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Efecto Hall. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricidad para principiantes.

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El efecto Hall fue descubierto en 1879 por el científico estadounidense Edwin Herbert Hall. Su esencia es la siguiente (ver figura).

efecto Hall

Si una corriente pasa a través de una placa conductora y un campo magnético se dirige perpendicularmente a la placa, aparecerá un voltaje en la placa en la dirección transversal a la corriente (y la dirección del campo magnético):

Uh = (RhHIsenw)/d,

donde Rh es el coeficiente de Hall en función del material del conductor; H es la intensidad del campo magnético; I - corriente en el conductor; w es el ángulo entre la dirección de la corriente y el vector de inducción del campo magnético (si w = 90°, sen w = 1); d es el espesor del material.

Debido al hecho de que el efecto de salida está determinado por el producto de dos cantidades (H e I), los sensores Hall tienen una aplicación muy amplia [1].

La tabla muestra los coeficientes de Hall para varios metales y aleaciones. Designaciones: T - temperatura; B - flujo magnético; Rh - Coeficiente de Hall en unidades de m3/C.

efecto Hall

Literatura:

  1. Sensores Hall y su aplicación // Radioamator-Konstruktor. -2000. -#1. -p.18.

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Las tormentas son poderosos fenómenos atmosféricos que generan intensos flujos verticales de aire y agua, acelerándolos a velocidades significativas. Cuando los cristales de hielo chocan en estas corrientes arremolinadas, donan sus electrones, creando campos eléctricos que generan rayos. En determinadas condiciones, estos electrones pueden generar breves ráfagas de rayos gamma, las emisiones más cortas y energéticas del espectro electromagnético. Estas tormentas pueden generar dos tipos diferentes de rayos gamma: estallidos cortos de rayos gamma y estallidos largos de rayos gamma que duran desde unos pocos minutos hasta varias horas.

Un equipo internacional de científicos viajó en un avión científico ER-2 (Earth Resources 2) de la NASA, subiendo hasta 18 kilómetros para acercarse lo más posible a las nubes de tormenta. Esto permitió al equipo realizar un análisis detallado de la radiación gamma y las nubes de tormenta desde el espacio aéreo, lo que tiene su propia importancia.

Los datos obtenidos en el marco de este programa contribuyen a una comprensión más profunda de los procesos de las tormentas eléctricas y la generación de radiación gamma. Un análisis de este tipo podría ayudar a los científicos a predecir la intensificación de las tormentas y proporcionar más tiempo para advertir al público sobre posibles rayos.

El avión científico ER-2 de la NASA utilizado en este estudio es uno de los dos del arsenal de la agencia. ER-2 es capaz de operar a grandes altitudes, superando el 99% de la atmósfera terrestre. Se basaron en el avión de reconocimiento Lockheed U-2 y fueron adquiridos por la NASA en 1981 y 1989, respectivamente.

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