静电场描绘实验报告
静电场的描绘实验报告范文

静电场的描绘实验报告范文静电场的描绘实验报告范文一、什么是实验报告实验报告是把实验的目的、方法、过程、结果等记录下来,经过整理,写成的书面汇报。
二、静电场的描绘实验报告范文在人们越来越注重自身素养的今天,需要使用报告的情况越来越多,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?下面是小编为大家收集的静电场的描绘实验报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
静电场的描绘实验报告范文1【实验目的】1.学习用模拟法测绘静电场的原理和方法。
2.加深对电场强度和电位要领的理解。
3.用作图法处理数据。
【实验仪器】静电场描绘仪、静电场描绘仪信号源、导线、数字电压表、电极、同步探针、坐标纸等。
【实验原理】在一些科学研究和生产实践中,往往需要了解带电体周围静电场的分布情况。
一般来说带电体的形状比较复杂,很难用理论方法进行计算。
用实验手段直接研究或测绘静电场通常也很困难。
因为仪表(或其探测头)放入静电场,总要使被测场原有分布状态发生畸变;除静电式仪表之外的一般磁电式仪表是不能用于静电场的直接测量,因为静电场中不会有电流流过,对这些仪表不起作用。
所以,人们常用“模拟法”间接测绘静电场分布。
1、模拟的理论依据模拟法在科学实验中有极广泛的应用,其本质上是用一种易于实现、便于测量的物理状态或过程的研究,以代替不易实现、不便测量的状态或过程的研究。
为了克服直接测量静电场的困难,我们可以仿造一个与静电场分布完全一样的电流场,用容易直接测量的电流场模拟静电场。
静电场与稳恒电流场本是两种不同场,但是它们两者之间在一定条件下具有相似的空间分布,即两场遵守的规律在形式上相似。
它们都可以引入电位U,而且电场强度E=-△U/△l;它们都遵守高斯定理:对静电场,电场强度在无源区域内满足以下积分关系∮E·ds = 0 ∮E·d l = 0对于稳恒电流场,电流密度矢量J在无源区域内也满足类似的积分关系∮J·ds = 0 ∮J·d l = 0由此可见,E和J在各自区域中满足同样的数学规律。
实验报告静电场的描绘

实验报告静电场的描绘实验目的:1.描绘静电场的形状;2.观察静电场的强度分布;3.测量静电场的性质。
实验原理:静电场是由电荷引起的一种力场。
当电荷分布在空间中时,会形成一个静电场。
静电场可以通过电力线来描绘,电力线表示电场中的电力方向。
电力线从正电荷出发,指向负电荷。
电力线越密集,表示该区域的电场越强。
实验器材:1.电荷发生器;2.电场测量仪。
实验步骤:1.将电荷发生器置于实验台上,并连接好电源;2.调节电荷发生器的电压,使其生成一定大小的电荷;3.将测量仪的探头放置在不同位置,并记录下每个位置的电场强度;4.根据记录的数据,绘制静电场的电力线图。
实验结果与分析:通过实验观察,可以发现电场的形状是由电荷的分布决定的。
当电荷分布均匀时,电力线是均匀分布的,表示电场强度是均匀的。
而当电荷分布不均匀时,电力线的密度就会有所不同,表示电场强度的分布也不均匀。
在实验中测量到的电场强度数据如下:位置1:电场强度为1.5N/C位置2:电场强度为2.2N/C位置3:电场强度为0.8N/C根据这些数据可以绘制出电场的分布图。
假设位置1是正电荷的位置,位置2是负电荷的位置,通过连接位置1和位置2的电力线可以描绘出整个电场的形状。
实验验证了静电场的存在,并且通过测量电场强度,可以得到静电场强度的分布图。
这对于研究电场的性质和应用是非常重要的。
例如,在电磁学中,可以利用静电场的性质进行电场分析和计算,通过电场的分布图可以更好地理解电场的行为和性质。
结论:通过实验描绘了静电场的形状,并测量了静电场的强度分布。
实验验证了静电场的存在,并且通过电力线来描绘静电场的形状和强度分布。
实验结果对于研究电场的性质和应用具有一定的意义。
静电场的描绘和测量是探索电场行为和性质的重要手段。
静电场的描绘实验报告

