مجَتُمع جَنٌوِنٌ ٱنٌميّ |.| cʀᾄzყ ᾄᾗмἶ
http://im18.gulfup.com/2012-06-15/1339789278221.png
مجَتُمع جَنٌوِنٌ ٱنٌميّ |.| cʀᾄzყ ᾄᾗмἶ
http://im18.gulfup.com/2012-06-15/1339789278221.png
مجَتُمع جَنٌوِنٌ ٱنٌميّ |.| cʀᾄzყ ᾄᾗмἶ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالعاب المنتدىالتسجيلدخول
http://www.3rbz.com/uploads/29ee201542801.gif
http://www.3rbz.com/uploads/3994b237ac914.gif

http://www.3rbz.com/uploads/bc6078c8441d3.gif

http://www.3rbz.com/uploads/71328b4384aa2.gif


 

 informationz about "ALBERT EINSTEIN

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mandy swift
عضوِ جَدُيّدُ
عضوِ جَدُيّدُ
mandy swift



informationz about "ALBERT EINSTEIN Empty
مُساهمةموضوع: informationz about "ALBERT EINSTEIN   informationz about "ALBERT EINSTEIN I_icon_minitimeالخميس أبريل 28, 2011 9:40 am

Einstein" redirects here. For other uses, see Einstein (disambiguation).
Albert Einstein
ض ض ض Albert Einstein in 1921
Born 14 March 1879(1879-03-14)
Ulm, Kingdom of Württemberg, German Empire
Died 18 April 1955(1955-04-18) (aged 76)
Princeton, New Jersey, United States
Residence Germany, Italy, Switzerland, United States
Ethnicity Jewish
Citizenship Württemberg/Germany (until 1896)
Stateless (1896–1901)
Switzerland (from 1901)
Austria (1911–12)
Germany (1914–33)
United States (from 1940)[1]

Alma mater ETH Zurich
University of Zurich

Known for General relativity and special relativity
Photoelectric effect
Mass-energy equivalence
Quantification of the Brownian motion
Einstein field equations
Bose–Einstein statistics
Unified Field Theory

Spouse Mileva Marić (1903–1919)
Elsa Löwenthal, née Einstein, (1919–1936)

Awards Nobel Prize in Physics (1921)
Copley Medal (1925)
Max Planck Medal (1929)
Time Person of the Century

Signature


Albert Einstein ( /ˈælbərt ˈaɪnstaɪn/; German: [ˈalbɐt ˈaɪnʃtaɪn] ( listen); 14 March 1879 – 18 April 1955) was a German-born theoretical physicist who discovered the theory of general relativity, effecting a revolution in physics. For this achievement, Einstein is often regarded as the father of modern physics.[2] He received the 1921 Nobel Prize in Physics "for his services to theoretical physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect".[3]

Near the beginning of his career, Einstein thought that Newtonian mechanics was no longer enough to reconcile the laws of classical mechanics with the laws of the electromagnetic field. This led to the development of his special theory of relativity. He realized, however, that the principle of relativity could also be extended to gravitational fields, and with his subsequent theory of gravitation in 1916, he published a paper on the general theory of relativity. He continued to deal with problems of statistical mechanics and quantum theory, which led to his explanations of particle theory and the motion of molecules. He also investigated the thermal properties of light which laid the foundation of the photon theory of light. In 1917, Einstein applied the general theory of relativity to model the structure of the universe as a whole.[4]

He was visiting the United States when Hitler came to power in 1933, and did not go back to Germany, where he had been a professor at the Berlin Academy of Sciences. He settled in the U.S., becoming a citizen in 1940. On the eve of World War II, he helped alert President Franklin D. Roosevelt that Germany might be developing an atomic weapon, and recommended that the U.S. begin similar research. Later, together with Bertrand Russell, Einstein signed the Russell–Einstein Manifesto, which highlighted the danger of nuclear weapons. Einstein taught physics at the Institute for Advanced Study at Princeton, New Jersey, until his death in 1955.

Einstein published more than 300 scientific papers along with over 150 non-scientific works.[4][5] His great intelligence and originality have made the word "Einstein" synonymous with genius.[6]

BiographyEarly life and education
Einstein at the age of 4
Albert Einstein in 1893 (age 14)Albert Einstein was born in Ulm, in the Kingdom of Württemberg in the German Empire on 14 March 1879.[7] His father was Hermann Einstein, a salesman and engineer. His mother was Pauline Einstein (née Koch). In 1880, the family moved to Munich, where his father and his uncle founded Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie, a company that manufactured electrical equipment based on direct current.[7]

The Einsteins were non-observant Jews. Albert attended a Catholic elementary school from the age of five for three years. Later, at the age of eight, Einstein was transferred to the Luitpold Gymnasium where he received advanced primary and secondary school education till he left Germany seven years later.[8] Although it has been thought that Einstein had early speech difficulties, this is disputed by the Albert Einstein Archives, and he excelled at the first school that he attended.[9]

His father once showed him a pocket compass; Einstein realized that there must be something causing the needle to move, despite the apparent "empty space".[10] As he grew, Einstein built models and mechanical devices for fun and began to show a talent for mathematics.[7] In 1889, Max Talmud (later changed to Max Talmey) introduced the ten-year old Einstein to key texts in science, mathematics and philosophy, including Immanuel Kant's Critique of Pure Reason and Euclid's Elements (which Einstein called the "holy little geometry book").[11] Talmud was a poor Jewish medical student from Poland. The Jewish community arranged for Talmud to take meals with the Einsteins each week on Thursdays for six years. During this time Talmud wholeheartedly guided Einstein through many secular educational interests.[fn 1][fn 2]

In 1894, his father's company failed: direct current (DC) lost the War of Currents to alternating current (AC). In search of business, the Einstein family moved to Italy, first to Milan and then, a few months later, to Pavia. When the family moved to Pavia, Einstein stayed in Munich to finish his studies at the Luitpold Gymnasium. His father intended for him to pursue electrical engineering, but Einstein clashed with authorities and resented the school's regimen and teaching method. He later wrote that the spirit of learning and creative thought were lost in strict rote learning. In the spring of 1895, he withdrew to join his family in Pavia, convincing the school to let him go by using a doctor's note.[7] During this time, Einstein wrote his first scientific work, "The Investigation of the State of Aether in Magnetic Fields".[14]

Einstein applied directly to the Eidgenössische Polytechnische Schule (ETH) in Zurich, Switzerland. Lacking the requisite Matura certificate, he took an entrance examination, which he failed, although he got exceptional marks in mathematics and physics.[15] The Einsteins sent Albert to Aarau, in northern Switzerland to finish secondary school.[7] While lodging with the family of Professor Jost Winteler, he fell in love with Winteler's daughter, Marie. (His sister Maja later married the Wintelers' son, Paul.)[16] In Aarau, Einstein studied Maxwell's electromagnetic theory. At age 17, he graduated, and, with his father's approval, renounced his citizenship in the German Kingdom of Württemberg to avoid military service, and in 1896 he enrolled in the four year mathematics and physics teaching diploma program at the Polytechnic in Zurich. Marie Winteler moved to Olsberg, Switzerland for a teaching post.

Einstein's future wife, Mileva Marić, also enrolled at the Polytechnic that same year, the only woman among the six students in the mathematics and physics section of the teaching diploma course. Over the next few years, Einstein and Marić's friendship developed into romance, and they read books together on extra-curricular physics in which Einstein was taking an increasing interest. In 1900 Einstein was awarded the Zurich Polytechnic teaching diploma, but Marić failed the examination with a poor grade in the mathematics component, theory of functions.[17] There have been claims that Marić collaborated with Einstein on his celebrated 1905 papers,[18][19] but historians of physics who have studied the issue find no evidence that she made any substantive contributions.[20][21][22][23]

Marriages and childrenTemplate:Main article:Einstein family In early 1902, Einstein and Mileva Marić had a daughter they named Lieserl in their correspondence, who was born in Novi Sad where Marić's parents lived.[24] Her full name is not known, and her fate is uncertain after 1903.[25]

Einstein and Marić married in January 1903. In May 1904, the couple's first son, Hans Albert Einstein, was born in Bern, Switzerland. Their second son, Eduard, was born in Zurich in July 1910. In 1914, Einstein moved to Berlin, while his wife remained in Zurich with their sons. Marić and Einstein divorced on 14 February 1919, having lived apart for five years.

Einstein married Elsa Löwenthal (née Einstein) on 2 June 1919, after having had a relationship with her since 1912. She was his first cousin maternally and his second cousin paternally. In 1933, they emigrated permanently to the United States. In 1935, Elsa Einstein was diagnosed with heart and kidney problems and died in December 1936.[26]

Patent office
Left to right: Conrad Habicht, Maurice Solovine and Einstein, who founded the Olympia Academy
Einstein's home in BernAfter graduating, Einstein spent almost two frustrating years searching for a teaching post, but a former classmate's father helped him secure a job in Bern, at the Federal Office for Intellectual Property, the patent office, as an assistant examiner.[27] He evaluated patent applications for electromagnetic devices. In 1903, Einstein's position at the Swiss Patent Office became permanent, although he was passed over for promotion until he "fully mastered machine technology".[28]

Much of his work at the patent office related to questions about transmission of electric signals and electrical-mechanical synchronization of time, two technical problems that show up conspicuously in the thought experiments that eventually led Einstein to his radical conclusions about the nature of light and the fundamental connection between space and time.[29]

With a few friends he met in Bern, Einstein started a small discussion group, self-mockingly named "The Olympia Academy", which met regularly to discuss science and philosophy. Their readings included the works of Henri Poincaré, Ernst Mach, and David Hume, which influenced his scientific and philosophical outlook.

Academic career
Einstein's official 1921 portrait after receiving the Nobel Prize in Physics.In 1901, Einstein had a paper on the capillary forces of a straw published in the prestigious Annalen der Physik.[30] On 30 April 1905, he completed his thesis, with Alfred Kleiner, Professor of Experimental Physics, serving as pro-forma advisor. Einstein was awarded a PhD by the University of Zurich. His dissertation was entitled "A New Determination of Molecular Dimensions".[31] That same year, which has been called Einstein's annus mirabilis or "miracle year", he published four groundbreaking papers, on the photoelectric effect, Brownian motion, special relativity, and the equivalence of matter and energy, which were to bring him to the notice of the academic world.

By 1908, he was recognized as a leading scientist, and he was appointed lecturer at the University of Bern. The following year, he quit the patent office and the lectureship to take the position of physics docent[32] at the University of Zurich. He became a full professor at Karl-Ferdinand University in Prague in 1911. In 1914, he returned to Germany after being appointed director of the Kaiser Wilhelm Institute for Physics (1914–1932)[33] and a professor at the Humboldt University of Berlin, although with a special clause in his contract that freed him from most teaching obligations. He became a member of the Prussian Academy of Sciences. In 1916, Einstein was appointed president of the German Physical Society (1916–1918).[34][35]

In 1911, he had calculated that, based on his new theory of general relativity, light from another star would be bent by the Sun's gravity. That prediction was claimed confirmed by observations made by a British expedition led by Sir Arthur Eddington during the solar eclipse of May 29, 1919. International media reports of this made Einstein world famous. On 7 November 1919, the leading British newspaper The Times printed a banner headline that read: "Revolution in Science – New Theory of the Universe – Newtonian Ideas Overthrown".[36] (Much later, questions were raised whether the measurements were accurate enough to support Einstein's theory.)

In 1921, Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics. Because relativity was still considered somewhat controversial, it was officially bestowed for his explanation of the photoelectric effect. He also received the Copley Medal from the Royal Society in 1925.

Travels abroadEinstein visited New York City for the first time on 2 April 1921, where he received an official welcome by the Mayor, followed by three weeks of lectures and receptions. He went on to deliver several lectures at Columbia University and Princeton University, and in Washington he accompanied representatives of the National Academy of Science on a visit to the White House. On his return to Europe he was the guest of the British statesman and philosopher Viscount Haldane in London, where he met several renowned scientific, intellectual and political figures, and delivered a lecture at Kings College.[37]

In 1922, he traveled throughout Asia and later to Palestine, as part of a six-month excursion and speaking tour. His travels included Singapore, Ceylon, and Japan, where he gave a series of lectures to thousands of Japanese. His first lecture in Tokyo lasted four hours, after which he met the emperor and empress at the Imperial Palace where thousands came to watch. Einstein later gave his impressions of the Japanese in a letter to his sons:[38]:307 "Of all the people I have met, I like the Japanese most, as they are modest, intelligent, considerate, and have a feel for art."[38]:308

On his return voyage, he also visited Palestine for 12 days in what would become his only visit to that region. "He was greeted with great British pomp, as if he were a head of state rather than a theoretical physicist", writes Isaacson. This included a cannon salute upon his arrival at the residence of the British high commissioner, Sir Herbert Samuel. During one reception given to him, the building was "stormed by throngs who wanted to hear him". In Einstein's talk to the audience, he expressed his happiness over the event:

I consider this the greatest day of my life. Before, I have always found something to regret in the Jewish soul, and that is the forgetfulness of its own people. Today, I have been made happy by the sight of the Jewish people learning to recognize themselves and to make themselves recognized as a force in the world.[39]:308

Emigration from Germany
Cartoon of Einstein, who has shed his "Pacifism" wings, standing next to a pillar labeled "World Peace." He is rolling up his sleeves and holding a sword labeled "Preparedness." (circa 1933)In 1933, Einstein decided to emigrate to the United States due to the rise to power of the Nazis under Germany's new chancellor, Adolf Hitler.[40] While visiting American universities in April, 1933, he learned that the new German government had passed a law barring Jews from holding any official positions, including teaching at universities. A month later, the Nazi book burnings occurred, with Einstein's works being among those burnt, and Nazi propaganda minister Joseph Goebbels proclaimed, "Jewish intellectualism is dead."[39] Einstein also learned that his name was on a list of assassination targets, with a "$5,000 bounty on his head". One German magazine included him in a list of enemies of the German regime with the phrase, "not yet hanged".[39]

Einstein was undertaking his third two-month visiting professorship at the California Institute of Technology when Hitler came to power in Germany. On his return to Europe in March 1933 he resided in Belgium for some months, before temporarily moving to England.[41]

He took up a position at the Institute for Advanced Study at Princeton, New Jersey,[42] an affiliation that lasted until his death in 1955. There, he tried to develop a unified field theory and to refute the accepted interpretation of quantum physics, both unsuccessfully. He and Kurt Gödel, another Institute member, became close friends. They would take long walks together discussing their work. His last assistant was Bruria Kaufman, who later became a renowned physicist.

