Войти
Автомобильный портал - Двигатель. Замена свечей. Подсветка. Права и вождение
  • Эпифиз - квантовый компьютер в головном мозге
  • Как правильно купить квартиру через аукцион: каковы риски и особенности такого приобретения для покупателя?
  • Знак зодиака Стрелец: описание и характеристика
  • Знак зодиака Стрелец: описание и характеристика
  • Анахата чакра — за что отвечает и как ее раскрыть Кундалини йога от Майи Файнс
  • Притча о лжи Почему сила в правде
  • В чем состоит сущность гипотезы планка. Гипотеза Планка о световых квантах

    В чем состоит сущность гипотезы планка. Гипотеза Планка о световых квантах

    3. Развитие гипотезы Планка. Квант действия

    При построении своей теории равновесного теплового излучения Планк исходил из предположения, что вещество представляет собой совокупность электронных осцилляторов, при посредстве которых и происходит обмен энергией между материей и излучением. Такой осциллятор представляет собой материальную точку, удерживаемую около своего положения равновесия силой. Величина этой силы возрастает пропорционально отклонению от положения равновесия, и осциллятор является механической системой, характеризуемой одним своеобразным свойством. Это свойство заключается в том, что частота колебаний осциллятора не зависит от величины его амплитуды.

    Следуя Планку, определим квант энергии осциллятора как величину, равную произведению частоты этого осциллятора на постоянную h , и предположим, что при взаимодействии осциллятора с излучением он может терять или приобретать энергию только скачком, причем величина этого скачка равна соответствующему кванту энергии. Но в таком виде гипотеза квантования энергии оказывается применимой только в случае гармонических осцилляторов. Действительно, в общем случае системы, частота колебаний которой не постоянна, а зависит от амплитуды колебаний, введенное определение кванта энергии становится неоднозначным. Планк понимал необходимость дать более общую формулировку принципа квантования, применимую к любым механическим системам и совпадающую в частном случае гармонического осциллятора с приведенной выше. Он рассуждал следующим образом. Поскольку постоянная имеет размерность действия, т е. размерность произведения энергии на время или количества движения на путь, то ее можно рассматривать как элементарное количество действия, своего рода единицу действия в атомном мире. Рассмотрим теперь механическую систему, совершающую периодическое движение и характеризуемую только одной переменной, скажем, систему, состоящую из одной частицы, совершающей периодическое движение вдоль некоторой, прямой. Для такой системы можно вычислить интеграл действия по Мопертюи, который совпадает с интегралом действия, фигурирующим в принципе наименьшего действия, взятым по полному периоду движения.

    Эта величина является определенной характеристикой периодического движения. Требуя, чтобы она равнялась произведению целого числа на постоянную Планка, получаем новую формулировку принципа квантования, применимую к любому одномерному периодическому движению. Легко убедиться, что в частном случае гармонического осциллятора этот новый принцип полностью эквивалентен прежнему принципу квантования энергии. Чтобы придать принципу квантования более общую форму, Планку пришлось отказаться от первоначальной гипотезы квантования энергии и заменить ее гипотезой о квантовании действия.

    То, что в общей формулировке принципа квантования фигурирует именно действие, было одновременно и естественным, и несколько странным. Естественным потому, что эта величина играет существенную роль во всей аналитической механике согласно принципу Гамильтона и принципу наименьшего действия. Это в свою очередь привело к тому, что весь аппарат аналитической механики как бы уже был готов воспринять новый принцип квантования. Странным квантование именно действия казалось потому, что с чисто физической точки зрения трудно было понять, как такая величина, как действие, носящая довольно абстрактный характер и не удовлетворяющая непосредственно никаким законам сохранения, может представлять собой характеристику дискретности процессов атомного мира.

    Действие всегда выражается в виде произведения некоторых величин, имеющих геометрическую природу, на соответствующие величины, имеющие динамическую природу. Пары этих величин образуют в аналитической механике канонически сопряженные переменные. Так, интеграл, фигурирующий в принципе наименьшего действия Мопертюи, есть криволинейный интеграл от количества движения вдоль траектории. И своего рода дискретность действия, выражаемая введением постоянной Планка, указывает на наличие определенной взаимосвязи между пространством и временем, с одной стороны, и динамическими явлениями, которые мы пытаемся локализовать в этом пространстве и времени, с другой. Эта взаимосвязь носит совершенно новый характер, абсолютно чуждый концепциям классической физики. И в этом заключается глубокое и революционное значение идей, положенных Планком в основу теории равновесного излучения черного тела.

    Планк исходил из предположения, что вещество может испускать излучение не непрерывно, а только отдельными конечными порциями. Это, однако, не влечет за собой однозначного предположения о дискретности структуры излучения. Можно построить две различные теории, покоящиеся на двух противоположных предположениях относительно характера поглощения излучения веществом. В основе первой, пожалуй, более последовательной и завоевавшей впоследствии всеобщее признание, лежит предположение о том, что элементы вещества, например электронные осцилляторы, могут находиться только в таких состояниях движения, которые соответствуют квантованным значениям энергии. Отсюда непосредственно следует, что как испускание, так и поглощение излучения может происходить только дискретно отдельными порциями, или квантами. Это в свою очередь необходимо влечет за собой утверждение о дискретности структуры излучения.

    Смущенный этим непонятным следствием своих собственных идей, Планк долгое время пытался развивать другую, менее радикальную форму квантовой теории, в которой только испускание излучения носило дискретный характер, а поглощение оставалось непрерывным. Считалось, что вещество может непрерывно поглощать падающее на него излучение, но испускать его оно может лишь дискретно, отдельными квантами. Легко понять цель, которую Планк преследовал. Он старался защитить и сохранить прежнее представление о непрерывной природе излучения, поскольку казалось, что только в этом случае квантовая теория не будет противоречить волновой теории, нашедшей неоднократные подтверждения в многочисленных и весьма точных экспериментах.

    Однако, несмотря на всю изобретательность, вложенную Планком в развитие этой формы квантовой теории, она была опровергнута дальнейшим ходом физики и, в частности, эйнштейновым объяснением фотоэффекта и успехом теории атома Бора.

