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Scientifique Albert Einstein. Faits marquants sur la vie d'Albert Einstein. Interprétation de la mécanique quantique

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Albert Einstein
Albert Einstein
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Prix ​​Nobel de physique (1921)

Einstein, Albert(Einstein, Albert ; 1879, Ulm, Allemagne, - 1955, Princeton, USA) - physicien théoricien, l'un des fondateurs de la physique moderne, créateur de la théorie de la relativité, l'un des créateurs de la théorie quantique et de la physique statistique.

premières années

Né dans la ville d'Ulm, dans le Land de Wurtemberg, dans une famille juive laïque. Son père, Hermann Einstein, était engagé dans le commerce, puis ouvrit une petite usine électrochimique qu'il dirigea avec plus ou moins de succès. Le nom de la mère était Polina Kokh. Était sœur cadette Marie.

Depuis l'enfance, je m'intéresse phénomène naturel; À l’âge de 12 ans, j’ai lu un livre sur la géométrie et je me suis intéressé aux mathématiques pour le reste de ma vie. Dans le même temps, il s’est intéressé à la religion, mais à cette époque, la religion était considérée comme incompatible avec la vision scientifique du monde et la religiosité d’Einstein a disparu. Albert n'aimait pas l'école allemande et les professeurs ne l'aimaient pas. Son mentor en mathématiques et en philosophie était un ami de la famille, Max Talmud, étudiant en médecine.

Son père a transféré la production à Munich et la famille s'y est installée. En 1894, après avoir échoué à Munich, l'aîné Einstein s'installe à Milan pour travailler avec un parent. Albert est resté au pensionnat jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. À l'âge de 16 ans, il s'enfuit chez ses parents. Il a demandé son admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Comme il n’avait pas de diplôme d’études secondaires, il a dû passer des examens très difficiles. Il a échoué en français, en chimie et en biologie, mais a si bien réussi les mathématiques et la physique qu'il a été autorisé à entrer à la condition qu'il termine d'abord ses études.

Il est entré dans une école privée spéciale dans la ville suisse d'Arrau. Dans le même temps, il a renoncé à sa citoyenneté allemande afin d'éviter d'être inscrit au service militaire en Allemagne.

En 1896, il entre à l'École polytechnique fédérale suisse et obtient son diplôme en 1900. À l'université, il se lie d'amitié avec Marcel Grossmann et rencontre sa première épouse Mileva Maric, qui y étudie la physique. Seul des quatre diplômés de 1900 dans sa spécialité, il n'obtient pas d'emploi à l'École polytechnique (le professeur Werber, qui lui en voulait, s'en mêle). Il a pris la nationalité suisse et s'est engagé dans des cours particuliers, mais n'avait pas d'argent. Son père a fait faillite.

En 1902, sur la recommandation de son père Marcel Grossmann, il entre comme expert technique à l'Office des brevets (Berne), car aucune université ne voulait l'embaucher. J'ai continué à étudier la physique théorique en temps libre. En 1903, il épouse Mileva Maric (son père, avant sa mort, accepta son mariage avec une chrétienne). Ils ont eu deux fils.

Premières découvertes en physique

Le deuxième article - « D'un point de vue heuristique concernant l'émergence et la transformation de la lumière » - traite la lumière comme un flux de quanta (photons) dotés de propriétés corpusculaires et ondulatoires, et introduit le concept de photon comme formation qui possède les caractéristiques d'une particule et d'un champ. Il a fondé la théorie des photons de la lumière (effet photoélectrique), pour laquelle il a reçu le prix Nobel en 1921.

Le troisième article - « Sur l'électrodynamique des milieux en mouvement » - contenait les bases théorie spéciale relativité. Einstein a introduit de nouveaux concepts d'espace, de temps et de mouvement dans la physique, rejetant le concept d'espace absolu et de temps absolu de Newton ainsi que la « théorie de l'éther du monde ». L'espace et le temps ont acquis le statut d'une réalité unique (espace-temps), associée au mouvement des corps et des champs physiques.

Dans le même temps, la mécanique classique n’a pas été rejetée, mais incluse dans la nouvelle théorie comme cas limite. La théorie suivait la conclusion : toutes les lois physiques doivent être les mêmes dans les systèmes se déplaçant les uns par rapport aux autres de manière rectiligne et uniforme. Grandeurs physiques, auparavant considéré comme absolu (masse, longueur, intervalle de temps), s'est en fait avéré relatif - dépendant de la vitesse relative de mouvement de l'objet et de l'observateur. Dans le même temps, la vitesse de la lumière s'est avérée constante, indépendante de la vitesse de déplacement des autres objets (qui était déjà connue grâce à l'expérience Michelson-Morley de 1881 et ne correspondait pas aux idées de la physique newtonienne classique).

Toujours en 1905, dans l'article « L'inertie d'un corps dépend-elle de son contenu énergétique », Einstein a introduit pour la première fois en physique la formule de la relation entre la masse (m) et l'énergie (E), et en 1906 il l'a écrite. sous la forme E=mc², où (c) représente la vitesse de la lumière. Cela sous-tend le principe relativiste de conservation de l’énergie, toute énergie nucléaire.

La théorie de la relativité a eu des prédécesseurs - des fragments en sont contenus dans les travaux d'Henri Poincaré et de Hendrik Lorentz, mais Einstein a été le premier à rassembler et à systématiser les idées scientifiques à ce sujet. La théorie de la relativité a été ignorée par la communauté scientifique pendant plusieurs années. Le premier à s'en rendre compte fut Max Planck, qui commença à aider Einstein et organisa pour lui des invitations à des conférences scientifiques et à des postes d'enseignant.

Transition vers une activité scientifique professionnelle

En 1906, Einstein a soutenu sa thèse de doctorat, résumant ses travaux sur le mouvement brownien. En 1907, il crée la théorie quantique de la capacité thermique. Depuis 1908, Einstein est devenu privatdozent à l'Université de Berne, en 1909 - professeur extraordinaire à l'Université de Zurich, en 1911 - professeur ordinaire à l'Université allemande de Prague, en 1912 - professeur à l'École polytechnique de Zurich (où il avait déjà étudié).

En 1914, malgré les machinations des antisémites, à l'invitation de Max Planck, il fut nommé directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm, professeur à l'Université de Berlin et membre de l'Académie prussienne des sciences de Berlin. En 1916, Einstein a prédit le phénomène d’émission induite (stimulée) d’atomes, qui est à la base de l’électronique quantique. La théorie d'Einstein du rayonnement stimulé et ordonné (cohérent) a conduit à la découverte des lasers.

