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Richard Phillips Feynman ForMemRS ( / f aɪ n m ə n / ; mayo 11, 1918 a febrero 15, 1988 ) fue un físico teórico , conocido por su trabajo en la integral de caminos de la mecánica cuántica , la teoría de la electrodinámica cuántica , la física de la superfluidez del helio líquido sobreenfriado , así como su trabajo en física de partículas para el que propuso el modelo parton . Por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, Feynman recibió laPremio Nobel de Física en 1965 junto con Julian Schwinger y Shin'ichirō Tomonaga .

Feynman desarrolló un esquema de representación pictórica ampliamente utilizado para las expresiones matemáticas que describen el comportamiento de las partículas subatómicas , que más tarde se conoció como diagramas de Feynman . Durante su vida, Feynman se convirtió en uno de los científicos más conocidos del mundo. En una encuesta realizada en 1999 a 130 físicos líderes en todo el mundo por la revista británica Physics World , fue clasificado como el séptimo mejor físico de todos los tiempos. [2]

Ayudó en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial y se hizo conocido por un gran público en la década de 1980 como miembro de la Comisión Rogers , el panel que investigó el desastre del transbordador espacial Challenger . Junto con su trabajo en física teórica, a Feynman se le atribuye ser pionero en el campo de la computación cuántica e introducir el concepto de nanotecnología . Ocupó la cátedra Richard C. Tolman de física teórica en el Instituto de Tecnología de California .

Feynman fue un gran divulgador de la física a través de libros y conferencias, incluida una charla de 1959 sobre nanotecnología de arriba hacia abajo llamada Hay mucho espacio en la parte inferior y la publicación en tres volúmenes de sus conferencias de pregrado, The Feynman Lectures on Physics . Feynman también se hizo conocido a través de sus libros semi-autobiográficos ¡ Seguramente estás bromeando, Sr. Feynman! y ¿Qué le importa lo que piensen los demás? , y libros escritos sobre él como Tuva o Bust! de Ralph Leighton y la biografía Genius: The Life and Science of Richard Feynman de James Gleick .

Vida temprana [ editar ]

Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Queens , Nueva York , [3] hijo de Lucille née  Phillips, ama de casa , y Melville Arthur Feynman, gerente de ventas [4] originario de Minsk en Bielorrusia [5] (entonces parte de el Imperio Ruso ). Feynman era un conversador tardío y no habló hasta después de su tercer cumpleaños. De adulto hablaba con un acento neoyorquino [6] [7] lo suficientemente fuerte como para ser percibido como una afectación o exageración [8] [9] , tanto que sus amigos Wolfgang Pauli yHans Bethe comentó una vez que Feynman hablaba como un "vagabundo". [8]

El joven Feynman fue fuertemente influenciado por su padre, quien lo alentó a hacer preguntas para desafiar el pensamiento ortodoxo, y quien siempre estaba listo para enseñarle algo nuevo a Feynman. De su madre, ganó el sentido del humor que tuvo a lo largo de su vida. Cuando era niño, tenía talento para la ingeniería, [10] mantenía un laboratorio experimental en su casa y se deleitaba reparando radios. Esta reparación de radio fue probablemente el primer trabajo que tuvo Feynman, y durante este tiempo mostró los primeros signos de aptitud para su carrera posterior en la física teórica, cuando analizaría los problemas teóricamente y llegaría a las soluciones. [11] Cuando estaba en la escuela primaria, creó un sistema de alarma antirrobo en el hogar mientras sus padres salían a hacer recados. [12]

Cuando Richard tenía cinco años, su madre dio a luz a un hermano menor, Henry Phillips, que murió a las cuatro semanas. [13] Cuatro años después, nació la hermana de Richard, Joan, y la familia se mudó a Far Rockaway, Queens . [4] Aunque separados por nueve años, Joan y Richard eran cercanos, y ambos compartían una curiosidad por el mundo. [14] Aunque su madre pensaba que las mujeres carecían de la capacidad para comprender tales cosas, Richard alentó el interés de Joan por la astronomía, y Joan finalmente se convirtió en astrofísica. [15]

Religión [ editar ]

Los padres de Feynman eran ambos de familias judías [4] pero no religiosos, y en su juventud, Feynman se describió a sí mismo como un " ateo declarado ". [16] [17] Muchos años después, en una carta a Tina Levitan , rechazando una solicitud de información para su libro sobre ganadores del Premio Nobel judíos, declaró: "Seleccionar, para su aprobación, los elementos peculiares que provienen de alguna herencia supuestamente judía es abrir la puerta a todo tipo de tonterías sobre la teoría racial ”, y agrega,“ a los trece años no solo me convertí a otras opiniones religiosas, sino que también dejé de creer que el pueblo judío es de alguna manera 'el pueblo elegido ' ”. [18] Más adelante en su vida, durante una visita alSeminario Teológico Judío , se encontró con el Talmud por primera vez. Vio que contenía el texto original en un pequeño recuadro de la página, y que lo rodeaban comentarios escritos a lo largo del tiempo por diferentes personas. De esta manera, el Talmud había evolucionado, y todo lo que se discutió se registró cuidadosamente. A pesar de estar impresionado, Feynman se sintió decepcionado por la falta de interés por la naturaleza y el mundo exterior expresada por los rabinos, que solo se preocupaban por las preguntas que surgen del Talmud. [19]

Educación [ editar ]

Feynman asistió a Far Rockaway High School , a la que también asistieron los también premios Nobel Burton Richter y Baruch Samuel Blumberg . [20] Al comenzar la escuela secundaria, Feynman fue ascendido rápidamente a una clase superior de matemáticas. Una prueba de coeficiente intelectual administrada en la escuela secundaria estimó su coeficiente intelectual en 125, alto pero "simplemente respetable", según el biógrafo James Gleick . [21] [22] A su hermana Joan le fue mejor, lo que le permitió afirmar que era más inteligente. Años más tarde, se negó a unirse a Mensa International , diciendo que su coeficiente intelectual era demasiado bajo. [23] El físico Steve Hsu declaró sobre la prueba:

Sospecho que esta prueba enfatizó la habilidad verbal, en oposición a la matemática. Feynman recibió el puntaje más alto en los Estados Unidos por un amplio margen en el examen de la competencia de matemáticas de Putnam notoriamente difícil ... También tuvo los puntajes más altos registrados en los exámenes de admisión de posgrado de matemáticas / física en Princeton ... Las habilidades cognitivas de Feynman podrían haber estado un poco torcido ... Recuerdo haber visto extractos de un cuaderno que Feynman tenía cuando era estudiante ... [contenía] varios errores ortográficos y gramaticales. Dudo que Feynman se preocupara mucho por esas cosas. [24]

Cuando Feynman tenía 15 años, él se enseñó la trigonometría , álgebra avanzada , serie infinita , la geometría analítica , y ambos diferencial y el cálculo integral . [25] Antes de ingresar a la universidad, estaba experimentando y derivando temas matemáticos como la derivada media utilizando su propia notación. [26] Creó símbolos especiales para las funciones logaritmo , seno , coseno y tangente para que no parecieran tres variables multiplicadas juntas, y para la derivada, Para eliminar la tentación de anular los 's en . [27] [28] Miembro de la Arista Honor Society , en su último año en la escuela secundaria ganó el Campeonato de Matemáticas de la Universidad de Nueva York . [29] Su hábito de caracterización directa a veces inquietaba a pensadores más convencionales; por ejemplo, una de sus preguntas, al aprender anatomía felina , fue "¿Tienes un mapa del gato?" (refiriéndose a una tabla anatómica). [30]

Feynman se postuló para la Universidad de Columbia, pero no fue aceptado debido a su cuota para el número de judíos admitidos . [4] En cambio, asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts , donde se unió a la fraternidad Pi Lambda Phi . [31] Aunque originalmente se especializó en matemáticas, más tarde se cambió a ingeniería eléctrica, ya que consideraba que las matemáticas eran demasiado abstractas. Al darse cuenta de que "había ido demasiado lejos", cambió a la física, que, según él, estaba "en algún punto intermedio". [32] Como estudiante, publicó dos artículos en Physical Review . [29] Uno de estos, que fue coescrito conManuel Vallarta , se tituló "La dispersión de los rayos cósmicos por las estrellas de una galaxia". [33]

