L'entanglement gravitazionale va oltre la caduta libera

Modificato da: Svitlana Velhush

La gravità sembrava richiedere una libertà totale per creare l'entanglement quantistico tra le particelle. Un nuovo lavoro confuta questa limitazione: i protocolli funzionano anche in sistemi rigidamente fissati, come i nanotubi di carbonio, conservando la fase di entanglement con solo piccole correzioni.

Un gruppo di ricercatori ha pubblicato i risultati il 28 settembre 2026 in una rivista sottoposta a revisione paritaria della Società Americana di Fisica. Gli scienziati hanno modellizzato e analizzato il comportamento di due oggetti massicci collocati in nanotubi, dove i vincoli meccanici non permettono la caduta libera. Invece, l'interazione gravitazionale ha indotto l'entanglement, e la fase si è conservata con correzioni non superiori a qualche punto percentuale.

L'entanglement qui è uno stato in cui la misurazione di una particella determina istantaneamente lo stato dell'altra, indipendentemente dalla distanza. Nei nanotubi ciò ricorda due ballerini legati da fili invisibili: anche se i loro movimenti sono limitati dalle pareti della sala, il ritmo resta sincrono, disturbato solo lievemente dagli urti contro le recinzioni.

L'esperimento amplia le possibilità di verificare la natura quantistica della gravità. In precedenza tali test richiedevano condizioni di assenza di gravità o di caduta libera, come nelle missioni spaziali. Ora sono sufficienti allestimenti da laboratorio con nanostrutture, il che rende la verifica più accessibile e riproducibile.

I risultati, pubblicati nella rivista sottoposta a revisione paritaria dell'APS il 28 settembre 2026, mostrano che le piccole correzioni non distruggono l'effetto, ma lo precisano soltanto. Ciò apre la strada a esperimenti terrestri, in cui la gravità manifesta tratti quantistici senza un'infrastruttura complessa.

Così la gravità quantistica si avvicina al laboratorio quotidiano, invece di restare appannaggio delle stazioni orbitali.

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Fonti

  • Gravity-induced entanglement under constrained dynamics | Phys. Rev. A

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