Личная жизнь эйнштейна краткое содержание. Отношение к ссср

Физик-теоретик, один из основоположников современной физики. Известен прежде всего как автор теории относительности. Эйнштейн внес также значительный вклад в создание квантовой механики, развитие статистической физики и космологии. Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического эффекта»).


Родился 14 марта 1879 в Ульме (Вюртемберг, Германия) в семье мелкого коммерсанта. Предки Эйнштейна поселились в Швабии около 300 лет назад, и ученый до конца жизни сохранил мягкое южногерманское произношение, даже когда говорил по-английски. Учился в католической народной школе в Ульме, затем, после переезда семьи в Мюнхен, в гимназии. Школьным урокам, однако, предпочитал самостоятельные занятия. В особенности привлекали его геометрия и популярные книги по естествознанию, и вскоре в точных науках он далеко опередил своих сверстников. К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления. В 1895, не окончив гимназию, отправился в Цюрих, где находилось Федеральное высшее политехническое училище, пользовавшееся высокой репутацией. Не выдержав экзаменов по современным языкам и истории, поступил в старший класс кантональной школы в Аарау. По окончании школы, в 1896, Эйнштейн стал студентом Цюрихского политехникума. Здесь одним из его учителей был превосходный математик Герман Минковский (впоследствии именно он придал специальной теории относительности законченную математическую форму), так что Энштейн мог бы получить солидную математическую подготовку, однако большую часть времени он работал в физической лаборатории, а в остальное время читал классические труды Г.Кирхгофа, Дж.Максвелла, Г.Гельмгольца и др.

После выпускного экзамена в 1900 Эйнштейн в течение двух лет не имел постоянного места работы. Недолгое время он преподавал физику в Шаффгаузене, давал частные уроки, а затем по рекомендации друзей получил место технического эксперта в Швейцарском патентном бюро в Берне. В этом «светском монастыре» Эйнштейн проработал 7 лет (1902–1907) и считал это время самым счастливым и плодотворным периодом в своей жизни.

В 1905 в журнале «Анналы физики» («Annalen der Physik») вышли работы Эйнштейна, принесшие ему мировую славу. С этого исторического момента пространство и время навсегда перестали быть тем, чем были прежде (специальная теория относительности), квант и атом обрели реальность (фотоэффект и броуновское движение), масса стала одной из форм энергии (E = mc2).

Хронологически первыми были исследования Эйнштейна по молекулярной физике (начало им было положено в 1902), посвященные проблеме статистического описания движения атомов и молекул и взаимосвязи движения и теплоты. В этих работах Эйнштейн пришел к выводам, существенно расширяющим результаты, которые были получены австрийским физиком Л.Больцманом и американским физиком Дж.Гиббсом. В центре внимания Эйнштейна в его исследованиях по теории теплоты находилось броуновское движение. В статье 1905 О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты (ber die von molekularkinetischen Theorie der Wrme geforderte Bewegung von in ruhenden Flssigkeiten suspendierten Teilchen) он с помощью статистических методов показал, что между скоростью движения взвешенных частиц, их размерами и коэффициентами вязкости жидкостей существует количественное соотношение, которое можно проверить экспериментально. Эйнштейн придал законченную математическую форму статистическому объяснению этого явления, представленному ранее польским физиком М.Смолуховским. Закон броуновского движения Эйнштейна был полностью подтвержден в 1908 опытами французского физика Ж.Перрена. Работы по молекулярной физике доказывали правильность представлений о том, что теплота есть форма энергии неупорядоченного движения молекул. Одновременно они подтверждали атомистическую гипотезу, а предложенный Эйнштейном метод определения размеров молекул и его формула для броуновского движения позволяли определить число молекул.

Если работы по теории броуновского движения продолжили и логически завершили предшествовавшие работы в области молекулярной физики, то работы по теории света, тоже базировавшиеся на сделанном ранее открытии, носили поистине революционный характер. В своем учении Эйнштейн опирался на гипотезу, выдвинутую в 1900 М.Планком, о квантовании энергии материального осциллятора. Но Эйнштейн пошел дальше и постулировал квантование самого светового излучения, рассматривая последнее как поток квантов света, или фотонов (фотонная теория света). Это позволяло простым способом объяснить фотоэлектрический эффект – выбивание электронов из металла световыми лучами, явление, обнаруженное в 1886 Г.Герцем и не укладывавшееся в рамки волновой теории света. Девять лет спустя предложенная Эйнштейном интерпретация была подтверждена исследованиями американского физика Милликена, а в 1923 реальность фотонов стала очевидной с открытием эффекта Комптона (рассеяние рентгеновских лучей на электронах, слабо связанных с атомами). В чисто научном отношении гипотеза световых квантов составила целую эпоху. Без нее не могли бы появиться знаменитая модель атома Н.Бора (1913) и гениальная гипотеза «волн материи» Луи де Бройля (начало 1920-х годов).

В том же 1905 была опубликована работа Эйнштейна К электродинамике движущихся тел (Zur Elektrodynamik der bewegter Krper). В ней излагалась специальная теория относительности, которая обобщала ньютоновские законы движения и переходила в них при малых скоростях движения (v

Исходя из специальной теории относительности, Эйнштейн в том же 1905 открыл закон взаимосвязи массы и энергии. Его математическим выражением является знаменитая формула E = mc2. Из нее следует, что любой перенос энергии связан с переносом массы. Эта формула трактуется также как выражение, описывающее «превращение» массы в энергию. Именно на этом представлении основано объяснение т.н. «дефекта массы». В механических, тепловых и электрических процессах он слишком мал и потому остается незамеченным. На микроуровне он проявляется в том, что сумма масс составных частей атомного ядра может оказаться больше массы ядра в целом. Недостаток массы превращается в энергию связи, необходимую для удержания составных частей. Атомная энергия есть не что иное, как превратившаяся в энергию масса. Принцип эквивалентности массы и энергии позволил упростить законы сохранения. Оба закона, сохранения массы и сохранения энергии, до этого существовавшие раздельно, превратились в один общий закон: для замкнутой материальной системы сумма массы и энергии остается неизменной при любых процессах. Закон Эйнштейна лежит в основе всей ядерной физики.

В 1907 Эйнштейн распространил идеи квантовой теории на физические процессы, не связанные с излучением. Рассмотрев тепловые колебания атомов в твердом теле и используя идеи квантовой теории, он объяснил уменьшение теплоемкости твердых тел при понижении температуры, разработав первую квантовую теорию теплоемкости. Эта работа помогла В.Нернсту сформулировать третье начало термодинамики.

В конце 1909 Эйнштейн получил место экстраординарного профессора теоретической физики Цюрихского университета. Здесь он преподавал только три семестра, затем последовало почетное приглашение на кафедру теоретической физики Немецкого университета в Праге, где долгие годы работал Э.Мах. Пражский период отмечен новыми научными достижениями ученого. Исходя из своего принципа относительности, он в 1911 в статье О влиянии силы тяжести на распространение света (ber den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes) заложил основы релятивистской теории тяготения, высказав мысль, что световые лучи, испускаемые звездами и проходящие вблизи Солнца, должны изгибаться у его поверхности. Таким образом, предполагалось, что свет обладает инерцией и в поле тяготения Солнца должен испытывать сильное гравитационное воздействие. Эйнштейн предложил проверить это теоретическое соображение с помощью астрономических наблюдений и измерений во время ближайшего солнечного затмения. Провести такую проверку удалось только в 1919. Это сделала английская экспедиция под руководством астрофизика Эддингтона. Полученные ею результаты полностью подтвердили выводы Эйнштейна.

Летом 1912 Эйнштейн возвратился в Цюрих, где в Высшей технической школе была создана кафедра математической физики. Здесь он занялся разработкой математического аппарата, необходимого для дальнейшего развития теории относительности. В этом ему помогал его соученик Марсель Гросман. Плодом их совместных усилий стал труд Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения (Entwurf einer verallgemeinerten Relativitatstheorie und Theorie der Gravitation, 1913). Эта работа стала второй, после пражской, вехой на пути к общей теории относительности и учению о гравитации, которые были в основном закончены в Берлине в 1915.

В Берлин Эйнштейн прибыл в апреле 1914, будучи уже членом Академии наук (1913), и приступил к работе в созданном Гумбольдтом университете – крупнейшем высшем учебном заведении Германии. Здесь он провел 19 лет – читал лекции, вел семинары, регулярно участвовал в работе коллоквиума, который во время учебного года раз в неделю проводился в Физическом институте.

