Квантовая механика — одна из самых революционных областей физики, перевернувшая наши представления о природе реальности. Многие её основоположники были еврейского происхождения, и их вклад в развитие науки невозможно переоценить. Давайте познакомимся с этими гениями и их открытиями.
Макс Борн (1882–1970)

Макс Борн родился в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в семье евреев. Он внёс решающий вклад в формирование математического аппарата квантовой механики. Он предложил вероятностную интерпретацию волновой функции, которая стала основой для понимания квантовой неопределённости. В 1954 году Борн был удостоен Нобелевской премии за свою работу в области квантовой механики.
Также он внёс вклад в развитие матричной механики и работал над концепцией квантовых операторов. Его труды оказали огромное влияние на развитие физики XX века, а его ученики стали одними из ведущих физиков своего времени. Кроме того, Борн разработал формализм, позволивший строго описывать процессы рассеяния в квантовой механике. Его работы оказались ключевыми для дальнейшего развития квантовой химии и квантовых вычислений.
Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Эйнштейн родился в городе Ульм, Германия, в семье евреев. Хотя он известен прежде всего благодаря теории относительности, его вклад в квантовую механику также огромен. В 1905 году он объяснил фотоэлектрический эффект, что подтвердило корпускулярную природу света и заложило основу для квантовой теории. За это открытие он получил Нобелевскую премию в 1921 году.
Эйнштейн также участвовал в дискуссиях о природе квантовой механики, предложив знаменитый парадокс ЭПР (Эйнштейн-Подольский-Розен). Несмотря на скептическое отношение к вероятностной интерпретации, его работы привели к развитию квантовой запутанности и современных квантовых технологий. Кроме того, он заложил основы лазерной физики, предсказав индуцированное излучение, а также участвовал в создании статистической интерпретации Бозе-Эйнштейна, объясняющей поведение квантовых газов. Его идеи также сыграли важную роль в разработке квантовых сенсоров и современных методов измерения.
Поль Дирак (1902–1984)

Поль Дирак родился в семье англичанина и еврейки в Бристоле, Великобритания. Его вклад трудно переоценить. Он сформулировал уравнение Дирака, которое описывает поведение фермионов и предсказал существование антиматерии. Это уравнение объединяет квантовую механику и специальную теорию относительности.
Его работы привели к развитию квантовой электродинамики и пониманию спина электронов. В 1933 году Дирак получил Нобелевскую премию за фундаментальный вклад в теоретическую физику. Он также разработал теорию дыр в полупроводниках, что стало основой для создания современных электронных устройств. Кроме того, он ввёл концепцию коммутаторов в квантовой механике, что стало основой для квантовой теории поля и современной физики элементарных частиц.
Ричард Фейнман (1918–1988)

Фейнман родился в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов. Он был одним из создателей квантовой электродинамики, разработав диаграммы Фейнмана — мощный инструмент для визуализации взаимодействий элементарных частиц. Его идеи оказали влияние на развитие квантовой теории поля и вычислительных методов в физике.
Помимо теоретических открытий, Фейнман был выдающимся популяризатором науки. Его лекции по физике стали классикой, а идеи в области квантовых вычислений предвосхитили современные разработки в этой области. Кроме того, он предложил концепцию квантового компьютера и изучал физику низкотемпературных сверхпроводников. В рамках своих исследований он также внёс вклад в теорию суперфлюидности гелия и квантовой турбулентности, что оказало влияние на современные технологии квантовых вычислений и квантовой криптографии.
Джон фон Нейман (1903–1957)

Джон фон Нейман родился в Будапеште, Австро-Венгрия, в еврейской семье. Он внёс огромный вклад в математические основы квантовой механики. Он разработал формализм с использованием гильбертового пространства и алгебры операторов, что стало основой для строгого математического описания квантовых систем.
Кроме того, его работы в области квантовых измерений и квантовой логики стали фундаментом для современных исследований в области квантовой информации и квантовых вычислений. Он также первым описал квантовую декогеренцию — явление, объясняющее переход квантовых систем в классическое состояние. Помимо этого, он разработал математический аппарат, применимый к квантовой теории игр и квантовым алгоритмам, что стало важным для современных разработок в области искусственного интеллекта.
Евгений Вигнер (1902–1995)

Евгений Вигнер родился в Будапеште, Австро-Венгрия, в еврейской семье. Вигнер разработал концепцию симметрии в квантовой механике и теорию представлений групп, что стало важным инструментом в физике элементарных частиц. Он также предложил идею о роли наблюдателя в квантовой механике, что привело к философским дискуссиям о природе реальности.
В 1963 году Вигнер получил Нобелевскую премию за работы в области теории ядра и элементарных частиц. Его вклад в науку продолжает оказывать влияние на современные исследования в физике, включая теорию спонтанного нарушения симметрии, что является ключевым элементом современной теоретической физики. Он также разработал метод Вигнера для описания квантовых систем в статистической механике и сформулировал теорему о сохранении вероятности в квантовой теории.
Роберт Оппенгеймер (1904–1967)

