Алексей Олимпиев,
23-12-2009 22:20
(ссылка)
Десять золотых правил от Эйнштейна.
10 ЗАКОНОВ УСПЕХА, которые использовал ЭЙНШТЕЙН в своей жизни и которые он лаконично сформулировал :
1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
2. Образование - это то, что остаётся после того, когда забываешь всё, чему учили в школе.
3.
В своём воображении я свободен рисовать как художник. Воображение
важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
4. Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения.
5. Ценность человека должна определяться тем, что он даёт, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком.
6.
Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает и
вы можете жить так, как будто всё в этом мире является чудом.
7.
Когда я изучаю себя и свои способности думать, я прихожу к выводу, что
дар воображения и фантазии значит для меня больше, чем любые
способности к абстрактному мышлению.
8. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой.
9.Нужно выучить правила игры. А затем нужно начать играть лучше всех.
10. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку.
1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
2. Образование - это то, что остаётся после того, когда забываешь всё, чему учили в школе.
3.
В своём воображении я свободен рисовать как художник. Воображение
важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
4. Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения.
5. Ценность человека должна определяться тем, что он даёт, а не тем, чего он способен добиться.
Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком.
6.
Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает и
вы можете жить так, как будто всё в этом мире является чудом.
7.
Когда я изучаю себя и свои способности думать, я прихожу к выводу, что
дар воображения и фантазии значит для меня больше, чем любые
способности к абстрактному мышлению.
8. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой.
9.Нужно выучить правила игры. А затем нужно начать играть лучше всех.
10. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку.
Метки: Альберт Эйнштейн.
Мария Леонгардт,
14-03-2010 16:06
(ссылка)
Приглашение

Сегодня в Сообществе праздник! У Альберта Эйнштейна День Рождения!!! Ждем всех в гости!!!
Мария Леонгардт,
12-12-2009 13:34
(ссылка)
Лирика, проза, творчество
В комментарии этого обсуждения можно помещать стихи, прозу, в том числе личные, интересные работы, картины и др., касающиеся Эйнштейна, Вселенной, природы, и т.п.
Человек... Последователь ТО в инвалидной коляске
Из книги Митио Каку "Физика невозможного"
http://lib.rus.ec/b/146090/...
Путешествия во времени: игровая площадка для физиков
Пожалуй,можно сказать, что больше остальных отличился в математических джунглях черных дыр и машин времени космолог Стивен Хокинг. В отличие от других знатоков относительности, которые, как правило, еще в раннем возрасте проявляют себя в математической физике, Хокинг в юности не был выдающимся студентом. Было очевидно, что он чрезвычайно умен, но преподаватели часто замечали, что он не всегда сосредоточен на занятиях и не работает в полную силу. Поворотным для Хокинга стал 1962 г.; после окончания Оксфорда молодой физик впервые начал замечать у себя симптомы амиотрофического латерального склероза (ALS, или болезнь Лу Герига). Он был потрясен известием о том, что страдает неизлечимым нейродегенеративным заболеванием, которое лишит его всех двигательных функций и, скорее всего, быстро убьет. Можно представить себе, как расстроила молодого человека эта новость. Какой смысл получать степень доктора философии, если все равно скоро умрешь?
Но чуть позже, преодолев первый шок, Хокинг сосредоточился на работе — может быть, первый раз в жизни. Поняв, что времени у него немного, он предпринял яростную атаку на некоторые самые сложные проблемы общей теории относительности. В начале 1970-х гг. Хокинг опубликовал знаковую серию научных работ и в них показал, что сингулярности в теории Эйнштейна (точки, где гравитационное поле становится бесконечным, как,например, происходит в центре черной дыры или происходило в момент Большого взрыва) являются существенной частью релятивистской картины мира и не могут быть просто так сброшены со счетов (как полагал сам Эйнштейн). В 1974 г. Хокинг также доказал, что черные дыры, вообще говоря, не совсем черные; они потихоньку излучают то, что сейчас называют излучением Хокинга, потому что излучение способно просочиться даже через гравитационное поле черной дыры. Эта работа стала первой серьезной попыткой применить квантовую теорию к теории относительности,и это самая известная работа Хокинга.
Как и предсказывали врачи, ALS постепенно вызвал у Хокинга паралич рук, ног и даже голосовых связок, но все происходило гораздо медленнее, чем они думали первоначально. В результате он пережил уже многих нормальных людей, стал отцом троих детей (а теперь уже и дедом), в 1991 г.развелся со своей первой женой, через четыре года женился на жене человека, который сконструировал для него голосовой синтезатор, а в 2006 г. подал на развод и с этой женой. В 2007 г. Стивен снова попал на первые полосы газет — он стал пассажиром специального реактивного самолета и побывал в невесомости, исполнив таким образом давнюю мечту. Его следующая цель — побывать в космосе.
Сегодня Хокинг почти полностью парализован, передвигается в инвалидном кресле и общается с внешним миром посредством движения глаз. Но даже в таком бедственном состоянии он умудряется шутить, пишет научные работы, читает лекции и участвует в дискуссиях. Одними глазами он выдает больше научных результатов, чем целые команды ученых, вполне владеющих своими телами. (Его коллега по Кембриджскому университету сэр Мартин Рис, которого королева назначила Королевским астрономом, как-то признался мне, что болезнь не позволяет Хокингу заниматься скучными математическими расчетами, необходимыми в большой науке. Поэтому вместо этого он сосредоточивается на генерации новых свежих идей, а расчетами могут заниматься и его студенты.)
http://lib.rus.ec/b/146090/...
Путешествия во времени: игровая площадка для физиков
Пожалуй,можно сказать, что больше остальных отличился в математических джунглях черных дыр и машин времени космолог Стивен Хокинг. В отличие от других знатоков относительности, которые, как правило, еще в раннем возрасте проявляют себя в математической физике, Хокинг в юности не был выдающимся студентом. Было очевидно, что он чрезвычайно умен, но преподаватели часто замечали, что он не всегда сосредоточен на занятиях и не работает в полную силу. Поворотным для Хокинга стал 1962 г.; после окончания Оксфорда молодой физик впервые начал замечать у себя симптомы амиотрофического латерального склероза (ALS, или болезнь Лу Герига). Он был потрясен известием о том, что страдает неизлечимым нейродегенеративным заболеванием, которое лишит его всех двигательных функций и, скорее всего, быстро убьет. Можно представить себе, как расстроила молодого человека эта новость. Какой смысл получать степень доктора философии, если все равно скоро умрешь?
Но чуть позже, преодолев первый шок, Хокинг сосредоточился на работе — может быть, первый раз в жизни. Поняв, что времени у него немного, он предпринял яростную атаку на некоторые самые сложные проблемы общей теории относительности. В начале 1970-х гг. Хокинг опубликовал знаковую серию научных работ и в них показал, что сингулярности в теории Эйнштейна (точки, где гравитационное поле становится бесконечным, как,например, происходит в центре черной дыры или происходило в момент Большого взрыва) являются существенной частью релятивистской картины мира и не могут быть просто так сброшены со счетов (как полагал сам Эйнштейн). В 1974 г. Хокинг также доказал, что черные дыры, вообще говоря, не совсем черные; они потихоньку излучают то, что сейчас называют излучением Хокинга, потому что излучение способно просочиться даже через гравитационное поле черной дыры. Эта работа стала первой серьезной попыткой применить квантовую теорию к теории относительности,и это самая известная работа Хокинга.
Как и предсказывали врачи, ALS постепенно вызвал у Хокинга паралич рук, ног и даже голосовых связок, но все происходило гораздо медленнее, чем они думали первоначально. В результате он пережил уже многих нормальных людей, стал отцом троих детей (а теперь уже и дедом), в 1991 г.развелся со своей первой женой, через четыре года женился на жене человека, который сконструировал для него голосовой синтезатор, а в 2006 г. подал на развод и с этой женой. В 2007 г. Стивен снова попал на первые полосы газет — он стал пассажиром специального реактивного самолета и побывал в невесомости, исполнив таким образом давнюю мечту. Его следующая цель — побывать в космосе.
Сегодня Хокинг почти полностью парализован, передвигается в инвалидном кресле и общается с внешним миром посредством движения глаз. Но даже в таком бедственном состоянии он умудряется шутить, пишет научные работы, читает лекции и участвует в дискуссиях. Одними глазами он выдает больше научных результатов, чем целые команды ученых, вполне владеющих своими телами. (Его коллега по Кембриджскому университету сэр Мартин Рис, которого королева назначила Королевским астрономом, как-то признался мне, что болезнь не позволяет Хокингу заниматься скучными математическими расчетами, необходимыми в большой науке. Поэтому вместо этого он сосредоточивается на генерации новых свежих идей, а расчетами могут заниматься и его студенты.)
Метки: Хокинг
Мария Леонгардт,
03-01-2010 17:51
(ссылка)
Кошки и Эйнштейн
Альберт Энштейн и кошки:
Кошка у Эйнштейна была очень
метеочувствительной особой (возможно в хозяина) и всегда страдала во
время ненастья. Когда за окном шел дождь, Эйнштейн, преисполненный
чувства вины, оправдывался: "Милая моя кошечка! Я сострадаю тебе, я
понимаю, как тебе нелегко. Однако не в моих силах прекратить это
безобразие, я даже не знаю где находится выключатель от этой вещи"
Объяснение принципа работы Радио:
Представьте очень длинную кошку - такую, что
голова у нее в Лос-Анджелесе, а хвост в Нью-Йорке. Так вот если
потянуть ее за хвост, который как уже было сказано в Нью-Йорке, то
мяуканье услышат в Лос-Анджелесе!
Ах, я же говорил про радио - это еще проще!
Сигнал из одного места передается в другое. И там он принимается. Как в
телеграфе! Все точно также, но без кошки! В этом и состоит небольшое
отличие :)
© Альберт Эйнштейн
Но самое, конечно же главное это то, что Эйнштейн создал теорию
относительности: а точнее - как мы относимся к кошке, так и она к нам
относится. Это кстати не про отношения, а про нечто более важное и
фундаментальное. Это означает, что ни одна, даже самая малая часть
этого мира не имеет смысла без большей части и наоборот. Все
взаимосвязано, все находится в прочных нитях смысла. Человек и Кошка в
том числе!





