Нордстрём, Гуннар: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
дополнение
мелкие дополнения, стилевые правки
Строка 25: Строка 25:
}}
}}
'''Гу́ннар Нордстрём''' ({{lang-fi|Gunnar Nordström}}, 12 марта 1881 года, [[Гельсингфорс]] — 24 декабря 1923 года, [[Хельсинки]]) — финский {{физик|Финляндии|XX века}}-[[Теоретическая физика|теоретик]], автор [[Теория Нордстрёма|одной из первых релятивистских теорий гравитации]] [[Скалярные теории гравитации|скалярного типа]] (1912—1914). Теория Нордстрёма не подтвердилась наблюдениями и не выдержала конкуренции с [[Общая теория относительности|тензорной теорией]] [[Эйнштейн, Альберт|Эйнштейна]] (1915 год).
'''Гу́ннар Нордстрём''' ({{lang-fi|Gunnar Nordström}}, 12 марта 1881 года, [[Гельсингфорс]] — 24 декабря 1923 года, [[Хельсинки]]) — финский {{физик|Финляндии|XX века}}-[[Теоретическая физика|теоретик]], автор [[Теория Нордстрёма|одной из первых релятивистских теорий гравитации]] [[Скалярные теории гравитации|скалярного типа]] (1912—1914). Теория Нордстрёма не подтвердилась наблюдениями и не выдержала конкуренции с [[Общая теория относительности|тензорной теорией]] [[Эйнштейн, Альберт|Эйнштейна]] (1915 год).

Нордстрёму принадлежит также первая попытка (1915 год) объединить [[Гравитационное поле|гравитационное]] и [[Электромагнитное поле|электромагнитное поля]] с помощью [[Четырёхмерное пространство|четвёртого пространственного измерения]]. Тем самым он предвосхитил идеи [[Теория Калуцы — Клейна|теории Калуцы — Клейна]] (1921 год) и другие варианты [[Единая теория поля|единой теории поля]].


== Биография ==
== Биография ==
Строка 31: Строка 33:


В 1909 году он защитил диссертацию и до 1918 года преподавал в [[Хельсинкский университет|Хельсинкском университете]].
В 1909 году он защитил диссертацию и до 1918 года преподавал в [[Хельсинкский университет|Хельсинкском университете]].

Летом 1913 года Нордстрём посетил Цюрих, встретился там с Эйнштейном и обсуждал с ним подходы к проблеме тяготения. В результате в июле Нордстрём подготовил второй вариант своей теории, также скалярный, однако соответствующий [[Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции|принципу эквивалентности Эйнштейна]]. Эйнштейн высоко оценил новый вариант теории Нордстрёма, однако отметил несколько её сомнительных мест{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=238—239, 247—248}}.