Роберт Оппенгеймер родился в Нью-Йорке, США, в семье немецко-еврейских иммигрантов. Оппенгеймер, наиболее известный как руководитель Манхэттенского проекта, также внёс вклад в квантовую механику и квантовую теорию поля. В 1930-е годы он занимался исследованиями в области взаимодействия частиц высокой энергии, предсказав явление туннельного распада частиц, что стало важной частью современной ядерной физики.
Кроме того, Оппенгеймер разработал идеи о формировании чёрных дыр, задолго до появления строгих математических моделей. Его совместные работы с Хартлендом Снайдером в 1939 году предсказали гравитационный коллапс массивных звёзд. Этот вклад стал основой для современных исследований в области астрофизики. Он также предложил формализм Оппенгеймера-Фейнмана, который описывает поведение квантовых систем в сильных полях.
Мюррей Гелл-Ман (1929–2019)

Мюррей Гелл-Ман родился в Нью-Йорке, США, в еврейской семье с корнями из Украины. Гелл-Ман внёс значительный вклад в развитие квантовой теории, особенно в физику элементарных частиц. Он предложил концепцию кварков — фундаментальных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны. Его модель привела к современной Стандартной модели физики элементарных частиц.
За своё открытие Гелл-Ман получил Нобелевскую премию в 1969 году. Его работы привели к развитию квантовой хромодинамики и пониманию структуры материи на субатомном уровне. Впоследствии он занимался междисциплинарными исследованиями, связывая законы физики с теорией сложности и эволюцией Вселенной. Он также разработал восьмичленную модель классификации адронов, известную как “восьмеричный путь”.
Владимир Фок (1898–1974)

Владимир Фок родился в Санкт-Петербурге, Российская империя, в семье с еврейскими корнями. Фок внёс важный вклад в развитие квантовой механики и квантовой теории поля. Он разработал метод Фока для описания многочастичных систем в квантовой механике и ввёл понятие Фоковского пространства, которое используется в теории возмущений.
Его работы повлияли на развитие релятивистской квантовой механики и квантовой электродинамики. Он также сформулировал уравнение Фока, являющееся обобщением уравнения Дирака. Фок занимался философскими аспектами квантовой теории, анализируя проблемы детерминизма и интерпретации волновой функции. В дополнение к этому, он внёс вклад в развитие методов канонических преобразований в квантовой механике.
Лев Ландау (1908–1968)

Лев Ландау родился в Баку, Российская империя, в еврейской семье. Ландау внёс фундаментальный вклад в квантовую механику, квантовую электродинамику и теорию сверхтекучести. Он разработал теорию фазовых переходов второго рода и предложил диаграмму Ландау для описания критических явлений в физике конденсированного состояния.
В 1962 году Ландау получил Нобелевскую премию за вклад в теорию конденсированных сред, в частности за объяснение сверхтекучести гелия. Он также разработал теорию ферми-жидкости, описывающую взаимодействие электронов в металлах. Эта теория лежит в основе современных исследований в физике твёрдого тела. Ландау также разработал математическую формулировку квантовой механики в виде уравнений движения в фазовом пространстве.
Яков Френкель (1894–1952)

Яков Френкель родился в Ростове-на-Дону, Российская империя, в еврейской семье. Френкель занимался исследованиями в области квантовой механики твёрдых тел и физики кристаллов. Он разработал концепцию квазичастиц и предложил модель экситонов — связанных состояний электрона и дырки в полупроводниках.
Его работы в области теории полупроводников и металлов оказали значительное влияние на развитие современной нанотехнологии и полупроводниковой промышленности. Френкель также исследовал процессы диффузии в кристаллах и предложил объяснение механизма пластической деформации материалов. Он также разработал модель туннельного эффекта в полупроводниках.
Еврейские учёные внесли фундаментальный вклад в развитие квантовой механики, заложив основы для понимания природы материи и энергии. Их открытия не только изменили науку, но и привели к созданию технологий, без которых невозможно представить современный мир — от лазеров и транзисторов до квантовых компьютеров и квантовой криптографии. Их гений и упорство являются источником вдохновения для будущих поколений учёных.
Если вы еще больше хотите окунуться в мир квантовой физики, то можете почитать нашу статью 11 крутых фактов из квантовой физики, похожих на бред, которая простыми словами описывает очень сложные явления.
Евреи изобрели не просто квантовую физику, но и остальную!!!!