Superar la velocidad de la luz

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El «túnel cuántico» muestra la profunda diferencia entre partículas como los electrones y cosas más grandes. Lanza una pelota contra la pared y rebota; déjala rodar hasta el fondo de un valle y se queda allí. Pero una partícula saltará ocasionalmente a través de la pared. Tiene la posibilidad de «deslizarse a través de la montaña y escapar del valle», como escribieron dos físicos en Nature en 1928, en una de las primeras descripciones del efecto túnel.

Los físicos no tardaron en ver que la capacidad de las partículas para atravesar barreras resolvía muchos misterios. Explicaba varios enlaces químicos y desintegraciones radiactivas y cómo los núcleos de hidrógeno en el sol son capaces de superar su repulsión mutua y fusionarse, produciendo luz solar.

El primer cálculo tentativo del tiempo de tunelización se publicó en 1932. Puede que se hicieran intentos anteriores en privado, pero «cuando obtienes una respuesta a la que no le encuentras sentido, no la publicas», señala Aephraim Steinberg, físico de la Universidad de Toronto.

Hartman descubrió que una barrera parecía actuar como un atajo. Cuando una partícula hace un túnel, el viaje dura menos que si la barrera no estuviera allí. Y lo que es aún más sorprendente, calculó que el engrosamiento de una barrera apenas aumenta el tiempo que tarda una partícula en hacer un túnel a través de ella. Esto significa que con una barrera suficientemente gruesa, las partículas podrían saltar de un lado a otro más rápido que la luz viajando la misma distancia a través del espacio vacío.

qué es más rápido que la luz en el universo

Llevamos bastante tiempo luchando por entender la limitación universal de la velocidad, es decir, que no es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz. En particular, ¿cuál es el factor limitante? ¿Es algo físico que se puede entender (por ejemplo, hay una equivalencia con la velocidad terminal de un cuerpo que cae, que puede ser fácilmente entendida por un profano en la materia de equilibrar la resistencia del viento contra la fuerza de la gravedad).

En primer lugar, al tratar de entender esto he aprendido que la velocidad es sólo una cantidad relativista, todo puede ser considerado en reposo o en movimiento en no hace ninguna diferencia? Así que la limitación es sólo entre dos (o más) cuerpos. Pero si no existiera nada más que dos partículas independientes separadas por una distancia arbitraria (digamos 10 años luz por ejemplo) ¿cómo puede una influir en la otra? Quiero decir que la velocidad (relativa) entre las dos es limitada, por lo que deben influirse mutuamente de alguna manera. Y si es así, ¿cómo se influyen mutuamente? ¿O es el vacío espacio-temporal entre ellos el que marca la distancia y la velocidad relativas? ¿Cuál es el mecanismo limitador y la referencia?

taquión

La teoría especial de la relatividad implica que sólo las partículas con masa en reposo cero pueden viajar a la velocidad de la luz. Se han propuesto taquiones, partículas cuya velocidad supera la de la luz, pero su existencia violaría la causalidad, y el consenso de los físicos es que no existen. Por otro lado, lo que algunos físicos denominan FTL «aparente» o «efectiva»[1][2][3][4] depende de la hipótesis de que regiones inusualmente distorsionadas del espaciotiempo podrían permitir a la materia llegar a lugares distantes en menos tiempo del que lo haría la luz en el espaciotiempo normal o no distorsionado.

Según las teorías científicas actuales, la materia debe viajar a una velocidad inferior a la de la luz (también sublumínica o STL) con respecto a la región del espaciotiempo localmente distorsionada. La FTL aparente no está excluida por la relatividad general; sin embargo, cualquier plausibilidad física de la FTL aparente es actualmente especulativa. Ejemplos de propuestas de FTL aparente son el accionamiento de Alcubierre, los tubos de Krasnikov, los agujeros de gusano atravesables y la tunelización cuántica[5][6].

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