Vallarta le contó a su alumno un secreto de la publicación de mentor-protegido: el nombre del científico principal es lo primero. Feynman se vengó unos años más tarde, cuando Heisenberg concluyó todo un libro sobre rayos cósmicos con la frase: "tal efecto no es de esperar según Vallarta y Feynman". Cuando se volvieron a ver, Feynman preguntó alegremente si Vallarta había visto el libro de Heisenberg. Vallarta sabía por qué estaba sonriendo Feynman. "Sí", respondió. "Eres la última palabra en rayos cósmicos". [34]

La otra fue su tesis principal, sobre "Fuerzas en moléculas", [35] basada en una idea de John C. Slater , que quedó lo suficientemente impresionado por el artículo como para publicarlo. Hoy, se conoce como el teorema de Hellmann-Feynman . [36]

En 1939, Feynman recibió una licenciatura [37] y fue nombrado Putnam Fellow . [38] Obtuvo un puntaje perfecto en los exámenes de ingreso a la escuela de posgrado en la Universidad de Princeton en física, una hazaña sin precedentes, y un puntaje sobresaliente en matemáticas, pero le fue mal en las partes de historia e inglés. El jefe del departamento de física allí, Henry D. Smyth , tenía otra preocupación, escribiendo a Philip M. Morse para preguntar: "¿Feynman es judío? No tenemos una regla definida contra los judíos, pero tenemos que mantener su proporción en nuestro departamento razonablemente pequeña porque de la dificultad de colocarlos ". [39]Morse admitió que Feynman era judío, pero aseguró a Smyth que "la fisonomía y los modales de Feynman, sin embargo, no muestran rastro de esta característica". [39]

Entre los asistentes al primer seminario de Feynman, que trataba sobre la versión clásica de la teoría del absorbente de Wheeler-Feynman , se encontraban Albert Einstein , Wolfgang Pauli y John von Neumann . Pauli hizo el comentario profético de que la teoría sería extremadamente difícil de cuantificar, y Einstein dijo que se podría intentar aplicar este método a la gravedad en la relatividad general , [40] que Sir Fred Hoyle y Jayant Narlikar hicieron mucho más tarde como Hoyle-Narlikar. teoría de la gravedad . [41] [42] Feynman recibió un Ph.D. de Princeton en 1942; su asesor de tesis fueJohn Archibald Wheeler . [43] En su tesis doctoral titulada "El principio de la mínima acción en la mecánica cuántica", [44] Feynman aplicó el principio de la acción estacionaria a los problemas de la mecánica cuántica, inspirado por el deseo de cuantificar la teoría de la electrodinámica del absorbedor de Wheeler-Feynman , y sentó las bases para la formulación integral de trayectorias y los diagramas de Feynman . [45] Una idea clave fue que los positrones se comportan como electrones que se mueven hacia atrás en el tiempo. [45] James Gleick escribió:

Este era Richard Feynman acercándose a la cima de sus poderes. A los veintitrés años ... puede que ahora no hubiera ningún físico en la tierra que pudiera igualar su exuberante dominio sobre los materiales nativos de la ciencia teórica. No era solo una habilidad para las matemáticas (aunque había quedado claro ... que la maquinaria matemática que surgía en la colaboración Wheeler-Feynman estaba más allá de la capacidad de Wheeler). Feynman parecía poseer una facilidad aterradora con la sustancia detrás de las ecuaciones, como Einstein a la misma edad, como el físico soviético Lev Landau, pero pocos otros. [43]

Una de las condiciones de la beca de Feynman en Princeton era que no podía casarse; sin embargo, siguió viendo a su novia de la escuela secundaria, Arline Greenbaum, y estaba decidido a casarse con ella una vez que obtuviera su doctorado. a pesar de saber que estaba gravemente enferma de tuberculosis . Esta era una enfermedad incurable en ese momento y no se esperaba que viviera más de dos años. El 29 de junio de 1942 tomaron el ferry a Staten Island , donde se casaron en la oficina de la ciudad. A la ceremonia no asistieron ni familiares ni amigos y fue presenciada por un par de extraños. Feynman solo pudo besar a Arline en la mejilla. Después de la ceremonia la llevó al Hospital Deborah , donde la visitaba los fines de semana.[46] [47]

Proyecto Manhattan [ editar ]

Insignia de identificación de Los Alamos de Feynman

En 1941, con la Segunda Guerra Mundial enfurecida en Europa pero Estados Unidos aún no en guerra, Feynman pasó el verano trabajando en problemas balísticos en el Frankford Arsenal en Pensilvania . [48] [49] Después de que el ataque a Pearl Harbor llevó a los Estados Unidos a la guerra, Feynman fue reclutado por Robert R. Wilson , que estaba trabajando en los medios para producir uranio enriquecido para su uso en una bomba atómica , como parte de lo que conviértase en el Proyecto Manhattan . [50] [51] En ese momento, Feynman no había obtenido un título de posgrado. [52] El equipo de Wilson en Princeton estaba trabajando en un dispositivo llamado isotrón, destinado a separar electromagnéticamente el uranio-235 del uranio-238 . Esto se hizo de una manera bastante diferente a la utilizada por el calutron que estaba siendo desarrollado por un equipo dirigido por el ex mentor de Wilson, Ernest O. Lawrence , en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California . Sobre el papel, el isotrón era mucho más eficiente que el calutrón, pero Feynman y Paul Olum lucharon por determinar si era práctico o no. Finalmente, por recomendación de Lawrence, se abandonó el proyecto isotron. [53]

En esta coyuntura, a principios de 1943, Robert Oppenheimer estaba estableciendo el Laboratorio de Los Alamos , un laboratorio secreto en una mesa en Nuevo México donde se diseñarían y construirían bombas atómicas. Se hizo una oferta al equipo de Princeton para que se reasignara allí. "Como un grupo de soldados profesionales", recordó Wilson más tarde, "nos inscribimos, en masa, para ir a Los Álamos". [54] Como muchos otros físicos jóvenes, Feynman pronto cayó bajo el hechizo del carismático Oppenheimer, quien telefoneó a Feynman desde Chicago para informarle que había encontrado un sanatorio en Albuquerque, Nuevo México., para Arline. Fueron de los primeros en partir hacia Nuevo México, partiendo en un tren el 28 de marzo de 1943. El ferrocarril le proporcionó a Arline una silla de ruedas, y Feynman pagó más por una habitación privada para ella. [55]

En Los Alamos, Feynman fue asignado a la División Teórica (T) de Hans Bethe, [56] e impresionó a Bethe lo suficiente como para convertirse en líder de grupo. [57] Él y Bethe desarrollaron la fórmula Bethe-Feynman para calcular el rendimiento de una bomba de fisión , que se basó en trabajos anteriores de Robert Serber . [58] Como físico junior, no era fundamental para el proyecto. Administró el grupo de computación de computadoras humanas en la división teórica. Con Stanley Frankel y Nicholas Metropolis , ayudó a establecer un sistema para usar tarjetas perforadas de IBM para la computación. [59]Inventó un nuevo método para calcular logaritmos que luego utilizó en la máquina de conexión . [60] [61] Otro trabajo en Los Alamos incluyó el cálculo de ecuaciones de neutrones para la "Caldera de agua" de Los Alamos, un pequeño reactor nuclear , para medir qué tan cerca estaba un conjunto de material fisible de la criticidad. [62]

Al completar este trabajo, Feynman fue enviado a Clinton Engineer Works en Oak Ridge, Tennessee , donde el Proyecto Manhattan tenía sus instalaciones de enriquecimiento de uranio . Ayudó a los ingenieros allí a diseñar procedimientos de seguridad para el almacenamiento de material, de modo que pudieran evitarse accidentes de criticidad , especialmente cuando el uranio enriquecido entraba en contacto con el agua, que actuaba como moderador de neutrones . Insistió en dar a la base una conferencia sobre física nuclear para que se dieran cuenta de los peligros. [63]Explicó que, si bien cualquier cantidad de uranio no enriquecido podía almacenarse de forma segura, el uranio enriquecido debía manipularse con cuidado. Desarrolló una serie de recomendaciones de seguridad para los distintos grados de enriquecimiento. [64] Le dijeron que si la gente de Oak Ridge le daba alguna dificultad con sus propuestas, debía informarles que Los Alamos "no podría ser responsable de su seguridad de otra manera". [sesenta y cinco]

En el coloquio de 1946 sobre el "Super" en el Laboratorio de Los Alamos . Feynman está en la segunda fila, el cuarto desde la izquierda, al lado de Oppenheimer.