Other scientists also fled to America. Among them were Nobel laureates and professors of theoretical physics. With so many other Jewish scientists now forced by circumstances to live in America, often working side by side, Einstein wrote to a friend, "For me the most beautiful thing is to be in contact with a few fine Jews—a few millennia of a civilized past do mean something after all." In another letter he writes, "In my whole life I have never felt so Jewish as now."[39]

World War II and the Manhattan ProjectIn 1939, a group of Hungarian scientists that included Hungarian emigre physicist Leo Szilard attempted to alert Washington of ongoing Nazi atomic bomb research. The group's warnings were discounted.[43]

In the summer of 1939, a few months before the beginning of World War II in Europe, Einstein was persuaded to lend his prestige by writing a letter, with Leo Szilard, to President Franklin D. Roosevelt, in order to alert him of the possibility that Nazi Germany might be developing an atomic bomb. At the same time, the letter recommended that the U.S. government should pay attention to and become directly involved with uranium research, and associated chain reaction research. Einstein and Szilard, along with other refugees such as Edward Teller and Eugene Wigner, "regarded it as their responsibility to alert Americans to the possibility that German scientists might win the race to build an atomic bomb, and to warn that Hitler would be more than willing to resort to such a weapon."[38]:630 [44]

The letter is believed to be "arguably the key stimulus for the U.S. adoption of serious investigations into nuclear weapons on the eve of the U.S. entry into World War II".[45] President Roosevelt could not take the risk of allowing Hitler to possess atomic bombs first. As a result of Einstein's letter and his meetings with Roosevelt, the U.S. entered the "race" to develop the bomb, drawing on its "immense material, financial, and scientific resources" to initiate the Manhattan Project. It became the only country to develop an atomic bomb during World War II.

For Einstein, "war was a disease . . . [and] he called for resistance to war." But in 1933, after Hitler assumed full power in Germany, "he renounced pacifism altogether . . . In fact, he urged the Western powers to prepare themselves against another German onslaught."[46]:110 In 1954, a year before his death, Einstein said to his old friend, Linus Pauling, "I made one great mistake in my life — when I signed the letter to President Roosevelt recommending that atom bombs be made; but there was some justification — the danger that the Germans would make them..."[47]

U.S. citizenship
Accepting U.S. citizenship, 1940
Einstein with David Ben Gurion, 1951Einstein became an American citizen in 1940. Not long after settling into his career at Princeton, he expressed his appreciation of the "meritocracy" in American culture when compared to Europe. According to Isaacson, he recognized the "right of individuals to say and think what they pleased", without social barriers, and as result, the individual was "encouraged" to be more creative, a trait he valued from his own early education. Einstein writes:

What makes the new arrival devoted to this country is the democratic trait among the people. No one humbles himself before another person or class. . . American youth has the good fortune not to have its outlook troubled by outworn traditions.[39]:432

As a member of the National Association for the Advancement of Colored People NAACP at Princeton who campaigned for the civil rights of African Americans, Einstein corresponded with civil rights activist W. E. B. Du Bois, and in 1946 Einstein called racism America's "worst disease".[48] He later stated, "Race prejudice has unfortunately become an American tradition which is uncritically handed down from one generation to the next. The only remedies are enlightenment and education".[49]

After the death of Israel's first president, Chaim Weizmann, in November 1952, Prime Minister David Ben-Gurion offered Einstein the position of President of Israel, a mostly ceremonial post.[50] The offer was presented by Israel's ambassador in Washington, Abba Eban, who explained that the offer "embodies the deepest respect which the Jewish people can repose in any of its sons".[38]:522 However, Einstein declined, and wrote in his response that he was "deeply moved", and "at once saddened and ashamed" that he could not accept it:

All my life I have dealt with objective matters, hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official function. I am the more distressed over these circumstances because my relationship with the Jewish people became my strongest human tie once I achieved complete clarity about our precarious position among the nations of the world.[38]:522 [50][51]

Death
The New York World-Telegram announces Einstein's death on April 18, 1955.On April 17, 1955, Albert Einstein experienced internal bleeding caused by the rupture of an abdominal aortic aneurysm, which had previously been reinforced surgically by Dr. Rudolph Nissen in 1948.[52] He took the draft of a speech he was preparing for a television appearance commemorating the State of Israel's seventh anniversary with him to the hospital, but he did not live long enough to complete it.[53] Einstein refused surgery, saying: "I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share, it is time to go. I will do it elegantly."[54] He died in Princeton Hospital early the next morning at the age of 76, having continued to work until near the end.

Einstein's remains were cremated and his ashes were scattered at an undisclosed location.[55][56] During the autopsy, the pathologist of Princeton Hospital, Thomas Stoltz Harvey, removed Einstein's brain for preservation, without the permission of his family, in hope that the neuroscience of the future would be able to discover what made Einstein so intelligent.[57] In his lecture at Einstein's memorial, nuclear physicist Robert Oppenheimer summarized his impression of him as a person:[46]

"He was almost wholly without sophistication and wholly without worldliness . . . There was always with him a wonderful purity at once childlike and profoundly stubborn."

Scientific career
Albert Einstein in 1904
The photoelectric effect. Incoming photons on the left strike a metal plate (bottom), and eject electrons, depicted as flying off to the right.Throughout his life, Einstein published hundreds of books and articles.[5][7] In addition to the work he did by himself he also collaborated with other scientists on additional projects including the Bose–Einstein statistics, the Einstein refrigerator and others.[58]

Annus Mirabilis papersMain articles: Annus Mirabilis papers, Photoelectric effect, Special theory of relativity, and Mass–energy equivalence
The Annus Mirabilis papers are four articles pertaining to the photoelectric effect, Brownian motion, the special theory of relativity, and E = mc2 that Albert Einstein published in the Annalen der Physik scientific journal in 1905. These four works contributed substantially to the foundation of modern physics and changed views on space, time, and matter.

Thermodynamic fluctuations and statistical physicsMain article: statistical physics
Albert Einstein's first paper[59] submitted in 1900 to Annalen der Physik was on capillary attraction. It was published in 1901 titled Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen, which was translated as "Conclusions from the capillarity phenomena". Two papers he published in 1902-1903 (thermodynamics) attempted to interpret phenomena from a statistical atomic point of view. These papers were the foundation for the 1905 paper on Brownian motion. These published calculations (1905) showed that Brownian movement can be construed as firm evidence that molecules exist.

His research in 1903 and 1904 was mainly concerned with the effect of finite atomic size on diffusion phenomena.[59] Einstein's theory of Brownian motion was the first paper in the field of statistical physics.[citation needed] It is the most frequently cited, of the Annus Mirabilis papers.[citation needed]

General principles postulated by EinsteinHe articulated the principle of relativity. This was understood by Hermann Minkowski to be a generalization of rotational invariance from space to space-time. Other principles postulated by Einstein and later vindicated are the principle of equivalence and the principle of adiabatic invariance of the quantum number. Another of Einstein's general principles, Mach's principle, is fiercely debated, and whether it holds in our world or not is still not definitively established.[citation needed]

Theory of relativity and E = mc2Main article: History of special relativity
Einstein's "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" ("On the Electrodynamics of Moving Bodies") was received on June 30, 1905 and published September 26 of that same year. It reconciles Maxwell's equations for electricity and magnetism with the laws of mechanics, by introducing major changes to mechanics close to the speed of light. This later became known as Einstein's special theory of relativity.

Consequences of this include the time-space frame of a moving body slowing down and contracting (in the direction of motion) relative to the frame of the observer. This paper also argued that the idea of a luminiferous aether – one of the leading theoretical entities in physics at the time – was superfluous.[60]

In his paper on mass–energy equivalence, which had previously been considered to be distinct concepts, Einstein deduced from his equations of special relativity what has been called the 20th century's best-known equation: E = mc2.[61][62] This equation suggests that tiny amounts of mass could be converted into huge amounts of energy and presaged the development of nuclear power.[63] Einstein's 1905 work on relativity remained controversial for many years, but was accepted by leading physicists, starting with Max Planck.[64][65]

PhotonsMain article: Photon
In a 1905 paper,[66] Einstein postulated that light itself consists of localized particles (quanta). Einstein's light quanta were nearly universally rejected by all physicists, including Max Planck and Niels Bohr. This idea only became universally accepted in 1919, with Robert Millikan's detailed experiments on the photoelectric effect, and with the measurement of Compton scattering.

Einstein concluded that each wave of frequency f is associated with a collection of photons with energy hf each, where h is Planck's constant. He does not say much more, because he is not sure how the particles are related to the wave. But he does suggest that this idea would explain certain experimental results, notably the photoelectric effect.[67]

Quantized atomic vibrationsMain article: Einstein solid
In 1907 Einstein proposed a model of matter where each atom in a lattice structure is an independent harmonic oscillator. In the Einstein model, each atom oscillates independently - a series of equally spaced quantized states for each oscillator. Einstein was aware that getting the frequency of the actual oscillations would be different, but he nevertheless proposed this theory because it was a particularly clear demonstration that quantum mechanics could solve the specific heat problem in classical mechanics. Peter Debye refined this model.[68]

This work was the foundation of condensed matter physics.[citation needed]

Adiabatic principle and action-angle variablesMain article: Old quantum theory
Throughout the 1910s, quantum mechanics expanded in scope to cover many different systems. After Ernest Rutherford discovered the nucleus and proposed that electrons orbit like planets, Niels Bohr was able to show that the same quantum mechanical postulates introduced by Planck and developed by Einstein would explain the discrete motion of electrons in atoms, and the periodic table of the elements.

Einstein contributed to these developments by linking them with the 1898 arguments Wilhelm Wien had made. Wien had shown that the hypothesis of adiabatic invariance of a thermal equilibrium state allows all the blackbody curves at different temperature to be derived from one another by a simple shifting process. Einstein noted in 1911 that the same adiabatic principle shows that the quantity which is quantized in any mechanical motion must be an adiabatic invariant. Arnold Sommerfeld identified this adiabatic invariant as the action variable of classical mechanics. The law that the action variable is quantized was a basic principle of the quantum theory as it was known between 1900 and 1925.[citation needed]

Wave-particle dualityMain article: Wave-particle duality
Although the patent office promoted Einstein to Technical Examiner Second Class in 1906, he had not given up on academia. In 1908, he became a privatdozent at the University of Bern.[69] In "über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung" ("The Development of Our Views on the Composition and Essence of Radiation"), on the quantization of light, and in an earlier 1909 paper, Einstein showed that Max Planck's energy quanta must have well-defined momenta and act in some respects as independent, point-like particles. This paper introduced the photon concept (although the name photon was introduced later by Gilbert N. Lewis in 1926) and inspired the notion of wave-particle duality in quantum mechanics.

Theory of critical opalescenceMain article: Critical opalescence
Einstein returned to the problem of thermodynamic fluctuations, giving a treatment of the density variations in a fluid at its critical point. Ordinarily the density fluctuations are controlled by the second derivative of the free energy with respect to the density. At the critical point, this derivative is zero, leading to large fluctuations. The effect of density fluctuations is that light of all wavelengths is scattered, making the fluid look milky white. Einstein relates this to Raleigh scattering, which is what happens when the fluctuation size is much smaller than the wavelength, and which explains why the sky is blue.[70] Einstein quantitatively derived critical opalescence from a treatment of density fluctuations, and demonstrated how both the effect and Rayleigh scattering originate from the atomistic constitution of matter.


Einstein at the Solvay Conference in 1911Zero-point energyMain article: Zero-point energy
Einstein's physical intuition led him to note that Planck's oscillator energies had an incorrect zero point. He modified Planck's hypothesis by stating that the lowest energy state of an oscillator is equal to 1⁄2hf, to half the energy spacing between levels. This argument, which was made in 1913 in collaboration with Otto Stern, was based on the thermodynamics of a diatomic molecule which can split apart into two free atoms.

General relativity and the Equivalence PrincipleMain article: History of general relativity
See also: Principle of equivalence and Theory of relativity
General relativity (GR) is a theory of gravitation that was developed by Albert Einstein between 1907 and 1915. According to general relativity, the observed gravitational attraction between masses results from the warping of space and time by those masses. General relativity has developed into an essential tool in modern astrophysics. It provides the foundation for the current understanding of black holes, regions of space where gravitational attraction is so strong that not even light can escape.

