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文档简介

1、2.磁场对电流的作用,回顾:,1820年丹麦物理学家奥斯特发现通电导体周围存在着磁场.,磁场对电流会不会产生作用呢?,磁场对通电导线的作用,科学探究:,磁场对电流的作用,现象:,给导体通电,导体就运动起来,结论:,通电导体在磁场里要受到力的作用,思考并探究:通电导体在磁场里受到的力的方向与什么有关呢?,结论:,磁场对电流有力的作用,力的方向与电流方向和磁场方向有关。,磁场对通电导线的作用,观察如图甲所示的实验,图乙为部分实验现象(其中导体棒中的箭头方向表示电流方向,F表示导体棒的受力方向)。,问题1:由实验现象可知:通电导体在磁场中受到_。 问题2:由实验(a)(b)可得到的结论是:_。 问题

2、3:由实验(b)(c)可得到的结论是:_。 问题4:综合上述实验可知,通电导体在磁场中_,且受力的方向与_和_有关。 问题5:实验过程中应用的物理研究方法是_法。,力的作用,通电导体在磁场中受力的方向与电流的方向有关,通电导体在磁场中的受力方向与磁场方向有关,电流方向,磁场方向,控制变量,受到力的作用,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?,让线圈在磁场中转起来,磁场对通电线圈的作用,通电线圈在磁场中会发生转动,A,B,C,D,分析,但是当线圈的平面与磁场垂直时,就会停止转动,A,B,C,D,线圈平面和磁感线垂直时,这个位置叫平衡位置。,如果在线圈靠惯性越过平衡位置的瞬

3、间,不改变其中的电流方向,线圈将会反向转动回去,A,B,C,D,改变电流方向,如果在线圈靠惯性越过平衡位置的瞬间,立刻改变其中的电流方向或者失去电流,线圈就会继续转动下去,A,B,C,D,通电线圈在磁场中受力作用会转动,但不能持续转动。,分析上面的过程得到的结论是:,问题,怎样才能使通电线圈在磁场中持续转动?,能够完成这一任务的装置叫做换向器,彼此绝缘的两个半圆环,一对与电源连接的电刷,换向器的作用:,当线圈刚越过平衡位置时,换向器自动改变电流的方向使线圈能持续地转动下去,直流电动机的结构,1. 磁铁,2.线圈,3.换向器,4.电刷,构造:磁铁、线圈、电刷、换向器,直流电动机工作原理,3.电动

4、机是把电能转化为机械能的动力机器。,1.使用直流电的电动机叫做直流电动机。,2.通电线圈在磁场中受力转动是电动机的基本原理。,4.利用换向器来改变线圈中的电流方向。,安装直流电动机模型,有时电动机安装好,并与电源接通后,电动机不会转动,可能原因有哪些呢?,电动机故障原因:,1、接触不好 2、摩擦太大 3、电流太小 4、卡壳 5、刚好在平衡位置,1如图829所示,直导线通电时发生偏转,说明_对电流有力的作用,可以利用这个原理制作_(选填“电动机”或“发电机”)。如果只改变电流方向,直导线偏转方向_。,磁场,电动机,改变,2如图8210所示是直流电动机示意图,下列说法正确的是() A只改变电流方向,不能改变线圈转动方向 B只改变磁场方向,不能改变线圈转动方向 C同时改变磁场和电流方向,不能改变线圈转动方向 D同时改变磁场和电流方向,可以改变线圈转动方向,C,奥斯特实验,法拉第电磁感应,磁场对电流的作用,电生磁,磁生电,通电导体在

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