    Из книги Революция в физике автора де Бройль Луи

    5. Принцип наименьшего действия Уравнения динамики материальной точки в поле сил, обладающих потенциалом, можно получить, исходя из принципа, который в общем виде носит название принципа Гамильтона, или принципа стационарного действия. Согласно этому принципу, из всех

    Из книги Молния и гром автора Стекольников И С

    2. Теория излучения черного тела. Квант действия Планка Начало развитию квантовой теории положили относящиеся к 1900 г. работы Макса Планка по теории излучения черного тела. Попытка построить теорию излучения черного тела на основе законов классической физики привела к

    Из книги Занимательно о космогонии автора Томилин Анатолий Николаевич

    Из книги Движение. Теплота автора Китайгородский Александр Исаакович

    III. Действия, производимые молнией 1. Как часто возникает молния? Не везде на земле грозы бывают одинаково часто.В некоторых жарких, тропических местах грозы происходят круглый год - почти каждый день. В других же местах, расположенных в северных районах, грозы бывают

    Из книги История лазера автора Бертолотти Марио

    Падение небулярной гипотезы Начало штурма Помните, рассуждения П. Лапласа начинались с перечисления особенностей солнечной системы. Затем он построил гипотезу, наилучшим образом, как ему казалось, объясняющую все указанные особенности. Но именно с них начались у

    Из книги Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации автора Горелик Геннадий Ефимович

    Последний толчок и крах небулярной гипотезы К 1900 году противоречий в небулярной гипотезе Лапласа накопилось уже столько, что стало очевидно: наступает время ее замены! Однако для окончательного ее падения нужен был толчок. Нужен был такой факт, который, будучи всем

    Из книги Атомная проблема автора Рэн Филипп

    Гипотезы, гипотезы, гипотезы… Гипотеза К. Вейцзеккера. 1943 год начался для гитлеровцев рейха весьма несчастливо: «Русские все еще обороняются», - говорили в штабах. Но господа генералы знали, что советские войска не только оборонялись. «Разгромленные», по убеждению

    Из книги 6. Электродинамика автора Фейнман Ричард Филлипс

    Коэффициент полезного действия При помощи различных машин можно заставить источники энергии производить различную работу – поднимать грузы, двигать станки, перевозить грузы и людей.Можно подсчитать количество энергии, вложенной в машину, и значение полученной от нее

    Из книги Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности автора Кумар Манжит

    Закон Планка Теоретическая ситуация, как описывают, была следующей. Когда в воскресенье 7 октября 1900 г. X. Рубенс со своей женой посетил Планков, он рассказал Планку об измерениях на длинах волн до 50 мкм, которые он произвел вместе с Ф. Курлбаумом в Берлинском институте. Эти

    Из книги автора

    Признание гипотезы Бора Мы можем спросить, как же появилась теория Бора. Резерфорд, которому Бор послал свою рукопись для публикации, представил ее в престижный английский журнал Philosophical Magazine. Это предполагало, что он поддерживает ее, даже несмотря на то, что когда Бор

    Из книги автора

    Из книги автора

    Альфа, бета, Гамов и «Новый кризис теории квант» Джаз-банд, по существу, распался в 1928 году, когда между двумя мушкетерами пробежала черная кошка, а третий - Георгий Гамов - отправился в Европу. В университет он поступил раньше своих друзей, раньше закончил и поехал на

    Из книги автора

    Глава II Принцип действия ядерных бомб Напомнив некоторые общие сведения из области ядерной физики, мы можем перейти к изложению принципа действия ядерных бомб.Все ядерные бомбы делятся на две большие группы: бомбы, основанные на реакции деления, называемые иногда

    Из книги автора

    II. Защита от поражающего действия ядерных бомб 1. Защита от светового излучения.Самая надежная защита от светового излучения заключается в том, чтобы не быть застигнутым вспышкой врасплох. Мы уже говорили, что световое излучение распространяется прямолинейно и

    Из книги автора

    Глава 19 ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ Добавление, сделанное после лекцииКогда я учился в школе, наш учитель фи­зики, по фамилии Бадер, однажды зазвал меня к себе после урока и сказал: «У тебя вид такой, как будто тебе все страшно надоело; послу­шай-ка об одной интересной

    Из книги автора

    ЧАСТЬ I. Квант Коротко говоря, то, что я сделал, можно описать только как акт отчаяния.Макс ПланкБыло ощущение, что земля уходит из-под ног, нигде не было видно того, на что можно опереться, на чем можно что-то построить.Альберт ЭйнштейнТот, кто не испытал потрясения,

    Окружающий нас мир сегодня кардинально отличается по технологиям от всего, что было привычно в обществе еще сотню лет назад. Все это стало вероятным только благодаря тому, что на заре двадцатого столетия исследователи смогли преодолеть барьер и осознать, наконец: любой элемент в самом маленьком масштабе действует не непрерывно. А открыл эту уникальную эру своей гипотезой талантливый ученый – Макс Планк.

    Рисунок 1. Квантовая гипотеза Планка. Автор24 - интернет-биржа студенческих работ

    Именем указанного физика названы:

    • одна из физических теорий,
    • научное сообщество в Германии,
    • квантовое уравнение,
    • астероид,
    • кратер на Луне,
    • современный космический телескоп.

    Изображение Планка было напечатано на купюрах и выбито на монетах. Такая выдающаяся личность своими предположениями смогла покорить общество и стать узнаваемым ученым еще при жизни.

    Макс Планк родился в середине девятнадцатого столетия в обычной небогатой немецкой семье. Его предки были служителями церкви и хорошими юристами. Высшее образование физик получил достаточно хорошее, но коллеги-исследователи в шутку называли его «самоучкой». Ключевые знания он получил посредством получения информации из книг.

    Формирование теории Планка

    Гипотеза Планка родилась из концепций, которые он изначально вывел теоретически. В своих научных работах он пытался описать принцип «наука важнее всего», а во время первой мировой войны ученый не потерял важные связи с зарубежными коллегами из небольших стран Германии. Неожиданные приход нацистов застал Планка его на должности руководителя большой научной группы – и исследователь стремился защитить своих коллег, помогал своим сотрудникам выехать за границу и сбежать от режима.

    Так что квантовая теория Планка была не единственной, за что его уважали. Стоит отметить, что ученый никогда не высказывал свое мнение в отношении действий Гитлера, очевидно осознавая, что может нанести не только себе вред, но и тем, кто нуждался в его помощи. К сожалению, многие представители научного мира не приняли такой позиции Планка и полностью прекратили переписку с ним. У него было пятеро детей, и только самый младший смог пережить отца. При этом современники подчеркивают, что только дома физик был самим собой – искренним и справедливым человеком.

    Еще с юношеских лет ученый был вовлечен в изучение принципов термодинамики, которые гласят, что любой физический процесс идет исключительно с увеличением хаоса и уменьшением массы или массы.

    Замечание 1

    Планк является первым, кто грамотно сформулировал определение термодинамической системы (в терминах энтропии, которая может наблюдаться только в этой концепции).

    Позже именно эта научная работа привела к тому, что была создана известная гипотеза Планка. Также он смог разделить физику и математику, разработав комплексный математический раздел. До талантливого физика все естественные науки имели смешанные корни, а эксперименты проводились на элементарном уровне одиночками в лабораториях.

    Гипотеза о квантах

    Исследуя энтропию электрических и магнитных волн в пределах терминов осцилляторов и опираясь на научные данные, Планк представил общественности и другим ученым универсальную формулу, которая впоследствии будет названа в честь своего создателя.

    Новое уравнение связывало между собой:

    • длину волны;
    • энергию и насыщенность действия электромагнитного поля;
    • температуру светового излучения, которое предназначалось в значительной мере для абсолютно черного вещества.