В 1915 Эйнштейн завершил создание общей теории относительности. Если построенная в 1905 специальная теория относительности, справедливая для всех физических явлений, за исключением тяготения, рассматривает системы, движущиеся по отношению друг к другу прямолинейно и равномерно, то общая имеет дело с произвольно движущимися системами. Ее уравнения справедливы независимо от характера движения системы отсчета, а также для ускоренного и вращательного движений. По своему содержанию, однако, она являтся в основном учением о тяготении. Она примыкает к гауссовой теории кривизны поверхностей и имеет целью геометризацию гравитационного поля и действующих в нем сил. Эйнштейн утверждал, что пространство отнюдь не однородно и что его геометрическая структура зависит от распределения масс, от вещества и поля. Сущность тяготения объяснялась изменением геометрических свойств, искривлением четырехмерного пространства-времени вокруг тел, которые образуют поле. По аналогии с искривленными поверхностями в неевклидовой геометрии используется представление об «искривленном пространстве». Здесь нет прямых линий, как в «плоском» пространстве Евклида; есть лишь «наиболее прямые» линии – геодезические, представляющие собой кратчайшее расстояние между точками. Кривизной пространства определяется геометрическая форма траекторий тел, движущихся в поле тяготения. Орбиты планет определяются искривлением пространства, задаваемым массой Солнца, и характеризуют это искривление. Закон тяготения становится частным случаем закона инерции.

Для проверки общей теории относительности, которая основывалась на очень небольшом числе эмпирических фактов и представляла собой продукт чисто умозрительных рассуждений, Эйнштейн указал на три возможных эффекта. Первый состоит в дополнительном вращении или смещении перигелия Меркурия. Речь идет о давно известном явлении, в свое время открытом французским астрономом Леверье. Оно заключается в том, что ближайшая к Солнцу точка эллиптической орбиты Меркурия смещается за 1 тысячу лет на 43 дуговые секунды. Эта цифра превышает значение, следующее из ньютоновского закона тяготения. Теория Эйнштейна объясняет его как прямое следствие изменения структуры пространства, вызванное Солнцем. Второй эффект состоит в искривлении световых лучей в поле тяготения Солнца. Третий эффект – релятивистское «красное смещение». Оно заключается в том, что спектральные линии света, испускаемого очень плотными звездами, смещены в «красную» сторону, т.е. в сторону больших длин волн, по сравнению с их положением в спектрах тех же молекул, находящихся в земных условиях. Смещение объясняется тем, что сильное гравитационное воздействие уменьшает частоту колебаний световых лучей. Красное смещение было проверено на спутнике Сириуса – звезды с очень большой плотностью, а затем и на других звездах – белых карликах. Впоследствии оно было обнаружено и в поле земного тяготения при измерениях частоты g -квантов с помощью эффекта Мёссбауэра.

Всего через год после опубликования работы по общей теории относительности Эйнштейн представил еще одну работу, имеющую революционное значение. Поскольку не существует пространства и времени без материи, т.е. без вещества и поля, отсюда с необходимостью следует, что Вселенная должна быть пространственно конечной (идея замкнутой Вселенной). Эта гипотеза находилась в резком противоречии со всеми привычными представлениями и привела к появлению целого ряда релятивистских моделей мира. И хотя статическая модель Эйнштейна оказалась в дальнейшем несостоятельной, основная ее идея – замкнутости – сохранила силу. Одним из первых, кто творчески продолжил космологические идеи Эйнштейна, был советский математик А.Фридман. Исходя из эйнштейновских уравнений, он в 1922 пришел к динамической модели – к гипотезе замкнутого мирового пространства, радиус кривизны которого возрастает во времени (идея расширяющейся Вселенной).

В 1916–1917 вышли работы Эйнштейна, посвященные квантовой теории излучения. В них он рассмотрел вероятности переходов между стационарными состояниями атома (теория Н.Бора) и выдвинул идею индуцированного излучения. Эта концепция стала теоретической основой современной лазерной техники.

Середина 1920-х годов ознаменовалась в физике созданием квантовой механики. Несмотря на то что идеи Эйнштейна во многом способствовали ее становлению, вскоре обнаружились значительные расхождения между ним и ведущими представителями квантовой механики. Эйнштейн не мог примириться с тем, что закономерности микромира носят лишь вероятностный характер (известен его упрек, адресованный Борну, в том, что тот верит «в Бога, играющего в кости»). Эйнштейн не считал статистическую квантовую механику принципиально новым учением, а рассматривал ее как временное средство, к которому приходится прибегать, пока не удается получить полное описание реальности. На Сольвеевских конгрессах 1927 и 1930 разгорелись жаркие, полные драматизма дискуссии между Эйнштейном и Бором по поводу интерпретации квантовой механики. Эйнштейн не смог убедить ни Бора, ни более молодых физиков – Гейзенберга и Паули. С тех пор он следил за работами «копенгагенской школы» с чувством глубокого недоверия. Статистические методы квантовой механики казались ему «невыносимыми» с теоретико-познавательной и неудовлетворительными с эстетической точки зрения. Начиная со второй половины 1920-х годов Эйнштейн уделял много времени и сил разработке единой теории поля. Такая теория должна была объединить электромагнитное и гравитационное поля на общей математической основе. Однако те несколько работ, которые он опубликовал по этому вопросу, не удовлетворили его самого.

Между тем политическая ситуация в Германии становилась все более напряженной. К началу 1920 относятся первые организованные выходки против ученого. В феврале реакционно настроенные студенты вынудили Эйнштейна прервать лекцию в Берлинском университете и покинуть аудиторию. Вскоре началась планомерная кампания против создателя теории относительности. Ею руководила группа антисемитов, которая выступала под вывеской «Рабочее объединение немецких естествоиспытателей для сохранения чистой науки»; одним из ее основателей был гейдельбергский физик Ф.Ленард. В августе 1920 «Рабочее объединение» организовало в зале Берлинской филармонии демонстрацию против теории относительности. Вскоре в одной из газет появился призыв к убийству ученого, а спустя несколько дней в немецкой прессе были напечатаны сообщения, что Эйнштейн, оскорбленный травлей, намеревается покинуть Германию. Ученому была предложена кафедра в Лейдене, но он отказался, решив, что отъезд был бы предательством по отношению к тем немецким коллегам, которые его самоотверженно защищали, прежде всего к Лауэ, Нернсту и Рубенсу. Однако Эйнштейн выразил готовность принять звание экстраординарного почетного профессора в нидерландском Королевском университете, и голландская «выездная» профессура оставалась за ним вплоть до 1933.

Антисемитская травля в Берлине оказала существенное влияние на отношение Эйнштейна к сионизму. «Пока я жил в Швейцарии, я никогда не сознавал своего еврейства, и в этой стране не было ничего, что влияло бы на мои еврейские чувства и оживляло бы их. Но все изменилось, как только я переехал в Берлин. Там я увидел бедствия многих молодых евреев. Я видел, как их антисемитское окружение делало невозможным для них добиться систематического образования... Тогда я понял, что лишь совместное дело, которое будет дорого всем евреям в мире, может привести к возрождению народа». Таким делом ученый полагал создание независимого еврейского государства. Вначале он счел необходимым поддержать усилия по созданию Еврейского университета в Иерусалиме, что побудило его предпринять совместную поездку по США с главой сионистского движения, химиком Х.Вейцманом. Поездка должна была содействовать пропаганде сионистской идеи и сбору средств для университета. В США Эйнштейн прочел ряд научных докладов, в том числе в Принстонском университете.

В марте 1922 Эйнштейн отправился с лекциями в Париж, а осенью снова предпринял большую зарубежную поездку – в Китай и Японию. На обратном пути он впервые посетил Палестину. В Иерусалимском университете Эйнштейн рассказывал о своих исследованиях по теории относительности, беседовал с первыми еврейскими переселенцами. После 1925 Эйнштейн не предпринимал дальних путешествий и жил в Берлине, совершая лишь поездки в Лейден для чтения лекций, а летом в Швейцарию, на побережье Северного или Балтийского моря. Весной 1929 по случаю пятидесятилетия ученого магистрат Берлина подарил ему участок лесистой местности на берегу Темплинского озера. В просторном, удобном доме Эйнштейн проводил много времени. Отсюда он уплывал на парусном ялике, часами курсируя по озерам.

