Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности
Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности читать книгу онлайн
Однажды, когда Чарли Чаплина и Альберта Эйнштейна окружила восторженная толпа, Чаплин заметил: “Меня приветствуют потому, что меня понимают все, а вас — потому, что не понимает никто”. С тех пор наука стала еще менее доступной пониманию публики. Английский журналист рассказывает о проблемах, занимавших физиков первой половины XX века, искусно соединяя описание человеческих черт “небожителей” — авторов квантовой теории — с рассказом о трудной, но веселой науке, которую они творили. Что получилось? Биография идеи, которая читается как триллер. Путеводитель по парадоксальному миру. Научно-популярная книга, которая сбивает с толку и дает почувствовать себя почти гением.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
69 Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft.
70 Born (2005), p. 34. Письмо Эйнштейна Максу Борну от 9 сентября 1920 года.
71 Там же.
72 Pais (1982), p. 316. Русский перевод: Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М.: Наука, 1989. Письмо Эйнштейна К. Хенишу от 8 сентября 1920 года.
73 Folsing (1997), p. 512. Письмо Эйнштейна Паулю Эренфесту от 15 марта 1922 года.
74 BCW, Vol. 3 pp. 691-692. Письмо Бора Арнольду Зоммерфельду от 30 апреля 1922 года.
75 То, что Бор называл электронными оболочками, на самом деле представляло собой наборы электронных орбит. Основные оболочки нумеровались от 1 до 7 (первая — ближайшая к ядру). Подоболочки обозначались буквами s, p, d, f (в соответствии с названиями, которые использовались в спектроскопии для обозначения линий в атомных спектрах: sharp (резкие), principle (главные), diffuse (диффузные), fundamental (фундаментальные). Ближайшая к ядру оболочка содержит одну орбиту, обозначаемую 1s, следующая — две орбиты (2s и 2р), следующая — три орбиты (3s, 3р, 3d), и так далее. Чем дальше орбита от ядра, тем больше электронов может на ней находиться. На s-орбите может быть два электрона, на p-орбите — шесть, на d-орбите — десять, на f-орбите — четырнадцать.
76 Brian (1996), p. 138.
77 Einstein (1993), p. 57. Письмо Эйнштейна Морису Соловину от 16 июля 1922 года.
78 См. Folsing (1997), p. 520. Письмо Эйнштейна Марии Кюри от 11 июля 1922 года.
79 Einstein (1949а), pp. 45-47.
80 French and Kennedy (1985), p. 60.
81 Mehra and Rechenberg (1982), Vol. 1, Pt. 1, p. 358. Письмо Бора Джеймсу Франку от 15 июля 1922 года.
82 Мооге (1966), p. 116.
83 Там же.
84 BCW, Vol. 4, p. 685. Письмо Бора Эйнштейну от 11 ноября 1922 года.
85 Pais (1982), p. 317.
86 BCW, Vol. 4, p. 685. Письмо Эйнштейна Бору от 11 января 1923 года.
87 Pais (1991), p. 308.
88 Pais (1991), p. 215.
89 Текст речи, произнесенной Бором, можно найти на сайте www.nobelprize.org.
90 Bohr (1922), p. 7.
91 Bohr (1922), p. 42.
92 Robertson (1979), p. 69.
93 Weber (1981), p. 64.
94 Bohr (1922), p. 14.
95 Stuewer (1975), p. 241.
96 Там же.
97 Stuewer (1975).
98 Рассеяние видимого света тоже происходит в соответствии с эффектом Комптона. Но разность длин волн падающего и рассеянного видимого света настолько меньше, чем для рентгеновских лучей, что заметить этот эффект невооруженным глазом невозможно, хотя и можно измерить его в лаборатории.
99 Compton (1924), p. 70.
100 Там же.
101 Compton (1961). Это небольшая статья, в которой перечислены экспериментальные свидетельства и теоретические расчеты, приведшие к открытию эффекта Комптона.
102 Название "фотон" для обозначения квантов света предложил в 1926 году американский химик Гилберт Н. Льюис.