    После официального представления данной формулы коллеги Планка под руководством Рубенса в течение нескольких дней ставили эксперименты, чтобы с научной точки зрения подтвердить эту теорию. В результате, она оказалась абсолютно верной, но, чтобы обосновать теоретически вытекающую из этого уравнения гипотезу и при этом не допустить математических сложностей, ученому пришлось признать, что электромагнитная энергия излучается отдельными порциями, а не непрерывным потоком, как считалось ранее. Такой метод окончательно разрушил все существующие представления о твердом физическом теле. Квантовая теория Планка совершила настоящую революцию в физике.

    Современники считают, что изначально исследователь не осознавал значимость сделанного им открытия. Некоторое время представленная им гипотеза использовалась только как удобное решение для сокращения количества математических формул для вычисления. При этом Планк, как и его коллеги, применяли в своей работе непрерывные уравнения Максвелла.

    Смущала исследователей только постоянная $h$, которая никак не могла получить физический смысл. Только позже Пауль Эренфест и Альберт Эйнштейн, тщательно исследуя новые явления радиоактивности и изучая математические обоснования оптическим спектрам, смогли понять всю важность теории Планка. Известно, что научный доклад, на котором впервые была озвучена формула квантования энергии, открыл век новой физики.

    Использования теории Планка

    Замечание 2

    Благодаря закону Планка общественность получила весомый аргумент в пользу так называемой гипотезы Большого Взрыва, которая объясняет расширение и возникновение Вселенной в результате мощного взрыве с крайне высокой температурой.

    Считается, что на ранних этапах своего становления наша Вселенная была полностью заполнена неким излучением, спектральное свойство которого должно совпадать с лучеиспусканием черного тела.

    С тех пор мир только расширялся, а затем остыл до нынешней температуры. То есть, излучение, которое на сегодняшний день распространяется во Вселенной, по своему составу должно быть аналогичным альфа-излучению черного вещества с определенной температурой. В 1965 году Вильсон обнаружили данное излучение на длине магнитной волны 7.35 см, которое постоянно падает на нашу планету с одинаковой энергией абсолютно во всех направлениях. Вскоре стало понятно, что это явление может испускать только черное тело, которое возникло после Большого Взрыва. Итоговые показатели измерений свидетельствуют о том, что температура указанного вещества на сегодняшний день составляет 2,7 К.

    Применением теории теплового и электромагнитного излучения можно объяснить процессы, которые сопутствовали бы ядерному взрыву (так называемую «атомную зиму»). Мощный взрыв поднимет в верхние слои воздух колоссальные массы сажи и пыли. Как наиболее близкое к черному телу, сажа полностью поглощает практически все солнечное излучение, нагревается до максимального предела, а следом испускает лучеиспускание в обе стороны.

    В итоге на Землю попадает всего лишь половина излучения, которое приходит от Солнца, так как вторая половина будет направляться в противоположную от планеты сторону. Согласно расчетам ученым, средняя температура Земли снизится на 50 K (это температура ниже самой точки замерзания воды).

    В своих расчетах Планк выбрал наиболее простую модель излучающей системы (стенок полости) в виде гармонических осцилляторов (электрических диполей) со всевозможными собственными частотами. Здесь Планк следовал Рэлею. Но Планку пришла мысль связать с энергией осциллятора не его температуру, а его энтропию . Оказалось, что полученное выражение хорошо описывает экспериментальные данные (октябрь 1900 г.). Однако обосновать свою формулу Планк смог только в декабре 1900 года, после того, как более глубоко понял вероятностный смысл энтропии , на которую указал Больцман ().

    Термодинамическая вероятность – число возможных микроскопических комбинаций, совместимое с данным состоянием в целом.

    В данном случае это число возможных способов распределения энергии между осцилляторами. Однако, такой процесс подсчета возможен, если энергия будет принимать не любые непрерывные значения , а лишь дискретные значения , кратные некоторой единичной энергии . Эта энергия колебательного движения должна быть пропорциональна частоте.

    Итак, энергия осциллятора должна быть целым кратным некоторой единицы энергии , пропорциональной его частоте.

    Где n = 1, 2, 3…

    Минимальная порция энергии

    ,

    Где – постоянная Планка; и .

    То, что – это гениальная догадка Макса Планка.

    Принципиальное отличие вывода Планка от выводов Рэлея и других в том, что «не может быть и речи о равномерном распределении энергии между осцилляторами».

    Окончательный вид формулы Планка:

    Из формулы Планка можно получить и формулу Рэлея–Джинса, и формулу Вина, и закон Стефана–Больцмана.

    · В области малых частот, т.е. при ,

    Поэтому ,

    отсюда получается формула Рэлея–Джинса :

    · В области больших частот, при ,единицей в знаменателе можно пренебречь, и получается формула Вина :

    .

    · Из (1.6.1) можно получить закон Стефана–Больцмана :

    . (1.6.3)

    Введем безразмерную переменную , тогда

    .

    Подставив в (1.6.3) эти величины и проинтегрировав, получим:

    .

    То есть получили закон Стефана–Больцмана : .

    Таким образом, формула Планка полностью объясняла законы излучения абсолютно черного тела. Следовательно, гипотеза о квантах энергии была подтверждена экспериментально, хотя сам Планк не слишком благосклонно относился к гипотезе о квантовании энергии. Тогда было совершенно не ясно, почему волны должны излучаться порциями.

    Для универсальной функции Кирхгофа Планк вывел формулу:

    . (1.6.4)

    Где с – скорость света.

    излучения черного тела во всем интервале частот и температур (рис. 1.3). Теоретически вывод этой формулы М. Планк представил 14 декабря 1900 г . на заседании Немецкого физического общества. Этот день стал датой рождения квантовой физики.

    Из формулы Планка, зная универсальные постоянные h , k и c , можно вычислить постоянную Стефана–Больцмана σ и Вина b . С другой стороны, зная экспериментальные значения σиb , можно вычислить h и k (именно так было впервые найдено числовое значение постоянной Планка).

    Таким образом, формула Планка не только хорошо согласуется с экспериментальными данными, но и содержит в себе частные законы теплового излучения. Следовательно, формула Планка является полным решением основной задачи теплового излучения, поставленной Кирхгофом. Ее решение стало возможным лишь благодаря революционной квантовой гипотезе Планка.

    Физика - самая загадочная из всех наук. Физика дает нам понимание окружающего мира. Законы физики абсолютны и действуют на всех без исключения, не взирая на лица и социальный статус.

    Данная статья предназначена для лиц старше 18 лет

    А вам уже исполнилось 18?

    Фундаментальные открытия в области квантовой физики

    Исаак Ньютон, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн и многие другие — великие проводники человечества в удивительном мире физики, которые подобно пророкам открыли человечеству величайшие тайны мироздания и возможности управления физическими явлениями. Их светлые головы рассекли тьму невежества неразумного большинства и подобно путеводной звезде указали путь человечеству во мраке ночи. Одним из таких проводников в мире физики стал Макс Планк — отец квантовой физики.

