La materia no existe como tal - la
razón de nuestro poder cuántico creador
- Lista Ascensión Nueva Tierra, mensaje 12 de Marzo de 2008
“There is no matter as such. All the matter originates and
exits only by virtue of a force which brings the particle of an atom to
vibration and holds this most minute solar system of the atom together.
We must assume behind this force the existence of a conscious
and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter”.
“La materia no existe como tal. Toda la material se origina y existe sólo en
virtud de una fuerza que hace vibrar la partícula de un átomo y mantiene este
diminuto sistema solar (el átomo) unido.
Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e
inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia”.
Max Planck.
Max Karl Ernst Ludwig Planck (Kiel, Alemania, 23 de abril de 1858 - Gotinga,
Alemania, 4 de octubre de 1947) fue un físico alemán considerado como el
inventor de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en
1918.
Biografía
Planck
comenzó sus estudios de física en la Universidad de Múnich en 1874. En 1878
presenta su tesis de doctorado sobre "el segundo principio de la termodinámica"
y el concepto de la entropía en constante aumento. Sus profesores no están muy
convencidos, pero se gradúa finalmente en 1879 en la ciudad de Berlín. Volvió a
Múnich en 1880 para ejercer como profesor en la universidad.
En 1885 se mudó a Kiel.
Allí se casó con Marie Merck en 1886. En 1889, volvió a Berlín, donde desde 1892
fue el director de la cátedra de Física teórica.
Desde 1905 hasta 1909,
Planck fue la cabeza de la Deutsche Physikalische Gesellschaft (Sociedad Alemana
de Física). Su mujer murió en 1909, y un año después se casó con Marga von
Hoesslin. En 1913, se puso a la cabeza de la universidad de Berlin. En 1918
recibió el Premio Nobel de física por la creación de la mecánica cuántica. Desde
1930 hasta 1937, Planck estuvo a la cabeza de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften (KWG, Sociedad del emperador Guillermo para el
avance de la ciencia).
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Planck intentó convencer a Adolfo Hitler de que perdonase a los
científicos judíos. Erwin, el hijo de Planck, fue ejecutado por alta traición el
20 de julio de 1944, por la supuesta colaboración en el intento de asesinato de
Hitler. Tras la muerte de Max Planck el 4 de octubre de 1947 en Gotinga, la KWG
se renombró a Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG,
Sociedad Max Planck).
Los descubrimientos de
Planck, que fueron verificados posteriormente por otros científicos, fueron el
nacimiento de un campo totalmente nuevo de la física, conocido como mecánica
cuántica y proporcionaron los cimientos para la investigación en campos como el
de la energía atómica. Reconoció en 1905 la importancia de las ideas sobre la
cuantificación de la radiación electromagnética expuestas por Albert Einstein,
con quien colaboró a lo largo de su carrera.
Investigaciones científicas
Aunque en un principio fue
ignorado por la comunidad científica, profundizó en el estudio de la teoría del
calor y descubrió, uno tras otro, los mismos principios que ya había enunciado
Josiah Willard Gibbs (sin conocerlos previamente, pues no habían sido
divulgados). Las ideas de Clausius sobre la entropía ocuparon un espacio central
en sus pensamientos.
En 1899, descubrió una
constante fundamental, la denominada Constante de Planck, usada para calcular la
energía de un fotón. Se basa en que el máximo de incertidumbre de la masa de una
partícula multiplicada por el máximo de incertidumbre de la velocidad de una
partícula multiplicada por el máximo de incertidumbre de su volumen nunca puede
ser menor que una determinada cantidad, que es la constante. Ese mismo año
describió su propio grupo de unidades de medida basadas en las constantes
físicas fundamentales. Un año después descubrió la ley de radiación del calor,
denominada Ley de Planck, que explica el espectro de emisión de un cuerpo negro.
Esta ley se convirtió en una de las bases de la teoría cuántica, que emergió
unos años más tarde con la colaboración de Albert Einstein y Niels Bohr.
Relación con
Albert Einstein
Primera Conferencia Solvay
en 1911. Max Planck se encuentra situado, en la fila posterior, el segundo por
la izquierda.