En 1917, Einstein acheva la création théorie générale relativité, concept qui justifie l'extension du principe de relativité aux systèmes se déplaçant avec accélération et curviligne les uns par rapport aux autres. Pour la première fois en science, la théorie d'Einstein a étayé le lien entre la géométrie de l'espace-temps et la répartition de la masse dans l'Univers. La nouvelle théorie était basée sur la théorie de la gravité de Newton. Sa prédiction de la déviation de la lumière des étoiles par le champ gravitationnel du Soleil a été confirmée par une équipe de scientifiques britanniques de l'époque. éclipse solaire en 1919.

La physique moderne a étayé expérimentalement la théorie restreinte de la relativité. Sur cette base, par exemple, des accélérateurs de particules sont créés. La théorie générale de la relativité a également reçu une justification fondamentale. Son hypothèse sur la déviation de la lumière sous l'influence de la force gravitationnelle du Soleil a été confirmée en 1919 par un groupe d'astronomes anglais. Pour la découverte des lois de l'effet photoélectrique et ses travaux sur la physique théorique, Einstein reçut le prix Nobel en 1921. En 1924-25 Einstein a apporté une contribution majeure au développement des statistiques quantiques de Bose, désormais appelées statistiques de Bose-Einstein.

Problèmes personnels

En raison de problèmes de voyage et financiers constants la vie de famille Einstein a mal tourné. En 1919, il divorce de sa femme (selon l'accord de divorce, il lui cède notamment les droits de prix Nobel au cas où il serait un jour reçu). Parallèlement, il commence à sortir avec sa cousine Elsa Löwenthal, qu'il épousera plus tard.

En 1915, lorsqu’Einstein donna une série de conférences à Göttingen, certaines parties de la théorie de la relativité restaient inachevées et nécessitaient un raffinement mathématique. J'ai écouté des conférences David Gilbert a fait ce travail et a publié ses résultats avant Einstein. Les deux scientifiques se sont affrontés pendant un certain temps sur la priorité scientifique, mais sont ensuite devenus amis.

Départ pour les USA

Dans les années 1920-30. il était célèbre, surtout à l'étranger. Il a beaucoup voyagé à travers le monde, contactant des collègues et donnant des conférences dans diverses universités, et s'est également engagé dans des activités sociales et politiques, aidant les socialistes, les pacifistes et les sionistes.

En 1930, son fils aîné Edward tomba malade de schizophrénie et fut hospitalisé pour le reste de sa vie.

Physicien théoricien, l'un des fondateurs de la physique moderne. Connu principalement comme l'auteur de la théorie de la relativité. Einstein a également apporté des contributions significatives à la création de la mécanique quantique et au développement de la physique statistique et de la cosmologie. Lauréat du prix Nobel de physique 1921 (« pour son explication de l'effet photoélectrique »).


Né le 14 mars 1879 à Ulm (Wurtemberg, Allemagne) dans la famille d'un petit entrepreneur. Les ancêtres d'Einstein se sont installés en Souabe il y a environ 300 ans et le scientifique a conservé son doux accent sud-allemand jusqu'à la fin de sa vie, même lorsqu'il parlait anglais. Il a étudié dans une école publique catholique à Ulm, puis, après le déménagement de la famille à Munich, dans un gymnase. Cependant, il préférait les études indépendantes aux cours scolaires. Il était particulièrement attiré par la géométrie et les livres populaires d'histoire naturelle, et il fut bientôt en avance sur ses pairs dans les sciences exactes. À l’âge de 16 ans, Einstein maîtrisait les bases des mathématiques, notamment le calcul différentiel et intégral. En 1895, sans avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il se rend à Zurich, où se trouve l'École polytechnique supérieure fédérale, qui jouit d'une grande réputation. Échec aux examens langues modernes et d'histoire, entre dans la classe supérieure de l'école cantonale d'Aarau. Après avoir obtenu son diplôme, en 1896, Einstein devient étudiant à l'École polytechnique de Zurich. Ici, l'un de ses professeurs était l'excellent mathématicien Hermann Minkowski (plus tard, c'est lui qui a donné à la théorie de la relativité restreinte une forme mathématique complète), donc Einstein aurait pu recevoir une solide formation mathématique, mais la plupart du temps il a travaillé dans un laboratoire de physique. , et le reste du temps, il lisait des ouvrages classiques de G. Kirchhoff, J. Maxwell, G. Helmholtz et d'autres.

Après son examen final en 1900, Einstein n’a pas eu d’emploi permanent pendant deux ans. Pendant une courte période, il enseigne la physique à Schaffhouse, donne des cours particuliers puis, sur la recommandation d'amis, obtient un poste d'expert technique à l'Office suisse des brevets à Berne. Einstein a travaillé dans ce « monastère séculier » pendant 7 ans (1902-1907) et a considéré cette période comme la période la plus heureuse et la plus fructueuse de sa vie.

En 1905, les travaux d’Einstein furent publiés dans la revue « Annals of Physics » (« Annalen der Physik »), ce qui lui valut renommée mondiale. A partir de ce moment historique, l'espace et le temps ont cessé à jamais d'être ce qu'ils étaient auparavant (théorie de la relativité restreinte), le quantum et l'atome ont acquis une réalité (effet photoélectrique et mouvement brownien), la masse est devenue l'une des formes d'énergie (E = mc2 ).

Chronologiquement, les premières furent les études d'Einstein en physique moléculaire (elles commencèrent en 1902), consacrées au problème de la description statistique du mouvement des atomes et des molécules et de la relation entre le mouvement et la chaleur. Dans ces travaux, Einstein est parvenu à des conclusions qui élargissaient considérablement les résultats obtenus par le physicien autrichien L. Boltzmann et le physicien américain J. Gibbs. Dans ses recherches sur la théorie de la chaleur, Einstein s'est concentré sur le mouvement brownien. Dans l'article de 1905 Sur le mouvement des particules en suspension dans un fluide au repos, requis par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur (ber die von molekularkinetischen Theorie der Wrme geforderte Bewegung von in ruhenden Flssigkeiten suspendierten Teilchen), il montra, à l'aide de méthodes statistiques, qu'entre le la vitesse de déplacement des particules en suspension et leurs tailles et les coefficients de viscosité des liquides, il existe une relation quantitative qui peut être vérifiée expérimentalement. Einstein a donné une forme mathématique complète à l'explication statistique de ce phénomène, présentée précédemment par le physicien polonais M. Smoluchowski. Loi mouvement brownien La théorie d'Einstein fut pleinement confirmée en 1908 par les expériences du physicien français J. Perrin. Les travaux sur la physique moléculaire ont prouvé l'exactitude de l'idée selon laquelle la chaleur est une forme d'énergie dans le mouvement désordonné des molécules. Dans le même temps, ils confirment l'hypothèse atomistique, et la méthode proposée par Einstein pour déterminer la taille des molécules et sa formule du mouvement brownien permettent de déterminer le nombre de molécules.

