{"id":63,"date":"2012-05-18T09:54:33","date_gmt":"2012-05-18T09:54:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www3.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=63"},"modified":"2018-02-26T12:28:47","modified_gmt":"2018-02-26T12:28:47","slug":"explicacion-bcs","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/superconductividad\/explicacion-bcs\/","title":{"rendered":"Explicaci\u00f3n BCS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Hicieron falta m\u00e1s de 40 a\u00f1os para comprender la superconductividad. La raz\u00f3n fundamental es que faltaban por desarrollarse dos importantes teor\u00edas: l<a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=436\">a f\u00edsica cu\u00e1ntica<\/a> y <a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=69\">la f\u00edsica de las transiciones de fase<\/a>. En 1957 Bardeen, Cooper y Schrieffer resolvieron el problema. En la teor\u00eda BCS los electrones se aparean\u201a <a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=703\">-pares de Cooper-<\/a> formando una nueva entidad que puede condensar en un <a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=707\">estado cu\u00e1ntico colectivo<\/a>. Uno de los grandes logros de la teor\u00eda BCS era explicar c\u00f3mo era posible que los electrones formaran pares -el mecanismo o el pegamento- ya que en estado libre los electrones se repelen. El pegamento result\u00f3 provenir de <a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=69\">las vibraciones t\u00e9rmicas<\/a> de los iones. En el condensado los electrones forman una <a title=\"Estado cu\u00e1ntico colectivo\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=707\">onda cu\u00e1ntica colectiva<\/a> donde los <a title=\"Pares de Cooper\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=703\">pares de Cooper<\/a> tienen la misma energ\u00eda y adquieren la misma <a title=\"Cuantizaci\u00f3n\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=730\">fase<\/a>. Por lo tanto la superconductividad es uno de los pocos ejemplos donde la cu\u00e1ntica no se restringe a describir el mundo a escala at\u00f3mica ya que tenemos una <a title=\"Estado cu\u00e1ntico colectivo\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=707\">funci\u00f3n de onda cu\u00e1ntica macrosc\u00f3pica<\/a> que ocupa todo el material y es por tanto perceptible a escala humana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una analog\u00eda para visualizar el estado colectivo ser\u00eda imaginarse parejas (<a title=\"Pares de Cooper\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=703\">pares de Cooper<\/a>) bailando una coreograf\u00eda en un vals vien\u00e9s. La teor\u00eda BCS result\u00f3 muy satisfactoria para explicar los superconductores conocidos hasta entonces pero no puede explicar los <a title=\"Superconductores No Convencionales\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=460\">superconductores no convencionales<\/a> tales como los <a title=\"Cupratos\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=932\">cupratos<\/a> descubiertos en 1986 o <a title=\"Superconductores de hierro\" href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=935\">los superconductores de hierro<\/a> descubiertos en el 2008 entre otros (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/wp.icmm.csic.es\/superconductividad\/?page_id=460\">superconductores no convencionales<\/a>). Si bien en estos compuestos tambi\u00e9n el estado superconductor es un condensado de pares de Cooper, a\u00fan se desconoce el mecanismo de la superconductividad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hicieron falta m\u00e1s de 40 a\u00f1os para comprender la superconductividad. La raz\u00f3n fundamental es que faltaban por desarrollarse dos importantes teor\u00edas: la f\u00edsica cu\u00e1ntica y la f\u00edsica de las transiciones de fase. En 1957 Bardeen, Cooper y Schrieffer resolvieron el problema. 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