En 1905 se publicaron los
primeros estudios del desconocido Albert Einstein acerca de la teoría de la
relatividad, siendo Planck unos de los pocos científicos que reconocieron
inmediatamente lo significativo de esta nueva teoría científica.
Planck también contribuyó
considerablemente a ampliar esta teoría. La hipótesis de Einstein sobre la
ligereza del quantum (el fotón), basada en el descubrimiento de Philipp Lenard
de 1902 sobre el efecto fotoeléctrico, fue rechazada inicialmente por Planck,
así como la teoría de James Clerk Maxwell sobre electrodinámica.
En 1910 Einstein precisó
el comportamiento anómalo del calor específico en bajas temperaturas como otro
ejemplo de un fenómeno que desafía la explicación de la física clásica. Planck y
Walther Nernst para clarificar las contradicciones que aparecían en la física
organizó la primera Conferencia Solvay, realizada en Bruselas en 1911. En esta
reunión, Einstein finalmente convenció a Planck sobre sus investigaciones y sus
dudas. A partir de aquel momento les unió una gran amistad, siendo nombrado
Albert Einstein profesor de física en la universidad de Berlín mientras que
Planck fue decano.
En 1918 fue galardonado
con el Premio Nobel de Física por su papel jugado en el avance de la física con
el descubrimiento de la teoría cuántica.
Albert
Einstein (14 de marzo de 1879 - 18 de abril de 1955), nacido en Alemania y
nacionalizado en Estados Unidos en 1940, es el científico más conocido e
importante del siglo XX. En 1905, siendo un joven físico desconocido, empleado
en la Oficina de Patentes de Berna (Suiza), publicó su Teoría de la Relatividad
Especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple y con base en postulados
físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados anteriormente por Henri
Poincaré y Hendrik Lorentz. Probablemente, la ecuación de la física más conocida
a nivel popular es la expresión matemática de la equivalencia masa - energía, E=mc²,
deducida por Einstein como una consecuencia lógica de esta teoría. Ese mismo año
publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física
estadística y la mecánica cuántica.
En 1915 presentó la Teoría General de la
Relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de
las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y
evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología. Muy poco
después, Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia alcanzando fama
mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.
Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su
explicación del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física
teórica, y no por la Relatividad, pues en esa época era aún considerada un tanto
controvertida por parte de muchos científicos.
Biografía
Primeros años
Albert Einstein nació en Ulm, (Alemania) a unos 100 km al este de Stuttgart, en
el seno de una familia judía, lo que tendría a la larga consecuencias en su
biografía. Sus padres eran Hermann Einstein y Pauline Koch. Su padre trabajaba
como vendedor de colchones, pero luego ingresó en la empresa electroquímica
Hermann.
Desde un comienzo, Albert demostró cierta dificultad para expresarse lo que
parecía dar una falsa apariencia de algún retardo que le provocaría muchos
problemas en el futuro. Albert cursó sus estudios primarios en una escuela
católica; un periodo difícil que sobrellevaría gracias a las clases de violín
que le daría su madre y a la introducción al álgebra que le descubriría su tío
Jacob.
Otro de sus tíos incentivó sus intereses científicos en su adolescencia
proporcionándole libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su
autobiografía, de la lectura de estos libros de divulgación científica nacería
un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión; un libre
pensamiento decidido que fue asociado a otras formas de rechazo hacia el Estado
y la autoridad. Un escepticismo poco común en aquella época, a decir del propio
Einstein. Su paso por el Gymnasium (instituto de bachillerato), sin embargo, no
fue muy gratificante: la rigidez y la disciplina militar de los institutos de
secundaria de la época de Bismarck le granjearon no pocas polémicas con los
profesores: "tu sola presencia mina el respeto que me debe la clase", le dijo
uno de ellos en una ocasión. Otro le dijo que nunca llegaría a nada.
Einstein comenzó a estudiar matemáticas a la edad de 12 años. Se interesó por el
álgebra y la geometría plana, y a los 15 años, sin tutor ni guía, emprendió el
estudio del cálculo infinitesimal. Existe el rumor, claramente infundado, sobre
su incapacidad de aprobar las asignaturas de matemáticas. Lo que sí es cierto es
que los cambios en el sistema educativo de aquellos años añadieron confusión a
su currículum.
