Fizik tarihindeki en büyük sihirbaz

Dünyada iki tür dahi vardır: sıradan dahiler büyük görevler başarırlar, ancak başkalarına yeterince sıkı çalışırlarsa bu tür işleri de başarabileceklerini hissetmelerine izin verin; başka bir tür dahi sihirbaz gibidir, ne yaptıklarını hayal edemezsiniz. Yapılacak şeyler. Feynman bir sihirbazdır.

Hans Bethe (fizikte 1967 Nobel Ödülü sahibi)

Richard Feynman (Richard Feynman, 11 Mayıs 1918-15 Şubat 1988) bir röportajda böyle bir hikaye anlattı:

"

Sanatçı olan bir arkadaşım var ve gerçekten katılmadığım bazı fikirleri var. Bir çiçek alıp, "Bak, bu çiçek ne kadar güzel" derdi. Evet, çiçek çok güzel ve ben de öyle düşünüyorum.

Şöyle devam etti: "Bak, bir sanatçı olarak güzelliğini takdir edeceğim; sen bir bilim adamısın ve bu çiçeği sadece profesyonel olarak analiz edip onu sıkıcı bir şey yapacaksın." Saçmalıyordu.

Her şeyden önce gördüğü güzelliği başkaları görebiliyor, ben de görüyorum. Ama onunki kadar mükemmel bir estetik duyguya sahip olmayabilirim, ama çiçeklerin güzelliğini nasıl takdir edeceğimi bildiğime hiç şüphe yok. Ve aynı zamanda daha fazla şey görebiliyorum: Çiçeklerdeki hücreleri, hücrelerdeki karmaşık reaksiyonları hayal edebiliyorum, onlar da bir çeşit güzellik. Bu tür bir güzellik, bu inç karede değil, aynı zamanda daha küçük ölçekli iç yapıda da var. Ayrıca bazı evrimsel süreçler de çok ilgi çekicidir.Örneğin, bazı çiçekler böcekleri kendilerine tozlaşmaları için çekebilmek için renk almaya başlarlar, bu da böceklerin renkleri görebileceği anlamına gelir. Bu başka bir soruyu gündeme getiriyor - estetik anlam alt formda da var mı?

Bunlar çok ilginç.Bilimsel bilgiler bu çiçeğe sadece gizem ve hale katacak, onu nasıl azaltacağını bilmiyorum.

"

Evet, bu Feynman. Tüm evreni bir çiçekten veya bir kadeh şaraptan okuyabilen teorik bir fizikçi.

Feynman 100 yıl önce doğdu. 1965'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazandıktan kısa bir süre sonra, CERN'de bir konferans düzenlendi. | Resim kaynağı: CERN

[Bitmeyen merak]

11 Mayıs 1918'de Feynman, Queens, New York, ABD'de doğdu. Çocukluğundan beri bilimi seven Feynman, çok akıllıdır ve çocukken "dahi" olarak etiketlenmemiştir. Ancak, Feynman ile diğer zeki çocuklar arasındaki fark şudur: Her şeyi çok merak ediyor . Feynman'ın merakı, tüm hayatı boyunca gerçeğin peşinde koşarken ona sonsuz bir enerji bahşedilmiş gibi göründü. Her zaman etrafındaki her şeyi anlamaya isteklidir.

Doktora danışmanı John Wheeler bir keresinde şöyle hatırladı: "Feynman büyük bir canlılığa sahip. Her türlü soruna ilgi duyuyor." Ancak, Feynman'ın merakı belirli bir sorunun çözümünü bilmekle bitmiyor. Koyma yöntemi. Wheeler şöyle dedi: "Eğer belirli bir soruya zaten bir cevabınız olduğunu söylerseniz, cevabını ona söylemenize asla izin vermez. Cevabı bulmak için çok düşünmek zorundadır. Yeni bir alanda ilerlemeye devam ettiği şey budur. yol."

Daha da değerli olan şey, Feynman'ın merakının, bir hata yapıp yapmadığını umursamamasına neden olması, sadece soruna bir çözüm bulmak istemesiydi. Elbette bazen hata yaptığını biliyor.

[Otoriteye meydan okumaya cesaret edin]

Bununla birlikte, Feynman'ı efsane yapan tek neden saf merak değil. Ayrıca çok nadir bir mizacı var, yani Fizik ya da yaşam karşısında ne olursa olsun, asla otoriteye boyun eğme . Bürokrasiyi her zaman küçümseyebilir, uzmanların görüşlerini görmezden gelebilir ve en seçkin bilim adamlarının önünde farklı görüşler öne sürmeye cesaret edebilir. Bazı uzman makalelerini okuduğunda ve bunların yanlış olduğunu anladığında, beta bozunmasının radyoaktif formunu anlamasını geciktirdi. Bu yüzden bir daha "uzmanlara inanarak" asla hata yapmayacağına söz verdi.