103 Folsing (1997), p. 541.
104 Pais (1991), p. 234.
105 Compton (1924), p. 70.
106 Pais (1982), p. 414.
1 Ponte (1981), p. 56.
2 В отличие от титула князя, герцог — титул французский. При наследовании французский титул считается более важным, поэтому после смерти брата Луи стал герцогом.
3 Pais (1994), p. 48. Письмо Эйнштейна Хендрику Лоренцу от 16 декабря 1924 года.
4 Abragam (1988), p. 26.
5 Abragam (1988), pp. 26-27.
6 Abragam (1988), p. 27.
7 Там же.
8 Ponte (1981), p. 55.
9 Abragam (1988), p. 38.
10 Corps du Genie.
11 Ponte (1981), pp. 55-56.
12 Pais (1991), p. 240.
13 Abragam (1988), p. 30.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
18 Wheaton (2007), p. 58.
19 Wheaton (2007, pp. 54-55.
20 Elsasser (1978), p. 66.
21 Gehrenbeck (1978), p. 325.
22 СРАЕ, Vol. 5, p. 299. Письмо Эйнштейна Генриху Цангеру от 12 мая 1912 года.
23 Weinberg (1993), p. 51.
1 Meyenn and Schucking (2001), p. 44.
2 Вот (2005), p. 223.
3 Там же.
4 Пауль Эвальд, AHQP, интервью 8 мая 1962 года.
5 Enz (2002), p. 15.
6 Enz (2002), p. 9.
7 Pais (2000), p. 213.
8 Mehra and Rechenberg (1982), Vol. 1, Pt. 2, p. 378.
9 Enz (2002), p. 49.
10 Cropper (2001), p. 257.
11 Там же.
12 Там же.
13 Mehra and Rechenberg (1982), Vol. 1, Pt. 2, p. 384.
14 Pauli (1946b), p. 27.
15 Mehra and Rechenberg (1982), Vol. 1, Pt. 1, p. 281.
16 CPAE, Vol. 8, p. 467. Письмо Эйнштейна Гедвиге Борн от 8 февраля 1918 года.
17 Greenspan (2005), p. 108.
18 Вот (2005), p. 56. Письмо Борна Эйнштейну от 21 октября 1921 года.
19 Pauli (1946а), p. 213.
20 Там же.
21 Лоренц предположил, что свет, который видел Зееман, испускают колеблющиеся электроны внутри атомов нагретого газообразного натрия. Лоренц показал, что в зависимости от того, наблюдается ли излученный свет в направлении параллельном или перпендикулярном магнитному полю, спектральные линии должны расщепляться на две (дуплет) или три (триплет) близколежащие линии. Он рассчитал разницу длин волн соседних линий и получил значение, согласующееся с экспериментальным результатом Зеемана.
22 Pais (1991), p. 199.
23 Pais (2000), p. 221.
24 Pauli (1946a), p. 213.
25 В 1916 году двадцативосьмилетний немецкий физик Вальтер Коссель, отец которого был лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, первым установил связь между квантовыми свойствами атомов и периодической таблицей. Он обратил внимание, что разность между атомными номерами 2, 10 и 18 трех первых благородных газов (гелий, неон и аргон) равна 8. Коссель предположил, что электроны в таких атомах вращаются внутри “замкнутых оболочек”. Первая содержит два электрона, а вторая и третья — по восемь. Бор признавал важность работы Косселя, но ни Коссель, ни кто-либо другой не продвинулись так далеко, как датчанин, сумевший объяснить распределение электронов во всех атомах периодической таблицы. Венец работы Бора — правильное определение места гафния, который, как оказалось, не принадлежит к группе редкоземельных элементов.
26 BCW, Vol. 4, p. 740. Открытка, посланная Арнольдом Зоммерфельдом Бору, 7 марта 1921 года.
27 BCW, Vol. 4, p. 740. Письмо Арнольда Зоммерфельда Бору от 25 апреля 1921 года.
28 Pais (1991), p. 205.