Como um experimento mental levou ao teletransporte e à comunicação quântica. Aplicações da mecânica quântica

Erwin Schrödinger

Schrodinger Erwin (1887-1961), físico teórico austríaco, um dos fundadores da mecânica quântica, membro correspondente estrangeiro (1928) e membro honorário estrangeiro (1934) da Academia de Ciências da URSS. Desenvolvido (1926) assim chamado. a mecânica ondulatória, formulou sua equação básica (a equação de Schrödinger), provou sua identidade com a versão matricial da mecânica quântica. Anais de cristalografia, física matemática, teoria da relatividade, biofísica. Prêmio Nobel (1933, em conjunto com P. A. M. Dirac).

Erwin Schrödinger (1887-1961) - físico austríaco, membro estrangeiro da Academia de Ciências da URSS (desde 1934), um dos fundadores da mecânica quântica. Em 1926 ele descobriu a equação básica (chamada de onda) da mecânica quântica. A principal ideia física de Schrödinger foi a ideia de ondas de matéria. Na teoria do campo unificado e na teoria generalizada da gravitação, ele tentou provar que a estrutura corpuscular da matéria, sua descontinuidade, são derivadas de sua estrutura ondulatória, de continuidade. Um dos méritos mais importantes de Schrõdinger é uma tentativa (em oposição ao vitalismo) de interpretação materialista dos fenômenos da vida do ponto de vista da física. Essas idéias de Schrödinger foram desenvolvidas de maneira frutífera na biologia molecular moderna.

Dicionário Filosófico. Ed. ISTO. Frolova. M., 1991, pág. 528.

Erwin Schrödinger (12 de agosto de 1887, Viena - 4 de janeiro de 1961, ibid.) foi um físico austríaco, um dos fundadores da mecânica quântica. Graduado pela Universidade de Viena (1910). A partir de 1911 trabalhou na Universidade de Viena. Em 1914-18 lutou na Frente Sul (perto de Trieste). Em 1920-21 - professor da Escola Técnica Superior de Stuttgart e da Universidade de Breslau, professor da Universidade de Zurique (1921-27), Universidade de Berlim (1927-33). Em 1933 emigrou para a Grã-Bretanha, onde foi professor no College of St. Madalena em Oxford (1933-36). Em 1936 voltou a

em casa, foi professor na Universidade de Graz (1936-38). Após o Anschluss da Áustria pela Alemanha, ele foi demitido em março de 1938 por falta de confiabilidade política. Desde 1938 novamente no exílio; de outubro de 1938 em Dublin, em 1941-55 - diretor do Institute for Higher Studies em Dublin, a partir de 1956 - professor da Universidade de Viena. Membro correspondente da Academia de Ciências da URSS (1928), membro honorário (1934).

Principais trabalhos no campo da física estatística, termodinâmica, mecânica quântica, relatividade geral, biofísica. Desenvolveu a mecânica ondulatória (1926) - uma das formas da mecânica quântica (Prêmio Nobel de 1933), em 1926 mostrou sua equivalência com a mecânica matricial de W. Heisenberg, M. Born, P. Jordan. Ao construir a mecânica ondulatória, Schrödinger introduziu o conceito de uma função de onda (função psi) - o conceito fundamental da mecânica quântica, descrevendo o estado de uma micropartícula, e descobriu a equação de onda (equação de Schrödinger) - a equação fundamental da não-relativística mecânica quântica. Schrödinger não aceitou a interpretação indeterminista da mecânica quântica e, como Einstein, considerou a mecânica quântica uma teoria incompleta. Criticando a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, ele incorporou sua essência na forma paradoxal do "gato de Schrödinger", que, de acordo com a descrição da mecânica quântica, está vivo e morto ao mesmo tempo com certa probabilidade. Depois de emigrar para a Irlanda, Schrödinger trabalhou ativamente no campo da teoria da gravidade, teoria dos mésons, termodinâmica, eletrodinâmica não linear de Born-Infeld e tentou criar uma teoria de campo unificada.

Na pesquisa científica, Schrödinger foi guiado pela ideia da unidade da imagem física do mundo, que se manifestou na construção da mecânica ondulatória, na qual Schrödinger esperava superar o dualismo onda-partícula a partir de uma descrição ondulatória, e em estudos posteriores sobre uma teoria de campo unificada. Schrödinger não foi apenas um grande físico teórico, mas também um pensador extraordinário. Na filosofia grega, chinesa e indiana, ele tentou "encontrar os grãos perdidos de sabedoria" que ajudariam a superar a crise do aparato conceitual das ciências fundamentais e a divisão do conhecimento moderno em muitas disciplinas separadas. Em 1944, Schrödinger publicou um estudo original na interseção da física e da biologia, "O que é a vida do ponto de vista da física?". Em 1948, ele leu um curso de palestras sobre filosofia grega na University College London, que formou a base de seu livro Nature and the Greeks (1954). Ele está preocupado com o problema da relação entre ser e consciência (“Spirit and Matter”, 1958), ciência e sociedade (relatório da Academia Prussiana de Ciências “A ciência natural é condicionada pelo ambiente?”, 1932; o livro “ Ciência e Humanismo”, 1952). Schrödinger também discutiu os problemas da causalidade e das leis da natureza (Teoria da Ciência e do Homem, 1957; Qual é a Lei da Natureza?, 1962). Em 1949, uma coleção de seus poemas foi publicada.

Vya. P. Vizgin, K. A. Tomilin

Nova Enciclopédia Filosófica. Em quatro volumes. / Instituto de Filosofia RAS. Edição científica. conselho: V. S. Stepin, A. A. Huseynov, G.Yu. Semigin. M., Pensamento, 2010, vol. IV, p. 395-396.

Schrodinger, Erwin (1887-1961), físico austríaco, criador da mecânica ondulatória, Prêmio Nobel de Física 1933 (junto com P. Dirac). Nasceu em 12 de agosto de 1887 em Viena. Em 1910 ele se formou na Universidade de Viena, mas sua carreira em física começou apenas após o fim do serviço militar em 1920. Trabalhou na Universidade de Viena e Jena, em 1920-1921 - professor na Escola Técnica Superior de Stuttgart e Breslau (agora Wroclaw), em 1921 - Escola Técnica Superior de Zurique. Em 1927, após se aposentar, M. Planck recebeu a cátedra de física teórica na Universidade de Berlim. Em 1933, depois que Hitler chegou ao poder, ele deixou o departamento. Em 1933-1935 - professor na Universidade de Oxford, em 1936-1938 - na Universidade de Graz, em 1940 - professor na Royal Academy em Dublin, então diretor do Instituto de Estudos Superiores fundado por ele. Em 1956 ele retornou à Áustria e até o fim de sua vida permaneceu como professor na Universidade de Viena.