Начиная с 1930 Эйнштейн проводил зимние месяцы в Калифорнии. В Пасаденском технологическом институте ученый читал лекции, в которых рассказывал о результатах своих исследований. В начале 1933 Эйнштейн находился в Пасадене, и после прихода Гитлера к власти никогда более не ступал на немецкую землю. В марте 1933 он заявил о своем выходе из Прусской Академии наук и отказался от прусского гражданства.

С октября 1933 Эйнштейн приступил к работе в Принстонском университете, а вскоре получил американское гражданство, одновременно оставаясь гражданином Швейцарии. Ученый продолжал свои работы по теории относительности; большое внимание уделял попыткам создания единой теории поля.

Находясь в США, ученый старался любыми доступными ему средствами оказывать моральную и материальную поддержку немецким антифашистам. Его очень беспокоило развитие политической ситуации в Германии. Эйнштейн опасался, что после открытия деления ядра Ганом и Штрассманом у Гитлера появится атомное оружие. Тревожась за судьбу мира, Эйнштейн направил президенту США Ф.Рузвельту свое знаменитое письмо, которое побудило последнего приступить к работам по созданию атомного оружия. После окончания Второй мировой войны Эйнштейн включился в борьбу за всеобщее разоружение. На торжественном заседании сессии ООН в Нью-Йорке в 1947 он заявил об ответственности ученых за судьбы мира, а в 1948 выступил с обращением, в котором призывал к запрещению оружия массового поражения. Мирное сосуществование, запрещение ядерного оружия, борьба против пропаганды войны – эти вопросы занимали Эйнштейна в последние годы его жизни не меньше, чем физика.

Умер Эйнштейн в Принстоне (США) 18 апреля 1955. Его прах был развеян друзьями в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным.

Эйнштейн Альберт (1879-1955 гг.)

Выдающийся физик-теоретик, один из создателей современной физики, разработал специальную и общую теории относительности.

Родился в немецком городе Ульме, в небогатой еврейской семье Германа и Паулины Эйнштейн. Посещал католическую начальную школу в Мюнхене (впоследствии он, верящий в существование Бога, не разграничивал христианское и иудейское вероучение). Мальчик рос замкнутым и необщительным, не демонстрировал каких-либо значительных успехов в школе. С шести лет по настоянию матери он начал заниматься игрой на скрипке. Увлечение музыкой сохранялось у Эйнштейна на протяжении всей жизни.

После окончательного разорения отца семейства в 1894 г. Эйнштейны переехали из Мюнхена в Павию близ Милана (Италия). Осенью 1895 г. Альберт Эйнштейн прибыл в Швейцарию, чтобы сдать вступительные экзамены в Высшее техническое училище (так называемый Политехникум) в Цюрихе. Блестяще проявив себя на экзамене по математике, он в то же время провалил экзамены по ботанике и французскому у языку. В октябре 1896 г. со второй попытки был принят на педагогический факультет. Здесь он познакомился с родившейся в Венгрии сербской студенткой Милевой Марич, впоследствии ставшей его женой.

В 1900 г. Эйнштейн окончил Политехникум, получив диплом преподавателя математики и физики. В 1901 г. получил гражданство Швейцарии, но вплоть до весны 1902 г. не мог найти постоянное место работы. Несмотря на лишения, преследовавшие его в 1900-1902 гг., Эйнштейн находил время для дальнейшего изучения физики. В1901 г. берлинские «Анналы физики» опубликовали его первую статью «Следствия теории капиллярности», посвященную анализу сил притяжения между атомами жидкостей на основании теории капиллярности. С июля 1902 по октябрь 1909 гг. великий физик работал в бюро патентов, занимаясь преимущественно патентованием изобретений, связанных с электромагнетизмом. Характер работы позволял Эйнштейну посвящать свободное время исследованиям в области теоретической физики.

6 января 1903 г. Эйнштейн женился на 27-летней Милеве Марич. Влияние Милевы Марич, дипломированного математика, на труды ее мужа до нашего времени остается нерешенным вопросом. Тем не менее, их брак был скорее интеллектуальным союзом, и сам Альберт Эйнштейн называл свою жену «созданием, равным мне, таким же сильным и независимым, как и я». Еще в 1904 г. «Анналы физики» получили от Альберта Эйнштейна ряд статей, посвященных изучению вопросов статической механики и молекулярной физики. Они были опубликованы в 1905 г., открыв так называемый «Год чудес», когда четыре статьи Эйнштейна совершили революцию в теоретической физике, дав начало теории относительности. В 1909-1913 гг. он -профессор Цюрихского политехникума, в 1914-1933 гг. - профессор Берлинского университета и директор Института физики.

В 1915 г. завершил создание общей теории относительности или современной релятивистской теории тяготения, установил связь между пространством, временем и материей. Вывел уравнение, описывающее поле тяготения. В 1921 г. Эйнштейн стал лауреатом Нобелевской премии, а так же членом многих академий наук, в частности иностранный член АН СССР.

После прихода к власти нацистов в 1933 г. физик подвергся преследованиям и покинул Германию навсегда, выехав в США.

После переезда получил должность профессора физики в недавно созданном Институте фундаментальных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. В Принстоне он продолжал работу над исследованием проблем космологии и созданием единой теории поля, призванной объединить теорию гравитации и электромагнетизм. В США Эйнштейн мгновенно превратился в одного из самых известных и уважаемых людей страны, приобрел репутацию гениальнейшего ученого в истории человечества, а также олицетворения образа «рассеянного профессора» и интеллектуальных возможностей человека вообще.

Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 г. в Принстоне от аневризмы аорты. Его прах был сожжен в крематории Юинг-Симтери, а пепел развеян по ветру.

    В 1950 году в письме М. Берковитцу Эйнштейн писал: «По отношению к Богу я агностик. Я убеждён, что для отчётливого понимания первостепенной важности нравственных принципов в деле улучшения и облагораживания жизни не требуется понятие законодателя, особенно - законодателя, работающего по принципу награды и наказания».

    В последние годы
    Ещё раз Эйнштейн описал свои религиозные взгляды, отвечая тем, кто приписывал ему веру в иудео-христианского Бога:

    То, что вы читали о моих религиозных убеждениях - разумеется, ложь. Ложь, которую систематически повторяют. Я не верю в Бога как в личность и никогда не скрывал этого, а выражал очень ясно. Если во мне есть что-то, что можно назвать религиозным, то это, несомненно, беспредельное восхищение строением вселенной в той мере, в какой наука раскрывает его.

    В 1954 году, за полтора года до смерти, Эйнштейн в письме к немецкому философу Эрику Гуткинду так охарактеризовал своё отношение к религии:

    «Слово „Бог“ для меня всего лишь проявление и продукт человеческих слабостей, а Библия - свод почтенных, но всё же примитивных легенд, которые, тем не менее, являются довольно ребяческими. Никакая, даже самая изощрённая, интерпретация не сможет это (для меня) изменить».

    Оригинальный текст (англ.)

    Энштейн был великим ученым.

Родился Альберт Эйнштейн 14 марта 1879 года в городе Ульме, что на юге Германии, в небогатой семье еврея. Брак родители заключили за три года до его рождения, 8 августа 1876 года. Герман Эйнштейн, отец Альберта, был в то время соучредителем небольшого предприятия, которое производило перьевую набивку для матрасов и перин. Мать Альберта, Паулина Эйнштейн, урожденная Кох, родилась в семье состоятельного торговца кукурузой.

С летом 1880 года семья обосновалась в Мюнхене, где Герман Эйнштейн вместе со своим братом Якобом основали небольшую фирму, которая занималась торговлей электрооборудования. Там же родилась младшая сестра Эйнштейна Мария в 1881 году.

Местная католическая школа дала Альберту Эйнштейну начальное образование. В 12 лет ребенок пережил состояние глубокой религиозности, но чуть позже увлечение научно-популярной литературой и личностный рост сделало его навсегда скептиком и вольнодумцем, который не признавал авторитетов. Самыми яркими детскими воспоминаниями Альберта Эйнштейна стало первое знакомство с компасом, чтение «Начала» Евклида, и кантовской «Критики чистого разума». По настоянию матери он с шести лет начал заниматься игрой на скрипке, увлечение которой сохранялось у Эйнштейна всю оставшуюся жизнь. Значительно позже, в 1934 году он дал в Принстоне, США, благотворительный концерт, где звучал Моцарт. Этот концерт был проведен в пользу немецких ученых-эммигрантов, которые вынуждены были выехать из нацистской Германии.

