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鉆石、藍(lán)寶石、玻璃等等,也都可以演示出同樣的電學(xué)性質(zhì),在這里,他成功地?fù)羝屏绥甑奈κ瞧鋬?nèi)秉性質(zhì)這持續(xù)了2000年的錯(cuò)誤觀念。吉爾伯成的靜電驗(yàn)電器可以敏銳的探測(cè)靜電電荷。在之后的一個(gè)世紀(jì),這是優(yōu)良的探測(cè)靜電電荷的儀器。
應(yīng)用這理論,可以制作出來(lái)磁性勁于天然磁石的電磁鐵。1827年,格奧爾格·歐姆發(fā)展出一套精致的數(shù)學(xué)理論來(lái)分析電路。1831年,麥可·法拉第與約瑟·亨利分別獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)──磁場(chǎng)的變化可以生成電場(chǎng)。
在半導(dǎo)體材料中,電流也是由運(yùn)動(dòng)的電子產(chǎn)生的。但有時(shí)候,將電流想象成從原子到原子的缺電子運(yùn)動(dòng)更具有說(shuō)明性。半導(dǎo)體里的缺電子的原子被稱(chēng)為空穴(hole)。通常,空穴從電極的正極"移動(dòng)"到負(fù)極。
公報(bào)稱(chēng),電子通常被認(rèn)為不可分。劍橋大學(xué)研究人員將極細(xì)的“金屬絲”置于一塊金屬平板上方,控制其間距離為約30個(gè)原子寬度,并將它們置于近乎零度的超低溫環(huán)境下,然后改變外加磁場(chǎng),發(fā)現(xiàn)金屬板上的電子在通過(guò)隧穿效應(yīng)跳躍到金屬絲上時(shí)分裂成了自旋子和穴子。