篇一:静电场的模拟与描绘实验报告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)、jdy型静电场描绘电源。
[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) 稳恒电流场(无电流区)???d??e???d?ds?0?????e?dl?0?b???uab??e?dl??a???j??e????j?ds????e?dl?b?uab????a?0?0??e?dl4、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e??2??0ra、b两电极间任一半径为r的柱面的电势为lnv?valnb ba(2)稳恒电流场在电极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。
静电场描绘实验报告

静电场描绘实验报告实验目的本实验旨在通过静电场描绘实验,探究静电场的特性,并通过实验结果验证静电场的规律性。
实验器材•静电场描绘仪•静电场导线•带电粉末实验原理静电场是由带电粒子或物体所产生的力场。
在静电场中,带电粒子或物体受力的大小和方向与其所处的位置有关。
通过带电粉末在静电场中的分布情况,可以描绘出静电场的形状和特性。
实验步骤1.将静电场导线连接到静电场描绘仪上。
2.将带电粉末倒入静电场描绘仪的盒子中。
3.打开静电场描绘仪的开关,使其产生静电场。
4.观察带电粉末在静电场中的分布情况,并记录下来。
5.关闭静电场描绘仪的开关,清理实验现场。
实验结果与数据分析根据实验步骤所述,我们进行了静电场描绘实验,并观察到带电粉末在静电场中呈现出一定的形状。
实验结果显示,带电粉末在静电场中集中分布于静电场导线附近,并且呈现出特定的形状,如圆形、椭圆形等。
根据静电场的特性,我们可以得出以下结论: 1. 静电场的强度在静电场导线附近较大,而在远离导线的地方逐渐减小。
2. 静电场的分布形状由带电粒子或物体的形状和布局决定。
3. 带电粉末在静电场中的分布情况可以直观地描绘出静电场的形状和特性。
通过对实验结果的分析,我们验证了静电场的规律性,并得出了对静电场特性的一些认识。
结论通过本次静电场描绘实验,我们深入了解了静电场的特性,并通过实验结果验证了静电场的规律性。
静电场描绘实验是一种直观、简单且有效的验证静电场特性的方法,对于学习静电场的物理学原理具有重要的意义。
实验心得通过参与本次静电场描绘实验,我充分认识到了科学实验的重要性和实验操作的细致性。
在实验过程中,我注意到了实验器材的使用方法和安全注意事项,并且在实验前做好了实验记录和数据分析的准备工作。
通过观察带电粉末在静电场中的分布情况,我对静电场的特性有了更深入的理解,并且通过实验结果验证了静电场的规律性。
本次实验让我更加熟悉了静电场的物理学原理,并提升了我的实验技巧和数据分析能力。
用模拟法测绘静电场实验报告

用模拟法测绘静电场实验报告一、实验目的1、学习用模拟法测绘静电场的原理和方法。
2、加深对静电场概念的理解,了解静电场的分布特点。
3、掌握静电场测试仪的使用方法。
二、实验原理静电场是由静止电荷产生的一种特殊物质形态,其分布情况通常难以直接测量。
但我们可以利用相似的电流场来模拟静电场,因为在一定条件下,电流场和静电场的物理规律具有相似性,这种方法称为模拟法。
根据静电场的高斯定理,在真空中,静电场的电场强度 E 沿任意闭合曲面的通量等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和除以真空介电常数ε₀。
对于具有一定几何形状和边界条件的带电体所产生的静电场,其场强分布是唯一确定的。
如果我们构造一个与静电场具有相似几何形状和边界条件的电流场,使电流场中的电流密度分布与静电场中的电场强度分布相似,那么就可以通过测量电流场中的电位分布来间接得到静电场的电位分布。
在电流场中,电流密度 J 与电场强度 E 成正比,比例系数为电导率σ。
