Эйнштейна - де Хааза эффект - определение. Что такое Эйнштейна - де Хааза эффект
Diclib.com
Словарь онлайн

Что (кто) такое Эйнштейна - де Хааза эффект - определение

МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Эффект Эйнштейна-де Хааза; Эффект Эйнштейна — де Гааза; Опыт Эйнштейна — де Хааза; Опыт Эйнштейна — де Гааза; Эйнштейна — Де Хааза эффект; Эйнштейна — де Хааза эффект

Эффект Эйнштейнаде Хааза         
Эффект Эйнштейна — де Хааза (эффект Эйнштейна — де Гааза, эффект Эйнштейна — де Хааза — Ричардсона) — один из магнитомеханических эффектов, состоит в том, что тело (ферромагнетик) при намагничивании вдоль некоторой оси приобретает относительно неё вращательный импульс, пропорциональный приобретённой намагниченности. Это явление было предсказано в 1908 году О.
Эйнштейна - де Хааза эффект      

состоит в том, что тело (ферромагнетик) при намагничивании вдоль некоторой оси приобретает относительно неё вращательный импульс, пропорциональный приобретённой намагниченности. Эффект экспериментально открыт и теоретически объяснён в 1915 Альбертом Эйнштейном и нидерландским физиком В. де Хаазом. Схема одной из экспериментальных установок для наблюдения Э.-де X. э. приведена на рисунке: намагничивание образца цилиндрической формы, подвешенного на упругой нити, вызывает поворот образца на небольшой угол. Этот поворот измеряется по угловому отклонению зеркальца, жестко связанного с образцом. Теоретически эффект объясняется тем, что магнитные моменты атомов образца, ориентируясь по направлению внешнего магнитного поля, вызывают изменение атомных механических моментов (магнитный момент атома М пропорционален результирующему моменту количества движения λ, т. е. М = γλ где γ - Магнитомеханическое отношение). На основании закона сохранения момента количества движения общий момент количества движения тела должен оставаться неизменным, поэтому тело при намагничивании приобретает обратный (очень малый по величине) вращательный импульс относительно оси намагничивания. Исследование Э.-де X. э., как и др. магнитомеханических явлений (См. Магнитомеханические явления), позволяет получить сведения о природе носителей магнетизма в веществе и строении атомов вещества. В современной физике для тех же целей используют др. эффекты (см. Магнитный резонанс).

Лит.: Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971.

Схема установки для измерения эффекта Эйнштейна - де Хааза: А - образец; В - упругая нить подвеса; С - зеркальце; α - угол поворота образца, фиксируемый по изменению положения отражённого луча света; D - источник света; Е - шкала; W - намагничивающий соленоид, по которому проходит ток i.

Эффект Шубникова — де Хааза         
ИЗМЕНЕНИЕ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Шубникова-де Гааза эффект; Осцилляции Шубникова — де Гааза; Эффект Шубникова-де Гааза; Де Хааза–Шубникова эффект; Шубникова — Де Хааза эффект; Шубникова — де Хааза эффект; Эффект Шубникова — де Гааза
Эффект Шубникова — де Хааза (эффект Шубникова — де Гааза) назван в честь советского физика Л. В. Шубникова и нидерландского физика В. де Хааза, открывших его в 1930 году. Наблюдаемый эффект заключался в осцилляциях магнетосопротивления плёнок висмута при низких температурах. Позже эффект Шубникова — де Гааза наблюдали в многих других металлах и полупроводниках. Эффект Шубникова — де Гааза используется для определения тензора эффективной массы и формы поверхности Ферми в металлах и полупроводниках.

Википедия

Эффект Эйнштейна — де Хааза

Эффект Эйнштейна — де Хааза (эффект Эйнштейна — де Гааза, эффект Эйнштейна — де Хааза — Ричардсона) — один из магнитомеханических эффектов, состоит в том, что тело (ферромагнетик) при намагничивании вдоль некоторой оси приобретает относительно неё вращательный импульс, пропорциональный приобретённой намагниченности. Это явление было предсказано в 1908 году О. Ричардсоном, открыто и теоретически объяснено в 1915 году Эйнштейном и нидерландским физиком В. де Хаазом. Эффект обратен эффекту Барнетта. Как и эффект Барнетта, он демонстрирует наличие связи между собственным механическим и магнитным моментами микрочастиц (в частности, атомов).