{"id":104198,"date":"2026-09-18T18:47:57","date_gmt":"2026-09-18T23:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104198"},"modified":"2026-09-18T18:48:00","modified_gmt":"2026-09-18T23:48:00","slug":"fisicos-construyen-haz-de-antimateria-de-cientifico-loco-para-poner-a-prueba-la-teoria-de-la-relatividad-general-de-einstein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/18\/fisicos-construyen-haz-de-antimateria-de-cientifico-loco-para-poner-a-prueba-la-teoria-de-la-relatividad-general-de-einstein\/","title":{"rendered":"F\u00edsicos construyen haz de antimateria de &#8220;cient\u00edfico loco&#8221; para poner a prueba la teor\u00eda de la relatividad general de Einstein"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la teor\u00eda de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/general-relativity\">la relatividad general<\/a>\u00a0de Einstein, la gravedad no discrimina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Materia,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/antimatter\">antimateria<\/a>: en lo que respecta a la gravedad, todo es lo mismo, y todo deber\u00eda caer exactamente de la misma manera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, las investigaciones cient\u00edficas sobre este fen\u00f3meno coinciden en gran medida. A la gravedad no le importa de qu\u00e9 est\u00e9s hecho; te encuentra atractivo de todos modos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo sentimos, amigos, pero la f\u00edsica no crea las reglas; solo las describe. En este caso, el enfoque universal de la gravedad respecto a la atracci\u00f3n se conoce como el principio de equivalencia d\u00e9bil.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"This New Element is Lighter than Hydrogen. What?!?!\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/KrabgulN1L8?start=6&amp;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existen algunos reg\u00edmenes que han resultado demasiado extra\u00f1os para ser puestos a prueba. Pero ahora los f\u00edsicos han abierto la puerta a una nueva v\u00eda de investigaci\u00f3n en el r\u00e9gimen de la antimateria. Han construido y probado un haz de muonio, un flujo de &#8220;\u00e1tomos&#8221; ex\u00f3ticos que contienen antimateria y que finalmente podr\u00edan permitir a los f\u00edsicos observar c\u00f3mo act\u00faa la gravedad sobre ellos antes de que desaparezcan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Hemos dado un paso importante hacia la realizaci\u00f3n de un experimento apasionante sobre este tema&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.psi.ch\/en\/news\/media-releases\/novel-particle-beam-could-challenge-einstein-s-theory-of-gravity\">afirma la f\u00edsica Anna Soter,<\/a>\u00a0de la ETH Z\u00farich, autora principal de un art\u00edculo publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41567-026-03433-x\">Nature Physics<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Queremos medir la interacci\u00f3n gravitatoria del mu\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ello, sin embargo, los investigadores necesitan muonio: una part\u00edcula extra\u00f1a, ef\u00edmera y similar a un \u00e1tomo, que consiste en un antimu\u00f3n con carga positiva emparejado con un electr\u00f3n con carga negativa, lo que hace que el conjunto sea el\u00e9ctricamente neutro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El antimu\u00f3n es la antipart\u00edcula del mu\u00f3n, una part\u00edcula fundamental similar a un electr\u00f3n pero unas 200 veces m\u00e1s masiva. Esto significa que casi toda la masa del muonio proviene de su componente de antipart\u00edcula. Esto hace que el muonio sea muy diferente de la antimateria que los f\u00edsicos ya han sometido a la gravedad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2023, el experimento ALPHA del CERN demostr\u00f3 que el antihidr\u00f3geno \u2014un antiprot\u00f3n emparejado con un positr\u00f3n\u2014\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-023-06527-1\">cae hacia la Tierra de una manera consistente con la materia ordinaria<\/a>. Eso fue bastante revolucionario, pero los protones y antiprotones no son part\u00edculas fundamentales. Son objetos compuestos formados por quarks. El antimu\u00f3n, en cambio, es una part\u00edcula elemental que pertenece a la segunda generaci\u00f3n de part\u00edculas fundamentales. Por lo tanto, un experimento de gravedad que involucre muonio entrar\u00eda en un territorio de ca\u00edda libre que ning\u00fan otro experimento ha podido explorar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;El muonio, un elemento ex\u00f3tico, es muy adecuado para esto porque es un \u00e1tomo neutro&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.psi.ch\/en\/news\/media-releases\/novel-particle-beam-could-challenge-einstein-s-theory-of-gravity\">explica Soter<\/a>. &#8220;Al fin y al cabo, para que algo caiga, se necesita algo neutro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"572\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104199\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-63-300x286.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los muones positivos entran en helio superfluido, donde forman muonio que emerge al vac\u00edo como un haz estrecho y supert\u00e9rmico. Tang y Zhao, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41567-026-03435-9\">Nat. Phys.<\/a>, 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00f3lo hay una peque\u00f1a torcedura en la manguera. El muonio solo dura unos 2,2 microsegundos antes de desintegrarse. No es mucho tiempo para realizar una medici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero lo que le falta al muonio en longevidad, los investigadores pensaron que podr\u00edan compensarlo con volumen: una aut\u00e9ntica manguera de bomberos de part\u00edculas de muonio, viajando en un haz estrictamente controlado, en su mayor\u00eda en la misma direcci\u00f3n y aproximadamente a la misma velocidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Dado que los \u00e1tomos de muonio tienen una vida \u00fatil tan corta, necesitamos comenzar con una gran cantidad para que sobrevivan suficientes como para poder ser medidos despu\u00e9s de caer durante unos pocos microsegundos&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.psi.ch\/en\/news\/media-releases\/novel-particle-beam-could-challenge-einstein-s-theory-of-gravity\">dice Soter<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"247\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-64.