El gran científico británico Paul Dirac propuso una ecuación para describir fenómenos cuánticos de modo consistente con la teoría de la relatividad.  

Es decir, la ecuación de Dirac mejora la ecuación fundamental de la mecánica cuántica de Schrodinger al hacerla compatible con las ecuaciones de Einstein de la teoría de la relatividad.  Esto fue un logro extraordinario que tuvo una consecuencia colateral aún más sorprendente pues la ecuación de Dirac predice la existencia de antipartículas. Inicialmente se pensó que esas antipartículas eran solo una ficción matemática pero pronto se encontraron en el laboratorio estas antipartículas mostrando sí que son reales.  

Al tener antipartículas del electrón y del protón -que son llamadas antielectrón y antiprotón- se dio la posibilidad de tener antimateria. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno consta de un protón y de un electrón, por tanto, un átomo de antihidrógeno (antimateria del hidrógeno) constará de un antiprotón y de un antielectrón.

Por otra parte, el científico francés Louis De Broglie propuso una ecuación que describe el comportamiento ondulatorio de las partículas materiales, este resultado es plenamente consistente con el principio de Heisenberg.  

A partir de esto se tiene que la materia presenta fenómenos que típicamente son asociados con temas ondulatorios como interferencia y muchos otros. Investigadores de la universidad de Tokio en Japón acaban de mostrar por vez primera que la antimateria presenta fenómenos ondulatorios (ver: Yugo Nagata, Riki Mikami, Nazrene Zafar, Yasuyuki Nagashima, “Observation of positronium diffraction”,  Nature Communications, 2025; 17 (1) DOI: 10.1038/s41467-025-67920-0) esto igual que la materia que nos rodea. Aunque este resultado era intuido y supuesto válido por todos los científicos, no había sido, hasta ahora, corroborado en el laboratorio.

El premio Nobel de física norteamericano Richard Feynman decía: “no importa que tan bella sea una teoría, si no describe lo que se observa en la naturaleza es inútil”.  Con el resultado experimental obtenido por los investigadores japoneses podemos seguir estando seguros de que las ecuaciones fundamentales de la física cuántica son válidas.

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