As principais obras de Schrõdinger pertencem ao campo da física estatística, teoria quântica, mecânica quântica e biofísica. Com base na hipótese de L. de Broglie sobre as ondas da matéria e no princípio de Hamilton, desenvolveu a teoria do movimento das partículas subatômicas - mecânica ondulatória, introduzindo uma função de onda (função Y) para descrever o estado dessas partículas. Ele derivou a equação básica da mecânica quântica não relativística (a equação de Schrödinger) e deu sua solução para casos frequentes. Estabeleceu a conexão entre a mecânica ondulatória e a mecânica matricial Heisenberg e provaram sua identidade física.

No entanto, Schrödinger, como Einstein, não considerou a teoria quântica completa. Ele não estava satisfeito com a dupla descrição de objetos subatômicos como ondas e partículas e a natureza probabilística de todas as previsões da mecânica quântica, e tentou construir uma teoria apenas em termos de ondas. O experimento mental de Schrödinger, que ele propôs para ilustrar suas dúvidas sobre a natureza puramente probabilística da teoria da mecânica quântica, é amplamente conhecido. Digamos que o gato está sentado em uma caixa lacrada, onde algum tipo de dispositivo mortal está instalado. O gato morre ou permanece vivo, dependendo se, em determinado momento, a cápsula radioativa emite uma partícula que alimenta o dispositivo. Depois de um determinado tempo, o gato estará vivo ou morto. Portanto, as previsões da mecânica quântica devem representar algo mais do que a "probabilidade de observação" dos eventos relevantes.

Os estudos posteriores de Schrödinger foram dedicados à teoria dos mésons, termodinâmica e teoria geral da relatividade. Ele repetidamente tentou construir uma teoria de campo unificada. Schrödinger também mostrou grande interesse pela biologia. Em 1943, seu famoso livro popular foi publicado. O que é a vida? (O que é a vida?). Nele, ele tentou usar abordagens e conceitos físicos para resolver os problemas dos vivos, em particular, para estabelecer a natureza dos genes. Este livro teve um impacto notável na geração pós-guerra de biólogos moleculares e biofísicos, entre os quais J. Watson e F. Crick, os criadores do modelo de dupla hélice do DNA.

Materiais da enciclopédia "O mundo ao nosso redor" são usados.

Schrödinger Erwin

O físico austríaco Erwin Schrödinger nasceu em 12 de agosto de 1887 em Viena. Seu pai, Rudolf Schrödinger, era dono de uma fábrica de oleados. Erwin recebeu sua educação primária em casa. Em 1898, Schrödinger entrou no Ginásio Acadêmico. Em 1906 ingressou na Universidade de Viena. Tendo defendido sua tese de doutorado em 1910, Schrödinger tornou-se assistente do físico experimental Franz Exner no 2º Instituto de Física da Universidade de Viena. Em 1913, Schrödinger e K.W.F. Kohlrausch recebe o Prêmio Heitinger da Academia Imperial de Ciências pela pesquisa experimental sobre o rádio.

Em 1920, Schrödinger foi para a Alemanha, onde se tornou professor adjunto da Universidade de Tecnologia de Stuttgart. Após um semestre, ele deixa Stuttgart e assume brevemente uma cátedra em Breslau (agora Wroclaw, Polônia). Schrödinger então se muda para a Suíça e se torna professor titular lá. Ele tentou aplicar a descrição ondulatória dos elétrons à construção de uma teoria quântica consistente, não relacionada ao modelo inadequado do átomo de Bohr. Ele pretendia aproximar a teoria quântica da física clássica, que acumulou muitos exemplos da descrição matemática das ondas. A primeira tentativa, feita por Schrödinger em 1925, terminou em fracasso. Schrödinger fez sua próxima tentativa em 1926. Ela culminou na derivação da equação de onda de Schrödinger, que dá uma descrição matemática da matéria em termos da função de onda. Schrödinger chamou sua teoria de mecânica ondulatória. As soluções da equação de onda estavam de acordo com as observações experimentais.

Schrödinger mostrou que a mecânica ondulatória e a mecânica matricial são matematicamente equivalentes. Conhecidas hoje sob o nome geral de mecânica quântica, essas duas teorias forneceram uma base comum para descrever fenômenos quânticos. Em 1927, Schrödinger, a convite de Planck, tornou-se seu sucessor no Departamento de Física Teórica da Universidade de Berlim.

Em 1933, Schrödinger e Dirac receberam o Prêmio Nobel de Física. Junto com Einstein e de Broglie, Schrödinger estava entre os oponentes da interpretação de Copenhague da mecânica quântica porque se sentia repelido por sua falta de determinismo. A interpretação de Copenhague é baseada na relação de incerteza de Heisenberg, segundo a qual a posição e a velocidade de uma partícula não podem ser conhecidas exatamente ao mesmo tempo.

Em 1933, o cientista deixou o Departamento de Física Teórica da Universidade de Berlim. Da Alemanha, Schrödinger foi para Oxford.

Em 1936, Schrödinger aceitou a oferta e tornou-se professor da Universidade de Graz, na Áustria, mas em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, foi forçado a deixar esse cargo também, fugindo para a Itália. Em seguida, mudou-se para a Irlanda, onde se tornou professor de física teórica no Dublin Institute for Basic Research e permaneceu neste cargo por dezessete anos. Schrödinger escreveu vários estudos filosóficos em Dublin. Refletindo sobre os problemas da aplicação da física à biologia, ele apresentou a ideia de uma abordagem molecular para o estudo dos genes, expondo-a no livro O que é a vida? Aspectos físicos da célula viva (1944). Schrödinger também publicou um volume de sua poesia.

Em 1956, ele aceitou a cadeira de física teórica na Universidade de Viena. Aposentou-se em 1958, aos setenta e um anos, e morreu três anos depois, em 4 de janeiro de 1961, em Viena.

Schrödinger recebeu a medalha de ouro Matteucci da Academia Nacional de Ciências da Itália, a medalha Max Planck da Sociedade Alemã de Física e foi condecorado com a Ordem do Mérito pelo governo alemão. Schrödinger foi doutor honorário das universidades de Ghent, Dublin e Edimburgo, foi membro da Pontifícia Academia de Ciências, da Sociedade Real de Londres, da Academia de Ciências de Berlim, da Academia de Ciências da URSS, da Academia de Ciências de Dublin e da Academia de Ciências de Madri.

Material do site usado http://100top.ru/encyclopedia/

Leia mais:

Filósofos, amantes da sabedoria (índice biográfico).