Si les travaux sur la théorie du mouvement brownien poursuivaient et complétaient logiquement les travaux antérieurs dans le domaine de la physique moléculaire, alors les travaux sur la théorie de la lumière, également basés sur une découverte antérieure, étaient véritablement révolutionnaires. Dans son enseignement, Einstein s'est appuyé sur l'hypothèse avancée en 1900 par M. Planck sur la quantification de l'énergie d'un oscillateur matériel. Mais Einstein est allé plus loin et a postulé la quantification du rayonnement lumineux lui-même, considérant ce dernier comme un flux de quanta lumineux, ou photons (théorie des photons de la lumière). Cela a permis d'expliquer de manière simple l'effet photoélectrique - l'élimination des électrons d'un métal par des rayons lumineux, phénomène découvert en 1886 par G. Hertz et qui n'entrait pas dans le cadre de la théorie ondulatoire de la lumière. Neuf ans plus tard, l'interprétation proposée par Einstein est confirmée par les recherches du physicien américain Millikan, et en 1923 la réalité des photons devient évidente avec la découverte de l'effet Compton (diffusion des rayons X par des électrons faiblement liés aux atomes) . Au sens purement scientifique, l’hypothèse des quanta de lumière a constitué toute une époque. Sans lui, le célèbre modèle de l'atome de N. Bohr (1913) et la brillante hypothèse des « ondes de matière » de Louis de Broglie (début des années 1920) n'auraient pas pu voir le jour.

Également en 1905, l’ouvrage d’Einstein Sur l’électrodynamique des corps en mouvement (Zur Elektrodynamik der bewegter Krper) fut publié. Il décrit la théorie de la relativité restreinte, qui généralise les lois du mouvement de Newton et les transfère aux faibles vitesses de mouvement (v.

Sur la base de la théorie restreinte de la relativité, Einstein a découvert la loi de la relation entre la masse et l'énergie en 1905. Son expression mathématique est la fameuse formule E = mc2. Il en résulte que tout transfert d'énergie est associé à un transfert de masse. Cette formule est également interprétée comme une expression décrivant la « conversion » de la masse en énergie. C'est sur cette idée que repose l'explication de ce qu'on appelle. "défaut de masse". Dans les processus mécaniques, thermiques et électriques, il est trop petit et passe donc inaperçu. Au niveau micro, cela se manifeste par le fait que la somme des masses Composants Le noyau atomique peut être supérieur à la masse du noyau dans son ensemble. Le manque de masse est converti en énergie de liaison nécessaire pour maintenir les éléments constitutifs ensemble. L'énergie atomique n'est rien d'autre qu'une masse transformée en énergie. Le principe d'équivalence de masse et d'énergie a permis de simplifier les lois de conservation. Les deux lois, conservation de la masse et conservation de l'énergie, qui existaient auparavant séparément, se sont transformées en une seule. loi commune: pour un système matériel fermé, la somme de la masse et de l'énergie reste inchangée pendant tous les processus. La loi d'Einstein est à la base de toute physique nucléaire.

En 1907, Einstein étendit les idées de la théorie quantique aux processus physiques non liés aux rayonnements. En considérant les vibrations thermiques des atomes dans un solide et en utilisant des idées de la théorie quantique, il a expliqué la diminution de la capacité thermique des solides avec une diminution de la température, développant ainsi la première théorie quantique de la capacité thermique. Ce travail a aidé V. Nernst à formuler la troisième loi de la thermodynamique.

Fin 1909, Einstein obtient le poste de professeur extraordinaire de physique théorique à l'Université de Zurich. Ici, il n'a enseigné que trois semestres, suivis ensuite d'une invitation honoraire au Département de physique théorique de l'Université allemande de Prague, où de longues années a travaillé E.Mach. La période pragoise a été marquée par de nouvelles réalisations scientifiques du scientifique. S'appuyant sur son principe de relativité, en 1911, dans son article Sur l'influence de la gravité sur la propagation de la lumière (ber den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes), il pose les bases de la théorie relativiste de la gravité, exprimant l'idée que les rayons lumineux émis par les étoiles et passant près du Soleil doivent se courber à sa surface. Ainsi, on a supposé que la lumière avait une inertie et devrait subir une forte influence gravitationnelle dans le champ gravitationnel du Soleil. Einstein a proposé de tester cette considération théorique à l'aide d'observations et de mesures astronomiques lors de l'éclipse solaire la plus proche. Il n'a été possible de réaliser un tel test qu'en 1919. Cela a été réalisé par une expédition anglaise dirigée par l'astrophysicien Eddington. Les résultats qu'elle a obtenus ont complètement confirmé les conclusions d'Einstein.

À l'été 1912, Einstein retourna à Zurich, où le département de physique mathématique fut créé à l'école secondaire technique. Ici, il a commencé à développer l'appareil mathématique nécessaire au développement ultérieur de la théorie de la relativité. Son camarade Marcel Grosman l'a aidé dans cette tâche. Le fruit de leurs efforts communs fut le projet de travail sur la théorie de la relativité généralisée et la théorie de la gravitation (Entwurf einer verallgemeinerten Relativitatstheorie und Theorie der Gravitation, 1913). Ces travaux constituent le deuxième jalon, après celui de Prague, sur la voie de la théorie générale de la relativité et de la doctrine de la gravité, qui furent en grande partie achevées à Berlin en 1915.

Einstein arriva à Berlin en avril 1914, déjà membre de l'Académie des sciences (1913), et commença à travailler à l'Université Humboldt, le plus grand établissement d'enseignement supérieur. établissement d'enseignement Allemagne. Ici, il a passé 19 ans - a donné des conférences, dirigé des séminaires, participé régulièrement aux travaux du colloque, qui pendant année scolaire une fois par semaine avait lieu à l'Institut de Physique.

