{"id":103985,"date":"2026-09-03T13:06:48","date_gmt":"2026-09-03T18:06:48","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=103985"},"modified":"2026-09-03T13:06:50","modified_gmt":"2026-09-03T18:06:50","slug":"cientificos-observan-la-gravedad-de-einstein-en-el-mundo-cuantico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/03\/cientificos-observan-la-gravedad-de-einstein-en-el-mundo-cuantico\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos observan la gravedad de Einstein en el mundo cu\u00e1ntico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un equipo internacional, entre cuyos miembros se encuentra el profesor Sir Roger Penrose, f\u00edsico y ganador del Premio Nobel, ha observado por primera vez un efecto de la gravedad sobre un objeto cu\u00e1ntico en ca\u00edda libre, un fen\u00f3meno largamente predicho. El resultado demuestra que un principio fundamental de la teor\u00eda de la gravedad de Einstein se mantiene coherente con el comportamiento de la materia en el mundo cu\u00e1ntico. El estudio, liderado por la Universidad Ben-Gurion del Negev, la Universidad de Ulm y la Universidad de Oxford, se public\u00f3 el mi\u00e9rcoles 2 de septiembre en la revista\u00a0Science Advances.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante m\u00e1s de un siglo, los f\u00edsicos se han basado en dos descripciones extraordinariamente exitosas de la naturaleza. La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica explica el extra\u00f1o comportamiento de los \u00e1tomos y otros objetos diminutos. La teor\u00eda de la gravedad de Einstein explica c\u00f3mo caen los objetos y c\u00f3mo la gravedad da forma al universo. Sin embargo, los f\u00edsicos a\u00fan no comprenden del todo c\u00f3mo encajan ambas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora, un equipo internacional ha realizado un experimento que explora el punto de encuentro entre ambos fen\u00f3menos. En el estudio, los investigadores observaron un cambio distintivo en las propiedades cu\u00e1nticas de los \u00e1tomos al caer bajo la acci\u00f3n de la gravedad. Es crucial destacar que el efecto medido coincide con el predicho al aplicar el principio de equivalencia de Einstein, pilar fundamental de su teor\u00eda de la gravedad, a un objeto cu\u00e1ntico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El principio de equivalencia establece que, para un observador en ca\u00edda libre, la gravedad deber\u00eda desaparecer localmente. Por ejemplo, alguien que cae libremente en un ascensor experimentar\u00eda ingravidez. Si bien esta teor\u00eda ha superado pruebas extraordinariamente precisas con materia ordinaria, no estaba claro c\u00f3mo podr\u00eda comprobarse experimentalmente con objetos cu\u00e1nticos, que pueden comportarse como ondas y viajar, en efecto, por m\u00e1s de una trayectoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El elemento central del experimento es un nuevo aparato que los investigadores denominan Interfer\u00f3metro Cu\u00e1ntico de Galileo. Este les permiti\u00f3 realizar algo inusual: dividir la onda cu\u00e1ntica asociada a un \u00e1tomo en dos trayectorias, mantener una fija mientras permit\u00edan que la otra cayera libremente, y luego reunirlas para observar c\u00f3mo la gravedad hab\u00eda modificado la onda descendente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sometiendo un principio de Einstein a una prueba cu\u00e1ntica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El experimento se llev\u00f3 a cabo en la Universidad Ben-Gurion utilizando nubes de \u00e1tomos de rubidio enfriados a una temperatura ligeramente superior al cero absoluto y manipulados cerca de la superficie de un chip at\u00f3mico especialmente dise\u00f1ado. El equipo experimental, del que formaba parte el estudiante de doctorado Or Dobkowski, utiliz\u00f3 primero pulsos de microondas para inducir una superposici\u00f3n cu\u00e1ntica en los \u00e1tomos ultrafr\u00edos, permitiendo as\u00ed que cada \u00e1tomo se desplazara simult\u00e1neamente por dos trayectorias distintas. A continuaci\u00f3n, emplearon diminutos cables el\u00e9ctricos en el chip para generar campos magn\u00e9ticos controlados con precisi\u00f3n. Una parte de la onda at\u00f3mica respondi\u00f3 a este campo magn\u00e9tico, lo que permiti\u00f3 a los investigadores aplicar una fuerza ascendente que contrarrestaba exactamente la atracci\u00f3n gravitatoria descendente. En efecto, esta parte se mantuvo estacionaria con respecto al laboratorio y a la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"576\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-14-576x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103992\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-14-576x1024.png 576w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-14-169x300.png 169w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-14.png 720w\" sizes=\"auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El aparato MOT 2D alimenta la c\u00e1mara cient\u00edfica con \u00e1tomos fr\u00edos. En el centro hay una celda de vidrio al vac\u00edo entre bobinas que generan campos magn\u00e9ticos. Los \u00e1tomos entran en la c\u00e1mara cient\u00edfica a trav\u00e9s del peque\u00f1o orificio que se puede ver en el centro de la superficie amarilla (reflectante). Cr\u00e9dito: Or Dobkowski.