Composições:

Abhandlungen zur Wellenmechanik. Lpz., 1928;

Gedichte. Bona, 1949; Estrutura do espaço-tempo. Cambr., 1950;

Universo em Expansão. Cambr., 1956;

Favorito trabalha com mecânica quântica. M., 1976;

Novos caminhos na física. M., 1971;

O que é a vida? M., 1972

O que é a vida em termos de física? M., 1947;

Termodinâmica estatística. M., 1948;

Estrutura espaço-temporal do Universo. M., 1986;

Minha visão de mundo. - "VF", 1994, nº 8, 10.

Literatura:

Scott W.T. Erwin Schrödinger. Amherst, 1967; Malinovsky A. A. Posfácio - No livro: Schrödinger E. O que é a vida? M., 1947;

Hoffman D. Erwin Schrödinger. 50 anos de mecânica quântica. M., 1979.

Jammer M. Evolução dos conceitos da mecânica quântica. M., 1985

físico teórico austríaco.

Vencedor do Prêmio Nobel de Física.

Conclusão Erwin Schrödinger sua equação foi promovida pela hipótese Louis de Broglie.

“Em 1927, na física quântica, havia uma situação dramática – era um drama de ideias.
Schrödinger estava convencido de que o conceito de ondas contínuas deveria ser a base para o conhecimento dos processos quânticos.
Heisenberg ele estava convencido do contrário - o conceito de eventos discretos, saltos quânticos deve ser tomado como a base da nova mecânica quântica.
Ambos agiram de acordo com o princípio da redução. Só Schrödinger procurou reduzir tudo à continuidade, Heisenberg insistiu na possibilidade de reduzir tudo à discrição.
Bor não poderia assumir qualquer uma das posições.
Ele procurou construir uma teoria quântica de tal forma que tanto os processos discretos quanto os contínuos entrassem organicamente no quadro dos processos naturais.

Ovchinnikov N.F., Princípios metodológicos na história do pensamento científico, M., Editorial URSS, 1997, p. 185-186.

«… Schrödinger instalou-se em Dublin. Em 1944, seu livro O que é a vida? é uma tentativa excitante, mas sem sucesso, de aplicar a física quântica a organismos vivos. Suas idéias foram baseadas no conceito de "negentropia" - a tendência de um ser vivo não obedecer a segunda lei da termodinâmica (ou de alguma forma contornar sua ação). Schrõdinger enfatizou que os genes dos seres vivos devem ser algum tipo de moléculas complexas contendo instruções codificadas. Essas moléculas agora são chamadas de DNA, mas sua estrutura só foi descoberta em 1953. Francis Crick e James Watson inspirado - em parte - por Schrödinger. Na Irlanda, Schrödinger não mudou sua atitude livre em relação à sexualidade, entrando em relações com estudantes e tornando-se pai de dois filhos de mães diferentes.

Ian Stewart, Verdade e Beleza: Uma História Mundial de Simetria, M., Astrel; Corpus, 2010, pág. 318-319.

Erwin Schrödinger no livro: O que é a vida, do ponto de vista de um físico? “... mostrou que o trabalho contra a entropia não pode ser feito senão por “ordem de consumo”, ou seja, ao custo de aumentar a entropia de outros sistemas. Com abundância externa, sistemas abertos de não equilíbrio aumentam o volume de trabalho anti-entropia, capturando o espaço de atividade vital da melhor maneira possível. Mais cedo ou mais tarde, o crescimento extensivo leva ao esgotamento dos recursos disponíveis - e como resultado, uma crise específica na relação entre o sistema de desequilíbrio e o meio ambiente é exacerbada.

Panov A. D. , Invariantes da evolução universal e evolução no Multiverso, em Sat.: Evolucionismo universal e problemas globais / Ed. editor: V. V. Kazyutinsky, E. A. Mamchur, M., IP RAS, 2007, p. 67.

“... Há uma tendência a esquecer que todas as ciências naturais estão conectadas com uma cultura universal e que as descobertas científicas, mesmo aquelas que parecem no momento as mais avançadas e acessíveis ao entendimento de uns poucos selecionados, não obstante sem significado fora seu contexto cultural . Aquela ciência teórica que não reconhece que suas construções, as mais relevantes e as mais importantes, acabam por servir para serem incluídas em conceitos destinados à assimilação confiável pela camada educada da sociedade e à transformação em parte orgânica do quadro geral do mundo; uma ciência teórica, repito, cujos representantes inspiram uns aos outros com ideias em uma linguagem que, na melhor das hipóteses, é compreensível apenas para um pequeno grupo de companheiros de viagem próximos - tal ciência certamente romperá com o resto da cultura humana; a longo prazo, está fadado à impotência e à paralisia, por mais que esse estilo continue e por mais teimosamente que esse estilo seja mantido para a elite, dentro desses grupos isolados, especialistas.

Erwin Schrödinger, Existem saltos quânticos? / Trabalhos selecionados sobre mecânica quântica, M., "Nauka", 1976, p. 261.

“Sentimos claramente que só agora estamos começando a adquirir material confiável para combinar em um todo tudo o que sabemos, mas, por outro lado, torna-se quase impossível para uma mente dominar mais do que qualquer pequena parte especial da ciência. . Não vejo saída para esta situação... a menos que alguns de nós corramos o risco de empreender uma síntese de fatos e teorias, embora nosso conhecimento em algumas dessas áreas seja neste caso incompleto..."

Erwin Schrödinger, O que é a vida do ponto de vista de um físico, M., Atomizdat, 1972, p. 10-11.

Erwin Schrödinger cunhou o termo "objetividade da descrição", isto é, a capacidade de uma teoria científica para descrever a realidade sem links de observadores...

Erwin Schrödinger sabia seis línguas.

Observo que na URSS um biólogo A.A. Malinovsky(filho A.A. Bogdanov) “... por sua conta e risco, ele traduziu e publicou um livro pequeno, mas notavelmente profundo, de um dos fundadores da mecânica quântica Erwin Schrödinger"O que é a vida? Do ponto de vista de um físico, ”pelo qual ele foi submetido a abusos venenosos de Lysenko, foi expulso do trabalho, e somente após três anos de provações o famoso oftalmologista Filatov em Odessa se atreveu a levá-lo ao trabalho.

Katsura A.V., Em busca de um lençol branco, M., "Rainbow", 2000, p. 189.

O físico austríaco Erwin Schrödinger nasceu em Viena. Seu pai, Rudolf Schrödinger, era dono de uma fábrica de oleados, gostava de pintar e tinha grande interesse por botânica. Filho único, Erwin recebeu sua educação primária em casa. Seu primeiro professor foi seu pai, a quem Schrödinger mais tarde se referiu como "um amigo, um professor e um companheiro incansável". Em 1898, Schrödinger ingressou no Ginásio Acadêmico, onde foi o primeiro aluno de grego, latim, literatura clássica, matemática e física. Durante seus anos de ensino médio, Schrödinger desenvolveu um amor pelo teatro.

