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            En este punto solo daremos algunos conceptos intuitivos  de como funciona superconductividad. De hecho todavia no exite una teoría que describa el comportamiento los superconductores de alta temperatura crítica.

Que es la superconductividad ?

            Para visualizarlo de una forma muy sencilla, uno puede pensar que en general  la materia sólida esta compuesta por una red de átomos que oscilan y que los electrones se mueven  sobre esta red, sobre todo los electrones que estan más alejados de los núcleos de los átomos. A altas temperaturas (20 ºC) las oscilaciones de la red son muy grande y los electrones chocan continuamente con estos átomos produciendo resistencia a su movimiento. A medida que bajamos la temperatura las oscilaciones de los átomos disminuye y la resitencia al movimiento también; y por debajo de una temperatura crítica propia del material (Tc) los electrones ya no chocan con los átomos que forman la red y se mueven libremente por él, es decir ya no hay ninguna resitencia a su paso.  El material se convirtió en supercoductor.  Recuerden que esto es solo una forma muy simplificada de ver fenómeno, para poder explicarlo correctamente es necesario conceptos de mecánica cuántica y física de estado sólido nada intuitivos.
 

Características de un superconductor.

            Son dos las características que definen a un supercondutor, una que ya la vimos es su  resitencia cero (Fig. 1) o conductividad infinita y la otra que el campo magnético inducido es cero (Fig. 2) dentro de un superconductor cuando este es enfriado por debajo de su temperatura crítica en un debil campo magnético externo (el flujo magnétido es expedido del superconductor). Este efecto es llamado Meissner-Ochsenfel y es el que permite que los imanes leviten sobre un superconductor.


                    Fig1.     Resistencia  cero.                                                   Fig. 2  Efecto Meissener
 

¿Es la resitividad de un supercoductor realmente cero?

           Si, la resitividad de un superconductor a una corriente continua es cero, mas alla de que esta pueda ser medida. Una forma de demostrar que la resistividad es cero es inducir una corriente en un anillo cerrado superconductor metálico. Este tipo de experimento  ha sido llavados a cabo en que la corriente a permanecido más de dos años y medios sin que esta decaiga. Esto implica que la resitividad de un superconductor es más pequeña  10-23 ohm.m, que es de 18 ordenes de magnitud más pequeña que la resistividad del cobre a temperatura ambiente.