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爱因斯坦,相对论。 爱因斯坦(1879年3月14日—1955年4月18日),出生于德国乌尔姆的一个犹太家庭,自幼便展现出了对科学的浓厚兴趣。毕业后,爱因斯坦在瑞士伯尔尼专利局担任技术员,这段时期,他利用业余时间进行了大量的科学研究,逐渐崭露头角。 1905年,对于爱因斯坦来说,是一个奇迹般的年份。在这一年里,他连续发表了四篇划时代的论文,分别涉及光电效应、分子大小、布朗运动和狭义相对论。其中,狭义相对论的提出,彻底颠覆了牛顿力学所建立的绝对时空观念,揭示了时间和空间的相对性。这一理论不仅在数学上严谨无误,而且在实验中也得到了验证,从而一举奠定了爱因斯坦在物理学界的地位。然而,爱因斯坦并未就此止步。在随后的几年里,他继续深入研究广义相对论,这一理论将引力解释为时空的弯曲,从而成功地解释了水星近日点进动、光线在强引力场中的弯曲以及引力波等天文现象。广义相对论的提出,不仅标志着物理学的一次革命性飞跃,也为人类探索宇宙提供了全新的视角和工具。 在爱因斯坦的众多理论中,最为人们所称道的莫过于相对论。这一理论不仅颠覆了我们对时间和空间的传统认知,还为我们理解宇宙的起源、结构和演化提供了全新的视角。在相对论中,爱因斯坦将引力解释为时空的弯曲,这一思想不仅在数学上严谨无误,而且在实验中也得到了广泛的验证。例如,通过观测水星近日点的进动、光线在强引力场中的弯曲以及引力波等现象,科学家们已经成功地证实了广义相对论的预言。除了相对论之外,爱因斯坦还提出了著名的质能方程E=mc²。这一方程揭示了质量和能量之间的等价关系,为我们理解核能、原子弹和核电站等现代科技提供了理论基础。同时,这一方程也深刻地改变了我们对物质世界的认知,让我们意识到能量和质量是宇宙中最基本的两种存在形式。 爱因斯坦的成就不仅体现在科学领域,还深刻地影响了哲学、宗教和艺术教育等领域。他的相对论思想挑战了传统哲学的时空观念,引发了人们对宇宙本质和存在意义的深刻思考。同时,他的科学精神和人文关怀也激励着艺术家们去创造更加富有深度和内涵的作品。 历史背景:清1644-1911,民国1912-1949。欧洲历史:古典时代,中世纪,近现代;中世纪,始于公元476年,终于公元1453年;近现代,始于1640英国资产阶级革命,终于1917俄国十月革命胜利。
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科学家故事——爱因斯坦 谈谈你不知道的爱因斯坦,一地鸡毛的往事。爱因斯坦从1900年21岁大学毕业一直到1905年灵感爆发接连发表了5篇论文,中间这段时间,实际上是爱因斯坦生命中的艰难时期。作为一名师范学生,爱因斯坦毕业即失业,只能先依靠做家教维持生活。爱因斯坦的大学毕业成绩并不算好,全班5名学生里他只排名第四。他曾经因为做实验漫不经心而被判不及格,还被数学教授骂是懒狗。爱因斯坦购买了一堆附有邮资已付的回执的明信片寄给全欧洲的教授,希望能够找到一份助教工作,却几乎没收到任何回信。荷兰莱顿科学史博物馆里收藏着一张明信片,就是当年爱因斯坦寄给一位荷兰教授的求职信。爱因斯坦低声下气恳求说:我一贫如洗,而且也只有这样一个职位才能使我继续进行自己的研究。直到1902年6月,大学毕业两年,爱因斯坦才通过好友格罗斯曼的帮助在伯尔尼专利局找到了一份相对安稳的工作。急需生活费的爱因斯坦仍然在报纸上发布家教广告:数学和物理学私人授课,由阿尔伯特·爱因斯坦透彻讲解,本人曾获联邦工学院专业教师证书。可免费试听。爱因斯坦早年虽然落魄,但是拥有几位能够一直给予他支持和鼓励的朋友。