El trabajo de Thomson condujo al descubrimiento de una ‘partícula’ móvil, aparentemente estable, que más tarde se denominó electrón. Ahora esta ‘partícula’ tanto como excitaba a los físicos de la época estaba envuelta en misterio. Nunca se observó directamente y pensaron que tal vez se debía a su “tamaño de punto”. Luego vino Heisenberg, quien señaló la ineficacia en la medición simultánea de la posición o el impulso de tal ‘partícula’.
Todo esto seguía siendo coherente, pero tan pronto como se observó realmente la nube de electrones, se dio cuenta de que, dado que la ‘partícula’ nunca se puede observar directamente, era mejor dejar que las matemáticas obtuvieran lo mejor de la teoría física. Esto condujo a una gran cantidad de exploraciones matemáticas del tipo que resultó en la teoría de cuerdas y el lote. Ahora estas teorías son creaciones matemáticas brillantes
y tal vez algún día incluso se pueda probar experimentalmente, pero por el momento han nublado la verdadera naturaleza del electrón.
Dado que todo lo que puede ver es una nube (de probabilidad) y ‘sentir’ los efectos de la carga alrededor de la nube, es prudente considerar la nube de electrones (o el electrón mismo) como una perturbación (literalmente, una perturbación) en el espacio ese
interactúa con la materia a través de los campos gravitacional y electromagnético. Esta opinión ha sido enviada a través de lo que ahora se llama la teoría del campo cuántico. A partir de ahora, es la nueva teoría más prometedora (en términos relativos, por supuesto) que puede explicar muchos fenómenos físicos no explicados anteriormente en la escala cuántica de las cosas. Entonces, por el momento, nuestra mejor aproximación con respecto a la naturaleza del electrón es que es una pequeña nube furtiva que carga y tiene alguna masa asociada, es decir, hasta que podamos descubrir algún otro proceso que desconcierte totalmente físicos y vuela la teoría del campo cuántico.
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