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霍尔效应的本质是:固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。正交电场和电流强度与磁场强度的乘积之比就是霍尔系数。平行电场和电流强度之比就是电阻率。大量的研究揭示:参加材料导电过程的不带负电的电子,还有带正电的空穴。
关于霍尔效应理论霍尔效应是由Edwin Hall于1879年在约翰霍普金斯大学通过实验发现的。由于当时有仪器可用,由于实验的微妙性质,从材料获得的电压低(以微伏为单位)。因此,在开发出合适的材料之前,在实验室之外不可能使用霍尔效应。半导体材料的发展为霍尔效应的实际应用制造了高质量的换能器。霍尔效应是指放置在磁场中的载流导体的相对边缘产生电压。当电流通过放置在磁场中的导体时,导体上会在垂直于磁场和电流的方向上产生电位差,其大小与电流和磁场成正比,这种现象被称为霍尔效应,它是许多磁场测量仪器和设备的基础。
光电效应的实验装置如下图所示。光电管的阳A接高电位,阴K接低电位,则阳和阴之间有一加速电场,电场方向由A指向K。之间的电压由电压表V读出,电压的大小由电位器R给定。图中,G是灵敏电流计。实验指出,当阴没有受到光照射时,电路中几乎没有电流;当阴受到光照射时,电路中就立即有电流出现。光照多久,电流就维持多久;光照停止,电流也就消失。这就说明当光照射时,有电子从光电阴逸出。在加速电场作用下,电子飞向阳,从而在回路中形成光电流。