在均匀介质中,电流密度 J 与电位梯度成正比,即 J =σ∇V,其中V 为电位。
通过测量电流场中的电位分布,利用等位线和电力线的关系,就可以描绘出静电场的电场线分布。
三、实验仪器1、静电场描绘仪2、直流稳压电源3、电压表4、探针5、坐标纸四、实验步骤1、连接电路将直流稳压电源的正、负极分别与静电场描绘仪的正、负极相连,确保连接牢固,无短路现象。
2、选择实验模型本实验采用同轴圆柱面电极模型,内圆柱电极接电源正极,外圆柱电极接电源负极。
3、测量电位将探针与电压表相连,移动探针在电极间的不同位置,测量相应点的电位值,并记录在坐标纸上。
测量时应注意保持探针与电极表面垂直,且接触良好。
4、绘制等位线根据测量得到的电位值,在坐标纸上绘制出等位线。
等位线是指电位相等的点所连成的曲线。
5、绘制电场线根据等位线与电场线的垂直关系,绘制出电场线。
电场线的方向是从高电位指向低电位。
五、实验数据记录与处理|测量点坐标|电位值(V)||::|::||(x₁, y₁) | V₁||(x₂, y₂) | V₂||(x₃, y₃) | V₃||||以坐标原点为中心,根据测量数据绘制等位线和电场线。
静电场的描绘物理实验报告

静电场的描绘物理实验报告静电场的描绘物理实验报告引言:静电场是物理学中一个重要的概念,它描述了电荷之间相互作用的力场。
为了更好地理解和描绘静电场,我们进行了一系列实验。
本文将详细介绍实验的过程、结果和分析。
实验一:电荷的产生和检测在实验室中,我们使用了一个摩擦电机和一个金属探针来产生和检测电荷。
首先,我们用摩擦电机摩擦一个塑料棒,使其带有负电荷。
然后,将带电的塑料棒靠近金属探针,观察到探针上的电荷指示器的偏转。
通过改变塑料棒的距离和方向,我们发现电荷的强度和方向与探针上的指示器偏转成正比。
实验二:电场的力线为了描绘电场的力线,我们使用了一种叫做“电荷平面模型”的实验装置。
该装置由一个平面上均匀分布的电荷网格和一些带电粒子构成。
我们在电荷网格上放置了一些正电荷和负电荷,并在其周围放置了一些带电粒子。
通过观察带电粒子的运动轨迹,我们可以推断出电场的力线方向。
实验结果显示,正电荷周围的带电粒子向外运动,而负电荷周围的带电粒子则向内运动。
这表明了电场力线的方向是从正电荷指向负电荷。
实验三:电场的强度测量为了测量电场的强度,我们使用了一种叫做“电场计”的仪器。
电场计由一个金属探针和一个指示器组成。
我们将电场计放置在不同位置,并记录指示器的读数。
实验结果显示,电场的强度与指示器读数成正比。
当电场计靠近电荷时,指示器的读数增加;当电场计远离电荷时,指示器的读数减少。
这表明了电场的强度随距离的增加而减小。
实验四:电场的均匀性检验为了检验电场的均匀性,我们使用了一种叫做“电荷环”的实验装置。
电荷环由一个环形导线和一些带电粒子组成。
我们在电荷环上放置了一些正电荷和负电荷,并在其内部放置了一些带电粒子。
通过观察带电粒子的运动轨迹,我们可以判断电场是否均匀。
实验结果显示,带电粒子在电荷环内部的运动轨迹是圆形的,这表明电场在电荷环内是均匀的。
实验五:电场的超导体屏蔽效应为了研究电场的超导体屏蔽效应,我们使用了一种叫做“法拉第笼”的实验装置。
静电场绘测实验报告

用电流场模拟静电场一、实验目的1.学习用模拟法测绘静电场的原理和方法。
2.加深对电场强度和电位概念的理解。
3.能在坐标纸上准确描绘同轴电缆的静电场分布。
4.理解并掌握“模拟法”间接测绘静电场的理论依据。
二、实验原理静电场和稳恒电流场虽是两个截然不同的电场, 但可以用稳恒电流场中的电位分布来模拟静电场的电位分布。
对于均匀带电的长直同轴柱面的静电场可以用圆片形金属电极A 和圆环金属电极 B 所形成的电流场来描绘。
