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Updated: Jan 18, 2026

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Published on: July 26, 2022
Mediciones de la constante gravitacional mediante dos métodos independientes
Qing Li1, Chao Xue2,3, Jian-Ping Liu1
1MOE Key Laboratory of Fundamental Physical Quantities Measurements, Hubei Key Laboratory of Gravitation and Quantum Physics, School of Physics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
Los investigadores determinaron la constante gravitacional newtoniana (G) con una precisión sin precedentes utilizando dos nuevos métodos de péndulo de torsión. Estos hallazgos ofrecen valores de G más precisos, cruciales para la física fundamental y la resolución de discrepancias en las mediciones actuales.
Área de la Ciencia:
- La física
- Metrología
- Las constantes fundamentales
Sus antecedentes:
- La constante gravitacional newtoniana (G) es fundamental pero carece de un valor determinado con precisión.
- Las discrepancias en las mediciones de G sugieren errores sistemáticos en los métodos experimentales existentes.
- La determinación precisa de G es vital para probar las teorías gravitacionales y comprender el universo.
Objetivo del estudio:
- Para medir de forma independiente la constante gravitacional (G) utilizando nuevas técnicas experimentales.
- Reducir las incertidumbres en la determinación de G y abordar las discrepancias de medición existentes.
- Proporcionar valores de G muy precisos para aplicaciones físicas fundamentales.
Principales métodos:
- Se emplearon experimentos de péndulo de torsión utilizando dos métodos distintos: tiempo de oscilación y retroalimentación de aceleración angular.
- Se han realizado mediciones independientes de G para minimizar los errores sistemáticos.
- Se logra una alta precisión a través de configuraciones experimentales refinadas y análisis de datos.
Principales resultados:
- Se obtuvieron dos valores independientes de G: 6,674184 × 10−11 m3/kg/s2 y 6,674484 × 10−11 m3/kg/s2.
- Las incertidumbres estándar relativas reportadas son de 11,64 y 11,61 partes por millón, respectivamente.
- Estos resultados representan las incertidumbres más bajas reportadas hasta la fecha para G.
Conclusiones:
- Los nuevos valores de G proporcionan las mediciones más precisas hasta la fecha.
- Ambos resultados se alinean con el valor recomendado actual dentro de dos desviaciones estándar.
- Estos hallazgos contribuyen a resolver las discrepancias en las mediciones de G y a avanzar en la física fundamental.
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