几个共同对物理学感兴趣的年轻人经常聚在一起进行激烈的讨论。 另外说一下,爱因斯坦瑞士公务员工作收入有多高?爱因斯坦通过试用期以后,年薪是3500多瑞士法郎(还有3900瑞士法郎的说法)。按照黄金,一法郎0.29克黄金,110多元了。就是说,爱因斯坦找的工作,是一个年收入至少38.5万人民币的工作。这是金饭碗。瑞士公务员,现在的最高年薪也超过40万欧元,差不多300万人民币。最低5万欧元,也是36.3万元。爱因斯坦干的是一个旱涝保收,闲的能写论文做研究,月薪3万多人民币的工作。你以为很好找?这个工作是他的官二代同学拖了老爸关系才给爱因斯坦找到的。没有这个官二代同学,爱因斯坦一个纯理论的冷门专业。成绩不好没有留校,能养活自己就不错了。这个给爱因斯坦帮忙的官二代无意间改变了世界。
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#战略 #爱因斯坦的考题#1951年,爱因斯坦在普林斯顿大学教书。一天,他刚结束一场物理专业高级班的考试,正在回办公室的路上。他的助教跟随其后,手里拿着学生的试卷。这个助教小心的问:“博士,您给这个班的学生出的考题和去年一样,您怎么能给同一个班,连续两年一样的考题呢?” 爱因斯坦的回答十分经典,他说:“答案变了!”这句经典的回答,让我联想到了当下企业经营的误区。 第一个误区:全产业链执念。很多企业就像贪吃蛇,总想把研发、生产、渠道全攥在手里。2017年的乐视就是典型案例,从视频网站起家,短短三年布局手机、汽车、体育、金融等七大生态,结果资金链崩断。反观美的集团,主动砍掉不擅长的手机业务,聚焦白色家电+机器人核心赛道,反而成就了3000亿市值。 第二个误区:竞争不在是线性的。当下风光无限的波司登也曾深陷寒冬,他们用三年时间完成惊艳转身:建立了2000万用户数据库精准画像,首创风衣羽绒服新品类,通过纽约时装周实现品牌年轻化,搭建线下智慧门店和线上直播矩阵。这不是简单的产品升级,而是用户洞察、技术研发、数字营销的立体作战。结果?市占率从15%飙升至40%。 有没有注意过:海底捞开始卖预制菜了,瑞幸咖啡在玩而私域流量,蜜雪冰城靠供应链金融赚钱...这些都在印证:企业经营的本质考题从未改变,但是答案早已迭代升级。 记住爱因斯坦的智慧:市场永远在出相同的考题——如何持续创造价值。但真正的赢家都知道,解题的密码,永远藏在时代转折的光影里。题没变,答案一直在变。
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66661月前
1915年,爱因斯坦向世人公布了广义相对论。在广义相对论的语言中,时空不是静止的,而是会对物质和能量做出反应。时空这张统一的织布会因物质而弯曲,而这种弯曲反过来又影响物质的运动。多年后,物理学家约翰·惠勒用一句简洁的话总结了这一切:“物质告诉空间如何弯曲,空间告诉物质如何运动。” 这一切正在你周围乃至你体内发生,引力的涟漪也就是引力波不断从遥远的灾难性事件中传来,掠过地球。当他们经过时,空间会被轻微拉伸和压缩。如果你能精确到原子核的尺度,就会感觉自己被轻柔的拉长和挤压。 像坡的文字一样,广义相对论本身既优美又神秘,有时甚至难以理解。它不仅仅是一种自然规律的理论,更像是一台机器,你给它输入物质的分布,它会吐出一个答案,预测这种物质在自身引力作用下会如何演化。但相对论不会告诉你这样的物质分布在宇宙中是否真实存在,判断可能与不可能仍然取决于人类自己。 牛顿的万有引力定律也是类似,你告诉牛顿一个物体的分布,他的方程就能告诉你它的运动。