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  • ¿Qué es un material que no tiene resistencia eléctrica?
    Un material que no tiene resistencia eléctrica se llama un superconductor .

    Esto es lo que hace que los superconductores sean especiales:

    * Resistencia cero: Los superconductores permiten que la corriente eléctrica fluya a través de ellos con absolutamente ninguna resistencia. Esto significa que no se pierde energía como calor durante el proceso.

    * Diamagnetismo perfecto: Los superconductores también exhiben un diamagnetismo perfecto, lo que significa que expulsan por completo los campos magnéticos desde su interior.

    * Temperatura crítica: La superconductividad ocurre solo por debajo de una cierta temperatura, llamada temperatura crítica. Por encima de esta temperatura, el material pierde sus propiedades superconductoras.

    Ejemplos de superconductores:

    * Mercurio: El primer elemento descubrió que es superconductor, a una temperatura crítica de 4 K (-269 ° C).

    * Niobium-titanium (NBTI): Un superconductor ampliamente utilizado en máquinas de resonancia magnética y aceleradores de partículas.

    * ybco (óxido de cobre de bario ytrio): Un superconductor de alta temperatura con una temperatura crítica por encima de 90 K (-183 ° C).

    Aplicaciones potenciales:

    * Transmisión de potencia sin pérdidas: Los cables superconductores podrían transportar electricidad con cero pérdida de energía, revolucionando las redes de energía.

    * levitación magnética: Los imanes superconductores pueden generar potentes campos magnéticos, lo que permite trenes Maglev y otras aplicaciones.

    * Imágenes médicas: Los superconductores se utilizan en máquinas de resonancia magnética para generar fuertes campos magnéticos para las imágenes.

    * Computación cuántica: Los qubits superconductores son una tecnología prometedora para construir potentes computadoras cuánticas.

    Si bien los superconductores ofrecen posibilidades increíbles, la investigación continúa encontrando formas de desarrollar materiales que se supercontren a temperaturas más altas y en condiciones ambientales. Esto abriría aplicaciones aún más amplias para este material revolucionario.

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