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Superconductividad
sustantivo femenino ELECTRICIDAD Propiedad de ciertos elementos por la que, a bajas temperaturas, desaparece su resistencia al paso de la electricidad.

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superconductividad f. Electr. Propiedad de algunos metales, aleaciones y compuestos químicos que, a temperaturas próximas al cero absoluto, pierden su resistencia eléctrica y se vuelven diamagnéticos.

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superconductividad. f. Electr. Propiedad de ciertos materiales de perder bruscamente su resistencia eléctrica por debajo de una temperatura específica.

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Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía cercanas a cero en determinadas condiciones. La superconductividad es una fase de ciertos materiales que se da normalmente a bajas temperaturas. No obstante no es suficiente con enfriar, también es necesario no exceder una corriente crítica ni un campo magnético crítico para mantener el estado superconductor. Esta propiedad fue descubierta en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, cuando observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía cuando se lo enfriaba a 4 Kelvin (-269 °C).

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femenino ELECTROMAGNETISMO Propiedad que poseen ciertos metales de disminuir bruscamente su resistencia eléctrica cuando se enfrían a una temperatura menor que la llamada temperatura de transición.

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Ausencia casi total de resistencia eléctrica en ciertos materiales y total en otros, al ser enfriados a una temperatura cercana al cero absoluto.

Los materiales superconductores permiten baja disipación de potencia, operación a alta velocidad y alta sensibilidad. También tienen la capacidad de impedir que campos magnéticos externos penetren en su interior, siendo así perfectamente diamagnéticos (ver diamagnetismo). Desde que fue descubierta por primera vez en el mercurio por Heike Kamerlingh Onnes, en 1911, se ha encontrado un comportamiento similar en unos 25 elementos químicos y en miles de aleaciones y compuestos. Los superconductores tienen aplicaciones en imaginología médica, en sistemas magnéticos de almacenamiento de energía, en motores, generadores, en transformadores, en componentes de computadoras y en dispositivos de medición de campos magnéticos muy sensibles.

Enciclopedia Universal. 2012.