Мария Леонгардт,
05-01-2010 14:13
(ссылка)
Книга отзывов о сообществе:)
Сюда участники сообщества могут помещать свои отзывы, пожелания, предложения, замечания... :)
Пишите в комментарии...

Алексей Олимпиев,
30-11-2009 22:10
(ссылка)
ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, СЭР! Неновая история;)
Профессор в университете задал своим студентам вопрос:
— Все, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
— Да, создано Богом.
Бог создал все? — спросил профессор.
— Да, сэр, — ответил студент.
Профессор спросил:
—
Если Бог создал все, значит, Бог создал и зло, раз оно существует. И,
согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, Бог есть
зло.
Услышав такой ответ, студент притих. Профессор был очень
доволен собой. Он лишний раз похвалился перед студентами, доказав, что
вера в Бога — это миф.
И тут поднял руку другой студент:
— Профессор, могу я вам задать вопрос?
— Конечно, - ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
—
На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами
физики, то, что мы считаем холодом, в действительности, является
отсутствием тепла.
Человека или предмет можно изучить на предмет
того, имеет он энергию или нет, излучает ее или нет. И абсолютный ноль
(-273°С) есть полное отсутствие тепла. При этой температуре вся материя
становится инертной и не способной реагировать.
Таким образом, холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.
Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
Профессор ответил:
— Конечно, существует. Студент сказал:
—
Вы опять не правы, сэр. Темноты также не существует. В
действительности, темнота есть отсутствие света. Мы можем изучить свет,
но не темноту. Используя призму Ньютона, мы можем разложить белый свет
на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета.
Однако вы не можете измерить темноту.
Простой луч света врывается в
мир темноты и освещает его. Как вы определяете, насколько темным
является то или иное пространство? Вы измеряете имеющееся в нем
количество света, не так ли? Таким образом, темнота — это лишь понятие,
которое человек использует для описания того, что происходит при
отсутствии света.
Затем молодой человек вновь спросил профессора:
— Сэр, зло существует?
Уже неуверенно профессор ответил:
—
Конечно, как я уже и сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость в
отношениях между людьми, множество преступлений, насилие во всем мире —
все это ничто иное, как проявление зла.
На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого.
Зло — это просто отсутствие Бога. Подобно темноте и холоду, это слово создано человеком, чтобы описать отсутствие Бога.
Бог
не создавал зла. Зло — это не вера и не любовь, которые существуют как
свет и тепло. Зло — это результат отсутствия в сердце человека
Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет
тепла, или темноты, которая наступает, когда нет света.
Профессор сел.
Имя молодого студента было Альберт Эйнштейн.
Метки: Альберт Эйнштейн.
Мария Леонгардт,
14-03-2010 15:19
(ссылка)
Теории относительности 100 лет!!!
Подарок ко дню рождения!!!



