1. Relativitetsteori:
a) Speciel relativitet (1905):Einsteins specielle relativitetsteori introducerede begrebet rumtid og viste, at lysets hastighed er den samme for alle observatører, uanset lyskildens eller observatørens bevægelse. Det transformerede vores forståelse af rum, tid og forholdet mellem dem.
b) Generel relativitet (1915):Einsteins generelle relativitetsteori udvidede principperne for speciel relativitet til at omfatte tyngdekraften. Den foreslog, at tyngdekraften ikke er en kraft, men snarere en krumning af rumtiden forårsaget af tilstedeværelsen af masse og energi. Denne teori lagde grundlaget for vores moderne forståelse af tyngdekraften og universets struktur.
2. Fotoelektrisk effekt (1905):Einsteins forklaring af den fotoelektriske effekt, som han udviklede baseret på Max Plancks kvanteteori, introducerede ideen om, at lys består af diskrete energipakker kaldet fotoner. Dette markerede et grundlæggende skift mod lysets kvantenatur og lagde grunden til kvantemekanikken.
3. Masse-energiækvivalens (E=mc²):
Einsteins berømte ligning, E=mc², udtrykte ækvivalensen mellem energi (E) og masse (m). Den viste, at selv en lille mængde masse kunne omdannes til en betydelig mængde energi, som senere fandt anvendelse i atomkraft og våben.
4. Bose-Einstein-kondensat (BEC):
I 1924 udviklede Einstein sammen med Satyendra Nath Bose en statistisk model, der beskriver adfærden af et system af identiske bosoner (partikler med heltals spin). Dette arbejde forudsagde eksistensen af en ny stoftilstand kaldet Bose-Einstein-kondensat, som blev eksperimentelt bekræftet i 1995 og er karakteriseret ved partiklernes sammenhængende og synkroniserede adfærd.
5. Gravitationsbølger:
Einsteins generelle relativitetsteori forudsagde eksistensen af gravitationsbølger, krusninger i rumtiden forårsaget af accelerationen af massive objekter. Disse bølger blev direkte detekteret af Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) i 2015, hvilket bekræfter et grundlæggende aspekt af generel relativitetsteori.
6. Unified Field Theory:
Einstein brugte en betydelig del af sin senere karriere på at arbejde på en samlet feltteori, et forsøg på at forene naturens grundlæggende kræfter (elektromagnetisme, tyngdekraft og de stærke og svage kernekræfter) i en enkelt teoretisk ramme. Selvom han ikke opnåede en fuldstændig samlet teori, inspirerede hans arbejde efterfølgende forskning i teoretisk fysik.
Disse teorier og begreber revolutionerede fysikken og transformerede vores forståelse af universet, rummet, tiden og den grundlæggende natur af energi og stof. Albert Einsteins bidrag fortsætter med at forme videnskabelig tankegang og forskning den dag i dag.