内容正文:
电 动 机
奥斯特实验
实验说明:通电导线周围存在磁场,对磁体有磁力作用
通电的导线能使磁体偏转(运动),说明磁体受到磁力的作用
逆向思维——磁体能否使通电的导线运动呢?
实验装置
结论:磁场对电流的作用
1.通电导线在磁场中受到___的作用
2.通电导线在磁场中受到力的方向和__________ 有关
3.通电导线在磁场中受到力的方向和__________有关
4.只改变___________ 或_____________通电导线受到力的方向_________,如果________改变电流方向和磁场方向则受到力的方向________
力
电流方向
磁场方向
电流方向
磁场方向
改变
不改变
同时
思考:假如不是一根通电导线而是一个通电线圈
放在磁场中又会怎样?
线圈在磁场中的受力情况
图乙:平衡位置
通电线圈越过平衡位置的运动情况
提示:怎样使线圈越过平衡位置后持续顺时针转动?
提示:
如图怎样使线圈越过平衡位置后持续顺时针转动?
靠近S极的线圈受到的力始终向上
靠近N极的线圈受到的力始终向下,那么线圈就可以持续沿顺时针方向转动.
讨论: 怎样实现上面的情况?
及时改变电流方向或磁场方向
(即越过平衡位置)从而改变受力方向
演示: 让线圈动起来
如图:由于靠近S极的线圈受力方向始终向上而靠近N极的线圈受力方向始终向下,所以线圈可以连续转动
通过改变线圈中
的电流方向
通电线圈将在磁场中转动!
利用该原理可制成
电动机
电动机的原理:通电导线在磁场中受到力的作用
电动机的基本构造:主要
1.转 子
2.定 子
那么电动机的线圈是如何实现连续转动的呢?
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换 向 器
换向器工作原理
1.原理:当线圈转到另一半和电刷接触时就改变了
电流方向,从而受力方向改变使线圈连续转到下去.
实际的电动机是利用换向器使它连续转动的.
1.原理:当线圈转到另一半和电刷接触时就改变了电流方向,从而受力方向改变使线圈连续转到下去.
2.作用:当线圈转过平衡位置,及时改变线圈电流方向,使线圈得以连续转动.
生活中的电动机
分类:
直流电动机(电动玩具、录音机等
小型电器)
交流电动机(电风扇、洗衣机等
家用电器)
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电动机的优