En 1894 la compañía Hermann sufría importantes dificultades económicas y los
Einstein se mudaron de Múnich a Pavía en Italia cerca de Milán. Albert
permaneció en Múnich para terminar sus cursos antes de reunirse con su familia
en Pavía, pero la separación duró poco tiempo: antes de obtener su título de
bachiller Albert decidió abandonar el Gymnasium.
Entonces, la familia Einstein intentó matricular a Albert en el Instituto
Politécnico de Zúrich (Eidgenössische Technische Hochschule) pero, al no
tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a una prueba de acceso que
suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras.
Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro,
impresionado por sus resultados en ciencias, le aconsejó que continuara sus
estudios de bachiller y que obtuviera el título que le daría acceso directo al
Politécnico. Su familia le envió a Aarau para terminar sus estudios secundarios,
y Albert obtuvo el título de bachiller alemán en 1896, a la edad de 16 años. Ese
mismo año renunció a su ciudadanía alemana e inició los trámites para
convertirse en ciudadano suizo. Poco después el joven Einstein ingresó en el
Instituto Politécnico de Zúrich, ingresando en la Escuela de orientación
matemática y científica, y con la idea de estudiar física.
Durante sus años en la
políticamente vibrante Zúrich, Einstein descubrió la obra de diversos filósofos:
Marx, Engels, Hume, Kant, Mach y Spinoza. También tomó contacto con el
movimiento socialista a través de Friedrich Adler y con cierto pensamiento
inconformista y revolucionario en el que mucho tuvo que ver su amigo Michele
Besso. En 1898 conoció a Mileva Maric, una compañera de clase serbia, también
amiga de Nikola Tesla, de talante feminista y radical, de la que se enamoró. En
1900 Albert y Mileva se graduaron en el Politécnico de Zürich y en 1901
consiguió la ciudadanía suiza. Durante este período Einstein discutía sus ideas
científicas con un grupo de amigos cercanos, incluyendo a Mileva. Albert
Einstein y Mileva tuvieron una hija en enero de 1902, llamada Liserl. El 6 de
enero de 1903 la pareja se casó.
Juventud
Tras graduarse, siendo el único de su promoción que no consiguió el grado de
maestro, Einstein no pudo encontrar un trabajo en la Universidad, aparentemente,
por la irritación que causaba entre sus profesores. El padre de su compañero de
clase Marcel Grossmann le ayudó a encontrar un trabajo en la Oficina de Patentes
Suiza en Berna en1902. Su personalidad le causó también problemas con el
director de la Oficina quien le enseñó a "expresarse correctamente".
En esta época Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como "una
persona que es mi igual y tan fuerte e independiente como yo". Abram Joffe,
en su biografía de Einstein, argumenta que durante este periodo fue ayudado en
sus investigaciones por Mileva. Esto se contradice con otros biógrafos como
Ronald W. Clark, quien afirma que Einstein y Mileva llevaban una relación
distante que brindaba a Einstein la soledad necesaria para concentrarse en su
trabajo.
En mayo de 1904, Einstein y
Mileva tuvieron un hijo de nombre Hans Albert Einstein. Ese mismo año consiguió
un trabajo permanente en la Oficina de patentes. Poco después finalizó su
doctorado presentando una tesis titulada Una nueva determinación de las
dimensiones moleculares, que es un trabajo de 17 páginas que surgió de una
conversación con Michell Besso mientras se tomaban una taza de té, cuando
Einstein iba a echarle azúcar al té, le preguntó a Besso: ¿crees que el cálculo
de las dimensiones de las moléculas de azúcar podrían ser una buena tesis de
doctorado?. En 1905 escribió cuatro artículos fundamentales sobre la física de
pequeña y gran escala. En ellos explicaba el movimiento browniano, el efecto
fotoeléctrico y desarrollaba la relatividad especial y la equivalencia
masa-energía. El trabajo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico le haría
merecedor del Premio Nobel de física en 1921. Estos artículos fueron enviados a
la revista Annalen der Physik y son conocidos generalmente como los artículos
del Annus Mirabilis (del latín, "Año maravilloso").