Альберт в возрасте трех лет. 1882 г.

Альберт Эйнштейн не был лучшим учеником в гимназии, самые хорошие результаты он показывал только по математике и латыни. Принятая в то время система тупого механического зазубривания материала учениками, а также надменное и авторитарное отношение к ученикам со стороны учителей, вызывало у Альберта полное неприятие, он считал, что такие отношения задерживают развитие личности. Это точка зрения зачастую выливалась в ссоры и конфликты с преподавателями. Он считал, что техника заучивания наносит сокрушительный вред творческому подходу к учебе и самому духу обучения, поэтому его протест выливался в проблемы и скандалы с учителями.

В 1894 году семья Эйнштейнов переехала из Мюнхена в Павию, итальянский город около Милана, куда братья Герман и Якоб перевели свою фирму. Однако сам Альберт оставался со своими родственниками в Мюнхене ещё некоторое время, чтобы иметь возможность окончить шесть классов своей гимназии. Но он так и не получил аттестат зрелости и в 1895 году переехал к своей семье в Павии.
В 1895 году Альберт Эйнштейн приехал в Швейцарию, в Цюрих, где намеревался сдать вступительные экзамены для поступления в Политехникум (Высшее техническое училище) и стать преподавателем физики. Он блестяще сдал экзамен по математике и с грохотом провалил экзамен по ботанике и французскому языку. Это обстоятельство не дало ему возможности поступить в училище, однако, по совету директора училища он пробует попасть в выпускной класс в школу в Арау, для того, чтобы получить наконец-то аттестат и иметь возможность в следующем году повторить попытку поступления в училище.

Теория Максвелла занимала ум юноши, и все свободное время в кантональной школе Аарау Альберт Эйнштейн посвящал ее изучению. Саморазвитие принесло свои плоды — 1896 год принес ему успех в сдаче выпускных экзаменов в школе. Исключением остался все тот же экзамен по французскому языку.

Школьное сочинение Эйнштейна (на французском), в котором он пишет, что в силу своей склонности к абстрактному мышлению мечтает стать учителем математики или физики

Однако это обстоятельство не стало помехой в получении аттестата, и в октябре 1896 года Альберт Эйнштейн поступает в Политехникум на педагогический факультет. Здесь происходит его знакомство с Марселем Гроссманом, будущим математиком, а на то время просто однокурсником, а также со студенткой медицинского факультета Милевой Марич, которая позже станет его женой. Этот год стал еще знаменателен тем, что Эйнштейн отказался от германского гражданства. Но для того, чтобы стать гражданином Швейцарии, ему надо было уплатить 1 000 швейцарских франков, что было невозможно, учитывая бедственное положение семьи в то время. Это удалось сделать только спустя пять лет. В тот год предприятие отца окончательно разорилось, родители переехали в Милан, где отец Альберта самостоятельно, без брата, открыл фирму, торговавшую электрооборудованием.

Методика подхода к образованию в Политехникуме существенно отличалась от закостеневшей и авторитарной прусской школы, поэтому дальнейшее обучение давалось юноше легче. Среди его преподавателей был замечательный геометр Герман Минковский, чьи лекции Эйнштейн зачастую пропускал, но потом искренне сожалел об этом, а также известный аналитик Адольф Гурвиц.

Окончил Политехникум Альберт Эйнштейн в 1900 году и получил диплом преподавателя математики и физики. Экзамены он сдал вполне успешно, но не с блеском. Очень многие профессионалы высоко оценивали способности юноши, однако никто из них не изъявил желания помочь продолжить научную карьеру. Об этом позже Эйнштейн говорил, что из-за своего свободомыслия он был третируем профессурой, которые закрыли ему путь в науку.

Долгожданное гражданство Эйнштейн получил в 1901 году, но вплоть до весны 1902 года так и не мог найти постоянное место работы. Финансовые проблемы заставляли его голодать, режим дня без крошки хлеба подряд по нескольку дней стал в дальнейшем причиной его проблем со здоровьем – заболевание печени давало о себе знать в течение всей последующей жизни.

Физика оставалась предметом, который его страстно интересовал даже в этот трудный период 1900 – 1902 годах, он находил время для ее изучения не смотря на лишения, которые его преследовали, и написанная им статья «Следствия теории капиллярности» была опубликована в берлинских «Анналах физики» в 1901 году. Эта статья была посвящена анализу взаимодействия сил притяжения между атомами жидкостей, которая базировалась на теории капиллярности.

Выбраться из хронического безденежья Эйнштейну помог бывший однокурсник, Марсель Гроссман, который рекомендовал его в Федеральное Бюро патентов в городе Берне, на должность эксперта III класса. На этой должности Альберт Эйнштейн получал оклад в 3500 франков в год. Для сравнения: в студенческие годы он перебивался на 100 франков в месяц.
Эйнштейн проработал в Бюро патентов до октября 1909 года, занимаясь в основном экспертной оценкой поступающих заявок на изобретение. С 1903 года он становится работником Бюро на постоянной основе. Все свободное время Эйнштейн продолжал посвящать изучению и исследованиям в области теоретической физики.

В связи с болезнью отца в 1902 году Альберт приезжает в Италию, а спустя несколько дней отец умирает.
В следующем, 1903 году, Эйнштейн женился на двадцатисемилетней Милеве Марич, с которой был знаком еще со времени обучения в Политехникуме. В браке у них родилось трое детей.

История физики называет 1905 год «Годом чудес». Ведущий физический журнал Германии в этот год опубликовал целых три (!) статьи Эйнштейна, которые положили начало новой научной революции. Первая из них дала начало теории относительности и называлась «К электродинамике движущихся тел». Вторая стала краеугольным камнем в квантовой теории и была опубликована с названием «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». Третья работа была посвящена теории броуновского движения и сделавшая определенный вклад в статическую физику: «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты».

Открытия XIX века, касаемые электромагнитных явлений утверждали, что среда, в которой распространяются магнитные волны – эфир. Однако позже выяснилось, что свойства этой среды не согласовываются с законами классической физики. Множественные опыты и открытия того периода: опыт Физо, Майкельсона, Лоренца-Фитцджеральда, Максвелла и Лармора-Пуанкаре давали пищу для ищущего ума Эйнштейна, и его собственные выводы, основанные на этих изучениях позволили ему сделать первый шаг к своей теории относительности.

Альберт Эйнштейн с первой женой Милевой Марич. Свадебная фотография, 1903 год

К началу XX века в науке существовали две несовместимые теории кинематики: классическая, с преобразованиями Галилея, и электромагнитная, с преобразованиями Лоренца. Эйнштейн предположил, что классическая теория представляет собой частный случай второй теории для малых скоростей, а то, что считалось эфирными свойствами, на самом деле есть проявление свойств пространства и времени. В связи с этим, он предложил два постулата: всеобщий принцип относительности и постоянства скорости света, из которых без труда выводились формулы преобразования Лоренца, относительность одновременности, новая формула сложения скоростей и т.д. В другой его статье появилась известная формула, определяющая связь массы и энергии, E=mc2. Небольшая часть ученых сразу же приняла эту теорию, и позже она получит название «специальная теория относительности». Эйнштейн вместе с Максом Планком построили релятивистскую динамику и термодинамику. Бывший преподаватель Эйнштейна, Минковский, представил в 1907 году математическую модель кинематики теории относительности в виде геометрических выкладок четырехмерного неевклидова мира. Он же разработал теорию инвариантности этого мира.

Но новая теория показалась слишком революционной немалому числу ученых, поскольку она отменяла эфир, абсолютное пространство и время, пересматривала механику Ньютона. Необычные следствия теории относительности, такие как относительность времени для разных систем отсчета, разные значения инерции и длины для разных скоростей, невозможность движения быстрей, чем движение скорости света были неприемлемы для консервативной части ученых.

Поэтому очень многие представители научного сообщества остались верны принципам классической механики и концепции эфира, среди них были Лоренц, Дж.Дж.Томсон, Ленард, Лодж, Вин. Но при этом некоторые из них все же не отвергали безоговорочно результаты специальной теории относительности, но пытались интерпретировать их в духе лоренцовской теории, при этом рассматривая концепцию Эйнштейна-Минковского как чисто математический прием. Основным и решающим аргументом в пользу истинности теории относительности стали опыты по ее проверке, а накопленные с течением времени опытные подтверждения дали возможность базирования на СТО постулатов и законов квантовой теории поля, теории ускорителей, которая и сейчас учитывается при проектировании систем спутниковой навигации.