    Макс Планк не только основоположник квантовой физики, но и автор всемирно известной квантовой теории. Квантовая теория — важнейшая составляющая квантовой физики. Простыми словами, данная теория описывает движение, поведение и взаимодействие микрочастиц. Основатель квантовой физики также принес нам и множество других научных трудов, которые стали краеугольными камнями современной физики:

    • теория теплового излучения;
    • специальная теория относительности;
    • исследования в области термодинамики;
    • исследования в области оптики.

    Теория квантовой физики о поведении и взаимодействии микрочастиц стала основой для физики конденсированного состояния, физики элементарных частиц и физики высоких энергий. Квантовая теория объясняет нам суть множества явлений нашего мира — от функционирования электронных вычислительных машин до строения и поведения небесных тел. Макс Планк, создатель данной теории, благодаря своему открытию позволил нам постигнуть истинную суть многих вещей на уровне элементарных частиц. Но создание данной теории — далеко не единственная заслуга ученого. Он стал первым, кто открыл фундаментальный закон Вселенной — закон сохранения энергии. Вклад в науку Макса Планка сложно переоценить. Если говорить кратко, то его открытия бесценны для физики, химии, истории, методологии и философии.

    Квантовая теория поля

    В двух словах, квантовая теория поля — это теория описания микрочастиц, а также их поведения в пространстве, взаимодействия между собой и взаимопревращения. Данная теория изучает поведение квантовых систем в рамках, так называемых степеней свободы. Это красивое и романтичное название многим из нас толком ничего не говорит. Для чайников, степени свободы — это количество независимых координат, которые необходимы для обозначения движения механической системы. Простыми словами, степени свободы — это характеристики движения. Интересные открытия в области взаимодействия элементарных частиц совершил Стивен Вайнберг. Он открыл так называемый нейтральный ток — принцип взаимодействия между кварками и лептонами, за что и получил Нобелевскую премию в 1979-ом году.

    Квантовая теория Макса Планка

    В девяностых годах восемнадцатого века немецкий физик Макс Планк занялся изучением теплового излучения и в итоге получил формулу для распределения энергии. Квантовая гипотеза, которая родилась в ходе данных исследований, положила начало квантовой физике, а также квантовой теории поля, открытой в 1900-ом году. Квантовая теория Планка заключается в том, что при тепловом излучении продуцируемая энергия исходит и поглощается не постоянно, а эпизодически, квантово. 1900-ый год, благодаря данному открытию, которое совершил Макс Планк, стал годом рождения квантовой механики. Также стоит упомянуть о формуле Планка. Если говорить кратко, то ее суть следующая — она основана на соотношении температуры тела и его излучения.

    Квантово-механическая теория строения атома

    Квантово-механическая теория строения атома является одной из базовых теорий понятий в квантовой физике, да и в физике вообще. Данная теория позволяет нам понять строение всего материального и открывает завесу тайны над тем, из чего же на самом деле состоят вещи. А выводы, исходя из данной теории, получаются весьма неожиданные. Рассмотрим строение атома кратко. Итак, из чего же на самом деле состоит атом? Атом состоит из ядра и облака электронов. Основа атома, его ядро, содержит в себе почти всю массу самого атома — более 99 процентов. Ядро всегда имеет положительный заряд, и он определяет химический элемент, частью которого является атом. Самым интересным в ядре атома является то, что он содержит в себе практически всю массу атома, но при этом занимает лишь одну десятитысячную его объема. Что же из этого следует? А вывод напрашивается весьма неожиданный. Это значит, что плотного вещества в атоме — всего лишь одна десятитысячная. А что же занимает все остальное? А все остальное в атоме — электронное облако.

    Электронное облако — это не постоянная и даже, по сути, не материальная субстанция. Электронное облако — это лишь вероятность появления электронов в атоме. То есть ядро занимает в атоме лишь одну десятитысячную, а все остальное — пустота. И если учесть, что все окружающие нас предметы, начиная от пылинок и заканчивая небесными телами, планетами и звездами, состоят из атомов, то получается, что все материальное на самом деле более чем на 99 процентов состоит из пустоты. Эта теория кажется вовсе невероятной, а ее автор, как минимум, заблуждающимся человеком, ведь вещи, существующие вокруг, имеют твердую консистенцию, имеют вес и их можно осязать. Как же он могут состоять из пустоты? Не закралась ли ошибка в эту теорию строения вещества? Но ошибки тут никакой нет.

    Все материальные вещи кажутся плотными лишь за счет взаимодействия между атомами. Вещи имеют твердую и плотную консистенцию лишь за счет притяжения или же отталкивания между атомами. Это и обеспечивает плотность и твердость кристаллической решетки химических веществ, из которых и состоит все материальное. Но, интересный момент, при изменении, например, температурных условий окружающей среды, связи между атомами, то есть их притяжение и отталкивание может слабеть, что приводит к ослаблению кристаллической решетки и даже к ее разрушению. Именно этим объясняется изменение физических свойств веществ при нагревании. Например, при нагревании железа оно становится жидким и ему можно придать любую форму. А при таянии льда, разрушение кристаллической решетки приводит к изменению состояния вещества, и из твердого оно превращается в жидкое. Это яркие примеры ослабления связей между атомами и, как следствие, ослабления или разрушения кристаллической решетки, и позволяют веществу стать аморфным. А причина таких загадочных метаморфоз как раз в том, что вещества лишь на одну десятитысячную состоят из плотной материи, а все остальное — пустота.

    И вещества кажутся твердыми лишь по причине прочных связей между атомами, при ослаблении которых, вещество видоизменяется. Таким образом, квантовая теория строения атома позволяет совершенно по-другому взглянуть на окружающий мир.

    Основатель теории атома,Нильс Бор, выдвинул интересную концепцию о том, что электроны в атоме не излучают энергию постоянно, а лишь в момент перехода между траекториями своего движения. Теория Бора помогла объяснить многие внутриатомные процессы, а также сделала прорыв в области такой науки, как химия, объясняя границу таблицы, созданной Менделеевым. Согласно , последний элемент, способный существовать во времени и пространстве, имеет порядковый номер сто тридцать семь, а элементы, начиная со сто тридцать восьмого, существовать не могут, так как их существование противоречит теории относительности. Также, теория Бора объяснила природу такого физического явления, как атомные спектры.

    Это спектры взаимодействия свободных атомов, возникающие при излучении энергии между ними. Такие явления характерны для газообразных, парообразных веществ и веществ в состоянии плазмы. Таким образом, квантовая теория сделала революцию в мире физики и позволила продвинуться ученым не только в сфере этой науки, но и в сфере многих смежных наук: химии, термодинамики, оптики и философии. А также позволила человечеству проникнуть в тайны природы вещей.

    Еще очень многое надлежит перевернуть человечеству в своем сознании, чтобы осознать природу атомов, понять принципы их поведения и взаимодействия. Поняв это, мы сможем понять и природу окружающего нас мира, ведь все, что нас окружает, начиная с пылинок и заканчивая самим солнцем, да и мы сами — все состоит из атомов, природа которых загадочна и удивительна и таит в себе еще массу тайн.