Madurez
En 1908 fue contratado en
la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferenciante (Privatdozent)
sin cargas administrativas. Einstein y Mileva tuvieron un nuevo hijo, Eduard,
nacido el 28 de julio de 1910. Poco después la familia se mudó a Praga, donde
Einstein ocupó una plaza de Professor, el equivalente a Catedrático en la
Universidad Alemana de Praga. En esta época trabajó estrechamente con Marcel
Grossmann y Otto Stern. También comenzó a llamar al tiempo matemático cuarta
dimensión.
Albert Einstein en 1920
En 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Einstein se estableció en
Berlín y fue escogido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias y director del
Instituto de Física Káiser Wilhelm. Su pacifismo, sus actividades políticas
sionistas y sus orígenes judíos, irritaban a los nacionalistas alemanes. Las
teorías de Einstein comenzaron a sufrir una campaña organizada de descrédito.
Su matrimonio tampoco iba bien. El 14 de febrero de 1919 se divorció de Mileva y
algunos meses después, el 2 de junio de 1919 se casó con una prima suya, Elsa
Loewenthal, apellido de soltera Einstein: Loewenthal era el apellido de su
primer marido, Max Loewenthal. Elsa era tres años mayor que Einstein y le había
cuidado tras sufrir una crisis nerviosa combinada con problemas del sistema
digestivo.
Einstein y Elsa no tuvieron hijos. El destino de la hija de Albert y Mileva,
Lieserl, nacida antes de que sus padres se casaran o encontraran trabajo, es
desconocido. Algunos piensan que murió en la infancia y otros afirman que fue
entregada en adopción. De sus dos hijos el segundo, Eduard, sufría esquizofrenia
y fue internado durante largos años muriendo en una institución para el
tratamiento de las enfermedades mentales. Albert nunca le visitó.
El primero, Hans Albert, se mudó a California donde llegó a ser profesor
universitario aunque con poca interacción con su padre.
Niels Bohr y Albert Einstein, en 1925
Tras la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, las
expresiones de odio por Einstein alcanzaron niveles más elevados. Fue acusado
por el régimen nacionalsocialista de crear una "Física judía" en contraposición
con la "Física alemana" o "Física aria". Algunos físicos nazis, incluyendo
físicos tan notables como los premios Nobel de Física Johannes Stark y Philipp
Lenard, intentaron desacreditar sus teorías. Los físicos que enseñaban la Teoría
de la relatividad como, por ejemplo, Werner Heisenberg, eran incluidos en listas
negras políticas. Einstein abandonó Alemania en 1933 con destino a Estados
Unidos, donde se instaló en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y se
nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años Einstein trabajó
por integrar en una misma teoría las cuatro Fuerzas Fundamentales, tarea aún
inconclusa. Se cuenta que cuando Einstein se encontraba en su lecho de muerte
segundos antes de morir pronuncio unas palabras en alemán que la enfermera que
lo cuidaba en esos momentos, la estadounidense Alberta Roszel no pudo entender y
cuando finalmente murió, en su pizarra estaban las ecuaciones aun sin concluir
para integrar dichas fuerzas. Einstein murió en Princeton, New Jersey, el 18 de
abril de 1955.
Trayectoria científica
Los artículos de 1905
En 1904 Einstein consiguió una posición permanente en la Oficina de Patentes
Suiza. En 1905 finalizó su doctorado presentando una tesis titulada Una nueva
determinación de las dimensiones moleculares. Ese mismo año escribió cuatro
artículos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En ellos
explicaba el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y desarrollaba la
relatividad especial y la equivalencia masa-energía. El trabajo de Einstein
sobre el efecto fotoeléctrico le proporcionaría el Premio Nobel de física en
1921. Estos artículos fueron enviados a la revista "Annalen der Physik" y son
conocidos generalmente como los artículos del "Annus Mirabilis" (del Latín: Año
extraordinario). La Unión internacional de física pura y aplicada junto con la
UNESCO conmemoraron 2005 como el Año mundial de la física[2]
celebrando el centenario de publicación de estos trabajos.