Свою первую работу Альберт написал в 16 лет, опубликовал в 22, а за всю жизнь написал более 2300 научных работ

В начале ХХ века в историю науки вошел термин проблемы, известной как «Ультрафиолетовая катастрофа», которая согласовывалась с экспериментом Макса Планка о поглощении света неделимыми порциями, дискретно. Эйнштейн на основании этого вывода предложил его обобщение с далеко идущими последствиями и использовал его для объяснения свойств фотоэффекта. Он предположил, что не только процесс поглощения носит дискретный характер, но и само электромагнитное излучение дискретно. Чуть позднее эти порции получили название фотонов. Позже эксперименты Милликена полностью подтвердили теорию эффекта Эйнштейна. Но в то время его точка зрения вызвала

непонимание и отрицания у большинства физиков, и даже Планка пришлось убеждать в реальности квантовых частиц. С течением времени опытные данные накопившись, убедили скептиков в правильности этой теории, а точку в споре поставил эффект Комптона.

В 1907 году Эйнштейном была опубликована квантовая теория теплоемкости, но при этом старая теория в условиях низких температур сильно расходилась с экспериментом. В 1912 году опыты Дебая, Борна и Кармана уточнили теорию теплоемкости Эйнштейна и результаты опытных данных устроили всех.

В современной культуре формула Е = mc2 является едва ли не самой известной, кроме того, именно эта формула – символ теории относительности.

На основе молекулярной теории Эйнштейн разработал статистико-математическую модель для броуновского движения, на основании которой можно было с высокой точностью определить размер молекул и их количество на единицу объема. По этой теме появилась новая работа Эйнштейна «К теории броуновского движения» и позже ученый неоднократно возвращался к ней.

В 1917 году Эйнштейн, исходя из статистических соображений, предполагает существование нового вида излучения, которое происходит под влиянием внешнего электромагнитного поля, которое было названо индуцированным излучением. Свою точку зрения на этот вопрос он излагает в статье «К квантовой теории излучения». В начале 50-х годов двадцатого столетия был разработан способ усиления радиоволн и света, который был основан на использовании индуцированного излучения. Эта разработка позже легла в основу теории лазеров.

Всемирную славу ученому принесли работы, написанные им еще в 1905 году, значительно позже. А тогда, в 1905 году, он направил в университет Цюриха свою докторскую диссертацию, тема которой была «Новое определение размеров молекул» и за которую он получил степень доктора наук по физике в 1906 году. Но вплоть до октября 1909 года он продолжает службу в патентном бюро, но уже в должности эксперта II класса и с добавкой в окладе. В 1908 году Эйнштейн был приглашен читать факультативные лекции в Бернском университете без всякой оплаты. После встречи в 1909 году на съезде натуралистов в Зальцбурге с Марком Планком и трехлетней переписки с ним, они стали близкими друзьями и поддерживали тесные отношения до конца жизни. После съезда Эйнштейн получил должность экстраординарного профессора в университете Цюриха. Оплата должности была совсем небольшой, учитывая, что в семье у Эйнштейна к тому времени уже было двое детей. Он продолжает публиковать свои статьи по термодинамике, теории относительности и квантовой теории.

1911 год принес Эйнштейну возможность познакомиться с Пуанкаре на Первом Сольвеевском конгрессе в Брюсселе, который был посвящен проблемам квантовой теории. Пуанкаре все еще продолжал отвергать квантовую теорию, хотя к Эйнштейну относился очень уважительно. В 1912 году Эйнштейн становится профессором Политехникума в Цюрихе, где читает лекции по физике. В конце 1913 года Эйнштейн по рекомендации Нернста и Планка получил приглашение возглавить в Берлине физический исследовательский институт. Также он зачисляется профессором Берлинского университета. С началом первой мировой войны убежденный пацифист Эйнштейн прибывает в Берлин, оставив семью в Цюрихе. Официально развод состоялся в 1919 году, но семья распалась гораздо раньше. После начала войны гражданство Швейцарии помогало Эйнштейну противостоять милитаристскому давлению, но он не подписывал никаких «патриотических воззваний».

По окончании войны ученый продолжает работу в прежних направлениях физики, а также начинает исследование релятивистской космологии и единой теорией поля, которые, по его предположению, должны были бы объединить электромагнетизм, гравитацию и новую теорию микромира. 1917 год ознаменовался его первой статьей по космологии, имевшей название «Космологические соображения к общей теории относительности». Следующий период жизни, вплоть до 1920 года был проведен во множественных болезнях, которые, как снежный ком, навалились на Эйнштейна.

Альберт Эйнштейн и его кузина Эльза Эйнштейн (Лёвенталь), которая с февраля 1919 г. стала его второй законной женой

Но 1919 год стал для него годом второй женитьбы – он заключил брак со своей двоюродной сестрой Эльзе Лёвенталь, и удочерил двух её детей. В 1920 году к ним в дом переехала уже тяжелобольная мать ученого и скончалась в феврале того же года.

В 1919 году в момент затмения солнца английская экспедиция обнаружила предсказанное ученым отклонение света в поле тяготения Солнца, и слава ученого в тот год достигла небывалых высот.

В 1920 году вместе с другими членами Берлинской академии наук Эйнштейн был приведен к присяге как госслужащий и стал считаться гражданином Германии. Но швейцарское гражданство он сохранит до конца жизни. Много путешествуя по европейским странам в тот год, он читает лекции для ученых, студентов и просто любознательной публики. Визит в США в 1921 году был отмечен специальной приветственной резолюцией конгресса США. В 1922 год он нанес визит Тагору в Индии, а также побывал в Китае. Зима 1922 года Эйнштейном была проведена в Японии, а в 1923 году он выступал в Иерусалиме, где в 1925 году планировалось открыть Еврейский университет.

Альберт Эйнштейн был неоднократно номинирован на Нобелевскую премию по физике, но консерватизм членов Нобелевского комитета долгое время не позволял им присудить премию за столь революционную теорию, и в конце концов был найден к этому вопросу дипломатичный подход: ему присудили премию 1922 года за теорию фотоэффекта. Но традиционную речь на Нобелевской церемонии Эйнштейн посвятил все же теории относительности.

В 1924 году физик из Индии Шатьендранат Бозе попросил Эйнштейна о помощи в публикации его статьи, и в 1925 году она была представлена в немецком переводе. Позже Эйнштейн развил предположение Бозе по отношению к системам тождественных частиц с целым спином. Оба физика обосновали существование пятого агрегатного состояния вещества, который был назван конденсатом Бозе-Эйнштейна.

Как авторитетную и очень известную личность Эйнштейна все время привлекали к разным политическим акциям. Он участвовал в организации «Друзья новой России», а также призывал к разоружению и объединению Европы, а также всегда был категорически против обязательной воинской службы.
Когда в 1929 году весь мир бурно отмечал пятидесятилетний юбилей Эйнштейна, сам виновник торжества скрывался на своей вилле под Потсдамом, где с энтузиазмом занимался разведением роз.

В 1931 году Эйнштейн вновь прибывает в США, где встречается с Майкельсоном.
В активе Эйнштейна, кроме теоретических изысканий, есть несколько практических изобретений, к которым относятся оригинальный слуховой аппарат, бесшумный холодильник, гирокомпас и т.д.
Примерно до 1926 года Эйнштейн работает во многих областях физики, от космологических моделей до исследования причин возникновения речных извилин, а затем сосредотачивает усилия на квантовых проблемах и Единой теории поля.

По мере возникновения и нарастания экономического кризиса в Веймарской Германии усиливается политическая нестабильность, а также антисемитские настроения. В связи с этим Эйнштейн покидает Германию и в 1933 году вместе с семьей выезжает в США по гостевой визе. В скором времени после переезда он отказывается от немецкого гражданства и членства в Прусской и Баварской академии наук в знак протеста против нацизма. Эйнштейн получает после переезда в США должность профессора в Институте перспективных исследований. Его старший сын Ганс-Альберт позже станет профессором Калифорнийского университета, а младший, Эдуард, после заболевания тяжелой формой шизофрении умер в психиатрической лечебнице. Две двоюродных сестры Эйнштейна погибли в концлагерях.

