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위대한 과학자들의 전기
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맥스 출생. 과학자의 전기

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본맥스
맥스 본 (1882-1970).

그의 이름은 플랑크와 아인슈타인, 보어, 하이젠베르크와 같은 이름과 동등합니다. Born은 양자 역학의 창시자 중 한 명으로 간주됩니다. 그는 원자 구조 이론, 양자 역학 및 상대성 이론 분야에서 많은 기초 연구를 소유하고 있습니다.

Max Born은 11년 1882월 XNUMX일 Breslau(현재 폴란드 Wroclaw)에서 Breslau 대학의 해부학 교수인 Gustav Born과 재능 있는 피아니스트 Margaret(nee Kaufman)의 두 자녀 중 장남으로 태어났습니다. 실레지아 산업가의 저명한 가문 출신. Max는 그의 어머니가 사망했을 때 XNUMX살이었고, XNUMX년 후 그의 아버지는 Berta Lipstein과 결혼하여 아들을 낳았습니다. 그의 가족은 Breslau의 주요 지식인 및 예술계와 연결되어 있었기 때문에 Max는 그의 발전에 도움이 되는 분위기에서 자랐습니다. 그는 Breslau에 있는 Kaiser Wilhelm Gymnasium에서 초등 교육을 받았습니다.

Max는 엔지니어가 되려고 했지만 그의 아버지는 그가 아버지가 사망한 후 1901년에 입학한 Breslau 대학에서 다양한 과정을 수강하도록 격려했습니다. 대학에서 Max는 많은 과목을 공부했지만 곧 수학과 물리학에 관심을 갖게 되었습니다. 그는 하이델베르그와 취리히 대학에서 두 번의 여름 학기를 보냈습니다. 1904년 그는 괴팅겐 대학교에 입학하여 유명한 수학자 David Hilbert와 Felix Klein, 그리고 Hermann Minkowski의 지도 아래 공부했습니다. 보른의 지적 능력을 높이 평가한 힐베르트는 1905년 그를 조수로 임명했다. Max는 또한 괴팅겐에서 천문학을 공부했습니다. 1907년에 탄성체의 안정성 이론에 관한 논문으로 박사 학위를 받았을 때 그의 관심은 전기역학과 상대성 이론 분야로 옮겨졌습니다.

대학을 졸업한 후, 보른은 베를린의 기병 연대에서 XNUMX년 동안 군 복무를 하도록 소집되었지만 몇 달 후 천식으로 인해 곧 제대했습니다. 이 짧은 군 복무 경험은 전쟁과 군국주의에 대한 혐오감을 강화시켜 평생 동안 그와 함께했습니다.

그 후 1905개월 동안 Born은 케임브리지 대학에서 J. J. Thomson의 강의를 듣게 되었습니다. 브레슬라우로 돌아와 실험적 연구를 시작했고, 1909년 알베르트 아인슈타인이 개발한 상대성 이론에 대한 이론 작업을 시작했다. 보른은 아인슈타인의 아이디어와 민코프스키의 수학적 접근을 결합하여 전자의 질량을 계산하는 새로운 단순화된 방법을 발견했습니다. 이 작업을 높이 평가한 Minkowski는 보른에게 괴팅겐으로 돌아가 그의 조수가 되도록 초대했습니다. 그러나 보른은 XNUMX년 초 민코프스키의 갑작스러운 죽음으로 인해 그와 함께 일한 지 몇 주밖에 되지 않았습니다.

같은 해에 상대성 이론에 대한 이론 연구를 마친 보른은 괴팅겐의 강사가 되었습니다. 여기에서 그는 원자의 배열에 따른 결정의 특성을 조사했습니다. 테오도르 폰 카르만(Theodor von Karman)과 함께 보른(Born)은 열용량이 온도에 의존한다는 정확한 이론을 개발했으며, 이는 여전히 결정 연구의 기초가 되는 이론입니다. 결정 구조는 XNUMX대 중반까지 Born의 주요 연구 영역으로 남아 있었습니다.

