El efecto Meissner y la aplicación del efecto Meissner

Cuando Superconductoresse enfrían por debajo de la temperatura crítica, expulsan campo magnético y no permiten que el campo magnético penetre en su interior. Este fenómeno en los superconductores se llama El efecto Meissner. Este fenómeno fue descubierto por los físicos alemanes Walther Meissner y Robert Ochsenfeld en 1933. Durante un experimento, midieron el campo magnético fuera de las muestras superconductoras de estaño y plomo. Observaron que cuando la muestra se enfriaba por debajo de la temperatura de transición (crítica) en presencia de un campo magnético externo, el valor del campo magnético fuera de la muestra aumentaba. Este aumento del campo magnético exterior de la muestra representa la expulsión del campo magnético de la parte interior de la muestra. El fenómeno busca que en el estado superconductor, la muestra expulse el campo magnético externo.

Estado de Meissner

Este estado de la superconductor también se llama estado de Meissner. Un ejemplo de El efecto Meissner se muestra en la siguiente figura.
El efecto Meissner y la aplicación del efecto MeissnerEl efecto Meissner y la aplicación del efecto Meissner
Este estado de Meissner se rompe cuando el campo magnético (ya sea externa o producida por el propio superconductor que fluye por la corriente) aumenta más allá de un cierto valor y la muestra comienza a comportarse como un conductor ordinario.

Este cierto valor de campo magnético más allá del cual superconductor vuelve al estado ordinario se llama Campo Magnético Crítico. El valor del campo magnético crítico depende de la temperatura. El valor del campo magnético crítico aumenta cuando la temperatura por debajo de la temperatura crítica se reduce. La siguiente figura muestra la variación del campo magnético crítico con la temperatura.
El efecto Meissner y la aplicación del efecto MeissnerEl efecto Meissner y la aplicación del efecto Meissner

Aplicación del efecto Meissner

Este efecto de superconductividad, se utiliza en la levitación magnética que es la base de los modernos trenes bala de alta velocidad. En el estado superconductor (fase), debido a la expulsión de campo magnéticola muestra de material superconductor levita sobre el imán o viceversa. Los modernos trenes bala de alta velocidad utilizan el fenómeno de la levitación magnética.

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