Al regresar a Los Álamos, Feynman fue puesto a cargo del grupo responsable del trabajo teórico y los cálculos de la bomba de hidruro de uranio propuesta , que finalmente resultó inviable. [57] [66] Fue buscado por el físico Niels Bohr para discusiones individuales. Más tarde descubrió la razón: la mayoría de los otros físicos estaban demasiado asombrados por Bohr como para discutir con él. Feynman no tenía tales inhibiciones, señalando enérgicamente todo lo que consideraba defectuoso en el pensamiento de Bohr. Dijo que sentía tanto respeto por Bohr como cualquier otra persona, pero una vez que alguien lo hacía hablar de física, se concentraba tanto que se olvidaba de las sutilezas sociales. Quizás debido a esto, Bohr nunca se sintió atraído por Feynman. [67] [68]

En Los Alamos, que estaba aislado por motivos de seguridad, Feynman se divirtió investigando las cerraduras de combinación en los gabinetes y escritorios de los físicos. A menudo descubrió que dejaban las combinaciones de candado en la configuración de fábrica, escribían las combinaciones o usaban combinaciones fáciles de adivinar, como las fechas. [69] Encontró la combinación de un gabinete probando números que pensó que un físico podría usar (resultó ser 27-18-28 después de la base de los logaritmos naturales , e = 2.71828 ...), y encontró que los tres archivadores donde un colega mantuvo notas de investigación, todas tenían la misma combinación. Dejó notas en los gabinetes como una broma, asustando a su colega, Frederic de Hoffmann , haciéndole creer que un espía había tenido acceso a ellas. [70]

El salario mensual de $ 380 de Feynman era aproximadamente la mitad de la cantidad necesaria para sus modestos gastos de vida y las facturas médicas de Arline, y se vieron obligados a echar mano de sus $ 3,300 en ahorros. [71] Los fines de semana conducía hasta Albuquerque para ver a Arline en un coche que le había prestado su amigo Klaus Fuchs . [72] [73] Cuando se le preguntó quién en Los Alamos era más probable que fuera un espía, Fuchs mencionó que Feynman estaba seguro y que viajaba con frecuencia a Albuquerque; [72] El propio Fuchs confesó más tarde haber espiado para la Unión Soviética . [74] El FBI compilaría un archivo voluminoso sobre Feynman, [75] particularmente en vista de la autorización Q de Feynman . [76]

Feynman (centro) con Robert Oppenheimer (inmediatamente a la derecha de Feynman) en una función social del Laboratorio de Los Alamos durante el Proyecto Manhattan

Informado de que Arline se estaba muriendo, Feynman condujo a Albuquerque y se sentó con ella durante horas hasta que murió el 16 de junio de 1945. [77] Luego se sumergió en el trabajo en el proyecto y estuvo presente en la prueba nuclear Trinity . Feynman afirmó ser la única persona que vio la explosión sin los anteojos muy oscuros o los lentes de soldador provistos, razonando que era seguro mirar a través del parabrisas de un camión, ya que filtraría la dañina radiación ultravioleta . El inmenso brillo de la explosión lo hizo agacharse hasta el piso de la camioneta, donde vio una imagen secundaria temporal de una "mancha púrpura" . [78]

Cornell [ editar ]

Feynman tenía nominalmente un nombramiento en la Universidad de Wisconsin-Madison como profesor asistente de física, pero estaba de licencia sin goce de sueldo durante su participación en el Proyecto Manhattan. [79] En 1945, recibió una carta del decano Mark Ingraham de la Facultad de Letras y Ciencias solicitando su regreso a la universidad para enseñar en el próximo año académico. Su nombramiento no se prorrogó cuando no se comprometió a regresar. En una charla que se dio allí varios años después, Feynman bromeó: "Es genial estar de regreso en la única universidad que alguna vez tuvo el buen sentido de despedirme". [80]

Ya el 30 de octubre de 1943, Bethe había escrito al presidente del departamento de física de su universidad, Cornell , para recomendar que se contratara a Feynman. El 28 de febrero de 1944, esto fue respaldado por Robert Bacher , [81] también de Cornell, [82] y uno de los científicos más veteranos de Los Alamos. [83] Esto llevó a que se hiciera una oferta en agosto de 1944, que Feynman aceptó. Oppenheimer también había esperado reclutar a Feynman para la Universidad de California, pero el jefe del departamento de física, Raymond T. Birge , se mostró reacio. Hizo una oferta a Feynman en mayo de 1945, pero Feynman la rechazó. Cornell igualó su oferta salarial de 3.900 dólares anuales. [81]Feynman se convirtió en uno de los primeros líderes de grupo del Laboratorio de Los Alamos en partir, partiendo hacia Ithaca, Nueva York , en octubre de 1945. [84]

Como Feynman ya no trabajaba en el laboratorio de Los Alamos, ya no estaba exento del reclutamiento . En su inducción, los psiquiatras físicos del Ejército diagnosticaron que Feynman padecía una enfermedad mental y el Ejército le otorgó una exención 4-F por motivos mentales. [85] [86] Su padre murió repentinamente el 8 de octubre de 1946 y Feynman sufría de depresión. [87] El 17 de octubre de 1946, escribió una carta a Arline, expresando su profundo amor y angustia. La carta fue sellada y solo se abrió después de su muerte. "Por favor, discúlpeme por no enviar esto por correo", concluía la carta, "pero no sé su nueva dirección". [88]Incapaz de concentrarse en los problemas de investigación, Feynman comenzó a abordar los problemas de la física, no por utilidad, sino por autosatisfacción. [87] Uno de ellos involucró el análisis de la física de un disco giratorio y nutante mientras se mueve por el aire, inspirado por un incidente en la cafetería de Cornell cuando alguien arrojó un plato al aire. [89] Leyó el trabajo de Sir William Rowan Hamilton sobre los cuaterniones e intentó sin éxito utilizarlos para formular un relativistateoría de los electrones. Su trabajo durante este período, que usaba ecuaciones de rotación para expresar varias velocidades de giro, resultó ser importante en última instancia para su trabajo ganador del Premio Nobel, pero debido a que se sentía agotado y había centrado su atención en problemas prácticos menos inmediatos, se sorprendió por la ofertas de cátedras de otras universidades de renombre, incluido el Instituto de Estudios Avanzados , la Universidad de California, Los Ángeles y la Universidad de California, Berkeley . [87]

Diagrama de Feynman de aniquilación de electrones / positrones

Feynman no fue el único físico teórico frustrado en los primeros años de la posguerra. La electrodinámica cuántica adolecía de infinitas integrales en la teoría de la perturbación . Estos eran claros defectos matemáticos en la teoría, que Feynman y Wheeler habían intentado evitar sin éxito. [90] "Los teóricos", señaló Murray Gell-Mann , "estaban en desgracia". [91] En junio de 1947, destacados físicos estadounidenses se reunieron en la Shelter Island Conference . Para Feynman, fue su "primera gran conferencia con grandes hombres ... Nunca había ido a una como esta en tiempos de paz". [92]Se discutieron los problemas que afectan a la electrodinámica cuántica, pero los teóricos fueron completamente eclipsados por los logros de los experimentadores, quienes informaron del descubrimiento del efecto Lamb , la medición del momento magnético del electrón, y Robert Marshak 's de dos mesones hipótesis. [93]

Bethe tomó la iniciativa del trabajo de Hans Kramers y derivó una ecuación cuántica no relativista renormalizada para el desplazamiento de Lamb. El siguiente paso fue crear una versión relativista. Feynman pensó que podía hacer esto, pero cuando regresó a Bethe con su solución, no convergió. [94] Feynman volvió a trabajar con cuidado en el problema, aplicando la formulación de integral de trayectoria que había utilizado en su tesis. Como Bethe, hizo la integral finita aplicando un término de corte. El resultado correspondió a la versión de Bethe. [95] [96] Feynman presentó su trabajo a sus compañeros en la Conferencia de Pocono en 1948. No salió bien. Julian Schwingerhizo una larga presentación de su trabajo en electrodinámica cuántica, y Feynman luego ofreció su versión, titulada "Formulación alternativa de electrodinámica cuántica". Los diagramas de Feynman desconocidos , utilizados por primera vez, desconcertaron a la audiencia. Feynman no logró transmitir su punto de vista, y Paul Dirac , Edward Teller y Niels Bohr plantearon objeciones. [97] [98]

