Usando aceleradores de partículas se han creado formas de materia que normalmente no ocurren a nuestro alrededor, ejemplos de esto son los anti átomos de hidrógeno (formados por un antiprotón y un antielectrón) y también el muonio que es un átomo exótico de hidrógeno que contiene un muón.
Esencialmente el muonio es un átomo exótico formado por un antimuón (la antipartícula del muon, cargada positivamente) y un electrón. El átomo de muonio es fundamentalmente diferente de los átomos muónicos, en los que un electrón es reemplazado por un muon negativo. Este último resultado permitirá probar la teoría de la gravitación de Einstein y verificar que describe el universo adecuadamente usando materia exótica. Cualquier ligera diferencia entre las predicciones de la teoría de gravitación de Einstein y las observaciones experimentales podría implicar la existencia de nueva física, es decir, de nuevas leyes científicas aún desconocidas incluyendo la existencia de un nuevo tipo de fuerza. Recordemos que en la física actual únicamente se conocen cuatro tipos de fuerza. Estas cuatro fuerzas son las responsables de todos los fenómenos que actualmente conocemos en el universo. Estas son: Gravedad, Electromagnética, Fuerte y Débil. La gravedad es la fuerza responsable de describir el estado y evolución del universo en gran escala, la electromagnética es la fuerza que describe prácticamente todos los fenómenos que encontramos en nuestra vida cotidiana, la fuerte es la fuerza que describe las interacciones entre las partículas nucleares y la fuerza débil describe algunas transformaciones radioactivas.
Esencialmente estos nuevos experimentos pretenden responder a la pregunta de sí la gravedad afecta a todo tipo de partícula de la misma forma. Se pretende medir la interacción gravitacional del muón. La materia familiar de la cual están hechas las personas, las plantas y todas las cosas que nos rodean consiste de protones, neutrones y electrones. Los físicos dicen que estas partículas pertenecen a la primera generación de materia. Sin embargo, existen dos generaciones más hechas de partículas más pesadas. Una de ellas es el muón el cual es más pesado que el electrón y pertenece a la segunda generación.
El equipo de investigación suizo del famoso ETH de Zurich publicó su propuesta hace unos días en la prestigiada revista Nature Physics. (ver: J. Zhang, A. Antognini, M. Bartkowiak, D. Goeldi, K. Kirch, A. Knecht, D. Taqqu, R. Waddy, F. Wauters, P. Wegmann, A. Soter, “Generation of a high-intensity, superthermal muonium beam for gravity and laser spectroscopy experiments”, Nature Physics, 2026; DOI: 10.1038/s41567-026-03433-x)