{"id":73272,"date":"2024-06-18T01:14:25","date_gmt":"2024-06-18T07:14:25","guid":{"rendered":"https:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2024\/06\/18\/este-experimento-ha-conseguido-algo-asombroso-revelar-la-conexion-entre-la-mecanica-cuantica-y-la-relatividad-general\/"},"modified":"2024-06-18T01:14:25","modified_gmt":"2024-06-18T07:14:25","slug":"este-experimento-ha-conseguido-algo-asombroso-revelar-la-conexion-entre-la-mecanica-cuantica-y-la-relatividad-general","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2024\/06\/18\/este-experimento-ha-conseguido-algo-asombroso-revelar-la-conexion-entre-la-mecanica-cuantica-y-la-relatividad-general\/","title":{"rendered":"Este experimento ha conseguido algo asombroso: revelar la conexi\u00f3n entre la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y la relatividad general"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>La\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/relatividad-general-einstein-esta-siendo-desafiada-nuestra-mejor-oportunidad-para-entender-energia-oscura\">relatividad general<\/a>\u00a0y la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tres-experimentos-imposibles-fisica-cuantica-que-han-demostrado-funcionar-que-resultan-muy-dificiles-creer\">mec\u00e1nica cu\u00e1ntica<\/a>\u00a0son bell\u00edsimas. Perfectas en s\u00ed mismas, y, sin embargo, incompatibles. Reconciliar la descripci\u00f3n de lo muy grande y lo muy peque\u00f1o no es nada f\u00e1cil. De hecho, los f\u00edsicos te\u00f3ricos coquetean con\u00a0<strong>la idea de unificar<\/strong> la teor\u00eda general de la relatividad y la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica desde hace algo m\u00e1s de un siglo. Pr\u00e1cticamente desde el mismo instante en el que ambas ramas de la f\u00edsica vieron la luz a principios del siglo XX.<\/p>\n<p>A\u00fan no lo han conseguido. Y no lo han hecho porque estamos ante el que muchos investigadores consideran\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/fisicos-llevan-siglo-empenados-reconciliar-relatividad-mecanica-cuantica-tienen-buen-motivo\">el mayor desaf\u00edo de la f\u00edsica moderna<\/a>. La relatividad general se ocupa, a grandes rasgos, de describir la interacci\u00f3n entre la materia (o la energ\u00eda) y el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/fisica-viajes-tiempo-explicada-dos-mejores-fisicos-teoricos-1\">continuo espacio-tiempo<\/a>. De esta teor\u00eda del campo gravitatorio publicada por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/historia-tecnologica\/a-einstein-se-le-daban-bien-matematicas-siempre-fue-estudiante-sobresaliente-que-historia-que-defiende-contrario-mito-1\">Albert Einstein<\/a>\u00a0en 1915 se desprende que la materia curva el espacio-tiempo, alterando su geometr\u00eda, lo que a su vez condiciona la trayectoria tanto de los objetos m\u00f3viles como de la luz.<\/p>\n<p>La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, en cambio, se ocupa de lo muy peque\u00f1o. Del mundo de las part\u00edculas y las interacciones a las que est\u00e1n expuestas las estructuras at\u00f3micas y subat\u00f3micas. Y la mayor parte de esas reglas son radicalmente diferentes a las leyes con las que estamos familiarizados.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xatakaciencia.com\/quien-es\/se-cumple-un-siglo-del-nacimiento-del-genial-richard-feynman\">Richard Feynman<\/a> y otros f\u00edsicos han defendido con vehemencia que intentar entender esta rama de la f\u00edsica es un esfuerzo vano. Sus leyes son tan distintas a las que estamos acostumbrados a observar en el mundo macrosc\u00f3pico que escapan a nuestra comprensi\u00f3n.