武穎麗,倪 朔,代少玉
(西安電子科技大學(xué) 物理學(xué)院,陜西 西安 710126)
電場(chǎng)強(qiáng)度和電位是靜電場(chǎng)描述的基本物理量。靜電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)無(wú)電荷運(yùn)動(dòng),不產(chǎn)生電流,故不能用伏特計(jì)測(cè)量其電勢(shì)。同時(shí),用探測(cè)儀器的探針探入待測(cè)靜電場(chǎng)時(shí),靜電感應(yīng)現(xiàn)象使探針內(nèi)部電荷重新分布,出現(xiàn)感生電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)疊加使原電場(chǎng)發(fā)生畸變。因而,直接測(cè)量復(fù)雜形狀靜電場(chǎng)分布較困難,加上標(biāo)量的計(jì)算與測(cè)量比矢量簡(jiǎn)單,往往通過(guò)電勢(shì)分布描繪靜電場(chǎng)。
“靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)”是大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中的常規(guī)性?xún)?nèi)容,這一實(shí)驗(yàn)相關(guān)科學(xué)問(wèn)題已有研究:林春丹等[1,2]用MATLAB繪制兩個(gè)平行圓柱面間區(qū)域及電荷位于無(wú)限大導(dǎo)體平面上的電場(chǎng)分布,以更好理解靜電場(chǎng)分布特征,而且用智能手機(jī)拍攝測(cè)量打點(diǎn)圖、軟件Geogebra處理數(shù)據(jù),完成了測(cè)量半徑、等勢(shì)線(xiàn)繪制、數(shù)據(jù)擬合等;張季等[3]模擬了兩點(diǎn)、三點(diǎn)、點(diǎn)線(xiàn)和雙線(xiàn)電極的等勢(shì)線(xiàn)分布,并將其與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較;趙燕萍等[4]用交變電信號(hào)幅值項(xiàng)驗(yàn)證以水為電介質(zhì)的靜電場(chǎng)描繪儀測(cè)量實(shí)驗(yàn)值與理論值相吻合。實(shí)驗(yàn)裝置方面:宮吉祥等[5]利用高壓直流電源,將極化微物在靜電場(chǎng)中被極化定向移動(dòng)運(yùn)動(dòng)結(jié)果,顯示了同軸柱面電極靜電場(chǎng)的二維分布;黃志鵬等[6]通過(guò)帶電球體模擬空間電場(chǎng)的三維分布,并用Geogebra軟件可視化。趙俊等[7]設(shè)計(jì)探討“靜電場(chǎng)實(shí)驗(yàn)”在教學(xué)環(huán)節(jié)如何有機(jī)融合課程思政問(wèn)題。許平等[8]針對(duì)靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)講義、實(shí)驗(yàn)器材以及實(shí)驗(yàn)操作等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析與探討。目前,大多教學(xué)中采用模擬法實(shí)現(xiàn)“同軸電纜、平行線(xiàn)電極、聚焦電極”等經(jīng)典的靜電場(chǎng)描繪,與該實(shí)驗(yàn)內(nèi)容一致的教學(xué)軟件鮮有報(bào)道。