1913년에 보른은 괴팅겐 법학 교수의 딸인 헤드비히 에렌베르크와 결혼했습니다. 그들에게는 아들이 있었습니다. 훗날 케임브리지 대학의 약리학부장이 된 그는 두 딸과 함께였다.

1915년에 보른은 베를린 대학교에서 막스 플랑크와 함께 이론 물리학 조교수가 되었습니다. 제XNUMX차 세계대전 동안 전쟁에 대한 혐오에도 불구하고 보른은 음향 측정에 대한 군사 연구를 수행하고 포병 분야의 새로운 발명품을 평가했습니다. 아인슈타인과의 우정이 시작된 것은 전쟁 중이었습니다. 물리학 외에도 음악에 대한 사랑으로 뭉친 두 사람은 바이올린의 아인슈타인, 피아노의 본 등 소나타 연주를 함께 즐겼다.

전쟁 후, Born은 결정 이론에 대한 연구를 계속했으며 Fritz Haber와 협력하여 결정의 물리적 특성과 구성 요소의 화학적 에너지 사이의 연결을 확립했습니다. 두 과학자의 노력의 결과, Born-Haber 주기로 알려진 분석 기술이 만들어졌습니다.

막스 폰 라우에가 플랑크와 함께 일하고 싶다는 의사를 밝혔을 때 보른은 임시로 그와 직책을 교환하기로 동의하고 1919년 물리학 교수이자 이론 물리학 연구소 소장을 대신하기 위해 프랑크푸르트 대학으로 갔다. XNUMX년 후 괴팅겐으로 돌아온 보른은 대학 물리학 연구소 소장이 되었습니다. 그는 그의 오랜 친구이자 동료인 James Frank를 같은 연구소에 임명하여 실험 작업을 감독하는 것을 조건으로 삼았습니다. Born의 지도 하에 Physical Institute는 이론 물리학 및 수학의 선도적인 센터가 되었습니다.

처음에 보른은 괴팅겐에서 결정 이론에 대한 연구를 계속했지만 곧 양자 이론의 수학적 기초를 개발하기 시작했습니다. 결정에 대한 그의 작업은 매우 중요했고 현대 고체 상태 물리학의 기초를 마련하는 데 도움이 되었지만, 그를 가장 큰 성공으로 이끈 것은 양자 이론에 대한 Born의 공헌이었습니다.

XNUMX년대에 이르러 대부분의 물리학자들은 모든 에너지가 양자화되어 있다고 확신했지만, 원래의 양자 이론은 많은 문제를 해결하지 못한 채 남겨두었습니다. Born은 모든 양자 효과를 다루는 일반 이론을 만들고 싶었습니다.

1925년, 보른의 조수인 베르너 하이젠베르크(Werner Heisenberg)는 특정 수학적 원리가 모든 원자 현상의 기초가 된다고 제안함으로써 이 문제를 해결하는 데 중요한 단계를 밟았습니다. Heisenberg 자신은 그가 발견한 관계의 수학적 기초를 이해할 수 없었지만, Born은 Heisenberg가 행렬 연산(특정 규칙에 따라 숫자 또는 변수 테이블에서 수행되는 수학적 변환)을 사용한다는 것을 이해했습니다. 그의 제자 중 한 명인 Pascual Jordan과 함께 Born은 Heisenberg의 접근 방식을 공식화하고 같은 해 "On Quantum Mechanics"라는 제목의 기사에서 결과를 발표했습니다. Born이 도입한 양자 역학이라는 용어는 XNUMX년대 후반에 개발된 고도로 수학적인 새로운 양자 이론을 나타내는 것으로 여겨졌습니다.

