалась от принятых в то время идей и делала из открытий Планка слишком далеко идущие выводы. Однако, Нобелевскую премию по физике в 1921 году присудили Эйнштейну именно за эту статью, которая называлась «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света».
В своей второй работе под названием «Новое определение размеров молекул», которая также являлась его докторской диссертацией, и в третьей, написанной о движении взвешенный частиц в покоящейся жидкости, Эйнштейн раскрывает свой метод определения размера атомов и особенности их движения . Также он объясняет броуновское движение, которое было описано ранее ботаником Робертом Броуном.
Специальная теория относительности по форме скорее напоминает эссе: в ней содержаться лишь теоретические рассуждения. Историки науки считают эту работу столь же фундаментальным и революционным трудом, как и великие «Начала» Ньютона.
Одним из основных следствий теории относительности стало математическое соотношение между энергией и массой - самое знаменитое уравнение Эйнштейна E= mc2.
Эта формула показывает, что энергия пропорциональна произведению массы на квадрат скорости света. Она привела физиков к пониманию того, что даже незначительные количества вещества способны выделить большое количество энергии. Вот такое скромное на вид уравнение Эйнштейна заставило ученых подумать над последствиями расщепления атома.… Ведь если часть массы небольшого числа атомов полностью преобразовать в энергию, то результатом будет фантастический взрыв.
В 1909 году Эйнштейн стал профессором теоретической физики в университете в Цюрихе, а год спустя он вернулся в Политехникум уже в качестве профессора. Позже он вспоминал, что исполнилась его мечта. Однако рост его профессионального статуса сопровождался ухудшением здоровья и охлаждением супружеских отношений. В 1914 году Альберт и Милева расстались. В тот же год Эйнштейн уехал в Берлин профессором, где жила его кузина Эльза. Она ухаживала за больным Альбертом, и в 1919 году они поженились.
Если специальная теория относительности повлияла на понятия времени и массы, то общая теория относительности привела в пересмотру концепций о пространстве. Эйнштейн говорил о том, что масса тела не только влияет на другие тела в пространстве, но и на само пространство, его структуру.
В 1919 году экспериментальное доказательство теории Эйнштейна нашел Артур Эддингтон. Он организовал две астрономические экспедиции – в Западную Африку и Бразилию – с целью наблюдения за светом звезд, проходящим вблизи массивного тела – Солнца. Он проводил этот эксперимент во время солнечного затмения 29 мая. Обычно подобные явления не были бы доступны для наблюдения, так как слабый свет звезд не виден днем, но во время затмения его можно разглядеть.
Всемирная слава пришла к Эйнштейну, когда сообщения о наблюдении солнечного затмения 1919 года облетели весь мир. Относительность стала привычным словом. В 1920 году Эйнштейн стал приглашенным профессором Лейденского университета. Однако в самой Германии он подвергался нападкам из-за своих антимилитаристских взглядов и революционных физических теорий, которые пришлись не ко двору определенной части его коллег, среди которых было несколько антисемитов. Работы Эйнштейна они называли «еврейской физикой», утверждая, что полученные им результаты не соответствуют высоким стандартам «арийской науки». И в 20-е гг. Эйнштейн оставался убежденным пацифистом и активно поддерживал миротворческие усилия Лиги Наций. Эйнштейн был сторонником сионизма и приложил немало усилий к созданию Еврейского университета в Иерусалиме в 1925 г.
Позже Эйнштейн получил телеграмму от Хендрика Лоренца, физика и близкого друга Альберта. В телеграмме он говорил, что Эддингтон обнаружил отклонение света звезд у края Солнца, по предварительным данным величина от девяти десятых секунды до вдвое большего значения. Полученные Эддингтоном данные соответствовали предсказанным общей теорией относительности. Фотоснимки, сделанные в Бразилии, показывали, что во время затмения свет звезд исходит из иных точек неба, чем в ночное время, когда свет от них не проходит близко от Солнца. Так общая теория относительности подтвердилась, навсегда изменив ход развития физики как науки.
Существует легенда, согласно которой студент спросил у Эйнштейна, как бы ученый отреагировал, если бы наблюдения опровергли теорию. Профессор ответил: «Оставалось бы только пожалеть Господа Бога. Теория верна».
Итак, подтверждение общей теории относительности принесло Эйнштейну мировую славу. В 1921 он был избран членом Британского Королевского общества. В 1927 году совместно с датским физиком Нильсом Бором он приступил к разработке основ квантовой механики. Поездки Эйнштейна в США привели к получению им в 1932 году кресла профессора математики и теоретической физики в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси.
