Flujo de Corriente y Campos Magnéticos en Superconductores

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Flujo de corriente y campos magnticos en superconductores

Flujo de corriente y campos magnticos en superconductores

PROPIEDADESEl Efecto Meissner: Si un superconductor se refrigera por debajo de su temperatura crtica en el seno de un campo magntico, el campo rodea al superconductor, pero no penetra en l. Este fenmeno se conoce con el nombre de Efecto Meissner y fue descubierto en 1933. Sin embargo, si el campo magntico es demasiado intenso, el superconductor vuelve a su estado normal incluso estando a una temperatura inferior a su temperatura crtica.

La densidad de Corriente: Aplicar un campo magntico intenso no es la nica manera de destruir la superconductividad, una vez que el material ha sido refrigerado por debajo de su temperatura crtica. El paso de una corriente intensa a travs de un superconductor tambin puede hacer que ste pierda sus propiedades. La cantidad de corriente que un superconductor puede soportar manteniendo nula su resistencia se denomina densidad de corriente, la cual se mide en amperios por unidad de rea. Un valor tpico de la densidad de corriente en un hilo superconductor es de 100.000 amperios por centmetro cuadrado. Si pasara una corriente ms densa por el hilo, ste ofrecera resistencia.

El Efecto Josephson: Otra propiedad interesante de los superconductores es el efecto Josephson, que est basado en otro fenmeno que recibe el nombre de efecto tnel. En una unin formada por una delgada barrera de xido colocada entre dos superconductores, se puede producir efecto tnel. Las caras externas de los dos superconductores se unen entre s y se mide la corriente que pasa a travs de la unin. Cuando la unin se expone a campos magnticos o radiacin, el flujo de corriente debido a que algunos electrones atraviesan la barrera de xido (efecto tnel). Este efecto puede emplearse en circuitos de computadores, y para detectar campos magnticos muy dbiles. Estudios muy recientes han demostrado que el efecto Josephson puede producirse a temperaturas muy superiores a las temperaturas crticas del material superconductor.