As Albert Einstein later said, the reason for the development of general relativity was that the preference of inertial motions within special relativity was unsatisfactory, while a theory which from the outset prefers no state of motion (even accelerated ones) should appear more satisfactory.[71] So in 1908 he published an article on acceleration under special relativity. In that article, he argued that free fall is really inertial motion, and that for a freefalling observer the rules of special relativity must apply. This argument is called the Equivalence principle. In the same article, Einstein also predicted the phenomenon of gravitational time dilation. In 1911, Einstein published another article expanding on the 1907 article, in which additional effects such as the deflection of light by massive bodies were predicted.

Hole argument and Entwurf theoryMain article: Hole argument
While developing general relativity, Einstein became confused about the gauge invariance in the theory. He formulated an argument that led him to conclude that a general relativistic field theory is impossible. He gave up looking for fully generally covariant tensor equations, and searched for equations that would be invariant under general linear transformations only.

In June, 1913 the Entwurf ("draft") theory was the result of these investigations. As its name suggests, it was a sketch of a theory, with the equations of motion supplemented by additional gauge fixing conditions. Simultaneously less elegant and more difficult than general relativity, after more than two years of intensive work Einstein abandoned the theory in November, 1915 after realizing that the hole argument was mistaken.[72]

CosmologyMain article: Cosmology
In 1917, Einstein applied the General theory of relativity to model the structure of the universe as a whole. He wanted the universe to be eternal and unchanging, but this type of universe is not consistent with relativity. To fix this, Einstein modified the general theory by introducing a new notion, the cosmological constant. With a positive cosmological constant, the universe could be an eternal static sphere[73]

Einstein believed a spherical static universe is philosophically preferred, because it would obey Mach's principle. He had shown that general relativity incorporates Mach's principle to a certain extent in frame dragging by gravitomagnetic fields, but he knew that Mach's idea would not work if space goes on forever. In a closed universe, he believed that Mach's principle would hold.

Mach's principle has generated much controversy over the years.


Einstein in his office at the University of Berlin.Modern quantum theoryMain article: Schrödinger equation
In 1917, at the height of his work on relativity, Einstein published an article in Physikalische Zeitschrift that proposed the possibility of stimulated emission, the physical process that makes possible the maser and the laser.[74] This article showed that the statistics of absorption and emission of light would only be consistent with Planck's distribution law if the emission of light into a mode with n photons would be enhanced statistically compared to the emission of light into an empty mode. This paper was enormously influential in the later development of quantum mechanics, because it was the first paper to show that the statistics of atomic transitions had simple laws. Einstein discovered Louis de Broglie's work, and supported his ideas, which were received skeptically at first. In another major paper from this era, Einstein gave a wave equation for de Broglie waves, which Einstein suggested was the Hamilton–Jacobi equation of mechanics. This paper would inspire Schrödinger's work of 1926.

Bose–Einstein statisticsMain article: Bose–Einstein condensation
In 1924, Einstein received a description of a statistical model from Indian physicist Satyendra Nath Bose, based on a counting method that assumed that light could be understood as a gas of indistinguishable particles. Einstein noted that Bose's statistics applied to some atoms as well as to the proposed light particles, and submitted his translation of Bose's paper to the Zeitschrift für Physik. Einstein also published his own articles describing the model and its implications, among them the Bose–Einstein condensate phenomenon that some particulates should appear at very low temperatures.[75] It was not until 1995 that the first such condensate was produced experimentally by Eric Allin Cornell and Carl Wieman using ultra-cooling equipment built at the NIST–JILA laboratory at the University of Colorado at Boulder.[76] Bose–Einstein statistics are now used to describe the behaviors of any assembly of bosons. Einstein's sketches for this project may be seen in the Einstein Archive in the library of the Leiden University.[58]

Energy momentum pseudotensorMain article: Stress-energy-momentum pseudotensor
General relativity includes a dynamical spacetime, so it is difficult to see how to identify the conserved energy and momentum. Noether's theorem allows these quantities to be determined from a Lagrangian with translation invariance, but general covariance makes translation invariance into something of a gauge symmetry. The energy and momentum derived within general relativity by Noether's presecriptions do not make a real tensor for this reason.

Einstein argued that this is true for fundamental reasons, because the gravitational field could be made to vanish by a choice of coordinates. He maintained that the non-covariant energy momentum pseudotensor was in fact the best description of the energy momentum distribution in a gravitational field. This approach has been echoed by Lev Landau and Evgeny Lifshitz, and others, and has become standard.

The use of non-covariant objects like pseudotensors was heavily criticized in 1917 by Erwin Schrödinger and others.

Unified field theoryMain article: Classical unified field theories
Following his research on general relativity, Einstein entered into a series of attempts to generalize his geometric theory of gravitation to include electromagnetism as another aspect of a single entity. In 1950, he described his "unified field theory" in a Scientific American article entitled "On the Generalized Theory of Gravitation".[77] Although he continued to be lauded for his work, Einstein became increasingly isolated in his research, and his efforts were ultimately unsuccessful. In his pursuit of a unification of the fundamental forces, Einstein ignored some mainstream developments in physics, most notably the strong and weak nuclear forces, which were not well understood until many years after his death. Mainstream physics, in turn, largely ignored Einstein's approaches to unification. Einstein's dream of unifying other laws of physics with gravity motivates modern quests for a theory of everything and in particular string theory, where geometrical fields emerge in a unified quantum-mechanical setting.

WormholesMain article: Wormhole
Einstein collaborated with others to produce a model of a wormhole. His motivation was to model elementary particles with charge as a solution of gravitational field equations, in line with the program outlined in the paper "Do Gravitational Fields play an Important Role in the Constitution of the Elementary Particles?". These solutions cut and pasted Schwarzschild black holes to make a bridge between two patches.

If one end of a wormhole was positively charged, the other end would be negatively charged. These properties led Einstein to believe that pairs of particles and antiparticles could be described in this way.

Einstein–Cartan theoryMain article: Einstein–Cartan theory
In order to incorporate spinning point particles into general relativity, the affine connection needed to be generalized to include an antisymmetric part, called the torsion. This modification was made by Einstein and Cartan in the 1920s.

Equations of motionMain article: Einstein–Infeld–Hoffmann equations
The theory of general relativity has a fundamental law – the Einstein equations which describe how space curves, the geodesic equation which describes how particles move may be derived from the Einstein equations.

Since the equations of general relativity are non-linear, a lump of energy made out of pure gravitational fields, like a black hole, would move on a trajectory which is determined by the Einstein equations themselves, not by a new law. So Einstein proposed that the path of a singular solution, like a black hole, would be determined to be a geodesic from general relativity itself.

This was established by Einstein, Infeld, and Hoffmann for pointlike objects without angular momentum, and by Roy Kerr for spinning objects.

Einstein's controversial beliefs in physicsIn addition to his well-accepted results, some of Einstein's views are regarded as controversial:

In the special relativity paper (in 1905), Einstein noted that, given a specific definition of the word "force" (a definition which he later agreed was not advantageous), and if we choose to maintain (by convention) the equation mass x acceleration = force, then one arrives at as the expression for the transverse mass of a fast moving particle. This differs from the accepted expression today, because, as noted in the footnotes to Einstein's paper added in the 1913 reprint, "it is more to the point to define force in such a way that the laws of energy and momentum assume the simplest form", as was done, for example, by Max Planck in 1906, who gave the now familiar expression for the transverse mass. As Miller points out, this is equivalent to the transverse mass predictions of both Einstein and Lorentz. Einstein had commented already in the 1905 paper that "With a different definition of force and acceleration, we should naturally obtain other expressions for the masses. This shows that in comparing different theories... we must proceed very cautiously."[78]
Einstein published (in 1922) a qualitative theory of superconductivity based on the vague idea of electrons shared in orbits. This paper predated modern quantum mechanics, and today is regarded as being incorrect. The current theory of low temperature superconductivity was only worked out in 1957, thirty years after the establishing of modern quantum mechanics. However, even today, superconductivity is not well understood, and alternative theories continue to be put forward, especially to account for high-temperature superconductors.[citation needed]
After introducing the concept of gravitational waves in 1917, Einstein subsequently entertained doubts about whether they could be physically realized. In 1937 he published a paper saying that the focusing properties of geodesics in general relativity would lead to an instability which causes plane gravitational waves to collapse in on themselves. While this is true to a certain extent in some limits, because gravitational instabilities can lead to a concentration of energy density into black holes, for plane waves of the type Einstein and Rosen considered in their paper, the instabilities are under control. Einstein retracted this position a short time later.[citation needed]
Einstein denied several times that black holes could form. In 1939 he published a paper that argues that a star collapsing would spin faster and faster, spinning at the speed of light with infinite energy well before the point where it is about to collapse into a black hole. This paper received no citations, and the conclusions are well understood to be wrong. Einstein's argument itself is inconclusive, since he only shows that stable spinning objects have to spin faster and faster to stay stable before the point where they collapse. But it is well understood today (and was understood well by some even then) that collapse cannot happen through stationary states the way Einstein imagined. Nevertheless, the extent to which the models of black holes in classical general relativity correspond to physical reality remains unclear, and in particular the implications of the central singularity implicit in these models are still not understood. Efforts to conclusively prove the existence of event horizons have still not been successful.[citation needed]
Closely related to his rejection of black holes, Einstein believed that the exclusion of singularities might restrict the class of solutions of the field equations so as to force solutions compatible with quantum mechanics, but no such theory has ever been found.[citation needed]
In the early days of quantum mechanics, Einstein tried to show that the uncertainty principle was not valid, but by 1927 he had become convinced that it was valid.[citation needed]
In the EPR paper, Einstein argued that quantum mechanics cannot be a complete realistic and local representation of phenomena, given specific definitions of "realism", "locality", and "completeness". The modern consensus is that Einstein's concept of realism is too restrictive.[citation needed]
Einstein himself considered the introduction of the cosmological term in his 1917 paper founding cosmology as a "blunder".[79] The theory of general relativity predicted an expanding or contracting universe, but Einstein wanted a universe which is an unchanging three dimensional sphere, like the surface of a three dimensional ball in four dimensions. He wanted this for philosophical reasons, so as to incorporate Mach's principle in a reasonable way. He stabilized his solution by introducing a cosmological constant, and when the universe was shown to be expanding, he retracted the constant as a blunder. This is not really much of a blunder – the cosmological constant is necessary within general relativity as it is currently understood, and it is widely believed to have a nonzero value today.
Einstein did not immediately appreciate the value of Minkowski's four-dimensional formulation of special relativity, although within a few years he had adopted it as the basis for his theory of gravitation.[citation needed]
Finding it too formal, Einstein believed that Heisenberg's matrix mechanics was incorrect. He changed his mind when Schrödinger and others demonstrated that the formulation in terms of the Schrödinger equation, based on Einstein's wave-particle duality was equivalent to Heisenberg's matrices.[citation needed]
Collaboration with other scientistsIn addition to long time collaborators Leopold Infeld, Nathan Rosen, Peter Bergmann and others, Einstein also had some one-shot collaborations with various scientists.

Einstein-de Haas experimentMain article: Einstein-de Haas effect
Einstein and De Haas demonstrated that magnetization is due to the motion of electrons, nowadays known to be the spin. In order to show this, they reversed the magnetization in an iron bar suspended on a torsion pendulum. They confirmed that this leads the bar to rotate, because the electron's angular momentum changes as the magnetization changes. This experiment needed to be sensitive, because the angular momentum associated with electrons is small, but it definitively established that electron motion of some kind is responsible for magnetization.

Schrödinger gas modelEinstein suggested to Erwin Schrödinger that he might be able to reproduce the statistics of a Bose–Einstein gas by considering a box. Then to each possible quantum motion of a particle in a box associate an independent harmonic oscillator. Quantizing these oscillators, each level will have an integer occupation number, which will be the number of particles in it.

This formulation is a form of second quantization, but it predates modern quantum mechanics. Erwin Schrödinger applied this to derive the thermodynamic properties of a semiclassical[disambiguation needed] ideal gas. Schrödinger urged Einstein to add his name as co-author, although Einstein declined the invitation.[80]

Einstein refrigeratorMain article: Einstein refrigerator
In 1926, Einstein and his former student Leó Szilárd co-invented (and in 1930, patented) the Einstein refrigerator. This absorption refrigerator was then revolutionary for having no moving parts and using only heat as an input.[81] On 11 November 1930, U.S. Patent 1,781,541 was awarded to Albert Einstein and Leó Szilárd for the refrigerator. Their invention was not immediately put into commercial production, as the most promising of their patents were quickly bought up by the Swedish company Electrolux to protect its refrigeration technology from competition.[82]

Bohr versus EinsteinMain article: Bohr–Einstein debates

Einstein and Niels Bohr, 1925In the 1920s, quantum mechanics developed into a more complete theory. Einstein was unhappy with the Copenhagen interpretation of quantum theory developed by Niels Bohr and Werner Heisenberg, both in its outcomes and its instrumentalist methodology, Einstein being a scientific realist. In this interpretation, quantum phenomena are inherently probabilistic, with definite states resulting only upon interaction with classical systems. A public debate between Einstein and Bohr followed, lasting on and off for many years (including during the Solvay Conferences). Einstein formulated thought experiments against the Copenhagen interpretation, which were all rebutted by Bohr. In a 1926 letter to Max Born, Einstein wrote: "I, at any rate, am convinced that He [God] does not throw dice."[83]

Einstein was never satisfied by what he perceived to be quantum theory's intrinsically incomplete description of nature, and in 1935 he further explored the issue in collaboration with Boris Podolsky and Nathan Rosen, noting that the theory seems to require non-local interactions; this is known as the EPR paradox.[84] The EPR experiment has since been performed, with results confirming quantum theory's predictions.[85] Repercussions of the Einstein–Bohr debate have found their way into philosophical discourse.

