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La superconductividad en una imagen imagen

Esta foto es parte de los objetos exhibidos en Micrososm, un centro de ciencia que tiene como objetivo divulgar el trabajo que se realiza en el CERN. Se trata de sendos cables del LEP (Large Electron-Positron collider), el colisionador de electrones y positrones al que ha sustituido el LHC (Gran Colisionador de Hadrones), diseñados ambos para transportar la increíble corriente de 12.500 amperios.

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  1. #1   ¡¡El tamaño si que importa!!
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    por xkill (#) el 28-11-2009 20:25 UTC
  2. #2   Está claro que el futuro de los ladrones de cable de cobre será difícil.
    votos: 10, karma: 113
    por anxosan (#) el 28-11-2009 20:45 UTC
  3. #3   Muy interesante, recomiendo que lo leais ;)
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    por dreemo (#) el 28-11-2009 23:37 UTC
  4. #4   Simplificando de nuevo, hay que calcular la sección del conductor para una intensidad determinada (en este caso una gran intensidad). Hoy me entero del fallo.
    votos: 1, karma: 14
    por jmav (#) el 29-11-2009 00:21 UTC
  5. #5   "También nos aporta el dato de que cada uno de los cables negros tiene unos cinco centímetros de diámetro."

    Bandas de gitanos dirigiendose al CERN desde tu alcantarilla más cercana en 3, 2, 1...
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    por Tilt (#) el 29-11-2009 05:15 UTC
  6. #6   Me resulta increible que en un cable plano tan delgado pueda pasar similante intensidad sin derretirlo.
    votos: 1, karma: 14
    por Manny (#) el 29-11-2009 06:24 UTC
  7. #7   #6 similante, ha de ser similar y semejante :-P
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    por destelaodelcharco (#) el 29-11-2009 06:27 UTC
  8. #8   Y todo ese polvo guarro, que es? ¿Un poso de neutrinos o mierda común y corriente?
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    por ElPerroDeLosCinco (#) el 29-11-2009 08:58 UTC
  9. #9   #6 increible, pero cierto. Joule nos da la explicación: es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule Si la resistencia del conductor tiende a cero (superconductividad) entonces se requerirá muchísima corriente para llegar a la temperatura necesaria para fundir el cable conductor.
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    por jcaro (#) el 29-11-2009 09:25 UTC
  10. #10   #9 segun tengo entendido, no tiende a cero, es cero. Por tanto, no hay efecto joule.
    Y la noticia explica que el limite de corriente se debe a que a partir de esa intensidad, el cable """"se queda sin electrones"""" en algun momento y deja de ser superconductor por ello, por tanto teniendo resistencia al actuar entonces como un conductor normal, y obedeciendo, esta vez si, al efecto joule como cualquier cable corriente.

    En teoria, si metes una corriente que circule en un cable superconductor, y lo cierras sobre si mismo (vamos, haciendo una O) deberia circular indefinidamente por que no hay perdidas, al no tener resistencia.
    Lo que nos jode la bateria ideal siempre soñada, es que para que los materiales conocidos capaces de actuar como superconductores, hay que mantenerlos un "poco" frios, por ahi de -180ºC o asi. Y eso consume energia, desgraciadamente.
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    por keo01 (#) el 29-11-2009 10:51 UTC
  11. #11   #10 los del CERN estan mas frios que el propio espacio, casi a 0ºK asi que imaginate...
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    por Neofito (#) el 29-11-2009 11:14 UTC
  12. #12   #11 siempre las migas de pan lo permitan :)
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    por grimborg (#) el 29-11-2009 11:38 UTC
  13. #13   #11 Cero Kelvin.
    Cero grados centígrados.
    Pero no cero grados kelvin.

    </pejigueras porque para una cosa que he aprendido...>
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    por jlj (#) el 29-11-2009 11:43 UTC
  14. #14   #13 estaba apunto de escribir una chorrada porque habia leido mal tu comentario XD

    gracias por el apunte
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    por Neofito (#) el 29-11-2009 11:48 UTC
  15. #15   Tras ver la imagen roto2 me hallo
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    por guillersk (#) el 29-11-2009 11:50 UTC
  16. #16   Gracias #7 por lo de "similante" :|
    y gracias #9 por la explicación.

    Saludos
    votos: 0, karma: 7
    por Manny (#) el 29-11-2009 14:18 UTC
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