Популярно

Max Born

1882–1970 · квантовая механика, физика твёрдого тела, оптика
Немецкий и британский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Ввёл вероятностную интерпретацию волновой функции (борновское правило), за что получил Нобелевскую премию. Внёс вклад в теорию твёрдого тела, оптику и физику жидкости.

Биография

Учился в Бреслау, Гейдельберге, Цюрихе и Гёттингене. Докторская степень в Гёттингенском университете. Работал в Берлине, Франкфурте, Гёттингене, а после прихода нацистов — в Кембридже и Эдинбурге. Учитель многих известных физиков, включая Оппенгеймера и Теллера. Нобелевская премия (1954).

Ключевые открытия

💡 Борн был хорошим пианистом и часто играл камерную музыку с коллегами; его дочь Оливия стала известной поэтессой, а внучка — актрисой и певицей Оливией Ньютон-Джон.
Цитата: "Идея, что электрон свободно выбирает момент и направление своего прыжка, для меня невыносима. Если так, я предпочёл бы быть сапожником или даже служащим казино, чем физиком."
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
суперпозицияпринцип неопределённости
Связанные законы
принцип Борна
Связанные учёные
Alain AspectDavid DeutschLouis de BroglieLeo EsakiWerner HeisenbergEugene WignerHugh Everett IIIAlexei Kitaev

Статьи с его участием

Тепло в наноплёнках: почему тоньше не значит быстрее

Когда плёнка утолщается от 1.6 до 2440 нанометров, передача тепла меняется: от свободного полёта к сутолоке. На малых толщинах сопротивление постоянно — упирается в дефекты и края, а на больших — тепловые сгустки живут дольше, но сталкиваются чаще. Это открытие принципиально для охлаждения микрочипо
arXiv:2409.14328 · 2024-09-22

Почему квантовые шансы всегда квадрат

До измерения амплитуды возможностей складываются, как волны при звукозаписи. Как только появляется необратимая запись, веса исходов вынуждены перемножаться. Из согласования этих двух правил следует: вероятность обязана быть квадратом амплитуды. Так правило Борна становится не удачной догадкой, а сур
arXiv:2604.07418 · 2026-04-08

Квантовая ткань пространства-времени

На стыке квантовой механики и теории гравитации привычные законы умолкают: вероятность события оказывается зависимой от того, как именно мы «трогаем» пространство-время. Новый взгляд может пролить свет на природу тёмной энергии и массы частиц.
arXiv:2604.19418 · 2026-04-21

Как шум внутри предметов убивает квантовую магию

Долгое время оставалось загадкой, почему крупные объекты не проявляют квантовых странностей вроде суперпозиции кота Шрёдингера. Всё дело во внутреннем шуме: бесчисленные микроскопические детали, действуя как помехи, заставляют суперпозицию быстро схлопываться. Так из самой квантовой механики выводит
arXiv:2605.16148 · 2026-05-15