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  1. 18 de sept. de 2020 · El principio de exclusión establece que no hay dos partículas de espín medio entero (fermiones) que puedan habitar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. En el caso de los átomos, esta ley nos permite predecir la disposición de los electrones en los niveles de energía de un átomo.

  2. 18 de abr. de 2023 · El principio de exclusión de Pauli es un principio fundamental de la física cuántica que establece que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico. Este principio es esencial para entender el comportamiento de los electrones y otros fermiones en un átomo, así como para explicar fenómenos como el efecto túnel.

  3. El Principio de Exclusión de Pauli, enunciado en 1925 por Wolfgang Pauli, sostiene que dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico de forma simultánea dentro de un mismo sistema. Los bosones, por el contrario, pueden compartir estado cuántico y no se ven sometidos al Principio de Exclusión de Pauli.

  4. Este artículo trata sobre el principio de exclusión de Pauli. En primer lugar, aprenderemos qué es el principio de exclusión de Pauli y todo lo relacionado con él, y veremos un ejemplo. A continuación, relacionaremos el principio de exclusión de Pauli con la regla de Hund.

  5. Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2023. Última revisión: 20 de noviembre de 2023. El principio de exclusión de Pauli establece que en un átomo, dos fermiones idénticos, como electrones, no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico.

  6. Son Fermiones, por ejemplo, los electrones y los quarks (estos últimos son los que forman los protones y los neutrones). En cambio, partículas como el fotón, y el (hipotético) gravitón, no obedecen a este principio, ya que son bosones, esto es, forman estados cuánticos simétricos y tienen espín entero.

  7. El Principio de Exclusión de Pauli establece que no hay dos fermiones que puedan ocupar el mismo estado cuántico. Este principio es absolutamente crucial para la vida tal como la conocemos; sin él, no tendríamos la Tabla Periódica de la Química, ni tendríamos mucho del resto de la estructura de la materia.