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用模拟法测绘静电场实验报告

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用模拟法测绘静电场实验报告_第1页
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用 <模拟法测绘静电场 >实验报告【实验目的】1. 懂得模拟实 验法的适用条件2. 对于给定的电极,能用模拟法求出其电场分布3. 加深对电场强度和电势概念的理解【实验仪器】双层静电场测试仪、模拟装置(同轴电缆和电子枪聚焦电极)[实验原理]【实验原理】1、静电场的描述电场强度E是一个矢量因此,在电场的计算或测试中往往是先 研究电位的分布情况,因为电位是标量我们可以先测得等位面,再 根据电力线与等位面处处正交的特点, 作出电力线,整个电场的分布 就可以用几何图形清楚地表示出来了有了电位 U值的分布,由E U便可求出E的大小和方向,整个电场就算确定了2、实验中的困难实验上想利用磁电式电压表直接测定静电场的电位, 是不可能的,因为任何磁电式电表都需要有电流通过才能偏转, 而静电场是无电流 的再则任何磁电式电表的内阻都远小于空气或真空的电阻, 若在静电场中引入电表,势必使电场发生严重畸变;同时,电表或其它探测 器置于电场中,要引起静电感应,使原场源电荷的分布发生变化人 们在实践中发现,有些测量在实际情况下难于进行时, 可以通过一定 的方法,模拟实际情况而进行测量,这种方法称为“模拟法”3、模拟法理由两场服从的规律的数学形式相同,如又满足相同的边界条件,则电 场、电位分布完全相类似,所以可用电流场模拟静电场。

这种模拟属 于数学模拟静电场(无电荷区)稳xx电流场(无电流区)D dS 0E dl 0Uab E dlaj Ej dS 0E dl 0bUab E dla4、讨论同轴圆柱面的电场、电势分布(1)静电场根据理论计算,A、B两电极间半径为r处的电场强度大小为E2 orA、B两电极间任一半径为r的柱面的电势为InVaIn -(2)稳xx电流场在电极A、B间用均匀的不良导体(如导电纸、稀硫酸铜溶液或 自来水等)连接或填充时,接上电源(设输出电压为 VA后,不良 导体中就产生了从电极 A均匀辐射状地流向电极B的电流电流密度 为式中E'为不良导体内的电场强度,p 为不良导体的电阻率半径为r的圆柱面的电势为ValnbbIn a图1、同轴圆柱面的电场分布图2、不良导体圆柱面电势分布结论:稳XX电流场与静电场的电势分布是相同的由于稳 XX电流场和 静电场具有这种等效性,因此要测绘静电场的分布,只要测绘相应的 稳XX电流场的分布就行了[实验内容]1、 测量无限长同轴圆柱间的电势分布1) 在测试仪上层板上放定一张坐标记录纸,下层板上放置水槽式无限长同轴圆柱面电场模拟电极加自来水填充在电极间2) 按图17-5接好电路。

调节探针,使下探针浸入自来水中, 触及水槽底部,上探针与坐标纸有 1-2mm的距离3) 接通电源,K2扳向“电压输出”位置调节交流输出电压, 使AB两电极间的电压为交流12V,保持不变4) 将交流毫伏表与下探针连接移动探针,在 A电极附近找 出电势为10V的点,用上探针在坐标纸上扎孔为记同理再在A周围 找出电势为10V的等势点7个,扎孔为记5) 移动探针,在A电极周围找出电势分别为8V, 6V, 4V, 2V 的各8个等势点(圆越大,应多找几点),方法如步骤(4)6)分别用8个等势点连成等势线(应是圆),确定圆心 0的位置量出各条等势线的坐标r,并分别求其平均值7)用游标卡尺分别测出电极 A和B的直径2a和2b8)按式(17— 4)计算各相应坐标r处的电势的理论值V理, 并与实验值比较,计算百分差2、测量聚焦电极的电势分布(选做)分别测 10.0V、9.0V、8.0V、7.0V、6.0V、5.0V、4.0V、3.0V、2 .0V、1.0V、0V等,一般先测5 .0V的等位点,因为这是电极的对 称轴步骤同上[数据记录]模拟电场分布测试数据VA= 10.0 士 0.1V 2a= 1.624 士 0.002cm 2b=8.580 士 0.002cmV 理(V)10.08.06.04.03.02.01.0r(cm)?1.11 . 502. 152.55?3. 58V理?&176.314.143. 12?1.07(%) ? 2. 1% 4. 9% 3. 4% 3. 8%V理处理:1、 用圆规和曲线板绘出园柱形同轴电缆电场等位线位置).2、 根据电力线垂直等位面,绘出电力线.? 6. 5%(注意电极的3、在圆柱形电缆电场分布图上量出各等位线的半径 理论值比较,求出其相对误差.(1);则;V实 V理Ev — - 100% 2.2%V理,计算V并与(2);则;Ev100%5.0%(3)( 4)( 5)同上结果分析:(1) 实验误差主要由电源电压的输入阻抗引起, 输入阻抗越大,误差越小,结果越好。

2) 等势面由人工拟合,因此半径的计算较粗糙,估计至少,分析对第一组的影响,由知,1 09Ev 100% 12%8说明在确定数据点时,一定要保证装置以及操作的稳定性,另外数据尽量多,以减少实验值的波动性。

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