西安電子科技大學(xué)的大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)“靜電場(chǎng)模擬”,是給定10V電壓,要求測(cè)量同軸電纜及平行線(xiàn)電極的電場(chǎng),每個(gè)電場(chǎng)測(cè)7條等位線(xiàn)、每條等位線(xiàn)測(cè)10個(gè)點(diǎn),并在坐標(biāo)紙上描點(diǎn)畫(huà)等勢(shì)線(xiàn),然后根據(jù)電場(chǎng)線(xiàn)與等勢(shì)線(xiàn)的垂直關(guān)系描繪電場(chǎng)分布。在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中有些弊端顯而易見(jiàn),一是測(cè)量點(diǎn)多且測(cè)量精度不高,在坐標(biāo)紙上描繪點(diǎn)不準(zhǔn)確;二是輸入電壓變化時(shí)等勢(shì)線(xiàn)疏密隨之變化,有限時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成導(dǎo)致對(duì)電場(chǎng)分布認(rèn)識(shí)不完整;三是“聚焦電極、飛機(jī)場(chǎng)機(jī)翼速度場(chǎng)”電場(chǎng)描繪難度大任務(wù)重,上課期間難以完成。基于以上原因,提出了通過(guò)軟件編程對(duì)“同軸電纜”“平行直線(xiàn)電極”“聚焦電極”劈尖電極”“平行板電極”等5種典型靜電場(chǎng)進(jìn)行高精度仿真,以實(shí)現(xiàn)對(duì)靜電場(chǎng)分布、電場(chǎng)特性的深刻全面理解。
靜電場(chǎng)是由靜止電荷激發(fā)的電場(chǎng)。由于電場(chǎng)具有疊加性,多個(gè)電荷激發(fā)的電場(chǎng)等于每個(gè)電荷激發(fā)電場(chǎng)的矢量和。設(shè)第i個(gè)電荷QI到P點(diǎn)的矢徑為rI,P點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度E為
(1)
考慮電荷與電場(chǎng)的局域關(guān)系,由空間無(wú)限小區(qū)域電場(chǎng)的性質(zhì),可得高斯定理的微分形式
(2)
式中,ρ為電荷密度,ε0為真空電容率(真空介電常量)。
標(biāo)量φ作為表征靜電場(chǎng)的另一個(gè)量電勢(shì),進(jìn)而電勢(shì)與電場(chǎng)強(qiáng)度矢量的微分關(guān)系為
E=-φ。
(3)
若取無(wú)窮遠(yuǎn)點(diǎn)為參考點(diǎn)(電勢(shì)零點(diǎn)),則電勢(shì)與電場(chǎng)強(qiáng)度間的積分關(guān)系為
(4)
均勻各向同性線(xiàn)性介質(zhì)中D=εE,關(guān)于電勢(shì)滿(mǎn)足的基本微分方程(泊松方程)為
(5)
其中,ρ為自由電荷密度。
為描述靜電場(chǎng)的電場(chǎng)分布,除基本微分方程外要考慮邊值關(guān)系(邊界條件)、導(dǎo)體表面及介質(zhì)交界面處電勢(shì)邊值關(guān)系。已知在兩介質(zhì)交界面處,電場(chǎng)的邊值關(guān)系為
en×(E2-E1)=0 ,
(6)
en×(D2-D1)=σ。
(7)
進(jìn)而,交界面處?kù)o電勢(shì)的邊值關(guān)系為
φ1=φ2,
(8)
(9)
由于導(dǎo)體內(nèi)不帶凈電荷,電荷只分布于導(dǎo)體表面;導(dǎo)體內(nèi)部電場(chǎng)為零,表面電場(chǎng)沿法線(xiàn)方向、導(dǎo)體表面為等勢(shì)面、整個(gè)導(dǎo)體電勢(shì)相等。結(jié)合式(8)和(9)可得導(dǎo)體表面邊界條件為
(10)
由式(5)、(8)、(9)和(10),可得到靜電場(chǎng)具體的電場(chǎng)分布。
與實(shí)際靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)一致,我們建立包含同軸電纜、平行線(xiàn)電極、聚焦電極以及機(jī)翼速度場(chǎng)等四個(gè)靜電場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的理論模型與仿真,再增加“平行板電極”的電場(chǎng)分布仿真。
