Superconductividad Definición / explicación

La superconductividad es un fenómeno de resistencia eléctrica exactamente nula que se produce en ciertos materiales por debajo de una temperatura característica. Fue descubierta por la física holandesa Heike Kamerlingh Onnes en 1911. ¿Es un superconductor un imán? No, un superconductor no es un imán. ¿Por qué los buenos conductores no son superconductores? La razón por la que los buenos conductores no son superconductores tiene que ver con la forma en que los electrones interactúan con la red del material. En un buen conductor, los electrones pueden moverse libremente a través de la red, pero siguen unidos a los átomos. Esto significa que hay cierta resistencia al flujo de electrones, por lo que los buenos conductores no son superconductores. La razón por la que los superconductores no son buenos conductores tiene que ver con la forma en que los electrones interactúan con la red del material. En un superconductor, los electrones no están unidos a los átomos, lo que significa que no hay resistencia al flujo de electrones. Por eso los superconductores no son buenos conductores.

Un superconductor es un imán. Sin embargo, un superconductor no es un material magnético. Los imanes están hechos de materiales que son capaces de crear un campo magnético, mientras que los superconductores son materiales que pueden conducir la electricidad con resistencia cero.

¿Qué tipos de materiales son superconductores?

Un superconductor es un material que puede conducir la electricidad con resistencia cero. Esto significa que, cuando se coloca en un campo magnético, excluirá el campo de su interior. Los superconductores están hechos de materiales con fuertes interacciones electrón-fonón. Los electrones de estos materiales pueden emparejarse y fluir libremente, sin resistencia, incluso en presencia de un fuerte campo magnético. Los superconductores más comunes están hechos de cobre y aluminio. ¿Es el cobre un superconductor? Sí, el cobre es un superconductor. Cuando se enfría por debajo de una temperatura crítica, los electrones del cobre pueden formar pares de Cooper, lo que permite que la corriente eléctrica fluya sin resistencia.

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