En 1915, Einstein acheva la création de la théorie de la relativité générale. Si la théorie de la relativité restreinte, construite en 1905, valable pour tous les phénomènes physiques, à l'exception de la gravité, considère les systèmes se déplaçant de manière rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres, alors la théorie générale traite des systèmes se déplaçant arbitrairement. Ses équations sont valables quelle que soit la nature du mouvement du référentiel, ainsi que pour les mouvements accélérés et de rotation. Mais dans son contenu, il s’agit principalement de la doctrine de la gravitation. Elle est adjacente à la théorie gaussienne de courbure de surface et vise à géométriser le champ gravitationnel et les forces qui y agissent. Einstein soutenait que l'espace n'est en aucun cas homogène et que sa structure géométrique dépend de la répartition des masses, de la matière et du champ. L'essence de la gravité s'explique par un changement dans les propriétés géométriques, la courbure de l'espace-temps à quatre dimensions autour des corps qui forment le champ. Par analogie avec les surfaces courbes, la géométrie non euclidienne utilise le concept d’« espace courbe ». Il n’y a pas ici de lignes droites, comme dans l’espace euclidien « plat » ; il n'y a que les lignes « les plus droites » - les géodésiques, qui représentent la distance la plus courte entre les points. La courbure de l'espace détermine la forme géométrique des trajectoires des corps se déplaçant dans un champ gravitationnel. Les orbites des planètes sont déterminées par la courbure de l'espace donnée par la masse du Soleil, et caractérisent cette courbure. La loi de la gravité devient un cas particulier de la loi de l'inertie.

Pour tester la théorie de la relativité générale, qui reposait sur un très petit nombre de faits empiriques et était le produit d’un raisonnement purement spéculatif, Einstein a souligné trois effets possibles. La première consiste en une rotation ou un déplacement supplémentaire du périhélie de Mercure. Nous parlons d'un phénomène connu de longue date, découvert autrefois par l'astronome français Le Verrier. Cela réside dans le fait que le point de l'orbite elliptique de Mercure le plus proche du Soleil se déplace de 43 secondes d'arc sur 1 000 ans. Ce chiffre dépasse la valeur résultant de la loi de la gravité de Newton. La théorie d'Einstein l'explique comme une conséquence directe des changements dans la structure de l'espace provoqués par le Soleil. Le deuxième effet est la courbure des rayons lumineux dans le champ gravitationnel du Soleil. Le troisième effet est le « redshift » relativiste. Cela réside dans le fait que les raies spectrales de lumière émises par les étoiles très denses sont décalées vers le côté « rouge », c'est-à-dire vers des longueurs d'onde plus grandes, par rapport à leur position dans le spectre des mêmes molécules dans des conditions terrestres. Le déplacement s'explique par le fait qu'une forte influence gravitationnelle réduit la fréquence des vibrations des rayons lumineux. Le décalage vers le rouge a été testé sur le satellite de Sirius - une étoile à très haute densité, puis sur d'autres étoiles - des naines blanches. Par la suite, il a été découvert dans le champ gravitationnel terrestre lors de la mesure de la fréquence des quanta g à l'aide de l'effet Mössbauer.

Un an seulement après avoir publié ses travaux sur la relativité générale, Einstein présentait un autre ouvrage d’importance révolutionnaire. Puisqu'il n'y a ni espace ni temps sans matière, c'est-à-dire sans matière ni champ, il s'ensuit nécessairement que l'Univers doit être spatialement fini (l'idée d'un Univers fermé). Cette hypothèse était en contradiction flagrante avec toutes les idées habituelles et a conduit à l'émergence d'un certain nombre de modèles relativistes du monde. Et même si le modèle statique d’Einstein s’est révélé plus tard intenable, son idée principale – la fermeture – est restée valable. L’un des premiers à poursuivre de manière créative les idées cosmologiques d’Einstein fut le mathématicien soviétique A. Friedman. Sur la base des équations d'Einstein, il parvint en 1922 à un modèle dynamique - l'hypothèse d'un espace mondial fermé dont le rayon de courbure augmente avec le temps (l'idée d'un Univers en expansion).

En 1916-1917, les travaux d’Einstein consacrés à la théorie quantique du rayonnement furent publiés. Il y examine les probabilités de transitions entre les états stationnaires de l'atome (théorie de N. Bohr) et avance l'idée de rayonnement stimulé. Ce concept est devenu la base théorique de la technologie laser moderne.

Le milieu des années 1920 est marqué en physique par la création de la mécanique quantique. Malgré le fait que les idées d'Einstein ont grandement contribué à son développement, des différences significatives sont rapidement apparues entre lui et les principaux représentants de la mécanique quantique. Einstein ne pouvait pas accepter le fait que les lois du micromonde ne sont que de nature probabiliste (on sait son reproche adressé à Born de croire « en un Dieu qui joue aux dés »). Einstein ne considérait pas la mécanique quantique statistique comme une doctrine fondamentalement nouvelle, mais la considérait comme un moyen temporaire auquel il fallait recourir jusqu'à ce que l'on réussisse à obtenir Description complète réalité. Lors des congrès Solvay de 1927 et 1930, des discussions passionnées et dramatiques éclatèrent entre Einstein et Bohr concernant l'interprétation de la mécanique quantique. Einstein n'a pu convaincre ni Bohr ni les jeunes physiciens Heisenberg et Pauli. Depuis, il suit les travaux de « l’École de Copenhague » avec un sentiment de profonde méfiance. Les méthodes statistiques de la mécanique quantique lui semblaient « insupportables » d’un point de vue théorico-cognitif et insatisfaisantes d’un point de vue esthétique. À partir de la seconde moitié des années 1920, Einstein a consacré beaucoup de temps et d’efforts au développement d’une théorie unifiée des champs. Une telle théorie était censée combiner les champs électromagnétiques et gravitationnels sur une base mathématique commune. Cependant, les quelques ouvrages qu’il publie sur cette question ne le satisfont pas.

Entre-temps, la situation politique en Allemagne est devenue de plus en plus tendue. Les premières attaques organisées contre le scientifique remontent au début des années 1920. En février, des étudiants réactionnaires ont forcé Einstein à interrompre un cours à l'Université de Berlin et à quitter la salle de classe. Bientôt, une campagne systématique commença contre le créateur de la théorie de la relativité. Elle était dirigée par un groupe d'antisémites agissant sous le couvert de l'« Association ouvrière des naturalistes allemands pour la préservation de la science pure » ; l'un de ses fondateurs était le physicien de Heidelberg F. Lenard. En août 1920, l'Association des travailleurs organisa une manifestation contre la théorie de la relativité dans la salle de la Philharmonie de Berlin. Bientôt, un appel au meurtre du scientifique parut dans l'un des journaux et, quelques jours plus tard, la presse allemande publia des informations selon lesquelles Einstein, offensé par la persécution, avait l'intention de quitter l'Allemagne. Le scientifique s'est vu offrir une chaire à Leiden, mais il a refusé, estimant que partir serait une trahison de ses collègues allemands qui l'ont défendu avec altruisme, principalement Laue, Nernst et Rubens. Cependant, Einstein a exprimé sa volonté d'accepter le titre de professeur honoraire extraordinaire à l'Université royale des Pays-Bas, et le poste de professeur « invité » néerlandais lui est resté jusqu'en 1933.

