Si se generan corrientes de Foucault en un superconductor, ¿qué pasaría si...?

Las corrientes de Foucault se generan en una lámina conductora cuando oscila en un campo B uniforme. Se indica en los libros que la hoja mostrará amortiguación, como en la configuración a continuación:

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Entonces, quiero preguntar si coloqué un superconductor en lugar de la hoja de metal, ¿mostrará amortiguamiento o no?

Estoy listo para explicar más si es necesario, por favor hágamelo saber.

Un par de comentarios. Primero, debe solicitar un recurso o hacer una pregunta de física. En segundo lugar, es una regla de la escritura técnica que debe escribir abreviaturas, al menos escríbalas la primera vez para que todos estén en la misma página; Supongo que te refieres a "emi" para sustituir a "inducción electromagnética", pero... cuando un profesor de física tiene que adivinar la abreviatura demasiado localizada para ser un buen estilo al dirigirse a una audiencia general. Tu mejor apuesta a corto plazo sería preguntar en la barra h .
Perdóname por los pequeños errores que cometí. ¿Está bien ahora?
Supongo que no se moverá en absoluto, ya que las corrientes de Foucault, una vez generadas, en un superconductor no se extinguirían y, por lo tanto, lo mantendrían en su posición.

Respuestas (1)

Si reemplaza la hoja conductora con un superconductor y libera el superconductor de algún desplazamiento inicial donde no hay campo magnético, entonces el superconductor se mueve hasta que ha establecido corrientes de Foucault que cancelan exactamente el campo magnético externo local. El péndulo superconductor frena hasta detenerse antes de llegar a la posición de reposo del péndulo conductor. Levita con cierto desplazamiento finito desde el reposo porque persisten las corrientes de Foucault. Como no vuelve a su posición de reposo, el péndulo superconductor no presenta amortiguamiento en el mismo sentido que el péndulo conductor.

Pero, ¿por qué se detiene o disminuye la velocidad... eso es lo que quiero preguntar?... ¿Quién está haciendo que se detenga... no debería haber ninguna pérdida de energía y es lo que es ??
El campo magnético externo se cancela dentro del superconductor con corrientes de Foucault (llamado efecto Meissner). Las corrientes de Foucault establecen un campo dipolar magnético ( m ) fuera del superconductor, que interactúa con el fuerte gradiente del campo magnético uniforme en el borde de la placa ( B ), con la fuerza F = m B . Esta es la fuerza que hace que el péndulo disminuya su velocidad y se detenga. La energía cinética del péndulo se convierte en energía de campo magnético ( V = m B ).