목차
Ⅰ. 초록
Ⅱ. 서론
Ⅲ. 재료 및 방법
Ⅳ. 예상결과
Ⅴ. 참고문헌
Ⅱ. 서론
Ⅲ. 재료 및 방법
Ⅳ. 예상결과
Ⅴ. 참고문헌
본문내용
식을 사용하여 Hall상수 와 전하 운반자의 밀도 n을 구한다.
같은 실험방법으로 텅스턴을 이용한 실험을 반복한다.
Ⅳ. 예상결과
도체가 자기장 안에 있을 때 Lorentz 힘이 도체 안에서 움직이는 전하에 작용하는 것을 확인하면 Hall Effect를 일으키는 자기장은 전류값을 증가시키면서 얻을 수 있다.
그래프를 통해서 은과 텅스텐에서의 Hall Voltage UH와 자기밀도 B의 비례관계를 증명할 수 있으며 두 금속의 전하 운반자 극성을 결정, 전하운반자의 밀도를 구할 수 있다.
Hall 상수 는 자기장속 로렌츠 힘에 의해 움직이는 전하 운반자의 편향에 의해 생기는데 이 방향은 오른손 나사의 법칙으로 예측 할 수 있으며 실험으로부터 구할 B,로부터 전하운반자의 밀도 n을 구할 수 있다.
Ⅴ. 참고문헌
[1] D. Halliday 외 저, 물리학총론, 교학사, 2005, pp. 775 ∼ 776
[2] John R. Taylor 저, 현대물리학, 교보문고, 2005, p. 305
[3] ibid., pp. 304 ~ 306
[4] Young, Freedman저, 현대물리학, 청문각, 2009, p. 254
[5] ibid., pp. 253 ~ 256
같은 실험방법으로 텅스턴을 이용한 실험을 반복한다.
Ⅳ. 예상결과
도체가 자기장 안에 있을 때 Lorentz 힘이 도체 안에서 움직이는 전하에 작용하는 것을 확인하면 Hall Effect를 일으키는 자기장은 전류값을 증가시키면서 얻을 수 있다.
그래프를 통해서 은과 텅스텐에서의 Hall Voltage UH와 자기밀도 B의 비례관계를 증명할 수 있으며 두 금속의 전하 운반자 극성을 결정, 전하운반자의 밀도를 구할 수 있다.
Hall 상수 는 자기장속 로렌츠 힘에 의해 움직이는 전하 운반자의 편향에 의해 생기는데 이 방향은 오른손 나사의 법칙으로 예측 할 수 있으며 실험으로부터 구할 B,로부터 전하운반자의 밀도 n을 구할 수 있다.
Ⅴ. 참고문헌
[1] D. Halliday 외 저, 물리학총론, 교학사, 2005, pp. 775 ∼ 776
[2] John R. Taylor 저, 현대물리학, 교보문고, 2005, p. 305
[3] ibid., pp. 304 ~ 306
[4] Young, Freedman저, 현대물리학, 청문각, 2009, p. 254
[5] ibid., pp. 253 ~ 256
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