Para Freeman Dyson , al menos una cosa estaba clara: Shin'ichirō Tomonaga , Schwinger y Feynman entendían de lo que estaban hablando incluso si nadie más lo sabía, pero no habían publicado nada. Estaba convencido de que la formulación de Feynman era más fácil de entender y finalmente logró convencer a Oppenheimer de que así era. [99] Dyson publicó un artículo en 1949, que agregó nuevas reglas a las de Feynman que decían cómo implementar la renormalización. [100] Feynman se vio incitado a publicar sus ideas en Physical Review en una serie de artículos durante tres años. [101]Sus artículos de 1948 sobre "Un corte relativista para la electrodinámica clásica" intentaron explicar lo que no había podido transmitir en Pocono. [102] Su artículo de 1949 sobre "La teoría de los positrones" abordó la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Dirac , e introdujo lo que ahora se llama el propagador de Feynman . [103] Finalmente, en artículos sobre la "Formulación matemática de la teoría cuántica de la interacción electromagnética" en 1950 y "Un cálculo de operador con aplicaciones en electrodinámica cuántica" en 1951, desarrolló la base matemática de sus ideas, derivó fórmulas familiares y desarrolló nuevos. [104]

Mientras que los artículos de otros citaron inicialmente a Schwinger, los artículos que citaban a Feynman y empleaban diagramas de Feynman aparecieron en 1950 y pronto se hicieron frecuentes. [105] Los estudiantes aprendieron y utilizaron la nueva y poderosa herramienta que había creado Feynman. Más tarde se escribieron programas de computadora para calcular diagramas de Feynman, lo que proporcionó una herramienta de potencia sin precedentes. Es posible escribir tales programas porque los diagramas de Feynman constituyen un lenguaje formal con una gramática formal . Marc Kac proporcionó las pruebas formales de la suma en la historia, mostrando que la ecuación diferencial parcial parabólica se puede volver a expresar como una suma en diferentes historias (es decir, un operador de expectativa), lo que ahora se conoce como elFórmula de Feynman-Kac , cuyo uso se extiende más allá de la física a muchas aplicaciones de procesos estocásticos. [106] Para Schwinger, sin embargo, el diagrama de Feynman era "pedagogía, no física". [107]

En 1949, Feynman se estaba volviendo inquieto en Cornell. Nunca se instaló en una casa o apartamento en particular, viviendo en casas de huéspedes o residencias de estudiantes, o con amigos casados ​​"hasta que estos arreglos se volvieron sexualmente volátiles". [108] Le gustaba salir con estudiantes universitarios, contratar prostitutas y dormir con las esposas de sus amigos. [109] No le gustaba el frío invierno de Ítaca y suspiraba por un clima más cálido. [110] Sobre todo, en Cornell, siempre estuvo a la sombra de Hans Bethe. [108] A pesar de todo esto, Feynman miró hacia atrás favorablemente a la Casa Telluride., donde residió durante gran parte de su carrera en Cornell. En una entrevista, describió a la Casa como "un grupo de muchachos que han sido seleccionados especialmente por su beca, por su astucia o lo que sea, para que les den comida y alojamiento gratis, etc., por su inteligencia". Disfrutó de la comodidad de la casa y dijo que "es allí donde hice el trabajo fundamental" por el que ganó el Premio Nobel . [111] [112]

Años de Caltech [ editar ]

Vida personal y política [ editar ]

Feynman pasó varias semanas en Río de Janeiro en julio de 1949. [113] Ese año, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica , lo que generó preocupaciones sobre el espionaje. [114] Fuchs fue arrestado como espía soviético en 1950 y el FBI interrogó a Bethe sobre la lealtad de Feynman. [115] El físico David Bohm fue arrestado el 4 de diciembre de 1950 [116] y emigró a Brasil en octubre de 1951. [117] Debido a los temores de una guerra nuclear, una novia le dijo a Feynman que también debería considerar mudarse a Sudamérica. [114] Tuvo un año sabático para 1951-1952, [118]y eligió pasarlo en Brasil, donde impartió cursos en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas . En Brasil, Feynman quedó impresionado con la música de samba y aprendió a tocar la frigideira , [119] un instrumento de percusión de metal basado en una sartén (" frigideira  [ pt ] ") [120]. Era un entusiasta jugador aficionado de bongo y tambores de conga y a menudo los tocaba en la orquesta de foso en musicales. [121] [122] Pasó un tiempo en Río con su amigo Bohm, pero Bohm no pudo convencer a Feynman de que investigara las ideas de Bohm sobre la física. [123]

Feynman no regresó a Cornell. Bacher, que había sido fundamental para llevar a Feynman a Cornell, lo había atraído al Instituto de Tecnología de California (Caltech). Parte del trato era que podía pasar su primer año sabático en Brasil. [124] [108] Se había enamorado de Mary Louise Bell de Neodesha, Kansas . Se habían conocido en una cafetería de Cornell, donde ella había estudiado la historia del arte y los textiles mexicanos. Más tarde lo siguió a Caltech, donde dio una conferencia. Mientras estuvo en Brasil, ella impartió clases sobre la historia del mobiliario y los interiores en la Universidad Estatal de Michigan . Le propuso matrimonio por correo desde Río de Janeiro y se casaron en Boise, Idaho., el 28 de junio de 1952, poco después de su regreso. Con frecuencia se peleaban y ella estaba asustada por su temperamento violento. Su política era diferente; aunque él se registró y votó como republicano , ella era más conservadora, y su opinión sobre la audiencia de seguridad de Oppenheimer de 1954 ("Donde hay humo hay fuego") lo ofendió. Se separaron el 20 de mayo de 1956. El 19 de junio de 1956 se promulgó un decreto interlocutorio de divorcio por "extrema crueldad". El divorcio se hizo definitivo el 5 de mayo de 1958. [125] [126]

Empieza a trabajar en problemas de cálculo mentalmente tan pronto como se despierta. Hizo cálculos mientras conducía en su automóvil, mientras estaba sentado en la sala de estar y mientras estaba acostado en la cama por la noche.

Mary Louise Bell, demanda de divorcio [127]

A raíz de la crisis del Sputnik de 1957 , el interés del gobierno de Estados Unidos por la ciencia aumentó durante un tiempo. Feynman fue considerado para un puesto en el Comité Asesor Científico del Presidente , pero no fue designado. En este momento, el FBI entrevistó a una mujer cercana a Feynman, posiblemente su ex esposa Bell, quien envió una declaración escrita a J. Edgar Hoover el 8 de agosto de 1958:

No lo sé, pero creo que Richard Feynman es comunista o muy procomunista y, como tal, es un riesgo de seguridad muy definido. Este hombre es, en mi opinión, una persona extremadamente compleja y peligrosa, una persona muy peligrosa para tener en una posición de confianza pública ... En asuntos de intriga, creo que Richard Feynman es inmensamente inteligente, de hecho un genio, y es Creo, además, que es completamente despiadado, no se ve afectado por la moral, la ética o la religión, y no se detendrá ante absolutamente nada para lograr sus fines. [126]

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos envió a Feynman a Ginebra para la Conferencia de átomos para la paz de septiembre de 1958 . En la playa del lago de Ginebra , conoció a Gweneth Howarth, que era de Ripponden , Yorkshire , y trabajaba en Suiza como au pair . La vida amorosa de Feynman había sido turbulenta desde su divorcio; su novia anterior se había marchado con su medalla del premio Albert Einstein y, siguiendo el consejo de una novia anterior, había fingido embarazo y lo había extorsionado para que pagara un aborto., luego usó el dinero para comprar muebles. Cuando Feynman descubrió que a Howarth le pagaban solo $ 25 al mes, le ofreció $ 20 a la semana para que fuera su sirvienta. Feynman sabía que este tipo de comportamiento era ilegal según la Ley Mann , por lo que tenía un amigo, Matthew Sands , que actuaba como su patrocinador. Howarth señaló que ya tenía dos novios, pero decidió aceptar la oferta de Feynman y llegó a Altadena, California , en junio de 1959. Se propuso salir con otros hombres, pero Feynman le propuso matrimonio a principios de 1960. Se casaron. el 24 de septiembre de 1960 en el Hotel Huntington de Pasadena . Tuvieron un hijo, Carl, en 1962, y adoptaron una hija, Michelle, en 1968. [128] [129]Además de su casa en Altadena, tenían una casa de playa en Baja California , comprada con el dinero del Premio Nobel de Feynman. [130]

