看一看想一想(电脑主板风扇)(电动车)第四节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
定子那么电动机的线圈是如何实现连续转动的呢
{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
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