理想的靜電場(chǎng)電場(chǎng)分布實(shí)驗(yàn)是在無(wú)窮大靜電場(chǎng)物理情境中完成,同軸電纜和平行線(xiàn)電極的電場(chǎng)分布,在仿真實(shí)驗(yàn)中由靜電場(chǎng)原理求出解析解,再描繪出靜電場(chǎng)分布;而聚焦電極、機(jī)翼速度場(chǎng)及平行板電極的電場(chǎng),無(wú)法求得解析解,則借助模擬法用穩(wěn)恒電流來(lái)模擬。具體設(shè)計(jì)流程如圖1:
圖1 流程圖
以靜電場(chǎng)基本理論為基礎(chǔ),用有限差分方法,參考靜電場(chǎng)模擬實(shí)驗(yàn)儀,利用MATLAB App Designer,設(shè)計(jì)以上五種常見(jiàn)靜電場(chǎng)描繪的高精度仿真程序。
仿真實(shí)驗(yàn)由測(cè)量?jī)x、描繪儀和操作欄三部分組成,界面如圖2所示?!皽y(cè)量?jī)x”提供可調(diào)節(jié)的電壓,顯示探針的電壓讀數(shù)?!懊枥L儀”提供同軸電纜電場(chǎng)、平行線(xiàn)電極電場(chǎng)、聚焦電極、劈尖電極以及平行板電極等5個(gè)經(jīng)典電場(chǎng)的描繪。“操作欄”提供該五種經(jīng)典電場(chǎng)的等勢(shì)線(xiàn)圖和電場(chǎng)圖等。此外,坐標(biāo)可顯示或隱藏,坐標(biāo)區(qū)相當(dāng)于精度為0.2 mm的坐標(biāo)紙,坐標(biāo)區(qū)大小與導(dǎo)電媒質(zhì)一致。測(cè)量過(guò)程中軟件顯示測(cè)量點(diǎn)電壓及其對(duì)應(yīng)的坐標(biāo),測(cè)量結(jié)束后可以存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)。
圖2 靜電場(chǎng)測(cè)繪實(shí)驗(yàn)界面
以聚焦電極的靜電場(chǎng)為例,闡述電場(chǎng)線(xiàn)和等勢(shì)線(xiàn)的描繪。
2.2.1 測(cè)量等勢(shì)點(diǎn)
在軟件界面上,將“測(cè)量?jī)x”中“電壓”表右側(cè)的按鈕由“輸出”撥到“測(cè)量”,“電源”開(kāi)關(guān)由“On”調(diào)至“Off”,調(diào)節(jié)電壓確定輸出電壓大小,點(diǎn)擊操作欄的開(kāi)始測(cè)繪按鈕進(jìn)行測(cè)繪。用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“描繪儀”的中間位置,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊不同的位置或者通過(guò)鍵盤(pán)的“W”“A”“S”“D”鍵來(lái)選取所需要的等位點(diǎn),找到后右鍵將其留在圖中,以此法尋找一組等位點(diǎn),等位點(diǎn)的坐標(biāo)可以顯示,測(cè)量結(jié)束可以存儲(chǔ)并導(dǎo)出測(cè)量點(diǎn)的數(shù)據(jù)。
測(cè)量時(shí)可選擇顯示坐標(biāo),以輸入電壓為10 V為例、導(dǎo)電媒質(zhì)大小為10 cm×10 cm的情況下的測(cè)量仿真,得到如圖3所示結(jié)果。在圖3中,用仿真軟件描繪聚焦電極電場(chǎng)的電壓為1~9 V的等位點(diǎn),間隔1 V,尋找等壓點(diǎn)過(guò)程,點(diǎn)的顏色為紅色。同時(shí),在測(cè)量?jī)x上顯示電壓值,描繪儀上顯示測(cè)量點(diǎn)的坐標(biāo)。若確定該點(diǎn)為測(cè)量點(diǎn)時(shí)點(diǎn)擊右鍵,電壓點(diǎn)顏色顯示為藍(lán)色。
圖3 聚焦電極電場(chǎng)等勢(shì)點(diǎn)的測(cè)量
2.2.2 等勢(shì)線(xiàn)和電場(chǎng)線(xiàn)
