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SUPERCONDUCTIVIDAD Y SUPERFLUIDEZ
Por Jaime Romero
y Juan Manuel Duch
¿QUÉ ES LA SUPERCONDUCTIVIDAD?
 Se denomina superconductividad a la
capacidad intrínseca que poseen ciertos
materiales para conducir corriente
eléctrica sin resistencia ni pérdida
de energía. Se produce a bajas
temperaturas cercanas a 0 K.
 Pero más tarde se descubrió que también
ocurre en algunos elementos a mayores
temperaturas (90 K).
TIPOS DE SUPERCONDUCTIVIDAD
 Superconductividad tipo I:
son superconductores que en presencia de
un campo magnético establecen corrientes
superficiales que impiden que dicho campo
penetre en el material.
 Superconductividad tipo II: son aquellos
materiales que en lugar de pasar bruscamente
del estado superconductor al estado
normal, van gradualmente de uno a otro.
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO
 Los superconductores son capaces de
crear supercorrientes, debido a ello se da el
fenómeno del superdiamagnetismo.
 Las supercorrientes no obedecen al efecto
Joule, pero a partir de un punto empieza a
haber una pérdida de energía (corrientes
críticas).
DESCUBRIMIENTO
 En el siglo XIX se llevaron a cabo diversos
experimentos para medir la resistencia eléctrica a
bajas temperaturas.
 Pero la superconductividad no se descubrió
hasta 1911, cuando el físico Kamerlingh
Onnes descubrió que la resistencia eléctrica del
mercurio desaparecía bruscamente al enfriarse a
4 K.
¿QUÉ ES LA SUPERFLUIDEZ? (I)
 El superfluido es un estado de la
materia caracterizado por la ausencia total
de viscosidad. Es decir, que en un circuito cerrado
fluiría interminablemente sin fricción.
 A su estudio se le denomina hidrodinámica
cuántica.
¿QUÉ ES LA SUPERFLUIDEZ? (II)
 Es un fenómeno físico que tiene lugar cerca
del cero absoluto. Un inconveniente es que casi
todos los elementos se congelan a esas
temperaturas menos el helio. Existen
dos isótopos estables del helio.

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Superconductividad y superfluidez

  • 1. SUPERCONDUCTIVIDAD Y SUPERFLUIDEZ Por Jaime Romero y Juan Manuel Duch
  • 2. ¿QUÉ ES LA SUPERCONDUCTIVIDAD?  Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía. Se produce a bajas temperaturas cercanas a 0 K.  Pero más tarde se descubrió que también ocurre en algunos elementos a mayores temperaturas (90 K).
  • 3. TIPOS DE SUPERCONDUCTIVIDAD  Superconductividad tipo I: son superconductores que en presencia de un campo magnético establecen corrientes superficiales que impiden que dicho campo penetre en el material.  Superconductividad tipo II: son aquellos materiales que en lugar de pasar bruscamente del estado superconductor al estado normal, van gradualmente de uno a otro.
  • 4. COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO  Los superconductores son capaces de crear supercorrientes, debido a ello se da el fenómeno del superdiamagnetismo.  Las supercorrientes no obedecen al efecto Joule, pero a partir de un punto empieza a haber una pérdida de energía (corrientes críticas).
  • 5. DESCUBRIMIENTO  En el siglo XIX se llevaron a cabo diversos experimentos para medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas.  Pero la superconductividad no se descubrió hasta 1911, cuando el físico Kamerlingh Onnes descubrió que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía bruscamente al enfriarse a 4 K.
  • 6. ¿QUÉ ES LA SUPERFLUIDEZ? (I)  El superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad. Es decir, que en un circuito cerrado fluiría interminablemente sin fricción.  A su estudio se le denomina hidrodinámica cuántica.
  • 7. ¿QUÉ ES LA SUPERFLUIDEZ? (II)  Es un fenómeno físico que tiene lugar cerca del cero absoluto. Un inconveniente es que casi todos los elementos se congelan a esas temperaturas menos el helio. Existen dos isótopos estables del helio.