Einstein–Podolsky–Rosen paradoxMain article: EPR paradox
In 1935, Einstein returned to the question of quantum mechanics. He considered how a measurement on one of two entangled particles would affect the other. He noted, along with his collaborators, that by performing different measurements on the distant particle, either of position or momentum, different properties of the entangled partner could be discovered without disturbing it in any way.

He then used a hypothesis of local realism to conclude that the other particle had these properties already determined. The principle he proposed is that if it is possible to determine what the answer to a position or momentum measurement would be, without in any way disturbing the particle, then the particle actually has values of position or momentum.

This principle distilled the essence of Einstein's objection to quantum mechanics. As a physical principle, it has since been shown to be incompatible with experiments.

Political and religious viewsMain articles: Albert Einstein's political views and Albert Einstein's religious views

Albert Einstein, seen here with his wife Elsa Einstein and Zionist leaders, including future President of Israel Chaim Weizmann, his wife Dr. Vera Weizmann, Menahem Ussishkin, and Ben-Zion Mossinson on arrival in New York City in 1921.Albert Einstein's political views emerged publicly in the middle of the 20th century due to his fame and reputation for genius. Einstein offered to and was called on to give judgments and opinions on matters often unrelated to theoretical physics or mathematics. (see main article)

Einstein's views on religious belief have been collected from interviews and original writings. These views covered theological determinism, agnosticism, humanism along with ethical culture, opting for Spinoza's god over belief in a personal god, religious belief, enlightenment and liberation, Jews, Christianity, Jesus, Pope Pius XII, and the Catholic Church. (see main article)

Non-scientific legacyWhile travelling, Einstein wrote daily to his wife Elsa and adopted stepdaughters Margot and Ilse. The letters were included in the papers bequeathed to The Hebrew University. Margot Einstein permitted the personal letters to be made available to the public, but requested that it not be done until twenty years after her death (she died in 1986[86]). Barbara Wolff, of The Hebrew University's Albert Einstein Archives, told the BBC that there are about 3,500 pages of private correspondence written between 1912 and 1955.[87]

Einstein bequeathed the royalties from use of his image to The Hebrew University of Jerusalem. Corbis, successor to The Roger Richman Agency, licenses the use of his name and associated imagery, as agent for the university.[88][89]

In popular cultureMain article: Albert Einstein in popular culture
In the period before World War II, Einstein was so well-known in America that he would be stopped on the street by people wanting him to explain "that theory". He finally figured out a way to handle the incessant inquiries. He told his inquirers "Pardon me, sorry! Always I am mistaken for Professor Einstein."[90]

Einstein has been the subject of or inspiration for many novels, films, plays, and works of music.[91] He is a favorite model for depictions of mad scientists and absent-minded professors; his expressive face and distinctive hairstyle have been widely copied and exaggerated. Time magazine's Frederic Golden wrote that Einstein was "a cartoonist's dream come true".[92]

Awards and honors
Israeli postage stamp (1956).
U.S. postage stamp (1966).
Soviet postage stamp (1979).See also: List of things named after Albert Einstein
In 1922, Einstein was awarded the 1921 Nobel Prize in Physics,[93] "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect". This refers to his 1905 paper on the photoelectric effect, "On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light", which was well supported by the experimental evidence by that time. The presentation speech began by mentioning "his theory of relativity [which had] been the subject of lively debate in philosophical circles [and] also has astrophysical implications which are being rigorously examined at the present time". (Einstein 1923)

It was long reported that, in accord with the divorce settlement,[94] the Nobel Prize money had been deposited in a Swiss bank account for Maric to draw on the interest for herself and their two sons, while she could only use the capital by agreement with Einstein. However, personal correspondence made public in 2006[95] shows that he invested much of it in the United States, and saw much of it wiped out in the Great Depression. However, ultimately he paid Maric more money than he received with the prize.[96]

In 1929, Max Planck presented Einstein with the Max Planck medal of the German Physical Society in Berlin, for extraordinary achievements in theoretical physics.[97]

In 1936, Einstein was awarded the Franklin Institute's Franklin Medal for his extensive work on relativity and the photo-electric effect.[97]

The International Union of Pure and Applied Physics named 2005 the "World Year of Physics" in commemoration of the 100th anniversary of the publication of the annus mirabilis papers.[98]

The Albert Einstein Science Park is located on the hill Telegrafenberg in Potsdam, Germany. The best known building in the park is the Einstein Tower which has a bronze bust of Einstein at the entrance. The Tower is an astrophysical observatory that was built to perform checks of Einstein's theory of General Relativity.[99]

The Albert Einstein Memorial in central Washington, D.C. is a monumental bronze statue depicting Einstein seated with manuscript papers in hand. The statue, commissioned in 1979, is located in a grove of trees at the southwest corner of the grounds of the National Academy of Sciences on Constitution Avenue.

The chemical element 99, einsteinium, was named for him in August 1955, four months after Einstein's death.[100][101] 2001 Einstein is an inner main belt asteroid discovered on 5 March 1973.[102]

In 1999 Time magazine named him the Person of the Century,[92][103] ahead of Mahatma Gandhi and Franklin Roosevelt, among others. In the words of a biographer, "to the scientifically literate and the public at large, Einstein is synonymous with genius".[104] Also in 1999, an opinion poll of 100 leading physicists ranked Einstein the "greatest physicist ever".[105] A Gallup poll recorded him as the fourth most admired person of the 20th century in the U.S.[106]

In 1990, his name was added to the Walhalla temple for "laudable and distinguished Germans",[107] which is located east of Regensburg, in Bavaria, Germany.[108]

The United States Postal Service honored Einstein with a Prominent Americans series (1965–1978) 8¢ postage stamp.

Awards named after EinsteinThe Albert Einstein Award (sometimes called the Albert Einstein Medal because it is accompanied with a gold medal) is an award in theoretical physics, established to recognize high achievement in the natural sciences. It was endowed by the Lewis and Rosa Strauss Memorial Fund in honor of Albert Einstein's 70th birthday. It was first awarded in 1951 and included a prize money of $15,000,[109][110] which was later reduced to $5,000.[111][112] The winner is selected by a committee (the first of which consisted of Einstein, Oppenheimer, von Neumann and Weyl[113]) of the Institute for Advanced Study, which administers the award.[110]

The Albert Einstein Medal is an award presented by the Albert Einstein Society in Bern, Switzerland. First given in 1979, the award is presented to people who have "rendered outstanding services" in connection with Einstein.[114]

The Albert Einstein Peace Prize is given yearly by the Chicago, Illinois-based Albert Einstein Peace Prize Foundation. Winners of the prize receive $50,000.[115]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ἶ'м cʀᾄzყ вὄყ!
مدُيّر وِمؤسًسً ٱلمجَتُمع
مدُيّر وِمؤسًسً ٱلمجَتُمع
ἶ'м cʀᾄzყ вὄყ!



informationz about "ALBERT EINSTEIN Empty
مُساهمةموضوع: رد: informationz about "ALBERT EINSTEIN   informationz about "ALBERT EINSTEIN I_icon_minitimeالأربعاء مايو 04, 2011 11:55 am

:بيبي:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dreams1.mam9.com
Ŵħıŧĕ♥ŘõÔõŝĘ
رقَٱبّۂ ٱلمجَتُمع
رقَٱبّۂ ٱلمجَتُمع
Ŵħıŧĕ♥ŘõÔõŝĘ



informationz about "ALBERT EINSTEIN Empty
مُساهمةموضوع: رد: informationz about "ALBERT EINSTEIN   informationz about "ALBERT EINSTEIN I_icon_minitimeالجمعة يونيو 17, 2011 4:11 am

:565443:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لبَـَـَىـۓ خخَششتَيۓَ>尺
عضوِ مٱسًسًيّ
عضوِ مٱسًسًيّ
لبَـَـَىـۓ خخَششتَيۓَ>尺



informationz about "ALBERT EINSTEIN Empty
مُساهمةموضوع: رد: informationz about "ALBERT EINSTEIN   informationz about "ALBERT EINSTEIN I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 21, 2011 1:42 am

توضيحي لكمـــ اللغة العربية
تمت ترجمتها بواسطتي وشكرااا
شتاين "الموجهات هنا لاستخدامات أخرى ، انظر آينشتاين (توضيح).
ألبرت أينشتاين
ألبرت أينشتاين عام 1921
مواليد 14 مارس 1879 (1879/03/14)
أولم ، المملكة فورتمبيرغ ، الإمبراطورية الألمانية
توفي 18 أبريل 1955 (1955/04/18) (76 سنة)
برينستون ، نيو جيرسي ، الولايات المتحدة
الإقامة ألمانيا ، ايطاليا ، سويسرا ، الولايات المتحدة
العرق اليهودي
المواطنة فورتمبرغ / ألمانيا (حتى 1896)
عديمي الجنسية (1896-1901)
سويسرا (من 1901)
النمسا (1911-1912)
ألمانيا (1914-1933)
الولايات المتحدة (من 1940) [1]

ألما ماتر ETH زيورخ
جامعة زيورخ

المعروف عن النسبية العامة والنسبية الخاصة
تأثير الكهروضوئي
الشامل للطاقة التكافؤ
الكمي من الحركة البراونية
معادلات أينشتاين الميدانية
بوس آينشتاين الإحصاءات
نظرية الحقل الموحد

الزوج ميليفا ماريك (1903-1919)
إلسا وينثال ، آينشتاين ني ، (1919-1936)

الجوائز جائزة نوبل في الفيزياء (1921)
ميدالية كوبلي (1925)
ميدالية ماكس بلانك (1929)
الشخص وقت القرن

توقيع


وكان عالم الفيزياء الألماني المولد النظري الذي اكتشف نظرية النسبية العامة ، إحداث ثورة في علم الفيزياء : -- ألبرت أينشتاين (18 أبريل 1955 14 مارس 1879 ؛ ؛ [albɐt aɪnʃtaɪn] (الاستماع) / ælbərt aɪnstaɪn / الألمانية).لهذا الإنجاز ، وغالبا ما يعتبر آينشتاين بأنه الأب الروحي للفيزياء الحديثة. [2] 1921 حصل على جائزة نوبل في الفيزياء "لخدماته إلى الفيزياء النظرية ، وخصوصا لإكتشافه من قانون التأثير الكهروضوئي". [3 ]

قرب بداية حياته المهنية ، يعتقد آينشتاين أن ميكانيكا نيوتن لم تعد كافية للتوفيق بين قوانين الميكانيكا الكلاسيكية مع القوانين الحقل الكهرومغناطيسي.هذا أدى إلى وضع نظريته النسبية الخاصة.وقال انه يدرك ، مع ذلك ، يمكن أيضا أن مبدأ النسبية أن تمتد إلى حقول الجاذبية ، ونظرية لاحقة مع الجاذبية في عام 1916 ، وقال انه نشر ورقة عن نظرية النسبية العامة.وتابع للتعامل مع مشاكل الميكانيكا الإحصائية ونظرية الكم ، مما أدى إلى تفسيراته النظرية الجسيمات وحركة الجزيئات.كان التحقيق أيضا خصائص حرارية من الضوء الذي أرسى الأساس لنظرية فوتون للضوء.في عام 1917 ، طبق آينشتاين نظرية النسبية العامة لنموذج هيكل الكون ككل. [4]

كان في زيارة للولايات المتحدة عندما جاء هتلر الى السلطة في عام 1933 ، ولم يعودوا إلى ألمانيا ، حيث كان أستاذا في أكاديمية برلين للعلوم.استقر في الولايات المتحدة ، وأصبح مواطنا في عام 1940.عشية الحرب العالمية الثانية ، ساعد في تنبيه الرئيس فرانكلين روزفلت أن ألمانيا قد يكون تطوير سلاح نووي ، وأوصت بأن تبدأ الولايات المتحدة بأبحاث مماثلة.في وقت لاحق ، جنبا إلى جنب مع برتراند رسل ، وقعت اينشتاين البيان راسيل آينشتاين ، الذي سلط الضوء على خطر الأسلحة النووية.علم الفيزياء آينشتاين في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون ، نيو جيرسي ، وحتى وفاته في عام 1955.

آينشتاين نشر أكثر من 300 ورقة علمية تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات غير العلمية أكثر من 150. [4] [5] ذكاؤه والأصالة كبيرة جعلت من كلمة "اينشتاين" مرادفا للعبقرية [6].

BiographyEarly الحياة والتعليم
آينشتاين في سن من 4
ولد ألبرت أينشتاين في عام 1893 (العمر 14) ألبرت أينشتاين في أولم ، في مملكة فورتمبرغ في الإمبراطورية الألمانية في 14 آذار 1879. [7] وكان والده هرمان آينشتاين ، بائع ومهندس.كانت والدته بولين أينشتاين (كوخ نيي).في عام 1880 ، انتقلت العائلة إلى ميونخ ، حيث كان والده وعمه تأسست Elektrotechnische Fabrik جي. آينشتاين يادرو ، وهي الشركة التي تصنع المعدات الكهربائية على أساس التيار المباشر [7].

