Со вторым этапом развития квантовой механики связано формирование новых приоритетов методологического сознания, без которых невозможно представить современную науку, перестройку физической картины мира, философское переосмысление проблемы корпускулярно-волнового дуализма, причинности, субъект-субъектных отношений, наглядности, формирование принципа дополнительности, направленного на обеспечение понимания и вписывания нового знания в культуру. Проблема обоснования квантовой механики обнаруживала и формировала механизмы связи научного знания с контекстом культуры. Через семантическую и эмпирическую интерпретацию, через поиск соответствующего наглядного образца частицы в физической картине мира, который и сейчас нельзя считать законченным, и раз витие механизмов связи уравнений с опытом происходило развитие квантовой теории.
После того как французский физик Луи де Бройль (1892−1987) в 1923 г. предположил, что не только луч света, но и все тела в природе должны обладать корпускулярными свойствами одновременно, началась перестройка электродинамической картины мира. Необходимо было не только построить адекватную модель частиц мира, но и учитывать, что она имеет двойственный характер. Сам де Бройль, проявив завидную смелость в своем предположении, что в природе кроме световых волн и частиц должны реально существовать и корпускулы света и волны материи, пытался дать наглядную модель атомных частиц как неразрывно связанных с волнами материи. Несомненно, понятие «волна материи», объединяющее в себе несовместимые, казалось бы, образы частиц и волны, могло возникнуть при работе с формулами квантовой механики. Важнейшее следствие, вытекающее из гипотезы де Бройля о том, что если «волны материи» существуют, то их можно обнаружить и измерить, было через четыре года экспериментально подтверждено и доказано опытами американских физиков Г. Дэвиссона и В. Джермера с помощью явления дифракции электронов на отдельных монокристаллах, опытами английского физика Дж. П. Томсона по дифракции быстрых электронов и опытами П.С. Тартаковского по дифракции медленных электронов.