Милева Марич (сидит) и сыновья Альберта Эйнштейна: Эдуард (справа), Ганс-Альберт (слева)

После приезда в США он стал одним из самых известных людей страны, встречался в 1934 году с Франклином Рузвельтом и имел репутацию доступного, скромного, приветливого человека, не страдающего «звездной» болезнью. В 1936 году от сердечного приступа умирает его жена Эльза и одиночество ученого скрашивает сестра Майя и падчерица Марго.

В 1940 году Эйнштейну вручили сертификат об американском гражданстве.
Во время второй мировой войны Эйнштейн консультировал ВМС США и способствовал решению технических проблем.

В послевоенные годы Эйнштейн становится одним из учредителей Пагуошского движения ученых за мир и вместе с Бертраном Расселом, Фредериком Жолио-Кюри, Альбертом Швейцером и возглавляет развитие этого движения против гонки вооружений, создания ядерного и термоядерного оружия. Эти великие личности помимо огромного вклада в науку внесли неоценимую лепту в борьбе за мир.

В 1955 году здоровье Эйнштейна резко ухудшается. Он, чувствуя близкую кончину, пишет завещание, и заявляет своим друзьям о том, что считает, что свою миссию на земле он выполнил. Последней его работой стало воззвание с призывом предотвратить ядерную войну.

16 апреля 1955 года секретарь Эйнштейна услышала шум от падения тела. Ученый лежал в ванной с гримасой боли на лице. На вопрос «Все ли в порядке?», он ответил в своей обычной манере: «Все - в порядке. Я - нет».

В больнице диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Эйнштейн отказался от операции, сказав, что не верит в искусственное продление жизни, и попросил прибывших родственников принести его последние заметки о единой теории поля.

Величайший ученый человечества умер ночью 18 апреля 1955 года , на 77 году жизни в Принстоне, США. Он не хотел, чтобы люди поклонялись его костям, поэтому по его просьбе тело было кремировано, а пепел развеян по ветру. На похоронах присутствовало всего 12 самых близких друзей.

Эйнштейн начал играть на скрипке с 6 лет. А позже сказал, что если бы он не стал физиком, то стал бы музыкантом.

Знаменитый снимок был сделан на 72-летии ученого. Он устал позировать и в ответ на просьбу фотографа Артура Сассе улыбнуться — показал ему язык.

10 интересных фактов из жизни Альберта Эйнштейна :

  • Эйнштейн всегда поддерживал движение вегетарианцев и сам следовал этой диете в последние годы жизни;
  • Существует легенда, в которой идет речь о непосредственном отношении Эйнштейна к «Филадельфийскому эксперименту»;
  • Своим единственным талантом Эйнштейн называл только любознательность;
  • Научился говорить очень поздно, поэтому в возрасте 7 лет все еще повторял фразы медленно и по нескольку раз, и даже к 9 годам говорил недостаточно бегло;
  • Первая жена Милева Марич в личной переписке и в жизни называла его Джонни;
  • Эйнштейн был объявлен коммунистом «Женской патриотической корпорацией»;
  • В 1968 году в Израиле была выпущена банкнота с изображением Эйнштейна достоинством 5 лир;
  • Имя Эйнштейна носит кратер на Луне и астероид 2001 Эйнштейн;
  • Бренд «Альберт Эйнштейн» был зарегистрирован в качестве торговой марки в Израиле;
  • Известен афоризм Эйнштейна, придуманный им в ответ на вопрос одной журналистки о разнице между временем и вечностью: «Если бы у меня было время, чтобы объяснить разницу между этими понятиями, то прошла бы вечность, прежде чем вы бы ее поняли»

Сложный мозг Альберта Эйнштейна

Патологоанатом Томас Харви сохранил мозг Эйнштейна (якобы с разрешения родственников) в формалине, а офтальмолог Генри Абрамс законсервировал глаза ученого. Часть срезов мозга была роздана ученым, а остальные ткани, по некоторым свидетельствам, хранились за холодильником в картонном ящике для сидра. Исследования показали, что объем мозга Эйнштейна находился в пределах нормы, однако латеральная извилина, отделяющая нижнюю теменную область от остального мозга, отсутствовала. Возможно, именно поэтому теменная доля мозга оказалась шире, чем обычно, примерно на 15%. Считается, что она отвечает за пространственные ощущения и аналитическое мышление (сам ученый говорил, что мыслит скорее образами, чем понятиями). Данная аномалия также способна объяснить то, что Эйнштейн до 3 лет якобы вообще не мог говорить.

Золотые цитаты Альберта Эйнштейна :

Альберт Эйнштейн был великолепным физиком. Он открыл много физических законов и был впереди многих ученых своего времени. Но люди называют его гением не только за это. Профессор Эйнштейн был философом, который ясно понимал законы успеха, и объяснял их так же хорошо, как и свои уравнения. Вот десять цитат из огромного списка его замечательных высказываний.

1. Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию; 2. Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения. Уникальность вашего творчества зачастую зависит от того, насколько хорошо вы умеете прятать свои источники. Вас могут вдохновлять другие великие люди, но если вы в положении, когда на вас смотрит весь мир, ваши идеи должны выглядеть уникальными; 3. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой. Если вы хотите стать успешным предпринимателем, нужно начинать заниматься бизнесом прямо сейчас. Хотеть начать, но бояться последствий, вас ни к чему не приведет. Это справедливо и в других областях жизни: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть; 4. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку. Умные люди всегда задают вопросы. Спрашивайте себя и других людей, чтобы найти решение. Это позволит вам узнавать новое и анализировать собственный рост. 5. Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие; 6. Порядок необходим глупцам, гений же властвует над хаосом; 7. Как много мы знаем, и как мало мы понимаем; 8. Вопрос, который ставит меня в тупик: сумасшедший я или все вокруг меня? 9. Мы выиграли войну, но не мир; 10. - У вас есть записная книжка, чтобы записывать ваши гениальные мысли?
- Гениальные мысли приходят в голову так редко, что их нетрудно запомнить…

Личная жизнь гениев редко бывает счастливой и простой. Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн в этом смысле исключением не является: д ва непростых брака, серьезная болезнь младшего сына, многочисленные романы с молоденькими девушками, непростые отношения с матерью. Причем, надо сказать, что Эйнштейн пользовался огромным успехом у женщин.

Альберт Эйнштейн с супругой Эльзой

Биографы Альберта Эйнштейна настаивают на том, что свою первую любовь по имени Мария Винтелер будущий ученый встретил во время учебы в Политехнической школе в Цюрихе. Это было еще не пиршество плоти, а романтический запал, который вылился в потоки писем и редкие наезды в поселок, где проживала девушка. Понемногу юношеская страсть улеглась, но Марию финал любви поверг в глубокую депрессию. Уныло почувствовали себя и еврейские родственники несостоявшейся пары, уже грезившие о брачном союзе.

Рандеву с девушками студент Эйнштейн предпочитал революционные теории, с которыми его познакомил его друг Фридрих Адлер, сын Виктора Адлера — лидера австрийской социал-демократической партии. Впрочем, бунтаря из Альберта не получилось, и вскоре он всецело посвятит себя науке и божку Эросу. Милева Марич была, по всеобщему убеждению, лишена обаяния женственности и хромала на одну ногу. Православная христианка, сербка по национальности, Милева была на три года старше Альберта, имела тяжелый характер, болезненно ревнива и склонна к депрессии. Эйнштейн влюбился в нее в 1898 году, когда они вместе работали над законами гравитации, и сделал своей коллеге предложение.

Паулина уперлась рогом и прямо заявила сыну, что против этого брака. Материнские уговоры и угрозы, казалось, мало трогали Альберта, но позднее окажется, что относительно медленно, но верно они проникали в сознание молодого ученого. Папаша Герман был более лоялен и незадолго до своей кончины успел благословить молодых. Свадьба Эйнштейна-младшего состоялась 6 января 1903 году, уже после смерти Эйнштейна-старшего. Когда Милева забеременела, то была вынуждена уехать к своей семье в Сербию, поскольку у Альберта денег не было. Она родила дочь Лизерль, и в письмах обоих родителей звучит радость по этому поводу, однако Эйнштейн не едет к молодой матери и не торопится подержать на руках новорожденную.

Биографы гения усматривают тут загадку. Не совсем ясна и дальнейшая судьба этой девочки. По одним сведениям, ее отдали в детский приют, по другим — передали в приемную семью. Большинство уверяли, что она умерла в два года от скарлатины в семье своей матери. Кое-кто заявлял, что Лизерль пережила Эйнштейна. Даже сегодня, когда опубликованы архивы, никто не знает всей правды. Остаются открытыми вопросы: почему Эйнштейн, который будет нежно любить двух других своих детей, проявил такое безразличие при рождении первенца и будет ли этот поступок предвестником разрыва с Милевой?

