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Efecto Meissnerefecto

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Descubierto en 1933 por Walther Meissner y Robert Ochsenfeld. Antes se creía que un superconductor era simplemente un conductor perfecto con resistencia cero, pero el experimento mostró una propiedad más profunda: independientemente de si el campo magnético se aplica antes o después del enfriamiento, la inducción magnética en el interior del superconductor siempre es cero. Esto recuerda a una pelota elástica en gas carbónico: el gas se desplaza y la pelota mantiene la forma del campo a su alrededor.

How it works

Gracias a este efecto es posible la levitación magnética: el superconductor flota sobre un imán sin necesidad de energía, lo que se usa en la suspensión de trenes de alta velocidad y en rodamientos sin fricción.

💡 Basándose en el efecto Meissner se han creado magnetómetros supersensibles (SQUIDs) capaces de captar el campo magnético del corazón humano a varios centímetros de distancia.
\nabla^2 \mathbf{B} = \frac{\mathbf{B}}{\lambda^2}
B — vector de inducción magnética, λ — profundidad de penetración de London (distancia característica a la que el campo decae un factor e), ∇² — operador laplaciano (segunda derivada respecto a las coordenadas).
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