Теории относительности исполнилось 100 лет
30-06-2005 22:59 • BBC
Ровно сто лет назад, 30 июня 1905 года, в редакцию немецкого журнала "Анналы физики" поступила рукопись статьи, которая навсегда изменила наше представление о мире.
Автором ее был никому не известный служащий таможни Альберт Эйнштейн, которому тогда было 26 лет.
Эта статья стала первой в серии его работ о природе пространства и времени, которые впоследствии получили общее название теории относительности.
В течение нескольких лет молодому ученому не давал покоя тот факт, что между классической физикой Ньютона и новыми теориями об электромагнитной природе света Максвелла существовало, как казалось, неразрешимое противоречие.
"Эйнштейна навело на мысль об этом живое воображение, - рассказывает японский физик и писатель Мичио Каку. - Когда ему было 16 лет, он представил себе луч света и себя в роли наблюдателя, движущегося с такой же скоростью, что и свет. Согласно канонам ньютоновской механики, предела скорости движения просто не существует, и поэтому если бы наблюдатель сумел уровнять скорость своего движения со скоростью света или даже превысить ее, то луч света представлялся бы ему в виде замерзшей субстанции. Однако в реальном мире такой субстанции не наблюдалось, и это заставило юного Эйнштейна задуматься о явном противоречии между теорией и реальностью".
Спустя десять лет, получив университетское образование и работая мелким служащим в Берне, Эйнштейн нашел решение этой проблемы - решение, которое, казалось бы, противоречило всем тогдашним представлениям физиков.
"Замечательно то, что Эйнштейн подошел к этой задаче с совершенно неожиданной стороны, - говорит профессор физики Корнельского университета Давид Мермин. - Он понял, что ее решение заключается не в электромагнитной природе света, а в нашем понимании сущности времени. Оказалось, что традиционное понимание природы времени, заложенное изначально во всех языках, просто неверно".
Эйнштейн представлял себе эксперимент, в котором время замедляется по мере ускорения движения на примере поездов. Физик Мичио Каку делает это на примере ракеты: "Единственным способом преодоления противоречия, которое заметил Эйнштейн, было представить себе, что время замедляет свой ход по мере того, как скорость ракеты приближается к скорости света. Для наблюдателя, находящегося в такой ракете, свет выглядит таким же, как обычно, но время для него начинает течь медленнее".
Обычному человеку представить себе, что по мере увеличения скорости движения время замедляется, а масса растет, практически невозможно. Мы все живем в мире ньютоновской физики, где объекты, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, встречаются только в межзвездном пространстве. Даже физики далеко не сразу приняли теорию относительности.
Однако постепенно наука и практика накапливали наблюдения, которые подтверждали необычные открытия Эйнштейна.
"Он был невероятно смелым теоретиком, который ничего не принимал на веру и приходил к самым невероятным выводам, если они опирались на логику", - говорит Дэвид Мермин.
Сегодня без теорий Эйнштейна невозможно представить себе окружающую нас Вселенную, в которой свет ведет себя в полном соответствии с его представлениями.
Релятивистская механика необходима теперь для расчета траекторий движения космических аппаратов и спутников, в том числе и тех, которые используются для систем глобального позиционирования. И это - только часть вклада Эйнштейна в современную физику.
30-06-2005 22:59 • BBC

Ровно сто лет назад, 30 июня 1905 года, в редакцию немецкого журнала "Анналы физики" поступила рукопись статьи, которая навсегда изменила наше представление о мире.
Автором ее был никому не известный служащий таможни Альберт Эйнштейн, которому тогда было 26 лет.
Эта статья стала первой в серии его работ о природе пространства и времени, которые впоследствии получили общее название теории относительности.
В течение нескольких лет молодому ученому не давал покоя тот факт, что между классической физикой Ньютона и новыми теориями об электромагнитной природе света Максвелла существовало, как казалось, неразрешимое противоречие.
"Эйнштейна навело на мысль об этом живое воображение, - рассказывает японский физик и писатель Мичио Каку. - Когда ему было 16 лет, он представил себе луч света и себя в роли наблюдателя, движущегося с такой же скоростью, что и свет. Согласно канонам ньютоновской механики, предела скорости движения просто не существует, и поэтому если бы наблюдатель сумел уровнять скорость своего движения со скоростью света или даже превысить ее, то луч света представлялся бы ему в виде замерзшей субстанции. Однако в реальном мире такой субстанции не наблюдалось, и это заставило юного Эйнштейна задуматься о явном противоречии между теорией и реальностью".
Спустя десять лет, получив университетское образование и работая мелким служащим в Берне, Эйнштейн нашел решение этой проблемы - решение, которое, казалось бы, противоречило всем тогдашним представлениям физиков.
"Замечательно то, что Эйнштейн подошел к этой задаче с совершенно неожиданной стороны, - говорит профессор физики Корнельского университета Давид Мермин. - Он понял, что ее решение заключается не в электромагнитной природе света, а в нашем понимании сущности времени. Оказалось, что традиционное понимание природы времени, заложенное изначально во всех языках, просто неверно".
Эйнштейн представлял себе эксперимент, в котором время замедляется по мере ускорения движения на примере поездов. Физик Мичио Каку делает это на примере ракеты: "Единственным способом преодоления противоречия, которое заметил Эйнштейн, было представить себе, что время замедляет свой ход по мере того, как скорость ракеты приближается к скорости света. Для наблюдателя, находящегося в такой ракете, свет выглядит таким же, как обычно, но время для него начинает течь медленнее".
Обычному человеку представить себе, что по мере увеличения скорости движения время замедляется, а масса растет, практически невозможно. Мы все живем в мире ньютоновской физики, где объекты, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, встречаются только в межзвездном пространстве. Даже физики далеко не сразу приняли теорию относительности.
Однако постепенно наука и практика накапливали наблюдения, которые подтверждали необычные открытия Эйнштейна.
"Он был невероятно смелым теоретиком, который ничего не принимал на веру и приходил к самым невероятным выводам, если они опирались на логику", - говорит Дэвид Мермин.
Сегодня без теорий Эйнштейна невозможно представить себе окружающую нас Вселенную, в которой свет ведет себя в полном соответствии с его представлениями.
Релятивистская механика необходима теперь для расчета траекторий движения космических аппаратов и спутников, в том числе и тех, которые используются для систем глобального позиционирования. И это - только часть вклада Эйнштейна в современную физику.