Em 1906 ingressou na Universidade de Viena e no ano seguinte começou a assistir a palestras sobre física de Friedrich Hasenerl, cujas ideias brilhantes causaram profunda impressão em Erwin. Tendo defendido sua tese de doutorado em 1910, Schrödinger tornou-se assistente do físico experimental Franz Exner no 2º Instituto de Física da Universidade de Viena. Permaneceu nesta posição até o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1913, Schrödinger e K. V. F. Kohlrausch receberam o Prêmio Heitinger da Academia Imperial de Ciências por estudos experimentais de rádio.

Durante a guerra, Schrödinger serviu como oficial de artilharia em uma guarnição remota localizada nas montanhas, longe da linha de frente. Usando seu tempo livre de forma produtiva, ele estudou a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Após o fim da guerra, ele retornou ao 2º Instituto de Física em Viena, onde continuou suas pesquisas sobre relatividade geral, mecânica estatística (lidando com o estudo de sistemas constituídos por um número muito grande de objetos em interação, como moléculas de gás ) e difração de raios X. Ao mesmo tempo, Schrödinger realiza extensas pesquisas experimentais e teóricas sobre teoria e percepção de cores.

Em 1920, Schrödinger foi para a Alemanha, onde se tornou assistente de Max Wien na Universidade de Jena, mas quatro meses depois tornou-se professor associado na Universidade Técnica de Stuttgart. Após um semestre, ele deixa Stuttgart e assume brevemente uma cátedra em Breslau (agora Wroclaw, Polônia). Em seguida, Schrödinger mudou-se para a Suíça e tornou-se professor titular lá, bem como o sucessor de Einstein e Max von Laue no Departamento de Física da Universidade de Zurique. Em Zurique, onde Schrödinger permaneceu de 1921 a 1927, tratou principalmente de termodinâmica e mecânica estatística e sua aplicação à explicação da natureza de gases e sólidos. Interessado em uma ampla gama de problemas físicos, ele também acompanhou o progresso da teoria quântica, mas não se concentrou nessa área até 1925, quando apareceu a revisão favorável de Einstein da teoria ondulatória da matéria de Louis de Broglie.

A teoria quântica nasceu em 1900, quando Max Planck propôs uma conclusão teórica sobre a relação entre a temperatura de um corpo e a radiação emitida por este corpo, uma conclusão que por muito tempo iludiu outros cientistas. osciladores emitem radiação, mas ao mesmo tempo, ele acreditava que a energia dos osciladores (e, consequentemente, a radiação emitida por eles) existe na forma de pequenas porções discretas, que Einstein chamou de quanta. A energia de cada quantum é proporcional à frequência de radiação. Embora a fórmula de Planck fosse amplamente admirada, as suposições que ele fez permaneceram incompreensíveis, pois contradiziam a física clássica. Em 1905, Einstein usou a teoria quântica para explicar alguns aspectos do efeito fotoelétrico - a emissão de elétrons de uma superfície metálica exposta à radiação ultravioleta. Ao longo do caminho, Einstein notou um aparente paradoxo: a luz, que há dois séculos era conhecida por viajar em ondas contínuas, podia sob certas circunstâncias se comportar como um fluxo de partículas.

Cerca de oito anos depois, Niels Bohr estendeu a teoria quântica ao átomo e explicou as frequências das ondas emitidas por átomos excitados em uma chama ou em uma carga elétrica. Ernest Rutherford mostrou que a massa de um átomo está quase inteiramente concentrada no núcleo central, que carrega uma carga elétrica positiva e é cercado a distâncias relativamente grandes por elétrons que carregam uma carga negativa, como resultado do qual o átomo como um todo é eletricamente neutro.

Bohr sugeriu que os elétrons só podem estar em certas órbitas discretas correspondentes a diferentes níveis de energia, e que o "salto" de um elétron de uma órbita para outra, de menor energia, é acompanhado pela emissão de um fóton, cuja energia é igual à diferença de energia entre as duas órbitas. A frequência, segundo a teoria de Planck, é proporcional à energia do fóton. Assim, o modelo de Bohr do átomo estabeleceu uma conexão entre as várias linhas espectrais características de uma substância que emite radiação e a estrutura atômica. Apesar do sucesso inicial, o modelo do átomo de Bohr logo exigiu modificações para eliminar as discrepâncias entre teoria e experimento. Além disso, a teoria quântica nesse estágio ainda não fornecia um procedimento sistemático para resolver muitos problemas quânticos.

Uma nova característica essencial da teoria quântica surgiu em 1924, quando de Broglie apresentou uma hipótese radical sobre a natureza ondulatória da matéria: se ondas eletromagnéticas, como a luz, às vezes se comportam como partículas (como Einstein mostrou), então partículas, como uma elétron, sob certas circunstâncias, pode se comportar como ondas. Na formulação de de Broglie, a frequência correspondente a uma partícula está relacionada à sua energia, como no caso de um fóton (partícula de luz), mas a expressão matemática de de Broglie era uma relação equivalente entre o comprimento de onda, a massa da partícula e sua velocidade (momento). A existência de ondas eletrônicas foi comprovada experimentalmente em 1927 por Clinton J. Davisson e Lester G. Germer nos Estados Unidos e J. P. Thomson na Inglaterra. Por sua vez, esta descoberta levou à criação em 1933 por Ernest Ruska do microscópio eletrônico.

Impressionado com os comentários de Einstein sobre as ideias de de Broglie, Schrödinger tentou aplicar a descrição ondulatória dos elétrons à construção de uma teoria quântica consistente, sem relação com o modelo inadequado do átomo de Bohr. Em certo sentido, ele pretendia aproximar a teoria quântica da física clássica, que acumulou muitos exemplos da descrição matemática das ondas. A primeira tentativa, feita por Schrödinger em 1925, terminou em fracasso. As velocidades dos elétrons na teoria eram próximas da velocidade da luz, o que exigia a inclusão da teoria da relatividade especial de Einstein e levando em consideração o aumento significativo da massa do elétron previsto por ela em velocidades muito altas.

Uma das razões do fracasso de Schrödinger foi que ele não levou em conta a presença de uma propriedade específica do elétron, agora conhecida como spin (a rotação de um elétron em torno de seu próprio eixo, como um pião), que na época era pouco conhecido. A tentativa seguinte foi feita por Schrödinger em 1926. Desta vez, as velocidades dos elétrons foram escolhidas por ele por serem tão pequenas que a necessidade de envolver a teoria da relatividade desapareceu por si só. A segunda tentativa foi coroada com a derivação da equação de onda de Schrödinger, que dá uma descrição matemática da matéria em termos da função de onda. Schrödinger chamou sua teoria de mecânica ondulatória. As soluções para a equação de onda estavam de acordo com as observações experimentais e tiveram um efeito profundo no desenvolvimento subsequente da teoria quântica.

