
e = mc^2。一般相对论。光电效果。布朗运动。
爱因斯坦在20世纪的物理学中的突破使他成为世界上最著名的科学家。认识是当之无愧的 - 他的工作一般相对论它是100年前首次出版的,今天仍在鼓舞新发现。
但是爱因斯坦并不是一个打击的奇迹。他一生都有许多其他大小的想法。从他在怪异的小天气叶片上的工作到他的小说制冷计划,这里是爱因斯坦鲜为人知的作品的一些例子。 [创意天才:世界上最伟大的头脑这是给出的
辐射计
在1870年代,英国化学家威廉·克鲁克斯爵士(Sir William Crookes)爵士发出了一种简洁的小好奇心,称为辐射计或轻型磨坊。该装置由一个玻璃灯泡组成,大部分空气都被吸走,几个金属的矩形碎片像风车一样对齐。当叶片暴露在阳光下时,它们似乎几乎是神奇的。当灯光熄灭时,许多叶片反过来旋转。
对象很感兴趣爱因斯坦,他花了很多时间试图弄清楚它的工作原理。阿肯色大学的物理学家丹尼尔·肯纳菲克(Daniel Kennefick)说,他甚至说服了他的侄女伊迪丝·爱因斯坦(Edith Einstein)专注于她的研究主题。
肯纳菲克告诉《现场科学》:“即使在物理学上不是一个庞大的,非常重要的主题,他也很喜欢从事事情。”
最终,爱因斯坦(Einstein)弄清楚了一个难题:撞击叶片较温暖的一侧的分子在其边缘会更快地弹起,在边缘产生更大的压力。尽管压力上的微小差异可能会移动辐射计,但不足以解释其最高速度,最终通过板边缘处的不同类型的效果来解释。
爱因斯坦制冷
爱因斯坦也许是最著名的理论家,许多标志性的图片显示他在黑板上写作。但是爱因斯坦不仅如此。
肯纳菲克说:“他对实际问题非常感兴趣。” “他拥有所有这些伟大的理论思想,但他喜欢做实验。他喜欢修改事物。”
爱因斯坦与匈牙利出生的物理学家狮子座(Leo Szilard)一起开发了新型制冷方案这不涉及电动机,活动部件或冷却液。这个想法利用了在较低压力下水在较低温度下沸腾的事实。 (这就是原因水在较低的温度下沸腾在珠穆朗玛峰山的顶部,比在加利福尼亚莫哈韦沙漠的死亡谷中所做的。
爱因斯坦(Einstein)和西尔拉德(Szilard)想到将丁烷瓶放在火焰燃烧器和氨气蒸气下。由于氨蒸气的压力较低,因此降低了丁烷的沸点,当丁烷沸腾时,它从周围的环境中吸了能量,冷却相邻的隔间。
这些年来,瑞士专利局的所有年份不仅对梦想相对论的一般理论有好处。爱因斯坦(Einstein)也成为专利过程的专家,并于1930年获得了新颖的制冷想法。爱因斯坦测验:测试您对著名天才的知识这是给出的
重力镜头
爱因斯坦的一种美德之一是,当他看到它时,他知道一个好主意 - 即使这不是来自杰出人物。当业余捷克工程师鲁迪·W·曼德(Rudy W.
肯纳菲克告诉《现场科学》:“其他人都告诉这位可怜的业余科学家不要打扰他,但爱因斯坦给了他一个整个下午。”
曼德尔(Mandl)研究了爱因斯坦(Einstein)的一般相对论理论,他认为,如果太空中的一个物体足够大,它可能会在各个侧面弯曲光线,从而产生一种引力镜头,可以集中在地球上出现的光线。
爱因斯坦本人以前曾想过这个想法,但忘记了。不久之后,他进行了计算以表明该过程有效。杰出的物理学家并不认为这个想法很重要,不想让麻烦发表它,直到曼德尔(Mandl)陷入了将研究发表在《科学》杂志上。
但是,用于计算重力镜头的“无用方法”被证明是什么。几位科学家继续改进并建立在爱因斯坦的作品的基础上,重力镜头现在是现代天文学的中流用于发现外星行星。
Bose-Einstein冷凝物
这不是爱因斯坦唯一一次花时间听到一个想法的不知名科学家。当现今印度加尔各答的晦涩的物理学家Satyendra Nath Bose(Satyendra Nath Bose)通过计算光子统计数据(光的颗粒)与他联系时,他也注意到了。 Bose的工作暗示,在一组相同类型的粒子中,所有颗粒从根本上都是无法区分的。
爱因斯坦很快意识到,如果将颗粒冷却至绝对零以上的头发的宽度(负459.67华氏度,或负273.15摄氏度),它们都会落回最低的能量状态,并且将无法区分。从本质上讲,这意味着颗粒的集合将起作用,好像它只是一个大粒子,并且会形成一个全新的物质状态。这个奇怪物质的超级店,现在称为Bose-Einstein凝结物的粘度为零。
科学家花了70年的时间才证明存在这些超流体,而这样做的科学家则赢得了这些超流体。诺贝尔奖2001年的物理学。
大统一理论
爱因斯坦最著名的失败也许是他从未设法创建一种将所有四个基本力量(引力,电磁,弱相互作用和强烈互动)团结起来的理论。他花了晚年在所谓的大统一理论并没有破解它。 (公平地说,还没有人。)但这并没有使爱因斯坦感到震惊。
肯纳菲克说:“他本人很高兴地说,他一直在改变自己的方向。”
尽管爱因斯坦可以非常确定他是对的,但他不介意错。这种韧性可能使他在几天,几周和几年的同一问题上继续工作,而不会沮丧或分心。
肯纳菲克说:“这有助于他拥有所有天才的见解来取得进步,但我认为一个关键因素是这种关注,集中和决心。”
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