Científicos de la Universidad Nacional de Australia (ANU) han logrado, por primera vez, demostrar el entrelazamiento cuántico utilizando el momento de átomos con masa, confirmando un fenómeno que Albert Einstein describió como una acción fantasmal a distancia . El experimento, publicado en *Nature Communications*, abre nuevas vías para la reconciliación entre la mecánica cuántica y la gravedad, un desafío central en la física moderna.
Los investigadores enfriaron nubes de átomos de helio a temperaturas cercanas al cero absoluto, creando un condensado de Bose-Einstein, un estado cuántico donde los átomos actúan como una única onda. Al hacer colisionar dos de estas nubes con pulsos láser, observaron que los átomos no rebotaban de forma predecible, sino que seguían múltiples trayectorias simultáneamente, cada una con un momento diferente.
Mediante un interferómetro Rarity-Tapster, se midió el momento de los átomos antes de su impacto en un detector. El físico Sean Hodgman explicó que los resultados confirman que la materia puede existir en dos lugares a la vez e interferir consigo misma.
Lo distintivo de este experimento radica en el uso de átomos con masa, a diferencia de estudios previos que emplearon fotones sin masa o propiedades internas de los átomos. Experimentalmente, es muy difícil demostrarlo , admitió Yogesh Sridhar, autor principal del estudio, reconociendo intentos fallidos anteriores. La capacidad de la gravedad para afectar a los átomos entrelazados es crucial, ya que un cambio en uno afecta instantáneamente al otro, desafiando la intuición clásica.
Este avance podría acercar a los físicos a la búsqueda de una teoría del todo , el objetivo que persiguió Einstein durante las últimas décadas de su vida. Los investigadores planean extender el experimento entrelazando isótopos diferentes para poner a prueba el principio de equivalencia débil, un pilar de la relatividad general.
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