Se reporta el estudio experimental utilizado en la determinacion del numero de Ginzburg, a traves de la teoria de fluctuaciones Gaussianas tridimensionales de Aslamazov-Larkin y los datos experimentales de mediciones de conductividad electrica en el nuevo superconductor Y0.5Sm0.5Ba2Cu3O7.¿Â. El analisis de fluctuaciones en la conductividad electrica fue realizado mediante la utilizacion del metodo de Kouver-Fisher, frecuentemente usado en estudios de fenomenos criticos, el cual permitio identificar un regimen Gaussiano de fluctuaciones 3D, la temperatura critica Tc volumetrica del sistema superconductor y la temperatura de Ginzburg TG que define la validez de la teoria de Ginzburg-Landau. A traves de estos elementos teoricos se obtuvieron parametros caracteristicos como el factor de anisotropia del superconductor, y haciendo uso del numero de Ginzburg se obtuvo el valor esperado del salto en el calor especifico en la transicion normal-superconductor, asi como los valores de los campos magneticos criticos HC (campo critico termodinamico), HC1 y HC2 y la densidad de corriente critica JC de este sistema superconductor.
We report a study for the determination of the Ginzburg number, through the 3D Gaussian fluctuations theory of Aslamazov- Larkin and the experimental data of electrical conductivity measurements in the new superconducting material Y0.5Sm0.5Ba2Cu3O7.ä. The conductivity fluctuations were analyzed by the Kouvel-Fisher method, which is frequently used to critical phenomena studies. This permitted to identify a 3D Gaussian fluctuation regime and determine the bulk critical temperature Tc and the Ginzburg temperature TG, which defines the validity limit of the Ginzburg-Landau theory. By means these theoretical elements, characteristic parameters as the anisotropy factor of this superconducting material and Ginzburg number, values of critical magnetic fields Hc (critical thermodynamic magnetic field), Hc1 and Hc2 were determined.
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