{"id":16328,"date":"2025-11-23T18:23:22","date_gmt":"2025-11-23T21:23:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www3.unicentro.br\/petfisica\/?p=16328"},"modified":"2025-12-10T20:05:56","modified_gmt":"2025-12-10T23:05:56","slug":"analogo-gravitacional-do-efeito-aharonov-bohm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www3.unicentro.br\/petfisica\/2025\/11\/23\/analogo-gravitacional-do-efeito-aharonov-bohm\/","title":{"rendered":"An\u00e1logo gravitacional do efeito Aharonov-Bohm"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p><span style=\"font-weight: 400;font-family: 'times new roman', times, serif\"><span style=\"font-weight: 400;font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\">[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0<span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\">Atualmente, na f\u00edsica, existe uma teoria que descreve com excepcional precis\u00e3o as intera\u00e7\u00f5es das part\u00edculas fundamentais que regem o nosso Universo: o Modelo Padr\u00e3o. Esse modelo foi desenvolvido em 1970 e at\u00e9 hoje \u00e9 a descri\u00e7\u00e3o mais precisa que temos dessas intera\u00e7\u00f5es<\/span><\/span><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">;<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> entretanto, ele est\u00e1 incompleto. Dentro do grande escopo que o Modelo Padr\u00e3o descreve, n\u00e3o est\u00e3o contidas as atua\u00e7\u00f5es da for\u00e7a gravitacional, a \u00fanica das quatro for\u00e7as elementares (eletromagnetismo, fraca, forte e gravitacional) n\u00e3o descrita por ele, sendo ela descrita por outra teoria: a Relatividade Geral de Einstein [1].<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0No entanto, em 2022, um grupo de cientistas norte-americanos, liderados por Chris Overstreet, observou um an\u00e1logo gravitacional de um efeito qu\u00e2ntico chamado Aharonov-Bohm. Esse efeito ocorre quando uma part\u00edcula eletricamente carregada \u00e9 posta em um espa\u00e7o onde n\u00e3o h\u00e1 nenhuma a\u00e7\u00e3o de campos el\u00e9tricos ou magn\u00e9ticos, mas<\/span><span style=\"font-weight: 400\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> mesmo assim<\/span><span style=\"font-weight: 400\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> uma mudan\u00e7a de fase na sua fun\u00e7\u00e3o de onda \u00e9 detectada devido a intera\u00e7\u00f5es com campos eletromagn\u00e9ticos [2, 3].\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0 \u00a0Inicialmente, a possibilidade e o conceito de um efeito Aharonov-Bohm gravitacional surgiram com outro grupo de pesquisadores, liderados por Michael Hohensee, f\u00edsico norte-americano. Em 2012, Michael e sua equipe pensaram em ultrarresfriar \u00e1tomos e control\u00e1-los com pulsos de laser, em uma regi\u00e3o onde o potencial gravitacional \u00e9 diferente de outras regi\u00f5es, mas o campo gravitacional \u00e9 o mesmo. O potencial gravitacional poderia interagir com a fase de onda dos \u00e1tomos e<\/span><span style=\"font-weight: 400\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400\"> caso fosse poss\u00edvel separar um \u00e1tomo em duas ondas e inseri-las em potenciais diferentes, ap\u00f3s junt\u00e1-las novamente, perceber-se-ia um padr\u00e3o de interfer\u00eancia [2].<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400;font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\">\u00a0 \u00a0Com essa mesma ideia, Chris Overstreet e sua equipe conceberam seu experimento; a premissa \u00e9 bem parecida com o experimento de Hohensee. A equipe de Chris ultrarresfriou m\u00faltiplos \u00e1tomos de rub\u00eddio, colocando-os em superposi\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica uns com os outros, for\u00e7aram-nos a tra\u00e7ar dois caminhos diferentes em um tubo de v\u00e1cuo vertical. Acima do tubo e externamente a ele, estava uma massa significativa, de alguns quilogramas. Dessa forma, a massa alteraria o potencial gravitacional dos \u00e1tomos, mas n\u00e3o o campo gravitacional. Ap\u00f3s reunir todos os \u00e1tomos e comparar os padr\u00f5es de interfer\u00eancia, surge uma mudan\u00e7a de fase. Isso demonstra que uma propriedade qu\u00e2ntica de um \u00e1tomo, que \u00e9 sua fase de fun\u00e7\u00e3o de onda, foi alterada por um efeito gravitacional [2,3].<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400;font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\">\u00a0 \u00a0Para compara\u00e7\u00e3o, os resultados esperados, ou seja, te\u00f3ricos de um efeito gravitacional de Aharonov-Bohm, em contraste com os obtidos pelo experimento de Chris Overstreet e sua equipe, s\u00e3o incrivelmente verossimilhantes. Bom, sabemos que uma caracter\u00edstica qu\u00e2ntica de uma part\u00edcula foi afetada por um efeito gravitacional, isso significa que agora a teoria do Modelo Padr\u00e3o est\u00e1 finalmente completa? Ent\u00e3o a gravidade \u00e9 realmente qu\u00e2ntica? Temos, enfim, uma teoria unificada da f\u00edsica. Infelizmente, a resposta para essas perguntas \u00e9 n\u00e3o, mas esse experimento e seus resultados certamente tem import\u00e2ncia para a unifica\u00e7\u00e3o da f\u00edsica na totalidade. [1,2].<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: right\"><span style=\"font-weight: 400;font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><strong>Autor:<\/strong> Juan Rattes de Brito.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-size: 16px\"><strong><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif\">Refer\u00eancias:<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">[1] VAIANO, Bruno. <\/span><b>Experimento fornece ind\u00edcio s\u00f3lido da natureza qu\u00e2ntica da gravidade<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Superinteressante, 2024. Dispon\u00edvel em:https:\/\/super.abril.com.br\/coluna\/alephzero\/experimento-fornece-indicio-solido-da-natureza-quantica-da-gravidade. Acesso em: 14 nov. 2025.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">[2] SIEGEL, Ethel. <\/span><b>Has a new experiment just proven the quantum nature of gravity?.<\/b> <span style=\"font-weight: 400\">Medium, 2022. Dispon\u00edvel em: https:\/\/medium.com\/starts-with-a-bang\/has-a-new-experiment-just-proven-the-quantum-nature-of-gravity-dd7ca9d72a33. Acesso em: 14 nov. 2025<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif;font-size: 16px\"><span style=\"font-weight: 400\">[3] OVERSTREET, Chris; ASENBAUM, Peter; CURTI, Joseph et al. <\/span><b>Observation of a gravitational Aharonov-Bohm effect. <\/b><span style=\"font-weight: 400\">Science, 2022. Dispon\u00edvel em: https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.abl7152. Acesso em: 14 nov. 2025<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;font-size: 16px\">[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook][\/vc_column][\/vc_row]<\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] \u00a0 \u00a0Atualmente, na f\u00edsica, existe uma teoria que descreve com excepcional precis\u00e3o as intera\u00e7\u00f5es das part\u00edculas fundamentais que regem o nosso Universo: o Modelo Padr\u00e3o. Esse modelo foi desenvolvido em 1970 e at\u00e9 hoje \u00e9 a descri\u00e7\u00e3o mais precisa que temos dessas intera\u00e7\u00f5es; entretanto, ele est\u00e1 incompleto. 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