Пульсар подтвердил теорию Эйнштейна с точностью 99,95%
17-09-2006 16:56 • Мембрана
Общую теорию относительности, споры вокруг которой не утихают по сей день, удалось подтвердить с высокой точностью. Интересно, что в качестве основного "инструмента исследования" был использован двойной пульсар PSR J0737-3039 — единственный, известный современной науке. Работа проведена международным коллективом учёных под руководством профессора Майкла Кремера (Michael Kramer) из университета Манчестера (University of Manchester) и основывается на данных, собранных за три года наблюдений.
Для сбора сведений о периодичности пульсации PSR J0737-3039 использовалась информация, полученная от радиотелескопов Lovell Telescope, Parkes radio telescope и Robert C. Byrd Green Bank Telescope. Оказалось, что результаты наблюдений во многом совпадают с теорией Эйнштейна.
"Это самая точная проверка общей теории относительности, касающаяся влияния гравитационных полей. Только чёрные дыры могут оказывать больший гравитационный эффект, но их гораздо сложнее наблюдать", — сказал Кремер.
В данном случае учёные исследовали так называемый эффект Шапиро — задержку сигнала при распространении в пространстве-времени, искривлённом гравитационным полем пульсаров.
Пульсары идеально подходят для проведения такого рода исследований: их гравитационное поле очень сильное (примерно в 100 тысяч раз больше, чем у Солнца), и они излучают радиоволны с очень строгой периодичностью, поэтому любые отклонения легко зафиксировать и измерить.
Кроме того, диаметр пульсаров системы PSR J0737-3039 — всего около двадцати километров, из-за чего их можно считать не сферами, а материальными точками, что существенно упрощает расчёты.
Как показали вычисления, сделанные группой Кремера, общая теория относительности верна, а все возможные отклонения от неё составляют не более 0,05%. То есть можно сказать, что теория соответствует действительности как минимум на 99,95%.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
17-09-2006 16:56 • Мембрана
Общую теорию относительности, споры вокруг которой не утихают по сей день, удалось подтвердить с высокой точностью. Интересно, что в качестве основного "инструмента исследования" был использован двойной пульсар PSR J0737-3039 — единственный, известный современной науке. Работа проведена международным коллективом учёных под руководством профессора Майкла Кремера (Michael Kramer) из университета Манчестера (University of Manchester) и основывается на данных, собранных за три года наблюдений.
Для сбора сведений о периодичности пульсации PSR J0737-3039 использовалась информация, полученная от радиотелескопов Lovell Telescope, Parkes radio telescope и Robert C. Byrd Green Bank Telescope. Оказалось, что результаты наблюдений во многом совпадают с теорией Эйнштейна.
"Это самая точная проверка общей теории относительности, касающаяся влияния гравитационных полей. Только чёрные дыры могут оказывать больший гравитационный эффект, но их гораздо сложнее наблюдать", — сказал Кремер.
В данном случае учёные исследовали так называемый эффект Шапиро — задержку сигнала при распространении в пространстве-времени, искривлённом гравитационным полем пульсаров.
Пульсары идеально подходят для проведения такого рода исследований: их гравитационное поле очень сильное (примерно в 100 тысяч раз больше, чем у Солнца), и они излучают радиоволны с очень строгой периодичностью, поэтому любые отклонения легко зафиксировать и измерить.
Кроме того, диаметр пульсаров системы PSR J0737-3039 — всего около двадцати километров, из-за чего их можно считать не сферами, а материальными точками, что существенно упрощает расчёты.
Как показали вычисления, сделанные группой Кремера, общая теория относительности верна, а все возможные отклонения от неё составляют не более 0,05%. То есть можно сказать, что теория соответствует действительности как минимум на 99,95%.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Началась обработка данных Gravity Probe B
12-10-2005 14:47 • Элементы.ру
Почти через 90 лет после публикации Общей теории относительности Эйнштейна ученые подвергли ее, ставшие уже привычными, положения самому серьезному испытанию. Семнадцатимесячный эксперимент завершен, но его результат будет известен еще примерно через год.
Аппарат Gravity Probe B был выведен на орбиту 20 апреля 2004 года с базы ВВС США «Вандерберг». Установленные на борту зонда четыре высокоточных сферических гироскопа должны проверить существование двух эффектов, предсказанных Общей теорией относительности — во-первых, искривления пространства-времени, вызванного гравитационным полем Земли, и во-вторых, захвата системы отсчета (считается, что Земля и вообще любое вращающееся достаточно массивное тело «накручивает» на себя пространство-время).
Согласно расчетам ученых, если эти эффекты действительно проявляются, то за каждый год нахождения Gravity Probe B на орбите оси вращения его гироскопов должны отклониться на 6,6 угловых секунд и 42 угловые миллисекунды соответственно.
На сегодняшний день участники эксперимента благополучно получили собранные космическим аппаратом данные и приступили к их обработке в вычислительном центре Стэнфордского университета. Ожидается, что на анализ и проверку результатов эксперимента уйдет весь следующий год, сообщает PhysOrg со ссылкой на NASA
12-10-2005 14:47 • Элементы.ру
Почти через 90 лет после публикации Общей теории относительности Эйнштейна ученые подвергли ее, ставшие уже привычными, положения самому серьезному испытанию. Семнадцатимесячный эксперимент завершен, но его результат будет известен еще примерно через год.
Аппарат Gravity Probe B был выведен на орбиту 20 апреля 2004 года с базы ВВС США «Вандерберг». Установленные на борту зонда четыре высокоточных сферических гироскопа должны проверить существование двух эффектов, предсказанных Общей теорией относительности — во-первых, искривления пространства-времени, вызванного гравитационным полем Земли, и во-вторых, захвата системы отсчета (считается, что Земля и вообще любое вращающееся достаточно массивное тело «накручивает» на себя пространство-время).
Согласно расчетам ученых, если эти эффекты действительно проявляются, то за каждый год нахождения Gravity Probe B на орбите оси вращения его гироскопов должны отклониться на 6,6 угловых секунд и 42 угловые миллисекунды соответственно.
На сегодняшний день участники эксперимента благополучно получили собранные космическим аппаратом данные и приступили к их обработке в вычислительном центре Стэнфордского университета. Ожидается, что на анализ и проверку результатов эксперимента уйдет весь следующий год, сообщает PhysOrg со ссылкой на NASA
НАСА проверит теорию Эйнштейна в космосе
05-04-2004 16:52 • BBC
Ученые НАСА объявили, что в течение двух недель запустят спутник, чьей задачей будет проверить два фундаментальных предсказания Альберта Эйнштейна о строении Вселенной.
Идея такой миссии возникла еще 45 лет назад, но только теперь она будет осуществлена.
Беспилотный спутник будет выведен на орбиту Земли 17 апреля. Деньги на это выделило агентство НАСА, в то время как всю научную работу проделали специалисты Стэнфордского университета.
Миссия должна подтвердить или опровергнуть два положения теории относительности Эйнштейна – в частности то, что пространство и время слегка изменяются в присутствии больших объектов.
На борту спутника будут четыре шара размером с мячик для настольного тенниса. Эти шары из кварца являются самыми идеальными сферами, когда либо сделанными человеком.
Чтобы добиться совершенной чистоты эксперимента, эти шары будут содержаться в вакууме при температуре близкой к абсолютному нулю. Этот термос с шарами внутри будет самым большим из когда-либо находившихся в космосе. Кроме того, шары будут ограждены от любых помех – на борту спутника будет самая совершенная звукоизоляция, аналогов которой в мировой технике также до сих пор не существовало.
При попадании на орбиту шарам зададут вращательный импульс. И если Эйнштейн был прав, то вращающиеся шары будут немного отброшены в сторону в результате присутствия рядом планеты Земля.
В таком случае это станет доказательством того, что Земля при вращении действительно тянет за собой время и пространство – этот феномен никогда не был изучен прежде.