<\/p>\n<h2>El entrelazamiento cu\u00e1ntico de pares de fotones ha permitido medir la rotaci\u00f3n de la Tierra<\/h2>\n<p>Suena a ciencia ficci\u00f3n, pero no. Es ciencia. Y es que un equipo de f\u00edsicos de la Universidad de Viena (Austria) liderado por el profesor Philip Walther ha llevado a cabo con \u00e9xito un experimento asombroso. Lo que ha conseguido es medir el efecto que tiene la rotaci\u00f3n de la Tierra sobre varios pares de fotones entrelazados. Antes de seguir adelante nos interesa repasar que el entrelazamiento es un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico sin equivalencia en la f\u00edsica cl\u00e1sica en el que el estado de los sistemas cu\u00e1nticos involucrados, que pueden ser dos o m\u00e1s, es el mismo.<\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">Para llevar a cabo su experimento Philip Walther y su equipo han utilizado un interfer\u00f3metro \u00f3ptico de Sagnac, que es el dispositivo m\u00e1s sensible a las rotaciones que existe<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Esto significa que estos objetos, en realidad,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tardigrados-han-superado-otro-desafio-este-loco-que-ningun-otro-uno-ellos-ha-intervenido-entrelazamiento-cuantico\">forman parte de un mismo sistema<\/a>, incluso aunque est\u00e9n separados f\u00edsicamente. De hecho, la distancia no importa. Si dos part\u00edculas, objetos o sistemas est\u00e1n entrelazados mediante este fen\u00f3meno cu\u00e1ntico, cuando\u00a0<strong>midamos las propiedades f\u00edsicas<\/strong>\u00a0de uno de ellos estaremos condicionando instant\u00e1neamente las propiedades f\u00edsicas del otro sistema con el que est\u00e1 entrelazado. Incluso aunque est\u00e9 en la otra punta del Universo.<\/p>\n<p>Para llevar a cabo su experimento Philip Walther y su equipo han utilizado un interfer\u00f3metro \u00f3ptico de Sagnac, que es el dispositivo m\u00e1s sensible a las rotaciones que existe. Todos ellos son sofisticados, pero los que utilizan el entrelazamiento cu\u00e1ntico lo son a\u00fan m\u00e1s. Si dos o m\u00e1s part\u00edculas est\u00e1n entrelazadas solo se conoce su estado global. El estado de cada una de las part\u00edculas permanece indeterminado hasta que se lleva a cabo la medici\u00f3n. No obstante, estos f\u00edsicos de la Universidad de Viena necesitaban un nivel de precisi\u00f3n sin precedentes, as\u00ed que decidieron construir un interfer\u00f3metro de fibra \u00f3ptica de Sagnac gigantesco.<\/p>\n<p>El siguiente paso de su plan requer\u00eda mantener el nivel de ruido lo m\u00e1s bajo posible y durante tanto tiempo como fuese posible. Y es que solo as\u00ed podr\u00edan detectar suficientes pares de\u00a0<strong>fotones entrelazados de alta calidad<\/strong>\u00a0para medir la rotaci\u00f3n de la Tierra con m\u00e1s precisi\u00f3n que la que hab\u00edan alcanzado previamente otros interfer\u00f3metros de Sagnac. Su esfuerzo mereci\u00f3 la pena. Y es que finalmente el dispositivo que pusieron a punto les ha permitido medir la rotaci\u00f3n con una precisi\u00f3n mil veces m\u00e1s alta que otros interfer\u00f3metros.<\/p>\n<p>Lo m\u00e1s importante es que este experimento confirma la interacci\u00f3n entre los sistemas de referencia en rotaci\u00f3n y el entrelazamiento cu\u00e1ntico. Y lo hace con una precisi\u00f3n in\u00e9dita.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2024\/06\/240614141936.htm\">Esta declaraci\u00f3n<\/a>\u00a0de Philip Walther expresa con claridad por qu\u00e9 este experimento es tan importante: \u00abCreo que nuestro resultado y nuestra metodolog\u00eda sentar\u00e1n las bases para futuras mejoras en la sensibilidad de los sensores que utilizan el entrelazamiento. Esto podr\u00eda despejar el camino a futuros experimentos capaces de probar el comportamiento del entrelazamiento cu\u00e1ntico a trav\u00e9s de la curvatura del continuo espacio-tiempo\u00bb. Ah\u00ed queda eso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0relatividad general\u00a0y la\u00a0mec\u00e1nica cu\u00e1ntica\u00a0son bell\u00edsimas. Perfectas en s\u00ed mismas, y, sin embargo, incompatibles. Reconciliar la descripci\u00f3n de lo muy grande y lo muy peque\u00f1o no es nada f\u00e1cil. 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