Сибирские огни, 1955, № 6
оказывается , есть область физики , где квантовые свойства вещества проявля ются и в макроскопических эффектах : это — область низких температур , л еж а щих вблизи абсолютного нуля (— 273°). О казывается , теплоёмкости тел падают по мере охлаждения , становясь ничтожно малыми вблизи абсолютного нуля . Следует сказать , что наиболее успеш ной из работ в области квантовой теории была созданная Нильсом Бором кванто вая теория атома водорода, которая по ложила начало развитию современной атомной физики. Однако к 1925 году вы яснилось , что квантовая теория Бора пе реживает глубочайший кризис. Ясно было, что в ней есть рациональное зер но, но она в такой степени основывалась на классической физике , что не пред ставлялось никаких перспектив для её дальнейшего развития . Дальнейший шаг суждено было сде лать ф оанцузу де Бройлю.. Герцог Луи де Бройль не был специалистом- физиком , а заним ался историей ис кусств. Заинтересовавшись вопросами атомной физики , де Бройль высказал^, однако, несколько мыслей о волновой природе не только света, но и частиц ве сомой материи, например, электронов. Эти его мысли, вероятно, остались бы незамеченными, как тысячи вы сказы ва ний малоизвестных людей. Но случилось так , что одну из своих работ 1925 года, посвящённых квантовой механике, Эйн штейн закончил словами: «Я думаю, что мысли , которые я здесь высказал , имеют тесную связь с мыслями , которые вы сказал де Бройль в своей докторской работе, посвящённой волнам материи». Это замечание, а также брошенная Эйн штейном в беседе с Максом Борном реп лика относительно де Бройля : «Я ду маю, это либо гений, либо идиот!» — сделали своё дело. К этому времени ав торитет Эйнштейна в научном мире был настолько велик, что беглое упоминание о де Бройле привлекло к его идеям вни мание квалифицированных и знающих физиков. Не сразу , однако, эти идеи пробились в жизнь. Профессор Фусс вспоминает о том, как работа де Бройля доклады валась в семинаре знаменитого^ физика Зоммерфелъда: «Мысли де Бройля каза лись настолько странными, что вы зы ва ли громкий хохот. Зомм ерф ельд удив л я л с я тому, что Эйнштейн обратил вни мание на столь нелепые вы ска зы ва ния» . Идеи де Б рой ля принял в серьёз про фессор Цюрихского университета Шре- дингер. Он раскрыл рациональное зерно в этих идеях и оказался создателем со временной волновой, или квантовой, ме ханики , которая в чрезвычайно короткий исторически срок благодаря плеяде та лантливых учёных открыла путь к полу чению ядерной энергии. Вернёмся, однако, к научной биогра фии Эйнштейна. К чести тогдашних учё ных надо сказать , что они сразу р а згл я дели в неприметном патентном инжене ре выдающегося физика . После выхода в свет первых научных трудов Эйнштей на его поздравили с успехом крупнейшие учёные — Макс Планк и Складовская- Кюри. В 1911 году он был избран про фессором Пражского университета, а: ещё через год стал профессором Берлин ского университета и членом Прусской Академии наук. Первую мировую войну Эйнштейн — учёный с мировым именем — провёл в Швейцарии, работая над созданием со временной теории тяготения . Когда за молкли пушки и восстановились научные связи , мир физиков и математиков был поставлен перед фактом создания новой всеобщей теории тяготения, развивав шей теорию, Ньютона. При построении своей теории' тяготе ния Эйнштейн исходит из так называе мого принципа эквивалентности «тяж ё лой» и «инертной» массы. Масса тела характеризует два суще ственно различные свойства тела . Во- первых , масса характеризует силу, с ко торой тело притягивается к другому те лу, и тем самым определяет его грави тационный заряд (как электрический за ряд определяет силу , с которой заряж ен ное тело притягивается к другому зар я женному телу). В этом случае мы гово рим о «тяжёлой» массе тела. С другцй стороны, масса характеризу ет инерцию тела , то есть его способность сопротивляться изменению состояния покоя или движения. Это — совершен но другое свойство тела, характеризуемо го его «инертной» массой. Поразительным опытным фактом яв ляется полная тождественность, эквива лентность этих масс, то есть если тело с большей силой притягивается к земле (имеет большую тяжёлую массу), то оно- также будет больше сопротивляться и з менению его покоя или движения (иметь большую инертную массу). В повседневной жизни мы настолько привыкли к этому закону эквивалентно сти, что не замечаем удивительности та кого положения. Между тем для его про верки был поставлен ряд остроумных опытов и затрачено много эксперимен тального умения. _ Теория тяготения Ньютона никак н е объясняет закона эквивалентности . Зад а чу о .п ри тяж ени и двух тел есть задача о двух тяж ёлы х массах, а задача о дви жении одного тела под действием внеш ней силы — есть задача с одной инерт ной массой. Между ними в механике и теории тяготения Ньютона нет ничего об щего. Закон эквивалентности Эйнштейн по ложил з основу своей теории тяготения . Создание этой теории потребовало пере
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2