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Superconductividad

1911-04-08
  • Heike Kamerlingh Onnes
Configuración de laboratorio criogénico que demuestra superconductividad con mercurio sólido.

(Imagen generada únicamente con fines ilustrativos)

En 1911, Heike Kamerlingh Onnes descubrió la superconductividad mientras estudiaba la resistencia del mercurio sólido a criogénico temperaturas. Observó que la resistencia eléctrica del mercurio caía abruptamente a cero a una temperatura crítica ([latex]T_c[/latex]) de 4,2 K. Este fenómeno, denominado superconductividad, representa un estado de la materia con resistencia eléctrica exactamente cero y expulsión de campos magnéticos.

El descubrimiento fue consecuencia directa del trabajo pionero de Onnes en física de bajas temperaturas, específicamente su exitosa licuefacción de helio en 1908. Este logro abrió un nuevo rango de temperaturas para la investigación experimental, hasta aproximadamente 1 K. Onnes investigaba inicialmente cómo se comportaba la resistencia eléctrica de los metales puros a estas temperaturas extremadamente bajas. Las teorías predominantes sugerían que la resistencia se estabilizaría en un valor constante o aumentaría nuevamente al cesar el movimiento de los electrones. Sin embargo, cuando su equipo enfrió una muestra de mercurio sólido, observaron una desaparición repentina y completa de la resistencia a 4,2 K. Onnes sospechó inicialmente un cortocircuito, pero pronto confirmó que el fenómeno era real e intrínseco al material. Llamó a este nuevo estado «supraconductividad» (más tarde superconductividad). Este descubrimiento fue revolucionario porque la física clásica no podía explicar cómo los electrones podían moverse a través de una red cristalina sin pérdida de energía. Marcó el nacimiento de un nuevo campo de la física y demostró la existencia de fenómenos cuánticos macroscópicos, donde los efectos cuánticos se hacen visibles a gran escala. El estado de resistencia cero implica que una corriente inducida en un bucle superconductor podría persistir indefinidamente sin una fuente de alimentación, un concepto que posteriormente se verificó en experimentos de corriente persistente.

Las implicaciones fueron profundas, sugiriendo posibilidades de transmisión de energía sin pérdidas y la creación de imanes extremadamente potentes. Sin embargo, las temperaturas extremadamente bajas requeridas (temperaturas del helio líquido) dificultaron las aplicaciones prácticas durante muchas décadas. El descubrimiento impulsó un esfuerzo global de investigación para encontrar materiales con temperaturas críticas más altas y desarrollar una comprensión teórica del mecanismo subyacente, un enigma que permanecería sin resolver durante casi 50 años hasta el advenimiento de la teoría BCS.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Física del estado sólido

Tipo

Propiedad física

Ruptura

Revolucionario

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • licuefacción de helio (1908)
  • desarrollo de la criogenia
  • Modelo de conducción eléctrica de Drude
  • Estudios sobre resistencia eléctrica a bajas temperaturas

Aplicaciones

  • resonancia magnética (IRM)
  • aceleradores de partículas
  • trenes de levitación magnética
  • dispositivos superconductores de interferencia cuántica (calamares)
  • líneas de transmisión eléctrica

Patentes:

NA

Ideas para posibles innovaciones

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Contexto histórico

Superconductividad

1907
1909
1910
1911-04-08
1913
1915
1916
1904
1907
1909
1910
1912
1915
1915-11
1916

(Si la fecha es desconocida o no es relevante, por ejemplo "mecánica de fluidos", se proporciona una estimación redondeada de su aparición notable)

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