Les persécutions antisémites à Berlin ont eu un impact significatif sur l'attitude d'Einstein envers le sionisme. « Lorsque je vivais en Suisse, je n’ai jamais eu conscience de ma judéité et il n’y avait rien dans ce pays qui puisse influencer et raviver mes sentiments juifs. Mais tout a changé dès que j’ai déménagé à Berlin. Là, j'ai vu la détresse de nombreux jeunes juifs. J'ai vu combien leur environnement antisémite rendait impossible une éducation systématique... Puis j'ai compris que seule une cause commune, chère à tous les Juifs du monde, pourrait conduire au renouveau du peuple. » Le scientifique pensait que c’était le cas pour la création d’un État juif indépendant. Dans un premier temps, il juge nécessaire de soutenir les efforts visant à créer l'Université hébraïque de Jérusalem, ce qui le pousse à entreprendre un voyage conjoint aux États-Unis avec le chef du mouvement sioniste, le chimiste H. Weizmann. Le voyage avait pour but de promouvoir la cause sioniste et de récolter des fonds pour l'université. Aux États-Unis, Einstein a rédigé un certain nombre de rapports scientifiques, notamment à l'Université de Princeton.

En mars 1922, Einstein partit donner des conférences à Paris et, à l'automne, il effectua à nouveau un grand voyage à l'étranger, en Chine et au Japon. Sur le chemin du retour, il visita la Palestine pour la première fois. À l'Université de Jérusalem, Einstein a parlé de ses recherches sur la théorie de la relativité et s'est entretenu avec les premiers colons juifs. Après 1925, Einstein n'entreprit pas de longs voyages et vécut à Berlin, ne se rendant qu'à Leyde pour donner des conférences, et l'été en Suisse, sur la côte du Nord ou mer Baltique. Au printemps 1929, à l’occasion du cinquantième anniversaire du scientifique, le magistrat berlinois lui cède un terrain zone boisée au bord du lac Templin. Einstein a passé beaucoup de temps dans cette maison spacieuse et confortable. De là, il a navigué sur un voilier, naviguant sur les lacs pendant des heures.

À partir de 1930, Einstein passa les mois d’hiver en Californie. Au Pasadena Institute of Technology, le scientifique a donné des conférences dans lesquelles il a parlé des résultats de ses recherches. Au début de l’année 1933, Einstein se trouvait à Pasadena et, après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, il ne remet plus jamais les pieds sur le sol allemand. En mars 1933, il annonça sa démission de l'Académie prussienne des sciences et renonça à sa citoyenneté prussienne.

En octobre 1933, Einstein commença à travailler à l’Université de Princeton et reçut bientôt la citoyenneté américaine, tout en restant citoyen suisse. Le scientifique poursuit ses travaux sur la théorie de la relativité ; grande attention concentré sur les tentatives de création d’une théorie des champs unifiée.

Aux États-Unis, le scientifique a essayé par tous les moyens d'apporter un soutien moral et matériel aux antifascistes allemands. Il était très préoccupé par l'évolution de la situation politique en Allemagne. Einstein craignait qu'après la découverte de la fission nucléaire par Hahn et Strassmann, Hitler ne dispose de l'arme atomique. Inquiet du sort du monde, Einstein a envoyé sa célèbre lettre au président américain F. Roosevelt, qui a incité ce dernier à commencer à travailler sur la création d'armes atomiques. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Einstein s’engagea dans la lutte pour le désarmement général. Lors de la cérémonie de la session de l'ONU à New York en 1947, il déclara la responsabilité des scientifiques dans le sort du monde et, en 1948, il lança un appel dans lequel il appelait à l'interdiction des armes de destruction massive. Coexistence pacifique, interdiction armes nucléaires, la lutte contre la propagande de guerre - ces questions occupaient Einstein en dernières années sa vie n'est rien de moins que la physique.

Einstein est décédé à Princeton (États-Unis) le 18 avril 1955. Ses cendres ont été dispersées par des amis dans un lieu qui restera à jamais inconnu.

La vie personnelle des génies est rarement heureuse et simple. Le grand physicien théoricien Albert Einstein ne fait pas exception en ce sens : deux mariages difficiles, une grave maladie de son plus jeune fils, de nombreuses liaisons avec des jeunes filles, une relation difficile avec sa mère. Par ailleurs, il faut dire qu’Einstein a connu un énorme succès auprès des femmes.

Albert Einstein avec sa femme Elsa

Les biographes d'Albert Einstein insistent sur le fait que le futur scientifique a rencontré son premier amour, Maria Winteler, alors qu'il étudiait à l'école polytechnique de Zurich. Ce n'était pas encore une fête charnelle, mais une explosion romantique, qui se traduisait par des flots de lettres et de rares visites au village où vivait la jeune fille. Peu à peu, la passion de la jeunesse s'est calmée, mais la fin de l'amour a plongé Maria dans une profonde dépression. Les proches juifs du couple raté, qui rêvaient déjà d’une union matrimoniale, se sentaient également tristes.

Pour rencontrer des filles, l'étudiant Einstein préférait les théories révolutionnaires qui lui furent présentées par son ami Friedrich Adler, fils de Victor Adler, chef du Parti social-démocrate autrichien. Cependant, Albert ne s'est pas révélé être un rebelle et il se consacrera bientôt entièrement à la science et au dieu Eros. Mileva Maric était, de l'avis de tous, dépourvue de charme féminin et boitait d'une jambe. Chrétienne orthodoxe, de nationalité serbe, Mileva avait trois ans de plus qu'Albert, avait un caractère difficile, était douloureusement jalouse et sujette à la dépression. Einstein est tombé amoureux d'elle en 1898, alors qu'ils travaillaient ensemble sur les lois de la gravité, et a proposé à son collègue.

Paulina a mis le pied à terre et a dit directement à son fils qu'elle était contre ce mariage. La persuasion et les menaces de la mère semblaient peu toucher Albert, mais il s'avérera plus tard qu'elles pénétrèrent relativement lentement mais sûrement dans la conscience du jeune scientifique. Papa Herman était plus fidèle et, peu avant sa mort, réussit à bénir les jeunes. Le mariage d'Einstein Jr. a eu lieu le 6 janvier 1903, après la mort d'Einstein Sr. Lorsque Mileva est tombée enceinte, elle a été obligée de rejoindre sa famille en Serbie parce qu'Albert n'avait pas d'argent. Elle a donné naissance à une fille, Lieserl, et les lettres des deux parents semblent joyeuses à ce sujet, mais Einstein ne va pas vers la jeune mère et n'est pas pressé de tenir le nouveau-né dans ses bras.

