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Una onda atómica quedó fija y otra cayó: medición directa de la fase cuántica de caída libre

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El equipo dividió la onda de átomos de rubidio ultrafríos en dos caminos. Campos magnéticos sujetaron uno junto a un chip y el otro subió y cayó libremente. Al recombinarlos, la interferencia midió directamente la fase cuántica de caída libre y coincidió con la predicción del principio de equivalencia de Einstein.

El experimento no unificó relatividad y mecánica cuántica ni mostró que la gravedad esté cuantizada. Es una prueba precisa, de baja energía y cerca de la Tierra, de la coherencia entre la evolución de una onda cuántica y ese principio.

¿Qué es el principio?

En un entorno local en caída libre no debería sentirse la gravedad. Se comparó una onda que caía con otra fija en el laboratorio.

¿Cómo funcionó?

Pulsos de microondas crearon superposición; cables del chip sostuvieron una parte y la otra siguió una trayectoria balística antes de reunirse.

Una onda atómica quedó fija y otra cayó: medición directa de la fase cuántica de caída libre
Esta imagen generada por IA explica el tema; no es una fotografía del lugar, experimento, animal o fósil real.

¿Qué fue nuevo?

Es la primera medición directa declarada de la fase prevista entre paquetes libre y fijo, incluida su dependencia cúbica del tiempo.

¿Por qué no es gravedad cuántica?

El átomo era cuántico, pero el campo terrestre se trató de forma clásica; no se detectó un campo gravitatorio superpuesto.

Siguiente paso

Objetos más pesados y superposiciones largas, como nanodiamantes, podrían probar límites más exigentes.

Fuente primaria y comprobaciones independientes

Science Advances 논문 초록·서지

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