Pouco antes disso, Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan publicaram outra versão da teoria quântica, chamada de mecânica matricial, que descrevia fenômenos quânticos usando tabelas de observáveis. Essas tabelas são conjuntos matemáticos ordenados de uma determinada maneira, chamados de matrizes, sobre os quais, de acordo com regras conhecidas, várias operações matemáticas podem ser realizadas. A mecânica matricial também possibilitou a concordância com os dados experimentais observados, mas, diferentemente da mecânica ondulatória, não continha nenhuma referência específica a coordenadas espaciais ou tempo. Heisenberg insistiu especialmente em abandonar quaisquer representações ou modelos visuais simples em favor apenas daquelas propriedades que poderiam ser determinadas a partir de experimentos.

Schrödinger mostrou que a mecânica ondulatória e a mecânica matricial são matematicamente equivalentes. Agora conhecidas coletivamente como mecânica quântica, essas duas teorias forneceram a tão esperada base comum para descrever fenômenos quânticos. Muitos físicos preferiam a mecânica ondulatória porque seu aparato matemático lhes era mais familiar e seus conceitos pareciam mais "físicos"; operações em matrizes são mais complicadas.

Pouco depois de Heisenberg e Schrõdinger desenvolverem a mecânica quântica, P. A. M. Dirac propôs uma teoria mais geral que combinava elementos da teoria da relatividade especial de Einstein com a equação de onda. A equação de Dirac é aplicável a partículas que se movem em velocidades arbitrárias. O spin e as propriedades magnéticas do elétron seguiram a teoria de Dirac sem quaisquer suposições adicionais. Além disso, a teoria de Dirac previa a existência de antipartículas, como o pósitron e o antipróton, gêmeos de partículas com cargas elétricas opostas.

Em 1933, Schrödinger e Dirac receberam o Prêmio Nobel de Física "pela descoberta de novas formas produtivas da teoria atômica". No mesmo ano, Heisenberg foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 1932. Na cerimônia de apresentação, Hans Pleyel, membro da Real Academia Sueca de Ciências, homenageou Schrödinger por "criar um novo sistema de mecânica que é válido para movimento dentro de átomos e moléculas." De acordo com Pleyel, a mecânica ondulatória fornece não apenas "uma solução para vários problemas da física atômica, mas também um método simples e conveniente para estudar as propriedades de átomos e moléculas e se tornou um poderoso estímulo para o desenvolvimento da física".

O significado físico da equação de onda de Schrödinger não é imediatamente óbvio. Em primeiro lugar, a função de onda assume valores complexos contendo a raiz quadrada de –1. Schrödinger originalmente descreveu a função de onda como a propagação ondulante da carga elétrica negativa de um elétron. Para evitar soluções complexas, ele introduziu o quadrado de uma função (uma função multiplicada por ela mesma). Born mais tarde identificou o quadrado do valor absoluto da função de onda em um determinado ponto como uma quantidade proporcional à probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado ponto por observação experimental. Schrödinger não gostou da interpretação de Born, pois excluiu certas afirmações sobre a posição e velocidade da partícula.

Junto com Einstein e de Broglie, Schrödinger estava entre os oponentes da interpretação de Copenhague da mecânica quântica (assim chamada em reconhecimento aos méritos de Niels Bohr, que fez muito pelo desenvolvimento da mecânica quântica; Bohr viveu e trabalhou em Copenhague), porque ele foi repelido por sua falta de determinismo. A interpretação de Copenhague é baseada na relação de incerteza de Heisenberg, segundo a qual a posição e a velocidade de uma partícula não podem ser conhecidas exatamente ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente a posição da partícula for medida, mais incerta será a velocidade e vice-versa. Eventos subatômicos só podem ser previstos como probabilidades de vários resultados de medições experimentais. Schrödinger rejeitou a visão de Copenhague dos modelos ondulatórios e corpusculares como "adicionais", coexistindo com a imagem da realidade, e continuou a procurar uma descrição do comportamento da matéria em termos apenas de ondas. No entanto, ele falhou nesse caminho, e a interpretação de Copenhague tornou-se dominante.

Em 1927, Schrödinger, a convite de Planck, tornou-se seu sucessor no Departamento de Física Teórica da Universidade de Berlim. Deixou a cadeira em 1933, após a chegada dos nazis ao poder, em protesto contra a perseguição aos dissidentes e, em particular, contra o ataque na rua a um dos seus assistentes, um judeu de nacionalidade. Da Alemanha, Schrödinger foi como professor visitante para Oxford, onde logo após sua chegada chegou a notícia de que ele havia recebido o Prêmio Nobel.

Em 1936, apesar das dúvidas sobre seu futuro, Schrödinger aceitou a oferta e tornou-se professor da Universidade de Graz, na Áustria, mas em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, foi forçado a deixar esse cargo, fugindo para a Itália. Aceitando o convite, mudou-se então para a Irlanda, onde se tornou professor de física teórica no Dublin Institute for Basic Research e permaneceu nessa posição por dezessete anos, fazendo pesquisas em mecânica ondulatória, estatística, termodinâmica estatística, teoria de campo e, especialmente, geral. relatividade. Após a guerra, o governo austríaco tentou persuadir Schrödinger a retornar à Áustria, mas ele recusou enquanto o país estava ocupado pelas tropas soviéticas. Em 1956, ele aceitou a cadeira de física teórica na Universidade de Viena. Este foi o último cargo que ocupou em sua vida.

Em 1920, Schrödinger casou-se com Annemarie Bertel; O casal não teve filhos. Durante toda a sua vida foi um amante da natureza e um ávido caminhante. Entre seus colegas, Schrödinger era conhecido como uma pessoa fechada, excêntrica, que tinha poucas pessoas afins.Dirac descreve a chegada de Schrödinger ao prestigioso Congresso Solvay em Bruxelas da seguinte forma: “Todos os seus pertences cabem em uma mochila. Ele parecia um vagabundo, e levou muito tempo para convencer a recepcionista antes de dar a Schrödinger um quarto de hotel.

Schrödinger estava profundamente interessado não apenas nos aspectos científicos, mas também nos aspectos filosóficos da física, e escreveu vários estudos filosóficos em Dublin. Refletindo sobre os problemas da aplicação da física à biologia, ele apresentou a ideia de uma abordagem molecular para o estudo dos genes, expondo-a no livro “O que é a vida? The Physical Aspects of the Living Cell", que influenciou vários biólogos, incluindo Francis Crick e Maurice Wilkins. Schrödinger também publicou um volume de poesia. Aposentou-se em 1958 aos setenta e um anos e morreu três anos depois em Viena.

