Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Waterloo propusieron en su lugar
El efecto Urnu fue predicho por primera vez por un físicoWilliam Unruh de la Universidad de Columbia Británica en 1976. La teoría sugiere que un cuerpo que acelera en el vacío debería sentir la presencia de radiación cálida. Como señalan los investigadores del MIT, este efecto está asociado con las interacciones cuánticas entre la materia acelerada y las fluctuaciones cuánticas en el vacío del espacio vacío.
Los autores del nuevo estudio dicen que la complejidadal confirmar el efecto Unruh se asocia con una probabilidad extremadamente baja de verlo. Esto, según los científicos, requiere un gran esfuerzo o un período de observación muy largo (posiblemente miles de millones de años). Por ejemplo, para producir un brillo lo suficientemente cálido como para ser medido por detectores, un cuerpo del tamaño de un átomo debe acelerarse a la velocidad de la luz en menos de una millonésima de segundo.
"Para ver este efecto en un lapso cortotiempo, necesitas una aceleración increíble, dice Vivishek Sudhir, coautor del estudio en el MIT. "Y si usa una aceleración razonable, debe esperar una gran cantidad de tiempo, más que la edad del universo, para ver un efecto medible".
Los físicos han propuesto utilizar la luz parapara aumentar las fluctuaciones del vacío. La adición de fotones potencia proporcionalmente todos los fenómenos que ocurrirán durante el experimento. La principal dificultad de este enfoque fue que, junto con el efecto Unruh, también se potencian todos los demás efectos.
Para resolver este problema, los investigadorespropuesta para influir en la trayectoria de la partícula. En teoría, demostraron que si un átomo se acelera en una corriente de fotones a lo largo de una trayectoria específica, todos los efectos secundarios serán invisibles para el observador.
Cuando estimulamos el efecto Unruh, al mismo tiempo también estimulamos los efectos ordinarios o resonantes, pero mostramos que al cambiar la trayectoria de la partícula, esencialmente podemos desactivar estos efectos.
Barbara Shoda, coautora del estudio en la Universidad de Waterloo
Los físicos planean construir un acelerador de partículastamaños de laboratorio para acelerar el electrón a una velocidad cercana a la de la luz, que aumentarán aún más con la ayuda de un rayo láser. Ahora los científicos están trabajando para encontrar una manera de cambiar la trayectoria del electrón.
“Ahora por lo menos sabemos que en nuestrola vida tiene la oportunidad de ver este efecto”, dice Sudhir. “Este es un experimento complejo y no hay garantía de que podamos llevarlo a cabo, pero esta idea es nuestra esperanza más cercana”.
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