В разгар [[Первая мировая война|Первой мировой войны]], в 1916 году, Нордстрём, использовав российский паспорт, приезал в [[Лейден]] (Нидерланды), чтобы поработать у [[Эренфест, Пауль|Эренфеста]]. Там он познакомился с голландской студенткой-физиком Корнелией ван Левен, от которой у него родилось несколько детей. После войны он отказался от профессуры в [[Берлинский университет|Берлинском университете]] в пользу [[Макс Борн|Макса Борна]]) и вернулся в (уже независимую) Финляндию.
В разгар [[Первая мировая война|Первой мировой войны]], в 1916 году, Нордстрём, использовав российский паспорт, приезал в [[Лейден]] (Нидерланды), чтобы поработать у [[Эренфест, Пауль|Эренфеста]]. Там он познакомился с голландской студенткой-физиком Корнелией ван Левен, от которой у него родилось несколько детей. После войны он отказался от профессуры в [[Берлинский университет|Берлинском университете]] в пользу [[Макс Борн|Макса Борна]]) и вернулся в (уже независимую) Финляндию.
Строка 42: Строка 42:
== Научная деятельность ==
== Научная деятельность ==
{{main|Теория Нордстрёма}}
{{main|Теория Нордстрёма}}
В 1912—1914 годах Нордстрём опубликовал [[Теория Нордстрёма|одну из первых релятивистских теорий гравитации]] [[Скалярные теории гравитации|скалярного типа]], с учётом [[принцип эквивалентности сил гравитации и инерции|принципа эквивалентности]]. В отличие от всех предшественников, включая теории [[Пуанкаре, Анри|Пуанкаре]] — [[Минковский, Герман|Минковского]], Нордстрём предложил [[Лоренц-ковариантность|Лоренц-ковариантные]] уравнения гравитационного поля; они представляли собой четырёхмерное обобщение [[Уравнение Пуассона|уравнения Пуассона]]{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=100, 179|name=VIZ100}}.
В 1912 году Нордстрём опубликовал [[Теория Нордстрёма|одну из первых релятивистских теорий гравитации]] [[Скалярные теории гравитации|скалярного типа]]. В отличие от всех предшественников, включая теории [[Пуанкаре, Анри|Пуанкаре]] — [[Минковский, Герман|Минковского]], Нордстрём предложил [[Лоренц-ковариантность|Лоренц-ковариантные]] уравнения гравитационного поля; они представляли собой четырёхмерное обобщение [[Уравнение Пуассона|уравнения Пуассона]]{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=100, 179|name=VIZ100}}.

Копию статьи ещё до её опубликования Нордстрём послал Эйнштейну, в дальнейшем между ними завязалась оживлённая переписка. Эйнштейн относился к Нордстрёму с глубоким уважением. В дополнении при корректуре Нордстрём сообщал о реакции Эйнштейна на эту статью<ref name=VIZ100/>.
{{начало цитаты}}
Он пришёл к убеждению, что следствия такой теории не могут соответствовать действительности. Он показывает на простом примере, что согласно этой теории некоторая вращающаяся система в поле тяготения будет получать меньшее ускорение, чем невращающаяся.
{{конец цитаты}}


Летом 1913 года Нордстрём посетил Цюрих, встретился там с Эйнштейном и обсуждал с ним подходы к проблеме тяготения. В результате в июле Нордстрём подготовил второй вариант своей теории, также скалярный, но уже соответствующий [[Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции|принципу эквивалентности Эйнштейна]]. Эйнштейн высоко оценил новый вариант теории Нордстрёма, однако отметил несколько её сомнительных мест{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=238—239, 247—248}}.
Копию статьи ещё до её опубликования Нордстрём послал Эйнштейну, в дальнейшем между ними завязалась оживлённая переписка. Эйнштейн относился к Нордстрёму с глубоким уважением. В дополнении при корректуре Нордстрём сообщал о реакции Эйнштейна на эту статью: «он пришел к убеждению, что следствия такой теории не могут соответствовать действительности. Он показывает на простом примере, что согласно этой теории некоторая вращающаяся система в поле тяготения будет получать меньшее ускорение, чем невращающаяся»<ref name=VIZ100/>.


Теория тяготения Нордстрёма не предсказывала никакого [[Общая теория относительности#Гравитационное отклонение света|искривления световых лучей в поле тяготения]], а дополнительное [[смещение перигелия Меркурия]] составляло всего 1/3 от наблюдаемого. По этим причинам теория Нордстрёма была отвергнута{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=188}}. После создания Эйнштейном [[Общая теория относительности|тензорной теории гравитации]] (1915 год) Нордстрём признал её преимущества, занялся развитием эйнштейновской теории и опубликовал несколько работ на эту тему (см., например, [[Решение Райсснера — Нордстрёма]]).
Теория тяготения Нордстрёма не предсказывала никакого [[Общая теория относительности#Гравитационное отклонение света|искривления световых лучей в поле тяготения]], а дополнительное [[смещение перигелия Меркурия]] было не только существенно меньше наблюдаемого, но даже имело противоположный знак. По этим причинам теория Нордстрёма была отвергнута{{sfn |Визгин В. П.|1981|с=188}}. После создания Эйнштейном [[Общая теория относительности|тензорной теории гравитации]] (1915 год) Нордстрём признал её преимущества, занялся развитием эйнштейновской теории и опубликовал несколько работ на эту тему (см., например, [[Решение Райсснера — Нордстрёма]]).


