1881年,霍爾在研究磁性金屬的霍爾效應(yīng)時(shí)發(fā)現(xiàn),即使不加外磁場(chǎng)也可以觀測(cè)到霍爾效應(yīng),這種零磁場(chǎng)中的霍爾效應(yīng)就是反?;魻栃?yīng)。反?;魻栃?yīng)與普通的霍爾效應(yīng)在本質(zhì)上完全不同,因?yàn)檫@里不存在外磁場(chǎng)對(duì)電子的洛倫茲力而產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)軌道偏轉(zhuǎn)。反?;魻栯妼?dǎo)是由于材料本身的自發(fā)磁化而產(chǎn)生的,因此是一類新的重要物理效應(yīng)。
量子霍爾效應(yīng)的發(fā)現(xiàn),為我們突破摩爾定律和集成電路的發(fā)展提供了一個(gè)全新的原理。這是物理學(xué)基本研究為未來工業(yè)界發(fā)展提供的嶄新道路。
中文名反?;魻栃?yīng)
發(fā)現(xiàn)人美國(guó)物理學(xué)家 霍爾
發(fā)現(xiàn)時(shí)間1881年
簡(jiǎn)要敘述零磁場(chǎng)中的霍爾效應(yīng)
簡(jiǎn)要介紹霍爾效應(yīng)是美國(guó)物理學(xué)家霍爾于1879年發(fā)現(xiàn)的一個(gè)物理效應(yīng)。在一個(gè)通有電流的導(dǎo)體中,如果施加一個(gè)垂直于電流方向的磁場(chǎng),由于洛倫茲力的作用,電子的運(yùn)動(dòng)軌跡將產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),從而在垂直于電流和磁場(chǎng)方向的導(dǎo)體兩端產(chǎn)生電壓,這個(gè)電磁輸運(yùn)現(xiàn)象就是著名的霍爾效應(yīng)。產(chǎn)生的橫向電壓被稱為霍爾電壓,霍爾電壓與施加的電流之比則被稱為霍爾電阻。由于洛倫茲力的大小與磁場(chǎng)成正比,所以霍爾電阻也與磁場(chǎng)成線性變化關(guān)系。
物理定義當(dāng)電流垂直于外磁場(chǎng)通過導(dǎo)體時(shí),在導(dǎo)體的垂直于磁場(chǎng)和電流方向的兩個(gè)端面之間會(huì)出現(xiàn)電勢(shì)差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應(yīng)。這個(gè)電勢(shì)差也被稱為霍爾電勢(shì)差。
重要性據(jù)介紹,量子霍爾效應(yīng)的重要性在于它可能在未來電子器件中發(fā)揮特殊的作用,用于制備低能耗的高速電子器件,從而推動(dòng)信息技術(shù)的進(jìn)步。然而,由于普通量子霍爾效應(yīng)的產(chǎn)生需要用到非常強(qiáng)的磁場(chǎng)(通常需要的磁場(chǎng)強(qiáng)度是地磁場(chǎng)的幾萬倍甚至幾十萬倍),應(yīng)用起來十分昂貴和困難;而且其體積龐大(衣柜大小)也不適合于個(gè)人電腦和便攜式計(jì)算機(jī)。
參考資料本文發(fā)布于:2023-06-01 21:52:47,感謝您對(duì)本站的認(rèn)可!
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