Les biographes du génie voient ici un mystère. Le sort ultérieur de cette fille n'est pas tout à fait clair. Selon certaines sources, elle aurait été envoyée dans un orphelinat, selon d'autres, elle aurait été transférée à famille d'accueil. La plupart ont affirmé qu'elle était décédée à l'âge de deux ans de la scarlatine dans la famille de sa mère. Certains ont affirmé que Lieserl avait survécu à Einstein. Même aujourd’hui, alors que les archives sont publiées, personne ne connaît toute la vérité. Des questions demeurent : pourquoi Einstein, qui aimerait tendrement ses deux autres enfants, a-t-il fait preuve d'une telle indifférence à la naissance de son premier enfant, et cet acte sera-t-il le signe avant-coureur d'une rupture avec Mileva ?

En février 1901, Albert Einstein obtient la nationalité suisse et, en décembre de la même année, avec l'aide de son ami Grossman, il obtient un emploi avec un salaire décent - expert technique de 3e catégorie à l'Office suisse des brevets à Berne. Albert convoqua immédiatement Mileva et l'année suivante, le 14 mai 1904, leur fils, Hans Albert, naquit. Cette fois, l'heureux père, ayant appris l'existence résolution réussie la femme, du fardeau, galopait dans les rues de la ville pour l'embrasser ainsi que l'enfant. Dès lors et jusqu'à la toute fin de sa vie, Einstein jouera le rôle d'un père attentionné vis-à-vis de ses deux enfants (en 1910, son fils Eduard est né atteint de schizophrénie), à ​​l'exception de sa fille Lieserl.

La raison de l’effondrement de la famille Einstein était soit le caractère jaloux de Mileva, soit son adultère avec un certain professeur de Zagreb. La rupture eut lieu à la mi-juillet 1914, alors que leur famille vivait à Berlin. Einstein a personnellement écrit à sa femme des conditions dans lesquelles, entre autres choses, il exigeait que Mileva renonce à tout intimité avec lui et lui a même interdit de lui parler s'il ne le voulait pas. Mileva et ses enfants trouvèrent refuge chez Friedrich Haber, un chimiste hors pair et nouvel ami d’Einstein. Fin juillet, Mileva et les garçons partent pour Zurich. À la gare de Berlin, ils furent accueillis par le grand physicien en pleurs Albert Einstein.

Après avoir dissous son mariage avec Maric, Einstein épousa sa cousine tant du côté paternel que maternel, à l'opposé de sa première femme, mais répondant pleinement aux besoins de sa mère. Le mariage avec la cousine Elsa a eu lieu trois mois seulement après le divorce d'avec Marich - le 2 juin 1919. Mais pendant toute la Première Guerre mondiale, Einstein vivait déjà ouvertement avec elle. Il est symbolique que le mariage d’Einstein ait eu lieu après la mort de sa mère, comme si une femme en remplaçait une autre. Elsa, qui appelait son mari non pas par son prénom, mais uniquement par son nom de famille, a remplacé la mère d'Einstein, mais n'est pas devenue son seul amour. Une série de maîtresses d'un scientifique exceptionnel en parle.

"Au début, il y avait Betty Neumann", raconte le biographe français du physicien Laurent Seksik. "L'aventure a commencé quelques mois seulement après son mariage avec Elsa. Betty était sa secrétaire, de 20 ans sa cadette. Il l'a rencontrée et l'a embauchée pour travail en 1923. Tombé follement amoureux d'elle. Elle céda à lui sans résistance. Cet homme eut une influence irrésistible à la fois sur la foule et sur le beau sexe. L'histoire de Betty, comme celle de ses successeurs, deviendra un adultère caricatural. Einstein ne voulait pas quitter Elsa, même s'il prétendait le contraire. Aucune femme ne le forcerait jamais à la quitter. Il a même invité Betty à vivre ensemble à trois ! Elle a refusé, offensée à la fois par la lâcheté de son amant et par l'absurdité. de la proposition."

Albert Einstein est un physicien légendaire, une figure majeure de la science du XXe siècle. Il possède la création
théorie générale de la relativité et de la relativité restreinte, ainsi que de puissantes contributions à
développement d'autres domaines de la physique. C'est le GTR qui constitue la base de la physique moderne, combinant
l'espace au fil du temps et décrivant presque tous les phénomènes cosmologiques visibles, y compris
et tenant compte de la possibilité de l'existence de trous de ver, de trous noirs, du tissu de l'espace-temps et
ainsi que d'autres phénomènes à l'échelle gravitationnelle.

Toute théorie, aussi claire et généralement acceptée soit-elle, nécessite toujours une vérification. Même si son auteur était largement connu. Selon les éditeurs de la revue Nature, un groupe international de scientifiques a récemment testé la déclaration du grand scientifique sur l’intrication quantique des particules. De plus, grâce à un système spécialement créé jeu d'ordinateur L'affirmation d'Einstein a été remise en question.

Albert Einstein

Le génie de la première moitié du XXe siècle. Un scientifique qui commençait à être reconnu dans le monde entier. Personne intéressante, vie intéressante. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la vie d'Albert Einstein en faits.

Physicien théoricien, l'un des fondateurs de la physique théorique moderne, lauréat du prix Nobel de physique 1921, personnalité publique et humaniste. A vécu en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Docteur honoris causa d'une vingtaine d'universités de premier plan dans le monde, membre de nombreuses académies des sciences, dont membre honoraire étranger de l'Académie des sciences de l'URSS.

Einstein est né dans une famille juive peu riche. Son père, Herman, travaillait dans une entreprise de rembourrage de matelas et de plumes. Mère, Paulina (née Koch) était la fille d'un marchand de maïs.

Albert avait une sœur cadette, Maria.

Le futur scientifique n'a pas vécu un an dans sa ville natale, puisque la famille est allée vivre à Munich en 1880.

À Munich, où Hermann Einstein et son frère Jacob ont fondé une petite entreprise vendant du matériel électrique.

Sa mère a appris au petit Albert à jouer du violon et il a abandonné les études musicales pour le reste de sa vie.

Déjà aux États-Unis, à Princeton, Albert Einstein donna en 1934 un concert de charité au cours duquel il interpréta des œuvres de violon de Mozart au profit de scientifiques et de personnalités culturelles émigrées de l’Allemagne nazie.

Au gymnase (aujourd'hui le gymnase Albert Einstein de Munich), il ne faisait pas partie des premiers élèves.

Albert Einstein a fait ses études primaires dans une école catholique locale. Selon ses propres souvenirs, enfant, il a vécu un état de profonde religiosité qui a pris fin à l'âge de 12 ans.

En lisant des livres de vulgarisation scientifique, il est devenu convaincu qu’une grande partie de ce qui est déclaré dans la Bible ne peut pas être vraie et que l’État trompe délibérément la jeune génération.