    Сущность гипотезы Планка заключалась в том, что испускание и поглощение электромагнитной энергии атомами и молекулами происходит не непрерывно, как считалось до того, а прерывно, дискретно, так сказать, "порциями", или "квантами", как предложил называть Планк позже. (От немецкого Quantum -- количество, масса.). Энергия квантов, их вес и размеры, утверждал Планк, могут быть измерены.

    "Чтобы выйти из... затруднительного положения -- пишет Луи де Бройль, -- Макс Планк применил в 1900 г. героическое средство: он ввел в теорию „черного излучения" совершенно новый элемент, неведомый классической физике -- "квант действия", т. е. постоянную, носящую теперь его имя. Предположив, что в веществе существуют электроны, способные совершать гармонические колебания частотой около положения равновесия, Планк допускает, что электроны эти могут отдавать или заимствовать энергию лишь в форме конечных количеств, равных ". Итог своих размышлений (или, как он скромно именовал, свою "предварительную рабочую гипотезу") Планк изложил перед небольшой аудиторией на заседании Немецкого физического общества в институте имени Гельмгольца.

    Планку шел сорок третий год. Худощавый, лысеющий, по-юношески подвижный, энергичный, он докладывал с кафедры о новой формуле излучения взволнованно, увлеченно. Однако ни сам Планк, ни тем более его слушатели не понимали важности, а точнее, грандиозности происходящего. Доклад, уместившийся потом на девяти небольших страницах, назывался "К теории закона распределения энергии в нормальном спектре". Казалось, узкий руг лиц, причастных к спектроскопии, обсуждает довольно узкий вопрос. Гениальная мысль, осенившая Планка, представлялась просто "остроумным вольтом", позволяющим улучшить теорию одного хотя и интересного, но весьма частного явления. Только и всего.

    А между тем это рождалась совершенно новая ветвь естествознания -- квантовая физика. Таким образом, последние дни XIX столетия становились первыми днями истории новой физики, которая, как сокрушался потом известный петербургский профессор О. Д. Хвольсон, ознаменовалась появлением "странных и непонятных гипотез", каковых не было в физике старой.

    Физическая картина мира, начатая Галилеем и Ньютоном и завершенная Максвеллом и Гельмгольцем, соответствовала положению древних: природа не делает скачков (natura nоn facit saltus). В этой физической картине все основано на понятии непрерывности процессов. Гипотеза же квантов -- идея прерывности -- заставляла взглянуть на суть вещей иначе: природа делает скачки. Планк добавлял: "...и даже довольно странные...". (Если говорить о свете, то его излучение аналогично не непрерывно льющейся струе, а прерывистому ряду капель.)

    Излагая свой вывод, Планк рекомендовал проверить его. Присутствовавший на докладе талантливый физик Генрих Рубенс той же ночью сверил формулу с данными своих измерений спектра, а утром разыскал Планка и порадовал его, что совпадение получилось разительное. Да и вообще формула Планка потом всегда давала очень точное совпадение с экспериментальными измерениями.

    Гипотеза квантов способна была помочь науке выйти из кризиса.

    Но успех, как казалось, имел и теневую сторону. Ведь если допустить, что лучистая энергия испускается и поглощается только порциями, значит надо признать, что в световой волне она распределена не непрерывно, а сосредоточена в виде частиц света, корпускул. То есть поставить под сомнение волновую гипотезу Гюйгенса, которую отстояли в длительной битве с корпускулярной теорией такие умы, как Юнг, Френель, Максвелл. Да и не только это. Тут значило замахнуться и на большее -- на всю классическую физику!

    И Планк дрогнул, смешался.

    Сложилась, пожалуй, беспримерная в истории науки ситуация: подарив миру великую гипотезу, ее творец, испугавшись масштаба последствий, в течение ряда лет противодействовал тому, чтобы она укоренилась в науке. Он всегда стремился к единству физической картины мира. Во имя этого он отважился и на создание гипотезы квантов -- чтобы как-то заполнить пробел в классической физике. Он понимал ценность того, что добыла мысль человека в итоге многовековых поисков. Классическая физика, говорил он -- это "величественное сооружение чудесной красоты и гармонии". И он слишком им дорожил, чтобы на него посягнуть.

    Консервативный доктор Планк "выпустил джина из бутылки" и потерял покой. Ведь "введение гипотезы квантов, -- писал он, -- равносильно крушению классической теории, а не простому ее видоизменению, как в случае с теорией относительности"7. Он констатировал с горечью: "Ни один физический закон не обеспечен теперь от сомнений, всякая физическая истина считается доступной оспариванию. Дело имеет иногда такой вид, как будто в теоретической физике снова наступила пора первозданного хаоса.

    Собственная теория представлялась ему неким "чуждым и угрожающим взрывчатым снарядом". Он, казалось, готов был отказаться от нее -- только бы ничем не пострадала классическая теория!

    "Конечно -- говорил он и тогда и позже -- если бы гипотеза квантов во всех вопросах действительно превосходила классическую теорию либо по меньшей мере была ей равноценна, то ничто не мешало бы целиком пожертвовать всей классической теорией, больше того, на эту жертву необходимо было бы решиться".

    Он подчеркивает: "Если бы... превосходила". Если бы! Но лично он в этом превосходстве сомневался. Ведь и у гипотезы квантов не только сильные стороны, немало в ней и слабых... Проблема, лишь в какой-то мере решённая, высилась перед ним по-прежнему "всей своей жуткой громадой".

    И что же Планк предпринимает?

    В своих публичных выступлениях и лекциях, в дружеских беседах с физиками, в письмах к ним он советует, убеждает, он просит собратьев-ученых не отказываться от классической теории, не взрывать ее, а поддерживать и всячески оберегать, как можно меньше отходить от ее законов.

    "Прости меня, Ньютон" -- скажет впоследствии Эйнштейн. Эти шутливо-почтительные слова полны особого смысла. Прости, но мы не можем иначе, поскольку вперед нет другой дороги. В свое время ты поступил точно так же -- вспомни! И так будет всегда. Пойдем вперед и мы. И все-таки -- "прости меня, Ньютон". Эйнштейн, в общем-то, спрятался за шутку. Планк же чувствовал себя по-настоящему виноватым. И это порой надолго выбивало его из равновесия. Он не оставляет своих попыток вернуть все на прежнее место. "Мы столь многим обязаны Максвеллу, что было бы неблагодарным отказаться от его теории, -- говорил он А. Ф. Иоффе. -- Попробуйте, нельзя ли добиться таких же выводов, не порывая с Максвеллом". Он просил и постоянно напоминал: "… не идти дальше, чем это крайне необходимо... не посягать на самый свет..." -- "Лучше бы вы придумали, как понять факты, приведенные Эйнштейном, в рамках классической теории". "...Применять квант действия по возможности консервативно". И эти колебания, эти попытки продолжались не год, не два, а почти четверть века!

    Планк настойчиво пытался доказать и себе, и другим, что его теория выводится из классической. Его ученик, известный физик Макс фон Лауэ, писал потом: "...в течение многих лет Планк стремился уничтожить пропасть между классической и квантовой физикой или хотя бы перебросить мост между ними. Он потерпел неудачу, но его усилия не были напрасными, так как доказали невозможность успеха таких попыток".