但牛顿不会回答宇宙里是否真的存在一根长达一万光年的金属棒。让事情更复杂的是,广义相对论不像牛顿力学那样简单,它不是一条能在高中课堂上写下的方程,而是一组四维空间中的十条方程,彼此纠缠,非线性,难以处理。 物理学界知道它是正确的,实用的,但大多数科学家更愿意去研究更容易上手的微观或天体物理问题。正如著名的J.J.汤姆孙曾说过:“我必须承认,没有人能用清晰的语言说明爱因斯坦的理论到底是什么。”不过还是有人取得了突破。 爱因斯坦提出广义相对论后不久,卡尔·史瓦西在一战战壕中找到了一个解法,他输入的最简单情况是类似太阳系的物质分布,输出的结果描述了太阳周围引力的强度。然而这个解中隐藏着别的东西,奇点的可能性。也就是说如果一颗恒星被压缩到某个极限以下,它就会无限塌缩,引力如此强大,形成一个无限密度的点,被一个单向的边界(事件视界)包围。 相对论机器完成了他的任务,剩下的就是要决定这种结果是否真的存在。大多数人对此嗤之以鼻,甚至爱因斯坦本人也在1939年的论文中否认,认为没有物体能塌缩到让引力战胜一切其他力量的程度。当时人们称这种假想天体为“冻结星”,爱因斯坦说他们根本不可能存在。 但罗伯特·奥本海默并不认同,就在爱因斯坦发表文章的几个月后,奥本海默与他的学生哈特兰·斯奈德进行研究。他们刚算出中子星的最大质量极限,这种宇宙中最致命的恒星。当他们继续推算超越
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爱因斯坦,量子力学。 爱因斯坦,20世纪最伟大的科学家之一,不仅以其相对论颠覆了人类对时空的理解,更在量子力学取得了成就。尽管他最终对量子力学的某些核心观念持有异议,但不可否认的是,爱因斯坦的见解和贡献极大地推动了这一新兴物理理论的成长与发展。 量子力学,作为研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,揭示了原子、分子、凝聚态物质以及原子核和基本粒子的结构和性质。这一理论的诞生,源于19世纪末物理学家们对经典理论无法解释微观系统现象的困惑。20世纪初,经过众多物理学家的不懈努力,量子力学应运而生,从根本上改变了人类对物质结构及其相互作用的理解。 1905年,爱因斯坦提出了光量子假说,这一革命性的理论不仅成功解释了光电效应现象,更为量子力学的建立奠定了基石。他认为光是由一种称为光子的粒子组成,这些粒子具有能量和动量。这一假说打破了光的波动说与粒子说之间的长期争议,为量子理论中的波粒二象性概念奠定了基础。1909年,爱因斯坦提出了光的波粒二象性理论,并严格证明了辐射(即光子)具有波粒二象性‌。 1917年,他提出了受激发射的理论,进一步推动了量子力学的发展。受激发射是指处于高能态的原子在受到外来光子的作用后,会跃迁到低能态,并释放出与外来光子频率、相位、偏振方向完全相同的光子。这一理论不仅为激光器的发明提供了理论基础,也展示了量子理论在技术应用领域的巨大潜力。 然而,尽管爱因斯坦对量子理论的贡献很大,但他对这一理论的某些核心观念却持有保留态度。尤其是量子力学中的不确定性原理,让爱因斯坦深感不安。在他看来,我们的世界是“实在的”,可以用一套大自然法则来描述万物的运动规律。然而,在量子世界里,这一切都被颠覆了。根据不确定性原理,我们无法同时精确测量一个微观粒子的位置和速度,这意味着微观粒子的具体运动状态是不确定的,只能用概率来描述。这种不确定性让爱因斯坦无法接受,他坚信,量子力学背后隐藏着更深层次的物理规律,这些规律尚未被人类所发现。
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