В своей статье 1915 года Нордстрём предложил добавить к электромагнитному векторному потенциалу пятую координату, представляющую ньютоновский гравитационный потенциал. Фактически это позволяло записать [[уравнения Максвелла]] в пяти измерениях; эта идея впоследствии была развита в [[Теория Калуцы — Клейна|теории Калуцы — Клейна]], предшественнице [[М-теория|теории суперструн]]<ref>{{cite journal |last1=Nordström |first1=Gunnar |year=1914 |title=On the possibility of unifying the gravitational and electromagnetic fields |journal= Phys. Zeitschr.|volume=15 |page=504 }}</ref>.
В своей статье 1915 года Нордстрём предложил добавить к электромагнитному векторному потенциалу пятую координату, представляющую ньютоновский гравитационный потенциал. Фактически это позволяло записать [[уравнения Максвелла]] в пяти измерениях; эта идея впоследствии была развита в [[Теория Калуцы — Клейна|теории Калуцы — Клейна]], предшественнице [[М-теория|теории суперструн]]<ref>{{публикация|статья |автор=Nordström G.|заглавие=On the possibility of unifying the gravitational and electromagnetic fields|издание=Phys. Zeitschr.|год=1914|volume=15 |pages=504}}</ref>.


== Труды ==
== Труды ==

Версия от 08:29, 5 июня 2021

Гуннар Нордстрём
Gunnar Nordström
Гуннар Нордстрём в возрасте 35 лет
Гуннар Нордстрём в возрасте 35 лет
Дата рождения 12 марта 1881(1881-03-12)
Место рождения Хельсинки, Финляндия
Дата смерти 24 декабря 1923(1923-12-24) (42 года)
Место смерти Хельсинки, Финляндия
Страна Российская империя, Финляндия
Род деятельности физик, преподаватель университета, физик-теоретик
Научная сфера Физика, Механика
Место работы
Альма-матер
Научный руководитель П. Эренфест, В. Нернст
Известен как автор одной из первых релятивистских теорий гравитации
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Гу́ннар Нордстрём (фин. Gunnar Nordström, 12 марта 1881 года, Гельсингфорс — 24 декабря 1923 года, Хельсинки) — финский физик-теоретик, автор одной из первых релятивистских теорий гравитации скалярного типа (1912—1914). Теория Нордстрёма не подтвердилась наблюдениями и не выдержала конкуренции с тензорной теорией Эйнштейна (1915 год).

Нордстрёму принадлежит также первая попытка (1915 год) объединить гравитационное и электромагнитное поля с помощью четвёртого пространственного измерения. Тем самым он предвосхитил идеи теории Калуцы — Клейна (1921 год) и другие варианты единой теории поля.

Биография

Хельсинки 1900 год. Три выпускника средней школы. Гуннар Нордстрём слева.

Родился в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). С1899 по 1905 годы учился в Политехническом училище, затем в течение двух лет — в университете Гельсингфорса. В апреле 1906 года он приехал в Гёттингенский университет, намереваясь изучать физическую химию, однако увлёкся новыми открытиями в физике, и в первую очередь — специальной теорией относительности (СТО). В августе 1907 года Нордстрём вернулся в Гельсингфорс и полностью посвятил себя исследованиям в области СТО и релятивистской электродинамике[1].

В 1909 году он защитил диссертацию и до 1918 года преподавал в Хельсинкском университете.

