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Nació Max. Biografía del científico.

Biografías de grandes científicos.

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Max nacido
Max nacido (1882-1970).

Su nombre se pone a la par con nombres como Planck y Einstein, Bohr, Heisenberg. Born es legítimamente considerado uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Posee numerosas obras fundamentales en el campo de la teoría de la estructura del átomo, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.

Max Born nació el 11 de diciembre de 1882 en Breslau (ahora Wroclaw, Polonia) y fue el mayor de los dos hijos de Gustav Born, profesor de anatomía en la Universidad de Breslau, y Margaret (de soltera Kaufman) Born, una talentosa pianista que llegó de una prominente familia de industriales de Silesia. Max tenía cuatro años cuando murió su madre, y cuatro años después su padre se casó con Berta Lipstein, quien le dio un hijo. Dado que su familia estaba conectada con los principales círculos intelectuales y artísticos de Breslau, Max creció en un ambiente propicio para su desarrollo. Recibió su educación primaria en el Kaiser Wilhelm Gymnasium en Breslau.

Aunque Max tenía la intención de convertirse en ingeniero, su padre lo alentó a tomar una variedad de cursos en la Universidad de Breslau, a la que ingresó en 1901 después de la muerte de su padre. En la universidad, Max estudió muchas materias, pero pronto se interesó por las matemáticas y la física. Pasó dos trimestres de verano en las universidades de Heidelberg y Zúrich. En 1904 ingresó a la Universidad de Göttingen, donde estudió bajo la guía de famosos matemáticos: David Hilbert y Felix Klein, así como Hermann Minkowski. Hilbert, apreciando las habilidades intelectuales de Born, lo nombró su asistente en 1905. Max también estudió astronomía en Göttingen. Cuando recibió su doctorado en 1907 por una disertación sobre la teoría de la estabilidad de los cuerpos elásticos, sus intereses se habían desplazado al campo de la electrodinámica y la teoría de la relatividad.

Después de graduarse de la universidad, Born fue llamado para un año de servicio militar en un regimiento de caballería en Berlín, pero pronto fue desmovilizado unos meses después debido al asma. Esta breve experiencia del servicio militar fortaleció en él una aversión por la guerra y el militarismo, que lo acompañó durante toda su vida.

Durante los siguientes seis meses, Born estudió en la Universidad de Cambridge, donde asistió a las conferencias de J. J. Thomson. Al regresar a Breslau, comenzó a realizar investigaciones experimentales y luego comenzó el trabajo teórico sobre la teoría de la relatividad, desarrollada por Albert Einstein en 1905. Combinando las ideas de Einstein con el enfoque matemático de Minkowski, Born descubrió un nuevo método simplificado para calcular la masa de un electrón. Habiendo apreciado este trabajo, Minkowski invitó a Born a regresar a Göttingen y convertirse en su asistente. Sin embargo, Born trabajó con él solo unas pocas semanas debido a la repentina muerte de Minkowski, que siguió a principios de 1909.

Habiendo completado su estudio teórico de la teoría de la relatividad en el mismo año, Born se convirtió en profesor en Göttingen. Aquí investigó las propiedades de los cristales según la disposición de los átomos. Junto con Theodor von Karman, Born desarrolló una teoría exacta de la dependencia de la capacidad calorífica de la temperatura, una teoría que aún subyace en el estudio de los cristales. La estructura cristalina siguió siendo la principal área de investigación del Born hasta mediados de los años veinte.

En 1913, Born se casó con Hedwig Ehrenberg, hija de un profesor de derecho de Göttingen. Tuvieron un hijo; quien más tarde se convirtió en director de la facultad de farmacología en Cambridge, y dos hijas.

En 1915, Born se convirtió en profesor asistente de física teórica con Max Planck en la Universidad de Berlín. Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de su disgusto por la guerra, Born realizó investigaciones militares sobre mediciones de sonido y evaluó nuevos inventos en el campo de la artillería. Fue durante la guerra que comenzó su amistad con Einstein. Además de la física, estas dos personas estaban unidas por el amor por la música y disfrutaban tocando sonatas juntos: Einstein en el violín y Born en el piano.

Después de la guerra, Born continuó investigando la teoría de los cristales, trabajando con Fritz Haber para establecer una relación entre las propiedades físicas de los cristales y la energía química de sus componentes constituyentes. Como resultado de los esfuerzos de dos científicos, se creó una técnica analítica conocida como ciclo de Born-Haber.