图1同轴电缆的静电场 图2同轴电缆的电流场1. 下面比较两种场半径为r 处的电势的表达式:2. 静电场2πετ=E r R n dr l d E V R r000220πετπετ=⋅=⋅=⎰⎰设内圆柱与同轴柱面间的电势为 , 则0000220r R n dr V R r πετπετ=⋅=⎰r R nr R n V V 000 ⋅= (1)3. 稳恒电流场设任意处的电流密度为j, 电阻率为 , 则该处场强. rtIj E πρρ2==(其中t 为电纸厚度) rR nt I r dr t I l d E V R r 0'220 πρπρ==⋅=⎰⎰ 设加在A.B 两极间的电势差为 , 则 00'02200r R n t I r dr t I V R r πρπρ==⎰ 则r R nr R n V V 000 ⋅'= (2)比较(1), (2)两式可知, 在离开圆心r 处两场电势有完全相同的表达式。
故可用稳 恒电流场模拟静电场。
三、实验仪器EQC-2型双层式静电场测绘仪一套, 直流稳压电源(10V, 1A), 电压表四、实验步骤1.将导电玻璃上内外两电极分别与直流稳压电源的正负极相连接, 电压表正负极分别与同步探针及电源负极相连接。
调节电源电压到10.0V 。
2.移动同步探针测绘同轴电缆的等位线簇。
相邻两等位线间的电位差为1伏, 共测八条等位线, 每条等位线测定出八个均匀分布的点。
静电场的描绘实验报告(实用5篇)

静电场的描绘实验报告篇1一、实验目的1、能够正确运用系统分析的过程与方法,结合一个自选MIS项目,复习、巩固MIS分析的目的、MIS分析的内容、MIS分析方法和工具,提高系统分析实践能力。
2、熟悉业务流程图、数据流程图、数据字典的绘制。
3、熟悉Rational Rose工具的使用, 熟悉UML在MIS分析中的应用。
4、树立正确的系统分析思想,培养分析问题、解决问题的能力。
二、实验内容1、根据所述系统功能需求,开展实地调查或通过Internet查阅相关资料或结合个人经验,进行系统分析。
2、明确管理业务调查过程和方法,包括所选管理系统典型组织机构、管理功能及业务流程,优化并以图形建模。
3、明确数据流程的调查与分析过程,绘制数据流程图,编制数据字典。
4、学会使用RationalRose软件来进行系统分析,使用UML描述分析系统的用例图、概念类图、顺序图、合作图、活动图和状态图。
三、操作步骤系统分析静电场的描绘实验报告篇2一、实习目的1、学习焊接电路板的有关知识,熟练焊接的具体操作。
2、了解电子产品的生产制作过程;3、掌握电子元器件的识别及质量检验;,4、学习利用工艺工具独立进行电话机的装焊和调试,并达到产品的质量要求5、看懂电话机的安装图,了解电话机的基本原理,学会动手组装和焊接电话机。
6、通过对一台正规产品电话机^的安装焊接及调试,学会调试电话机,能够清晰接打电话。
7培养职业道德,和职业技能,培养工程实践观念及严谨细致一丝不苟的科学风。
二、实习内容1.元器件的识别对于此次电话机装配中所用到的所有元器件,如色环电阻、二极管、稳压管、三极管、瓷片电容、涤纶电容、电解电容、变压器、单片机及其他各种所用到的器件都应该能很好的识别。
2.元器件的插装元器件在焊接前,需要对其进行正确的插装,这一点是十分重要的,它关系到我们电话机组装成败与否。
对于器件的插装,要求我们能在正确识别元器件的基础上,认真,小心,对照元器件清单表,不漏插,不错插。
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【实验目的】1.学习用模拟法测绘静电场的原理和方法。
2.加深对电场强度和电位要领的理解。
3.用作图法处理数据。
【实验仪器】静电场描绘仪、静电场描绘仪信号源、导线、数字电压表、电极、同步探针、坐标纸等。
【实验原理】在一些科学研究和生产实践中,往往需要了解带电体周围静电场的分布情况。
一般来说带电体的形状比较复杂,很难用理论方法进行计算。
用实验手段直接研究或测绘静电场通常也很困难。
因为仪表(或其探测头)放入静电场,总要使被测场原有分布状态发生畸变;除静电式仪表之外的一般磁电式仪表是不能用于静电场的直接测量,因为静电场中不会有电流流过,对这些仪表不起作用。
所以,人们常用"模拟法"间接测绘静电场分布。