Genç Feynman, fizikteki olağanüstü yeteneğini çoktan ortaya koymuştu ve bu da doktorasını bitirmeden önce "Manhattan Projesi" ne davet edilmesine olanak sağladı. Görevi, bir nükleer patlamanın büyüklüğünü hesaplamaya yardımcı olmaktır. (Manhattan Projesi sırasında, o ve fizikçi Bethe ortaklaşa "Bate-Feynman verimlilik formülünü" türetti.) Feynman, birdenbire bilim adamlarının Einstein, Pauli ve diğer kuantum mekaniği olduğunu keşfetti. Öncüler. Ama o zamanlar acemi bir fizikçi olsa bile, Feynman kiminle uğraştığını umursamıyordu.

Örneğin ünlü fizikçi Niels Bohr ile Manhattan Projesi merkezinin bulunduğu Los Alamos'ta tanıştı. O zamanlar, diğer tüm fizikçiler Bohr'a hayran kalmıştı. Ancak bir toplantıda Feynman otoriteden korkmadı ve Bohr'a çeşitli sorular sormaya devam etti. Sonraki toplantı başlamadan önce Bohr, Feynman'ı yalnız sohbet etmeye davet etti. Bohr'un aynı zamanda asistanı olan oğlu, babasının bu davranışına ilişkin açıklamasını şöyle hatırladı: "O (Feynman) benden korkmayan tek kişi. Çılgın bir fikrim olduğunda, ona işaret edecek. Bu yüzden bir dahaki sefere bazı fikirleri tartışmak istediğimizde, bunu her şeye 'evet, Dr. Bohr' diyen biriyle yapamayız, önce onunla konuşmalıyız. "

Güç ve otoriteden korkmayan, aynı zamanda komik bir çocuk gibi. Sıkıldığında, Los Alamos'ta bazı çekmeceleri kilitlemek, mesai saatleri dışında gizlice laboratuvara girmek, meslektaşlarıyla dalga geçmek ve araştırma sonuçlarının casuslar tarafından çalındığına yanlışlıkla inanabilecek notlarla bırakılması gibi sorunlar yaratacaktır. ve daha fazlası. Aynı zamanda bongo davul çalmayı da seviyor. 1980'lerde arkadaşı ve davulcusu Ralph Leighton, Feynman'ın anekdotlarını en çok satan iki kitap halinde derledi: "Kes şunu Bay Feynman! "(1985) ve" Başkalarının ne düşündüğünü neden önemsiyorsunuz? " "(1988).

Ralph Leighton (solda) ve Feynman (sağda). | Resim kaynağı: Caltech Arşivleri

Akademik Katkılar

Bununla birlikte, Feynman'ın alaycı görünümüne göre, aslında gizleyen, hassas ve kibar bir kalptir. Atom bombasının araştırılmasına ve geliştirilmesine yaptığı ilk katkılar, onu derin acılara ve kendini suçlamaya bıraktı. Bu iç iblisler araştırma sürecini engelliyor. 1947'ye kadar, New York'taki bir seminerde fizikçi Willis Lamb, Dirac denklemi tarafından tahmin edilen hidrojen atomlarının spesifik enerji seviyesi ile mikrodalgalar tarafından uyarılan atomik deneylerin sonuçları arasındaki farktan bahsetti. fark. Bettein hızlı bir şekilde Kuzu yer değiştirmesini hesaplamasından sonra, Feynman bu sorunu çözmek için yeni bir teknik geliştirdi ve araştırmayı daha geniş bir yüklü parçacık yelpazesini kapsayacak şekilde genişletti. Kuantum elektrodinamiği (QED) Etkileşim.

QED, elektronlar ve ışık arasındaki etkileşimi tanımlar . Klasik fizik standartlarına göre, QED saçma görünüyor. Örneğin, elektronların davranışı aynı anda davranır Parçacıklar ve dalgalar gibi ; Ve elektronun antimadde karşılığı Pozitron Zaman okunun tersi yönde hareket eden elektron olarak kabul edilebilir; Işık Bir noktadan diğerine yayılma basit bir düz çizgiyi takip etmez, ancak olası her yolu izler. 1965'te, bu çalışma için bağımsız olarak QED'i öneren diğer iki fizikçi Julian Schwinger ve Shinichiro Asaaga ile Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Feynman'ın QED'i, Schwinger tarafından geliştirilen ürkütücü matematiksel teorinin başka bir versiyonudur. Feynman'ın versiyonunda, " Feynman diyagramı Buluş, ezoterik ve belirsiz teorileri daha özlü ve anlaşılması kolay hale getirir: uzay-zaman koordinatlarında, doğru parçaları elektronların ve pozitronların hareketini temsil eder, dalgalı çizgiler fotonların salınımını veya soğurulmasını temsil eder ve daireler daha gizemli etkileşimleri temsil eder. Bu grafikler değiştirilebilir. Bu çok karmaşık, ancak birçok matematiğe kıyasla çok özlüler.

