Effetto Unruh: differenze tra le versioni

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:<math>T = \frac{\hbar a}{2\pi c k_\mathrm{B}},</math>
 
dove <math>a</math> è l'accelerazione locale, <math>k</math><math><sub>B</sub></math> è la [[costante di Boltzmann]], <math>\hbar</math> è la [[costante di Planck ridotta]], e <math>c</math> è la [[velocità della luce]]. Dunque, per esempio una certa accelerazione di {{val|2.5|e=5×10<sup>20|u=</sup> m s<sup>−2</sup>}} corrisponde approssimativamente ad una temperatura di <math>1</math> <math>K</math>.
 
La temperatura di Unruh ha la stessa forma della [[temperatura di Hawking]] {{math|''T''<sub>H</sub> {{=}} {{sfrac|''ħg''|/2π''ck''<sub>B</sub>}}}} di un [[buco nero]], derivata da [[Stephen Hawking]]) indipendentemente e contemporaneamente. Perciò è anche detta temperatura di Hawking–Unruh.<ref name=SIMPLE>{{cite journal
|first1=P. M. |last1=Alsing |first2=P. W. |last2=Milonni |year=2004
|title=Simplified derivation of the Hawking–Unruh temperature for an accelerated observer in vacuum