    Впрочем, и сам Планк понимал все это. "Мои тщетные попытки как-то ввести квант действия в классическую теорию продолжались в течение ряда лет и стоили мне немалых трудов. Некоторые из моих коллег усматривали в этом своего рода трагедию. Но я был другого мнения об этом, потому что польза, которую я извлекал из этого углубленного анализа, была весьма значительной. Ведь теперь я точно знаю, что квант действия играет в физике гораздо большую роль, чем я вначале был склонен считать".

    Но это уже позднейшие комментарии -- 87-летнего ученого из его "Научной автобиографии", написанной на склоне дней. А летом 1910 г. Планк писал Вальтеру Нернсту: "Создавшееся ныне состояние теории, исполненное пробелов, стало невыносимым для каждого настоящего теоретика...". В одну из таких гнетущих минут, когда, казалось, каждая начертанная его рукой формула взывает к действию, он заявил: "...ясность должна быть достигнута в любом случае и любой ценой. Даже разочарование, если оно обосновано и окончательно, означает шаг вперед, а жертвы, связанные с отказом от принятого, с избытком искупаются сокровищами нового знания".

    Или -- позже: "Современная теоретическая физика может произвести впечатление старого, почтенного, но уже обветшавшего здания, в котором одна часть за другой начинает рушиться и даже самый фундамент начинает шататься".

    То, что XX век станет веком электричества, ни у кого не вызывало сомнений: слишком много фактов свидетельствовало об этом. Но никому не приходило на мысль, что начинавшийся век станет веком и атома. Дорогу в мир атома открывала теория Планка, его такая простая с виду формула:

    Но осознали это не сразу. Да и события началу развертывались крайне медленно...

    Планк утверждал, что "естественные науки не могут обойтись без философии". Какой смысл вкладывал он в эти слова?

    В молодости Планк одно время увлекался философией Эрнста Маха -- австрийского физиками философа-идеалиста, врага атомистики. В. И. Ленин потом разоблачил махизм как "путаницу, способную только смешать материализм с идеализмом"9. Планк, возможно, и не пришел бы к теории квантов, если бы не порвал с философией Маха.

    Впервые открыто против Маха он выступил в лекции "Единство физической картины мира" (1908). Между Планком и Махом началась острая полемика. Планк изменил своей обычной сдержанности. Он защищал атомистику и свободу создания гипотез, он говорил о великом значении эксперимента и призывал верить, что разум человека в силах постигнуть любой закон природы, как бы ни был он сложен и запутан.

    Из столкновения с Махом Планк сделал немаловажные выводы: "...не следует думать, -- писал он, -- что даже в самой точной из всех естественных наук можно продвигаться вперед без всякого миросозерцания".

    Каким же должно быть, по Планку, это миросозерцание? В статье "Отношение новейшей физики к механистическому мировоззрению" ученый говорит: "...чем запутаннее множество новых фактов, чем пестрее разнообразие новых идей, тем настоятельнее чувствуется... потребность в объединяющем миросозерцании". Миросозерцание должно быть здоровое, объединяющее, детерминистское -- только тогда оно ведет ученого по правильному пути. Понимал Планк и другое: естествознание способствует развитию философии.

    Планк писал: "Масштаб для оценки новой физической теории состоит не в ее наглядности, а в ее плодотворности". В этом смысле гипотеза квантов -- одна из самых плодотворных среди когда-либо существовавших теорий.

    Первым, кто "принял кванты Планка всерьез", был молодой Альберт Эйнштейн. В 1905 г. он пришел к мысли о двойственной природе света -- волновой и корпускулярной. Между волновыми свойствами (частотой) и корпускулярными (энергией квантов) существует количественная связь, определяемая квантом действия. На основе предложенной им гипотезы световых квантов Эйнштейн объяснил фотоэффект, люминесценцию, ионизацию газов и ряд других явлений, которых классическая физика объяснить не сумела.

    На Первом Сольвеевском конгрессе осенью 1911 г. гипотеза квантов была, так сказать, гвоздем программы. Лоренц назвал ее "прекрасной гипотезой". И все же о гипотезе квантов (о "порциях" света!) говорили или явно скептически (как, например, Анри Пуанкаре) или же с оттенком недоумения (как, например, Джеймс Джинс).

    Да и сам Планк еще не освободился от скепсиса, особенно по отношению к световым квантам Эйнштейна.

    Значение Первого Сольвеевского конгресса состоит в том, что он поставил гипотезу квантов в центр внимания ученого мира и, собственно, превратил ее из гипотезы в теорию.

    Огромное значение этой гипотезы для физики и химии открылось уже через два года, когда опубликовал свою теорию спектров и атомов Нильс Бор. Ему на основе квантовых представлений удалось объяснить закономерности линейчатых спектров. Правильность гипотезы квантов получила еще одно сильное подтверждение. Использовав представление о квантах энергии и введя свои известные постулаты, Бор усовершенствовал планетарную модель Резерфорда -- создал новую модель атома, легшую в основу будущей ядерной физики.

    Так был переброшен мост от теории теплового излучения и квантовых идей к загадке строения вещества.

    Планк говорит: "Обычно новые научные истины побеждают не так, что их противников убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу".

    Де Бройль писал потом, что гипотеза квантов "исподтишка вошла в науку". Однако ей не пришлось дожидаться смены поколений для своего признания. Она была признана значительно раньше. А Планка стали считать крупнейшим представителем европейской теоретической физики.

    Много позже в статье "Памяти Макса Планка" Эйнштейн напишет: "...именно закон излучения Планка дал первое точное определение абсолютных размеров атомов... убедительно показал, что, кроме атомистической структуры материи, существует своего рода атомистическая структура энергии, управляемая универсальной постоянной, введенной Планком".

    "Неотъемлемой характерной чертой физики XX в., -- говорит Макс Лауэ, -- является... открытая Планком универсальная физическая постоянная -- элементарный квант действия, который мы, следуя Планку, обозначаем через ".

    Над этой постоянной много думали, о ней много писали и спорили. И не без основания.

    "Проникая во все отделы физики -- отмечает О. Д. Хвольсон, -- она доказала свое мировое значение, показала, что она играет великую роль в явлениях физических; она начинает проникать и в химию. Какова физическая её сущность? Почему она так важна? Почему как бы вторгается (чтобы не сказать -- суется!) во всевозможные физические явления? Одним словом: что такое? Неизвестно и непонятно!"11

    "Таинственная постоянная -- великое открытие Макса Планка", -- констатирует Луи де Бройль. И далее: "...можно только восхищаться гениальностью Планка, который, изучая частное физическое явление, оказался в состоянии угадать один из самых основных и наиболее загадочных законов природы. Более сорока лет прошло со дня этого замечательного открытия, но мы все еще далеки от полного понимания значения этого закона и всех его следствий. День, когда была введена постоянная Планка, останется одной из самых замечательных дат в истории развития человеческой мысли"12.

