O méson μ decai em cerca de 2,2 microssegundos—antes, tentou-se usá-lo para medir a gravidade, mas os átomos/partículas voavam para todo lado, com velocidades espalhadas, tornando quase impossível fazer interferência.

Desta vez, a Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH) e o Instituto Paul Scherrer (PSI) usam hélio superfluido próximo do zero absoluto para parar os mésons μ, ligá-los a elétrons e formar um méson μ neutro (muônico), e então “dispará-los” verticalmente como um “canhão de átomos” usando o potencial químico: a velocidade longitudinal média é de aproximadamente 2180 m/s, a dispersão de velocidades é inferior a 150 m/s e o feixe fica frio e bem alinhado. O artigo foi publicado em <t-2/> Nature Physics (DOI 10.1038/s41567-026-03433-x, 2026-09-14); comunicado da ETH 2026-09-15 na mesma linha.

Primeiro, deixe isso bem claro: o que foi feito agora é um feixe utilizável; a medição equivalente ao “lançamento em queda livre” só vem depois—o comunicado diz que o método será testado ainda este ano, e o experimento de gravidade propriamente dito provavelmente ainda levará mais dois ou três anos. Se, na segunda geração de partículas, a queda for diferente da da matéria comum, aí sim pode haver espaço para uma nova física; por enquanto, não trate o título como se já tivesse derrubado Einstein.

Figura: montagem no local do acelerador do PSI (Markus Fischer) + do detector criogênico da ETH (Robert Waddy); não é IA
Dados até: Nature Physics 2026-09-14; ETH News 2026-09-15
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