Feynman diyagramı: iki elektron bir foton değiştirir (solda); sağda: graviton kuantum dalgalanmalarıyla karşılaşır. | İmaj Kredisi: Olena Shmahalo / Quanta Dergisi

Feynman diyagramları aracılığıyla, her biri için doğru olan olası etkileşim modlarının tamamını tanımladı " Tarihin toplamı Toplam "resmi katkı yaptı. QED uygulamalarına ek olarak, Feynman diyagramlarının birçok başka uygulaması var. Artık bu, parçacık fizikçilerinin her gün kullandığı standart bir araç haline geldi.

Feynman, bu kuantum yöntemleri üzerine iki primer yayınladı. Bunlardan biri, Albert Hibbs ile birlikte yazılan "Kuantum Mekaniği ve Yol Entegrasyonu" (1965). Bu kitap, en sevdiği deneysel cihazlarından birine dayanıyor Çift yarık deneyi Başlangıçta, hızlı bir şekilde yol entegrasyonuna ve diğer gelişmiş yöntemlere geçin. İkinci kitap, onun ders dizisine dayanan "QED" (1985), bu kitap aynı teoriyi şekiller ve örneklerle açıklıyor, bu yüzden anlaşılması daha kolay.

1950'lerden beri Feynman, süperakışkan, süperiletkenlik, yerçekimi, proton ve nötron bileşimi (ona parton, parton adını verdi) dahil olmak üzere teorik fiziğin diğer birçok alanını keşfetmeye başladı. Büyük etkiye neden olan sonraki iki makale, zayıf etkileşim modeli - "Fermi Etkileşim Teorisi" ve kuantum hesaplama için önerisi - "bilgisayarlarla fizik simülasyonu" idi. Her çalışmada, net bir sonuca varana kadar çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yaptı. 1984'te bir konuşmasında nanoteknolojinin gelişimi hakkında ileriye dönük bir tahmin yaptı.

Feynman'ın 1962'deki notları. | Resim kaynağı: Caltech Arşivleri

Challenger Soruşturması

O kadar karmaşık bir kompleks ki, onun alaycı bir kötü çocuk olduğunu düşündüğünüzde, onun en dürüst, dürüst ve dürüst bilim adamı olduğunu göreceksiniz. 1986'da Feynman, hükümet tarafından yedi astronot taşıyan Uzay Mekiği Challenger'ın felaket olayının nedenini araştırmak üzere bir hükümet araştırma komitesi olarak görev yapmak üzere atandı. O zamanlar zaten iki nadir kanserden muzdaripti ve hayatında devlet kurumlarıyla uğraşmaktan hiç hoşlanmayan kişiydi. Bir keresinde kendisi için bir kural koydu - asla Washington bölgesine "yakın değil". Ama yine de görevi kabul etti.

Araştırmaya gittiğinde bürokrasinin ve siyasetin getirdiği direnişi hissetti ve sorunu da fark etti. Bu onu hem hüsrana uğrattı hem de heyecanlandırdı. Kısa süre sonra, roket iticisindeki O şeklindeki kauçuk halkanın hava sıcaklığı donma noktasından daha düşük olduğunda esnekliğini kaybettiğini ve sıcak havanın içeriden kaçmasına izin vererek uzay mekiğinin parçalanmasına yol açtığını göstermek için deneyler yaptı. Challenger'ın piyasaya sürüldüğü sabah, sıcaklık sıfırın altındaydı.

Ayrıca, diğer komite üyelerinin sahip olmadığı ahlaki cesareti de gösterdi, NASA yöneticilerini mühendislerin uyarılarını kabul etmedikleri için eleştirdi ve sistem arızalarına neden olan tasarım sorunlarına dikkat çekti. Bu aptal ve feci NASA trajedisinin sonunda şöyle dedi: " Doğal olarak kandırılamaz. "

Feynman'ı ikna eden gerçekten herhangi bir otorite varsa, doğrusu . Ve bu kutsal ve dokunulmaz standarda olan bağlılığı, ona ve bilime dünyanın saygısını kazandı.

