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ocurre porque cuánto más precisa sea la medición de la posición, me-
nor será la precisión del momento y viceversa.
Desprendiéndose de este Principio, que no se pueden corregir los
efectos que causa el procedimiento de medición sobre el fenómeno es-
tudiado. Esto ocurre porque el observador, el fenómeno físico y los
mecanismos de observación se convierten en un sistema inseparable.
MECÁNICA ONDULATORIA DE SCHRÖDINGER
En 1926, Erwin Schrödinger propuso
una ecuación que permite determinar la
probabilidad de que ocurra un determina-
do suceso físico, como por ejemplo las posi-
bles posiciones de una partícula. Él inter-
pretó a los fenómenos atómicos mediante
paquetes de ondas , sin postular los saltos
14
cuánticos .
15
La equivalencia entre la Mecánica
Ondulatoria y la Mecánica de Matrices fue
E Er rw wi in n S Sc ch hr rö öd di in ng ge er r
demostrada por Paul Dirac (1902-1984).
Enunció las leyes que rigen el movimiento de las partículas atómicas
en 1926, de forma simple y generalizada.
Max Born (1882-1970) y Pascual Jordan (1902-1980) también
aportaron sus saberes para dar forma a lo que hoy denominamos
Mecánica Cuántica. Born le dio el carácter probabilístico y Jordan
aportó sus elevados conocimientos matriciales. Ambos trabajaron jun-
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Paquetes de onda: Ondas superpuestas, que conforman regiones con la mayor probabilidad de encontrar
partículas.
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Saltos cuánticos: Es el movimiento instantáneo y aleatorio de los electrones de un orbital a otro.