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正反向各通一次磁场,取测出电压的平均值。

那么正向通磁场时,测得电压为 Uh+IR

反向时位 -Uh+IR

两者相减除以2可得Uh

这种办法只是用于Uh和IR相差不大的情况。因为一般万用表(比如HP 34401A)只能测到4-5位有效数字。也就是说,你的直流电位差比霍尔电势差4个数量级就不能用这种办法了.

第二种办法,可测量电势-磁场强度曲线,求其斜率。如果磁场变化10倍,霍尔电势可提高10倍。这样就比第一种办法的适用范围稍大一点。但是加高强度磁场很困难。通常的电磁铁能加到1-3T,超导电磁铁可到15T。所以限制也很大。

第三种办法,可以通过外加交变磁场B=B0*cos(wt)

霍尔电压正比于B,可以得到一个交变的霍尔电势Ubcos(wt)。那么通过锁相放大器,可以精确的测出很小的霍尔电势。

霍尔效应如何判断哪个面的电势高低

左手定则判断电子所受洛仑兹力方向是向上,电子聚集在上表面,上表面电势低。

在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比。

电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。

静电场的基本性质是它对放于其中的电荷有作用力,因此在静电场中移动电荷,静电场力要做功。但静电场中沿任意路径移动电荷一周回到原来的位置,电场力所做的功恒为零,即静电场力做功与路径无关,或静电场强的环路积分恒为零。

扩展资料:

根据静电场的这一性质可引入电势来描述电场,就好像在重力场中重力做功与路径无关,可引入重力势描述重力场一样。

电场中某一点的电势定义为把单位正电荷从该点移动到电势为零的点,电场力所做的功。通常选择无限远点的电势为零,因此某点的电势就等于把单位正电荷从该点移动到无限远,电场力所做的功。

电势能公式与电场,处于电场中的电荷及电势能零点的选择有关,对于点电荷(电量为q)产生的静电场,其电势能与电荷q所处空间位置到点电荷所在位置的距离r有如下关系:We=kQq/r。其中k为常数。

这里注意没有负号,和引力势不同,这是因为引力方向是指向对方的,而当Q,q都是正号时,电场力(库仑力)是相互排斥的。

百度百科——电势

聚集电子的一面为低电势,正电子的一面为高电势。

左手定则判断:

将左手掌摊平,让磁感线穿过手掌心,四指表示正电荷运动方向,则和四指垂直的大拇指所指方向即为洛伦兹力的方向。但须注意,运动电荷是正的,大拇指的指向即为洛伦兹力的方向。反之,如果运动电荷是负的,仍用四指表示电荷运动方向,那么大拇指的指向的反方向为洛伦兹力方向。

霍尔效应:

霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应。

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