Differenze tra le versioni di "Effetto Hall"

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[[File:Hall effect-comparation.png|thumb|L'azione dell'effetto Hall su cariche positive e negative]]
Per verificare questo prendiamo, ad esempio, una lamina di [[metallo]] che diverrà l'elemento di Hall, immergiamola in un [[campo magnetico]] '''B''' e ci facciamo scorrere della [[corrente elettrica|corrente]] grazie ada una [[Batteria (chimica)|batteria]]. Il campo magnetico considerato nel nostro esempio, e nella figura, è entrante nello schermo.
Il verso convenzionale della corrente ''I'' va dal polo positivo a quello negativo della batteria e rappresenta la direzione del [[Moto (fisica)|moto]] delle cariche positive, ovviamente il movimento delle cariche negative è contrario, cioè dal polo negativo a quello positivo.
Applicando l'effetto le cariche in movimento subiscono la [[forza di Lorentz]] e il verso della forza è dato dalla [[regola della mano destra, o sinistra]], descritta anche precedentemente. Consideriamo le cariche positive, poniamo l'indice come la velocità '''v<sub>+</sub>''', cioè da sinistra a destra ede il medio prende il verso del [[campo magnetico]], ne risulta che la [[forza]], il pollice, punta verso l'alto. Anche per le cariche negative, facendo attenzione che il valore della carica negativa ovviamente ha il segno meno, il verso della forza che agisce su di loro è verso l'alto. La [[forza di Lorentz]] agisce solo su cariche in movimento ede in un materiale si muovono solo le cariche di un tipo: questo significa che nella parte superiore dell'elemento di Hall si crea un addensamento delle cariche in moto, mentre in basso, per mantenere la neutralità totale, si raggruppano quelle di segno contrario.
 
Sperimentalmente si osserva, misurando la tensione di Hall che si crea, che in un [[Conduttore elettrico|conduttore]] [[metallo|metallico]] le cariche in movimento sono gli [[elettrone|elettroni]], come anche in un [[semiconduttore]] [[Drogaggio|drogato]] tipo ''n''. In un semiconduttore drogato ''p'' le cariche in moto sono quelle positive, anche dette [[Lacuna (fisica)|lacune]]. Nei semiconduttori puri sia lacune chesia elettroni sono coinvolti nella conduzione elettrica.
 
== Utilizzi ==
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