Feynman intentó marihuana y ketamina a John Lilly 's privación sensorial tanques, como una manera de estudiar la conciencia. [131] [132] Dejó el alcohol cuando comenzó a mostrar signos tempranos y vagos de alcoholismo , ya que no quería hacer nada que pudiera dañar su cerebro. A pesar de su curiosidad por las alucinaciones , se mostró reacio a experimentar con LSD . [133]

Hubo protestas por su presunto sexismo en 1968, y nuevamente en 1972, pero no hay evidencia de que discriminara a las mujeres. [134] [135] Feynman recordó que los manifestantes entraron en un salón y se manifestaron en un piquete en una conferencia que estaba a punto de dar en San Francisco, llamándolo un "cerdo sexista". Al ver a los manifestantes, como Feynman recordó más tarde el incidente, abordó el sexismo institucional diciendo que "las mujeres sí sufren prejuicios y discriminación en la física". [136]

Física [ editar ]

En Caltech, Feynman investigó la física de la superfluidez del helio líquido sobreenfriado , donde el helio parece mostrar una falta total de viscosidad cuando fluye. Feynman proporcionó una explicación mecánica cuántica para la teoría de la superfluidez del físico soviético Lev Landau . [137] La aplicación de la ecuación de Schrödinger a la pregunta mostró que el superfluido mostraba un comportamiento mecánico cuántico observable en una escala macroscópica. Esto ayudó con el problema de la superconductividad , pero la solución eludió a Feynman. [138] Se resolvió con la teoría de superconductividad BCS , propuesta por John Bardeen., Leon Neil Cooper y John Robert Schrieffer en 1957. [137]

Richard Feynman en Robert Treat Paine Estate en Waltham, Massachusetts , en 1984

Feynman, inspirado por el deseo de cuantificar la teoría de la electrodinámica del absorbedor de Wheeler-Feynman , sentó las bases para la formulación de la integral de trayectoria y los diagramas de Feynman . [45]

Con Murray Gell-Mann, Feynman desarrolló un modelo de desintegración débil , que mostró que el acoplamiento de corriente en el proceso es una combinación de corrientes vectoriales y axiales (un ejemplo de desintegración débil es la desintegración de un neutrón en un electrón, un protón, y un antineutrino ). Aunque EC George Sudarshan y Robert Marshak desarrollaron la teoría casi simultáneamente, la colaboración de Feynman con Murray Gell-Mann se consideró fundamental porque la interacción débil fue claramente descrita por el vector y las corrientes axiales. Así, combinó la teoría de la desintegración beta de 1933 de Enrico Fermi con una explicación de la violación de la paridad . [139]

Feynman intentó una explicación, llamada modelo parton , de las fuertes interacciones que gobiernan la dispersión de nucleones. El modelo parton surgió como complemento del modelo de quark desarrollado por Gell-Mann. La relación entre los dos modelos era turbia; Gell-Mann se refirió burlonamente a los partons de Feynman como "burlas". A mediados de la década de 1960, los físicos creían que los quarks eran solo un dispositivo de contabilidad para números de simetría, no partículas reales; las estadísticas de la partícula omega-menos , si se interpretaran como tres quarks extraños idénticos unidos entre sí, parecían imposibles si los quarks fueran reales. [140] [141]

Los experimentos de dispersión inelástica profunda del SLAC National Accelerator Laboratory de finales de la década de 1960 mostraron que los nucleones (protones y neutrones) contenían partículas puntuales que dispersaban electrones. Era natural identificarlos con quarks, pero el modelo parton de Feynman intentó interpretar los datos experimentales de una manera que no introdujera hipótesis adicionales. Por ejemplo, los datos mostraron que alrededor del 45% del impulso energético fue transportado por partículas eléctricamente neutras en el nucleón. Ahora se considera que estas partículas eléctricamente neutras son los gluones.que llevan las fuerzas entre los quarks, y su número cuántico de color de tres valores resuelve el problema omega-menos. Feynman no cuestionó el modelo de quarks; por ejemplo, cuando se descubrió el quinto quark en 1977, Feynman inmediatamente señaló a sus estudiantes que el descubrimiento implicaba la existencia de un sexto quark, que fue descubierto en la década posterior a su muerte. [140] [142]

Después del éxito de la electrodinámica cuántica, Feynman recurrió a la gravedad cuántica . Por analogía con el fotón, que tiene espín 1, investigó las consecuencias de un campo de espín 2 libre sin masa y derivó la ecuación de campo de Einstein de la relatividad general, pero poco más. El dispositivo computacional que Feynman descubrió entonces para la gravedad, los "fantasmas", que son "partículas" en el interior de sus diagramas que tienen la conexión "incorrecta" entre el espín y la estadística, han demostrado ser invaluables para explicar el comportamiento de las partículas cuánticas del Yang. Las teorías de Mills , por ejemplo, la cromodinámica cuántica y la teoría electro-débil . [143] Trabajó en las cuatro fuerzas de la naturaleza:electromagnético , la fuerza débil , la fuerza fuerte y la gravedad. John y Mary Gribbin afirman en su libro sobre Feynman que "Nadie más ha hecho contribuciones tan influyentes a la investigación de las cuatro interacciones". [144]

En parte como una forma de dar publicidad al progreso de la física, Feynman ofreció premios de $ 1,000 por dos de sus desafíos en nanotecnología; uno fue reclamado por William McLellan y el otro por Tom Newman . [145]

Feynman también estaba interesado en la relación entre la física y la computación. También fue uno de los primeros científicos en concebir la posibilidad de las computadoras cuánticas . [146] [147] En la década de 1980 comenzó a pasar sus veranos trabajando en Thinking Machines Corporation , ayudando a construir algunas de las primeras supercomputadoras paralelas y considerando la construcción de computadoras cuánticas . [148] [149] En 1984-1986, desarrolló un método variacional para el cálculo aproximado de integrales de ruta, que ha llevado a un método poderoso para convertir expansiones de perturbación divergentes en expansiones de acoplamiento fuerte convergentes ( teoría de perturbación variacional) y, como consecuencia, a la determinación más precisa [150] de los exponentes críticos medidos en experimentos con satélites. [151]

Pedagogía [ editar ]

A principios de la década de 1960, Feynman accedió a una solicitud para "arreglar" la enseñanza de los estudiantes universitarios en Caltech. Después de tres años dedicado a la tarea, produjo una serie de conferencias que más tarde se convirtieron en las Conferencias de Física de Feynman . Quería una imagen de un parche de tambor rociado con polvo para mostrar los modos de vibración al comienzo del libro. Preocupados por las conexiones con las drogas y el rock and roll que podrían hacerse a partir de la imagen, los editores cambiaron la portada a rojo liso, aunque incluyeron una foto de él tocando la batería en el prólogo. Las Conferencias de Física Feynman ocuparon a dos físicos, Robert B. Leightony Matthew Sands, como coautores a tiempo parcial durante varios años. Aunque los libros no fueron adoptados por las universidades como libros de texto, siguen vendiéndose bien porque proporcionan una comprensión profunda de la física. [152] Muchas de sus conferencias y charlas diversas se convirtieron en otros libros, incluyendo El carácter de la ley física , QED: La extraña teoría de la luz y la materia , Mecánica estadística , Conferencias sobre gravitación y las Conferencias de Feynman sobre computación . [153]

Feynman escribió sobre sus experiencias en la enseñanza de estudiantes de física en Brasil. Los hábitos de estudio de los estudiantes y los libros de texto en portugués estaban tan desprovistos de contexto o aplicaciones para su información que, en opinión de Feynman, los estudiantes no estaban aprendiendo física en absoluto. Al final del año, Feynman fue invitado a dar una conferencia sobre sus experiencias docentes, y accedió a hacerlo, siempre que pudiera hablar con franqueza, lo cual hizo. [154] [155]

