Los superfluidos son estados de la materia en los que las partículas que lo componen, generalmente átomos o moléculas, se comportan de manera cuántica y exhiben propiedades inusuales. A diferencia de los líquidos convencionales, los superfluidos no presentan viscosidad y pueden fluir sin resistencia, incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto.
El fenómeno de la superfluidez fue descubierto por primera vez en el helio-4 líquido, conocido como helio superfluido. A temperaturas extremadamente bajas, cerca del cero absoluto (-273,15 °C), el helio-4 experimenta una transición de fase y se convierte en superfluido. En este estado, el helio-4 exhibe una conductividad térmica infinita y puede fluir sin fricción a través de poros y capilares extremadamente estrechos.
Además del helio-4, también se ha descubierto un superfluido de helio-3, aunque su comportamiento es diferente al del helio-4. El helio-4 forma "paredes" de torbellinos, mientras que el helio-3 forma "paredes" parecidas a membranas, llamadas "paredes de viscosidad cuantizada". El helio-3 superfluido también tiene una temperatura crítica más baja que el helio-4, requiriendo temperaturas aún más cercanas al cero absoluto.
Además del helio, otros materiales también pueden exhibir superfluidez, como ciertos isotopos de hidrógeno, litio y berilio. Estos superfluidos, sin embargo, suelen requerir temperaturas aún más bajas que el helio.
Los superfluidos han sido objeto de intenso estudio debido a su comportamiento único e interesante. Han revelado una serie de fenómenos cuánticos, como la cuantización del flujo y la vorticidad, que han proporcionado una visión más profunda de la mecánica cuántica y la naturaleza fundamental de la materia. Los superfluidos también tienen aplicaciones prácticas en la investigación de la física de la materia condensada y la criogenia.
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