На следующий год он окончательно переселился в Принстон, так как пришедшая к власти в Германии нацистская партия начала кампанию против «еврейской науки». Имущество Эйнштейна было конфисковано, его лишили немецкого гражданства и лишили всех должностей во всех университетах Германии. Эйнштейн был пацифистом вплоть до того момента, как Гитлер превратил Германию в угрозу для всей Европы, и считал оправданным применение силы по отношению к Германии. Перед началом Второй мировой войны, Эйнштейн был обеспокоен тем, что немцы обладают всем для создания атомной бомбы – оружия, которое стало возможным благодаря его открытиям. Эйнштейн отправил письмо президенту США Франклину Рузвельту, предупреждая о вероятности создания атомной бомбы в Германии и призывая США начать собственную ядерную программу.
В
1944 году Эйнштейн выставил на аукцион
свою рукописную статью, где излагались
основы специальной теории относительности,
и все вырученные деньги передал
на военные нужды сил
После войны Эйнштейн продолжал активную общественную деятельность в тех сферах, которые волновали его. В ноябре 1952 года ему предложили стать президентом Израиля, но Эйнштейн отказался. Он утверждал, что не обладает такими качествами, которые необходимы для такого поста. В апреле 1955 года, всего за неделю до смерти, Эйнштейн написал письмо философу Бертрану Расселу, в котором давал согласие поставить своё имя под манифестом, призывающим все страны отказаться от ядерного оружия.
Итак, основными достижениями Эйнштейна, его вкладом в развитие современной физики, являются:
1).Эйнштейн создал специальную и общую теорию относительности, коренным образом изменившие представления о пространстве, времени и материи.
2).Значительна роль Эйнштейна и в создании квантовой теории. Если М. Планк квантовал лишь энергию материального осциллятора, то Эйнштейн ввел в 1905 году представление о дискретной, квантовой структуре самого светового излучения, рассматривая последнее как поток квантов света, или фотонов (фотонная теория света).
3).В 1909 году впервые рассмотрел корпускулярно-волновой дуализм для излучения, а также флуктуации энергии равновесного излучения, получив формулу для флуктуаций энергии.
4).В 1912 году установил основной закон фотохимии: каждый поглощенный фотон вызывает одну элементарную фотореакцию (закон Эйнштейна).
5).Предсказал в 1916 году явление индуцированного излучения, ввел вероятности спонтанного и вынужденного излучений (коэффициенты Эйнштейна).
6).В статистической физике развил в 1905 году молекулярно-статистическую теорию броуновского движения, в 1924-25 годах создал квантовую статистику частиц с целым спином (статистика Бозе-Эйнштейна).
7).В 1915 году предсказал и совместно с В. де Гаазом экспериментально обнаружил эффект изменения механического момента при намагничивании тела (эффект Эйнштейна-де Гааза).
8).В 1915 году завершил создание общей теории относительности, или современной релятивистской теории тяготения, установившей связь между пространством-временем и материей. К ее созданию Эйнштейна привел анализ известного факта, что отношение инертной массы тела к гравитационной одинаково для всех тел (принцип эквивалентности).
9).В 1916 году постулировал гравитационные волны и в 1918 году вывел формулу для мощности гравитационного излучения.
Эйнштейн умер от аневризмы аорты 18 апреля 1955 года. Его прах был развеян его друзьями, в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным. На протяжении всей своей жизни он пытался разгадать тайны космоса, полагаясь исключительно на умозаключения, а не на чувственный опыт. Однажды он сказал такую фразу, ставшую своего рода афоризмом: «Истину видишь умом, а не глазами».
Эйнштейн был практически Богом в глазах человечества. Какие качества помогли ему стать им?
У Эйнштейна был особый способ мышления. Он выделял те идеи, которые были неизящны или дисгармоничны, исходя в основном из... эстетических критериев. Потом он провозглашал общий принцип, по которому восстановилась бы гармония. И делал прогнозы, как поведут себя физические объекты. Такой подход давал ошеломляющие результаты. Ученый тренировал в себе умение подняться над проблемой, увидеть ее с неожиданного ракурса и найти неординарный выход. В его действиях и размышлениях просматривалась очевидная оригинальность.
Эйнштейн оберегал в себе умение задаваться детскими вопросами: что будет, если двигаться на кончике луча? В его картине мира возможно то, с чем трудно смириться здравому смыслу. Искривленные пространства и время, уменьшающиеся объекты... Для теории относительности был взят новый математический язык, новое четвертое измерение, в котором сумма углов треугольника не равна 180 градусам, и параллельных прямых не существует. Это свойство его быстрого и чуткого ума можно назвать свежестью взгляда.
По рассказам знакомых и приближенных Эйнштейна, в обычном состоянии ученый был неестественно спокоен, почти заторможен. Из всех эмоций предпочитал самодовольную жизнерадостность. Абсолютно не выносил, когда кто-то рядом был печален. Он не видел того, чего видеть не хотел. Не относился серьезно к неприятностям. Считал, что от шуток беды "рассасываются". И что их можно перевести из личного плана в общественный. Удивительное спокойствие духа помогало Эйнштейну в жизни.