كان آينشتاين غير المتدينين اليهود.حضر ألبرت مدرسة ابتدائية كاثوليكية من سن الخامسة لمدة ثلاث سنوات.في وقت لاحق ، في سن الثامنة ، ونقل إلى آينشتاين جمنازيوم Luitpold متقدمة حيث تلقى التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وحتى مغادرته المانيا بعد سبع سنوات. [8] وعلى الرغم من أنه يعتقد أن آينشتاين كان عنده صعوبات الخطاب المبكرة ، هو المتنازع عليها هذا من أرشيف ألبرت أينشتاين ، وبرع في المدرسة الاولى التي حضر [9].

والده مرة واحدة وأظهرت له بوصلة الجيب ؛ آينشتاين أدرك أن هناك شيئا يجب أن تكون مسببة للتحرك الإبرة ، على الرغم من "الفضاء الفارغ" واضح [10] كما نما ، بنى آينشتاين النماذج والأدوات الميكانيكية للمزاح ، وبدأت تظهر. موهبة الرياضيات. [7] وفي عام 1889 ، قدم ماكس التلمود (تغيرت لاحقا Talmey ماكس) واينشتاين عشر عاما على النصوص الأساسية في العلوم والرياضيات والفلسفة ، بما في ذلك نقد عمانوئيل كانط العقل الصافي وعناصر اقليدس (الذي آينشتاين دعا في "كتاب هندسة صغير مقدس") [11]. التلمود كان طالب طب الفقراء اليهود من بولندا.الجالية اليهودية رتبت لالتلمود على اتخاذ الوجبات مع آينشتاين كل اسبوع يوم الخميس لمدة ست سنوات.خلال هذا الوقت التلمود تسترشد بإخلاص آينشتاين من خلال العديد من المصالح التعليمية العلمانية. [FN 1] [FN 2]

في عام 1894 ، فشلت الشركة والده : التيار المباشر (DC) خسرت حرب التيارات إلى التيار المتناوب (AC).في البحث عن الأعمال التجارية ، وانتقلت العائلة آينشتاين إلى إيطاليا ، أولا إلى ميلان وبعد ذلك ، في وقت لاحق بضعة أشهر ، لبافيا.بقي أينشتاين عندما انتقلت العائلة إلى بافيا ، في ميونخ لإنهاء دراسته في استاد Luitpold.يقصد والده له لمتابعة الهندسة الكهربائية ، لكن آينشتاين اشتبك مع السلطات واستاء نظام المدرسة وطريقة التدريس.انه كتب في وقت لاحق التي فقدت روح التعلم والتفكير الإبداعي في تعلم التكرار الصارم.في ربيع عام 1895 ، إنسحب للإنضمام إلى عائلته في بافيا ، يقنع المدرسة لتركه يمر به علما الطبيب. [7] وخلال هذا الوقت ، كتب آينشتاين عمله العلمي الأول ، "ان التحقيق في دولة الأثير في الحقول المغناطيسية ". [14]

طبق آينشتاين مباشرة إلى Schule Polytechnische Eidgenössische (ETH) في زيوريخ ، سويسرا.تفتقر الشهادة المطلوبة ماتورا ، أخذ إمتحان دخول ، وهو ما فشل ، على الرغم من أنه حصل على العلامات الإستثنائية في الرياضيات والفيزياء. [15] بعث آينشتاين ألبرت إلى Aarau ، في شمال سويسرا لإنهاء المدرسة الثانوية. [7] بينما سكن مع عائلة الأستاذ Jost Winteler ، وقع في حب ابنة ينتلر ، ماري.(مايا شقيقته المتزوجة في وقت لاحق نجل Wintelers ، بول.) [16] وفي آرو ، درس آينشتاين نظرية ماكسويل الكهرومغناطيسية.في سن 17 سنة ، وتخرج ، وبموافقة والده ، تخلى عن جنسيته الألمانية في المملكة من فورتمبيرغ لتجنب الخدمة العسكرية ، والتحق في عام 1896 في الرياضيات والفيزياء لمدة أربع سنوات برنامج دبلوم التدريس في معهد البوليتكنيك في زيوريخ.انتقلت ماري ينتلر إلى Olsberg وسويسرا لشغل وظيفة التدريس.

زوجة آينشتاين المستقبلية ، ميليفا ماريك ، التحق أيضا في معهد البوليتكنيك في تلك السنة نفسها ، المرأة الوحيدة بين ستة طلاب في قسم الرياضيات والفيزياء لتدريس دورة الدبلوم.على مدى السنوات القليلة القادمة ، آينشتاين وصداقة Maric 'طورا إلى الرومانسية ، ويقرأون الكتب معا على اللاصفية في الفيزياء اينشتاين الذي كان يأخذ اهتماما متزايدا.في عام 1900 حصل على جائزة أينشتاين تدريس دبلوم البوليتكنيك زيورخ ، ولكن ماريك فشل الفحص مع الفقراء في الصف المكون الرياضيات ونظرية الوظائف. [17] وكانت هناك مزاعم بأن ماريك تعاون مع اينشتاين في 1905 احتفلت أوراقه ، [18] [19] ولكن المؤرخين الذين درسوا الفيزياء قضية العثور على أي دليل على أن أي أنها قدمت مساهمات كبيرة. [20] [21] [22] [23]

كان آينشتاين الأسرة وفي أوائل أينشتاين ، 1902 وماريك ميليفا ابنة سموا Lieserl في مراسلاتهم ، الذي ولد في نوفي ساد فيها الوالدان ماريك عاش [24] اسمها الكامل غير معروفة ، ولها : الزواج وchildrenTemplate : المادة الرئيسية. مصير غير مؤكد بعد 1903. [25]

تزوج أينشتاين وماريك في يناير 1903.في مايو 1904 ، ولدت ابنها الأول للزوجين ، هانز ألبرت أينشتاين ، في برن ، سويسرا.ولد ابنهما الثاني ، إدوارد ، في زوريخ في تموز 1910.في عام 1914 ، انتقل أينشتاين إلى برلين ، في حين ظلت زوجته في زيوريخ مع أبنائهم.ماريك المطلقات واينشتاين في 14 شباط 1919 ، بعد أن عاش على حدة لمدة خمس سنوات.

تزوج أينشتاين إلسا وينثال (آينشتاين نيي) في 2 حزيران 1919 ، بعد أن كان على علاقة معها منذ عام 1912.كانت ابنة عمه الأولى بشكل أمومي وإبن عمه الثاني أبويا.في عام 1933 ، هاجر بصورة دائمة إلى الولايات المتحدة.في عام 1935 ، تم تشخيص إلسا آينشتاين في القلب ومشاكل في الكلى وتوفي في ديسمبر كانون الاول عام 1936. [26]

مكتب براءات الاختراع
من اليسار إلى اليمين : كونراد Habicht ، Solovine موريس واينشتاين ، الذي أسس أكاديمية أولمبيا
امضى اينشتاين منزل آينشتاين في تخريج BernAfter ، سنتين تقريبا محبطة تبحث عن وظيفة التدريس ، ولكن والد زميل سابق ساعده على الحصول على وظيفة في برن ، في المكتب الفدرالي للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع ، والفاحص مساعد. [27 ] وتقييم طلبات براءات الاختراع للأجهزة الكهرومغناطيسية.في عام 1903 ، أصبح موقف أينشتاين في مكتب براءات الاختراع السويسري دائما ، على الرغم من أنه مر فوقه للترقية حتى هو "أتقن تقنية ماكنة بالكامل". [28]

الكثير من عمله في مكتب براءات الاختراع ذات الصلة على الأسئلة حول إرسال الإشارات الكهربائية والتزامن الكهربائي الميكانيكي من الوقت ، واثنين من المشاكل التقنية التي تظهر بشكل واضح في تجارب الفكر التي قادت في النهاية إلى استنتاجاته آينشتاين الجذرية حول طبيعة الضوء و الأساسية الربط بين المكان والزمان. [29]

مع بضعة أصدقاء قابلهم في برن ، بدأ آينشتاين مجموعة نقاش صغيرة ، الذاتي ساخرا يدعى "أكاديمية أولمبيا" ، التي تجتمع بانتظام لمناقشة العلم والفلسفة.تضمنت قراءاتهم أعمال هنري بوانكاريه ، ارنست ماخ ، وديفيد هيوم ، التي أثرت على نظرته العلمية والفلسفية.

الأكاديمية المهنية
آينشتاين 1921 صورة رسمية بعد استلام جائزة نوبل في Physics.In عام 1901 ، كان ورقة أينشتاين على القوات الشعرية من القش التي نشرت في دير Physik الرفيعة المستوى انالين. [30] يوم 30 أبريل عام 1905 ، أكمل أطروحته ، مع ألفريد Kleiner أستاذ الفيزياء التجريبية ، الذي يتولى منصب مستشار الشكلية.كان آينشتاين منح دكتوراه من جامعة زيورخ.وكان عنوان أطروحته "تصميم جديد من الأبعاد الجزيئية." [31] وفي تلك السنة نفسها ، التي كانت تسمى اقتربت آينشتاين mirabilis أو "السنة المعجزة" ، وقال انه نشر أربع ورقات الرائدة ، على التأثير الكهروضوئي ، الحركة البراونية ، والنسبية الخاصة ، والتكافؤ بين المادة والطاقة ، والتي كانت لإحضاره إلى إشعار العالم الأكاديمي.

قبل عام 1908 ، تم التعرف عليه بإعتباره أحد كبار العلماء ، وعين محاضرا في جامعة برن.في السنة التالية ، وكان قد ترك مكتب براءات الاختراع والمحاضر لاتخاذ موقف شركة Docent الفيزياء [32] في جامعة زيوريخ.أصبح أستاذا في جامعة كارل فرديناند في براغ في عام 1911.في عام 1914 ، عاد إلى ألمانيا بعد أن عين مديرا لمعهد القيصر فيلهلم في الفيزياء (1914-1932) [33] ، وأستاذ في جامعة هومبولت في برلين ، بالرغم من أن مع بند خاص في عقده الذي أفرج عنه من معظم التدريس الالتزامات.أصبح عضوا في الأكاديمية البروسية للعلوم.في عام 1916 ، تم تعيينه رئيسا لآينشتاين الجمعية الفيزيائية الألمانية (1916-1918) [34] [35]

في عام 1911 ، وقال انه محسوب على أساس نظريته النسبية العامة الجديدة ، وعلى ضوء نجم آخر من شأنه أن تكون عازمة بواسطة جاذبية الشمس.وزعم أن التنبؤ تؤكده الملاحظات التي أدلى بها البعثة البريطانية بقيادة السير آرثر إدينجتون خلال كسوف للشمس في 29 مايو 1919.تقارير وسائل الاعلام الدولية من هذا العالم الشهير جعل آينشتاين.في 7 تشرين الثاني 1919 ، لصحيفة التايمز البريطانية الرائدة طبع عنوانا لافتة كتب عليها : "ثورة في العلم -- نظرية جديدة من الكون -- أفكار نيوتونية أسقطت" [36] (بعد ذلك بكثير ، أثيرت تساؤلات عما إذا كانت قياسات دقيقة بما فيه الكفاية. لدعم نظرية آينشتاين).

في عام 1921 ، منحت اينشتاين جائزة نوبل في الفيزياء.لأنه كان لا يزال يعتبر النسبية للجدل إلى حد ما ، منحت رسميا لمعرض شرحه للتأثير الكهروضوئي.حصل أيضا على ميدالية كوبلي من المجتمع الملكي في عام 1925.

يسافر abroadEinstein بزيارة مدينة نيويورك للمرة الأولى في 2 نيسان 1921 ، حيث تلقى ترحيبا رسميا من قبل رئيس البلدية ، تليها ثلاثة اسابيع من المحاضرات وحفلات الاستقبال.ذهب إلى تقديم عدة محاضرات في جامعة كولومبيا وجامعة برينستون ، ويرافقه في واشنطن انه ممثلين للأكاديمية الوطنية للعلوم في زيارة الى البيت الابيض.بعد عودته إلى أوروبا وكان الضيف من رجل الدولة البريطاني والفيلسوف الفيكونت هالدين في لندن ، حيث التقى العديد من الشخصيات المشهورة العلمية والفكرية والسياسية ، وألقى محاضرة في كلية كينغز. [37]

في عام 1922 ، سافر في جميع أنحاء آسيا في وقت لاحق وإلى فلسطين ، وكجزء من رحلة لمدة ستة أشهر وجولة محاضرات.وشملت رحلاته وسنغافورة ، وسيلان ، واليابان ، حيث ألقى سلسلة من المحاضرات لآلاف من اليابانيين.استغرقت المحاضرة الاولى له في طوكيو أربع ساعات ، وبعد ذلك التقى الامبراطور والامبراطورة في القصر الامبراطوري حيث جاء لآلاف الساعات.اينشتاين في وقت لاحق قدم انطباعاته من اليابانيين في رسالة وجهها لأبنائه : [38] : 307 "من جميع الناس الذين التقيت بهم ، وأنا مثل معظم اليابانيين ، لأنها متواضعة ، ذكي ، ومراعاة ، وتعطي شعورا للفن "[38] : 308

في رحلة عودته ، وقال انه زار فلسطين لمدة 12 يوما في ما يمكن أن تصبح زيارته الوحيدة لتلك المنطقة."وكان فى استقباله مع أبهة عظيمة البريطانية ، كما لو كان رئيس دولة وليس في الفيزياء النظرية" ، ويكتب آيزاكسون.وشملت هذه مدفع تحية لدى وصوله مقر المفوض السامي البريطاني ، السير هربرت صموئيل.خلال واحدة استقبال الممنوحة له ، وكان مبنى "اقتحمت حشود من قبل الذين يريدون سماعه".في نقاش آينشتاين للجمهور ، وأعرب عن سعادته لهذا الحدث :