Эйнштейн предложил эту теорию в 1916 году – согласно ей, вращение такого громадного объекта как Земля, вызывает изменения в структуре пространства и времени. Если теория справедлива, то масса и вращение Земли в 640 километрах от четырех кварцевых шаров должна сместить их на незначительное, но тем не менее измеряемое расстояние.
05-04-2004 16:52 • BBC
Ученые НАСА объявили, что в течение двух недель запустят спутник, чьей задачей будет проверить два фундаментальных предсказания Альберта Эйнштейна о строении Вселенной.
Идея такой миссии возникла еще 45 лет назад, но только теперь она будет осуществлена.
Беспилотный спутник будет выведен на орбиту Земли 17 апреля. Деньги на это выделило агентство НАСА, в то время как всю научную работу проделали специалисты Стэнфордского университета.
Миссия должна подтвердить или опровергнуть два положения теории относительности Эйнштейна – в частности то, что пространство и время слегка изменяются в присутствии больших объектов.
На борту спутника будут четыре шара размером с мячик для настольного тенниса. Эти шары из кварца являются самыми идеальными сферами, когда либо сделанными человеком.
Чтобы добиться совершенной чистоты эксперимента, эти шары будут содержаться в вакууме при температуре близкой к абсолютному нулю. Этот термос с шарами внутри будет самым большим из когда-либо находившихся в космосе. Кроме того, шары будут ограждены от любых помех – на борту спутника будет самая совершенная звукоизоляция, аналогов которой в мировой технике также до сих пор не существовало.
При попадании на орбиту шарам зададут вращательный импульс. И если Эйнштейн был прав, то вращающиеся шары будут немного отброшены в сторону в результате присутствия рядом планеты Земля.
В таком случае это станет доказательством того, что Земля при вращении действительно тянет за собой время и пространство – этот феномен никогда не был изучен прежде.
Эйнштейн предложил эту теорию в 1916 году – согласно ей, вращение такого громадного объекта как Земля, вызывает изменения в структуре пространства и времени. Если теория справедлива, то масса и вращение Земли в 640 километрах от четырех кварцевых шаров должна сместить их на незначительное, но тем не менее измеряемое расстояние.
Ученые еще раз доказали жизнеспособность теории Эйнштейна.
13.03.10 00:05
Ученые доказали, что законы общей теории относительности, сформулированной Эйнштейном еще 95 лет назад, выполняются и в масштабе Вселенной, что служит еще одним подтверждением существования в природе темной энергии, сообщается в статье исследователей, опубликованной в четверг, 11 марта, в выпуске журнала Nature.
Одним из фундаментальных положений общей теории относительности (ОТО) является способность сил гравитации искривлять пространство и время, в результате чего лучи света, проходя мимо массивного небесного тела, должны искривлять свои прямолинейные траектории, передает Освитний портал.
Развитие ОТО в результате астрономических наблюдений, несколько десятилетий назад привело ученых к необходимости постулировать наличие во Вселенной некоторой материи, так называемой «темной материи». Это было вызвано тем, что движение, вращение и взаимодействие массивных вселенских объектов - галактик и звездных скоплений, как показали наблюдения, происходит с нарушением законов гравитации.
Такой факт мог означать либо неверность теории гравитационного взаимодействия, описываемого ОТО, либо недостаточность человеческих знаний о распределении массы во Вселенной и существовании некоторой дополнительной субстанции, не фиксируемой непосредственными космическими наблюдениями, однако обладающей значительной массой. Иными словами, наличие темной материи.
В результате, на свет появилось несколько альтернативных теорий гравитации, разработанных учеными, со скепсисом относившимися к существованию темной материи, и описывающих астрономические наблюдения без нее.
Новые наблюдения, проведенные с помощью Слоановского цифрового обзора неба, осуществляемого обсерваторией в Нью-Мехико (США), позволили доказать, что ОТО действительно справедлива, тогда как альтернативные ей теории не выполняются. В ходе этого масштабного наблюдения за космическими объектами, учеными было изучено около 70 тысяч галактик, простирающихся на расстоянии до 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Это, примерно, четверть современных размеров Вселенной.
На основании цифровой обработки данных наблюдений с последующим их анализом, исследователи смогли рассчитать особый параметр материи во Вселенной, называемый Eg. Этот абстрактный параметр отражает степень скученности материи в галактиках, а также степень искажений, с которыми эти галактики можно наблюдать из-за искривления пространства силами гравитации.
«Грубо говоря, Eg пропорционален средней плотности Вселенной и обратно пропорционален скорости роста в ней каких-либо структур», - сказал Пэн Цзе Цжан (Pengjie Zhang), разработавший этот параметр три года назад, слова которого приводит пресс-служба Калифорнийского университета в Беркли.
Оказалось, что полученное значение Eg наиболее близко к тому, которое предсказывается ОТО, а прогнозы других гравитационных теорий не выполняются. Ученые полагают, что дальнейшие эксперименты, в которых подобному анализу будет подвергнуто около миллиона галактик, смогут выявить справедливость ОТО с большей точностью.
Фотографии взяты с сайта Компьюлента.
13.03.10 00:05
Ученые доказали, что законы общей теории относительности, сформулированной Эйнштейном еще 95 лет назад, выполняются и в масштабе Вселенной, что служит еще одним подтверждением существования в природе темной энергии, сообщается в статье исследователей, опубликованной в четверг, 11 марта, в выпуске журнала Nature.
Одним из фундаментальных положений общей теории относительности (ОТО) является способность сил гравитации искривлять пространство и время, в результате чего лучи света, проходя мимо массивного небесного тела, должны искривлять свои прямолинейные траектории, передает Освитний портал.
Развитие ОТО в результате астрономических наблюдений, несколько десятилетий назад привело ученых к необходимости постулировать наличие во Вселенной некоторой материи, так называемой «темной материи». Это было вызвано тем, что движение, вращение и взаимодействие массивных вселенских объектов - галактик и звездных скоплений, как показали наблюдения, происходит с нарушением законов гравитации.
Такой факт мог означать либо неверность теории гравитационного взаимодействия, описываемого ОТО, либо недостаточность человеческих знаний о распределении массы во Вселенной и существовании некоторой дополнительной субстанции, не фиксируемой непосредственными космическими наблюдениями, однако обладающей значительной массой. Иными словами, наличие темной материи.
В результате, на свет появилось несколько альтернативных теорий гравитации, разработанных учеными, со скепсисом относившимися к существованию темной материи, и описывающих астрономические наблюдения без нее.
Новые наблюдения, проведенные с помощью Слоановского цифрового обзора неба, осуществляемого обсерваторией в Нью-Мехико (США), позволили доказать, что ОТО действительно справедлива, тогда как альтернативные ей теории не выполняются. В ходе этого масштабного наблюдения за космическими объектами, учеными было изучено около 70 тысяч галактик, простирающихся на расстоянии до 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Это, примерно, четверть современных размеров Вселенной.
На основании цифровой обработки данных наблюдений с последующим их анализом, исследователи смогли рассчитать особый параметр материи во Вселенной, называемый Eg. Этот абстрактный параметр отражает степень скученности материи в галактиках, а также степень искажений, с которыми эти галактики можно наблюдать из-за искривления пространства силами гравитации.
«Грубо говоря, Eg пропорционален средней плотности Вселенной и обратно пропорционален скорости роста в ней каких-либо структур», - сказал Пэн Цзе Цжан (Pengjie Zhang), разработавший этот параметр три года назад, слова которого приводит пресс-служба Калифорнийского университета в Беркли.
Оказалось, что полученное значение Eg наиболее близко к тому, которое предсказывается ОТО, а прогнозы других гравитационных теорий не выполняются. Ученые полагают, что дальнейшие эксперименты, в которых подобному анализу будет подвергнуто около миллиона галактик, смогут выявить справедливость ОТО с большей точностью.
Фотографии взяты с сайта Компьюлента.
Наталья Ренькас,
30-12-2009 16:57
(ссылка)
Привет всем поклонникам Эйнштейна!!! :)