Movimiento browniano
Artículo principal: Movimiento
browniano
El primero de sus artículos de 1905, titulado Sobre el movimiento requerido
por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en
un líquido estacionario, cubría sus estudios sobre el movimiento browniano.
El artículo explicaba el fenómeno haciendo uso de las estadísticas del
movimiento térmico de los átomos individuales que forman un fluido. El
movimiento browniano había desconcertado a la comunidad científica desde su
descubrimiento unas décadas atrás. La explicación de Einstein proporcionaba una
evidencia experimental incontestable sobre la existencia real de los átomos. El
artículo también aportaba un fuerte impulso a la mecánica estadística y a la
teoría cinética de los fluidos, dos campos que en aquella época permanecían
controvertidos.
Antes de este trabajo los átomos se consideraban un concepto útil en física y
química, pero la mayoría de los científicos no se ponían de acuerdo sobre su
existencia real. El artículo de Einstein sobre el movimiento atómico entregaba a
los experimentalistas un método sencillo para contar átomos mirando a través de
un microscopio ordinario.
Wilhelm Ostwald, uno de los líderes de la escuela antiatómica, comunicó a Arnold
Sommerfeld que había sido transformado en un creyente en los átomos por la
explicación de Einstein del movimiento browniano.
Efecto fotoeléctrico
Artículo principal: Efecto
fotoeléctrico
El segundo artículo se titulaba Un punto de vista heurístico sobre la
producción y transformación de luz. En él Einstein proponía la idea de "quanto"
de luz (ahora llamados fotones) y mostraba cómo se podía utilizar este concepto
para explicar el efecto fotoeléctrico.
La teoría de los cuantos de luz fue un fuerte indicio de la dualidad
onda-corpúsculo y de que los sistemas físicos pueden mostrar tanto propiedades
ondulatorias como corpusculares. Este artículo constituyó uno de los pilares
básicos de la mecánica cuántica. Una explicación completa del efecto
fotoeléctrico solamente pudo ser elaborada cuando la teoría cuántica estuvo más
avanzada. Por este trabajo, y por sus contribuciones a la física teórica,
Einstein recibió el Premio Nobel de Física de 1921.
Relatividad especial
Artículo principal: Teoría de la
Relatividad Especial
Una de las fotografías tomadas del eclipse de 1919 durante la expedición de
Arthur Eddington, la cual confirmó las
predicciones de Einstein acerca de la fuerza o luz gravitacional.
El tercer artículo de Einstein de ese año se titulaba Zur Elektrodynamik
bewegter Körper ("Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento"). En
este artículo Einstein introducía la teoría de la relatividad especial
estudiando el movimiento de los cuerpos y el electromagnetismo en ausencia de la
fuerza de interacción gravitatoria.
La relatividad especial resolvía los problemas abiertos por el experimento de
Michelson-Morley en el que se había demostrado que las ondas electromagnéticas
que forman la luz se movían en ausencia de un medio. La velocidad de la luz es,
por lo tanto, constante y no relativa al movimiento. Ya en 1894 George
Fitzgerald había estudiado esta cuestión demostrando que el experimento de
Michelson-Morley podía ser explicado si los cuerpos se contraen en la dirección
de su movimiento. De hecho, algunas de las ecuaciones fundamentales del artículo
de Einstein habían sido introducidas anteriormente (1903) por Hendrik Lorentz,
físico holandés, dando forma matemática a la conjetura de Fitzgerald.
Esta famosa publicación está cuestionada como trabajo original de Einstein,
debido a que en ella omitió citar toda referencia a las ideas o conceptos
desarrolladas por estos autores así como los trabajos de Poincaré. En realidad
Einstein desarrollaba su teoría de una manera totalmente diferente a estos
autores deduciendo hechos experimentales a partir de principios fundamentales y
no dando una explicación fenomenológica a observaciones desconcertantes. El
mérito de Einstein estaba por lo tanto en explicar lo sucedido en el experimento
Michelson-Morley como consecuencia final de una teoría completa y elegante
basada en principios fundamentales y no como una explicación ad-hoc o
fenomenológica de un fenómeno observado.
