La incapacidad de probar teorías de vanguardia en un entorno de laboratorio es un obstáculo clave para la investigación fundamental en física. Sin embargo, un reciente hallazgo innovador está permitiendo a los científicos observar fenómenos que antes solo se comprendían en teoría o se representaban en la ciencia ficción. El efecto Unruh es una de esas teorías. Es un brillo cálido que aparece sobre una luz que fluye cuando los astronautas en una nave espacial experimentan una aceleración extrema y observan la luz de las estrellas. Este efecto es muy similar a la luz esperada de los agujeros negros de Stephen Hawking, que fue predicha por primera vez por el científico canadiense Bill Unruh. Esto se debe al hecho de que los agujeros negros aceleran todo hacia ellos.

El efecto Unruh, como el efecto Hawking, necesita grandes aceleraciones para crear un brillo significativo. Por lo tanto, se asumió que el efecto Unruh era tan débil que sería difícil de medir con el equipo existente en las aceleraciones que se pueden lograr en las pruebas.

Mediante el uso de láseres de alta intensidad, el equipo de estudio descubrió una nueva técnica para experimentar con el efecto Unruh. Descubrieron que al hacer brillar un láser de alta intensidad sobre una partícula acelerada, el efecto Unruh puede amplificarse hasta el punto en que puede medirse.

En una sorpresa inesperada, los científicos descubrieron que al regular delicadamente la aceleración y la desaceleración, la materia acelerada podría volverse transparente.

La los hallazgos fueron publicados en la última edición de la revista Physical Review Letters.

El equipo se está preparando para realizar más pruebas de laboratorio. También les intrigan las implicaciones de la investigación para algunos de los problemas más fundamentales de la física y la naturaleza del universo.

Barbara Soda, estudiante de doctorado en física en la Universidad de Waterloo y una de las los autores del artículo, dijeron que se piensa que los agujeros negros no son completamente negros. En cambio, deberían emitir radiación, como descubrió Hawking. Esto se debe a que las fluctuaciones cuánticas de la radiación pueden escapar de un agujero negro mientras que nada más puede hacerlo.

La capacidad de probar el efecto Unruh, así como el fenómeno de la transparencia inducida por la aceleración, es un gran paso adelante para los físicos que tienen estado tratando de reconciliar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein con la mecánica cuántica durante mucho tiempo.

Achim Kempf, profesor de matemáticas aplicadas y miembro del Instituto de Computación Cuántica de Waterloo, y coautor del estudio , dijo que si bien la relatividad general y la física cuántica ahora estaban en desacuerdo, debe haber una teoría unificadora que definiera cómo funcionaban las cosas en el mundo.

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By Maisy Hall

Trabajo como escritora independiente. También soy vegana y ecologista. Siempre que tengo tiempo, me centro en la meditación.