Поздравляю Всех с Новым 2010 годом!!! :)

Мария Леонгардт,
14-03-2010 15:48
(ссылка)
С Днем Рождения!!! Наши Поздравления!!!
Сегодня 14 марта - День Рождения Эйнштейна!!!
Сюда все учасники сообщества и поклонники Эйнштейна могут добавлять свои проздравления с Днем Рождения...
Сюда все учасники сообщества и поклонники Эйнштейна могут добавлять свои проздравления с Днем Рождения...




Андроиды
Вечер пятницы 25 декабря в московском офисе Mail.Ru выдался не слишком
рабочим. Пустовали сине-оранжевые кресла сотрудников, не мелькали
изображения на мониторах. Клавиатуры и мышки грустно лежали на столах
без движения. Программисты, дизайнеры, верстальщики, журналисты и даже
охранники — все собрались на большой кухне офиса. 25 декабря в Mail.Ru
приехали андроидные роботы.
В пятницу пополудни в ящики сотрудников Mail.Ru свалилось интригующее
письмо: в 18.00 на большой кухне (у нас есть еще и маленькая) состоится
шоу андроидных роботов. Чуть ли не половина коллег сразу начали
перечислять все апокалипсические фильмы последних лет. Вспоминали
«Терминатора» и «Я, робот» с Уиллом Смитом. На деле все оказалось
гораздо интереснее и симпатичнее. К тому же магнитогорские роботы всего
30 см ростом.
Вся статья:
http://hi-tech.mail.ru/arti...
рабочим. Пустовали сине-оранжевые кресла сотрудников, не мелькали
изображения на мониторах. Клавиатуры и мышки грустно лежали на столах
без движения. Программисты, дизайнеры, верстальщики, журналисты и даже
охранники — все собрались на большой кухне офиса. 25 декабря в Mail.Ru
приехали андроидные роботы.
В пятницу пополудни в ящики сотрудников Mail.Ru свалилось интригующее
письмо: в 18.00 на большой кухне (у нас есть еще и маленькая) состоится
шоу андроидных роботов. Чуть ли не половина коллег сразу начали
перечислять все апокалипсические фильмы последних лет. Вспоминали
«Терминатора» и «Я, робот» с Уиллом Смитом. На деле все оказалось
гораздо интереснее и симпатичнее. К тому же магнитогорские роботы всего
30 см ростом.
Вся статья:
http://hi-tech.mail.ru/arti...
Мария Леонгардт,
30-11-2009 18:38
(ссылка)
Последние годы
Последние годы
Мировое правительство
Американским приютом Эйнштейна
стал универсальный городок Принстона в штате Нью-Джерси. Ученого навещали многие
именитые гости: индийский поэт Рабиндранат Тагор, физики Нильс Бор и Ирэн
Жолио-Кюри, английский математик и философ Бертран Рассел, премьер-министр
Индии Джавахарлал Неру. В этот период Эйнштейн, по его словам, «делил свое
время между политикой и уравнениями». После бомбардировки Хиросимы он был
одержим идеей мирового правительства, которое могло бы предотвратить атомную
войну, регулируя отношения между народами. Этот проект ученого не осуществился.


Единая теория поля
Еще одна несбывшаяся мечта Эйнштейна – это
создание единой теории поля. Квантовая физика объясняет поведение микрообъектов,
атомов и электронов, в то время как теория относительности описывает звезды и
галактики. Эйнштейн упорно искал общую закономерность для всех физических
процессов, но так и не смог прийти к окончательному решению
Последние годы Эйнштейн провел в затворничестве. После смерти жены и сестры ученый практически
утратил свойственные ему живость и остроумие. Но в его повседневной жизни
встречались и светлые моменты. Девочка-соседка часто навещала ученого, а на
вопрос мамы, почему она столько времени проводит с профессором, малышка
ответила, что «дедушка помогает с математикой». На извинения смущенной женщины
Эйнштейн возразил: «Не стоит просить у меня прощения. Ваша дочь научила меня
гораздо большему, чем я ее». Эйнштейн обретал в общении с детьми утешение и
покой.
Со скоростью света
В конце жизни Эйнштейн страдал серьезным
заболеванием сердца. Весной 1955 года 76-летний ученый был помещен в госпиталь.
Чувствуя близкий конец, он попросил карандаш и бумагу. «Мне надо сделать еще
кое-какие расчеты», - объяснил Эйнштейн.
Несколько
дней спустя, 18 апреля 1955 года, гениальный ученый-физик и гражданин мира
скончался в палате принстонского госпиталя.
Его наивная детская мечта о путешествии со
скоростью света положила начало революционным открытиям законов Вселенной.
Эйнштейн дал человечеству ответы, которых люди ждали от Бога. Он пережил две
мировые войны, период гонений и бремя всемирной славы. Ученый запретил
проводить траурные церемонии. Прах Альберта Эйнштейна был развеян по ветру.
Мария Леонгардт,
27-11-2009 15:12
(ссылка)
Всемирное признание
Всемирное признание
Доказательство теории
До Эйнштейна в физике не существовало таких
понятий, как деформированное
пространство и время. Все планеты, считал Эйнштейн, вызывают искривление
пространства. Поэтому световые лучи, огибая это искривление, должны отклонятся.
Для полного торжества теоретической мысли
не хватало только ее теоретического подтверждения. Сложность состояла в том,
что необходимые наблюдения были возможны только при полном солнечном затмении.
Подходящий случай наконец представился в 1919 году. Фотографии, сделанные
астрономом Артуром Эддингтоном, стали доказательством теории Эйнштейна. Так
ученый обрел всемирное признание.
Нобелевская премия
Томас Манн писал, что теорию
относительности можно воспринять только интуитивно. Это, вероятно, и произошло
с публикой того времени. Открытие Эйнштейна вошло в моду. Аудитории, где он
читал лекции, были переполнены.Фотографии ученого появились на обложках
иллюстрированных журналов, а имя – в заголовках газетных статей. Домохозяйки за
чашкой кофе обсуждали проблемы искривленного пространства, а кондитеры выпекали
«деформированное» печенье. Альберт Эйнштейн стал самым популярным ученым эпохи.
В феврале 1919 года Эйнштейн развелся с
Милевой Марич. Разлад между супругами начался уже в 1911 году, когда Эйнштейн
стал профессором Немецкого университета в Праге. Милева, не желавшая жить на
чужбине, оставила Альберта и вернулась с детьми в Цюрих. Альберт же, находясь в
Германии, встретил двоюродную сестру Эльзу и влюбился. Они поженились спустя
четыре месяца после его развода. Альберту тогда исполнилось 40, а Эльзе – 43
года. Будучи известным ученым, он путешествовал по всему миру, а Эльза
неизменно сопровождала мужа.
В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую
премию.
Любопытно, что высокой
награды была удостоена не известная в самых широких кругах теория
относительности, а открытие закона
фотоэффекта. Ученый, довольно сдержанно встретивший это известие, денежную
часть передал первой жене Милеве в память об их юношеской мечте завоевать престижную
премию сообща.
Мария Леонгардт,
03-01-2010 18:01
(ссылка)
Загадки, головоломки, задачки, ребусы...
Загадка Эйнштейна
5 разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет,
выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков.
Вопрос: Кто выращивает рыбок?
5 разных человек в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет,
выращивают 5 разных видов животных, пьют 5 разных видов напитков.
Вопрос: Кто выращивает рыбок?
- Норвежец живет в первом доме.
- Англичанин живет в красном доме.
- Зеленый дом находится непосредственно слева от белого.
- Датчанин пьет чай.
- Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто выращивает кошек.
- Тот, кто живет в желтом доме, курит Dunhill.
- Немец курит Marlboro.
- Тот, кто живет в центре, пьет молоко.
- Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду.
- Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц.
- Швед выращивает собак.
- Норвежец живет рядом с синим домом.
- Тот, кто выращивает лошадей, живет в синем доме.
- Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.
- В зеленом доме пьют кофе.
Мария Леонгардт,
31-12-2009 13:50
(ссылка)
С Новым 2010 годом!!! :)
Поздравляю всех участников с 2010 годом!
Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!!!
Желаю вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!!!