Feynman se opuso al aprendizaje de memoria o la memorización irreflexiva y otros métodos de enseñanza que enfatizaban la forma sobre la función. El pensamiento claro y la presentación clara eran requisitos previos fundamentales para su atención. Incluso podría ser peligroso acercarse a él sin estar preparado, y no se olvidó de los tontos y pretendientes. [156] En 1964, se desempeñó en la Comisión de Currículo del Estado de California, que era responsable de aprobar los libros de texto para ser utilizados por las escuelas de California. No le impresionó lo que encontró. [157] Muchos de los textos de matemáticas cubrieron temas de uso sólo para matemáticos puros como parte de la " Nueva Matemática ". A los estudiantes de primaria se les enseñó sobre conjuntos , pero:

Quizás sorprenderá a la mayoría de las personas que han estudiado estos libros de texto descubrir que el símbolo ∪ o ∩ que representa la unión e intersección de conjuntos y el uso especial de los corchetes {} y demás, toda la notación elaborada para conjuntos que se da en estos libros , casi nunca aparecen en ningún escrito sobre física teórica, ingeniería, aritmética comercial, diseño de computadoras u otros lugares donde se utilizan las matemáticas. No veo ninguna necesidad o razón para que todo esto se explique o se enseñe en la escuela. No es una forma útil de expresarse. No es una forma sencilla y convincente. Se dice que es preciso, pero ¿con qué propósito? [158]

En abril de 1966, Feynman pronunció un discurso ante la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias , en el que sugirió cómo se podía hacer que los estudiantes pensaran como científicos, fueran de mente abierta, curiosos y, sobre todo, que dudaran. En el transcurso de la conferencia, dio una definición de ciencia, que dijo que surgió en varias etapas. La evolución de la vida inteligente en el planeta Tierra: criaturas como los gatos que juegan y aprenden de la experiencia. La evolución de los humanos, que llegaron a usar el lenguaje para transmitir conocimientos de un individuo a otro, de modo que el conocimiento no se perdiera cuando un individuo moría. Desafortunadamente, tanto el conocimiento incorrecto como el correcto podían transmitirse, por lo que se necesitaba otro paso. Galileoy otros comenzaron a dudar de la verdad de lo que se transmitía ya investigar ab initio , por experiencia, cuál era la verdadera situación: esto era ciencia. [159]

En 1974, Feynman pronunció el discurso de apertura de Caltech sobre el tema de la ciencia del culto de carga , que tiene la apariencia de ciencia, pero es solo pseudociencia debido a la falta de "una especie de integridad científica, un principio del pensamiento científico que corresponde a una especie de de total honestidad "por parte del científico. Él instruyó a la clase que se graduó: "El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado con eso. Una vez que no te hayas engañado a ti mismo, es fácil no engañar otros científicos. Después de eso, solo tienes que ser honesto de una manera convencional ". [160]

Feynman se desempeñó como asesor de doctorado de 31 estudiantes. [161]

En 1977, Feynman apoyó a su colega Jenijoy La Belle , quien había sido contratada como la primera profesora de Caltech en 1969, y presentó una demanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo después de que se le negara la tenencia en 1974. La EEOC falló en contra de Caltech en 1977, agregando que A La Belle se le había pagado menos que a sus colegas masculinos. La Belle finalmente recibió la titularidad en 1979. Muchos de los colegas de Feynman se sorprendieron de que él se pusiera de su lado, pero había llegado a conocer a La Belle y le gustaba y la admiraba. [134] [162]

¡Seguro que está bromeando, señor Feynman! [ editar ]

En la década de 1960, Feynman comenzó a pensar en escribir una autobiografía y comenzó a conceder entrevistas a historiadores. En la década de 1980, trabajando con Ralph Leighton (el hijo de Robert Leighton), grabó capítulos en una cinta de audio que Ralph transcribió. El libro fue publicado en 1985 con el título ¡Seguramente estás bromeando, Sr. Feynman! y se convirtió en un best-seller. [163]

Gell-Mann estaba molesto por el relato de Feynman en el libro del trabajo de interacción débil y amenazó con demandar, lo que resultó en una corrección que se insertó en ediciones posteriores. [164] Este incidente fue solo la última provocación en décadas de malos sentimientos entre los dos científicos. Gell-Mann a menudo expresó su frustración por la atención que recibió Feynman; [165] comentó: "[Feynman] fue un gran científico, pero dedicó gran parte de su esfuerzo a generar anécdotas sobre sí mismo". [166]

Feynman ha sido criticado por un capítulo del libro titulado "Simplemente pregúntale a ellas", donde describe cómo aprendió a seducir a las mujeres en un bar al que fue en el verano de 1946. Un mentor le enseñó a preguntarle a una mujer si quería dormir con él antes de comprarle algo. Él describe que ve a las mujeres en el bar como "perras" en sus pensamientos, y cuenta la historia de cómo le dijo a una mujer llamada Ann que ella era "peor que una puta" después de que Ann lo convenció de que le comprara sándwiches diciéndole que podía comer. ellos en su casa, pero luego, después de que los compró, diciendo que en realidad no podían comer juntos porque otro hombre vendría. Más tarde esa misma noche, Ann regresó al bar para llevar a Feynman a su casa. [167] [168] [169] [170] [171]Feynman afirma al final del capítulo que este comportamiento no era típico de él: "¡Así que funcionó incluso con una chica común! Pero no importa cuán efectiva fue la lección, nunca la usé realmente después de eso. No disfruté haciéndolo de esa manera. Pero fue interesante saber que las cosas funcionaban de manera muy diferente a como me criaron ". [172]

Desastre Challenger [ editar ]

El desastre del transbordador espacial Challenger de 1986

Feynman jugó un papel importante en la Comisión Presidencial Rogers , que investigó el desastre del Challenger . Se había mostrado reacio a participar, pero los consejos de su esposa lo persuadieron. [173] Feynman se enfrentó varias veces con el presidente de la comisión, William P. Rogers . Durante una pausa en una audiencia, Rogers le dijo al miembro de la comisión Neil Armstrong , "Feynman se está convirtiendo en un dolor en el trasero". [174]

Durante una audiencia televisada, Feynman demostró que el material utilizado en las juntas tóricas del transbordador se volvió menos resistente en climas fríos al comprimir una muestra del material en una abrazadera y sumergirlo en agua helada. [175] La comisión finalmente determinó que el desastre fue causado por la junta tórica primaria no sellando adecuadamente en un clima inusualmente frío en Cabo Cañaveral . [176]

Feynman dedicó la segunda mitad de su libro What Do You Care What Other People Think? a su experiencia en la Comisión Rogers, desviándose de su convención habitual de anécdotas breves y alegres para ofrecer una narrativa extensa y sobria. La cuenta de Feynman revela una desconexión entre la NASAingenieros y ejecutivos que fue mucho más sorprendente de lo que esperaba. Sus entrevistas con los gerentes de alto rango de la NASA revelaron sorprendentes malentendidos de conceptos elementales. Por ejemplo, los gerentes de la NASA afirmaron que había una probabilidad de 1 en 100.000 de una falla catastrófica a bordo del transbordador, pero Feynman descubrió que los propios ingenieros de la NASA estimaron la posibilidad de una catástrofe en más de 1 en 200. Concluyó que la estimación de la administración de la NASA sobre la confiabilidad del transbordador espacial no era realista, y estaba particularmente enojado de que la NASA lo usara para reclutar a Christa McAuliffeen el programa Teacher-in-Space. Advirtió en su apéndice al informe de la comisión (que se incluyó sólo después de que él amenazó con no firmar el informe), "Para una tecnología exitosa, la realidad debe tener prioridad sobre las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada". [177]

Reconocimientos y premios [ editar ]

El primer reconocimiento público del trabajo de Feynman se produjo en 1954, cuando Lewis Strauss , presidente de la Comisión de Energía Atómica (AEC), le notificó que había ganado el premio Albert Einstein , que valía 15.000 dólares y recibió una medalla de oro. Debido a las acciones de Strauss al despojar a Oppenheimer de su autorización de seguridad, Feynman se mostró reacio a aceptar el premio, pero Isidor Isaac Rabi le advirtió: "Nunca debes convertir la generosidad de un hombre como una espada en su contra. Cualquier virtud que un hombre tenga, incluso si tiene muchos vicios, no debe usarse como herramienta en su contra ". [178] Le siguió el Premio Ernest Orlando Lawrence de la AEC en 1962. [179]Schwinger, Tomonaga y Feynman compartieron el Premio Nobel de Física de 1965 "por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica, con profundas consecuencias para la física de las partículas elementales". [180] Fue elegido miembro extranjero de la Royal Society en 1965 , [3] [181] recibió la medalla Oersted en 1972, [182] y la medalla nacional de ciencia en 1979. [183] Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias , pero finalmente renunció [184] [185] y ya no figura en la lista de ellos. [186]

