"
Uma
nova
moda
surgiu
em
a
Física
"
,
queixou
se
Albert
Einstein
em
o
início
de
a
década
de
1930
.
Essa
"
moda
"
era
nada
menos
que
a
física
ou
a
mecânica
quântica
.
A
sua
mera
existência
colocou
em
perigo
a
teoria
de
a
relatividade
geral
,
a
maior
criação
de
Einstein
,
publicada
em
1915
.
"
Se
isso
tudo
for
verdade
,
então
significa
o
fim
de
a
Física
"
,
chegou
a
dizer
o
famoso
cientista
.
O
ponto
aqui
é
que
a
física
quântica
e
a
relatividade
geral
são
incompatíveis
.
Quase
100
anos
se
passaram
e
nenhuma
de
as
duas
teorias
cancelou
a
outra
.
Em
a
verdade
,
ambas
formam
os
pilares
de
todos
os
avanços
de
a
Física
moderna
.
A
física
quântica
provou
repetidamente
ser
a
melhor
explicação
de
o
comportamento
de
as
menores
partículas
de
o
universo
,
como
elétrons
,
glúons
e
quarks
que
constituem
os
átomos
.
Por
sua
vez
,
a
relatividade
geral
,
que
é
a
moderna
teoria
de
a
gravidade
,
provou
ser
a
melhor
descrição
de
tudo
o
que
acontece
em
grande
escala
,
desde
o
funcionamento
de
o
Sistema
Solar
e
de
os
buracos
negros
até
a
origem
de
o
universo
.
Em
o
entanto
,
elas
permanecem
contraditórias
entre
si
.
Ou
seja
,
as
regras
de
a
relatividade
geral
funcionam
perfeitamente
para
as
galáxias
,
bem
como
para
tudo
o
que
em
os
rodeia
e
é
visível
:
uma
árvore
,
um
gato
,
uma
pérola
...
Porém
,
assim
que
analisamos
o
comportamento
de
algo
tão
pequeno
como
um
átomo
,
tudo
muda
.
Os
pesquisadores
não
conseguem
nem
usar
a
mesma
Matemática
para
explicar
uma
teoria
e
outra
.
De
alguma
forma
,
a
natureza
consegue
fazer
com
que
os
dois
sistemas
coexistam
—
mas
a
Ciência
ainda
não
fez
o
mesmo
.
Para
muitos
,
esta
incompatibilidade
é
a
maior
questão
sem
resposta
de
a
Física
.
Einstein
e
milhares
de
outros
pesquisadores
em
todo
o
mundo
procuraram
criar
uma
teoria
que
unisse
a
física
quântica
e
a
relatividade
geral
.
É
o
que
muitos
chamam
de
"
teoria
de
tudo
"
,
um
nome
tão
atraente
que
virou
título
de
o
premiado
filme
biográfico
de
Stephen
Hawking
,
um
de
os
renomados
cientistas
que
tentaram
—
também
sem
sucesso
—
encontrar
o
"
Santo
Graal
"
de
a
Física
.
Agora
,
uma
nova
teoria
propõe
uma
virada
radical
em
esta
charada
secular
.
Seu
nome
,
porém
,
é
menos
mercadológico
:
ela
é
chamada
de
teoria
pós-quântica
de
a
gravidade
clássica
e
é
liderada
por
o
físico
Jonathan
Oppenheim
,
de
o
Instituto
de
Ciência
e
Tecnologia
Quântica
de
a
Universidade
College
London
(
UCL
)
,
em
o
Reino
Unido
.
Trata
se
de
algo
tão
revolucionário
que
mesmo
alguns
de
os
seus
detratores
reconhecem
que
essa
é
a
primeira
abordagem
verdadeiramente
original
a
surgir
em
por
o
menos
uma
década
.
A
quarta
força
fundamental
Embora
possa
parecer
contraditório
,
um
de
os
aspectos
mais
inovadores
de
a
teoria
de
Oppenheim
é
o
termo
"
clássico
"
em
seu
nome
.
