Conclusión a simple vista: el ETH de Zúrich y el Instituto Paul Scherrer (PSI) han logrado una sola haz de átomos de μ (mu) “fríos”, con velocidades casi iguales y prácticamente paralelas, allanando el camino para medir la gravedad terrestre mediante la segunda generación de antimateria (la vía del experimento con partículas y antipartículas).
Según el comunicado del ETH (2026-09-15) y el artículo de Nature Physics (publicado en línea el 2026-09-14): μ positivas y negativas se introdujeron en una fina capa de helio superfluido cercana al cero absoluto, formándose μ neutros que luego fueron “disparados” hacia la superficie mediante el potencial químico. La fuente antigua se dispersaba por todas direcciones, lo que dificultaba hacer experimentos de precisión; la vida media de los μ era de aproximadamente 2,2 microsegundos. El siguiente paso es el interferómetro: ver si la gravedad desplaza, aunque sea un poquito, las franjas de interferencia. El método se espera probar primero este año, y el experimento gravitatorio completo probablemente tardará dos o tres años.
Revisión independiente: el PSI publicó el mismo día un comunicado con el mismo enfoque: en la instalación CHRISP se obtuvieron haces de μ neutros ultra calientes de alta intensidad, con el objetivo de comprobar si la universalidad de la caída libre también se cumple para partículas de segunda generación.
Primero, aclaremos esto: lo que se ha completado ahora es la preparación del haz, no el resultado de haber ya “puesto a prueba a Einstein”.
Imagen: Markus Fischer / PSI; ensamblaje del experimento ETH Zurich / Anna Soter
Datos al: Nature Physics 2026-09-14; comunicados ETH / PSI 2026-09-15
#物理 #粒子
Según el comunicado del ETH (2026-09-15) y el artículo de Nature Physics (publicado en línea el 2026-09-14): μ positivas y negativas se introdujeron en una fina capa de helio superfluido cercana al cero absoluto, formándose μ neutros que luego fueron “disparados” hacia la superficie mediante el potencial químico. La fuente antigua se dispersaba por todas direcciones, lo que dificultaba hacer experimentos de precisión; la vida media de los μ era de aproximadamente 2,2 microsegundos. El siguiente paso es el interferómetro: ver si la gravedad desplaza, aunque sea un poquito, las franjas de interferencia. El método se espera probar primero este año, y el experimento gravitatorio completo probablemente tardará dos o tres años.
Revisión independiente: el PSI publicó el mismo día un comunicado con el mismo enfoque: en la instalación CHRISP se obtuvieron haces de μ neutros ultra calientes de alta intensidad, con el objetivo de comprobar si la universalidad de la caída libre también se cumple para partículas de segunda generación.
Primero, aclaremos esto: lo que se ha completado ahora es la preparación del haz, no el resultado de haber ya “puesto a prueba a Einstein”.
Imagen: Markus Fischer / PSI; ensamblaje del experimento ETH Zurich / Anna Soter
Datos al: Nature Physics 2026-09-14; comunicados ETH / PSI 2026-09-15
#物理 #粒子