Cuando Max von Laue expresó su deseo de trabajar con Planck, Born accedió a intercambiar puestos con él temporalmente y fue a la Universidad de Frankfurt en 1919 para ocupar el lugar de profesor de física y director del Instituto de Física Teórica. Al regresar dos años después a Göttingen, Born se convirtió en director del Instituto Universitario de Física. Puso como condición que su viejo amigo y colega James Frank fuera designado en el mismo instituto para supervisar el trabajo experimental. Bajo el liderazgo de Born, el Instituto de Física se convirtió en un centro líder en física teórica y matemáticas.

Al principio, Born continuó su investigación sobre la teoría de los cristales en Göttingen, pero pronto comenzó a desarrollar los fundamentos matemáticos de la teoría cuántica. Aunque su trabajo con cristales fue extremadamente importante y ayudó a sentar las bases de la física moderna del estado sólido, fueron las contribuciones de Born a la teoría cuántica las que le brindaron su mayor éxito.

En los años veinte, la mayoría de los físicos estaban convencidos de que toda la energía estaba cuantizada, pero la teoría cuántica original dejaba muchos problemas sin resolver. Born quería crear una teoría general que cubriera todos los efectos cuánticos.

En 1925, el asistente de Born, Werner Heisenberg, dio un gran paso para resolver este problema al sugerir que ciertos principios matemáticos subyacen a todos los fenómenos atómicos. Aunque el propio Heisenberg no pudo entender los fundamentos matemáticos de las relaciones que encontró, Born entendió que Heisenberg usaba operaciones matriciales (transformaciones matemáticas realizadas en tablas de números o variables según ciertas reglas). Con uno de sus alumnos, Pascual Jordan, Born formaliza el planteamiento de Heisenberg y publica los resultados ese mismo año en un artículo titulado "Sobre la mecánica cuántica". Se suponía que el término mecánica cuántica, introducido por Born, denotaba una nueva teoría cuántica altamente matemática desarrollada a finales de los años veinte.

Durante el invierno de 1925-1926, Born fue profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1926, Schrödinger desarrolló la mecánica ondulatoria que contenía formulaciones alternativas de la mecánica cuántica, que a su vez, demostró, eran equivalentes a las formulaciones de la mecánica matricial. Volviendo a algunos métodos de la física clásica, la mecánica ondulatoria trata a las partículas subatómicas como ondas descritas por una función de onda. Aplicando los principios de la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial a la teoría de la dispersión atómica, Born concluyó que el cuadrado de la función de onda, calculado en un determinado punto del espacio, expresa la probabilidad de que la partícula correspondiente se encuentre en ese lugar. Por esta razón, argumentó, la mecánica cuántica solo da una descripción probabilística de la posición de una partícula. La descripción de Born de la dispersión de partículas, que se conoce como la aproximación de Born, ha demostrado ser extremadamente importante para los cálculos en la física de alta energía. Poco después de la publicación de la aproximación de Born, Heisenberg publicó su famoso principio de incertidumbre, que establece que no se puede determinar simultáneamente la posición y el momento exactos de una partícula. Nuevamente, aquí solo es posible una predicción estadística.

Born, Heisenberg y Bohr desarrollaron aún más la interpretación estadística de la mecánica cuántica; Debido a que Bohr, que vivía en Copenhague, trabajó mucho en esta interpretación, se la conoció como la interpretación de Copenhague. Aunque varios fundadores de la teoría cuántica, incluidos Planck, Einstein y Schrödinger, no estuvieron de acuerdo con este enfoque porque rechaza la causalidad, la mayoría de los físicos han aceptado la interpretación de Copenhague como la más fructífera. Born y Einstein entablaron una extensa correspondencia en cartas sobre este tema, aunque una diferencia científica fundamental nunca estropeó su amistad. La fama de Born como reformador de la mecánica cuántica, que formó la base de una nueva imagen de la estructura del átomo y el posterior desarrollo de la física y la química, atrajo a muchos jóvenes físicos dotados hacia él en Göttingen.

Después de asistir a una conferencia física en Leningrado en 1928, la salud de Born se deterioró, el esfuerzo físico pasó factura y se vio obligado a pasar un año en un sanatorio. Aquí no perdió tiempo en escribir un libro de texto sobre óptica, más tarde prohibido por los nazis, pero muy utilizado en los países de habla inglesa. Fue uno de varios libros de texto y escritos populares escritos por Born sobre varios temas físicos generales; publicó un gran número y obras especiales.

Born era un hombre extremadamente encantador. Al mismo tiempo, era muy resuelto e intransigente en los casos en que se trataba de hechos injustos.