В разгар Первой мировой войны, в 1916 году, Нордстрём, использовав российский паспорт, приезал в Лейден (Нидерланды), чтобы поработать у Эренфеста. Там он познакомился с голландской студенткой-физиком Корнелией ван Левен, от которой у него родилось несколько детей. После войны он отказался от профессуры в Берлинском университете в пользу Макса Борна) и вернулся в (уже независимую) Финляндию.

В период 1918—1923 годов Нордстрём преподавал в Финской высшей технической школе, как тогда называлась бывшая Политехническая школа. В 1920 году Нордстрём, в числе других физиков, рекомендовал Нобелевскому комитету дать Нобелевскую премию 1920 года Альберту Эйнштейну.

Умер 24 декабря 1923 года от пернициозной анемии. Возможно, болезнь была вызвана воздействием радиоактивных веществ, с которыми он неоднократно проводил эксперименты[2].

Научная деятельность

В 1912 году Нордстрём опубликовал одну из первых релятивистских теорий гравитации скалярного типа. В отличие от всех предшественников, включая теории ПуанкареМинковского, Нордстрём предложил Лоренц-ковариантные уравнения гравитационного поля; они представляли собой четырёхмерное обобщение уравнения Пуассона[3].

Копию статьи ещё до её опубликования Нордстрём послал Эйнштейну, в дальнейшем между ними завязалась оживлённая переписка. Эйнштейн относился к Нордстрёму с глубоким уважением. В дополнении при корректуре Нордстрём сообщал о реакции Эйнштейна на эту статью[3].

Он пришёл к убеждению, что следствия такой теории не могут соответствовать действительности. Он показывает на простом примере, что согласно этой теории некоторая вращающаяся система в поле тяготения будет получать меньшее ускорение, чем невращающаяся.

Летом 1913 года Нордстрём посетил Цюрих, встретился там с Эйнштейном и обсуждал с ним подходы к проблеме тяготения. В результате в июле Нордстрём подготовил второй вариант своей теории, также скалярный, но уже соответствующий принципу эквивалентности Эйнштейна. Эйнштейн высоко оценил новый вариант теории Нордстрёма, однако отметил несколько её сомнительных мест[4].

Теория тяготения Нордстрёма не предсказывала никакого искривления световых лучей в поле тяготения, а дополнительное смещение перигелия Меркурия было не только существенно меньше наблюдаемого, но даже имело противоположный знак. По этим причинам теория Нордстрёма была отвергнута[5]. После создания Эйнштейном тензорной теории гравитации (1915 год) Нордстрём признал её преимущества, занялся развитием эйнштейновской теории и опубликовал несколько работ на эту тему (см., например, Решение Райсснера — Нордстрёма).

В своей статье 1915 года Нордстрём предложил добавить к электромагнитному векторному потенциалу пятую координату, представляющую ньютоновский гравитационный потенциал. Фактически это позволяло записать уравнения Максвелла в пяти измерениях; эта идея впоследствии была развита в теории Калуцы — Клейна, предшественнице теории суперструн[6].

Труды

См. Список публикаций Гуннара Нордстрёма.

Примечания

  1. Визгин В. П., 1981, с. 180.
  2. Eva Isaksson.
  3. 1 2 Визгин В. П., 1981, с. 100, 179.
  4. Визгин В. П., 1981, с. 238—239, 247—248.
  5. Визгин В. П., 1981, с. 188.
  6. Nordström G. On the possibility of unifying the gravitational and electromagnetic fields // Phys. Zeitschr.. — 1914. — Vol. 15. — P. 504.

Литература

  • Визгин В. П. Релятивистская теория тяготения. Истоки и формирование. 1900-1915 гг. — М. : Наука, 1981. — 352 с.
  • Храмов Ю. А. Нордстрем Гунар (Nordstrom Gunnar) // Физики : Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Наука, 1983. — С. 199. — 400 с. — 200 000 экз.

Ссылки