Чтобы быть независимым от общепринятых мнений, Эйнштейн часто замыкался в одиночестве. Это было привычкой детства. Он строил уютные миры и противопоставлял их реальности. Мир семьи, мир единомышленников, мир патентного бюро, в котором работал, храм науки
Эйнштейн укреплял уверенность в себе каждой, даже маленькой победой, которая преподносилась им, как огромная. И требовал, чтобы близкие тоже в нем не сомневались. Он индуцировал оптимизм, навевал его на себя. Физик всегда держал в голове свой будущий блестящий образ. Он безоговорочно верил, что получит Нобелевскую премию. Когда они с первой женой разводились, ученый пообещал отдать ей всю шведскую награду в качестве отступного. А получил он ее только через добрый десяток лет. Но жена ни на минуту не усомнилась и согласилась на развод. Ему была присуща вера в свою гениальность и не иссякающий оптимизм.
Чтобы поддерживать в себе непрерывное творческое горение, Эйнштейну нужны были вызов и дуэль. Иногда он обострял ситуацию сам, чтобы им не овладела интеллектуальная лень. Когда в послевоенной Германии началась травля ученого, и в самом большом концертном зале Берлина прошел митинг против его идей, он пошел туда, аплодировал и смеялся.
Эйнштейну нужно было "проговаривать" кому-то свои теории. Он считал их "дозревшими", когда мог объяснить простыми словами. Четкость мышления и ясность мысли – эти его качества сопровождали всю его деятельность.
Эйнштейн считал, что только маньяк, одержимый одной мыслью, способен получить значительный результат. Он дал согласие, чтобы его мозг исследовали после его смерти. Мозг отличался от нормы. На один нейрон приходилось гораздо больше глиальных клеток, которые считаются показателем развития мозга. В этом поступке проявилась маниакальная преданность науке.
Журнал Time назвал "человеком столетия" Альберта Эйнштейна. Этот легендарный физик, теории которого о времени, пространстве и материи помогли раскрыть секреты атома и Вселенной, далеко обошел в опросах читателей журнала Time всех остальным претендентов, сообщает Reuters.
По сложившейся традиции, в конце декабря журнал ежегодно называет самую известную фигуру года. На этот раз Time подвел итоги уходящего века, опубликовав на обложке портрет человека, внесшего наибольший вклад в развитие человечества за последние 100 лет. Этой личностью, убеждены читатели Time, является физик Альберт Энштейн.По мнению сотрудников Time, двадцатый век запомнится людям главным образом стремительным развитием науки и техники. В основу этого развития легли теории великого физика. Time утверждает, что имя Эйнштейна стало синонимом человеческого гения. Судя по результатам опроса, большинство читателей журнала разделяют это мнение.
Альберт
Эйнштейн – личность, которая по
прошествии последних 100 лет по-прежнему
вызывает интерес как людей науки,
так и простых обывателей.
Мирное сосуществование, запрещение ядерного
оружия, борьба против пропаганды войны
- эти вопросы занимали Эйнштейна в последние
годы его жизни не меньше, чем физика.
Поскольку Эйнштейн всегда был объектом внимания общества, некоторые считают, что его достижения еще не оценены по достоинству, и в будущем его личность будет еще более значима, чем сейчас.
Я. Буркхард,
приводя разделяемое многими историками
мнение, что все люди заменимы, говорил
(относя это и к истории науки): «Те немногие,
которые действительно незаменимы – великие».
Эйнштейн был велик.
Список Литературы:
- Э.Дюкас, Б.Хофман. Альберт Эйнштейн как человек
- Хофман Б. Альберт Эйнштейн. Творец и бунтарь.
- Б.Г. Кузнецов Эйнштейн: Жизнь, смерть, бессмертие, Наука, 1972
- Б.Г. Кузнецов «Эйнштейн», Издательство Академии наук СССР, 1963
- Б.Г. Кузнецов «Беседы о теории относительности», ЛГИ, 2007
- В.Г.Богораз (Тан) «Эйнштейн и религия»

- Вклад изобретателей, инженеров и ученых в развитие железнодорожного транспорта
- Вклад И.И. Шишкина в развитие русской культуры
- Вклад И.Канта в развитие немецкой классической философии
- Вклад И. Канта в философию и естествознание
- Вклад И.М. Сеченова в развитие научной психологии в России
- Вклад индийской цивилизации в мировую культуру
- Вклад интернета и компьютерных технологий в политическое развитие современного мира
- Вклад Елизаветы Петровны в государственное управление России
- Вклад естествознания в изучение человека. Мозг, сознание, бессознательное. Парапсихология
- Вклад Е.Ф. Канкрина в стабилизации финансовой системы России. Основные направления финансовой науки России первой половины 19в
- Вклад Загса в психоанализ
- Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики
- Вклад И. Ансоффа в стратегическое планирование: матрица возможностей и модель роста фирмы
- Вклад И . Г . Песталоцци в развитие и становление педагогической мысли