настроение: праздничное
хочется: сказки
слушаю: музыку
Мария Леонгардт,
27-11-2009 14:50
(ссылка)
Странный ребенок
Странный ребенок
Детство гения
Маленький Альберт не был вундеркиндом.
Многие, напротив, сомневались в его полноценности. Младенец со слишком большой
головой доставил немало огорчений матери, подозревавшей врожденное уродство.
Трехлетний Альберт не мог произнести ни слова. И родители уже смирились с тем,
что сын отстает в развитии. Каково же было их изумление, когда в один
прекрасный день мальчик заговорил, демонстрируя словарный запас взрослого
человека! С раннего детства Эйнштейн глубоко анализировал каждое событие,
молча, не посвящая окружающих в ход своих мыслей. Он подмечал вещи, о которых
дети его возраста даже не задумывались. Так сказывалась склонность к научным
занятиям.
Замкнутый неразговорчивый мальчик в школе
часто становился объектом насмешек. Преподаватели считали его ленивым,
медлительным и малоспособным. «Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не
выйдет», - говорил учитель немецкого.
«Нерадивый»
школьник любил читать научно-популярные книги и занимался самообразованием.
Однажды в начале учебного года ему попался в руки учебник евклидовой геометрии,
который настолько его захватил, что Эйнштейн в один присест самостоятельно
изучил школьный курс. В студенческие
годы самообразование стало излюбленным методом молодого ученого.
Таинственная сила
Когда
Альберт был совсем маленьким, отец показал ему компас. Факт, что вне
зависимости от перемещения компаса его
стрелка остается неподвижной, чрезвычайно поразил мальчика. Он понял, что
действует некая невидимая сила. Однажды столкнувшись с загадочным феноменом,
ученый всю жизнь искал ключ к тайнам природы.
Гимназическая муштра
В 11 лет Эйнштейн начал посещать мюнхенскую гимназию,
элитное учебное заведение. Там, как и в немецкой армии, процветала палочная
дисциплина. Учителя злоупотребляли властью, требовали от учащихся полного
подчинения. Альберт ненавидел тиранию и коллективные занятия, поэтому
наставники, которые с хлыстом в руках выстраивали учеников в ряды, вызывали у
него отвращение. Он так и не смог приспособиться к школьным порядкам.
Когда Альберту исполнилось 15 лет, его отец
окончательно разорился и решил попытать счастья в другом месте. Семья переехала
в Италию, а Альберт остался в Мюнхене, чтобы завершить образование. Однако у
него были веские причины покинуть страну. Альберт ненавидел гимназию и хотел
избежать военной повинности, обязательной в Германии с 16 лет. Поэтому спустя
год после отъезда семьи Эйнштейн присоединился к ней в Италии. Родители были
удивлены, что Альберт бросил гимназию за год до получения аттестата, но сын
заверил их, что сможет самостоятельно подготовиться в цюрихское Высшее
техническое училище (так называемый политехникум). В то время Альберт хотел
стать инженером.
Мария Леонгардт,
27-11-2009 15:03
(ссылка)
Эволюция ученого
Эволюция ученого
Патентное бюро
В 1902 году Эйнштейн получил в патентном бюро
должность, предполагающую определенный
социальный статус и довольно высокую зарплату. Через год после женитьбы родился
первый ребенок супружеской пары – сын Ганс Альберт. Впоследствии Эйнштейн
считал бернский период самым счастливым и стабильным в своей жизни.
должность, предполагающую определенный
социальный статус и довольно высокую зарплату. Через год после женитьбы родился
первый ребенок супружеской пары – сын Ганс Альберт. Впоследствии Эйнштейн
считал бернский период самым счастливым и стабильным в своей жизни.
В служебные обязанности ученого входило
изучать и оценивать изобретения, на которые поступали патентные заявки.
Поскольку оценка технических характеристик часто занимала не более 10-и минут,
у Эйнштейна оставалось достаточно времени для собственных исследований. Когда
ученого просили показать его лабораторию, он отвечал: «Единственное, что
необходимо для мысленного эксперимента, это ручка и лист бумаги». Невероятно,
но отсутствие необходимого оборудования шло на пользу научным занятиям.
«Мысленный эксперимент» стал уникальным методом Альберта Эйнштейна.
Год чудес
1905 год стал для мировой науки годом
чудес. В течение ста дней Эйнштейн опубликовал три гениальные теории. Вначале
появилось исследование по молекулярной физике, затем теория фотоэлектрического
эффекта, а вслед за ней – знаменитая теория относительности, поначалу даже не
замеченная коллегами. Некоторое время спустя Эйнштейн получил наконец первый
оклик из Берлина:»Несколько моментов Вашей теории мне не понятны. Прошу Вас их
объяснить». Автором письма был авторитетный физик Макс Планк.

Эйнштейна мировому научному сообществу.
Теории Эйнштейна были поистине эпохальными
открытиями. Он утверждал, что единственная постоянная величина в природе – это
скорость света в вакууме, а время и пространство относительны. Смелое заявление
опровергало законы Ньютона, бывшие в то время общепризнанными. Ученые
недоумевали, что столь значительное и революционное открытие сделал не физик с
мировым именем, а безвестный оценщик изобретений, которому к тому же не
исполнилось и 26-и лет. Поскольку теорией относительности заинтересовался сам
Маркс Планк, Эйнштейна ожидала блестящая карьера. Спустя четыре года после
публикации он был назначен профессором теоретической физики Цюрихского
университета.
Мария Леонгардт,
10-12-2009 14:21
(ссылка)
Ходячий анекдот
Ходячий анекдот
Эйнштейн отличался жуткой рассеянностью. Он
забывал скрипку в лаборатории, а потом по нескольку дней искал ее, обходя всех
друзей. Он творил одну глупость за другой.
В трамвае, не умея внимательно сосчитать
монеты и протягивая вместо двадцати пятнадцать пфеннигов, долго ссорился с
кондукторами, искренне удивляясь их наглости и чуть ли не размахивая кулаками.
Все с почтением относились к Альберту, и
успели заметить, что когда Альберт впадает в такое состояние, у него начинается
интенсивная работа мысли. Это означало, что он стоит на грани очередного
научного прорыва, который, возможно, обернется новым великим открытием. Самый
анекдотический случай произошел с ним, когда он, пригласив по телефону
профессора Резенштейна на обед, вышел прогуляться и совершенно забыл о
долгожданном госте. Через полчаса Альберт столкнулся с ним на улице. Они долго
говорили, Альберт был по-настоящему счастлив, что встретил его, а на прощание
сказал:
-
Как здорово, что мы с вами поговорили, мой друг; приходите сегодня вечером ко
мне в гости, как раз придет профессор Резенштейн; он, кстати, в физике
придерживается тех же взглядов, вам будет интересно.
-Постойте, друг мой, но я ведь и есть профессор Резенштейн! – воскликнул
удивленный профессор.
-
Это совершенно не имеет значения, - как ни в чем не бывало, сказал Альберт, -
все равно приходите…

