陳 華,王洪濤,李 艷,于建勇
(中國(guó)礦業(yè)大學(xué),江蘇徐州 221116)
霍爾效應(yīng)在物理量測(cè)量和工程技術(shù)中應(yīng)用廣闊,可直接或間接檢測(cè)磁場(chǎng)[1-2]。大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中的霍爾效應(yīng)測(cè)量磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)局限于一維螺線管內(nèi)磁場(chǎng)的測(cè)量,無(wú)法測(cè)量任意外磁場(chǎng)的分布。本文在原有實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,利用實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有儀器,拓展了原有實(shí)驗(yàn)方案,用以測(cè)量二維空間磁場(chǎng)的分布情況[3-4]。
目前大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中多使用TH-S型螺線管磁場(chǎng)測(cè)定組合儀(螺線管磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)儀和霍爾效應(yīng)測(cè)試儀),這兩種高集成化的儀器雖可以方便地測(cè)定磁場(chǎng),但僅能測(cè)量一維空間的磁場(chǎng)分布,這對(duì)學(xué)生理解霍爾效應(yīng)測(cè)量磁場(chǎng)的原理有一定局限性。拓展后的實(shí)驗(yàn)方案仍依據(jù)霍爾效應(yīng)測(cè)磁場(chǎng)原理,通過(guò)測(cè)量二維空間磁場(chǎng)分布能使學(xué)生更全面深入地理解實(shí)驗(yàn)原理[2,4]。具體方案是:
(1)選定測(cè)量一對(duì)馬蹄形磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)。
(2)在水平實(shí)驗(yàn)臺(tái)桌面上平鋪一張坐標(biāo)紙,四角可用透明膠帶固定。將馬蹄形磁鐵固定在坐標(biāo)紙上,以兩磁鐵中心對(duì)稱點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),畫出坐標(biāo)軸,并在坐標(biāo)紙上標(biāo)出待測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的位置,見(jiàn)圖1。
圖1 測(cè)量?jī)神R蹄形磁鐵實(shí)驗(yàn)圖
(3)將螺線管磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)儀上固定在二維調(diào)節(jié)支架上的探桿從螺線管中旋出?;魻栐压潭ㄔ谔綏U一端,其上兩對(duì)電極由四根扁平線經(jīng)探桿另一端引出,線路連接方法與原實(shí)驗(yàn)相同[5]。連接好電路后調(diào)節(jié)IS給霍爾元件通以合適的電流,并將霍爾元件放置在磁場(chǎng)中選定的待測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)開(kāi)始測(cè)量。實(shí)驗(yàn)中因半導(dǎo)體材料電極不對(duì)稱、熱磁效應(yīng)及結(jié)晶不均勻等因素會(huì)引起附加電勢(shì)差[6]。為了消除副效應(yīng)的影響,測(cè)量時(shí)采用了換向法,改變IS的方向,測(cè)出各待測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的霍爾電壓,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
實(shí)驗(yàn)方案中應(yīng)用了方向角定向原理[7-8]。根據(jù)霍爾效應(yīng)原理可知,只有磁場(chǎng)方向平行于霍爾元件法線方向時(shí),所測(cè)霍爾電壓才達(dá)到最大值。實(shí)驗(yàn)條件許可的話可制作一個(gè)帶標(biāo)度的支架,將固定著霍爾元件的探桿置于其上,便于確定豎直方向角和水平方向角,從而確定磁場(chǎng)方向。若實(shí)驗(yàn)條件限制,也可采用簡(jiǎn)化的方法。如圖1所示,直接用手握住探桿垂直置于待測(cè)點(diǎn),使霍爾元件繞豎直方向軸緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),觀察測(cè)試儀上霍爾電壓的變化,達(dá)到最大值時(shí)停止轉(zhuǎn)動(dòng),該值即為該處磁場(chǎng)對(duì)應(yīng)的霍爾電壓,霍爾元件法線方向即為該處磁場(chǎng)的方向。
實(shí)驗(yàn)中調(diào)節(jié)IS=1.50 mA,改變IS的方向,測(cè)出每個(gè)待測(cè)點(diǎn)的V1和V2,則霍爾電壓VH=(V1-V2)/2。實(shí)驗(yàn)所用霍爾元件靈敏度為KH=2.17 mV/(mA·mT),由式 B=VH/KHIS,即可求出相應(yīng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,見(jiàn)表1。
表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果
圖2是用Mathematica程序[9]繪制的兩種不同視角下被測(cè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布圖,模擬結(jié)果更直觀形象地展示了磁鐵周圍的磁場(chǎng)分布情況。但因?qū)嶒?yàn)中測(cè)得的數(shù)據(jù)點(diǎn)不夠多,圖形顯得不太光滑,理論上只要數(shù)據(jù)點(diǎn)足夠密集就能更好地描繪整個(gè)二維空間的磁場(chǎng)分布。運(yùn)用Mathematica程序處理數(shù)據(jù),解決了計(jì)算繁瑣耗時(shí),作圖主觀性大、準(zhǔn)確性低等問(wèn)題,提高了實(shí)驗(yàn)結(jié)果的精確度。
圖2 馬蹄形磁鐵的磁場(chǎng)分布圖(兩種不同視角)
實(shí)驗(yàn)方案改變了原有實(shí)驗(yàn)方案中霍爾片只能沿螺線管中軸線移動(dòng),霍爾片法線方向只能保持水平不能轉(zhuǎn)動(dòng)的局限性,使霍爾片可以在磁場(chǎng)中隨意移動(dòng)。在霍爾片轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中,觀察霍爾片法線方向?qū)魻栯妷旱挠绊?,加深?duì)實(shí)驗(yàn)原理的理解。但測(cè)量過(guò)程中,轉(zhuǎn)動(dòng)霍爾元件法線方向?qū)ふ一魻栯妷鹤畲笾颠^(guò)程時(shí),金屬桿不能保持垂直會(huì)使測(cè)量結(jié)果存在一定誤差。本次實(shí)驗(yàn)在消除實(shí)驗(yàn)附加效應(yīng)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精度方面還有待進(jìn)一步改進(jìn),目前實(shí)驗(yàn)中采用換向法,通過(guò)改變電流方向在一定程度上消除了實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生的副效應(yīng)對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的影響。為更好地消除附加效應(yīng),還可以交換磁鐵位置,改變磁場(chǎng)方向,進(jìn)一步提高實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精度。
本實(shí)驗(yàn)方案只需添置磁鐵、坐標(biāo)紙就能利用原有實(shí)驗(yàn)器材測(cè)量二維磁場(chǎng)分布,拓寬了磁場(chǎng)測(cè)量的思路,在實(shí)際教學(xué)中易于實(shí)現(xiàn)。運(yùn)用Mathematica軟件對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析模擬,改進(jìn)了傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)方法,既能提高結(jié)果的準(zhǔn)確性又能讓學(xué)生擺脫繁瑣的計(jì)算,為實(shí)驗(yàn)教學(xué)提供新途徑。
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