При протекании тока плотностью
вдоль проводящей пластины, которая помещена перпендикулярно к линиям индукции внешнего магнитного поля
(рис.20.13) между краями пластинки возникает разность потенциалов, т.е. возникает электрическое поле в направлении перпендикулярном
и
. Это явление называется эффектом Холла. Объяснить этот эффект можно наличием силы Лоренца, действующей на электрические заряды, движущиеся в магнитном поле. При данном направлении
, скорость электронов в металле направлена справа налево, а сила Лоренца, действующая на электроны, - вверх.
![]() |
Рис.20.13
У верхнего края пластины возникает избыток электронов, у нижнего края - недостаток, т.е. между краями пластины возникает поперечное электрическое поле, направленное снизу вверх. Когда напряженность этого поля достигает такой величины, что его действие будет уравновешивать силу Лоренца, то в поперечном направлении устанавливается стационарное распределение зарядов. В этом случае:
или
, (4.5.1)
где
- поперечная разность потенциалов, возникшая в результате эффекта Холла, а – ширина пластины,
- средняя скорость упорядоченного движения электронов. Среднюю скорость упорядоченного движения электронов в проводнике найдем использовав соотношение между силой тока I, числом зарядов в единице объема проводника n и скоростью их движения:
, откуда
,
где d – толщина пластины, n – концентрация электронов. Подставляя это значение
в (4.5.1), получим:
. (4.5.2)
В формуле (4.5.2)
- постоянная Холла, зависящая от вещества.
. (4.5.3)
Поперечная разность потенциалов прямо пропорциональна силе тока I, индукции магнитного поля В и обратно пропорциональна толщине пластины d. Зная постоянную Холла можно определить концентрацию носителей тока в проводнике, если известны характер проводимости и заряд носителей. Так как знак постоянной Холла совпадает со знаком заряда
носителей тока, то по постоянной Холла можно судить о природе проводимости полупроводников. Эффект Холла применяется для умножения постоянных токов в аналоговых вычислительных машинах.
6. Циркуляция вектора
для магнитного поля в вакууме.