Мария Леонгардт,
30-11-2009 17:51
(ссылка)
Новое пристанище

Новое пристанище
Дьявольская сила
Во время своих визитов в США Эйнштейн
открыто высказывал пацифистские взгляды. «Если 2% молодых людей в стране
откажутся от военной службы, - заявлял Эйнштейн, - то правительство не сможет
им противостоять. В тюрьмах просто-напросто не хватит мест». Эти слова
авторитетного ученого породили среди американской молодежи мощное антивоенное
движение, приверженцы которого носили значки с надписью «2%».
Однако после бегства в Америку позиция
Эйнштейна неожиданно и кардинально изменилась. Он вынужден был признать, что
«дьявольскую силу нацизма можно победить только силой». В Америку ежедневно
приходили известия о произволе и жестокости гитлеровцев. Глубокий шок у
Эйнштейна вызвало сообщение об отправлении множества евреев в концлагеря. В
одном из писем ученый признает, что его пацифистские умонастроения изменились
из-за реальной угрозы нацистов стереть все народы с лица Земли.
Письмо президенту
В сентябре 1939 года к Эйнштейну приехал
венгерский физик Лео Сцилард с письмом президенту США Франклину Рузвельту.
«Возможно, Германия попытается создать атомную бомбу. Жизненно необходимо ее
опередить» - говорилось в этом письме. Сцилард хотел заручиться поддержкой
влиятельного ученого, чтобы убедить президента Соединенных Штатов в серьезности
своего демарша. Год спустя Эйнштейн сказал: «С малых лет я
презирал власть, и теперь Господь наказывает меня, вкладывая ее в мои руки». Рузвельт
быстро отреагировал на письмо ученых. В Лос-Аламосской национальной
лаборатории, в пустыне штата Нью-Мексико, началась работа над проектом
«Манхэттен» по созданию атомного оружия.
Злая шутка судьбы
Проект
«Манхэттен» был запущен, и даже капитуляция Германии в 1945 году не остановила
работу над бомбой. Эйнштейн, знавший об этом, был серьезно обеспокоен. Спустя
два месяца после разгрома нацистов снова приехал к ученому, но на этот раз с
посланием, целью которого было предотвратить атомную бомбардировку Японии.
Эйнштейн подписал его, не раздумывая. Но письмо никогда не было прочитано 32-м
президентом Соединенных Штатов: Рузвельт внезапно умер, так и не увидев
окончания Второй Мировой войны.
6 августа 1945 года, находясь в своем доме в
Принстоне, Эйнштейн услышал по радио, что Америка сбросила бомбу на японский
город Хиросиму. По свидетельствам очевидцев, потрясенный ученый упал, потеряв
сознание. Двадцать лет назад во время путешествия по Стране Восходящего Солнца
его всюду встречали улыбавшиеся лица. « Если бы все люди были так улыбчивы, то
на Земле не было бы войн», - сказал тогда растроганный ученый. До конца дней он
чувствовал огромную вину за то, что был причастен к созданию смертоносного
оружия, направленного против любимого им народа.
Мария Леонгардт,
27-11-2009 14:22
(ссылка)
Личность в истории
Личность в истории
ХХ век – эпоха трагедий и прогресса. Мировые
войны, создание и применение атомного оружия повергли человечество в ужас
самоуничтожения. В то же время наука как никогда прежде приблизилась к тайнам
мироздания, познанию новых законов природы.
Один из символов ХХ-го столетия –
гениальный ученый Альберт Эйнштейн. Его теория относительности вызвала глубокое
переосмысление открытий, сделанных Ньютоном в ХVII веке и перевернула принятые представления о мире. С
другой стороны, научная революция привела к изобретению самого смертоносного
оружия в истории человечества. Сознание своей причастности к величайшему злу
современности терзало выдающегося ученого до конца жизни.
Мария Леонгардт,
27-11-2009 15:21
(ссылка)
Бегство из Германии
Бегство из Германии
Убеждения
По образу жизни и мышления семья Эйнштейнов
ничем не отличалась от своих немецких соседей. Отец Альберта не был адептом
ортодоксального иудаизма, дети не получили религиозного воспитания, принятого в
верующих еврейских семьях. Позднее на вопрос раввина, верит ли он в Бога,
Эйнштейн ответил : «Я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в
закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о судьбах и
делах людей». Религиозное чувство Эйнштейна – это уверенность в рациональном
устройстве Вселенной.
Национальной идеей Эйнштейн заинтересовался
только после 1911 года. Будучи профессором Немецкого университета в Праге, он
вступил в еврейский интеллектуальный кружок, где познакомился с идеологией
сионизма – движения, ратовавшего на создание еврейского государства в
Палестине.
Еще одним убеждением ученого был пацифизм.
«Европа в своем безумии совершила нечто невероятное. В такое время каждому
становиться ясно, к сколь жалкой породе принадлежит человек»,- писал ученый в
годы Первой мировой войны. Пацифистское движения, активным сподвижником
которого был Эйнштейн, представляло серьезную преграду на пути немцев к
мировому господству. После поражения в войне в Германии усилились националистические
и антисемитские настроения. В этой ситуации Эйнштейн пострадал от немецких
властей вдвойне: и как еврей, и как антимилитарист.
Травля
В 1920-е годы в Берлине началась кампания
против Эйнштейна, который был в то время действительным членом Прусской
академии наук. Выступления и нападки ученых-антисемистов велись под благовидным
предлогом критики теории относительности. Эйнштейна обвиняли в плагиате,
саморекламе и научной несостоятельности. Следует отметить. Что травля встретила
молчаливую поддержку властей. Во время зарубежных поездок до ученого стали
доходить слухи о готовящемся покушении на его жизнь. После прихода к власти
Гитлера в 1933 году оставаться в Германии стало небезопасно, и Эйнштейн бежал в
США. Нацисты были в ярости, что ученый оказался вне их досягаемости. Все его
вещи документы, оставшиеся в Германии, были разграблены и уничтожены, а летний
дом – конфискован в пользу государства. Эйнштейн заявил о своем выходе из
Прусской академии наук и отказался от прусского гражданства.

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу