ШРЁДИНГЕР (Schrödinger) Эрвин (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, создатель волновой механи­ки, лауреат Нобелевской премии по физике

ШРЁДИНГЕР(Schrödinger) Эрвин (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, создатель волновой механи­ки, лауреат Нобелевской премии по физике (совместно с П.Дираком) "за открытие новых форм атомной теории" (1933), почетный член АН СССР (1934). Основные рабо­ты Ш. относятся к направлениям квантовой теории, стати­стической физики, биофизики. Основные труды: "Основ­ные принципы метрики цветов в дневном свете" (1920), "Поиски пути" (1925), "Обусловлено ли естествознание окружающей средой?" (1932, доклад Прусской Академии наук, Берлин), "Что такое жизнь с точки зрения физики?" (1944), "Наука и гуманизм" (1952, Кембридж), "Природа и греки" (1954, Лондон), "Теория науки и человек" (1957, Нью-Йорк), "Дух и материя" (1958, Кембридж), "Что дей­ствительно?" (1960), "Что такое закон природы?" (1962, Мюнхен). Родился в Вене. В 1910 окончил Университет Вены. В то время Ш. находился под влиянием физика Ф.Экснера и Ф.Газенорля (известного германского исто­рика философии, позднее погибшего на фронте во время Первой мировой войны), работавших в Центре теоретиче­ской и экспериментальной физики Л.Больцмана и И.Лошмидта. Ш. занялся проблемами термодинамики (в вероят­ностной интерпретации Больцмана). Ш. писал в 1929, что эти идеи стали для него "первой любовью в науке, ничто другое меня так не захватывало и, пожалуй, уже никогда не захватит". В русле его научных интересов находились также кинетические теории магнетизма, явления интерфе­ренции, диэлектрики, атмосферное электричество (пре­мия Хёйтинггера), теории аномальной электрической дис­персии, теории эффекта Дебая и др. Докторская диссерта­ция посвящена проблемам электрической поверхностной проводимости изоляторов в увлажненной газовой среде. После окончания Университета Вены Ш. работал ассис-

тентом лаборатории Ф.Экснера. Приват-доцент Универси­тета Вены (1914). С начала Первой мировой войны Ш. служил в армии фронтовым офицером артиллерии. В этот период он все-таки смог познакомиться со статьями Эйн­штейна по общей теории относительности, а также опуб­ликовать ряд работ по этой тематике (1918). В 1919—1920 Ш. читал курс лекций по электронной и квантовой теории в Университете Йены. Профессор Университетов Штут­гарта и Бреслау (Вроцлав) (1920—1921). С 1921 — глава кафедры теоретической физики Высшей технической школы Цюриха (до него ее занимали Эйнштейн, П.Дебай, М.фон Лауэ). С 1927 — глава кафедры теоретической фи­зики Университета Берлина (до него ее возглавлял М.Планк). С приходом к власти деятелей национал-соци­ализма Ш. в 1933 эмигрировал в Англию (Оксфорд). В 1933—1935 — профессор Оксфордского Университета. После возвращения на родину, в 1936—1938, — профес­сор Университета в Граце. Затем Ш. эмигрировал в Ир­ландию (1938). Профессор Университета Рента (Бельгия) в 1938—1939. Директор Института высших исследова­ний (с 1939, Дублин), профессор Королевской академии Дублина (с 1940). Там он работал над теориями термоди­намики, гравитации, мезонов, созданием единой теории поля, электродинамикой М.Борна — Л.Инфельда (нели­нейной). В 1948 Ш. читал в Университетском Колледже (Лондон) лекции по философии Древней Греции, на ос­нове которых им написана книга "Природа и греки". С момента возвращения в Австрию (1956) и до ухода из жизни — профессор Университета Вены. Из числа ран­них работ Ш. большое значение имела математическая теория цвета. В работе о метрике цветов "Основные принципы метрики цветов в дневном свете" он впервые применил эволюционные идеи для выявления характера связи спектральной чувствительности глаза со спектраль­ным составом излучения Солнца, причем два типа рецеп­торов сетчатки — колбочки и палочки — существенно отличны один от другого. Максимум спектральной чувст­вительности палочек (играющих определяющую роль в зрении под водой) смещен в диапазон коротких волн, а эволюционно это появилось намного ранее цветочувствительных колбочек (играющих определяющую роль в зре­нии животных дневного образа жизни). Эволюционная эпистемология смогла подойти к этому только в 1970-е. Современная теоретическая колориметрия основана на ра­ботах Ш. Исходя из принципа Гамильтона и гипотезы Л.де Бройля о волнах материи, в 1925—1926 Ш. разработал не­релятивистскую волновую механику (теорию движения субатомных частиц), введя для описания состояния этих частиц волновую функцию. Ш., М.Планку и другим усто­явшийся детерминизм классической физики представ­лялся наиболее адекватной моделью реальности. Все трудности, с которыми столкнулась классическая физика