В феврале 1901 года Альберт Эйнштейн получил швейцарское гражданство, а в декабре того же года с помощью своего друга Гроссмана получил работу с приличным окладом — технического эксперта 3-й категории в Швейцарском патентном бюро в Берне. Тотчас же Альберт вызвал к себе Милеву и на следующий год, 14 мая 1904 года, у них родился сын — Ганс Альберт. На этот раз счастливый отец, узнав об успешном разрешении супруги от бремени, галопом мчался по улицам города, чтобы поцеловать ее и дитя. С этих пор и до самого конца жизни Эйнштейн будет играть роль заботливого отца по отношению к своим чадам, к двум (в 1910-м году родится больной шизофренией сын Эдуард), за исключением дочки Лизерль.

Поводом к краху семейного очага Эйнштейнов дал то ли ревнивый характер Милевы, то ли ее адюльтер с неким профессором из Загреба. Разрыв наступил в середине июля 1914 года, в то время их семья жила в Берлине. Эйнштейн собственноручно написал своей жене условия, в которых среди прочего требовал, чтобы Милева отказалась от всякой интимной близости с ним и даже запретил ей с ним заговаривать, если он того не желает. Милева с детьми нашла пристанище у Фридриха Габера, выдающегося химика, нового друга Эйнштейна. В конце июля Милева с мальчиками уехала в Цюрих. На берлинском вокзале их провожал плачущий великий физик Альберт Эйнштейн.

Расторгнув брак с Марич, Эйнштейн женится на своей двоюродной сестре и по линии отца, и по линии матери, полной противоположности своей первой жены, но полностью отвечавшей запросам его матери. Свадьба с кузиной Эльзой состоялась спустя всего три месяца после развода с Марич — 2 июня 1919 года. Но на протяжении всей Первой мировой войны Эйнштейн уже открыто жил с ней. Символично, что свадьба Эйнштейна состоялась после смерти его матери, словно одна женщина заменила собой другую. Эльза, которая называла мужа не по имени, а исключительно по фамилии, заменила собой мать Эйнштейна, но не стала его единственной любовью. Череда любовниц выдающегося ученого говорит об этом.

"Вначале была Бетти Нейман, — утверждает французский биограф физика Лоран Сексик (Laurent Seksik). — Роман начался всего через несколько месяцев после его брака с Эльзой. Бетти была его секретаршей, на 20 лет его моложе. Он повстречал ее и нанял на работу в 1923 году. Безумно в нее влюбился. Она уступила ему без сопротивления. Этот человек оказывал неотразимое воздействие и на толпы, и на прекрасный пол. История с Бетти, как и с ее преемницами, станет карикатурным адюльтером. Эйнштейн не хотел уходить от Эльзы, даже если утверждал обратное. Ни одна женщина никогда не заставит его уйти от нее. Он даже предложил Бетти жить втроем! Она отказалась, оскорбленная как трусостью своего любовника, так и несуразностью предложения".

Альберт Эйнштейн подарил миру самые революционные научные идеи XX века, включая знаменитую теорию относительности. Эйнштейн - всемирно признанный гений науки.

Альберт Эйнштейн родился в городе Ульме на юге Германии 14 марта 1879 г. Через год после его рождения семья Эйнштейн переехала в Мюнхен. Отец Эйнштейна вместе со своим братом владел маленькой фирмой, торгующей электротехникой, но в 1894 г. братья решили перевести свою фирму в маленький итальянский городок Павия близ Милана, надеясь, что там дела пойдут лучше. Отец и мать Альберта перебрались в Италию, но сам он ещё некоторое время продолжал учиться в одной из мюнхенских гимназий, оставшись на попечении родственников.

Ничто в детстве Альберта Эйнштейна не предвещало, что он станет научным гением. Он не говорил до 3 лет, а во время учёбы ненавидел строгую школьную дисциплину. Удовольствие ему доставляла лишь игра на скрипке. В 1895 г. Альберт переехал в Италию к отцу с матерью.

Образование Эйнштейн завершал в швейцарском городе Цюрихе. В 1896 г. он поступил в Высшее техническое училище - самое престижное высшее учебное заведение Швейцарии. Альберт выработал свою собственную систему обучения и. вместо того чтобы посещать лекции, самостоятельно изучал труды великих физиков. Из-за этого его недолюбливали профессора. В 1900 году Эйнштейн получил диплом преподавателя физики и математики, но долго не мог найти постоянное место работы - хотя бы школьного учителя. Наконец, в 1902 г. он был принят в бернское Федеральное бюро патентования изобретений на должность эксперта третьего класса.

Чудесный год

Работа в бюро патентования не слишком увлекала Эйнштейна, однако она дала ему возможность поправить материальное положение и жениться на бывшей.

Сокурснице Милеве Марич. Кроме того, у Альберта оставалось достаточно свободного времени, чтобы заниматься собственными научными разработками. Ничто, однако, не предвещало того, что случилось в 1905 г. Тогда Эйнштейн представил в ведущий немецкий научный журнал «Анналы физики» сразу несколько статей, каждая из которых стала поворотным моментом в истории науки. Одна из них была посвящена явлению, которое позднее получило название фотоэлектрического эффекта. В ней Эйнштейн излагал собственные представления о явлении, когда воздействие яркого света выбивает из атомов электроны, в результате чего вырабатывается небольшой электрический заряд. Тогда оставалось загадкой, почему этот эффект зависит только от цвета светового воздействия, а не от его интенсивности. Это казалось удивительным, так как предполагалось, что большие волны должны вызывать больший эффект.

Частицы света

Молодой Эйнштейн решил проблему, пойдя вопреки научным представлениям, выработанным за весь XIX век. Считалось, что свет распространяется в виде волн.

А Эйнштейн понял, что фотоэлектрический эффект можно легко объяснить, если рассматривать свет в виде частиц, так как частицы одного размера всегда вызывают одинаковый эффект. Частицы света позже были названы фотонами, и они действительно представляют собой крошечные частицы энергии. В 1900 г. немецкий физик Макс Планк обнаружил, что тепло излучается не равномерным потоком, а исходит порциями, которые он назвал квантами. Но именно Эйнштейн понял, что подобным образом распространяется всё электромагнитное излучение, и что порции энергии представляют собой частицы, как электроны и фотоны. Иными словами, порции энергии и крошечные частицы - это одно и то же.

Вторая статья, написанная Эйнштейном в 1905 г. была посвящена измерению размера молекул. Третья подробно объясняла броуновское движение - беспорядочное движение в воде крошечных частиц, например пылинок, которое можно увидеть под микроскопом.

Эйнштейн выдвинул предположение, что движение пылинок вызывается столкновениями с движущимися атомами, и представил математические расчёты, подтверждающие это. Это стало важным доказательством реальности атомов и молекул, что тогда всё ещё оспаривалось некоторыми учёными. Но главной работой Альберта Эйнштейна в 1905 г. оказалась специальная теория относительности.

Специальная теория относительности

В 1887 г. знаменитый эксперимент Альберта Майкельсона и Эдварда Морли показал, что свет всегда движется с одинаковой скоростью, независимо от способа измерения, Это разочаровало учёных, поскольку разрушало одну из теорий относительно световых волн.
Но у Эйнштейна на этот счёт было собственное мнение.

Обычно скорость измеряется по отношению к чему-то. Например, если тебе нужно определить скорость, с которой ты бежишь, то ты измеряешь её относительно земли под ногами, которая кажется неподвижной, однако вращается вместе с Землёй. Но свет движется с одинаковой скоростью вне зависимости от чего-то другого. И существует только одна его скорость.

Альберт Эйнштейн же рассуждал так. Скорость - это расстояние, проходимое за определённый отрезок времени. Если скорость света неизменна, то время и расстояние должны меняться. Это означало, что время и расстояние - понятия относительные и могут быть не постоянными. Это и называется специальной теорией относительности Эйнштейна.

Мир относительности

Значимость этого утверждения Эйнштейна трудно переоценить. Оно перевернуло все прежние представления о пространстве и времени, расстоянии и скорости и заставило учёных взглянуть на них абсолютно по-новому. Насколько это оказалось важным, особенно стало понятно, когда астрономия, на вооружение которой пришли радиотелескопы, ещё больше раздвинула представления учёных о пространстве.