Haziran 1986'da, Feynman ve Armstrong, "Challenger Uzay Mekiği Kazasına İlişkin Başkanlık Komisyonu Raporu" nun basın toplantısında.

Eğitmen

Yukarıdakilere ek olarak, Feynman aynı zamanda mükemmel bir anlatıcı ve eğitimcidir. o düşünüyor, Bu dünyayı anlamak herkes için önemlidir , Sadece bilim adamları için değil.

Derslerini dinleme şerefine sahip olan öğrencilerin hepsi onun hızlı düşünmesine hayran kaldılar. California Institute of Technology - "Physics X" te birinci sınıf üniversite dersi veriyor ve öğrenciler ona sınıfta her türlü soruyu sorabilir. Feynman, kendi öğrenme alışkanlıklarını takip etmeyi sever, genellikle öğrencilere doğrudan çözüm sunmayı reddeder, ancak öğrencilere kendileri için düşünmeleri için ilham verir.

Feynmanın ders notları dikkatlice kaydedildi ve kitap ve makale olarak yayınlandı; bunlardan biri California Institute of Technology tarafından üç ciltlik ünlü Feynman Physics Lectures (1964) idi. Diğeri 1959'da yayınlanan "Temel Süreç Teorisi" dir. Feynman 1958'de Cornell Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak gittiğinde iki öğrenci, Peter Carruthers ve Michael Nauenberg tarafından alınan notlara dayanmaktadır. İlgili diğer bir çalışma, altı yıl sonra Cornell Üniversitesi'nde verdiği bir dersten kaynaklanan "Fizik Yasalarının Doğası" (1967) olarak adlandırılır.

Bir dersten sonra, Feynman bir öğretim asistanıyla konuştu. Arka plandaki ikisi Robert Leighton ve Matthew Sands. Resim kaynağı: California Institute of Technology.

Feynman'ın büyüklüğü sadece olağanüstü bilimsel katkılarına yansımıyor, özgür düşüncesi, benzersiz kişiliği, otoriteye meydan okuyan ruhu ve sorgulamadaki ısrarı ve bilimin özlü ve canlı açıklamaları tüm insanları etkiliyor.

Referans kaynağı:

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05082-4?utm_source=twt_nncutm_medium=socialutm_campaign=naturenewssf189254835=1

https://www.sciencenews.org/blog/context/celebration-curiosity-richard-feynman-birthday

https://www.weeklystandard.com/algis-valiunas/feynman-at-100

https://feynman100.caltech.edu

https://www.youtube.com/watch?v=LyqleIxXTpwt=2709s

https://www.youtube.com/watch?v=JIJw3OLB9sI

Serinin tamamı 7 koltuklu, görünüm değeri 300.000'in çok üzerinde ve performans 200.000 değil Neden 730 satın alasınız?
önceki
Konuşmayan! Evergrande'nin hedef alındığından şüphelenildi, Huang Bowen siyah ayakla çiğnendi ve rakibinin ceza sahasındaki hentbolu göz ardı edildi
Sonraki
Beijing Guoan hala "aşağı bakıyor" ve Guangzhou Evergrande iki gün içinde zirveye çıkabilir.
Audi Q7'nin zorlayıcı standardı 2.0T sadece 300.000'dir ve görünüm hala X5'ten daha büyüktür.
Yoğurt ve yengeç birlikte yenebilir mi? Sözde "gıda engelleme" zehirlenmesi sahte!
Chaoshan kızları ve Hakka kızları, gerçekten hak ediyorsunuz!
Fuxian Trafik Polisi Tugayı, trafik güvenliğini sağlamak için 2019 baharının açılışını başarıyla tamamladı
Einstein'ın "yerel gerçekçiliği" yeniden sorgulanır
Luneng, utanç verici bir durumda çabucak yeniden ortaya çıktı, 60 metrelik alt çizgiden dışarı çıkmak için koştu, ancak Li Xiaopeng'in yaklaşımı çok iç açıcı
Kaoshan halkı, unutma ki burada cep büyüklüğünde bir antik kent de var!
Çin Süper Ligi Altın Çizme Varsayımı: Evergrandenin Brezilyalı çetesi geri dönüşü kazanabilir, Wu Leinin "dünya şapkasını" seçmek hâlâ zor
Otonom bir araba olarak bilinen bu otomobil 5 saniyede yüz kırıyor ve Q5'i kaybetmiyor. ABD hala taklit ediyor
Luneng'in 34 yaşındaki pivotu, AFC Şampiyonlar Ligi golcü listesine 4 gol attı, 2 detay başarıya giden yolu gösteriyor
Termodinamik perspektifinden, kuşların neden göç ettiğini tartışın
To Top