Muerte [ editar ]

En 1978, Feynman buscó tratamiento médico para los dolores abdominales y le diagnosticaron liposarcoma , una forma rara de cáncer. Los cirujanos extirparon un tumor del tamaño de una pelota de fútbol que le había aplastado un riñón y su bazo. Se realizaron otras operaciones en octubre de 1986 y octubre de 1987. [187] Fue nuevamente hospitalizado en el Centro Médico de UCLA el 3 de febrero de 1988. Una úlcera duodenal rota le provocó insuficiencia renal y se negó a someterse a la diálisis que podría haberle prolongado la vida. por unos pocos meses. Vigilado por su esposa Gweneth, su hermana Joan y su prima Frances Lewine , murió el 15 de febrero de 1988, a los 69 años [188].

Cuando Feynman estaba a punto de morir, le preguntó a su amigo y colega Danny Hillis por qué Hillis parecía tan triste. Hillis respondió que pensaba que Feynman iba a morir pronto. Feynman dijo que esto a veces también le molestaba, y agregó que cuando uno llega a ser tan mayor como él y le ha contado tantas historias a tanta gente, incluso cuando estuviera muerto, no desaparecería por completo. [189]

Cerca del final de su vida, Feynman intentó visitar la República Socialista Soviética Autónoma de Tuvan (ASSR) en Rusia, un sueño frustrado por problemas burocráticos de la Guerra Fría. La carta del gobierno soviético autorizando el viaje no fue recibida hasta el día después de su muerte. Más tarde, su hija Michelle hizo el viaje. [190]

Su entierro fue en el cementerio y mausoleo de Mountain View en Altadena , California . [191] Sus últimas palabras fueron: "Odiaría morir dos veces. Es tan aburrido". [190]

Legado popular [ editar ]

Se han retratado aspectos de la vida de Feynman en varios medios. Feynman fue interpretado por Matthew Broderick en la película biográfica Infinity de 1996 . [192] El actor Alan Alda encargó al dramaturgo Peter Parnell que escribiera una obra de dos personajes sobre un día ficticio en la vida de Feynman ambientado dos años antes de la muerte de Feynman. La obra, QED , se estrenó en el Mark Taper Forum en Los Ángeles en 2001 y luego se presentó en el Vivian Beaumont Theatre de Broadway, con ambas presentaciones protagonizadas por Alda como Richard Feynman. [193] Real Time Opera estrenó su ópera Feynmanen el Festival de Música de Cámara de Norfolk (CT) en junio de 2005. [194] En 2011, Feynman fue el tema de una novela gráfica biográfica titulada simplemente Feynman , escrita por Jim Ottaviani e ilustrada por Leland Myrick . [195] En 2013, el papel de Feynman en la Comisión Rogers fue dramatizado por la BBC en The Challenger (título estadounidense: The Challenger Disaster ), con William Hurt interpretando a Feynman. [196] [197] [198] En el libro de 2016, Creadores de ideas: perspectivas personales sobre la vida y las ideas de algunas personas notables, afirma que una de las cosas que Feynman solía decir era que "la tranquilidad es el requisito previo más importante para el trabajo creativo". Feynman sintió que uno debería hacer todo lo posible para lograr esa tranquilidad. [199]

Feynman se conmemora de diversas formas. El 4 de mayo de 2005, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió el juego conmemorativo "Científicos estadounidenses" de cuatro sellos autoadhesivos de 37 centavos en varias configuraciones. Los científicos representados fueron Richard Feynman, John von Neumann , Barbara McClintock y Josiah Willard Gibbs . El sello de Feynman, en tono sepia, presenta una fotografía de un Feynman de treinta y tantos y ocho pequeños diagramas de Feynman. [200] Los sellos fueron diseñados por Victor Stabin bajo la dirección artística de Carl T. Herrman. [201] El edificio principal de la División de Computación en Fermilab se llama "Centro de Computación Feynman" en su honor.[202] Una fotografía de Richard Feynman dando una conferencia fue parte de la serie de carteles de 1997 encargada por Apple Inc. para sucampaña publicitaria" Think Different ". [203] Sheldon Cooper , un físico teórico ficticio de la serie de televisión The Big Bang Theory , es un fan de Feynman que lo ha emulado en varias ocasiones, una vez tocando el bongó. [204] El 27 de enero de 2016, Bill Gates escribió un artículo "El mejor maestro que nunca tuve" en el que describía los talentos de Feynman como maestro, lo que inspiró a Gates a crear el Proyecto Tuva para colocar los videos de las conferencias Messenger de Feynman,El carácter de la ley física , en un sitio web para visualización pública. En 2015, Gates hizo un video sobre por qué pensaba que Feynman era especial. El video se hizo para el 50 aniversario del Premio Nobel de Feynman en 1965, en respuesta a la solicitud de Caltech de pensamientos sobre Feynman. [205] En el CERN , hogar del Gran Colisionador de Hadrones , una calle en elsitio de Meyrin se llama " Ruta Feynman " en honor al físico.

Bibliografía [ editar ]

Trabajos científicos seleccionados [ editar ]

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Libros de texto y apuntes de conferencias [ editar ]

Las conferencias de física de Feynman, incluidos los consejos de física de Feynman: la edición definitiva y extendida (segunda edición, 2005)

Las Conferencias de Física de Feynman es quizás su trabajo más accesible para cualquier persona interesada en la física, compilado a partir de conferencias paraestudiantes universitarios de Caltech en 1961-1964. A medida que aumentaban las noticias sobre la lucidez de las conferencias, los físicos profesionales y los estudiantes graduados comenzaron a acudir para escuchar. Los coautores Robert B. Leighton y Matthew Sands , colegas de Feynman, los editaron e ilustraron en forma de libro. El trabajo ha perdurado y es útil hasta el día de hoy.Fueron editados y complementados en 2005 con Consejos de física de Feynman: un suplemento de resolución de problemas de las conferencias de física de Feynman por Michael Gottlieb y Ralph Leighton (hijo de Robert Leighton), con el apoyo de Kip Thorne y otros físicos.

  • Feynman, Richard P .; Leighton, Robert B .; Sands, Matthew (2005) [1970]. Las conferencias de Feynman sobre física: la edición definitiva y extendida (2ª ed.). Addison Wesley. ISBN 0-8053-9045-6.Incluye Consejos sobre física de Feynman (con Michael Gottlieb y Ralph Leighton), que incluye cuatro conferencias inéditas sobre resolución de problemas, ejercicios de Robert Leighton y Rochus Vogt y un ensayo histórico de Matthew Sands. Tres volúmenes; publicado originalmente como volúmenes separados en 1964 y 1966.
  • Feynman, Richard P. (1961). Teoría de Procesos Fundamentales . Addison Wesley. ISBN 0-8053-2507-7.
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Obras populares [ editar ]

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  • Feynman, Richard P. (1988a). Ralph Leighton (ed.). ¿Qué le importa lo que piensen los demás?: Más aventuras de carácter curioso . ISBN de WW Norton & Co. 0-393-02659-0.
  • Ningún genio ordinario: el ilustrado Richard Feynman , ed. Christopher Sykes, WW Norton & Co, 1996, ISBN 0-393-31393-X . 
  • Seis piezas fáciles: Fundamentos de la física explicados por su maestro más brillante , Perseus Books, 1994, ISBN 0-201-40955-0 . Incluido por la Junta Directiva de la Biblioteca Moderna como uno de los 100 mejores libros de no ficción. [206] 
  • Seis piezas no tan fáciles: relatividad, simetría y espacio-tiempo de Einstein , Addison Wesley, 1997, ISBN 0-201-15026-3 . 
  • Feynman, Richard P. (1998). El significado de todo: pensamientos de un científico ciudadano . Reading, Massachusetts: Perseus Publishing. ISBN 0-7382-0166-9.
  • Feynman, Richard P. (1999). Robbins, Jeffrey (ed.). El placer de descubrir cosas: las mejores obras cortas de Richard P. Feynman . Cambridge, Massachusetts: Perseus Books. ISBN 0-7382-0108-1.
  • Classic Feynman: Todas las aventuras de un personaje curioso , editado por Ralph Leighton, WW Norton & Co, 2005, ISBN 0-393-06132-9 . ¡El volumen ómnibus reordenado cronológicamente de Seguramente estás bromeando, Sr. Feynman! y ¿Qué le importa lo que piensen los demás? , con un CD incluido que contiene una de las conferencias emblemáticas de Feynman. 