Правда, к событиям повседневной жизни специальная теория относительности Эйнштейна практически неприменима, но с объектами, передвигающимися со скоростью света, должны происходить удивительные вещи.

Эйнштейн показал, исходя из законов движения Ньютона, что для объектов, перемещающихся со скоростью света или около того, время, похоже, расширяется - оно растягивается и идёт медленнее, а расстояния - сокращаются. А сами объекты становятся тяжелее. Этот факт Эйнштейн и назвал относительностью.

Чудесное уравнение

Выдвинув специальную теорию относительности. Эйнштейн продолжал размышлять над проблемой. Он уже показал, что, как только скорость движения объекта приближается к скорости света, масса этого объекта увеличивается. Чтобы «набрать» эту дополнительную массу не снижая скорости, потребовалась бы дополнительная энергия. Любое другое изменение означало бы изменение скорости света, чего, согласно представленным Эйнштейном доказательствам, произойти не может.

Таким образом. Эйнштейн понял, что масса и энергия взаимозаменяемы. И он вывел простое, но ставшее знаменитым уравнение, определяющее эти взаимоотношения: E = ms2. Оно показывает, что E (энергия) равна произведению массы (m) на скорость света (c) в квадрате. Это была выдающаяся идея, легко объясняющая, например, как действует радиация - простым путём превращения массы в энергию. Она доказывала возможность выработки большого количества энергии из малого количества радиоактивного материала. Увеличение массы с помощью скорости света подразумевало, что в массе самого крошечного атома заключена огромная потенциальная энергия. Эта теория использовалась 40 лет спустя, когда была создана первая атомная бомба.
Поначалу выдающиеся теории Эйнштейна не привлекли особого внимания научного мира, и он продолжал работу в Бюро патентования изобретений. Постепенно, однако, его известность росла, и в 1909 г. Эйнштейну была предложена должность доцента в Политехническом университете Цюриха. К тому времени он уже работал над общей теорией относительности.

Общая теория

При разработке общей теории относительности Эйнштейн образно представил луч света, пронизывающий падающий лифт. Луч доходит до дальней стенки лифта немного выше, по сравнению с передней, потому что лифт снижается по мере того, как луч пересекает его, и луч света немного изгибается вверх. Исходя из специальной теории относительности. Эйнштейн предположил, что на самом деле луч не изгибается, а это только кажется так, потому что пространство и время искажено силой, которая тянет лифт вниз.

Благодаря такому предположению, Эйнштейн построил великую научную теорию. Когда Ньютон вывел закон всемирного тяготения, он смог показать только математическую реальность - то, что объекты определённой массы ускоряются при определённой, предсказуемой скорости. Но он не показал, как это работает. Наглядно это удалось сделать Эйнштейну. Учёный показал, что сила тяжести - это всего лишь искажение в пространстве и времени. Масса создаёт эффект, известный как сила тяжести, путём искажения пространства и времени вокруг неё.

И чем больше масса, тем больше искажение. Это означает, что планеты вращаются вокруг Солнца не потому, что на них воздействует какая-то загадочная сила, а просто потому, что пространство и время вокруг Солнца искажены, и планеты вращаются вокруг него, как мяч внутри воронки.

Теории Эйнштейна доказывают, что путешествия в космосе невозможны на большей скорости, чем скорость света. Но писатели-фантасты предполагают, что космические корабли будущего смогут «побить» рекорд скорости света, путём растягивания времени и пространства с помощью воображаемых «гиперпространственных» двигателей.

Эйнштейн оказался прав

Когда в 1915 г. Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности, многие не очень поняли его доказательства. Были и такие, кто счёл их абсурдной выдумкой. Был ли способ доказать утверждения Эйнштейна на практике? Сам он предложил для доказательства своей теории такой путь.

Астрономы должны были зафиксировать небольшой сдвиг в истинном положении отдалённой звезды при прохождении перед ней относительно наблюдателя нашего Солнца. Такой сдвиг показал бы, что лучи света от звезды оказались изогнутыми из-за искажения пространства и времени вблизи Солнца. Поэтому в мае 1919 г. специальные экспедиции отправились в Гвинею и Бразилию, чтобы наблюдать солнечное затмение - это единственное время, когда звёзды можно видеть вблизи Солнца. Возглавлявший эти экспедиции английский астрофизик Артур Эддингтон был убеждённым сторонником столь сложных для понимания теорий Эйнштейна. Однажды учёный Людвиг Сильверстайн сказал ему: «Вы, должно быть, один из тех трёх людей на Земле, кто понимает общую теорию относительности», имея в виду Эйнштейна, себя и Эддингтона. На что Эддингтон ответил ему: «Интересно, а кто же третий?»

Во время затмения астрономам действительно удалось сделать снимки звезды, на которых было показано, как она видимо сдвинулась относительно Солнца - почти так, как предсказал Эйнштейн. Результаты наблюдений были опубликованы во всём мире, и вскоре Эйнштейн оказался самым знаменитым из учёных. Знаменитым был теперь даже его внешний облик - непослушные взъерошенные волосы и опущенные книзу усы.

Сам Эйнштейн был очень удивлён таким вниманием к своей персоне, но оно не мешало ему продолжать работу.

Эйнштейну хотелось найти способ объединить природу электромагнетизма и силы тяжести в одну большую теорию, которая смогла бы объяснить, как работает абсолютно всё - от звёздных галактик до самых маленьких субатомных частиц. До конца своей жизни учёный продолжал трудиться над такой «унифицированной теорией».

По иронии судьбы Эйнштейн стоял у истоков начала квантовой теории, имевшей такое же научное значение, как и теория относительности. Она предполагает, что на субатомном уровне нужно оперировать понятиями порций или квантов энергии. Она доказывает также, что частицы и волны взаимозаменяемы: каждая частица может вести себя как волна, а каждая волна - как частица. Помимо всего квантовая теория показывает, что исследователи не могут точно определить, где находится частица, а только предсказать её возможное местоположение. Поэтому рано или поздно частица может оказаться в неожиданном месте.

Бог не играет в кости

И хотя именно благодаря идеям Эйнштейна относительно взаимоотношений света и атомов квантовая теория получила развитие, сам он её не принимал. Это было не только потому, что, как оказалось. Вселенная подчинялась не одному своду законов, а двум: один - для субатомного мира, а другой - для всего остального. Альберт Эйнштейн отвергал саму неустойчивую природу квантовой теории в целом.

Теории относительности Эйнштейна могли показаться экстраординарными, но они всегда исходили из предположения, что Вселенная ведёт себя определённым образом. Он просто не мог допустить мысль, что Вселенная управляется вероятностью. «Бог не играет в кости» - эту знаменитую фразу Эйнштейна часто цитируют. На самом деле он сказал так: «Кажется сложным заглянуть в карты Бога. Но в то, что он играет в кости и использует «телепатические» методы... я не поверю ни на минуту». Попытки Эйнштейна опровергнуть квантовую теорию всё больше казались учёным ошибочными, однако на деле они привели к главным доказательствам того, что... квантовые эффекты реальны.

В 1920-х гг. Эйнштейн стал проявлять всё больший интерес к политическим проблемам. В 1933 г. он переехал в США, где стал работать в Принстоне. Там он познакомился с выдающимися мыслителями, такими как австрийский психолог Зигмунд Фрейд и индийский писатель Рабиндранат Тагор. Эйнштейна приводило в ужас то, что его идеи были использованы при разработке ядерного оружия, и после Второй мировой войны он стал ярым сторонником идеи формирования мирового правительства, способного прекратить конфликты между государствами. Альберт Эйнштейн умер в апреле 1955 г. в возрасте 76 лет.

Альберт Эйнштейн. Биография и открытия Альберта Эйнштейна

Чтобы понять общую теорию относительности Эйнштейна, представь себе резиновую «простыню». Тяжёлый объект, такой как Солнце (A), делает в ней вмятину. Эта вмятина образно показывает, как сила тяжести искажает пространство и время. Затем сила тяжести действует следующим образом. Любое медленно движущееся тело, проходящее поблизости (например, Земля или другая планета) скатываются в углубление, созданное (A), и двигаются по пути (B) внутри него. Тела, двигающиеся быстрее, будут следовать по более открытой траектории вокруг A, тогда как луч света (C), проходящий на большом отдалении и движущийся намного быстрее, искривится довольно незначительно.