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desco静电场测试仪原理?

时间:2024-04-20 09:19|来源:未知|作者:admin|点击:0次

一、desco静电场测试仪原理?

静电测试仪的原理:

利用给定的高压电场,对被测试样定时放电,使试样感应静电,从而进行静电电量大小、静电压半衰期、静电残留量的检测,以确定被测试样的静电性能。

功能:有效检测静电放电工作场所设备,工作台面,工具的带静电电荷。

二、静电场强测试仪的使用?

静电场测试仪的使用方法

1、 逆时针旋转把2cm距离标杆卸下,然后打开探头保护盖

2、 把接地极板放在EFM022上, 旋紧固定

3、 将充电极板装到接地极板上方

4、 将EFM022静电场测试仪固定在配套导电基电座上, 基座接地

5、 开机并转换到CPS-MODE模式, 开始测量

三、静电场与非静电场的区别?

静电场由静止电荷激发,场的分布不随时间变化,电源中的电场则是由非静电力(化学能、机械能、太阳能、热能等)产生的。

静电场中电荷是静止的,电源中电荷是运动的。

静电场场强方向总是由电势高处指向电势低处,非静电性场强总是由电源的低电势端

四、静电场半径?

用电流场模拟静电场测量各个等势线的半径r,可以测量整个空间各点电势,每个待测电势都对称的找到八个点,测量这八个点到中心电极的距离,求平均,得到的就是等势线的半径。

用电流场来模拟静电场,一般的试验结果都是理论值比实际值小,并且呈现不确定性。 静电场是难以直接测量的物理量,测定的通常的办法是用容易测量,便于观察的量代替它,并找出它们之间的对应关系并进行测量,这种实验方法叫模拟法。 模拟法不是用模拟法测绘静电场的半径的理论值和实际值哪个更大。

五、静电场常数?

静电常数k是在计算电场力大小时一个已被测定的额定常数,又叫静电力常量,数值为k=9.0×10^9N·m2/C2 。

它表示真空中两个相距为1m、电荷量都为1C的点电荷之间的相互作用力为9.0×10^9N。

静电力常量是人为规定的,不是实验测量的结果。

扩展资料

测量材料的静电性能的参数

测量物体带电的多少常用的参数是静电电荷量和静电电压,不过测量塑料、橡胶、防静电地板(面)、地毯等材料的防静电性能时候,通常用电阻,电阻率、体积电阻率、表面电阻率、电荷(或电压)半衰期、静电电容、介电常数等,其中最常用、最可靠的是电阻及电阻率

六、静电场和非静电场的联系和区别?

静电场旋度为0,非静电场不为0。

静电场是由静止电荷(相对于观察者静止的电荷)激发的电场。根据静电场的高斯定理,静电场的电场线,起于正电荷,终止于负电荷,或从无穷远到无穷远,故静电场是有源场.从安培环路定理来说它是一个无旋场。

非静电性场是指一个能施力于电荷的力场,但它对电荷的作用力所遵从的规律和静电场不同。如同对静电场的讨论那样,非静电性场的力学性质也可以用非静电性场强来描述。

七、静电场的定义?

根据静电场的高斯定理,静电场的电场线起于正电荷或无穷远, 静电场终止于负电荷或无穷远,故静电场是有源场.静电场中环量恒等于零,表明静电场中沿任意闭合路径移动电荷,电场力所做的功都为零.

八、高压静电场原理?

高压静电场由放电极和负极板组成,利用阳极电晕放电原理,使空气中的粉尘带上正电荷,然后借助库仑力作用,将带电的尘粒子捕集在集尘装置上,达到除尘净化空气的目的,可以有效的分解pm2.5等细微颗粒,静电空气净化器不但静音而且节能,还有一大特点就是不再需要更换过滤网,定期取出清洗晾干就可。

现有高压静电场,需要施加6kv~8kv的高压,正因为有这样高的电压,对高压静电场的绝缘性要求很高,为此制造工艺要求高,实际产品故障率还是较高,有时会产生较强的放电噪声,搞不好时会生成大量臭氧,往往超过国家标准gb/18202—2000中规定的“室内空气臭氧一小时浓度应为0.16mg/m3以下”的要求;有的高压静电场单次净化率很不理想。

九、什么叫做静电场?

静电场(electrostatic field),是由静止电荷(相对于观察者静止的电荷)激发的电场。它是电荷周围空间存在的一种特殊形态的物质,其基本特征是对置于其中的静止电荷有力的作用。库仑定律描述了这个力。

根据静电场的高斯定理:

静电场的电场线起于正电荷或无穷远,终止于负电荷或无穷远,故静电场是有源场.

从安培环路定理来说它是一个无旋场.

根据环量定理,静电场中环量恒等于零,表明静电场中沿任意闭合路径移动电荷,电场力所做的功都为零,因此静电场是保守场.

根据库仑定律,两个点电荷之间的作用力跟它们的电荷量的乘积成正比,和它们距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上,即=(/,其中、为两电荷的电荷量(不计正负性)、为静电力常量,约为9.0e+09(牛顿·米2)/(库伦2;),r为两电荷中心点连线的距离。注意,点电荷是不考虑其尺寸、形状和电荷分布情况的带电体。是实际带电体的理想化模型。当带电体的距离比它们的大小大得多时,带电体的形状和大小可以忽略不计的点电荷。

十、物理静电场公式?

静电场知识点总结:

1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷:(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍

2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(在真空中){F:点电荷间的作用力(N),k:静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量(C),r:两点电荷间的距离(m),方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引}

3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理),q:检验电荷的电量(C)}

4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量}

5.匀强电场的场强E=UAB/d {UAB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)}

6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)}

7.电势与电势差:UAB=φA-φB,UAB=WAB/q=-ΔEAB/q

8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd{WAB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),UAB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m)}

9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)}

10.电势能的变化ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的差值}

11.电场力做功与电势能变化ΔEAB=-WAB=-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值)

12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)}

13.平行板电容器的电容C=εS/4πkd(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数) 常见电容器〔见第二册P111〕

14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔEK或qU=mVt2/2,Vt=(2qU/m)1/2

15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下) 类平 垂直电场方向:匀速直线运动L=Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E=U/d) 抛运动 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d=at2/2,a=F/m=qE/m 注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分; (2)电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等势线垂直; (3)常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册P98]; (4)电场强度(矢量)与电势(标量)均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关; (5)处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电荷,净电荷只分布于导体外表面; (6)电容单位换算:1F=106μF=1012PF; (7)电子伏(eV)是能量的单位,1eV=1.60×10-19J; (8)其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册P114〕等势面〔见第二册P105〕。

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