وأعتبر أن هذا أعظم يوم في حياتي.من قبل ، لقد وجدت دائما شيء للأسف في النفس اليهودية ، وهذا هو سهو من شعبها.اليوم ، بذلت أنا سعيدة على مرأى من الشعب اليهودي تعلم أن تعترف أنفسهم وجعل أنفسهم كقوة معترف بها في العالم [39] : 308

الهجرة من ألمانيا
الرسوم المتحركة من اينشتاين ، الذي يلقي كتابه "مبدأ السلام" الأجنحة ، واقفا بجوار عمود المسمى "السلام العالمي".هو المتداول في جعبته ويحمل السيف المسمى "التأهب".(حوالي 1933) في عام 1933 ، آينشتاين قررت الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب الارتفاع إلى قوة النازيين تحت مستشارة المانيا الجديدة ، أدولف هتلر. [40] في حين تزور الجامعات الأميركية في نيسان 1933 ، أنه علم الألمانية الجديدة وكانت الحكومة أصدرت قانونا يمنع اليهود من شغل أي مناصب رسمية ، بما في ذلك التدريس في الجامعات.وبعد شهر ، وقعت إحراق الكتاب النازية ، مع أعمال آينشتاين من بين تلك المحرقة ، والدعاية النازية وزير جوزيف غوبلز أعلنت "الفكر اليهودي هو ميت." [39] أينشتاين علمت أيضا أن اسمه كان على قائمة اهداف الاغتيال ، مع "5000 $ مكافأة على رأسه".وشملت إحدى المجلات الألمانية له في قائمة أعداء النظام الألماني مع عبارة "وليس شنقا حتى الآن". [39]

آينشتاين كان التعهد ايته الثالثة لمدة شهرين كأستاذ زائر في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عندما جاء هتلر الى السلطة في ألمانيا.بعد عودته إلى أوروبا مارس 1933 كان يقيم في بلجيكا منذ عدة اشهر ، قبل ان ينتقل الى انكلترا مؤقتا. [41]

تولى وظيفة في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون ، نيو جيرسي ، [42] وهو الانتماء الذي استمر حتى وفاته في عام 1955.هناك ، حاول وضع نظرية الحقل الموحد ودحض التفسير المقبول للفيزياء الكم ، على حد سواء دون جدوى.أصبح وكورت جودل ، وهو عضو آخر معهد والأصدقاء المقربين.سوف يأخذون يسير لمسافات طويلة معا مناقشة عملهم.وكان مساعدا له مشاركة Bruria كوفمان ، الذي أصبح في وقت لاحق عالم الفيزياء الشهير.

علماء آخرون فروا إلى أميركا أيضا.بينهم الحائزون على جائزة نوبل وأساتذة الفيزياء النظرية.مع ذلك العديد من العلماء اليهود الأخرى مضطرة الآن بسبب الظروف للعيش في أمريكا ، والعمل جنبا إلى جنب في كثير من الأحيان ، وكتب اينشتاين إلى صديق ، "بالنسبة لي الشيء الأكثر جمالا هو أن تكون على اتصال مع عدد قليل من اليهود ، غرامة بضعة آلاف من الماضي المتحضر لا تعني شيئا بعد كل شيء. "في كتاب آخر يكتب : "في حياتي كلها لم يسبق لي أن شعرت اليهودي حتى الآن." [39]

حاول عالم ما بعد الحرب الثانية وProjectIn مانهاتن عام 1939 ، مجموعة من العلماء المجريين التي شملت المهاجر الهنغاري ليو Szilard الفيزيائي لتنبيه واشنطن الجارية النازية البحوث قنبلة ذرية.وكانت مخفضة تحذيرات المجموعة. [43]

في صيف عام 1939 ، أي قبل أشهر قليلة من بداية الحرب العالمية الثانية في أوروبا ، وكان مقتنعا آينشتاين لتقديم مكانته من خلال كتابة الرسالة ، مع ليو سزيلارد ، والرئيس فرانكلين روزفلت ، وذلك لتنبيه له إمكانية قد تكون ألمانيا النازية تطوير قنبلة ذرية.في الوقت نفسه ، هذه الرسالة بأن حكومة الولايات المتحدة أن تولي الاهتمام والانخراط مباشرة مع البحوث اليورانيوم ، وما يرتبط بها من بحوث سلسلة من ردود الفعل.واينشتاين سزيلارد ، جنبا إلى جنب مع غيرهم من اللاجئين مثل ادوارد تيلر ويوجين Wigner "، اعتبرها مسؤوليتهم لتنبيه الأمريكيين إلى احتمال أن العلماء الألمان قد يفوز في السباق لبناء قنبلة نووية ، ويحذرون من أن هتلر لن يكون أكثر من على استعداد للجوء إلى مثل هذا السلاح "[38] : 630 [44]

ويعتقد ان هذه الرسالة لتكون "يمكن القول إن الحافز الرئيسي لاعتماد الولايات المتحدة للتحقيقات جدية في الأسلحة النووية عشية دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية". [45] لم يكن بوسع الرئيس روزفلت لم يأخذ من مخاطر السماح لهتلر في امتلاك النووي أولى القنابل.نتيجة لخطاب أينشتاين ولقاءاته مع روزفلت ، دخلت الولايات المتحدة "العرق" لتطوير قنبلة ، الرسم على "مادية هائلة ، والمالية ، والموارد العلمية" لبدء مشروع مانهاتن.أصبح البلد الوحيد الذي لتطوير قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة لآينشتاين ، "كانت حرب مرض... [و] دعا المقاومة الى الحرب."ولكن في عام 1933 ، بعد أن تولى هتلر السلطة الكاملة في المانيا "، وانه تخلى عن المسالمة تماما في الواقع ، وحث القوى الغربية لإعداد أنفسهم ضد هجوم آخر ألماني...." [46] : 110 في عام 1954 ، قبل عام من وفاته ، آينشتاين وقال لصديقه القديم ، لينوس بولينغ ، "لقد اتخذت خطأ كبيرا واحدا في حياتي -- عندما وقعت على رسالة إلى الرئيس روزفلت يوصي بأن تكون قنابل ذرية ، ولكن كان هناك بعض المبررات -- خطر ان الالمان من شأنه أن يجعل منهم ..."[ 47]

الجنسية الأمريكية
الموافقة على الجنسية الأميركية ، 1940
آينشتاين مع دافيد بن غوريون ، وأصبح مواطنا أميركيا 1951Einstein في عام 1940.لم يمض وقت طويل بعد الاستقرار في حياته المهنية في جامعة برينستون ، وأعرب عن تقديره ل "الجدارة" في الثقافة الأميركية بالمقارنة مع أوروبا.وفقا لآيزاكسون ، اعترف "حق الأفراد في القول وأعتقد أن ما يحلو لهم" ، دون الحواجز الاجتماعية ، ونتيجة ، وكان "شجع" الفرد ليكون أكثر إبداعا ، وسمة من انه يقدر تعليمه المبكر الخاصة.آينشتاين كتب ما يلي :

ما الذي يجعل وصول جديدة مكرسة لهذا البلد هو سمة الديمقراطية بين الناس.لا تواضع أحد قبل شخص آخر أو فئة...الشباب الأميركي لديه الحظ ليس لديهم توقعاتها من التقاليد البالية المضطربة [39] : 432

بوصفه عضوا في الرابطة الوطنية من أجل النهوض الملونين NAACP في جامعة برينستون الذي قاد حملة من أجل الحقوق المدنية للأميركيين الأفارقة ، توازي آينشتاين مع الحقوق المدنية بوا الناشط دو ويب ، وعام 1946 آينشتاين دعا أمريكا العنصرية ومرض "الأسوأ". [48 ] كما ذكر في وقت لاحق "المساس سباق للأسف أصبح تقليدا الأمريكية التي سلمت دون تمحيص من جيل إلى جيل ، وسبل الانتصاف الوحيدة هي التنوير والتعليم" [49].

بعد وفاة الرئيس الإسرائيلي الأول ، حاييم وايزمان ، في نوفمبر 1952 ، قدم رئيس الوزراء دافيد بن غوريون أينشتاين منصب رئيس الدولة ، وهو منصب شرفي في الغالب. [50] وقدم عرضا من السفير الاسرائيلي في واشنطن ، آبا ايبان وأوضح أن العرض الذي "يجسد أعمق الاحترام الذي يمكن للشعب اليهودي راحة في أي من أبنائه" [38] : 522 ولكن أينشتاين رفض ، وكتب في رده انه "متأثر جدا" ، و "في بالحزن والخجل مرة واحدة "انه لا يمكن القبول به :

طوال حياتي تعاملت مع المسائل الموضوعية ، وبالتالي أنا تفتقر إلى الكفاءة والخبرة الطبيعية للتعامل بشكل صحيح مع الناس وممارسة وظيفة رسمية.أنا أكثر بالأسى إزاء هذه الظروف لأن علاقتي مع الشعب اليهودي وأصبحت أقوى التعادل بلدي الإنسان مرة واحدة أنني حققت الوضوح الكامل عن موقفنا هشة بين دول العالم [38] : 522 [50] [51]

الموت
شهدت البرت اينشتاين في نيويورك العالمية ، برقية تعلن وفاة آينشتاين في 18 نيسان ، 1955.On 17 أبريل 1955 ، والنزيف الداخلي الناجم عن وجود تمزق الأبهر البطني ، الذي سبق أن عززت جراحيا الدكتور رودولف نيسن في عام 1948. [52] وأخذ مشروع خطاب كان يستعد ليظهر على شاشة التلفزيون في ذكرى دولة الذكرى اسرائيل سابع معه الى المستشفى ، لكنه لم يعش طويلا لإتمامها [53] أينشتاين رفض الجراحة ، قائلا : "أريد أن أذهب عندما أريد ، وغير لائق لإطالة الحياة اصطناعيا. فعلت نصيبي ، فقد حان الوقت للذهاب. سأفعل ذلك بأناقة." [54] توفي في مستشفى برنستون في وقت مبكر من صباح اليوم التالي في عمر يناهز 76 عاما ، بعد أن استمر في العمل حتى قرب نهاية المباراة.

تم حرق ما زال آينشتاين وتناثرت رماده في مكان لم يكشف عنه. [55] [56] وخلال تشريح الجثة ، والطبيب الشرعي في مستشفى برينستون توماس ستولتز هارفي ، إزالة دماغ آينشتاين لالمحافظة ، من دون إذن من أسرته ، على أمل أن فإن علم الأعصاب للمستقبل تكون قادرة على اكتشاف ما جعل ذلك ذكاء اينشتاين [57] وفي المحاضرة التي ألقاها في نصب تذكاري آينشتاين ، عالم الفيزياء النووية روبرت أوبنهايمر لخص انطباعه عنه كشخص : [46]

واضاف "كان بالكامل تقريبا من دون تعقيد ودون الدنيوية كليا... وكان هناك دائما معه في نقاء طفولي رائع مرة واحدة وعنيدة بشكل عميق".

مهنة علمية
ألبرت أينشتاين عام 1904
التأثير الكهروضوئي.الفوتونات الواردة على الإضراب اليسار لوحة معدنية (القاع) ، وطرد الإلكترونات ، كما هو مبين تحلق قبالة إلى right.Throughout حياته ، آينشتاين نشر مئات الكتب والمقالات. [5] [7] وقال انه بالاضافة الى العمل بنفسه انه تعاونت أيضا مع علماء آخرين في مشاريع جديدة بما في ذلك الإحصاءات بوس آينشتاين ، وثلاجة أينشتاين وغيرهم. [58]

اقتربت Mirabilis المقالات papersMain : اقتربت Mirabilis الأوراق والتأثير الكهروضوئي ، ونظرية النسبية الخاصة ، والتكافؤ قداس للطاقة
واقتربت Mirabilis أوراق هي أربع مواد تتعلق التأثير الكهروضوئي ، الحركة البراونية ، ونظرية النسبية الخاصة ، وE = MC2 ذلك. ألبرت اينشتاين نشرت في المجلة العلمية Annalen دير Physik الرفيعة في عام 1905ساهمت هذه الأعمال four إلى حد كبير في تأسيس الفيزياء الحديثة وتغيير وجهات النظر حول المكان والزمان ، والمادة.

التقلبات الحرارية والإحصائية physicsMain المادة : الفيزياء الإحصائية
كان ألبرت أينشتاين ورقة أول [59] قدم في عام 1900 إلى دير Physik الرفيعة انالين على جذب الشعرية.تم نشره في عام 1901 بعنوان Folgerungen Capillaritätserscheinungen دن أستراليا ، التي كانت تترجم إلى "استنتاجات من الظواهر الشعرية".حاول ورقتين انه نشر في 1902-1903 (الديناميكا الحرارية) لتفسير الظواهر من وجهة نووي الإحصائية للعرض.وكانت هذه الورقات الأساس لورقة 1905 على الحركة البراونية.وأظهرت هذه الحسابات نشر (1905) ويمكن تفسير تلك الحركة البراونية كدليل راسخ بأن جزيئات موجودة.