    Дымка загадочности окружает постоянную Планка и по сей день. Вместе с тем -- это одна из важнейших так называемых универсальных постоянных современной физики. Она входит во все основные формулы квантовой физики, теории фотоэффекта, квантовой химии и даже встречается в таких, казалось бы, отдаленных областях какова, например, теория кристаллов.

    Вот ее численное значение: = (6,626196±0,000050) *10-27 эрг*с. Невообразимо крошечная величина! Ну что бы, кажется, могла она в общем балансе значить? Планк замечает по этому поводу: "...эта постоянная численно столь ничтожно мала, что результаты классической механики оказываются очень мало видоизмененными для нескольких значительных явлений. Но все же, по существу говоря, она образует в организме прежней теории совершенно чуждое тело".

    Квант действия -- это своего рода предельная величина. Вспомним другую мировую постоянную -- скорость света с. В природе, видимо, нет и не может быть скорости, большей скорости света. С другой стороны, в природе, видимо, нет и не может быть действия, меньше кванта ("порции") действия. Вот на что указывает постоянная Планка -- на возможное минимальное действие.

    В своей Нобелевской речи 2 июля 1920 г. Планк говорил: "Конечно, введение кванта действия еще не создает никакой истинной теории квантов. Может быть, путь, который еще остался для исследования, не менее далек, чем путь от открытия скорости света Олафом Рёмером до обоснования теории света Максвеллом". И все же Планк не впадает в уныние: "Но и здесь будет, как всегда: ни в каком случае не может быть сомнения, что наука преодолеет также и эту тяжелую дилемму; и то, что сегодня кажется нам непонятным, когда-нибудь будет казаться, с более высокой точки зрения, особенно простым и гармоничным. Но прежде чем эта цель будет достигнута, проблема кванта действия не перестанет побуждать и оплодотворять мысль исследователей, и чем большие трудности представятся в ее решении, тем важнее она окажется для расширения и углубления всего нашего физического знания".

    К тому времени полоса забвения и пренебрежения гипотезой квантов была позади. Ее популярность, начав расти, росла уже непрестанно, из года в год.

    "Теория квантов... сыграла совершенно исключительную роль в преобразовании физики, так как повела к атомистике энергии и углубила взгляды на значение причинности в явлениях природы, -- писал Г. А. Лоренц. -- Постепенно она завоевывала все более широкие области. Это именно она раскрыла тайну строения атома, расшифровала язык спектров… И хотя ее положения иной раз напоминают непонятные изречения оракула, мы убеждаемся, что за ними всегда стоит истина".

    Эйнштейн словно бы подводит итог такого рода высказываниям: открытие Планка, говорит он, "стало основой всех исследований в физике XX в. и с тех пор полностью обусловило ее развитие... Больше того, рушило остов классической механики и электродинамики и поставило перед наукой задачу: найти новую познавательную основу для всей физики".

    В 20-е годы на арену вышла блестящая плеяда молодых физиков -- Гейзенберг, Луи де Бройль, Борн, Дирак, Шредингер, Паули. Ими в короткий срок были разработаны основы квантовой механики. Вслед за тем появились квантовая статистика, квантовая электродинамика, квантовая радиофизика. Словцо из "рабочей гипотезы" Планка зазвучало теперь уже на всех языках земли: "квант" квантовый", "квантование", "квантованный".

    И хотя Планк называл квантовую механику "наиболее хлопотливым и беспокойным детищем теоретической физики", с ее рождением уже на пороге старости он как будто уверовал наконец в собственную теорию. Поверил, что "в конце своего тернистого и извилистого пути… хоть на шаг приблизился к истине". В 1928 г. в речи посвященной памяти Лоренца, он с уверенностью заявил, что "классическая теория непременно должна войти в новую. Трудно предугадать, когда это произойдет, но произойдет обязательно; "залогом этого является то обстоятельство, -- говорил Планк, -- что как раз в настоящее время теоретические и экспериментальные исследования так близки друг к другу, как никогда раньше в истории физики...". А за пять лет до смерти в статье "Смысл и границы точной науки" он писал: "В настоящее время научное исследование, оплодотворенное теорией относительности и квантовой теорией, готово достичь более высокой ступени и создать новую картину мира". "Наука возникает из жизни и возвращается обратно в жизнь", -- говорил Планк. Так случилось и с теорией квантов. Планк начинал на узком участке: обмен энергией между излучением и веществом. А в итоге -- совершенно новый, принципиально новый подход к явлениям природы. И он распространился на все области физики, на многие области естествознания вообще, вдохнул жизнь в множество технических идей, совершил подлинную революцию в науке.

    В те годы, когда гипотеза квантов словно бы проходила проверку временем, Планк углубился в теорию относительности. Он одним из первых понял ее значение, принял ее и оказал ей, по словам Эйнштейна, "теплую и решительную поддержку". Планк говорил: "По своей смелости эта теория превосходит все, что было достигнуто до сего времени в спекулятивном исследовании природы и даже в философской теории познания; по сравнению с ней неевклидова геометрия -- просто детская игра".

    Теорию относительности Планк поддерживал не только как глава Прусской академии наук, но и как ученый -- своим творчеством: он еще до Германа Минковского заложил основы релятивистской динамики.

    Планк добился того, что Эйнштейн был избран в Прусскую академию наук и в 1914 г. переехал из Цюриха в столицу Германии. "Сотрудничество Планка с Эйнштейном, -- отмечает Макс Борн, -- сделало Берлин в годы, предшествовавшие первой мировой войне, самым значительным центром теоретической физики в мире".

    Дружеские отношения, сложившиеся между учеными, перешли в прочную дружбу. Они встречались не только для серьезных разговоров, но и ради музыки: Планк играл на рояле, Эйнштейн -- на скрипке. Кумиром Планка всегда оставался Бах, Эйнштейн благоговел перед Моцартом. Игра Планка пленяла ясностью трактовки произведения, высокой одухотворенностью и чистотой. Эйнштейн играл смело, широко и с какой-то особой артистичностью. И ему словно бы тесно было в пределах, означенных композитором: увлекшись, он уходил на грань импровизации, чего педантичный Планк позволить себе не мог. Эйнштейн и в науке подчас казался импровизатором: блестящие, смелые мысли буквально роились в его мозгу.

    Планк жил в предместье Берлина -- Грюневальде (Вангенгеймштрассе, 21). В его доме, расположенном возле леса, было просторно, уютно, на всем лежала печать хорошего вкуса и простоты. В огромной библиотеке, которую он заботливо собирал всю жизнь, были книги не только научные, но по всем отраслям культуры, в том числе по искусству, литературе, истории, на многих языках.

    У него было четверо детей -- двое сыновей и близнецы-дочери. Они с женой счастливо прожили более двадцати лет. В 1909 г. она умерла. Это был удар, от которого Планк долго не мог оправиться. Триумф теории квантов был омрачен гибелью под Верденом его старшего на Карла. Затем одна за другой умерли его дочери. 1918 г. ученому была присуждена Нобелевская премия... Успех и горе шли в его жизни, казалось, рядом.