測(cè)量完等勢(shì)點(diǎn),可得到圖4所示等勢(shì)線(xiàn)。進(jìn)一步,根據(jù)電場(chǎng)線(xiàn)和等勢(shì)線(xiàn)垂直的原理,畫(huà)出電場(chǎng)線(xiàn)并標(biāo)出電場(chǎng)方向如圖5所示。圖5(a)和圖5(b)給出顯示和不顯示坐標(biāo)時(shí)的情況。
圖4 聚焦電極電場(chǎng)的等勢(shì)線(xiàn)
2.2.3 數(shù)據(jù)參數(shù)的改變
與實(shí)際的測(cè)量?jī)x器相比,靜電場(chǎng)描繪仿真軟件能實(shí)現(xiàn)更多功能,兩個(gè)重要的參數(shù)是輸入電壓調(diào)節(jié)和導(dǎo)電媒質(zhì)大小的調(diào)節(jié)。圖6為輸入電壓為5 V時(shí)的聚焦電極的電場(chǎng)分布,與圖5(a)相比,可以看出輸入電壓越小,電場(chǎng)線(xiàn)變得越稀疏,說(shuō)明同一點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度變小。
圖6 輸入電壓變化的聚焦電極電場(chǎng)分布
進(jìn)一步,導(dǎo)電媒質(zhì)大小從10 cm×10 cm調(diào)整到26 cm×26 cm,聚焦電極的電場(chǎng)分布如圖7所示??梢钥闯?導(dǎo)電媒質(zhì)變大,相當(dāng)于聚焦電極間距離變小,則靠近電極處的電場(chǎng)變強(qiáng),電力線(xiàn)變得更密集??梢钥闯?仿真軟件中參數(shù)變化引起的電場(chǎng)變化,與靜電場(chǎng)理論相一致。
圖7 導(dǎo)電媒質(zhì)變化的聚焦電極電場(chǎng)分布
圖8給出了同軸電纜、平行線(xiàn)電極、劈尖-平行板電場(chǎng)以及平行板電極四種電場(chǎng)描繪結(jié)果,其中輸入電壓均為10 V,導(dǎo)電媒質(zhì)大小從10 cm×10 cm。每個(gè)電場(chǎng)中描繪電壓為1~9 V的等勢(shì)點(diǎn)。圖8中虛線(xiàn)為等勢(shì)線(xiàn),實(shí)線(xiàn)為電場(chǎng)線(xiàn),箭頭表示電場(chǎng)線(xiàn)方向。各個(gè)靜電場(chǎng)描繪結(jié)果與線(xiàn)下實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果基本一致。
(1)基于MATLAB App Designer設(shè)計(jì)的靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)仿真軟件,實(shí)現(xiàn)了五種常見(jiàn)靜電場(chǎng)分布模擬,仿真測(cè)繪程序高度還原了實(shí)際靜電場(chǎng)模擬實(shí)驗(yàn)儀的實(shí)驗(yàn)操作與UI設(shè)計(jì),與現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)操作高度近似。
(2)該實(shí)驗(yàn)仿真軟件,可以幫助學(xué)生直觀(guān)感受不同靜電場(chǎng)電場(chǎng)分布,有助于理解靜電場(chǎng)原理,其獨(dú)特的仿真設(shè)計(jì)可以鍛煉學(xué)生實(shí)驗(yàn)操作能力;同時(shí),擴(kuò)展了實(shí)際靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容,增加了等勢(shì)線(xiàn)與電場(chǎng)線(xiàn),并可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電媒質(zhì)尺寸、輸入電壓的調(diào)節(jié)與顯示等功能,有利于學(xué)生對(duì)理想靜電場(chǎng)關(guān)于邊界條件的理解??梢哉f(shuō),該描繪仿真軟件實(shí)現(xiàn)在再現(xiàn)實(shí)際實(shí)驗(yàn)的操作,仿真度高,并可供無(wú)線(xiàn)下實(shí)驗(yàn)條件作為拓展實(shí)驗(yàn)。