Até
agora
,
a
abordagem
predominante
para
resolver
a
incompatibilidade
entre
a
física
quântica
e
a
relatividade
geral
envolve
modificar
o
último
sistema
para
ajustá
lo
a
o
primeiro
.
É
o
que
os
físicos
chamam
de
"
quantização
"
,
porque
em
o
final
ela
se
converte
em
uma
teoria
quântica
.
"
Quantizar
"
a
relatividade
geral
faz
ainda
mais
sentido
se
pensarmos
que
é
algo
que
os
cientistas
já
conseguiram
fazer
com
as
outras
três
forças
fundamentais
que
governam
o
universo
:
a
força
nuclear
fraca
,
a
força
nuclear
forte
e
a
força
eletromagnética
.
Mas
eles
simplesmente
não
conseguiram
fazer
o
mesmo
com
a
gravidade
—
e
não
foi
por
falta
de
tentativa
.
"
É
um
problema
matemático
muito
difícil
"
,
contextualiza
Oppenheim
a
a
BBC
News
Mundo
,
o
serviço
em
espanhol
de
a
BBC
.
"
Mas
também
é
conceitualmente
complicado
,
porque
essas
duas
teorias
têm
diferenças
tão
fundamentais
que
é
muito
difícil
conciliá
las
.
"
Ele
explica
:
"
Quase
todas
as
tentativas
assumiram
que
devemos
'
quantizar
'
a
gravidade
.
A
minha
sensação
sobre
a
razão
por
a
qual
essa
tarefa
tem
sido
tão
difícil
é
que
talvez
não
seja
possível
e
que
apontamos
para
a
coisa
errada
.
"
Por
isso
,
o
pesquisador
e
a
equipe
de
ele
decidiram
mudar
o
foco
e
"
modificar
um
pouco
,
ou
muito
,
a
teoria
quântica
,
para
que
esses
dois
sistemas
possam
se
encaixar
"
.
Em
a
nova
teoria
,
publicada
em
dezembro
de
2023
em
as
revistas
Nature
Communications
e
Physical
Review
X
,
a
relatividade
geral
continua
a
ser
uma
teoria
não
quântica
,
ou
clássica
.
A
física
Sabine
Hossenfelder
,
de
o
Centro
de
Filosofia
Matemática
de
Munique
,
em
a
Alemanha
,
que
não
fez
parte
de
a
pesquisa
de
a
UCL
,
diz
a
a
BBC
News
Mundo
que
a
ideia
de
Oppenheim
"
é
muito
legal
"
.
"
É
muito
raro
em
este
campo
ver
nascer
uma
nova
ideia
"
,
observa
a
especialista
.
Hossenfelder
fez
parte
de
um
comitê
que
revisou
a
teoria
há
seis
anos
e
,
embora
a
achasse
interessante
,
considerou
que
ela
era
"
muito
especulativa
,
imatura
e
vaga
"
.
"
Tinha
tantas
pontas
soltas
que
parecia
que
poderia
falhar
completamente
,
por
isso
fiquei
muito
impressionada
quando
vi
o
que
saiu
vários
anos
depois
,
porque
abordava
quase
todos
esses
pontos
levantados
"
,
diz
ela
,
que
esclarece
com
um
sorriso
"
sempre
ter
algo
a
comentar
e
a
observar
"
.
Dois
conceitos
básicos
e
um
'
inaceitável
'
Antes
de
seguir
a
explicação
sobre
a
teoria
de
Oppenheim
,
é
importante
compreender
o
conceito
básico
de
a
relatividade
geral
e
uma
de
as
características
de
a
física
quântica
que
mais
perturbou
Einstein
.
O
que
Einstein
fez
para
revolucionar
a
Ciência
em
1915
foi
definir
a
gravidade
como
"
uma
deformação
de
o
espaço-tempo
"
.
