¿Cuáles fueron los aportes de Schrödinger?

Experimento de Erwin Schrödinger

Su madre era de ascendencia medio austriaca y medio inglesa; su padre era católico y su madre luterana. Aunque fue criado en un hogar religioso como luterano, él mismo era ateo[9]. Sin embargo, tenía un gran interés por las religiones orientales y el panteísmo, y utilizaba el simbolismo religioso en sus obras[10]. También creía que su trabajo científico era un acercamiento a la Divinidad, aunque en un sentido intelectual[11].

Ese mismo año recibió una invitación personal del Taoiseach irlandés, Éamon de Valera -también matemático-, para residir en Irlanda y aceptar ayudar a establecer un Instituto de Estudios Avanzados en Dublín[19] Se trasladó a Kincora Road, Clontarf, Dublín, y vivió modestamente. Se ha erigido una placa en su residencia de Clontarf y en la dirección de su lugar de trabajo en Merrion Square[20][21][22] Schrodinger creía que, como austriaco, tenía una relación única con Irlanda. En octubre de 1940, un escritor de la prensa irlandesa entrevistó a Schrodinger, quien habló de la herencia celta de los austriacos y dijo: “Creo que hay una conexión más profunda entre nosotros, los austriacos, y los celtas”. Se dice que los nombres de los lugares de los Alpes austriacos son de origen celta”[23] Se convirtió en director de la Escuela de Física Teórica en 1940 y permaneció allí durante 17 años. Se nacionalizó irlandés en 1948, pero también conservó su ciudadanía austriaca[24]. Escribió alrededor de 50 publicaciones más sobre diversos temas, incluyendo sus exploraciones de la teoría del campo unificado[cita requerida].

Erwin Schrödingera físico austriaco-irlandés

Ecuación ondulatoria de Schrodinger (1926) En 1926, Erwin Schrodinger creó una ecuación llamada Ecuación ondulatoria de Schrodinger.  La ecuación de Schrodinger predice las posiciones de una partícula en un momento determinado. Las partículas (por ejemplo, los electrones) se comportan como ondas, lo que significa que no viajan en órbitas o líneas definidas. Nadie puede saber con exactitud dónde estará una partícula hasta que se utilice un dispositivo para observarla.  En teoría, los científicos pueden predecir dónde puede estar una partícula si crean una ecuación de ondas. Sin embargo, nadie creó tal ecuación hasta que llegó Schrodinger. Utilizando la mecánica ondulatoria y el hecho de que las partículas se comportan como ondas, Schrodinger creó una ecuación que calcularía la probabilidad de que una partícula estuviera en un punto concreto en un momento determinado. La ecuación te dice dónde puede estar una partícula y cuáles son las probabilidades de que esté allí, pero no da un lugar específico en el que estará una partícula. Esta ecuación se convirtió en la base de muchos otros estudios de mecánica cuántica y mecánica ondulatoria.

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Ecuación de Erwin Schrödinger

Era un buen estudiante en todas las asignaturas, amaba las matemáticas y la física, pero también la lógica estricta de las gramáticas antiguas, odiaba sólo memorizar fechas y hechos incidentales. De los poetas alemanes, amaba especialmente a los dramaturgos, pero odiaba la disección pedante de sus obras.

Una vez completado el trabajo para su habilitación, se le concedió el título el 1 de septiembre de 1914. El hecho de que no se tratara de un trabajo sobresaliente lo demuestra el hecho de que el comité no fue unánime a la hora de recomendarle para el título. Como escribe Moore en [8]:-

donde iii es la unidad imaginaria, ∂∂t\large\frac{{parcial}{parcial t}\normalsize∂t∂ es la diferenciación parcial con respecto al tiempo t,ψt, \psit,ψ es la función de onda del sistema cuántico, r\textbf {r}r y ttt son el vector de posición y el tiempo respectivamente, y H^\hat {H}H^ es el operador hamiltoniano que caracteriza la energía total del sistema cuántico.

A cada función de las coordenadas de posición y de momento en la mecánica ondulatoria se le puede relacionar una matriz de tal manera que estas matrices, en todos los casos satisfacen las reglas de cálculo formal de Born y Heisenberg. … La solución del problema de valor límite natural de esta ecuación diferencial en la mecánica ondulatoria es completamente equivalente a la solución del problema algebraico de Heisenberg.

El gato de Erwin Schrödinger

ResumenLa relatividad y la teoría cuántica tienen un origen común muy interesante, como ha demostrado la reciente investigación histórica. Sus raíces comunes se encuentran en el estudio de Einsteinf de las fluctuaciones termodinámicas, que condujo a la teoría del movimiento browniano y a la introducción de los cuantos de luz, que necesitaba para comprender las fluctuaciones de la radiación de los cuerpos negros. Fue el propio concepto de cuantos de luz el que condujo a la relatividad especial, ya que la relación E = hν debía ser válida en todos los marcos de referencia. La necesidad de demostrarlo dio lugar a una nueva teoría del espacio y del tiempo.Palabras claveEstas palabras clave han sido añadidas por la máquina y no por los autores. Este proceso es experimental y las palabras clave pueden actualizarse a medida que el algoritmo de aprendizaje mejore.

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