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文档简介
一、磁场对电流的作用,观看视频,反思奥斯特实验。,若磁体固定,把通电导线悬挂会有什么现象?,【回顾】,【思考】,探究磁场对电流的作用和特点,1.磁场对其中的通电导体能产生力的作用。,2.力的方向和电流、磁场的方向有关。,2.如何准确理清力、电流、磁场的方向关系?,3.磁力的大小会和哪些因素有关呢?,1.磁场一定会对通电导体能产生力的作用吗?,一、磁场对电流的作用,导线的受力情况受电流方向I与磁场方向B的夹角而决定。,IB:导线不受力。,IB:导线受力最大。,下面哪些导线不受力?,一、磁场对电流的作用,【产生条件】,【分析判断】,一、磁场对电流的作用,若改变B方向、I方向中的一个,则受力方向随之改变;若B方向、I方向同时变化,则受力方向不变化。,(BIF),【方向】,一、磁场对电流的作用,【结论】,试画出下图中第三者的方向。,【思考】,实现了电能向机械能转化,生活中利用这一原理发明了什么重要工具?,探究影响磁场对通电导线作用力大小的因素?,(电流强度),(磁场强弱),1.因素:,2.结论:,当磁场相同时,通过电流越大,受力越大。,当电流一定时,磁场强度越强,受力越大。,【大小】,一、磁场对电流的作用,【应用方向】,【思考】,1、确保导体一直通电。,(改导线平动为线圈转动),此时ab、cd受力恰好在同一直线上,而且大小相等,方向相反,相互平衡,所以线圈在这个位置上将保持平衡。,4、确保导体受力还能运动。,3、确保导体在磁场中受力。,2、确保一直存在磁场。,5、确保运动后还在磁场中。,(平衡位置),当转到下图所示的位置时,会出现什么现象呢?,如何实现电能持续地转化为机械能呢?,二、电动机,【设计】,【思考】,如何让线圈绕过平衡位置呢?,磁体、电刷、电源、线圈、转轴、换向器等。,二、电动机,【设计】,【结构】,观看视频,体会换向器的作用。,每当线圈刚刚转过平衡位置,换向器就能自动改变线圈中电流的方向,以实现线圈的持续转动。,二、电动机,【活动】,【总结】,二、电动机,【工作流程】,能不能同时改变电流和磁场方向?,如何改变电动机转动方向?,如何改变电动机转动快慢?,1、改变电流方向,2、改变磁场方向,(不能),1、改变电流大小,2、改变磁场强度,3、改变线圈匝数,认识实用电动机在此基础上所做的改进。,二、电动机,【评估】,【思考】,【拓展】,观看视频,认识实际电动机结构和原理。,二、电动机,【改进】,观看视频,认识实际电动机结构和原理。,二、电动机,【改进】,直流电动机,交流电动机,(用直流电源供电),(用交流电源供电),电动机与发动(热)机的优缺点。,电动机的开动和停止比热机方便;电动机的构造比热机简单,制造便宜,占地较小;电动机的效率比热机高,对环境没有污染。热机动力强劲,持久耐用。,二、电动机,【类型】,【实例】,【辨析】,(从下而上),(从外而内),三、电动机的制作,【准备部件】,【进行组装】,磁体、电刷、电源、线圈、转轴、换向器等。,分析电动机连接好后却不转的原因。,(无磁场或磁场太弱),(断路或电流太弱),电路故障,磁场故障,特殊位置,机械故障,(线圈恰好处于平衡位置),(电刷卡的太死摩擦太大等),在排除直流电动机不转故障时,最优先最方便的操作是。,三、电动机的制作,【整机调试】,【故障排除】,例、放在磁场里的通电直导线()A.一定受磁力的作用B.一定不受磁力的作用C.不一定受磁力的作用D.无法判断,例、一个矩形线圈悬挂在磁场中,通电后不发生偏转,其原因可能是()A.线圈中电流方向不对B.线圈平面刚好和磁感线平行C.线圈平面刚好和磁感线垂直D.线圈某处断路,例、要改变直流电动机的转动方向,可采取的措施是()A.增大或减小线圈中的电流B.改变线圈中的电流方向,或对调磁铁的磁极C.增强或减弱电动机里的磁场D.改变线圈中的电流方向,同时对调磁铁的磁极,例、观看视频,分析简易直流电动机的工作原理?,如图所示,线圈中有电流通过,上面的导线受到离开纸面向外的力,下面的导线受到进入纸面向里的力,线圈绕轴转动;当线圈转到未刮漆皮的半周时,线圈中没有电流,不受磁场力作用,线圈因为具有惯性而继续转动,当转到刮掉漆
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