Su razonamiento se basó en dos axiomas simples: En el primero reformuló el
principio de simultaneidad, introducido por Galileo siglos antes, por el que las
leyes de la física deben ser invariantes para todos los observadores que se
mueven a velocidades constantes entre ellos, y el segundo, que la velocidad de
la luz es constante para cualquier observador. Este segundo axioma,
revolucionario, va más allá de las consecuencias previstas por Lorentz o
Poincaré que simplemente relataban un mecanismo para explicar el acortamiento de
uno de los brazos del experimento de Michelson y Morley. Este postulado implica
que si un destello de luz se lanza al cruzarse dos observadores en movimiento
relativo, ambos verán alejarse la luz produciendo un círculo perfecto con cada
uno de ellos en el centro. Si a ambos lados de los observadores se pusiera un
detector, ninguno de los observadores se pondría de acuerdo en qué detector se
activó primero (se pierden los conceptos de tiempo absoluto y simultaneidad).
La teoría recibe el nombre de "teoría especial de la relatividad" o "teoría
restringida de la relatividad" para distinguirla de la Teoría general de la
relatividad, que fue introducida por Einstein en 1915 y en la que se consideran
los efectos de la gravedad y la aceleración.
Equivalencia masa-energía
La famosa ecuación es mostrada en Taipei 101 durante el evento del año mundial
de la física en 2005.
Artículo principal: Equivalencia entre
masa y energía
El cuarto artículo de aquel año se titulaba Ist die Trägheit eines Körpers
von seinem Energieinhalt abhängig? ("¿Depende la inercia de un cuerpo de su
contenido de energía?") y mostraba una deducción de la ecuación de la
relatividad que relaciona masa y energía. En este artículo se decía que "la
variación de masa de un objeto que emite una energía L es L/V²", donde V era la
notación para la velocidad de la luz usada por Einstein en 1905.
Esta ecuación implica que la energía E de un
cuerpo en reposo es igual a su
masa m multiplicada por la velocidad de
la luz al cuadrado:
Muestra cómo una partícula con masa posee un tipo de energía, "energía en
reposo", distinta de las clásicas energía cinética y energía potencial. La
relación masa - energía se utiliza comúnmente para explicar cómo se produce la
energía nuclear; midiendo la masa de núcleos atómicos y dividiendo por el número
atómico se puede calcular la energía de enlace atrapada en los núcleos atómicos.
Paralelamente, la cantidad de energía producida en la fisión de un núcleo
atómico se calcula como la diferencia de masa entre el núcleo inicial y los
productos de su desintegración multiplicada por la velocidad de la luz al
cuadrado.
Relatividad general
Artículo principal:
Teoría General de la Relatividad
En noviembre de 1915 Einstein presentó una serie de conferencias en la Academia
de Ciencias de Prusia en las que describió la teoría de la relatividad general.
La última de estas charlas concluyó con la presentación de la ecuación que
reemplaza a la ley de gravedad de Newton. En esta teoría todos los observadores
son considerados equivalentes y no únicamente aquellos que se mueven con una
velocidad uniforme. La gravedad no es ya una fuerza o acción a distancia, como
era en la gravedad newtoniana, sino una consecuencia de la curvatura del
espacio-tiempo. La teoría proporcionaba las bases para el estudio de la
cosmología y permitía comprender características esenciales del Universo, muchas
de las cuales no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de
Einstein.
La relatividad general fue obtenida por Einstein a partir de razonamientos
matemáticos, experimentos hipotéticos (Gedanken experiment) y rigurosa
deducción matemática sin contar realmente con una base experimental. El
principio fundamental de la teoría era el denominado principio de equivalencia.
A pesar de la abstracción matemática de la teoría, las ecuaciones permitían
deducir fenómenos comprobables. En 1919 Arthur Eddington fue capaz de medir,
durante un eclipse, la desviación de la luz de una estrella pasando cerca del
Sol, una de las predicciones de la relatividad general. Cuando se hizo pública
esta confirmación la fama de Einstein se incrementó enormemente y se consideró
un paso revolucionario en la física. Desde entonces la teoría se ha verificado
en todos y cada uno de los experimentos y verificaciones realizados hasta el
momento.
