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efeito magnetorresistivo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Inaugurado por W. Thomson (Lord Kelvin) em 1857. É uma mudança na resistência de um condutor sólido sob a influência de um campo magnético externo. Existem efeitos magnetorresistivos transversais (linhas de campo magnético são perpendiculares às linhas de corrente) e longitudinais (linhas de campo magnético são paralelas às linhas de corrente). O valor relativo da mudança na resistência para um campo magnético perpendicular dR/Rperp à temperatura ambiente para metais comuns é aproximadamente igual a 10-4 em H=104 Oe (1 Oersted=80 A/m), a exceção é o bismuto, em que dR/Rperp=2 em H=3x104 E. Isso torna possível construir um magnetômetro à base de bismuto com uma sensibilidade de 10 μV/T. Para semicondutores dR/Rperp = = 10-2...10 e depende significativamente da concentração de impurezas e da temperatura, por exemplo, para germânio puro dR/Rperp=3 a T=90K e H=1,8x104 Э.

Uma diminuição na temperatura e um aumento na força do campo magnético levam a um aumento em dR/Rperp. Em 1927, P. L. Kapitza em campos magnéticos fortes na temperatura do nitrogênio líquido descobriu uma dependência linear de dR/Rperp na intensidade do campo magnético (lei de Kapitza). O fator de proporcionalidade geralmente é positivo, ou seja, resistência aumenta com o aumento do campo magnético.

A tabela mostra os coeficientes dR / Rperp para vários metais e ligas e várias temperaturas e intensidade do campo magnético H.

efeito magnetoresistivo

A dependência da condutividade da temperatura em uma intensidade de campo magnético H é determinada pela regra de Koper: dR/R = [R(H,T) - R(0,T)]/R(0,T).

A aplicação do efeito magnetoresistivo é descrita em [1].

Literatura:

  1. Partala O.N. Sensores magnetorresistivos e sua aplicação // Radioamator. -1998. -# 11-12. -C37.

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Como parte de um novo estudo, os cientistas introduziram sete genes que codificam proteínas e são "responsáveis" pelas funções de natação da bactéria Spiroplasma. Este é um pequeno organismo natural na forma de uma longa espiral. Como resultado, o syn3 também mudou sua forma redonda usual e tornou-se semelhante ao Spiroplasma. Ele também foi capaz de nadar usando a técnica de "mudar a direção da hélice", assim como a bactéria original.

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