¡Teóricamente sí! En el marco del laboratorio, si los mantenemos en movimiento a velocidades relativistas, de acuerdo con la relatividad especial, el tiempo se dilata para los muones que se mueven rápidamente y, en consecuencia, su vida media aumenta, como se observa en el marco del laboratorio.
No estoy seguro de cómo se logra prácticamente, pero supongo que podría hacerse acelerándolos en ciclotrones. Esto no los estabilizaría por completo, pero la vida media definitivamente aumenta en comparación con los muones en reposo con respecto al marco del laboratorio.
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Cuando un protón de rayos cósmicos impacta los núcleos atómicos en la atmósfera superior, se crean piones. Estos se descomponen dentro de una distancia relativamente corta (metros) en muones (su producto de descomposición preferido) y neutrinos muónicos. Los muones de estos rayos cósmicos de alta energía generalmente continúan aproximadamente en la misma dirección que el protón original, a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Aunque su vida útil sin efectos relativistas permitiría una distancia de supervivencia media de solo aproximadamente 456 m (2,197 µs × ln (2) × 0,9997 × c) como máximo (como se ve desde la Tierra) el efecto de dilatación temporal de la relatividad especial (del punto de vista de la Tierra) permite a los muones secundarios de rayos cósmicos sobrevivir al vuelo a la superficie de la Tierra, ya que en el marco de la Tierra, los muones tienen una vida media más larga debido a su velocidad. Desde el punto de vista (marco inercial) del muón, por otro lado, es el efecto de contracción de la longitud de la relatividad especial lo que permite esta penetración, ya que en el marco del muón, su vida útil no se ve afectada, pero la contracción de la longitud causa distancias a través de la atmósfera. y que la Tierra sea mucho más corta que estas distancias en el marco de descanso de la Tierra. Ambos efectos son formas igualmente válidas de explicar la inusual supervivencia del muón rápido a distancia.