Além do Prêmio Nobel, Schrödinger recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo a medalha de ouro Matteucci da Academia Nacional de Ciências da Itália, a medalha Max Planck da Sociedade Alemã de Física e recebeu a Ordem do Mérito pelo governo alemão. Schrödinger foi doutor honorário das universidades de Ghent, Dublin e Edimburgo, foi membro da Pontifícia Academia de Ciências, da Sociedade Real de Londres, da Academia de Ciências de Berlim, da Academia de Ciências da URSS, da Academia de Ciências de Dublin e da Academia de Ciências de Madri.

Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger (Schrödinger,; Alemão Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger; 12 de agosto de 1887 Viena - 4 de janeiro de 1961, ibid) - físico teórico austríaco, um dos fundadores da mecânica quântica, vencedor do Prêmio Nobel de Física (1933).
Busto de Erwin Schrödinger na Universidade de Viena Desde 1939 - diretor do Instituto de Estudos Avançados(Inglês) Instituto de Estudos Avançados) Em Dublin; desenvolveu a mecânica quântica e a teoria ondulatória da matéria.
Schrödinger escreveu a equação básica da mecânica quântica não relativística, conhecida como equação de Schrödinger.
Biografia
primeiros anos
Erwin Schrödinger nasceu em Viena, filho do botânico e industrial Rudolf Schrödinger. Sua mãe era filha de um professor de química da Universidade de Viena Alexander Bauer Georgina Emilia Brenda, meio inglês. Erwin aprendeu inglês junto com alemão quando criança. Seu pai era católico, sua mãe era luterana.
Depois de se formar no ginásio, entre 1906 e 1910, Schrödinger estudou com Franz Serafin Exner e Friedrich Hasenerl. Ainda jovem, Schrödinger leu Schopenhauer, o que o levou a se interessar pela teoria das cores, filosofia, teoria da percepção e filosofia oriental, Vedanta.
Em 1914 Schrödinger foi Habilitado. De 1914 a 1918 serviu como oficial de artilharia. Em 1920 casou-se com Annemarie Bertel e tornou-se aluno de Max Wien na Universidade de Jena. Em 1921 tornou-se professor associado em Stuttgart, mais tarde naquele ano professor titular em Breslau, mudando-se ainda mais tarde para Zurique.
Contribuição para a mecânica quântica
Em 1926, Schrödinger publicou na revista Annalen der Physik um artigo intitulado "Quantisierung als Eigenwertproblem" (Quantização como um problema de autovalor), em que ele propôs uma equação agora conhecida como a equação de Schrödinger. No artigo, as equações foram aplicadas para considerar o problema do átomo de hidrogênio, explicando com sucesso seu espectro. Este artigo é considerado um dos mais proeminentes da física do século 20 - lançou as bases da mecânica ondulatória. Quatro semanas depois, Schrödinger enviou um segundo artigo à revista, que tratava do problema de um oscilador harmônico, um rotador rígido e moléculas diatômicas, e também propunha um novo "desenvolvimento" da equação de Schrödinger. Em um terceiro artigo, Schrödinger mostrou a equivalência de sua abordagem com a de Heisenberg e considerou o efeito Stark. No quarto trabalho, Schrödinger demonstrou como, dentro da estrutura de sua abordagem proposta, considerar problemas de espalhamento. Essas quatro obras se tornaram o auge do trabalho de Schrödinger, imediatamente receberam reconhecimento e revolucionaram a física.
Em 1927, Schrödinger tornou-se o sucessor de Max Planck na Universidade Friedrich Wilhelm de Berlim. No entanto, depois que os nazistas chegaram ao poder em 1933, ele deixou Berlim e se mudou para Oxford, porque estava desgostoso com o antissemitismo. No mesmo ano, ele recebeu o Prêmio Nobel junto com Paul Dirac. Em Oxford, Schrödinger não pôde ficar muito tempo. Em 1934, ele lecionou na Universidade de Princeton, onde foi oferecido um cargo permanente, mas recusou. Em 1936, Schrödinger aceitou uma oferta de professor na Universidade de Graz.
Após uma intensa correspondência com Albert Einstein, Schrödinger propôs um paradoxo quântico, um experimento mental conhecido como "gatos de Schrödinger".
Anos posteriores de vida
Após o Anschluss em 1939, Schrödinger teve problemas por causa de sua atitude em relação ao antissemitismo. Ele foi forçado a anunciar publicamente que lamentava sua posição. Ele então se desculpou pessoalmente com Einstein. No entanto, isso não ajudou. Ele foi demitido da universidade por falta de confiabilidade, foi proibido de viajar para fora do país. No entanto, ele fugiu para a Itália e, a partir daí, aceitou convites para visitar Oxford e Ghent. Em 1940, a convite do governo irlandês, Schrödinger mudou-se para Dublin para ajudar a organizar o Institute for Advanced Study, no qual se tornou diretor da School of Theoretical Physics. Schrödinger trabalhou lá por 17 anos, recebeu a cidadania irlandesa e escreveu mais de 50 artigos científicos, principalmente dedicados à teoria do campo unificado.
Em 1944, Schrödinger escreveu um livro "O que é a vida?", Em que foram considerados os problemas biológicos e discutido o problema de uma molécula orgânica complexa com um código genético. Este livro teve uma grande influência sobre os biólogos genéticos, em particular sobre os descobridores do DNA, James Watson e Francis Crick.
Schrödinger se aposentou em 1955. Em 1956 ele retornou a Viena. Antes de sua morte, ele se recusou a apoiar a ideia da dualidade onda-partícula, promovendo apenas a abordagem ondulatória. Schrödinger morreu de tuberculose, que sofreu por toda a vida.
Vida pessoal
Schrödinger amava as mulheres e a maior parte de sua vida teve uma esposa, amante e outras conexões. Sua esposa sabia da infidelidade do marido e ela mesma tinha um amante - o matemático Hermann Weyl. A atitude não convencional em relação à família, aparentemente, foi a razão pela qual Schrödinger não conseguiu ficar muito tempo em Oxford e Princeton - naqueles dias eles olhavam de soslaio para isso. Ele também não se acalmou em Dublin - ele tinha conexões com estudantes, filhos ilegítimos.
memória
A cratera de Schrödinger no lado oculto da Lua recebeu o nome de Schrödinger. Em 1993, o Instituto Internacional Erwin Schrödinger de Física Matemática foi organizado em Viena. No entanto, a memória da física é melhor preservada em termos: a equação de Schrödinger, o gato de Schrödinger.