وأعرب عن قلق رئيسي أبحاثه في عام 1903 و 1904 مع تأثير حجم نووية محدودة على الظواهر نشرها. [59] لقد كانت نظرية آينشتاين الحركة البراونية الورقة الأولى في مجال الفيزياء الإحصائية. [بحاجة لمصدر] وهو الأكثر شيوعا ، اقتربت من ورقات Mirabilis [بحاجة لمصدر]

بوضوح المبادئ العامة التي يفترض EinsteinHe مبدأ النسبية.وكان مفهوما من قبل هذا مينكوفسكي هيرمان أن يكون تعميم اللاتبدل invariance التناوب من الفضاء لالزمكان.المبادئ الأخرى التي افترض اينشتاين وبررت في وقت لاحق من مبدأ التكافؤ ومبدأ ثابت الحرارة اللاتبدل invariance عدد الكم.آخر من مبادئ آينشتاين عامة ، مبدأ ماخ ، هو نقاش حاد ، و[بحاجة لمصدر] إذا كان يحمل في عالمنا أم لا زال لم يثبت بشكل قاطع.

نظرية النسبية وE = mc2Main المادة : تاريخ النسبية الخاصة
كان آينشتاين "زور Elektrodynamik bewegter Körper" ("في الديناميكا الكهربائية الأجهزة المتحركة") وردت في 30 حزيران ، 1905 ونشرت 26 سبتمبر من نفس العام.انها توفق معادلات ماكسويل لتوليد الكهرباء والمغناطيسية مع قوانين الميكانيكا ، عن طريق إدخال تغييرات رئيسية في الميكانيكا قريبة من سرعة الضوء.هذا أصبح لاحقا يعرف باسم نظرية اينشتاين النسبية الخاصة.

نتائج هذه تتضمن إطار الفضاء المرة جسم متحرك تباطؤ والمقاولات (في اتجاه الحركة) نسبة إلى إطار المراقب.جادلت هذه الورقة أيضا بأن فكرة الأثير المضيء -- واحدة من الكيانات الرائدة في مجال الفيزياء النظرية في ذلك الوقت -- كانت زائدة عن الحاجة [60]

في ورقته على الكتلة والطاقة التكافؤ ، والتي كانت تعتبر في السابق لتكون مفاهيم متميزة ، آينشتاين إستنتج من معادلاته من النسبية الخاصة ما كان يطلق في القرن 20 والمعروفة المعادلة : E = MC2 [61] [62] وهذا المعادلة تشير إلى أن يمكن تحويل كميات صغيرة من كتلة الى كميات ضخمة من الطاقة وأنذرت بتطوير الطاقة النووية. [63] آينشتاين 1905 العمل على النسبية لا تزال مثار جدل لسنوات عديدة ، ولكن تم قبوله من قبل علماء الفيزياء الرائدة ، بدءا من معهد ماكس بلانك [ 64] [65]

PhotonsMain المقالة : فوتون
في ورقة 1905 ، [66] افترض اينشتاين أن الضوء يتكون من جسيمات نفسه مترجم (كوانتا).وعالميا ما يقرب من الكميات رفض آينشتاين الخفيفة من جميع الفيزيائيين ، بما في ذلك معهد ماكس بلانك ونيلز بوهر.وأصبحت هذه الفكرة الوحيدة المقبولة عالميا في عام 1919 ، مع تجارب روبرت ميليكان ومفصلة عن التأثير الكهروضوئي ، ومع قياس تشتت كومبتون.

وخلص اينشتاين أن يرتبط كل موجة من التردد و مع مجموعة من الفوتونات مع HF الطاقة لكل منهما ، حيث ح هو ثابت بلانك.انه لا يقول أكثر من ذلك بكثير ، لأنه ليس متأكدا كيف ترتبط الجزيئات على موجة.لكنه لا توحي بأن هذه الفكرة من شأنها أن تفسر بعض النتائج التجريبية ، بشكل خاص التأثير الكهروضوئي. [67]

المادة vibrationsMain الكم الذري : آينشتاين الصلبة
في عام 1907 اقترح اينشتاين نموذجا للمسألة حيث كل ذرة في بنية شعرية مستقلة هو المذبذب التوافقي.في نموذج اينشتاين ، كل ذرة تتأرجح بشكل مستقل -- سلسلة من فترات متساوية لكل الدول المكممة مذبذب.كان آينشتاين يدرك أن الحصول على وتيرة التذبذبات الفعلي سيكون مختلفا ، ولكن مع ذلك اقترح هذه النظرية لأنه كان دليلا واضحا لا سيما أن ميكانيكا الكم ويمكن حل المشكلة الحرارة النوعية في الميكانيكا الكلاسيكية.بيتر ديباي المكرر هذا النموذج. [68]

هذا العمل هو الأساس للفيزياء المادة المكثفة. [بحاجة لمصدر]

ثابت الحرارة المبدأ والعمل الزاوية variablesMain المادة : قديم نظرية الكم
في جميع أنحاء 1910s ، وتوسيع نطاقها في ميكانيكا الكم لتغطية أنظمة كثيرة مختلفة.بعد اكتشاف إرنست رذرفورد النواة ، واقترح أن الإلكترونات تدور مثل الكواكب ، ونيلز بور وكان قادرا على إظهار أن نفس الكم الميكانيكية المسلمات التي أدخلها بلانك واينشتاين وضعها من شأنه أن يفسر هذا الاقتراح منفصلة من الإلكترونات في الذرات ، والجدول الدوري للعناصر .

وساهمت هذه التطورات على آينشتاين بربطها مع الحجج 1898 فيلهلم فيينا قدمت.فيينا قد أظهرت أن فرضية اللاتبدل invariance مكظوم الحرارة دولة التوازن الحراري يسمح تستمد جميع منحنيات الجسم الأسود عند درجة حرارة مختلفة عن بعضها البعض من خلال عملية بسيطة التحول.ولاحظ اينشتاين في عام 1911 أن المبدأ نفسه ثابت الحرارة يدل على أن الكمية التي يتم المكممة في أي حركة ميكانيكية يجب أن يكون ثابت الحرارة ثابتة.ارنولد سوميرفيلد حددت هذا ثابت الحرارة ثابتة كمتغير عمل الميكانيكا الكلاسيكية.القانون الذي هو متغير الكم العمل كان المبدأ الأساسي لنظرية الكم كما هو معروف فإنه بين عامي 1900 و 1925. [بحاجة لمصدر]

موجة الجسيمات المادة dualityMain : موجة الجسيمات الازدواجية
على الرغم من أن مكتب براءات الاختراع روجت آينشتاين إلى صنف الممتحن التقني الثاني في عام 1906 ، وقال انه لم يتخل عن الأكاديمي.في عام 1908 ، أصبح privatdozent في جامعة بيرن. [69] وفي "اوبر يموت Entwicklung unserer Anschauungen اوبر داس Wesen اوند يموت Konstitution دير Strahlung" ("تطوير وجهات نظرنا بشأن جوهر التكوين والإشعاع") ، على وتكميم للضوء ، وفي ورقة 1909 سابقة ، أظهرت أن آينشتاين كمات ماكس بلانك للطاقة يجب أن يكون عندها زخم واضح المعالم ويتصرف في بعض النواحي على أنها مستقلة الجسيمات شبه نقطة.قدمت هذه الورقة مفهوم الفوتون (بالرغم من أن عرض في وقت لاحق من قبل الفوتون اسم جيلبرت إن لويس في 1926) وألهم فكرة الموجة ثنائية جزيئة في ميكانيك الكم.

نظرية المادة opalescenceMain حرجة : البريق الحرج
عاد أينشتاين لمشكلة التقلبات الحرارية ، وإعطاء العلاج للتغيرات في كثافة السائل عند نقطة حرجة.عادة يتم التحكم في التقلبات التي الكثافة المشتقة الثانية من الطاقة الحرة فيما يتعلق الكثافة.عند نقطة حرجة ، وهذا مشتق صفرا ، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة.تأثير تقلبات الكثافة التي تنتشر موجات ضوء جميع ، وجعل السائل نظرة أبيض حليبي.آينشتاين يتصل هذا نثر رالي ، وهو ما يحدث عندما يكون حجم التذبذب هو أصغر بكثير من الطول الموجي ، وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء. [70] أينشتاين المستمدة كميا البريق الحرج من معالجة تقلبات الكثافة ، وبينت مدى كلا تأثير ونثر رايليغ تنبع من الدستور ذري من المسألة.


آينشتاين في مؤتمر سولفاي في المادة energyMain 1911Zero نقاط : نقطة الصفر الطاقة
قاد حدس أينشتاين البدني له أن نلاحظ أن الطاقات مذبذب بلانك كان نقطة الصفر غير صحيحة.انه تعديل لفرضية بلانك بالقول ان الدولة أدنى من الطاقة المذبذب يساوي 1/2hf ، إلى نصف المسافة بين مستويات الطاقة.واستند هذا الرأي ، الذي صدر في عام 1913 بالتعاون مع أوتو ستيرن ، على الديناميكا الحرارية من جزيء ثنائي الذرة التي يمكن ان تفكك الى قسمين ذرات الحرة.

نظرية النسبية العامة والمادة PrincipleMain معادلة : تاريخ النسبية العامة
انظر أيضا : مبدأ التكافؤ ونظرية النسبية
النسبية العامة (GR) هي نظرية الجاذبية التي تم تطويرها من قبل ألبرت آينشتاين بين عامي 1907 و 1915.وفقا لنظرية النسبية العامة ، لاحظ جاذبية الجاذبية بين النتائج الجماهير من التشويه المكان والزمان من قبل تلك الجماهير.وقد وضعت نظرية النسبية العامة إلى أداة أساسية في الفيزياء الفلكية الحديثة.لأنها توفر الأساس لفهم الثقوب السوداء الحالية ، ومناطق من الفضاء حيث الجاذبية قوية جدا ، بحيث لا يستطيع حتى الضوء الهروب.

كما قال ألبرت أينشتاين لاحقا ، كان سببا في تطوير نظرية النسبية العامة التي تفضيل بالقصور الذاتي داخل الحركات النسبية الخاصة لم تكن مرضية ، في حين أن النظرية التي يفضل منذ البداية أي دولة من الحركة (حتى تلك التي تسارعت) يجب أن تظهر أكثر مرضية. [ 71] وهكذا في عام 1908 نشر مقالا على تسريع تحت النسبية الخاصة.في تلك المقالة ، قال إن سقوط حر حقا الحركة بالقصور الذاتي ، وذلك لمراقب freefalling قواعد تطبيق النسبية الخاصة لا بد منه.وتسمى هذه الحجة على مبدأ التكافؤ.في المقالة نفسها ، كما تنبأ آينشتاين ظاهرة تمدد الزمن الجاذبية.في عام 1911 ، نشر آينشتاين مقالة أخرى التوسع في المادة 1907 ، حيث تم توقع تأثيرات إضافية مثل انحراف الضوء من قبل الهيئات واسعة النطاق.

حجة حفرة وEntwurf theoryMain المقالة : حجة هول
مع تطوير نظرية النسبية العامة ، وأصبح الخلط بين آينشتاين حول قياس اللاتبدل invariance في النظرية.صاغ حجة التي دفعته إلى استنتاج أن نظرية الحقل النسبية العامة أمر مستحيل.وقال انه تخلى يبحث عن معادلات الموترة تماما التغاير عموما ، وبحثت عن المعادلات التي من شأنها أن تكون ثابتة في إطار التحولات الخطية العامة فقط.

في حزيران ، 1913 كان ("مشروع") Entwurf النظرية نتيجة لهذه التحقيقات.كما يوحي اسمها ، كان مخططا من الناحية النظرية ، مع معادلات الحركة تستكمل شروط إضافية تحديد قياس.في الوقت نفسه التخلي عن أقل أناقة وأكثر صعوبة من النسبية العامة ، وبعد أكثر من سنتين من العمل المكثف أينشتاين نظرية في نوفمبر تشرين الثاني ، 1915 بعد أن أدرك أن كان مخطئا الوسيطة الحفرة. [72]

CosmologyMain المادة : علم الكون
في عام 1917 ، طبق آينشتاين نظرية النسبية العامة لنموذج هيكل الكون ككل.أراد أن يكون الكون الأبدي وثابتة ، ولكن هذا النوع من الكون لا تتفق مع النسبية.لحل هذه المشكلة ، تعديل نظرية آينشتاين العامة من خلال تقديم فكرة جديدة ، والثابت الكوني.مع ثابت الكوني إيجابية ، يمكن أن يكون الكون المجال ثابتة أبدية [73]

يعتقد آينشتاين يفضل فلسفيا الكون كروي ثابت ، لأن من شأنه أن تطيع مبدأ ماخ.كان قد تبين أن نظرية النسبية العامة يتضمن مبدأ ماخ إلى حد ما في إطار سحب بواسطة حقول gravitomagnetic ، لكنه يعلم أن فكرة ماخ لن تعمل إذا كان الفضاء يذهب إلى الأبد.في عالم مغلق ، أعرب عن اعتقاده بأن مبدأ ماخ سيصمد.

وقد ولدت مبدأ ماخ الكثير من الجدل على مر السنين.


