3点静電界テストペン
3点静電界テストペンの構造
絶縁ベースはリニアガイドレールの静的位置決め点と動的位置決め点から構成されます。 動的位置決めポイントは、リニア ガイド レールに沿って金属ホースを通してワイヤを移動させることができます。 一端はテストペンに接続され、もう一端は電気コントローラーの接続線として絶縁ベースを通過します。 その間のワイヤーは金属ホースで覆われており、金属ホースの端はテストポイントとして自由に曲げることができます。 材質は鉛コアで、鉛コアは薄く、位置決めは正確で、導電性微結晶鉛コアは使用中に傷がつきません。 導電性微結晶リードコアの長さは側圧キーを使用して調整でき、交換が簡単です。
3点静電界テストペンの動作原理
実験中、電気コントローラーの接続線を電気コントローラーに接続し、静的位置決めポイントを電極 A に配置します。動的位置決めポイントは、ガイド レールに沿って電極 B まで移動します。導電性微結晶上でテスト ペンを移動し、テスト ポイントを使用して等電位点を見つけます。幾何学的知識に従って 2 つのアンカー ポイントで安定した三角形を形成します。 三角形が変形していないときは、三角形がどこに配置されても問題ありません。 三角形の 3 つの頂点の相対位置は変わりません。 したがって、3 点テストペンの 2 つの位置決め点が座標用紙上の対応する基準点上に配置されている限り、座標用紙上のテスト点の位置は等電位点になります。等電位点を三点位置決め法といいます
3点静電界テストペンのメリット
3 点静電界テストペンで導電性微結晶上の等電位点を測定した後、3 点位置決め法を使用して座標用紙上の等電位点の位置を直接決定できます。 測定精度や実験効率が向上するだけでなく、次のようなメリットもあります。
1) この設計により、特別な座標紙を使用せずに等電位曲線を任意の紙に描くことができるため、実験コストが削減されます。
2)導電性微結晶上に座標線を引く必要がない。 製造工程を削減します。 製造精度が向上するだけでなく、製造コストも削減できます。
3) 応用範囲が広く、複雑な形状の帯電体の電場分布を記述することができます。 帯電体の静電界分布を事前に知らなくても、3点静電界テストペンで測定できるため、任意の形状の帯電体の電界分布を描くことができます。
実践してみると、3 点静電界テスト ペンを使用して静電界を記述するのは、高速、高精度、広範囲で、低実験であることがわかります。
より実験的な探索に取り組み、生徒の学習への興味と熱意を刺激できます。
