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* * 17.2 探究电动机的转动原理 1.电动机的主要部件:带有磁体的定子和带有线圈的转子 3.电动机转动的猜想:电动机的转动可能与磁场和线圈电流有关。磁场可能会对通电线圈产生力的作用而使线圈转动。 一组线圈 一个线圈 一段导体 线圈组 2、线圈的简化: 复习回顾 本节课就来探究磁场是否对电流有作用力 上节课后同学们对猜想的验证实验方案进行了设计,这些方案可归纳为以下三种。 下面我们选择方案(b)进行实验验证。 N S 活动1:探究磁场对电流的作用 一、探究磁场对电流的作用 现象分析: 结论: 实验探究一: (1)电路闭合时,导体AB是否动起来?使导体AB动起来的原因是什么?断开开关呢? (2)若是把磁铁移去,电源接通,导体AB还会动吗?这个现象说明了什么? 导体AB由静止运动起来,说明是受到了力的作用; 若是电源断开,发现导体虽在磁场中,却不动; 若是把磁铁移去,电源接通,导体也不动。 通电导体在磁场里要受到力的作用。 (3)改变电流方向,导体AB的运动方向是否改变? 实验探究二: 通电导体在磁场里受到的力的方向与什么有关呢? (4)保持电流方向不变,改变磁场方向,导体AB的运动方向是否改变? 现象:导体运动方向发生改变; 说明:受力方向与电流方向有关。 现象: 导体运动方向发生改变; 说明 :受力方向与磁场方向有关。 结论:通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向与电流方向、磁场方向有关。 N I F S F 如果把一只通电线圈放到磁场中,它又将怎样呢? 通电后由于线圈左右两边通过的电流方向相反,因此它们的受力方向相反,因而线圈沿逆时针方向转动。 N F F S 当线圈的平面与磁场垂直时,通电线圈上下两边受到的力大小相等、方向相反、作用在同一直线上,因而线圈受到的力为平衡力,我们把这个位置称为平衡位置。这时由于惯性,线圈还会转动。 N S F F 当线圈靠惯性转过平衡位置时,由于上边受到的力方向向上和下边受到的力的方向向下,线圈的受力方向与线圈的运动方向相反,所以线圈受到的力将变成阻碍线圈运动的力,这时,线圈将逐渐停止转动。 N F F S 通电线圈最后静止在平衡位置 电动机通电时为什么会连续转动呢? 能够完成改变导体中的电流方向这一任务的装置叫做换向器。 二、 换向器的作用: 当线圈靠惯性转过平衡位置时,如果立即改变线圈中的电流方向,线圈就能够继续转动下去了。 两个 铜半环 电刷 换向器 通过换向器可以使线圈中电流每半周改变一次。 换向器作用:每当线圈刚转过平衡位置,换向器就能自动改变线圈中电流的方向,使线圈继续转动下去。 电刷 绝缘的两个半圆环 活动2:探究换向器的作用: 换向器的结构:由两个彼此绝缘的金属半圆环组成。 使用直流电源供电的电动机叫做直流电动机 小知识 方向不变的电流叫做直流电,如干电池、蓄电池提供的电流都是直流电。 电动机是根据通电线圈在磁场 中受力转动的原理制成的。 三、电动机的工作原理 电动机的基本构造 磁体 线圈 换向器 电刷 A、B是电刷 作用:与半环接触,使电源和线圈组成闭合电路。 E、F是换向器(两个半圆铜环): 作用:及时改变线圈中的电流方向,使线圈一直转动下去。 直流电动机工作原理 图解 线圈电流方向 线圈受力方向 线圈转动情况 图一 a b c d ab cd 图二 a b c d ab cd 图三 a b c d ab cd 图四 a b c d ab cd 顺时针 无电流 不受力 由于惯性 继续转动 顺时针 无电流 不受力 由于惯性 继续转动 直流电动机的工作原理:通电导体在磁场中受到力的作用使线圈转动,同时通过换向器及时改变线圈中的电流方向,以保持线圈的持续转动。 磁场对通电导体作用原理的应用 1.磁电式电流仪表; 2.动圈式扬声器(喇叭)。 这些电动玩具也都需要电动机 电动机为这些交通工具提供动力 实际电动机 电动机的实质: 将电能转化成机械能的用电器 使用电动交通工具的优点: 效率高、噪声小、无尾气排放、无污染 2、一台组装齐全的直流电动机模型,接通电源后,线圈不转,用手拨动一下转子后,线圈就正常转动起来,则该电动机模型开始不转动的原因
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