课件编号15012642

第4节 电动机 同步练习(32张ppt)

日期:2024-05-23 科目:科学 类型:初中课件 查看:91次 大小:2215917Byte 来源:二一课件通
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第1章 电与磁 第4节 电动机 学习目标 1.通过实验,认识磁场对电流有力的作用。 2.通过实验,认识通电导体在磁场中受力方向与磁场方向、电流方向有关。 3.知道矩形线圈在磁场中的转动情况,知道线圈的平衡位置及静止原因。 4.了解直流电动机的构造和工作原理,知道换向器的结构和作用,并理解电动机工 作时的能量转化。 知识点1 磁场对通电导体的作用 重难点 1.磁场对通电导线的作用(含教材第17页活动答案) 实验 探究 如图所示,用两根水平且平行的金属导轨把一根直导线 ???????? 支起来,让导线 处于蹄形磁铁的两个磁极之间 . .演示1. 演示2 演示3. 实验 探究 现象 分析 (1)处在磁场中的导线,没有通电时静止,通电后会发生运动,即通电后 受到力的作用。 (2)只改变电流方向,导线运动方向改变,即受力方向改变; (3)只改变磁场方向,导线运动方向改变,即受力方向改变 归纳 总结 (1)通电导线在磁场中会受到力的作用。 (2)力的方向和电流方向、磁场方向有关,当电流方向或者磁场方向发生 改变时,导线的受力方向也会发生改变 注意 (1)实验中,虽然磁场对通电导线有力的作用,但因为有摩擦力的存在,导线不一定运动,若通电后导线 ???????? 不运动,可更换更轻、更光滑的直导线(或用棉线悬挂导线) 以减小摩擦或增大电路中的电流(或换用磁性更强的磁铁)以增大导线所受的磁力。 (2)如果同时改变电流方向和磁场方向,则通电导线的受力方向不会改变。 ? 2.磁场对通电线圈的作用(含教材第18页活动答案) 实验 操作 将矩形线圈放入磁场中图甲所示的位置, 给矩形线圈通电,观察矩形线圈能否转 动 让矩形线圈处于图乙中的位置,给 矩形线圈通电,观察矩形线圈的转 动情况 图示 . . 甲 . . 乙 实验 现象 线圈不能转动 线圈沿顺时针方向转动,但转过平 衡位置后速度变慢,线圈会返回平 衡位置,摆动几下后停止转动 原因分析 . . 当矩形线圈静止在图乙位置时,给 线圈通电,线圈的 ???????? 边受到一个 向上的力, ???????? 边受到一个向下的 力,这两个力不在同一直线上,所 以使线圈沿顺时针方向转动。但转 过平衡位置后,线圈的 ???????? 边受到 向上的力, ???????? 边受到向下的力, 此两个力大小相等,方向相反,不 在同一直线上,阻碍线圈顺时针转 动,线圈返回到平衡位置 原因分析 . . 续表 拓展培优 左手定则判断通电导体的受力方向 安培定则也叫右手螺旋定则,用来判断通电螺线管的极性,判断通电导体所受磁力 的方向时可使用左手定则。 左手定则:将左手伸平,大拇指和其余四个手指垂直,让四指指向电流的方向,磁感 线垂直穿过手心,则大拇指所指的方向就是通电导体在磁场中的受力方向,如图所示。 磁场对电流产生力的作用,实际上也是磁体之间通过磁场而发生的相互作用。 典例1 如图所示,导体棒 ???????? 置于蹄形磁铁的磁场中,并垂直于金属导轨。闭合开关, 导体棒向右运动。则下列措施中,能使导体棒向左运动的是( ) ? C A.增大电源电压 B.换更粗的导体棒 C.将蹄形磁铁的 NS 极对调 D.将蹄形磁铁的 NS 极和电源正、负极的接线都对调 ? [解析] 导体棒的受力方向与电流方向和磁场方向有关,与电源电压、导体棒的粗细 无关,所以A、B均错误。只改变磁场方向或只改变电流方向,导体棒的运动方向发 生改变,两者方向同时改变,导体棒受力方向不变,故C正确,D错误。 知识点2 直流电动机 1.电动机的工作原理 电动机是利用通电线圈能在磁场中转动的原理制成的,是把电能转化为机械能的装置。 2.使线圈持续转动的方法——— 改变电流方向 3.换向器的构造及作用 构造 如图所示,两个铜半环 ???????? 分 ... ...

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