    Однако этот хрупкий с виду человек не предался отчаянию. Все, знавшие Планка, отмечают его стойкость, выдержку и терпение. Он искал и находил утешение в работе. В своем "грюневальдском уединении" он -- физик-теоретик, в университете -- основательно загруженный профессор. Кроме того, он продолжал нести бремя непременного секретаря Академии наук. Он с большим успехом читал популярные научно-философские лекции.

    И, наконец, он писал книги, учебники, научные статьи (его книги Эйнштейн назвал "шедеврами физической литературы"). Время ученого было распределено пунктуально строго. Всегда и во всем твердый распорядок. И незыблемое правило: ежегодно давать себе несколько недель полного отдыха. Он любил путешествия, перемену обстановки, продолжительные пешие прогулки. Организму нужны встряски, говорил он, в этом отношении альпинизм -- незаменимое средство.

    Шли годы, но Планк был бодр, деятелен, его работоспособности можно было позавидовать. Он сохранил юношескую осанку и не знал болезней.

    В сентябре 1925 г. отмечалось 200-летие Российской Академии наук. Планк по приглашению посетил Советский Союз. Торжества начались в Ленинграде, закончились в Москве. На торжественном заседании в Москве Планк сказал: "Здесь говорили об объединении науки и труда. Я могу только сказать, что мы, ученые, тоже рабочие. Мы работаем над тем, чтобы извлечь из бездны невежества и предрассудков сокровища чистого знания и истины. В этом духе мы будем сотрудничать со всеми, кто трудится на благо человечества".

    В 1928 г. в честь 70-летия Планка Берлинская академия наук учредила золотую медаль его имени. Первой, медалью Планка был награжден юбиляр, вторую он собственноручно вручил Эйнштейну. Годом ранее Планк был награжден золотой медалью Лоренца, а в 1932 г., когда отмечалось 50-летие научной деятельности Планка, его наградили золотой медалью Эйнштейна.

    В 1933 г. к власти пришли фашисты. По всей стране пылали костры из книг. В короткое время было уничтожено более десяти тысяч частных и государственных библиотек. Вожди "третьего рейха" заявляли во всеуслышание: "Мы не были и не хотим быть страной Гете и Эйнштейна!" Ученых изгоняли из университетов и институтов. Лишь немногим удалось эмигрировать.

    Несмотря на преклонный возраст, Планк оставался на посту непременного секретаря Академии наук и президента Общества кайзера Вильгельма со всеми его тридцатью пятью институтами. Была ли это ошибка или тактический расчет? Скорее всего, это была просто инерция: Планк остался там, где был, и тем, кем был. Планк понимал, что он ничего изменить не может. Однако в его положении разумно было сохранить с новоявленной властью состояние мира. Или хотя бы видимость мира. Но держался он всегда подчеркнуто независимо и в ряде случаев проявил настоящее гражданское мужество.

    В мае 1937 г. ученый прочел доклад "Религия и естествознание". В некотором роде это документ исторический: в нем Планк сумел высказать свое отрицательное отношение к фашизму. Конечно, сделано это в завуалированной форме, но слушатели и читатели прекрасно все понимали. Ни одно выступление ученого не имело такого успеха, как это. В докладе, между прочим, есть такие знаменательные слова: "Шаг за шагом вера в чудеса отступает перед развивающейся наукой, и мы не должны сомневаться в том, что в ходе этого развития она рано или поздно придет к концу".

    Некогда он сказал о Лоренце: "Горесть, вызванная уничтожением многих, большими трудами созданных драгоценных и невосполнимых творений, сочеталась в этом добром, сочувствующем сердце с ужасом перед кровавыми страхами битв и сражений". Эти слова могут быть отнесены и к самому Планку.

    Его молодость прошла в тиши университетских аудиторий и библиотек. Его старость была омрачена руинами и пожарищами кровопролитнейшей из войн. Жизнь, словно сводя с миролюбивым и гуманным человеком какие-то свои жестокие счеты, наносила ему удар за ударом. Его сын Эрвин, занимавший высокий административный пост, был связан с участниками заговора против Гитлера, покушение на которого 20 июля 1944 г. окончилось неудачей. Арестованный в числе других заговорщиков, Эрвин был приговорен к смерти. Прошение о помиловании, поданное его отцом, осталось без ответа. В конце января 1945 г. Эрвин Планк был повешен.

    Наступила весна 1945 г. Фашизм агонизировал, его часы были сочтены. Фронт вплотную приблизился к Берлину. Планка, к счастью, там не было.

    Окончание войны застало его в Геттингене. Вскоре он начал выступать с докладами, деятельно участвовал в восстановлении бывшего Общества кайзера Вильгельма и в налаживании нормальной духовной жизни -- с ужасным прошлым было покончено, Германия отплывала в будущее.

    Летом 1946 г. Планк был приглашен в Англию на Ньютоновские торжества. И ему были оказаны достойные его славы почести.

    Почестей он вкусил немало: кавалер нескольких высоких орденов, многократный лауреат, действительный и почетный член многих университетов, ученых обществ и академий всего мира. Летом 1947 г. бывшему Обществу кайзера Вильгельма было присвоено имя Макса Планка, для самого Планка во всем этом был не индивидуальный успех, не личная слава, а признание роли науки, торжество труда ученого.

    Умер Планк 4 октября 1947 г., нескольких месяцев не дожив до своего 90-летия, отметить которое мировая общественность готовилась широко и торжественно. Похоронен он в Геттингене -- городе, откуда, собственно, пошла его слава ученого: в свое время Геттингенский университет присудил молодому Планку премию за монографию "Принцип сохранения энергии".

    В своей речи над гробом учителя и друга Макс Лауэ сказал: "В жизни Планка произошло то, что происходит в жизни всех великих ученых. Один важный вопрос разрешен. Многие другие -- именно вследствие этого -- поставлены. Решение их предоставляется потомкам. Пусть же они берутся за него с тем же научным мужеством в искании истины, которое было свойственно Планку"16.

    Уже после того как на Японию были сброшены атомные бомбы, Планк в своем докладе "Смысл и границы точных наук" предупреждал: "Надо отнестись достаточно серьезно к опасности самоуничтожения, угрожающей всему человечеству в случае применения большого количества таких бомб в грядущей войне. Никакая фантазия не может представить себе все последствия этого. Восемьдесят тысяч убитых в Хиросиме, сорок тысяч убитых в Нагасаки являются самым настоятельным призывом к миру, обращенным ко всем народам и особенно к их ответственным государственным деятелям".

    Им оставлено более двухсот пятидесяти книг и статей. Но не количеством томов измеряется величие научного подвига. Планк -- это начало физики XX столетия, это ученый, открывший дверь в мир атома, отец квантовой физики. Его вклад в науку никогда не будет забыт. Ему еще не воздвигнут грандиозный памятник из бронзы и мрамора. Но уже давно высится иной памятник -- квантовая физика -- могучее орудие познания, гордость и слава разума

    планк ученый физика квантовый