En 1895, il entre à l'école d'Aarau en Suisse et la termine avec succès.

À Zurich, en 1896, Einstein entre à l'école technique supérieure. Après avoir obtenu son diplôme en 1900, le futur scientifique obtient un diplôme de professeur de physique et de mathématiques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Einstein était consultant technique auprès de la marine américaine. Il est certain que les services de renseignement russes lui ont envoyé à plusieurs reprises leurs agents pour obtenir des informations secrètes.

En 1894, les Einstein quittèrent Munich pour s'installer dans la ville italienne de Pavie, près de Milan, où les frères Hermann et Jacob déménagèrent leur entreprise. Albert lui-même resta encore quelque temps chez des parents à Munich pour terminer les six classes du gymnase.

À l'automne 1895, Albert Einstein arrive en Suisse pour passer les examens d'entrée à l'École technique supérieure (polytechnique) de Zurich.

Après avoir obtenu son diplôme de l'école polytechnique, Einstein, ayant besoin d'argent, a commencé à chercher du travail à Zurich, mais n'a même pas pu trouver un emploi d'enseignant ordinaire.

La célèbre photo d'Einstein tirant la langue a été prise pour agacer les journalistes qui demandaient au grand scientifique de simplement sourire devant l'appareil photo.

Après avoir obtenu son diplôme de l'école polytechnique, Einstein, ayant besoin d'argent, a commencé à chercher du travail à Zurich, mais n'a même pas pu trouver un emploi d'enseignant ordinaire. Cette période littéralement famine de la vie du grand scientifique a affecté sa santé : la faim est devenue la cause d'une grave maladie du foie.

Après la mort d'Einstein, nous avons réussi à retrouver son cahier entièrement couvert de calculs.

Son ancien camarade de classe, Marcel Grossman, a aidé Albert à trouver un emploi. Conformément à ses recommandations, Albert obtint en 1902 un poste d'expert de troisième classe à l'Office fédéral bernois du brevetage des inventions. Le scientifique évaluait les demandes d’invention jusqu’en 1909.

En 1902, Einstein perd son père.

Einstein a travaillé au Bureau des brevets de juillet 1902 à octobre 1909, évaluant principalement les demandes de brevet. En 1903, il devient employé permanent du Bureau. La nature du travail a permis à Einstein de consacrer son temps libre à des recherches dans le domaine de la physique théorique.

Depuis 1905, tous les physiciens du monde reconnaissent le nom d'Einstein. La revue "Annals of Physics" a publié trois de ses articles à la fois, ce qui a marqué le début révolution scientifique. Ils étaient consacrés à la théorie de la relativité, à la théorie quantique et à la physique statistique.

Einstein a dû travailler comme électricien.

« Pourquoi exactement ai-je créé la théorie de la relativité ? Quand je me pose cette question, il me semble que la raison est la suivante. Un adulte normal ne pense pas du tout au problème de l’espace et du temps. Selon lui, il avait déjà réfléchi à ce problème dans son enfance. Je me suis développé intellectuellement si lentement que l'espace et le temps ont été occupés par mes pensées lorsque je suis devenu adulte. Naturellement, je pouvais pénétrer plus profondément dans le problème qu’un enfant aux inclinations normales.

Cependant, de nombreux scientifiques considéraient la « nouvelle physique » comme trop révolutionnaire. Elle a aboli l'éther, l'espace absolu et le temps absolu, révisé la mécanique newtonienne, qui a servi de base à la physique pendant 200 ans et a été invariablement confirmée par les observations.

Einstein ne pouvait pas payer de pension alimentaire à sa femme. Il a suggéré que si elle recevait le prix Nobel, elle devrait donner tout l'argent.

Parmi les amis les plus proches du grand scientifique se trouvait Charlie Chaplin.

Profitant de son incroyable popularité, le scientifique a facturé pendant un certain temps un dollar pour chaque autographe. Il a reversé les bénéfices à une œuvre caritative.

Le 6 janvier 1903, Einstein épousa Mileva Maric, vingt-sept ans. Ils ont eu trois enfants. La première, avant même le mariage, est née une fille, Lieserl (1902), mais les biographes n'ont pas pu connaître son sort.

Einstein parlait 2 langues.

Hans Albert, le fils aîné d'Einstein, est devenu un grand expert en hydraulique et professeur à l'Université de Californie.

Le passe-temps favori d'Einstein était la voile. Il ne savait pas nager sur l'eau.

En 1914, la famille se sépare : Einstein part pour Berlin, laissant sa femme et ses enfants à Zurich. En 1919, un divorce officiel eut lieu.

Le plus souvent, le génie ne mettait pas de chaussettes parce qu'il n'aimait pas les porter.

Après sa mort en 1955, le pathologiste Thomas Harvey a prélevé le cerveau du scientifique et l'a photographié sous différents angles. Puis, coupant le cerveau en plusieurs petits morceaux, il les envoya pendant 40 ans dans divers laboratoires pour être examinés par les meilleurs neurologues du monde.

Edward, le plus jeune fils du grand scientifique, souffrait d'une forme grave de schizophrénie et est décédé dans un hôpital psychiatrique de Zurich.

En 1919, après avoir divorcé, Einstein épousa Elsa Löwenthal (née Einstein), sa cousine maternelle. Il adopte ses deux enfants. En 1936, Elsa meurt d'une maladie cardiaque.

Les derniers mots d'Einstein restent un mystère. Une Américaine était assise à côté de lui et il prononçait ses paroles en allemand.

En 1906, Einstein obtient son doctorat en sciences. À cette époque, il acquérait déjà une renommée mondiale : des physiciens du monde entier lui écrivaient des lettres et venaient à sa rencontre. Einstein rencontre Planck, avec qui ils entretiennent une longue et solide amitié.

Albert Einstein aimait beaucoup les « Maximes » du remarquable penseur et homme politique français François de La Rochefoucauld. Il les relisait constamment.

En 1909, on lui propose un poste de professeur extraordinaire à l'Université de Zurich. Cependant, en raison de son petit salaire, Einstein accepte bientôt une offre plus lucrative. Il a été invité à diriger le département de physique de l'Université allemande de Prague.

Le grand génie était toujours moqué à l’école primaire.

Pendant la Première Guerre mondiale, le scientifique a ouvertement exprimé ses opinions pacifistes et a continué découvertes scientifiques. Après 1917, la maladie du foie s'est aggravée, des ulcères d'estomac sont apparus et la jaunisse a commencé. Sans même se lever du lit, Einstein poursuit ses recherches scientifiques.

