
답변1
댓글로 달기엔 너무 길고, 해결책이 아닌 넛지를 요청하셨기에 답변으로 게시하겠습니다.
패키지 설명서를 살펴보면 pst-electricfield
다음 예를 발견했습니다.
\documentclass[border=5pt,pstricks]{standalone}
\usepackage{pst-electricfield}
\usepackage{xcolor}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-10,-5)(6,5)
\psframe*[linecolor=lightgray!40](-10,-5)(6,5)
\psgrid[subgriddiv=0,gridcolor=lightgray,griddots=10]
\psElectricfield[Q={[600 -60 0 false][-4 0 0] },N=50,points=500,runit=0.8]
\psEquipotential[Q={[600 -60 0 false][-4 0 0]},linecolor=blue,Vmax=100,Vmin=50,stepV
=2](-10,-5)(6,5)
\psframe*(-10,-5)(-9.5,5)
\rput(0,0){\textcolor{white}{\large$-$}}
\multido{\rA=4.75+-0.5}{20}{\rput(-9.75,\rA){\textcolor{white}{\large$+$}}}
\end{pspicture*}
\end{document}
오른쪽에 음으로 대전된 벽을 만드는 방법을 알아내고 더 큰 영역을 그릴 수 있다면 거의 완료된 것입니다.
그런데 패키지에 대해 잘 알지 못합니다. (볼 때마다 정말 멋있다는 생각이 듭니다.멋진 과학 사진이 공개됩니다)
편집하다
편집 2
그래서 제가 직접 커패시터를 만들어 보았는데 결과가 좋지 않은 것 같지만 어쨌든 다음과 같습니다.
\documentclass[border=5pt,pstricks]{standalone}
\usepackage{pst-electricfield}
\usepackage{xcolor}
\begin{document}
\begin{pspicture*}(-7,-7)(7,7)
\psframe*[linecolor=lightgray!40](-10,-5)(6,5)
\psgrid[subgriddiv=0,gridcolor=lightgray,griddots=10]
\psElectricfield[Q={
[-6 -3 0 PtoC][6 3 0 30]
[-6 -3 1 30][6 3 1 30]
[-6 -3 2 30][6 3 2 30]
[-6 -3 3 30][6 3 3 30]
[-6 -3 -1 30][6 3 -1 30]
[-6 -3 -2 30][6 3 -2 30]
[-6 -3 -3 30][6 3 -3 30]
[-6 -3 0.5 30][6 3 0.5 30]
[-6 -3 -0.5 30][6 3 -0.5 30]
[-6 -3 1.5 30][6 3 1.5 30]
[-6 -3 2.5 30][6 3 2.5 30]
[-6 -3 3.5 30][6 3 3.5 30]
[-6 -3 -1.5 30][6 3 -1.5 30]
[-6 -3 -2.5 30][6 3 -2.5 30]
[-6 -3 -3.5 30][6 3 -3.5 30]
}
,N=50,points=500,runit=0.8]
\end{pspicture*}
\end{document}
수익률:
귀하의 희망에 더 가까운 것을 만들려면 필드 라인의 밀도를 제어하는 방법과 실제 전하의 드로잉을 억제하는 방법을 알아야 합니다.