アルバート・アインシュタイン

アルバート・アインシュタイン(1879-1955) は歴史上最も偉大な物理学者の一人でした。ドイツ人でウルム市に生まれ、スイスのチューリッヒで卒業し、1903年にミレバ・マリッチと結婚した。彼は、他の業績の中でも特に、一般相対性理論と限定相対性理論に加えて、光電効果、ブラウン運動の現象を説明することができました。

アルバート・アインシュタイン 物理

参照:

私生活

アルバート・アインシュタイン 物理

アインシュタインは非ユダヤ人の息子でした。アインシュタインが生まれた当時、彼の家族は経済的に困難に直面していたため、ミュンヘンに移り、そこでアインシュタインは正式な教育を受けました。報告によると、子供の頃、彼は天才性の明らかな兆候を示さなかったが、正確な科学と論理に関連する科目を好んだという。

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アインシュタインは 1900 年に 21 歳で数学と物理学の学位を取得して卒業しました。当時でさえ、彼はクラスの中で最も優秀な生徒ではありませんでした。なぜなら、アインシュタインは、より適切でより高度であると自分が判断した科目を勉強するために授業をさぼっていたからです。まだ学部レベルで勉強している人たち。

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学位を取得した 1902 年に、彼はチューリッヒ特許庁働き始め 1905 年に博士号を取得し、同時に物理学革命をもたらす4 つの研究を発表しました。

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アインシュタインは二度結婚し、三人の子供をもうけた。彼は 1955 年に 76 歳で亡くなり、膨大な科学的遺産を残しました。

関連項目:重力波 – アインシュタインの一般相対性理論によって予測される

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科学的生産

アルバート・アインシュタインは史上最も偉大な物理学者の一人と考えられています。

アインシュタインは幼い頃から学術的な創作を始めました。物理学者は 26 歳のとき、特殊相対性理論に関する研究を発表しました。しかし、アインシュタインの科学的成果が国際的に認められたのは、 「奇跡の年」として知られる1905年でした。それ以来、全世界が彼を今日私たちが知る偉大な物理学の天才として知るようになりました。

アインシュタインによって出版された作品は、異なるテーマを扱っていたため、互いに直接の関連性はありませんでしたが、科学の進歩に同様に関連していました。彼らです:

  • 「光の生成と変換に関するヒューリスティックな観点から」 – 光電効果のメカニズムを説明しました。
  • 「熱の分子動力学理論で要求される、静止した液体内に浮遊する小さな粒子の動きについて」 – (粒子のカオス的な動きに関連する) ブラウン運動を説明しました。
  • 「運動中の物体の電気力学について」 – 特殊相対性理論の理論的基礎を築きました。
  • 「物体の慣性はそのエネルギー量に依存しますか?」 — これにより、質量と静止エネルギー (E = mc²) の関係が確立されました。

こちらも参照:素人のための量子物理学 –それは何か、主な理論、好奇心など。

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ノーベル物理学賞

アインシュタインは式 E = mc² で最もよく知られていますが、この物理学者はこの発見ではなく、光電効果の説明に対してノーベル物理学賞を受賞しました。アルバート・アインシュタインは、「理論物理学への貢献、特に量子論の確立の基礎となった光電効果の法則の発見」により、1921年にノーベル物理学賞を受賞した。

光電効果は、数年前の 1886 年にドイツの物理学者ハインリヒ ヘルツ(1857-1894) によってすでに発見されていました。彼は、金属板に紫外線を照射すると火花がより容易に発生することに気づきました。

光電効果は、アインシュタインの当時の古典物理学の予測に矛盾しました。彼女によると、光の周波数に関係なく、一定時間暴露した後に材料から電子が放出されるはずです。しかし、何が起こったかというと、電子は最小周波数からのみ放出されるということでした。アインシュタインは、この目的のためにプランクの議論を使用し、プランクはそれを黒体からの放射線の放出を説明するために使用しました。