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Hitos y Protagonistas
Planck, Einstein, Heisenberg, Schrödinger,...
En 1900 Planck postuló que la energía no se irradia de modo continuo, sino en paquetes o quantos que contienen cierta cantidad de energía proporcional a la frecuencia de la radiación.  Esto explicacaba que los cuerpos calientes no irradien cantidades infinitas de energía.  Einstein utilizó esta teoría para explicar el efecto fotoeléctrico.  
Más tarde, De Broglie asoció ondas a las partículas, Schödinger publicó su función de ondas para ellas y Born interpretó el cuadrado de esta función como la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar y tiempo determinados.
 En 1927 Heisenbeg formuló el Pricipio de Indeterminación (o incertidumbre): cuantificó el error mínimo que podía cometerse al tratar de precisar al mismo tiempo la posición y el movimiento de las partículas, y postuló que dicha indeterminación es una propiedad inseparable de ellas.  Esta última conclusión no gustó a Einstein: "Dios no juega a los dados".  
En 1929 Dirac realizó la formulación más formal y completa de la teoría.  Otra importante aportación fueron las integrales de camino de Feynmann, según las cuales las partículas recorren al mismo tiempo todos los caminos posibles y lo que observamos es la resultante de dichos caminos.

 

FÍSICA CUÁNTICA


Mecánica Cuántica
La mecánica cuántica ha permitido explicar y predecir fenómenos como el comportamiento corpuscular de las radiaciones (p.ej. efecto fotoeléctrico), el comportamiento ondular de las partículas (interferencia) o la energía mínima de un sistema o partícula (energía del punto cero, superconductores, movimiento de los electrones). Sus conceptos y correcciones son de especial importancia a escala atómica, donde las cosas no se comportan como nada que conozcamos en la vida cotidiana. Uno de sus postulados básicos especifica que la energía no existe de un modo continuo sino en paquetes discontinuos o cuantos. Las radiaciones elecromagnéticas son a la vez ondas y partículas (el fotón es su partícula elemental), predominando uno u otro comportamiento según el ensayo que realicemos. Las partículas materiales tienen también ondas asociadas y se comportan como tales en ciertas circunstancias (dualidad onda-partícula). Otra importante conclusión es que no se puede conocer la realidad en todos sus detalles, puesto que el movimiento y la posición de las partículas tienen una indeterminación intrínseca (cuanto más acotamos uno, más "difuso" se vuelve el otro) que hace imposible conocer de antemano su comportamiento salvo de un modo estadístico y aproximado.

Electrodinámica cuántica
La electrodinámica cuántica (QED) supone la descripción cuántica del campo electromagnético, integrándose en una teoría que explica y predice la mayor parte de los fenómenos físico-químicos conocidos y que proporciona predicciones de una gran exactitud.

Ver
Física Cuántica: recopilación de fórmulas
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