À la veille de sa mort, Einstein s’est vu proposer une intervention chirurgicale, mais il a refusé, affirmant que « la prolongation artificielle de la vie n’a aucun sens ».

En 1920, la mère d'Einstein décède des suites d'une grave maladie.

En littérature, le génie de la physique préférait Dostoïevski, Tolstoï et Bertolt Brecht.

En 1921, Einstein devient finalement lauréat du prix Nobel.

En 1923, Einstein s'exprima à Jérusalem, où il était prévu d'ouvrir prochainement une Université hébraïque (1925).

En 1827, Robert Brown observa au microscope puis décrivit le mouvement chaotique du pollen des fleurs flottant dans l’eau. Einstein, basé sur la théorie moléculaire, a développé un modèle statistique et mathématique d'un tel mouvement.

La dernière œuvre d'Albert Einstein a été brûlée.

En 1924, un jeune physicien indien, Shatyendranath Bose, écrivit à Einstein dans une brève lettre pour lui demander de l'aider à publier un article dans lequel il avançait l'hypothèse qui constituait la base des statistiques quantiques modernes. Bose a proposé de considérer la lumière comme un gaz de photons. Einstein est arrivé à la conclusion que les mêmes statistiques pouvaient être utilisées pour les atomes et les molécules en général.

En 1925, Einstein publia l'article de Bose dans Traduction allemande, puis son propre article, dans lequel il décrit un modèle de Bose généralisé applicable à des systèmes de particules identiques à spin entier, appelés bosons. Sur la base de ces statistiques quantiques, désormais connues sous le nom de statistiques de Bose-Einstein, les deux physiciens ont théoriquement prouvé, au milieu des années 1920, l'existence d'un cinquième état de la matière : le condensat de Bose-Einstein.

En 1928, Einstein emmena Lorentz, avec qui il se lia d'amitié au cours de ses dernières années, lors de son dernier voyage. C'est Lorentz qui a proposé Einstein pour le prix Nobel en 1920 et l'a soutenu l'année suivante.

Mon pacifisme est un sentiment instinctif qui me contrôle car tuer quelqu'un est dégoûtant. Mon attitude ne vient d’aucune théorie spéculative, mais repose sur la plus profonde antipathie à l’égard de toute forme de cruauté et de haine.

En 1929, le monde célébrait bruyamment le 50e anniversaire d’Einstein. Le héros du jour n'a pas participé aux célébrations et s'est caché dans sa villa près de Potsdam, où il a cultivé des roses avec enthousiasme. Ici, il a reçu des amis - des scientifiques, Rabindranath Tagore, Emmanuel Lasker, Charlie Chaplin et d'autres.

En 1952, alors que l’État d’Israël commençait tout juste à devenir une puissance à part entière, le grand scientifique se vit offrir la présidence. Bien entendu, le physicien a catégoriquement refusé un poste aussi élevé, invoquant le fait qu'il était un scientifique et qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience pour gouverner le pays.

En 1931, Einstein visite à nouveau les États-Unis. A Pasadena, il fut très chaleureusement accueilli par Michelson, qui n'avait plus que quatre mois à vivre. De retour à Berlin cet été, Einstein, dans un discours à la Société de Physique, a rendu hommage à la mémoire du remarquable expérimentateur qui a posé la première pierre des fondements de la théorie de la relativité.

En 1955, la santé d'Einstein se détériore fortement. Il rédigea un testament et dit à ses amis : « J’ai rempli ma tâche sur Terre. » Son dernier ouvrage était un appel inachevé appelant à la prévention d'une guerre nucléaire.

Albert Einstein est décédé dans la nuit du 18 avril 1955 à Princeton. La cause du décès était une rupture d'anévrisme de l'aorte. Selon son testament personnel, les funérailles ont eu lieu sans grande publicité : seules 12 personnes proches et chères étaient présentes. Le corps a été brûlé au crématorium du cimetière d'Ewing et les cendres ont été dispersées au vent.

En 1933, Einstein doit quitter pour toujours l’Allemagne, à laquelle il était très attaché.

Aux États-Unis, Einstein est instantanément devenu l'une des personnes les plus célèbres et les plus respectées du pays, acquérant la réputation du scientifique le plus brillant de l'histoire, ainsi que la personnification de l'image du « professeur distrait » et des capacités intellectuelles. de l'homme en général.

Albert Einstein était un socialiste démocrate convaincu, humaniste, pacifiste et antifasciste. L'autorité d'Einstein, acquise grâce à ses découvertes révolutionnaires en physique, a permis au scientifique d'influencer activement les transformations sociopolitiques du monde.

Les opinions religieuses d'Einstein font l'objet de controverses de longue date. Certains prétendent qu'Einstein croyait en l'existence de Dieu, d'autres le qualifient d'athée. Tous deux ont utilisé les propos du grand scientifique pour confirmer leur point de vue.

En 1921, Einstein reçut un télégramme du rabbin new-yorkais Herbert Goldstein : « Croyez-vous en Dieu, réponse payante en 50 mots. » Einstein l’a résumé en 24 mots : « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se manifeste dans l’harmonie naturelle de l’être, mais pas du tout au Dieu qui se soucie du destin et des affaires des hommes. » Il l’exprime encore plus durement dans une interview au New York Times (novembre 1930) : « Je ne crois pas en un Dieu qui récompense et punit, en un Dieu dont les objectifs sont façonnés à partir de nos objectifs humains. Je ne crois pas à l’immortalité de l’âme, même si les esprits faibles, obsédés par la peur ou par un égoïsme absurde, trouvent refuge dans une telle croyance.

Einstein a reçu des doctorats honorifiques de nombreuses universités, notamment : Genève, Zurich, Rostock, Madrid, Bruxelles, Buenos Aires, Londres, Oxford, Cambridge, Glasgow, Leeds, Manchester, Harvard, Princeton, New York (Albany), Sorbonne.

En 2015, à Jérusalem, sur le territoire de l'Université hébraïque, un monument à Einstein a été érigé par le sculpteur moscovite Georgy Frangulyan.

La popularité d'Einstein monde moderne si grande que des questions controversées surgissent concernant l’utilisation généralisée du nom et de l’apparence du scientifique dans la publicité et les marques. Parce qu'Einstein a légué une partie de ses biens, y compris l'utilisation de ses images, à l'Université hébraïque de Jérusalem, la marque « Albert Einstein » a été enregistrée en tant que marque.

En signant l'une des photographies avec la langue pendante, le génie a déclaré que son geste s'adressait à l'humanité toute entière. Comment se passer de métaphysique ! À propos, les contemporains ont toujours souligné l’humour subtil du scientifique et sa capacité à faire des blagues pleines d’esprit.

Source-Internet