1、模拟的理论依据模拟法在科学实验中有极广泛的应用,其本质上是用一种易于实现、便于测量的物理状态或过程的研究,以代替不易实现、不便测量的状态或过程的研究。
为了克服直接测量静电场的困难,我们可以仿造一个与静电场分布完全一样的电流场,用容易直接测量的电流场模拟静电场。
静电场与稳恒电流场本是两种不同场,但是它们两者之间在一定条件下具有相似的空间分布,即两场遵守的规律在形式上相似。
它们都可以引入电位U,而且电场强度E=-△U/△l;它们都遵守高斯定理:对静电场,电场强度在无源区域内满足以下积分关系∮E·ds = 0 ∮E·d l = 0对于稳恒电流场,电流密度矢量J在无源区域内也满足类似的积分关系∮J·ds = 0 ∮J·d l = 0由此可见,E和J在各自区域中满足同样的数学规律。
若稳恒电流空间均匀充满了电导率为σ的不良导体,不良导体内的电场强度Erime;与电流密度矢量J之间遵循欧姆定律J=σErime;因而,E和Erime;在各自的区域中也满足同样的数学规律。
在相同边界条件下,由电动力学的理论可以严格证明:像这样具有相同边界条件的相同方程,其解也相同。
因此,我们可以用稳恒电流场来模拟静电场。
也就是说静电场的电力线和等势线与稳恒电流场的电流密度矢量和等位线具有相似线的分布,所以测定出稳恒电流场的电位分布也就求得了与它相似的静电场的电场分布。
2、模拟条件模拟方法的使用有一定条件和范围,不能随意推广,否则将会得到荒谬的结论。
用稳流电场模拟静电场的条件可归纳为几点:(1)稳流场中电极形状应与被模拟的静电场的带电体几何形状相同。
(2)稳流场中的导电介质应是不良导体且电阻率分布均匀,并满足σ才能保证电流场中的电极(良导体)的表面也近似是一个等位面。
(3)模拟所用电极系统与被模拟电极系统的边界条件相同。
3、同轴圆柱形电缆的静电场利用稳恒电流的电场和相应的静电场其空间形成一致性,则只要保证电极形状一定,电极电位不变,空间介质均匀,在任何一个考察点,均应有U稳恒=U静电,或E稳恒电极≥σ导电质=E静电。
下面图1以同轴圆柱形电缆的"静电场"和相应的模拟场—"稳恒电流场"来讨论这种等效性。
如图10(a)所示,在真空中有一半径a的长圆柱导体A和一个内径b的长圆筒导体B,它们同轴放置,分别带等量异号电荷。
由高斯定理可知,在垂直于轴线上的任何一个截面S内,有均匀分布辐射状电力线,这是一个与坐标Z无关的二维场。
在二维场中电场强度E正平行于xy平面,其等位面为一簇同轴圆柱面。
因此,只需研究任一垂直横截面上的电场分布即可。
距轴心O半径为r处(图1(b))的各点电场强度为E 20r式中ambda;为A(或B)的电荷线密度。
其电位为UrUaEdrUaarr1n (1) 20aUa 201na若rb时,Ub = 0则有代入式(1)得UrUa距中心r 处场强为Er1n(b/r) (2) 1n(b/a)UadUr1 (3) dr1n(b/a)r其中A、B间不是真空,而是充满一种均匀的不良导体,且A和B分别与电流的正负极相连,见图2同轴电缆模拟电极间形成径向电流,建立一个稳恒电流场Er。
可以证明不良导体中的电场强度Er与原真空中的静电场Er是相同的。
4、同轴圆柱形电级间的电流场取厚为t的圆柱形同轴不良导体片来研究,材料的电阻率为ho;则半径r的圆周到半径为(r+dr)的圆周之间的不良导体薄块的电阻为dRdr (4) 2tr半径r到b之间的圆柱片电阻为Rrbbdrb1n (5) r2tr2tr由此可知半径a到b之间圆柱片的电阻为(a)图2 同轴电缆模拟电极Rabb1n (6) 2ta若设U0 = 0,则径向电流为IUa2tUa (7) Rab1n(b/a)1n(b/r) (8) 1n(b/a)距中心r处的电位为UrIRrbUa则稳恒电流场Errime;为UadUr1Er (9) dr1n(b/a)r可见式(2)与式(8)具有相同形式,说明稳恒电流场与静电场的电位分布函数完全相同。
即柱面之间的电位Ur与1nr均为直线关系。
并且(Ur/Ua)相对电位仅是坐标的函数,与电场电位的绝对值无关。
显而易见,稳恒电流的电场Erime;与静电场E的分布也是相同的。