Erwin Schrödinger (1887-1961) - físico teórico austríaco, um dos fundadores da mecânica quântica, Prêmio Nobel de Física (1933); Professor nas Universidades de Berlim, Oxford, Gradsky e Ghent. A partir de 1939 foi diretor do Instituto de Estudos Avançados fundado por ele em Dublin; membro correspondente estrangeiro (1928) e membro honorário estrangeiro (1934) da Academia de Ciências da URSS. Desenvolveu (1926) a mecânica quântica e a teoria ondulatória da matéria, formulou sua equação básica (equação de Schrödinger), provou sua identidade com a versão matricial da mecânica quântica. Anais de cristalografia, física matemática, teoria da relatividade, biofísica. Prêmio Nobel (1933, em conjunto com P. A. M. Dirac).

O pai de Erwin, Rudolf Schrödinger, herdou uma pequena fábrica de oleados, que sustentou sua família financeiramente e lhe deu a oportunidade de se envolver nas ciências naturais: por muitos anos ele foi vice-presidente da Sociedade Botânica e Zoológica de Viena e fez apresentações lá. Erwin Schrödinger escreveu mais tarde que seu pai era seu "amigo, professor e companheiro incansável". A mãe de Erwin era uma mulher sensível, carinhosa e alegre. A infância sem nuvens de Erwin passou em uma casa onde reinavam a bondade, a ciência e a arte.

Até os onze anos, a criança foi ensinada em casa e, em 1898, tendo passado com sucesso nos exames de admissão, ingressou no Ginásio Acadêmico, que se formou em 1906. Este ginásio gozava de reputação como uma instituição de ensino de prestígio, mas principalmente nas ciências humanas. No entanto, após os exames finais brilhantemente aprovados (Erwin era geralmente invariavelmente o primeiro aluno da classe), quando chegou a hora de escolher outro caminho, matemática e física tiveram preferência sem hesitação.

No outono de 1906, Schrödinger ingressou na Universidade de Viena, onde Ludwig Boltzmann havia trabalhado até recentemente, antes de sua trágica morte. Mas essa escolha de Erwin não o tornou um especialista estreito. A gama de seus interesses sempre permaneceu surpreendentemente ampla. Ele conhecia seis línguas estrangeiras, conhecia bem os poetas alemães e escrevia poesia.

No entanto, as disciplinas do ciclo físico e matemático vieram à tona cada vez mais definitivamente. Este foi em grande parte mérito dos professores, em particular Fritz Hasenrol, sobre quem em 1929 na palestra do Nobel Schrödinger disse: “Então (durante a Primeira Guerra Mundial) Gasenrol morreu, e meu sentimento me diz que se isso não tivesse acontecido, ele aqui em vez de mim." Foi essa pessoa brilhante que ajudou o segundo ano de Schrödinger a entender que a física teórica é sua vocação.

Para sua tese de doutorado (análoga à presente tese), Schrödinger foi oferecido um trabalho experimental, que não só foi defendido com sucesso, mas também premiado com publicação nos "Reports" da Academia de Ciências de Viena. Depois de passar nos exames finais, Erwin Schrödinger, de 23 anos, recebeu o título de Ph.D.

A área mais interessante para Schrödinger foi a termodinâmica na interpretação probabilística desenvolvida por Boltzmann. “O alcance dessas ideias”, disse E. Schrödinger em 1929, “tornou-se para mim, por assim dizer, meu primeiro amor na ciência, nada mais me conquistou tanto e, talvez, nunca mais o capture novamente”. Como tese de doutorado, Schrödinger defende um trabalho experimental sobre condutividade elétrica na superfície de isolantes em ar úmido, que realizou no laboratório de Exner.

Assistente, Professor Associado, Oficial. Na frente sudoeste.

Pouco depois de se formar na universidade, Schrödinger recebeu uma posição como assistente de Exner no Segundo Instituto de Física da Universidade de Viena. Desde 1914 - Schrödinger torna-se Privatdozent. Desde 1910, surgiram as primeiras publicações de Schrödinger sobre dielétricos, teoria cinética do magnetismo, eletricidade atmosférica (Prêmio Heitinger), teoria da dispersão elétrica anômala, fenômenos de interferência, teoria do efeito Debye, etc. muito ampla: radioatividade em sua conexão com a eletricidade atmosférica (durante esses anos de trabalho foi premiado pela Academia Austríaca de Ciências), engenharia elétrica, acústica e óptica, especialmente teoria da cor. Foi então que ele se interessou pela física quântica pela primeira vez.

Notou-se o trabalho bem-sucedido do jovem professor e, em 9 de janeiro de 1914, foi aprovado pelo ministério com a categoria de professor assistente, o que lhe deu o direito de lecionar. No entanto, a Privatdozentura não foi paga, então a situação financeira de Schrödinger não mudou, e ele ainda morava com seus pais em Viena e "subiu no bolso" devido à escassez de salários universitários. As tentativas de mudar essa situação foram interrompidas: a guerra começou e Erwin Schrödinger foi mobilizado.

Sob a lei austríaca da época, Erwin Schrödinger, um graduado universitário, teve que servir no exército por um ano. Poucas semanas antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, Schrödinger é convocado para o exército. Ao contrário de F. Gazenorl, que morreu na frente, Schrödinger teve sorte - ele foi enviado como oficial de artilharia para uma seção relativamente calma da Frente Sudoeste (região de Trieste). Lá ele ainda consegue manter-se a par do desenvolvimento da física, em particular, para se familiarizar com os artigos de A. Einstein sobre a teoria geral da relatividade e em 1918 publicar dois artigos sobre este tema.

"Anos acadêmicos de peregrinação"

Após o fim da guerra, em novembro de 1918, E. Schrödinger retornou ao Instituto de Física de Viena. No entanto, a vida do pós-guerra na Áustria era difícil, não havia perspectivas de melhora e, portanto, tendo recebido um convite para trabalhar no Instituto de Física de Jena com Max Wien, Schrödinger tirou seis meses de férias em Viena e com sua jovem esposa (ele tinha acabado de se casar) em abril de 1920 se estabeleceu em novo local.

Uma galáxia de físicos destacados trabalhava na Alemanha naquela época, entre os quais, em primeiro lugar, podemos citar Einstein e Max Planck, e a oportunidade de se comunicar com eles era atraente. Em Jena, Schrödinger trabalhou, porém, apenas quatro meses. Ele já adquiriu um "nome", e os convites para trabalhar em vários centros científicos começaram a chegar cada vez com mais frequência.