на рубеже 19—20 вв., они стремились разрешить в рамках классических понятий. Квантовые постулаты в теории атома Н.Бора звучали для III. "как грубые диссонансы в симфонии классической механики, и все же странным об­разом казались созвучными ей... Мы стояли перед трудной задачей спасти сущность механики, чье дыхание ясно чув­ствовалось в микрокосме, и в то же время, так сказать, вы­просить у нее признание квантовых условий в качестве вытекающих из ее оснований положений, а не грубых внешних требований". Вывел основное уравнение нере­лятивистской квантовой механики (уравнение Ш.) и дал его решение для частных случаев. Введя понятие "функ­ции Ш.", описывающей состояние микрообъекта, он по­лучил "волновое уравнение" материи — уравнение Ш., играющее в физике атома такую же фундаментальную роль, как уравнения Ньютона и Максвелла в классической физике. Зная функцию Ш. в один из моментов времени, возможно, решив уравнение Ш., получить ее для любого другого момента времени. Но сама функция Ш. описыва­ет только вероятностное распределение состояний микро­частицы. Ш. показал формальную эквивалентность своей волновой механики матричной квантовой механике Гейзенберга — М.Борна — П.Иордана и доказал их физичес­кую тождественность. Однако в вопросе интерпретации квантовой теории Ш. расходился с концепцией Копенга­генской школы вследствие слишком резкого отбрасыва­ния ими, по мнению Ш., устоявшихся понятий классичес­кой физики. Известны научные дискуссии между Ш., Гейзенбергом и Н.Бором. Эйнштейн и Ш. были убеждены в неполноте квантовой теории. Их не удовлетворяло двой­ственное описание субатомных объектов как волн и час­тиц, а также вероятностный характер всех предсказаний квантовой механики. При этом Ш. строил квантовую тео­рию исключительно в терминологии волн. В известном мысленном эксперименте Ш., который был им предложен для иллюстрации своих сомнений по поводу чисто веро­ятностного характера квантовомеханической теории, он воплотил суть Копенгагенской интерпретации в парадок­сальной форме. III. предположил, что кот сидит в замкну­том объеме, где установлено устройство для казни. Кот погибает или выживает в зависимости от того, испускает ли в определенный момент времени радиоактивное веще­ство частицу, запускающую действие устройства. Через определенное время кот действительно будет или мертв, или жив. Следовательно, по Ш., квантовомеханические прогнозы должны представлять собой нечто большее, чем просто чистую "вероятность наблюдения" соответствую­щих событий. III. — автор исследования "Что такое жизнь с точки зрения физики?", где он пытался применить физи­ческие концепции и методы к решению проблем жизни, в частности к установлению природы генов. Этот труд Ш. оказал существенное влияние на развитие молекулярной

биологии и биофизики после Второй мировой войны, на работы лауреатов Нобелевской премии по биологии Дж.Уотсона и Ф.Крика (создание модели двойной спира­ли ДНК). Ш. опубликовал более 100 статей на общенауч­ные и философские темы. В этом на него оказывалось влияние работами Кассирера и М.Планка, а также Авена­риуса. Ш., следуя Платону, важнейшим считал понятие "Единое". В философии Древней Греции, Индии и Китая (как системе рассмотрения всей Природы в ее неразрыв­ном единстве) Ш. отыскивал "утерянные крупицы мудро­сти" для преодоления раздробления современного ему знания. И в своих исследованиях по единой теории поля он также стремился к единству физической картины мира. По Ш., "ценность только в рамках своего культурного ок­ружения, только при контакте со всеми теми, кто ныне, а также кто будет в будущем предан делу обогащения ду­ховной культуры и знания". В работах "Поиски пути" и "Что действительно?" (в русском переводе вышедших под единым названием "Мое мировоззрение") Ш., как и дру­гие основатели квантовой механики, исследовал фило­софские проблемы новой физики, т.к. новая парадигма ес­тественных наук привела их к необходимости переосмыс­ления понятий "действительности", "реальности", "ми­ра", "сознания", "познающего субъекта", "нравственного закона" и многих других исследований категории "объек­тивная реальность", а также возможностей ее сведения только к данным наблюдений (измерений) или же только к комплексу интерсубъективных значений? Как писал К.А.Томилин, Ш. предвидел "тот период после периода "агонии метафизики", когда ученый вынужден будет вый­ти за пределы непосредственно воспринимаемого и пе­рейти к обсуждению предельных метафизических про­блем. И здесь антиметафизическая установка философов начала 20 в. и программа "описательной физики" уже яв­но недостаточна и ничем не может помочь в осмыслении таких вопросов, как: "Что такое Я?", "Существует ли мир?", "Что такое смерть?", "Как соединить индивидуаль­ное сознание с множеством созерцающих и мыслящих индивидов?". Здесь, по Ш., насущно необходимо обраще­ние к Веданте, где объединено познание и переживания, дана трактовка актов познания и субъекта познания, от­личная от европейской. III. в своих работах давал психо­физиологическое объяснение естественно-научного мыш­ления (следуя работе Р.Земона "Мнема" о памяти), связы­вал процессы познания и переживания, психофизиологи­чески интерпретировал такие категории естествознания, как "реальность", "часть и целое", "число". Ш. в совер­шенстве знал шесть языков, читал в подлинниках антич­ных и современных ему философов, интересовался искус­ством, писал стихи. Как писал Ш. о себе: "Я иду против течения, но направление потока изменится".

C.B. Силков

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ "АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ"