Pendule amorti par courants de Foucault
Une plaque métallique pleine qui oscille entre les pôles d'un aimant s'arrête en deux ou trois allers-retours, tandis qu'une plaque fendue continue. Cette simulation montre les boucles de courant induites dans le métal qui expliquent la différence et vous laisse comparer les deux types de plaque.
Comment utiliser cette simulation
- Basculez entre une plaque pleine et une plaque fendue ou en peigne
- Changez l'intensité du champ magnétique
- Fixez l'amplitude initiale de l'oscillation
Ce qu’il faut observer
- La plaque pleine perd son amplitude bien plus vite que la plaque fendue
- Les courants de Foucault sont les plus intenses au passage du bord du champ, là où le flux varie le plus vite
- L'amortissement augmente fortement avec l'intensité du champ, puisque le courant induit lui est proportionnel
La physique derrière
Lorsque la plaque entre dans le champ et en ressort, le flux qui la traverse varie et induit des courants de Foucault circulants. Par la loi de Lenz, ces courants s'opposent au changement qui les a créés : ils engendrent donc des forces qui freinent le mouvement et convertissent l'énergie cinétique du pendule en chaleur. Pratiquer des fentes dans la plaque brise les boucles de courant et l'amortissement disparaît en grande partie.