آينشتاين في مكتبه في جامعة Berlin.Modern المادة theoryMain الكم : معادلة شرودنغر
في عام 1917 ، في ذروة عمله على النسبية ، آينشتاين نشر مقالا في Physikalische Zeitschrift الذي إقترحت إمكانية الإشعاع المحفز ، العملية الطبيعية التي تجعل محتمل جهاز مازر والليزر. [74] وأظهرت هذه المقالة أن الإحصاءات الامتصاص وسوف يكون انبعاث الضوء الوحيد الذي ينسجم مع قانون توزيع بلانك إذا كان سيتم تعزيز انبعاث الضوء في وضع مقارنة مع الفوتونات ن إحصائيا لانبعاث الضوء الى وضع فارغة.وهذه الورقة نفوذا هائلا في تطور لاحق لميكانيكا الكم ، لأنها كانت الورقة الأولى لإظهار أن الإحصاءات من التحولات الذرية لديها قوانين بسيطة.اكتشف آينشتاين العمل لويس دي بروجلي ، ودعمت أفكاره ، والتي كانت تلقى تشككا في البداية.في ورقة أخرى كبرى من هذا العصر ، وقدم معادلة اينشتاين لموجة دي بروجلي الأمواج ، والذي اقترح آينشتاين كان معادلة هاملتون جاكوبي ، الميكانيكا.هذا من شأنه أن يلهم رقة عمل شرودنغر لعام 1926.

بوس آينشتاين statisticsMain المقالة : بوس آينشتاين التكاثف
في عام 1924 ، تلقى أينشتاين وصفا لنموذج إحصائي من الهنود الفيزياء Satyendra ناث بوس ، على أساس أن طريقة العد يفترض يمكن أن يفهم على ضوء ذلك كغاز من الجسيمات يمكن تمييزه.ولاحظت أن الإحصاءات بوس آينشتاين في تطبيقها على بعض الذرات وكذلك على ضوء المقترح الجسيمات ، وقدم صاحب الترجمة من ورقة بوس إلى Physik الرفيعة FÜR Zeitschrift.اينشتاين كما نشرت مقالاته الخاصة تصف النموذجية وآثارها ، من بينها ظاهرة بوس آينشتاين المكثفات أن بعض الجسيمات يجب أن تظهر في درجات حرارة منخفضة جدا. [75] لم يكن حتى عام 1995 أن تم إنتاج أول هذه المكثفات من خلال التجربة الين اريك وتستخدم الآن كورنيل وكارل ويمان باستخدام معدات التبريد الفائق بنيت في المختبر نيست ، جيلا في جامعة كولورادو في بولدر. [76] بوس آينشتاين الإحصاءات لوصف سلوك أي تجمع من البوزونات.ويمكن اعتبار الرسوم اينشتاين لهذا المشروع في الأرشيف اينشتاين في مكتبة جامعة ليدن. [58]

الطاقة المادة pseudotensorMain الزخم : الإجهاد والطاقة والزخم pseudotensor
النسبية العامة يتضمن الزمكان الدينامية ، ولذلك فمن الصعب رؤية كيفية تحديد الطاقة حفظها والزخم.نظرية Noether ويسمح تحديد هذه الكميات من لاغرانج اللاتبدل invariance مع الترجمة ، ولكن عموما التباين يجعل اللاتبدل invariance ترجمتها إلى شيء من التماثل قياس.الطاقة والزخم المستمدة ضمن النسبية العامة التي presecriptions Noether للا تجعل الموترة الحقيقي لهذا السبب.

قال اينشتاين أن هذا صحيح لأسباب جوهرية ، لأنه يمكن جعل حقل الجاذبية التي تتلاشى لاختيار الإحداثيات.أصر على أن الزخم الطاقة غير التغاير pseudotensor كان في الواقع أفضل وصف لتوزيع الطاقة الزخم في حقل الجاذبية.وقد ردد هذا النهج وليف لانداو يفغيني يفشيتس ، وغيرهم ، وأصبح معيار.

وانتقد بشدة استخدام غير التغاير كائنات مثل pseudotensors في عام 1917 من قبل اروين شرودنجر وغيرها.

المادة موحد theoryMain الميدان : النظريات الكلاسيكية الحقل الموحد
بعد بحثه عن النسبية العامة ، ودخلت حيز آينشتاين سلسلة من المحاولات لتعميم نظريته هندسية الجاذبية والكهرومغناطيسية لتشمل جانبا آخر من كيان واحد.في عام 1950 ، وصفها له "نظرية الحقل الموحد" في مقالة أمريكية علمية بعنوان "على النظرية المعممة للجاذبية". [77] على الرغم من انه لا يزال أثنى على عمله ، وأصبح اينشتاين في عزلة متزايدة في بحثه ، وجهوده ولم تنجح في نهاية المطاف.في سعيه لتوحيد القوى الأساسية ، آينشتاين تجاهل بعض التطورات السائدة في الفيزياء ، وأبرزها القوات النووية القوية والضعيفة ، التي لم تكن مفهومة جيدا حتى سنوات عديدة بعد وفاته.الفيزياء السائد ، في المقابل ، تجاهل النهج أينشتاين للتوحيد.حلم آينشتاين لتوحيد قوانين أخرى للفيزياء الجاذبية مع يحفز أسئلة الحديث عن نظرية كل شيء وخاصة في سلسلة من الناحية النظرية ، حيث تظهر في المجالات الهندسية إعداد ميكانيكا الكم موحدة.

WormholesMain المقالة : الثقب
تعاونت مع الآخرين اينشتاين لانتاج نموذج لالثقب.وكان الدافع له لنموذج الجسيمات الأولية مع المسؤول كحل للمعادلات حقل الجاذبية ، وذلك تمشيا مع البرنامج المبينة في ورقة "هل حقول الجاذبية تلعب دورا هاما في الدستور من الجسيمات الأولية؟".هذه الحلول قص ولصق Schwarzschild الثقوب السوداء لجعل جسرا بين اثنين من البقع.

إذا كانت موجبة الشحنة واحدة من نهاية الثقب ، سيكون الطرف الآخر شحنة سالبة.أدت هذه الخصائص آينشتاين إلى الاعتقاد أنه يمكن وصف أزواج من الجسيمات والجسيمات المضادة في هذا السبيل.

آينشتاين Cartan theoryMain المادة : نظرية آينشتاين Cartan
من أجل دمج جزيئات الغزل نقطة في النسبية العامة ، الاتصال أفيني اللازمة لتعميمها لتشمل جزءا antisymmetric ، دعا الالتواء.تم إجراء هذا التعديل من قبل اينشتاين وCartan في 1920s.

معادلات المادة motionMain : آينشتاين Infeld - هوفمان المعادلات
نظرية النسبية العامة لديها قانون أساسي -- معادلات أينشتاين والتي تصف كيف يمكن اشتقاق منحنيات الفضاء ، والمعادلة التي توضح كيفية الجيوديسية جزيئات الانتقال من معادلات آينشتاين.

منذ معادلات النسبية العامة وغير الخطية ، وهو مقطوع من الطاقة مصنوعة من حقول الجاذبية نقية ، مثل ثقب أسود ، فإن التحرك على مسار والتي يتم تحديدها من خلال معادلات آينشتاين أنفسهم ، وليس من خلال القانون الجديد.لذا اقترح آينشتاين مسار حل المفرد ، مثل ثقب اسود ، سيكون مصمما على أن يكون من الجيوديسيه النسبية العامة نفسها.

أنشئ هذا عن طريق آينشتاين ، Infeld ، وهوفمان عن الكائنات الشبيهة بالنقطة دون الزخم الزاوي ، وروي كير للكائنات الغزل

المعتقدات آينشتاين للجدل في physicsIn بالإضافة إلى نتائج مقبولة تماما له ، وتعتبر بعض الآراء المثيرة للجدل كما آينشتاين :

في ورقة النسبية الخاصة (في 1905) ، لاحظت أن آينشتاين ، في ضوء تعريف محدد ل "القوة" كلمة (تعريف الذي وافق في وقت لاحق لم يكن من المفيد) ، واذا اخترنا للحفاظ على (حسب الاتفاقية) الشامل في المعادلة س التسارع = القوة ، ثم يصل الى واحد على انه تعبير عن كتلة عرضية من الجسيمات تتحرك بسرعة.وهذا يختلف عن التعبير قبلت اليوم ، لأنه ، كما لوحظ في حواشي ورقة أينشتاين المضافة في طبع عام 1913 ، "هو أكثر لهذه النقطة لتحديد القوة في مثل هذه الطريقة التي لقوانين الطاقة والزخم تحمل أبسط شكل من الأشكال" ، كما حدث ، على سبيل المثال ، عن طريق ماكس بلانك في عام 1906 ، الذي أعطى التعبير مألوفة الآن للكتلة عرضية.كما يشير ميلر ، وهذا هو ما يعادل التوقعات الشامل عرضية من كلا اينشتاين وورنتز.وكان أينشتاين وعلق بالفعل في ورقة 1905 أن "وجود تعريف مختلفة من القوة والتسارع ، ويجب علينا بطبيعة الحال الحصول على التعبيرات الأخرى للجماهير ، وهذا يدل على ان في المقارنة بين النظريات المختلفة... علينا ان نتقدم بحذر شديد". [78]
آينشتاين نشر (في 1922) نظرية الموصلية الفائقة النوعية القائمة على فكرة غامضة من الإلكترونات في مدارات المشتركة.سبقت هذه الورقة الحديثة ميكانيكا الكم ، ويعتبر اليوم بأنها غير صحيحة.وقد عملت فقط نظرية الموصلية الفائقة الحالية درجات الحرارة المنخفضة في عام 1957 ، بعد مرور ثلاثين سنة على تأسيس ميكانيكا الكم الحديثة.لكن ، حتى اليوم ، لم يتم فهمها جيدا الموصلية الفائقة ، ونظريات بديلة لمواصلة سيتم طرحه ، وخصوصا لحساب ارتفاع درجة الحرارة فائقة التوصيل. [بحاجة لمصدر]
بعد عرضه لمفهوم موجات الجاذبية في عام 1917 ، آينشتاين مطلقا لاحقا شكوك حول ما إذا كان يمكن أن أدركوا جسديا.في عام 1937 وقال انه نشر ورقة قائلا ان خصائص تركيز الجيوديسية في النسبية العامة من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى موجات الجاذبية الطائرة في انهيار على أنفسهم.في حين أن هذا صحيح إلى حد ما في بعض الحدود ، لأن عدم الاستقرار الجاذبية يمكن أن يؤدي إلى تركيز كثافة الطاقة في الثقوب السوداء ، لموجات الطائرة من نوع واينشتاين روزين نظرت في ورقتهم ، وعدم الاستقرار هي تحت السيطرة.آينشتاين تراجع هذا الموقف بعد ذلك بوقت قصير. [بحاجة لمصدر]
ونفى عدة مرات آينشتاين أن الثقوب السوداء يمكن أن تشكل.في 1939 نشر هو الورقة التي تقول ان انهيار نجم سوف تدور بشكل أسرع وأسرع ، والغزل في سرعة الضوء مع الطاقة لانهائية جيدا قبل النقطة التي على وشك الانهيار في حفرة سوداء.وردت هذه الورقة لا الاستشهادات ، ويفهم جيدا أن استنتاجات خاطئة.حجة آينشتاين نفسه عن نتيجة غير حاسمة ، حيث انه لا يظهر الا أن الكائنات مستقرة الغزل وتدور بشكل أسرع وأسرع على البقاء مستقرة قبل نقطة حيث الانهيار.ولكن من المفهوم جيدا اليوم (وكان من المفهوم جيدا من قبل بعض حتى ذلك الحين) أن الانهيار لا يمكن أن يحدث من خلال الدول ثابتة طريقة آينشتاين متوهمة.مع ذلك ، إلى أي مدى نماذج من الثقوب السوداء في النسبية العامة الكلاسيكية تتوافق مع الواقع المادي لا يزال غير واضح ، وبشكل خاص فهم لا تزال الآثار المترتبة على التفرد المركزية ضمنا في هذه النماذج لا.الجهود المبذولة لإثبات قاطع على وجود آفاق الحدث لا يزال لم تكن ناجحة. [بحاجة لمصدر]
ترتبط ارتباطا وثيقا رفضه من الثقوب السوداء ، آينشتاين يعتقد أن استبعاد شخصياته قد تحد من فئة من الحلول لمعادلات المجال ، وذلك لفرض حلول تتوافق مع ميكانيكا الكم ، ولكن وجدت على الإطلاق أي نظرية من هذا القبيل. [بحاجة لمصدر]
في الأيام الأولى لميكانيكا الكم ، واينشتاين حاول أن يظهر أن مبدأ عدم اليقين لم يكن صحيحا ، ولكن بحلول عام 1927 كان قد أصبح مقتنعا أنه كان صالحا. [بحاجة لمصدر]
في ورقة EPR ، قال آينشتاين أن ميكانيكا الكم لا يمكن أن تكون واقعية وكاملة التمثيل من الظواهر المحلية ، نظرا لتعاريف محددة من "الواقعية" ، "المكان" ، و "كمال".توافق الآراء الحديثة هو أن مفهوم آينشتاين للواقعية ضيقة للغاية. [بحاجة لمصدر]
اعتبر آينشتاين نفسه إدخال مصطلح الكوني في كتابه 1917 ورقة تأسيس علم الكونيات بأنه "خطأ فادح". [79] نظرية النسبية العامة وتوقع كون التوسع أو التعاقد ، ولكن آينشتاين يريد الكون وهي ثابتة الأبعاد three المجال ، مثل سطح الكرة ثلاثية الأبعاد في أربعة أبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
informationz about "ALBERT EINSTEIN
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجَتُمع جَنٌوِنٌ ٱنٌميّ |.| cʀᾄzყ ᾄᾗмἶ :: ♥ ٱلأقڛٱمَ ٱلعٱمَۃ ♥ :: •:| ڸـ๑ـڛآتْ الـξـآ๑ـ|:•-
انتقل الى: