Treść książki

Przejdź do opcji czytnikaPrzejdź do nawigacjiPrzejdź do informacjiPrzejdź do stopki
44
Wielkość
1.Metodybadańimateriałykonstrukcyjne
(1.14)
charakteryzującąwłaściwościciałanazywamystałąHalla.Wzór(1.14)pozwalana
doświadczalneokreślenietejstałej,jakrównieżgęstościswobodnychelektronówN
wprzewodniku.ZnającstałąHallaorazrezystywnośćmetalu,możnazkoleinapod-
stawiewzoru(1.7)wyznaczyćruchliwośćelektronów
u
e.Uwzględniającwymiary
płytki(rys.1.13b),możemywzór(1.14)wyrazićwpostacibardziejdogodnej
Rezystywnośćmetaluwkierunkuprzepływuprądu
(1.15)
(1.16)
nazywanajestmagnetorezystywnością.WielkośćtawpolachoindukcjachBnieprze-
kraczającychokoło10TrośniewrazzewzrostemnatężeniapolamagnetycznegoH
([1.22],s.564)zgodniezzależnością
(1.17)
przypolachsilniejszychwzrosttenjestwprostproporcjonalnydoH.
PonieważwwiększościmetaligęstośćwolnychelektronówNjestrzędu1029
elektronów/m3,stałaHallajestniewielka.WtemperaturzepokojowejR
Hwynosinp.
dlaNa-2,5.10-10V.m3/(A.Wb)iCu-0,55.10-10V.m3/(A.Wb)([1.24],s.272).
MimotozjawiskoHallawmetalachjestwykorzystywanedobudowygeneratorów
prądustałegowpostacimiedzianejtarczywirującejmiędzybiegunamimagnesu
([1.22],s.563).Elektronyprzesuwająsięwnimdokrawędziwirującejtarczy,powo-
dującpowstanienapięciamiędzyosiąibrzegiemtarczy.
Układtenjestodwracalnyimożepracowaćtakżejakosilnik.ZjawiskoHalla
jestwykorzystywanerównieżdobudowygeneratorówmagnetohydrodynamicznych
(rys.2.6),dopompciekłychmetaliiinnychurządzeń.ZjawiskoHallajeszczewyraź-
niejniżwmetalachwystępujewpółprzewodnikach(p.1.2.4).
102020Nadprzewodnictwo
Nadprzewodnictwemnazywamystan,wktórymciałoprzyodpowiednimoziębieniutraci
rezystywnośćirazwzbudzonyprądelektrycznymożepłynąćwtakimprzewodnikubez
stratnaprzykładprzezkilkalat.Drogędonadprzewodnictwaodkryłybadanianadskra-
planiemgazów.PierwszegoskropleniagazuSO
2(ok.1780)dokonaliFrancuziJ.Clouet