BRONZE
BRONZE 등급의 판매자 자료

Hall Effect에 의한 전기적 특성분석

"Hall Effect에 의한 전기적 특성분석"에 대한 내용입니다.
7 페이지
한컴오피스
최초등록일 2013.11.14 최종저작일 2011.10
7P 미리보기
Hall Effect에 의한 전기적 특성분석
  • 미리보기

    목차

    1. 서론
    2. 이론
    3. 실험 방법
    4. 결과 및 토론
    5. 결론

    본문내용

    1. 서론
    홀효과의 예
    클라우스 본 클리칭 박사는 양자 홀 효과(Quantum Hall Effect)를 발견한 공로로 1985년 노벨 물리학상을 수상했다.

    양자 홀 효과는 인류가 성취한 과학 진보 중 가장 높은 정밀도를 가진 현상 중 하나로, 이 현상을 활용하면 전기저항을 10억분의 1의 정밀도로 측정하는 것이 가능해진다. 즉, 서울서 동경까지의 거리를 1mm 의 정확도로 측정할 수 있다.

    이 현상은 또 양자 전자기학 등이 크게 발전할 수 있게 된 기반이 됐고, 분수 양자 홀 효과(Fractional Quantum Hall Effect, 1998년 노벨 물리학상)의 발견을 이끄는 등 현재 물리학의 학문적 수준을 획기적으로 끌어 올렸다.

    2. 이론
    Hall Effect and Lorentz Force
    홀효과의 가장 기본적인 물리적인 원칙은 Lorentz법칙이다. 그림1에서처럼 x축에 정전류를 인가한후 z방향에 자속농도를 인가하면 전자는 -y축방향으로 이동하여 샘플의 양쪽면을 통해 홀전압을 발생시킨다 이러한 힘을 로렌츠력이라 한다. 이러한 홀전압은 VH = IB/qnd 와 같이 나타나며 ( I 는 전류, B 는 자속밀도, d 는 샘플의 두께, q (1.602 x 10-19 C) 는 전하량 그리고 n은 전하의 갯수이다.)

    참고자료

    · 없음
  • 자료후기

    Ai 리뷰
    구매한 자료가 제가 필요로 하는 모든 정보를 포함하고 있어, 매우 만족스러웠습니다. 판매자의 자료는 다음에도 다시 이용하고 싶습니다. 정말 감사드립니다.
    왼쪽 화살표
    오른쪽 화살표
  • 자주묻는질문의 답변을 확인해 주세요

    해피캠퍼스 FAQ 더보기

    꼭 알아주세요

    • 자료의 정보 및 내용의 진실성에 대하여 해피캠퍼스는 보증하지 않으며, 해당 정보 및 게시물 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다.
      자료 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재∙배포는 금지되어 있습니다.
      저작권침해, 명예훼손 등 분쟁 요소 발견 시 고객센터의 저작권침해 신고센터를 이용해 주시기 바랍니다.
    • 해피캠퍼스는 구매자와 판매자 모두가 만족하는 서비스가 되도록 노력하고 있으며, 아래의 4가지 자료환불 조건을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
      파일오류 중복자료 저작권 없음 설명과 실제 내용 불일치
      파일의 다운로드가 제대로 되지 않거나 파일형식에 맞는 프로그램으로 정상 작동하지 않는 경우 다른 자료와 70% 이상 내용이 일치하는 경우 (중복임을 확인할 수 있는 근거 필요함) 인터넷의 다른 사이트, 연구기관, 학교, 서적 등의 자료를 도용한 경우 자료의 설명과 실제 자료의 내용이 일치하지 않는 경우

찾으시던 자료가 아닌가요?

지금 보는 자료와 연관되어 있어요!
왼쪽 화살표
오른쪽 화살표
문서 초안을 생성해주는 EasyAI
안녕하세요. 해피캠퍼스의 방대한 자료 중에서 선별하여 당신만의 초안을 만들어주는 EasyAI 입니다.
저는 아래와 같이 작업을 도와드립니다.
- 주제만 입력하면 목차부터 본문내용까지 자동 생성해 드립니다.
- 장문의 콘텐츠를 쉽고 빠르게 작성해 드립니다.
- 스토어에서 무료 캐시를 계정별로 1회 발급 받을 수 있습니다. 지금 바로 체험해 보세요!
이런 주제들을 입력해 보세요.
- 유아에게 적합한 문학작품의 기준과 특성
- 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
- 작별인사 독후감
해캠 AI 챗봇과 대화하기
챗봇으로 간편하게 상담해보세요.
2025년 05월 28일 수요일
AI 챗봇
안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
4:36 오후