- •Озерский технологический институт – филиал нияу мифи
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Методические указания
- •Работа № 1 изучение электростатического поля
- •Введение
- •Метод электролитической ванны
- •Порядок проведения работы установка 1
- •Установка 2
- •Контрольные вопросы
- •Приложение 1 Свойства силовых линий и эквипотенциальных поверхностей
- •Силовые линии начинаются и заканчиваются либо на зарядах, либо в бесконечности.
- •Густота силовых линий пропорциональна величине напряженности поля в данной области.
- •Приложение 2 Граничные условия для вектора плотности тока
- •Работа № 2 компьютерное моделирование электрических полей точечных зарядов
- •Введение
- •Выбор масштабов
- •Краткое описание алгоритма построения линий поля
- •Порядок работы как установить заряды и задать их параметры
- •Построение силовых линий и эквипотенциальных поверхностей
- •Электрический диполь:
- •Электрический квадруполь с зарядами:
- •Комментарии к заданию
- •Процедура печати
- •Контрольные вопросы
- •Работа 3 измерение ёмкости конденсатора
- •Введение
- •Методика измерения ёмкости конденсатора
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение
- •Работа № 4 измерение температуры кюри сегнетоэлектрика
- •Введение
- •Описание установки и методика проведения измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа №5 изучение гистерезиса сегнетоэлектрика
- •Введение
- •Описание установки
- •Назначение ист-2м
- •Наблюдение петли гистерезиса сегнетоэлектрика
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 6 исследование цепи постоянного тока
- •Проверка закона ома для замкнутой цепи введение
- •Порядок выполнения работы
- •Изучение нелинейного элемента введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 7 измерение величины постоянного магнитного поля
- •Методика измерений и описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 8 измерение магнитного поля постоянного магнита
- •Методика измерений и описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Приложение
- •Работа № 9 измерение магнитной восприимчивости диа- и парамагнетиков
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 10 определение температуры кюри ферромагнетика
- •Введение
- •Метод определения температуры кюри
- •Приборы и принадлежности
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 11 изучение гистерезиса ферромагнетика
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Снятие кривой намагничивания.
- •Задание 2. Определение коэрцитивной силы и остаточной намагниченности.
- •Задание 3. Оценка работы намагничивания за один цикл.
- •Контрольные вопросы.
- •Приложение Работа по перемагничиванию ферромагнетика
- •Работа № 12 измерение магнитной проницаемости ферромагнетика
- •Введение
- •Описание установки и методики измерений
- •Порядок выполнения работы:
- •Контрольные вопросы.
- •Работа № 13 измерение удельного заряда электрона
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Работа № 14 измерение удельного заряда электрона
- •1. Описание
- •2. Основные принципы
- •3. Предварительная настройка
- •4. Порядок измерений
- •Работа 15 измерение индуктивности катушки
- •Введение
- •Методика измерения индуктивности катушки
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение
- •Работа № 16 резонанс в колебательном контуре
- •Введение
- •Методика измерений
- •Описание установки
- •Порядок проведения эксперимента
- •Контрольные вопросы
Контрольные вопросы
Что называется индукцией магнитного поля?
Как связаны между собой индукция, напряженность и намагниченность в веществе?
Дайте определение вектора магнитного момента контура с током. Каково направление вектора магнитного момента?
Выведите формулы (1) – (4).
Найдите силу взаимодействия двух коротких постоянных магнитов, зная их магнитные моменты. Магниты расположены на большом, по сравнению с их размерами, расстоянии, их магнитные моменты ориентированы вдоль прямой, на которой расположены магниты.
Приложение
Эффект Холла
Рис. П1
Опыт показывает, что поперечная разность потенциалов U в слабых магнитных полях пропорциональна магнитной индукции В, она пропорциональна также плотности тока j и расстоянию между зондами d:
U=RdjB,
где R — постоянная, зависящая от рода вещества. Она получила название постоянной Холла.
Эффект Холла просто объясняется электронной теорией и является следствием существования силы Лоренца. Чтобы выяснить физическую сущность этого явления, мы ограничимся только упрощенной его теорией и будем приближенно считать, что все электроны движутся с постоянной скоростью, равной средней скорости их упорядоченного движения .
Тогда на каждый электрон действует сила, перпендикулярная к направлению тока и к магнитному полю и равная eB. Под действием этой силы электроны будут смещаться, так что одна из граней пластинки зарядится отрицательно, а другая — положительно, и внутри пластинки возникнет поперечное (к току и к магнитному полю) электрическое поле Е. При равновесии eB = еЕ. Поэтому поперечная разность потенциалов равна
U = Ed = Bd.
В этом уравнении среднюю скорость электронов можно выразить через плотность тока j, так как j = ne и поэтому
Постоянная Холла оказывается равной
Она зависит от концентрации электронов п, и поэтому, измеряя постоянную Холла, можно определить концентрацию электронов внутри проводника.
Легко также видеть, что знак поперечной разности потенциалов зависит от знака заряда подвижных частиц, обусловливающих электропроводность. Действительно, пусть в проводящей пластинке ток течет слева направо (рис. П2). Если подвижные частицы в проводнике несут положительный заряд, то скорость этих частиц имеет то же направление, что и ток, и при указанном направлении магнитного поля отклоняющая сила будет направлена снизу вверх (Рис. П2 а). В этом случае верхняя грань пластинки будет заряжаться положительно, а нижняя — отрицательно. Если же частицы заряжены отрицательно, то их скорость направлена противоположно току (Рис. П2 б). Так как отклоняющая сила зависит и от заряда частиц, и от их скорости, то ее направление не изменится, и поэтому заряженные частицы будут также накапливаться у верхней грани. Однако так как частицы заряжены отрицательно, верхняя грань в этом случае будет заряжаться отрицательно, а нижняя — положительно, т.е. эффект Холла будет иметь обратный знак.
а) б)
Рис. П2
Концентрация носителей заряда п в металлах имеет порядок концентрации атомов (~1022 см–3), поэтому эффект Холла в металлах очень слаб. Совершенно иной масштаб эффекта наблюдается в полупроводниках, где концентрация носителей заряда на несколько порядков ниже, а постоянная Холла, соответственно выше, чем в металлах. Поэтому в детекторах магнитного поля на основе эффекта Холла используются именно полупроводники.
Описанная здесь картина, однако, в действительности сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Причина усложнений заключается в том, что изложенная выше простая теория эффекта Холла основана на классической электронной теории, имеющей ограниченную применимость для металлов. Более того, для некоторых веществ наблюдается обратный знак эффекта Холла, т.е. соответствующий движению положительных носителей заряда, в то время как в действительности и в этих проводниках носителями заряда являются отрицательные электроны. Это явление объясняется современной квантовой теорией твердых тел и связано с существованием так называемых положительных дырок.