A
maneira
mais
fácil
de
compreender
esse
conceito
é
pensar
em
um
trampolim
onde
colocamos
uma
bola
pesada
—
por
exemplo
,
uma
bola
de
bilhar
.
Quando
uma
coisa
de
essas
acontece
,
o
tecido
afunda
em
o
local
onde
a
bola
está
.
Agora
,
imagine
jogar
em
esse
mesmo
trampolim
uma
bola
mais
leve
(
uma
bola
de
gude
)
,
e
tentar
fazê
la
girar
em
a
borda
de
a
curvatura
de
o
tecido
relacionada
a
o
peso
de
a
bola
mais
pesada
.
O
que
acontece
é
que
a
bola
de
gude
vai
se
mover
em
círculos
cada
vez
menores
,
aproximando
se
de
a
bola
de
bilhar
.
Segundo
a
teoria
de
a
relatividade
geral
,
isso
não
acontece
porque
a
bola
de
bilhar
exerce
sobre
a
bola
de
gude
uma
força
de
atração
invisível
,
mas
porque
o
formato
de
o
tecido
—
ou
melhor
,
a
sua
deformação
—
a
obriga
a
fazer
essa
curvatura
.
Em
a
teoria
de
Einstein
,
o
espaço-tempo
faz
a
mesma
coisa
de
forma
quadridimensional
—
de
modo
que
a
Terra
gire
em
torno
de
o
Sol
,
por
exemplo
.
Oppenheim
explica
que
,
em
a
teoria
pós-quântica
de
a
gravidade
clássica
"
o
espaço-tempo
se
mantém
como
aquele
tecido
em
que
vivem
as
partículas
quânticas
,
tal
como
Einstein
concebeu
"
.
O
que
muda
é
que
o
espaço-tempo
incorpora
o
acaso
de
a
física
quântica
,
característica
que
deu
origem
a
uma
de
as
frases
mais
famosas
de
Einstein
:
"
Deus
não
joga
dados
.
"
Einstein
acreditava
que
faltava
informação
em
a
"
moda
"
de
a
física
quântica
,
mas
o
que
décadas
de
estudos
têm
mostrado
é
que
a
aleatoriedade
não
se
deve
a
um
erro
em
a
teoria
ou
a
uma
falha
em
as
medições
,
mas
a
uma
característica
inerente
a
o
comportamento
de
as
partículas
fundamentais
.
Oppenheim
e
sua
equipe
unem
a
física
quântica
e
a
relatividade
geral
,
tornando
o
espaço-tempo
também
inerentemente
aleatório
.
"
Ainda
temos
essa
aleatoriedade
em
a
teoria
quântica
,
mas
ela
é
mediada
por
o
próprio
espaço-tempo
"
,
explica
o
físico
.
Em
outras
palavras
,
o
próprio
tecido
começa
a
apresentar
oscilações
aleatórias
.
Isto
é
algo
"
inaceitável
"
para
muitos
de
os
seus
colegas
—
e
é
provável
que
Einstein
também
pensasse
o
mesmo
.
"
A
estrutura
aleatória
de
o
espaço-tempo
é
o
que
,
em
certo
sentido
,
lança
os
dados
em
a
teoria
quântica
"
,
compara
Oppenheim
,
parafraseando
Einstein
.
'Ganha-ganha'
"
Cada
vez
que
você
propõe
uma
nova
teoria
,
é
preciso
fazer
uma
série
de
verificações
para
ver
se
ela
é
consistente
com
as
observações
"
,
explica
Oppenheim
.
"
E
é
emocionante
que
esta
teoria
faz
previsões
que
podem
ser
testadas
experimentalmente
.
"
"
A
o
levar
em
conta
que
esta
teoria
exige
que
o
espaço-tempo
tenha
flutuações
,
podemos
busca
las
"
,
acrescenta
ele
.
Para
isso
,
os
pesquisadores
propõem
medir
o
peso
de
uma
massa
com
extrema
precisão
e
verificar
se
ela
é
constante
ou
se
apresenta
certas
oscilações
.
