Podemos inducir corrientes no solo en bobinas conductoras sino también en láminas o bloques conductores. En el caso de láminas o bloques conductores también, cada vez que cambia el flujo magnético vinculado a la lámina o bloque conductor, hay una fem inducida en ella. Debido a esta fem inducida, hay una corriente inducida correspondiente en la lámina o bloque conductor. Esto es según la ley de Faraday.
Ahora,
Según la ley de Lenz, cuando se induce una fem en la lámina o bloque conductor, la dirección de la corriente inducida será tal que la dirección del campo magnético producido por este campo eléctrico inducido se opondrá a la causa que produjo este cambio (de flujo).
Por lo tanto, las corrientes parásitas se producen de modo que el campo magnético producido por la corriente parásita se opone al campo magnético de la causa que causa un cambio en el flujo magnético.
Estas corrientes están “localizadas” y también, parecen remolinos / whrlpools. Por lo tanto, se denominan corrientes de Foucault. Un científico, llamado Focault lo descubrió por primera vez y, por lo tanto, también se les conoce como corrientes Focault.
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En este diagrama, observe que las líneas rojas representan el campo magnético primario, es decir, el campo magnético del imán (que cae).
Las líneas amarillas representan las corrientes parásitas producidas en el tubo de cobre. [Ahora, estas corrientes parásitas tendrán un campo magnético correspondiente que se opondrá al campo magnético del imán].
Las líneas verdes representan los campos magnéticos secundarios, es decir, los campos magnéticos de las corrientes parásitas.
Como los campos magnéticos secundarios se mueven opuestos a los campos magnéticos primarios y se oponen a él, el imán que cae tiene prohibido caer con el ritmo normal y, por lo tanto, su caída se retrasa. Ahora observe que la caída del imán genera fem en el tubo de cobre y, por lo tanto, la caída del imán es opuesta.
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