Grabaciones de audio y video [ editar ]

  • Safecracker Suite (una colección de piezas de batería intercaladas con anécdotas contando Feynman)
  • Los Alamos From Below (audio, charla de Feynman en Santa Bárbara el 6 de febrero de 1975)
  • Six Easy Pieces (conferencias originales en las que se basa el libro)
  • Seis piezas no tan fáciles (conferencias originales en las que se basa el libro)
  • Las conferencias Feynman sobre física: la colección completa de audio
  • En las canciones "Tuva Groove (Bolur Daa-Bol, Bolbas Daa-Bol)" y "Kargyraa Rap (Dürgen Chugaa)" en el álbum Back Tuva Future, The Adventure Continues de Kongar se incluyen muestras de la batería, los cánticos y el discurso de Feynman. ool Ondar . La pista oculta de este álbum también incluye extractos de conferencias sin antecedentes musicales.
  • The Messenger Lectures , impartidas en Cornell en 1964, en las que explica temas básicos de física. Disponible en Project Tuva gratis. [207] (Véase también el libro El carácter de la ley física )
  • Toma el mundo desde otro punto de vista [videograbación] / con Richard Feynman; Películas para Hu (1972)
  • Las Conferencias Conmemorativas de Douglas Robb , cuatro conferencias públicas de las cuales los cuatro capítulos del libro QED: The Strange Theory of Light and Matter son transcripciones. (1979)
  • The Pleasure of Finding Things Out , episodio BBC Horizon (1981) (que no debe confundirse con el libro publicado más tarde del mismo título)
  • Richard Feynman: Fun to Imagine Collection , BBC Archive de seis cortometrajes de Feynman que hablan en un estilo accesible a todos sobre la física que hay detrás de todas las experiencias. (1983)
  • Partículas elementales y las leyes de la física (1986)
  • Tiny Machines: The Feynman Talk on Nanotechnology (video, 1984)
  • Computadoras desde adentro hacia afuera (video)
  • Visión mecánica cuántica de la realidad: taller en Esalen (vídeo, 1983)
  • Taller de pensamiento idiosincrásico (video, 1985)
  • Bits and Pieces — From Richard's Life and Times (video, 1988)
  • Extrañeza menos tres (video, BBC Horizon 1964)
  • Sin genio ordinario (video, documental de Cristopher Sykes)
  • Richard Feynman : la mejor mente desde Einstein (vídeo, documental)
  • El movimiento de los planetas alrededor del sol (audio, a veces titulado "Conferencia perdida de Feynman")
  • Naturaleza de la materia (audio) [208]

Notas [ editar ]

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    Más adelante en esta misma charla, a las 5m34s , explica que se tomó unas vacaciones de seis semanas para terminar su tesis, por lo que recibió su doctorado antes de su llegada a Los Alamos.
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Referencias [ editar ]

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Lectura adicional [ editar ]

Artículos [ editar ]

  • Physics Today , revista del Instituto Americano de Física , edición de febrero de 1989. (Vol. 42, No. 2.) Edición especial en memoria de Feynman que contiene artículos no técnicos sobre la vida y obra de Feynman en física.
  • Feynman, Richard P. (1987). Ralph Leighton (ed.). "El Sr. Feynman va a Washington" . Ingeniería y ciencia . Caltech. 51 (1): 6-22. ISSN  0013-7812 .

Libros [ editar ]

  • Brown, Laurie M. y Rigden, John S. (editores) (1993) Most of the Good Stuff: Memories of Richard Feynman Simon & Schuster, Nueva York, ISBN 0-88318-870-8 . Comentario de Joan Feynman, John Wheeler , Hans Bethe , Julian Schwinger , Murray Gell-Mann , Daniel Hillis , David Goodstein , Freeman Dyson y Laurie Brown 
  • Dyson, Freeman (1979) Perturbando el universo . Harper y Row. ISBN 0-06-011108-9 . Autobiografía de Dyson. Los capítulos "Un aprendizaje científico" y "Un viaje a Albuquerque" describen sus impresiones de Feynman en el período 1947-1948, cuando Dyson era un estudiante de posgrado en Cornell. 
  • Feynman, Michelle, ed. (2005). Desviaciones perfectamente razonables del camino trillado: las cartas de Richard P. Feynman . Libros básicos. ISBN 0-7382-0636-9.(Publicado en el Reino Unido con el título: ¿No tienes tiempo para pensar?, Con comentarios adicionales de Michelle Feynman, Allen Lane , 2005, ISBN 0-7139-9847-4 .) 
  • Krauss, Lawrence M. (2011). Hombre cuántico: La vida en la ciencia de Richard Feynman . WW Norton & Company. ISBN 978-0-393-06471-1. OCLC  601108916 .
  • Leighton, Ralph (2000). ¡Tuva o busto !: último viaje de Richard Feynman . WW Norton & Company. ISBN 0-393-32069-3.
  • LeVine, Harry (2009). El gran explicador: la historia de Richard Feynman . Greensboro, Carolina del Norte: Morgan Reynolds. ISBN 978-1-59935-113-1.; para lectores de secundaria
  • Milburn, Gerald J. (1998). El procesador Feynman: entrelazamiento cuántico y la revolución informática . Reading, Massachusetts: Perseus Books. ISBN 0-7382-0173-1.
  • Mlodinow, Leonard (2003). El arco iris de Feynman: una búsqueda de la belleza en la física y en la vida . Nueva York: Warner Books. ISBN 0-446-69251-4.Publicado en el Reino Unido como Some Time With Feynman
  • Ottaviani, Jim ; Myrick, Leland (2011). Feynman: la novela gráfica . Nueva York: primer segundo. ISBN 978-1-59643-259-8. OCLC  664838951 .

Películas y obras de teatro [ editar ]

  • Infinity , una película dirigida y protagonizada por Matthew Broderick como Feynman, que describe su historia de amor con su primera esposa y termina con la prueba Trinity. 1996.
  • Parnell, Peter (2002), QED , Applause Books, ISBN 978-1-55783-592-5  (reproducir).
  • Whittell, Crispin (2006), Dick inteligente , Oberon Books, (jugar)
  • "La búsqueda de Tannu Tuva", con Richard Feynman y Ralph Leighton. 1987, BBC Horizon y PBS Nova (titulado "El último viaje de un genio").
  • No Ordinary Genius , un documental de dos partes sobre la vida y el trabajo de Feynman, con contribuciones de colegas, amigos y familiares. 1993, BBC Horizon y PBS Nova (una versión de una hora, bajo el título The Best Mind Since Einstein ) (2 películas de 50 minutos)
  • The Challenger (2013), un drama fáctico de BBC Two protagonizado por William Hurt , cuenta la historia de la determinación del físico estadounidense Richard Feynman, ganador del premio Nobel, de revelar la verdad detrás del desastre del transbordador espacial Challenger de 1986.
  • El fantástico señor Feynman . Documental de una hora. 2013, BBC TV.
  • Cómo construimos la bomba , un docudrama sobre el Proyecto Manhattan en Los Alamos. Feynman es interpretado por el actor y dramaturgo Michael Raver . 2015.

Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial
  • El sitio web de las Conferencias Feynman sobre Física por Michael Gottlieb, asistido por Rudolf Pfeiffer y Caltech
  • Feynman Online! , un sitio dedicado a Feynman
  • Feynman y la máquina de conexión
  • Richard Feynman (entrevistas, con y sobre) - Instituto Americano de Física
  • Richard Feynman en Nobelprize.org, incluida la Conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1965 El desarrollo de la visión espacio-temporal de la electrodinámica cuántica