Respuesta magnética de un superconductor en presencia de fuentes de calor y campos magnéticos
En 1908 H. K. Onnes, físico holandés, logró la licuefacción del Helio a una temperatura aproximada de 4,2K en sus laboratorios de Leiden en los países bajos; tres años después descubrió el fenómeno que posteriormente se reconoce como la manifestación del mundo cuántico a nivel macroscópico: La Super...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/16134
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/16134
- Palabra clave:
- Superconductividad
Ginzburg-Landau
Gradiente
Temperatura
Licenciatura en Física - Tesis y disertaciones académicas
Superconductores
Teoría Ginzburg-Landau
Física del estado sólido
Superconductivity
Ginzburg-Landau
Gradient
Temperature
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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En 1908 H. K. Onnes, físico holandés, logró la licuefacción del Helio a una temperatura aproximada de 4,2K en sus laboratorios de Leiden en los países bajos; tres años después descubrió el fenómeno que posteriormente se reconoce como la manifestación del mundo cuántico a nivel macroscópico: La Superconductividad. A partir de entonces han sido diversas las teorías y los resultados experimentales que intentan explicar el mecanismo por el cual aparece la superconductividad. Con el fin de profundizar en esta rama de la física del estado sólido y de aportar algunos resultados, en este proyecto será aplicada la teoría Ginzburg-Landau dependiente del tiempo (Time dependent Ginzburg Landau TDGL) para calcular la magnetización del estado superconductor de muestras mesoscópicas entre estado Meissner y estado Abrikosov. El sistema de estudio escogido es una película delgada cuadrada, inmersa en un campo magnético externo. Será calculada la magnetización de la muestra sometida a diferentes variaciones lineales de temperatura, para un parámetro Ginzburg Landau específico. Este análisis será llevado a cabo solucionando numéricamente las ecuaciones GinzburgLandau dependientes del tiempo usando el método de variables de enlace. |
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Ortíz Salamanca, Henry MauricioBarba Ortega, José JoséVargas Ramírez, Omar Yamid2019-08-26T21:52:34Z2019-08-26T21:52:34Z2019-07-29http://hdl.handle.net/11349/16134En 1908 H. K. Onnes, físico holandés, logró la licuefacción del Helio a una temperatura aproximada de 4,2K en sus laboratorios de Leiden en los países bajos; tres años después descubrió el fenómeno que posteriormente se reconoce como la manifestación del mundo cuántico a nivel macroscópico: La Superconductividad. A partir de entonces han sido diversas las teorías y los resultados experimentales que intentan explicar el mecanismo por el cual aparece la superconductividad. Con el fin de profundizar en esta rama de la física del estado sólido y de aportar algunos resultados, en este proyecto será aplicada la teoría Ginzburg-Landau dependiente del tiempo (Time dependent Ginzburg Landau TDGL) para calcular la magnetización del estado superconductor de muestras mesoscópicas entre estado Meissner y estado Abrikosov. El sistema de estudio escogido es una película delgada cuadrada, inmersa en un campo magnético externo. Será calculada la magnetización de la muestra sometida a diferentes variaciones lineales de temperatura, para un parámetro Ginzburg Landau específico. Este análisis será llevado a cabo solucionando numéricamente las ecuaciones GinzburgLandau dependientes del tiempo usando el método de variables de enlace.In 1908 H. K. Onnes, Dutch physicist, achieved the liquefaction of Helium at a temperature of approximately 4.2K in his laboratories in Leiden in the Netherlands; three years later he discovered the phenomenon that is later recognized as the manifestation of the quantum world at the macroscopic level: Superconductivity. Since then, the theories and experimental results that try to explain the mechanism by which superconductivity appears have been diverse. In order to deepen this branch of solid state physics and to provide some results, in this project the time-dependent Ginzburg-Landau theory TDGL will be applied to calculate the magnetization of the superconducting state of mesoscopic samples between Meissner state and Abrikosov state . The study system chosen is a thin square film, immersed in an external magnetic field. We will calculate the magnetization of the sample with different linear temperature variations, for a specific Ginzburg Landau parameter. This analysis will be carried out by numerically solving the time-dependent Ginzburg-Landau equations using the link variable method.pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2SuperconductividadGinzburg-LandauGradienteTemperaturaLicenciatura en Física - Tesis y disertaciones académicasSuperconductoresTeoría Ginzburg-LandauFísica del estado sólidoSuperconductivityGinzburg-LandauGradientTemperatureRespuesta magnética de un superconductor en presencia de fuentes de calor y campos magnéticosMagnetic response of a superconductor in the presence of heat sources and magnetic fieldsMonografíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTHUMBNAILVargasRamirezOmarYamid2019.pdf.jpgVargasRamirezOmarYamid2019.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8316http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/7/VargasRamirezOmarYamid2019.pdf.jpg282209ce145e1e48cdc5faa2e0cee744MD57open accessCC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-843http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/3/license_url321f3992dd3875151d8801b773ab32edMD53metadata only accesslicense_textlicense_texttext/html; charset=utf-80http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/4/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD54metadata only accesslicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-80http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/5/license_rdfd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD55metadata only accessORIGINALVargasRamirezOmarYamid2019.pdfVargasRamirezOmarYamid2019.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf3662116http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/1/VargasRamirezOmarYamid2019.pdf8f13dc171be0b9b97b96019be414f4d5MD51open accessVargasRamirezOmarYamidAnexo-1.mp4VargasRamirezOmarYamidAnexo-1.mp4Video de simulación parámetro de orden.video/quicktime2781571http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/2/VargasRamirezOmarYamidAnexo-1.mp4ff11a2adf54c146cb7fb4bd3be30ae3cMD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-87163http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/16134/6/license.txtda5c6a3ca62d5dd4853000a60fee7083MD56metadata only access11349/16134oai:repository.udistrital.edu.co:11349/161342023-06-13 10:59:00.796open accessRepositorio Institucional Universidad Distrital - RIUDrepositorio@udistrital.edu.co |