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La otra parte fue empujada hacia arriba mediante un pulso magn\u00e9tico controlado con precisi\u00f3n, y luego pas\u00f3 a un estado pr\u00e1cticamente inalterado por el campo magn\u00e9tico para que pudiera caer libremente por efecto de la gravedad, siguiendo una trayectoria bal\u00edstica, similar a la de una pelota lanzada al aire. Al final de la ca\u00edda, los investigadores utilizaron otro pulso magn\u00e9tico controlado con precisi\u00f3n para unir de nuevo las dos partes. Cuando las dos ondas se reunieron, interfirieron entre s\u00ed. Esta interferencia les permiti\u00f3 medir la min\u00fascula diferencia en la fase cu\u00e1ntica acumulada mientras una ca\u00eda y la otra permanec\u00eda inm\u00f3vil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fase medida en el nuevo experimento coincide con la predicha al aplicar el principio de Einstein a dicha onda cu\u00e1ntica. Por lo tanto, el resultado establece una conexi\u00f3n experimental entre la f\u00edsica cu\u00e1ntica y la teor\u00eda de la gravedad de Einstein. Aunque en experimentos anteriores se han utilizado part\u00edculas cu\u00e1nticas para medir la gravedad, los investigadores afirman que esta es la primera medici\u00f3n directa de la fase cu\u00e1ntica prevista de un objeto en ca\u00edda libre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El autor principal, el profesor Ron Folman (Universidad Ben-Gurion del Negev), afirm\u00f3: &#8220;Este es un art\u00edculo \u00fanico, en el sentido de que combina un experimento complejo con una interpretaci\u00f3n te\u00f3rica de gran alcance sobre una de las preguntas m\u00e1s fundamentales de la f\u00edsica: \u00bfC\u00f3mo se pueden unificar la gravedad (descrita por la teor\u00eda de la relatividad de Einstein) y la teor\u00eda cu\u00e1ntica en una sola comprensi\u00f3n del universo? Estos dos pilares de la f\u00edsica moderna han eludido hasta ahora todos los intentos de unificar el marco te\u00f3rico, pero este complejo experimento ofrece m\u00e1s pistas sobre c\u00f3mo se puede lograr dicha unificaci\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"369\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103993\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-15.png 800w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-15-300x138.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-15-767x354.png 767w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Imagen general del montaje experimental. En el centro se encuentra una c\u00e1mara de vac\u00edo donde las condiciones, similares a las del espacio, permiten mantener los \u00e1tomos inalterados. A la izquierda se ubica un MOT 2D, un dispositivo que introduce \u00e1tomos en la c\u00e1mara cient\u00edfica donde se encuentra el chip at\u00f3mico. Alrededor de la c\u00e1mara hay antenas, bobinas y fibras \u00f3pticas que permiten atrapar y enfriar los \u00e1tomos, para luego manipularlos y dirigirlos por dos trayectorias distintas. Finalmente, se detecta la fase relativa entre ambas trayectorias. Cr\u00e9dito: Or Dobkowski.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El profesor Vlatko Vedral (Departamento de F\u00edsica, Universidad de Oxford), coautor del estudio, a\u00f1adi\u00f3: &#8220;No contamos con una teor\u00eda coherente que explique por qu\u00e9 la f\u00edsica cu\u00e1ntica deber\u00eda fallar. Este experimento lleva la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica a una de sus fronteras m\u00e1s fascinantes, la gravedad, y demuestra que, una vez m\u00e1s, sus predicciones se cumplen&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado no unifica la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y la gravedad, ni demuestra que la gravedad misma sea cu\u00e1ntica. En cambio, demuestra que el principio de equivalencia de Einstein sigue siendo compatible con la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica en el r\u00e9gimen analizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el estudio no refuta el argumento del coautor, el profesor Sir Roger Penrose (Universidad de Oxford), de que la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica podr\u00eda dejar de ser v\u00e1lida para objetos suficientemente masivos mantenidos en superposiciones cu\u00e1nticas durante periodos de tiempo prolongados. Si bien el experimento actual no alcanz\u00f3 las masas ni los tiempos necesarios para comprobar esta idea, el equipo de investigaci\u00f3n espera que la t\u00e9cnica sirva de base para experimentos con objetos mucho m\u00e1s pesados, como nanodiamantes, que permitan investigar esta posibilidad. Un experimento de este tipo se est\u00e1 llevando a cabo actualmente en el mismo grupo de la Universidad Ben-Gurion del Negev. El estudio internacional incluy\u00f3 a investigadores de la Universidad Ben-Gurion del Negev; la Universidad de Oxford; la Universidad de Southampton; el Centro Aeroespacial Alem\u00e1n; el Instituto de Tecnolog\u00edas Cu\u00e1nticas de Ulm; la Universidad de Ulm; y la Universidad Texas A&amp;M.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2026-09-scientists-einstein-gravity-quantum-world.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional, entre cuyos miembros se encuentra el profesor Sir Roger Penrose, f\u00edsico y ganador del Premio Nobel, ha observado por primera vez un efecto de la gravedad sobre un objeto cu\u00e1ntico en ca\u00edda libre, un fen\u00f3meno largamente predicho. 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