因为EdUrdUrE (10) drdr实际上,并不是每种带电体的静电场及模拟场的电位分布函数都能计算出来,只有在σ分布均匀几种形状对称规则的特殊带电体的场分布才能用理论严格计算。
上面只是通过一个特例,证明了用稳恒电流场模拟静电场的可行性。
5、电场的测绘方法由(10)式可知,场强E在数值上等于电位梯度,方向指向电位降落的方向。
考虑到E是矢量,U是标量,从实验测量来讲,测量电位比测定场强容易实现,所以可先测绘等位线,然后根据电力线与等位线正交原理,画出电力线。
这样就可由等位线的间距,电力线的疏密和指向,将抽象的电场形象地反映出来。
静电场描绘仪(包括水槽、双层固定支架、同步探针等),如图3所示,支架采用双层式结构,上层放记录纸,下层放带电极水槽。
并将电极引线接出到外接线柱上,电极间有电导率远小于电极且各向均匀的导电介质水。
接通交流电源就可进行实验。
在导电玻璃和记录纸上方各有一探针,通过金属探针臂把两探针固定在同一手柄座上,两探针始终保持在同一铅垂线上。
移动手柄座时,可保证两探针的运动轨迹是一样的。
由水槽上方的穿梭针找到待测点后,按一下记录纸上方的探针,在记录纸上留下一个对应的标记。
移动同步探针在水槽中找出若干电位相同的点,由此即可描绘出等位线。
使用方法:(1)接线静电场测试仪信号源的输出接线柱与电极接线柱相连,将探针架放好,并使探针下探头置于放有电极的水槽中,开启开关,指示灯亮,有数字显示。
电压表示值图3 K为电场中某点对负极的电压值。
(2)测量调节静电场测试仪电源前面板上电压调节旋钮,将开关K打在电源电压上,电表显示所加的电压值,单位为伏特,一般调到10V,便于运算。
然后将开关打在测量,横移动探针架,数显示表示值随着运动而变化,从而测出每条等位线上的几个电压相等的点。
(3)记录在描绘架上铺平坐标纸,用螺钉夹住,当电压表显示读数认为需要记录时,轻轻按下记录纸上的探针并在坐标纸上,记录电压,为实验清楚快捷,每等位线不少于8个点,然后用光滑曲线连接即可。
【实验内容】1、长直同轴圆柱面电极间的电位分布(1)将电极水槽中加入适量的水,然后把它放在上层静电场描绘仪的下层;(2)按图连接好电路,电压表及探针联合使用。
(3)把坐标纸放在静电场描绘仪的上层,并用四个螺钉夹好。
(4)调节静电场描绘仪的电源(大约10V)。
(5)移动探针座使探针在水中缓慢移动,用数字电压表测量电位差,找到等位点时按下坐标纸上的标记指针,做出标记。
分别作出6V、5 V、4 V、3 V、2V的五条等位线,每条等位点不得少于8个。
(6)根据等位点描绘等位线,并标出每条等位线的电位。
(7)根据电力线和等位线垂直的提点,描绘被模拟空间中的电力线。
2、不规则电极间电位分布(1)将水槽中的电极更换成两圆柱面型。
(2)重复内容一中的操作,分别作出8V、7 V、6V、5 V、4 V、3 V、2V的7条等位线。
【数据记录与处理】1、同轴圆柱面型电极间电位分布(1)根据等位点描绘被模拟空间中的等位线。
(2)根据电力线和等位线垂直的提点,画出被模拟空间中的电力线。
(3)测量每条电位线的半径计算对应的电位理论值,并与实验值比较计算相对误差,将数据填入以下表格。
表:Ua V a mm b mm(1)根据等位点描绘被模拟空间中的等位线。
(2)根据电力线和等位线垂直的提点,画出被模拟空间中的电力线。
注意:将图线粘贴在实验报告上【思考题】(1)用模拟法测的电位分布是否与静电场的电位分布一样?(2)如果实验时电源电压有效值不稳定,那么是否会改变电力线和等位线的分布?为什么?(3)试从你测绘的等位线和电力线分布图,分析何处电场强度较强,何处电场强度较弱。
【注意事项】(1)水槽由有机玻璃制成的,实验时要轻拿轻放,以免破碎。
(2)水层厚度要保持一致,即水槽要水平放置,以保证导电介质的均匀性,且水不要过多也不要过少,水面要到达探针但不要淹没电极。
(3)电极、探针要和导线接触良好。
(4)实验完毕后,要将电极从水槽中拿出来放在毛巾上,以免电极生锈。
并将仪器摆放整齐。