En 1932, Born se convirtió en decano de la facultad de ciencias de Göttingen. Después de que Hitler llegó al poder en el primer mes, el centro científico de Göttingen dejó de existir. Muchos profesores destacados, incluido Bourne, fueron destituidos de sus puestos. Los institutos estaban encabezados por Gauleiters fascistas, que estaban lejos de los intereses de la ciencia. Muchos científicos que anteriormente intentaron "ignorar" la política sucia para preservar solo la libertad académica terminaron en campos diferentes.

Born deja Alemania y se muda al Reino Unido. Aquí fue profesor en Cambridge durante los siguientes tres años. Después de pasar seis meses en el Instituto Indio de Física en Bangalore, donde trabajó con el físico indio Venkata Raman, Born asumió el cargo de profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo en 1936. En la universidad enseñó e investigó hasta su jubilación en 1953, cuando se convirtió en profesor emérito jubilado en Edimburgo.

Born tuvo muchos alumnos. Para él trabajaron físicos que luego se convirtieron en importantes teóricos. Basta enumerar sus nombres: Heisenberg, Dirac y Pauli, Fermi, Blackett, Wiener, Geytler, Weiskopf, Oppenheimer, Teller. Born trabajó con destacados científicos soviéticos: Fok, Frenkel, Boguslavsky y Rumer. Como docente, Bourne tenía un talento crítico muy desarrollado, pero estaba tan ligado a la buena voluntad que todos sus alumnos se sentían miembros de una gran familia, cuyo objetivo principal era el conocimiento. Sabía cómo crear tal atmósfera de benevolencia en la que cada uno, sin vergüenza, podía elegir su propio camino para resolver el problema que ocupa a todos.

Quizás, gracias a las cualidades personales de Born, fue en su escuela donde se unieron personas que se situaban en las posiciones más extremas de la cosmovisión. Baste recordar que Pascual Jordan, con quien Born hizo muchos trabajos físicos excelentes, suele caracterizarse en sus puntos de vista filosóficos como un idealista subjetivo, mientras que el propio Max Born era materialista, y su otro alumno, Dirac, era un ateo que negaba cualquier religión.

Tal diferencia en las visiones del mundo no interfirió con su cooperación científica hasta que se requirió que cada uno determinara decisivamente sus puntos de vista políticos con la llegada al poder de los nazis. Algunos de los estudiantes y colegas de Born ya habían recibido el Premio Nobel por su trabajo en teoría cuántica, pero las contribuciones del propio Born no fueron tan apreciadas hasta 1954, cuando recibió el Premio Nobel de Física "por la investigación fundamental en mecánica cuántica, especialmente para su interpretación estadística. "función de onda". Compartió el premio con Walter Bothe, quien fue premiado por su trabajo experimental sobre partículas elementales. En la conferencia del Nobel, Born describió los orígenes de la mecánica cuántica y su interpretación estadística, planteándose la pregunta: "¿Podemos llamar a algo con lo que los conceptos de 'posición' y 'movimiento' no se pueden asociar de la manera habitual, llamado objeto o ¿una partícula?" Y concluyó así: "La respuesta a esta pregunta ya no pertenece a la física, sino a la filosofía".

Aunque Born es mejor recordado por su trabajo en el campo de la mecánica cuántica, su investigación y trabajo jugaron un papel importante en todas las áreas en las que tocaron. "Nunca me gustó ser un especialista estrecho”, escribió en su autobiografía. “No me acercaría demasiado a la forma moderna de realizar investigaciones científicas por parte de grandes grupos de especialistas. La base filosófica de la ciencia siempre me ha interesado más que los resultados concretos. .”

Poco después de su renuncia, Born y su esposa se establecieron en Bad Pyrmont, un pequeño pueblo cerca de Göttingen, y el gobierno de posguerra les devolvió sus derechos de pensión y propiedades confiscadas. Here Born continuó su labor científica, preparó nuevas ediciones de sus publicaciones, escribió y disertó sobre la responsabilidad social de los científicos, especialmente en relación con el uso de armas nucleares. En 1955, fue uno de los dieciséis premios Nobel que se reunieron en la isla de Mainau, ubicada en el lago de Constanza en Suiza, para redactar una declaración condenando el mayor desarrollo y uso de armas nucleares. Al final, cincuenta y un premios Nobel firmaron esta declaración. Dos años más tarde, Born fue uno de los dieciocho goettingenianos (todos de un grupo de destacados físicos de Alemania Occidental) que juraron no participar en el desarrollo y producción de tales armas y que participaron en la campaña contra el armamento nuclear de Alemania Occidental.

Born murió en un hospital de Göttingen el 5 de enero de 1970.

Autor: Samin D.K.

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