Condutância elétrica: diferenças entre revisões

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<math>G=Me^2/h</math>
 
Onde M é o número de canais definidos pelo par de números quânticos associados à quantização devida ao confinamento em direções transversais.
 
A condutância quântica é completamente '''independente''' tanto da geometria quanto do material e é relacionado basicamente com '''constantes universais'''. <ref name=":0">{{citar livro|titulo = The Physics of Low-Dimensional Semiconductors|ultimo = Davies|primeiro = John|editora = Cambridge University Press|ano = 1998|local =|paginas =|acessodata =}}</ref>
 
Outros aspectos agora relacionados à origem e aplicabilidade de '''correntes elétricas''' está ligado a física de sistemas de baixa dimensionalidade. Pode-se confeccionar um resistor quântico de tal maneira que o coeficiente de transmissão do elétron através de uma nanoestrutura dependa da sua energia de incidência e da barreira de potencial existente devida a interface de materiais distintos. Não obstante, dispositivos eletrônicos usam de efeitos quânticos para obter corrente, tais como diodo de tunelamento ressonante e transistor de um único elétron.<ref name=":0" />
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== Ligações externas ==
* [http://www.geocities.com/SiliconValley/2072/eleccsa.htm Condutância, Susceptância, and Admitância (inglês)]<br>
[[Categoria:Eletricidade]]