A pesar de su popularidad, o quizás precisamente por ella, la teoría contó con
importantes detractores entre la comunidad científica que no podían aceptar una
física sin un Sistema de referencia absoluto.
Estadísticas de Bose-Einstein
Artículo principal:
Estadística de Bose-Einstein
En 1924 Einstein recibió un artículo de un joven físico indio, Satyendra Nath
Bose, describiendo a la luz como un gas de fotones y pidiendo la ayuda de
Einstein para su publicación. Einstein se dio cuenta de que el mismo tipo de
estadísticas podían aplicarse a grupos de átomos y publicó el artículo,
conjuntamente con Bose, en alemán, la lengua más importante en física en la
época. Las estadísticas de Bose-Einstein explican el comportamiento de grupos de
partículas con spin entero, es decir, que pueden estar en el mismo sitio en un
momento dado bosones
El Instituto de Estudios Avanzados
Einstein dedicó sus últimos años de trabajo a la búsqueda de un marco unificado
de las leyes de la física. A esta teoría la llamaba Teoría de Campo Unificada.
Einstein intentó unificar la formulación de las fuerzas fundamentales de la
naturaleza mediante un modelo en el que, bajo las condiciones apropiadas, las
diferentes fuerzas surgirían como manifestación de una única fuerza. Sus
intentos fracasaron ya que las fuerzas nuclear fuerte y débil no se entendieron
en un marco común hasta los años 1970, después de numerosos experimentos en
física de altas energías y ya pasados quince años desde la muerte de Einstein.
Este objetivo sigue siendo perseguido por la moderna física teórica. Los
intentos recientes más destacados para alcanzar una teoría de unificación son
las teorías de supersimetría y la teoría de cuerdas.
Actividad política
Albert Einstein tuvo siempre una inclinación hacia la política y al compromiso
social como científico, interesándose profundamente por las relaciones entre
ciencia y sociedad. Fue cofundador del Partido Liberal Democrático alemán. Con
el auge del movimiento nacional-socialista en Alemania, Einstein dejó su país y
se nacionalizó estadounidense. En plena Segunda Guerra Mundial apoyó una
iniciativa de Robert Oppenheimer para iniciar el programa de desarrollo de armas
nucleares conocido como Proyecto Manhattan, ya que consideró esta la única forma
de amedrentar a los gobiernos alemán y japonés. Pero Einstein siempre quiso que
estas armas nucleares no fueran utilizadas.
Einstein y Oppenheimer
En mayo de 1949, Monthly Review publicó (en Nueva York) un artículo suyo
bajo el título de ¿Por qué el socialismo? en el que reflexiona sobre la
historia[3]
, las conquistas y las consecuencias de la "anarquía económica de la sociedad
capitalista", artículo que hoy sigue teniendo vigencia. Una parte muy citada del
mismo habla del papel de los medios privados en relación a las posibilidades
democráticas de los países:
El capital privado tiende a concentrarse en pocas
manos, en parte debido a la competencia entre los capitalistas, y en parte
porque el desarrollo tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan
la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más
pequeñas. El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado
cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso en una sociedad
organizada políticamente de forma democrática. Esto es así porque los miembros
de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos,
financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas
privados quienes, para todos los propósitos prácticos, separan al electorado de
la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo de hecho no
protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la
población.
Albert Einstein, Why Socialism?
Hay que tener en cuenta que Einstein fue un enardecido activista político muy
perseguido durante la caza de brujas del senador anticomunista McCarthy por
manifestar opiniones de carácter anti-imperialista, aunque se salvó por aportar
grandes avances científicos de los que el gobierno estadounidense se valió para
su expansión armamentística.
Originario de una familia judía asimilada abogó por la causa sionista, aunque
hasta 1947 se había mostrado más partidario de un estado común entre árabes y
judíos. El Estado de Israel se creó en 1948. Cuando Chaim Weizmann, el primer
presidente de Israel y viejo amigo de Einstein, murió en 1952, Abba Eban,
embajador israelí en EE.UU., le ofreció la presidencia. Einstein rechazó el
ofrecimiento diciendo "Estoy profundamente conmovido por el ofrecimiento del
Estado de Israel y a la vez tan entristecido que me es imposible aceptarlo".
