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By Graham Farmelo

Paul Dirac (1902-1984), detto “il taciturno”, period una figura dalle mille contraddizioni, che dovevano fare di lui l’uomo più strano del secolo: impacciato nella conversazione e mirabile nell’esposizione scientifica, timido con le donne e insieme capace di lasciarsi attrarre dal fascino femminile, rigoroso con colleghi e studenti e intanto appassionato di Topolino, freddo “come un ghiacciolo”, ma anche pronto a battersi fino all’ultimo in difesa dei propri amici. Questo period “il fisico più bizzarro del mondo”, colui che ha ricostruito l’intero edificio della meccanica quantistica, ha “inventato” l’antimateria prima di qualsiasi conferma sperimentale, ha ripensato insieme los angeles fisica del molto grande e del molto piccolo aprendo nuovi orizzonti nella comprensione dell’Universo. E tutto ciò, come lui stesso amava ripetere, “lasciandomi prendere in line with mano dalla matematica”

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Quando venne a conoscenza delle equazioni, Dirac capì perché i quanti di luce (fotoni) di Einstein fossero stati presi così poco sul serio fino a qualche anno prima: l’idea contraddiceva categoricamente l. a. concezione di Maxwell, ormai consolidata, che l. a. luce consistes­ se di onde e non di particelle. Tuttavia, nove mesi prima dell’ar­ rivo di Dirac a Cambridge, notizie da Chicago avevano indicato come Einstein potesse avere ragione: il fisico sperimentale ame­ ricano Arthur Compton aveva scoperto che, in alcune situazio­ ni, le radiazioni elettromagnetiche - inclusa, presumibilmente, los angeles luce - potevano davvero comportarsi non come onde ma co­ me particelle discrete. forty seven Egli aveva diffuso raggi x da elettroni liberi e trovato che poteva spiegare le sue misure solo se ciascu­ na diffusione period causata dalla collisione tra due particelle, co­ me due palle da biliardo che si scontrano. Questo period proprio ciò che Einstein aveva suggerito - los angeles radiazione e gli elettroni si comportano entrambi come particelle - in contrasto con l’im­ magine delle onde. Molti fisici si rifiutavano di credere a simili risultati; ma Dirac fu uno dei pochi che li tenne in conto, non condizionato da anni di familiarità con l’ingannevole successo della teoria di Maxwell. 103 Ottobre 1923 - Novembre 1924 Uno degli scienziati che respinsero los angeles nuova concezione dei fotoni come priva di senso fu il teorico danese Niels Bohr. Si period fatto un nome nel 1913, quando aveva costruito su suggeri­ mento di Rutherford un modello secondo cui ogni atomo con­ tiene un piccolo nucleo. Ma il modello di Rutherford non po­ teva spiegare los angeles scoperta sperimentale che gli atomi emettono e assorbono luce con certe sure lunghezze d’onda (ogni tipo di atomo che emette luce visibile, according to esempio, emette solo luce con un particolare insieme di colori). È come se ciascun atomo avesse l. a. propria “canzone”, composta di luce anziché di suo­ no: invece di word musicali, ciascuna suonata con una caratteri­ stica sonorità, ogni atomo può emettere luce con il suo proprio insieme di colori, e ciascun colore con una propria caratteristi­ ca luminosità. I ricercatori, allora, dovevano in qualche modo spiegare los angeles composizione di ogni melodia di atomi. Bohr aveva perfezionato los angeles sua teoria dopo aver compreso che i colori del­ l. a. luce emessa dall’idrogeno - l’atomo più semplice, dotato di un solo elettrone - hanno una struttura estremamente semplice, individuata in step with l. a. prima volta nel 1885 da Johannes Balmer, un maestro di scuola svizzero. Questi period approdato a una formu­ los angeles, non certo complicata ma alquanto misteriosa, che rendeva conto dei colori della luce emessa da quell’atomo, una sorta di contenitore matematico della “sigla musicale” dell’idrogeno. Ogni altro atomo period più complesso e difficile da comprendere. Il risultato di Bohr fu di prendere spunto dai suggerimenti dello schema di Balmer, consistent with costruire una teoria dell’atomo dell’idro­ geno e poi generalizzarla a ogni altro tipo di atomo. L’atomo di Bohr aveva un nucleo con carica positiva, che co­ stituiva l. a. parte maggiore della massa dell’atomo; e intorno gli orbitavano elettroni caricati negativamente, legati dalla forza di attrazione tra cariche opposte.

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