1925-1926년 겨울 동안 보른은 매사추세츠 공과 대학의 방문 강사였습니다. 1926년에 슈뢰딩거는 양자 역학에 대한 대체 공식을 포함하는 파동 역학을 개발했으며, 이는 차례로 행렬 역학의 공식과 동등함을 보여주었습니다. 고전 물리학의 일부 방법으로 돌아가서 파동 역학은 아원자 입자를 파동 함수로 설명되는 파동으로 취급합니다. 원자 산란 이론에 파동 역학 및 매트릭스 역학의 원리를 적용하여 Born은 공간의 특정 지점에서 계산된 파동 함수의 제곱이 해당 입자가 이 위치에 있을 확률을 표현한다는 결론을 내렸습니다. 이러한 이유로 그는 양자 역학은 입자의 위치에 대한 확률적 설명만을 제공한다고 주장했습니다. Born approximation으로 알려지게 된 입자 산란에 대한 Born 설명은 고에너지 물리학의 계산에 매우 중요한 것으로 입증되었습니다. 보른 근사치(Born approximation)가 발표된 직후 하이젠베르크는 입자의 정확한 위치와 운동량을 동시에 결정할 수 없다는 그의 유명한 불확정성 원리를 발표했습니다. 여기서도 통계적 예측만 가능합니다.

양자 역학의 통계적 해석은 Born, Heisenberg 및 Bohr에 의해 더욱 발전되었습니다. 코펜하겐에 살았던 보어가 이 해석에 많은 노력을 기울였기 때문에 코펜하겐 해석으로 알려지게 되었습니다. 플랑크, 아인슈타인, 슈뢰딩거를 포함한 많은 양자 이론의 창시자들은 인과성을 거부하기 때문에 이 접근 방식에 동의하지 않았지만, 대부분의 물리학자들은 코펜하겐 해석을 가장 유익한 것으로 받아들였습니다. 본과 아인슈타인은 근본적인 과학적 차이가 그들의 우정을 손상시키지는 않았지만 이 주제에 관한 편지에서 긴 서신을 나누었습니다. 원자 구조와 물리학 및 화학의 발전에 대한 새로운 그림의 기초를 형성한 양자 역학의 개혁자로서의 본의 명성은 괴팅겐에 있는 많은 재능 있는 젊은 물리학자들을 끌어들였습니다.

1928년 레닌그라드에서 열린 체육 대회에 참석한 후 보른은 건강이 악화되었고 육체 노동도 쇠약해져서 요양원에서 XNUMX년을 보내야 했습니다. 여기에서 그는 광학에 관한 교과서를 쓰는 데 시간을 낭비하지 않았고 나중에 나치에 의해 금지되었지만 영어권 국가에서 널리 사용되었습니다. 그것은 다양한 일반적인 물리적 주제에 대해 Born이 쓴 여러 교과서 및 인기 있는 글 중 하나였습니다. 그는 많은 수의 특별 작품을 출판했습니다.

Born은 매우 매력적인 사람이었습니다. 동시에 그는 부당한 행위에 관해서는 매우 단호하고 타협하지 않았습니다.

1932년에 보른은 괴팅겐의 과학 학부의 학장이 되었습니다. 히틀러가 집권한 첫 달에 괴팅겐 과학 센터는 실제로 존재하지 않게 되었습니다. Bourne을 비롯한 많은 저명한 교수들이 직위에서 해임되었습니다. 연구소는 과학의 이익과는 거리가 먼 파시스트 Gauleiters가 이끌었습니다. 이전에 학문의 자유만을 보존하기 위해 더러운 정치를 "무시"하려고 했던 많은 과학자들은 결국 다른 진영에 있게 되었습니다.

태어난 사람은 독일을 떠나 영국으로 이주합니다. 여기에서 그는 다음 1936년 동안 캠브리지에서 강사로 일했습니다. 방갈로르에 있는 인도 물리학 연구소에서 인도 물리학자 벤카타 라만과 함께 1953개월을 보낸 후, 보른은 XNUMX년 에든버러 대학교에서 자연 철학 교수로 부임했습니다. 대학에서 그는 XNUMX년 은퇴할 때까지 가르치고 연구했으며 에딘버러에서 은퇴한 명예 교수가 되었습니다.

태어난 학생은 많았다. 나중에 주요 이론가가 된 물리학자들이 그를 위해 일했습니다. Heisenberg, Dirac and Pauli, Fermi, Blackett, Wiener, Geytler, Weiskopf, Oppenheimer, Teller의 이름을 나열하는 것으로 충분합니다. Born은 Fok, Frenkel, Boguslavsky 및 Rumer와 같은 저명한 소비에트 과학자들과 함께 일했습니다. 교사로서 Bourne은 매우 고도로 발달된 비판적 재능을 가지고 있었지만 그는 선의와 매우 밀접하게 연결되어 있어서 그의 모든 학생들이 지식을 주된 목표로 하는 하나의 대가족의 일원처럼 느꼈습니다. 그는 모든 사람이 모든 사람을 사로잡은 문제를 해결하는 데 있어 모든 사람이 주저 없이 자신의 길을 선택할 수 있는 그러한 자비로운 분위기를 만드는 방법을 알고 있었습니다.

아마도 Born의 개인적인 자질 덕분에 가장 극단적 인 세계관에 섰던 사람들이 뭉친 것은 그의 학교였습니다. 보른과 함께 많은 훌륭한 신체 작업을 수행한 파스쿠알 요르단은 일반적으로 주관적 관념론자로서의 철학적 견해가 특징인 반면, 막스 본 자신은 유물론자였고 그의 다른 제자인 디라크는 어떤 것도 부정하는 무신론자였다는 점을 상기하는 것으로 충분합니다. 종교.

이러한 세계관의 차이는 나치의 집권에 따라 각자가 자신의 정치적 견해를 결정적으로 정의해야 할 때까지 과학 협력을 방해하지 않았습니다. 보른의 학생과 동료 중 일부는 양자 이론에 대한 연구로 이미 노벨상을 수상했지만 보른 자신의 공헌은 1954년 "양자 역학의 기초 연구, 특히 그의 통계적 해석. "파동 함수". 그는 소립자에 대한 실험적 연구로 상을 받은 Walter Bothes와 상을 공유했습니다. 노벨 강연에서 보른은 양자역학의 기원과 그 통계적 해석에 대해 다음과 같이 질문했다. 입자? 그리고 그는 다음과 같이 결론지었습니다. "이 질문에 대한 대답은 더 이상 물리학이 아니라 철학에 속합니다."

보른은 양자 역학 분야에서 일한 것으로 가장 잘 기억되지만 그의 연구와 작업은 그들이 접한 모든 영역에서 중요한 역할을 했습니다. 그는 자서전에서 "나는 편협한 전문가가 되는 것을 결코 좋아하지 않았다. 나는 많은 전문가 그룹에 의해 과학적 연구를 수행하는 현대적인 방식에 너무 가깝지 않을 것이다. 과학의 철학적 기초는 항상 구체적인 결과보다 나를 더 관심을 가졌다. .”

사임 직후 보른과 그의 아내는 괴팅겐 근처의 작은 마을인 바트 피어몬트에 정착했고 전후 정부에서 연금과 몰수 재산을 되찾았습니다. Here Born은 과학 연구를 계속하고 출판물의 새 판을 준비했으며 특히 핵무기 사용과 관련된 과학자의 사회적 책임에 대해 글을 쓰고 강의했습니다. 1955년 그는 XNUMX명의 노벨상 수상자 중 한 명으로 스위스의 콘스탄스 호수에 위치한 마이나우 섬에 모여 핵무기의 추가 개발과 사용을 규탄하는 성명서를 작성했습니다. 결국 XNUMX명의 노벨상 수상자가 이 선언문에 서명했습니다. XNUMX년 후, 보른은 그러한 무기의 개발과 생산에 참여하지 않겠다고 맹세하고 서독의 핵무장에 반대하는 캠페인에 참여한 XNUMX명의 괴팅게니안(모두 선도적인 서독 물리학자 그룹 출신) 중 한 명이 되었습니다.

보른은 5년 1970월 XNUMX일 괴팅겐 병원에서 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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