Por
exemplo
,
o
Escritório
Internacional
de
Pesos
e
Medidas
,
localizado
em
a
França
,
pesa
rotineiramente
um
objeto
que
foi
usado
para
criar
o
padrão
mundial
de
o
que
é
hoje
considerado
exatamente
um
quilo
.
A
o
utilizar
novas
tecnologias
de
medição
quântica
,
de
acordo
com
a
teoria
pós-quântica
de
a
gravidade
clássica
,
o
peso
de
o
referido
objeto
deixaria
de
ser
um
quilo
e
se
tornaria
imprevisível
.
"
Se
encontrarmos
as
flutuações
,
provaremos
que
a
teoria
é
verdadeira
e
,
se
não
as
encontrarmos
,
conseguiremos
refutá
la
"
,
diz
Oppenheim
.
"
Isso
é
particularmente
emocionante
"
,
confessa
ele
.
Mas
há
ainda
mais
coisas
a
descobrir
.
Oppenheim
entende
que
a
nova
teoria
poderia
responder
a
outra
de
as
grandes
incógnitas
de
a
Física
moderna
:
o
que
são
a
matéria
escura
e
a
energia
escura
.
Para
entender
a
importância
de
isso
,
é
primeiro
antes
saber
o
que
esses
conceitos
são
(
e
não
são
)
.
Todos
os
planetas
,
estrelas
e
objetos
cósmicos
visíveis
são
feitos
de
a
chamada
matéria
normal
.
Juntos
,
eles
representam
cerca
de
5
%
de
o
universo
.
Os
95
%
restantes
ainda
são
um
mistério
—
e
por
isso
são
chamados
de
matéria
escura
e
energia
escura
.
Se
em
os
estudos
para
verificar
a
nova
teoria
,
as
flutuações
forem
suficientemente
intensas
,
elas
"
seriam
candidatas
muito
fortes
para
o
que
pensamos
ser
matéria
escura
e
energia
escura
"
,
segundo
Oppenheim
.
"
Isso
explicaria
95
%
de
a
evolução
de
o
Universo
,
o
que
representaria
um
grande
impacto
"
,
complementa
o
pesquisador
.
Por
sua
vez
,
Hossenfelder
destaca
que
a
equipe
de
a
UCL
desenvolveu
uma
Matemática
completamente
nova
para
esta
teoria
e
afirma
que
a
mera
existência
de
esses
trabalhos
pode
ser
útil
para
outros
fins
.
Em
suma
,
a
história
de
a
Ciência
está
repleta
de
pesquisas
que
tiveram
aplicações
inesperadas
.
O
próprio
Einstein
,
aliás
,
acendeu
a
centelha
que
levou
a
a
física
quântica
—
a
qual
ele
renunciou
até
o
fim
de
a
vida
.
"
Se
houvesse
algo
que
pudesse
confirmar
que
estas
previsões
são
verdadeiras
,
isso
seria
muito
interessante
e
certamente
atrairia
diversas
pessoas
para
observá
las
mais
de
perto
"
,
considera
Hossenfelder
.
Mas
a
teoria
só
foi
publicada
há
um
ano
—
e
derrubar
décadas
de
consenso
científico
baseados
em
os
estudos
encabeçados
por
Einstein
não
será
fácil
.
Hossenfelder
é
cética
sobre
a
nova
teoria
—
algo
que
,
em
a
opinião
de
ela
,
a
coloca
em
uma
posição
de
"
ganha-ganha
"
.
A
cientista
ganha
se
estiver
certa
em
o
ceticismo
de
ela
.
Mas
também
ganha
se
estiver
errada
,
porque
isso
significaria
que
ela
—
e
todos
nós
—
testemunhamos
em
vida
o
nascimento
de
uma
nova
revolução
de
a
Física
.
*
Com
reportagem
de
Max
Seitz
.
O
que
José
Inocêncio
,
de
a
novela
Renascer
,
e
o
físico
Albert
Einstein
têm
em
comum
?