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104200\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-64.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-64-300x124.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Montaje experimental utilizado para generar y detectar el nuevo haz de muonio supert\u00e9rmico. Zhang et al., Nat. Phys., 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las fuentes de muonio existentes no son muy eficaces para esto. Producen haces t\u00e9rmicos difusos, dispersando \u00e1tomos en un amplio rango de \u00e1ngulos y velocidades. Por lo tanto, los investigadores idearon otro plan: disparar antimuones contra una capa de helio superfluido enfriado a unos 0,2 Kelvin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando los antimuones entran en el helio, pierden energ\u00eda r\u00e1pidamente y se detienen justo debajo de su superficie. All\u00ed, un antimu\u00f3n puede capturar un electr\u00f3n que qued\u00f3 a su paso al atravesar el helio, formando muonio. Entonces, el superfluido hace algo extremadamente \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al muonio no le gusta estar dentro del helio superfluido. La interacci\u00f3n entre ambos le proporciona al muonio energ\u00eda adicional, impulsando as\u00ed los &#8220;\u00e1tomos&#8221; reci\u00e9n formados hacia la superficie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando lo alcanzan, se lanzan al vac\u00edo superior a una velocidad determinada en gran medida por ese impulso de energ\u00eda, a diferencia del movimiento t\u00e9rmico aleatorio que convierte a las fuentes de muonio convencionales en un caos tan caliente. El resultado es un flujo de muonio extraordinariamente ordenado, que sale disparado a unos 2,2 kil\u00f3metros por segundo con una dispersi\u00f3n de velocidad mucho menor. Alrededor del 8% de los antimuones enviados al helio emergieron finalmente al vac\u00edo como muonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los detectores situados sobre el helio permitieron a los investigadores reconstruir las trayectorias de los \u00e1tomos de muonio a partir de las part\u00edculas producidas durante su desintegraci\u00f3n. Estas mediciones revelaron el haz estrecho y de r\u00e1pido movimiento que esperaban obtener. Pero el experimento a\u00fan no est\u00e1 del todo preparado para medir qu\u00e9 efecto tiene la gravedad sobre las part\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para empezar, el haz apunta actualmente en la direcci\u00f3n equivocada. El helio superfluido expulsa el muonio verticalmente hacia arriba. Para medir su aceleraci\u00f3n bajo la acci\u00f3n de la gravedad, los investigadores necesitan que las part\u00edculas se desplacen horizontalmente, lo que permite que la gravedad las atraiga ligeramente hacia abajo durante su fugaz recorrido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equipo ya est\u00e1 trabajando en una forma de desviar el haz lateralmente. La siguiente pieza del rompecabezas es un interfer\u00f3metro que pueda medir ese desplazamiento gravitacional incre\u00edblemente peque\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dispositivo propuesto enviar\u00eda el muonio a trav\u00e9s de tres rejillas extremadamente finas separadas por apenas mil\u00edmetros. Gracias a las peculiaridades de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, las part\u00edculas tambi\u00e9n se comportan como ondas, produciendo un patr\u00f3n de interferencia al pasar a trav\u00e9s de ellas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la gravedad act\u00faa sobre el muonio como se espera, su atracci\u00f3n hacia abajo deber\u00eda modificar ese patr\u00f3n en una cantidad min\u00fascula. Al medir esta modificaci\u00f3n, los investigadores pueden determinar la aceleraci\u00f3n gravitatoria del muonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con su nuevo haz de rayos, los investigadores calculan que eventualmente podr\u00edan medir esa aceleraci\u00f3n con una precisi\u00f3n de alrededor del 1%. Esperan probar el m\u00e9todo con el haz at\u00f3mico a finales de este a\u00f1o, y el experimento real de gravedad podr\u00eda realizarse en un plazo de dos o tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego, veremos si el muonio se comporta de forma an\u00f3mala bajo la gravedad. De ser as\u00ed, podr\u00eda indicar la existencia de una quinta fuerza f\u00edsica en el Universo. Pero incluso si no es el caso, dice Soter, su equipo habr\u00e1 logrado algo magn\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Simplemente quiero medir, por primera vez, si la equivalencia entre la masa gravitacional y la masa inercial tambi\u00e9n se aplica a la segunda generaci\u00f3n de part\u00edculas; esto, por s\u00ed solo, es un trabajo bastante inspirador&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.psi.ch\/en\/news\/media-releases\/novel-particle-beam-could-challenge-einstein-s-theory-of-gravity\">afirma<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pobre Einstein: muerto hace m\u00e1s de 70 a\u00f1os, \u00a1y todav\u00eda tiene que hacer ex\u00e1menes!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n ha sido publicada en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41567-026-03433-x\">Nature Physics<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/physicists-build-a-mad-scientist-antimatter-beam-to-test-einsteins-theory-of-general-relativity\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan la teor\u00eda de\u00a0la relatividad general\u00a0de Einstein, la gravedad no discrimina. 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