En sus últimos años fue un pacifista convencido y se dedicó al establecimiento
de un utópico Gobierno Mundial que permitiría a las naciones trabajar juntas y
abolir la guerra. En esta época lanzó el conocido Manifiesto Russell-Einstein
que hacía un llamado a los científicos para unirse en favor de la desaparición
de las armas nucleares. Este documento sirvió de inspiración para la posterior
fundación de las Conferencias Pugwash que en 1995 se hicieron acreedoras del
Premio Nobel de la Paz.
Creencias religiosas
Einstein creía en un "Dios que se revela en la armonía de todo lo que existe,
no en un Dios que se interesa en el destino y las acciones del hombre".
Deseaba conocer "cómo Dios había creado el mundo". En algún momento
resumió sus creencias religiosas de la manera siguiente: "Mi religión
consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela
en los más pequeños detalles que podemos percibir con nuestra frágil y débil
mente".
La más bella y profunda emoción que nos es dado
sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera
ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y
sentir el encanto y el asombro, esta prácticamente muerto. Saber que aquello que
para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta como la más
alta sabiduría y la mas radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas
facultades solo pueden comprender en sus formas mas primitivas. Ese
conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión.
En cierta ocasión, en una reunión, se le preguntó a Einstein si creía o no en un
Dios a lo que respondió: "Creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al
orden matemático del Universo".
Una cita más larga de Einstein aparece en Science, Philosophy, and Religion,
A Symposium (Simposio de ciencia, filosofía y religión), publicado por la
Conferencia de Ciencia, Filosofía y Religión en su Relación con la Forma de Vida
Democrática:
Cuanto más imbuido esté un hombre en la ordenada
regularidad de los eventos, más firme será su convicción de que no hay lugar
—del lado de esta ordenada regularidad— para una causa de naturaleza distinta.
Para ese hombre, ni las reglas humanas ni las "reglas divinas" existirán como
causas independientes de los eventos naturales. De seguro, la ciencia nunca
podrá refutar la doctrina de un Dios que interfiere en eventos naturales, porque
esa doctrina puede siempre refugiarse en que el conocimiento científico no puede
posar el pie en ese tema. Pero estoy convencido de que tal comportamiento de
parte de las personas religiosas no solamente es inadecuado sino también fatal.
Una doctrina que se mantiene no en la luz clara sino en la oscuridad, que ya ha
causado un daño incalculable al progreso humano, necesariamente perderá su
efecto en la humanidad. En su lucha por el bien ético, las personas religiosas
deberían renunciar a la doctrina de la existencia de Dios, esto es, renunciar a
la fuente del miedo y la esperanza, que en el pasado puso un gran poder en manos
de los sacerdotes. En su labor, deben apoyarse en aquellas fuerzas que son
capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en la misma humanidad. Esto
es de seguro, una tarea más difícil pero incomparablemente más meritoria y
admirable.
En una carta fechada en marzo de 1954, que fue incluida en el libro Albert
Einstein: su lado humano (en inglés), editado por Helen Dukas y Banesh
Hoffman y publicada por Princeton University Press, Einstein dice:
Por supuesto era una mentira lo que se ha leído
acerca de mis convicciones religiosas; una mentira que es repetida
sistemáticamente. No creo en un Dios personal y no lo he negado nunca sino que
lo he expresado claramente. Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso es
la ilimitada admiración por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia
puede revelarla. [...] No creo en la inmortalidad del individuo, y considero que
la ética es de interés exclusivamente humano, sin ninguna autoridad sobrehumana
sobre él.
Vídeo de YouTube (en inglés) que deja claro realmente
que somos Conciencia Pura y la forma en que todos
estamos conectados en una enorme red de conciencia. Al
observar este vídeo, se puede entender fácilmente cómo
nuestras visualizaciones, hechas con sentimiento, puede
irradiar amor puro incondicional en toda la conciencia
colectiva. El vídeo se llama la Matriz de la Ilusión:
http://www.hemuz.org/SCIENCE/The-Matrix-of-Illusion
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