Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Учёные впервые зафиксировали квантовый сдвиг при свободном падении объекта в гравитационном поле Земли – эффект, предсказанный почти век назад в рамках теории относительности Эйнштейна. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
В эксперименте под руководством Рона Фольмана (Университет Бен?Гуриона в Негеве) использовали около 20 тысяч атомов рубидия, охлаждённых до состояния конденсата Бозе – Эйнштейна. Атомы перевели в квантовую суперпозицию и разделили на два магнитных состояния: одну часть заставили двигаться под действием гравитации, другую удерживали магнитным полем. Максимальное расстояние между частями состояния одного атома достигало 7,5 микрометра.
В ходе 633 запусков учёные зарегистрировали 13 полных колебаний фазы – её изменение соответствовало расчётам с точностью около 2,5 %. Это подтвердило принцип эквивалентности Эйнштейна (невозможность локально отличить ускорение от действия гравитации) уже для квантовых объектов.
Данные не выявили противоречий между квантовой физикой и гравитацией на достигнутом уровне точности. В будущем исследователи планируют проверить принцип в более сложных условиях – в том числе с вращающимися системами и более тяжёлыми объектами, например наноалмазами.
Ранее мы писали, что метеорит пробил крышу дома в Нью?Джерси.





