No início de 1921, as universidades de Kiel, Breslau, Hamburgo e sua cidade natal, Viena, prometeram-lhe uma cátedra de física teórica. Também foi recebido um convite de Stuttgart, Schrödinger mudou-se para lá e no início de 1921 começou a dar aulas. Mas o trabalho em Stuttgart durou apenas um semestre, e Schrödinger mudou-se para a Universidade de Breslau. No entanto, algumas semanas depois, ele recebeu um convite para chefiar a cadeira de física teórica no Politécnico de Zurique, que até então havia sido ocupada por nada menos que Albert Einstein e Max von Laue. Este convite elevou Schrödinger ao mais alto nível da "tabela de classificação" acadêmica. Em 1921 mudou-se para Zurique.

equação de Schrödinger

A equação de Schrödinger é a equação básica da mecânica quântica não relativística; permite determinar os estados possíveis do sistema, bem como a mudança de estado ao longo do tempo. Formulado por E. Schrödinger em 1926

Erwin Schrödinger, como Planck, Einstein e vários outros físicos da época, gravitavam em torno de conceitos clássicos da física e não aceitavam a interpretação probabilística de Copenhague da dualidade onda-partícula. Em 1925-1926 Schrödinger realizou um trabalho que o colocou nas primeiras fileiras dos criadores da mecânica ondulatória.

A presença de propriedades ondulatórias nos elétrons foi aceita por Schrödinger como um fato experimental fundamental. Para a física, as ondas estavam longe de ser algo novo. Era bem sabido que há muito em comum na descrição de ondas de natureza física diferente - matematicamente elas são descritas por métodos semelhantes (as chamadas equações diferenciais de ondas em derivadas parciais). E aqui aparece uma circunstância muito curiosa, que pode ser ilustrada pelo exemplo de uma onda sonora em um tubo de órgão.

Todas as quantidades relacionadas a uma onda sonora - e a distribuição de densidades, pressões, temperaturas e assim por diante em tal onda "estacionária" são comuns, descritas pela teoria clássica, mas ao mesmo tempo existem certas "ressonâncias" discretas estados: cada um dos tubos , dependendo de seu comprimento, é "sintonizado" a uma determinada frequência. Isso sugere que, por exemplo, vários estados quânticos discretos de elétrons em átomos também têm a mesma natureza "ressonante". Assim, as ondas de Broglie se tornam uma série de ondas clássicas "comuns" e estados quânticos discretos - em uma série de ressonantes "comuns". Claro, para descrever ondas eletrônicas (e outras semelhantes), é necessário ter uma equação do mesmo grau de generalidade que as equações de Isaac Newton na mecânica clássica, e em 1926 Schrödinger propôs tal equação, a famosa equação de Schrödinger, que foi a base matemática da mecânica ondulatória (de acordo com outra terminologia - quântica).

Mas a interpretação "clássica" da quantidade que é determinada por esta equação - a função de onda - proposta por Schrödinger, não sobreviveu. Após intensas discussões com o físico dinamarquês Niels Bohr, que levaram Schrödinger à exaustão e ao desespero, ele teve que reconhecer a necessidade de abandonar sua interpretação clássica em favor de uma probabilística. Foi um golpe duro. Antes de deixar Copenhague de Bohr, Schrödinger disse a ele: "Se vamos manter esses malditos saltos quânticos, tenho que me arrepender de ter adotado a teoria quântica". A atitude negativa de Schrödinger (assim como Einstein, Planck, de Broglie, Laue) em relação à "interpretação de Copenhague" da teoria quântica não mudou até o final de seus dias.

na Universidade de Berlim

Após a renúncia de Max Planck, o Departamento de Física Teórica da Universidade de Berlim ficou desocupado, e a questão de seu sucessor teve de ser decidida por uma comissão especialmente criada. Ela propôs uma lista de candidatos, na qual em segundo lugar (depois de Arnold Sommerfeld) estava o nome de Schrödinger. Sommerfeld se recusou a se mudar para Berlim, e a oportunidade de assumir uma posição de muito prestígio se abriu diante de Schrödinger. Ele hesitou e, talvez, não teria deixado a bela Zurique se não soubesse que Planck "...ficaria feliz..." em vê-lo como seu sucessor.

Isso decidiu a questão e, no final do verão de 1927, Erwin Schrödinger mudou-se para Berlim. Calorosamente recebido por seus novos colegas, ele rapidamente se acostumou com o novo lugar, e mais tarde lembrou os anos de sua vida e trabalho produtivo em Berlim como “maravilhosos”. No ano seguinte, depois de se mudar de Zurique, Schrödinger foi eleito por unanimidade (o que era extremamente raro!) membro da Academia de Ciências de Berlim. Mas o principal campo de atividade continuou sendo a universidade. Embora Schrödinger fosse um típico "solitário" e não tenha criado uma escola, sua autoridade científica e moral desempenhou um papel importante.

Tudo desmoronou em 1933, quando os nazistas chegaram ao poder. Começou um êxodo dos melhores cientistas da Alemanha. Mesmo a falta de "uma garantia de que uma pessoa aceitará incondicionalmente o regime nacional-socialista" foi suficiente para ser perseguido. Schrödinger também decidiu deixar a Alemanha. "Não suporto ser incomodado pela política" - estas são suas palavras. Sob o pretexto de uma licença sabática, partiu para o Tirol do Sul e, de lá, em outubro de 1933, ele e sua esposa se mudaram para Oxford. Logo, Erwin Schrödinger recebeu a notícia de que havia recebido o Prêmio Nobel de Física de 1933.

Schrödinger trabalhou por três anos em Oxford como pesquisador. Ansiando por sua pátria, ele voltou para a Áustria; desde outubro de 1936, Schrödinger é professor ordinário de física teórica na Universidade de Graz. Mas em março de 1938, após o Anschluss, a ordem alemã se espalhou para a Áustria e, em 31 de março, Erwin Schrödinger foi excluído de todas as listas de universidades na Alemanha e na Áustria devido à falta de confiabilidade política.

Vagando novamente. Mudança para Dublin

Através da Itália, Suíça e Bélgica, Schrödinger retornou à Inglaterra em 1939, onde foi protegido da ameaça fascista imediata. Nessa época, o chefe do governo da Irlanda, I. de Valera, matemático de formação, estava organizando um instituto em Dublin semelhante a Princeton, e Schrödinger tornou-se seu chefe. Aqui ele trabalhou por 17 anos, engajado ativamente não apenas em física, mas também em filosofia, poesia e até biologia.

Em 1944, seu famoso livro "O que é a vida do ponto de vista da física?" foi publicado, em 1949 - uma coleção de poemas, e em 1954 - o livro "Nature and the Greeks". Como físico, Erwin Schrödinger durante esses anos trabalhou muito no campo da teoria da gravidade e, como Einstein, fez grandes esforços para construir uma teoria de campo unificada.

Após o fim da guerra, Schrödinger recebeu repetidamente convites para retornar à Áustria e à Alemanha. Mas ele se apaixonou pela Irlanda e, apenas acreditando que a ameaça de novas convulsões políticas havia passado, decidiu retornar à sua terra natal. Seu retorno foi triunfante. Schrödinger trabalhou na Universidade de Viena por dois anos e outro "ano de honra". Os últimos anos de sua vida foram passados ​​na pitoresca vila tirolesa de Alpbach.