第三节 科学探究:电动机为什么会转动
设计说明 电动机是一种常见的电气设备,它将电能转化为机械能。电动机的知识是前面学习了电流的磁效应、电磁铁等基础上的又一种电磁现象的应用,而且在生产生活及科学中应用非常广泛。本节主要内容包括三部分:一是直流电动机的结构;二是磁场对通电导体的作用;三是直流电动机的工作原理。 本节教学的重点是“磁场对电流的作用”,做好“磁场对电流的作用”是突出教学重点的关键。在进行实验时,要引导学生认真观察实验、分析实验现象,得出“通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向跟电流方向、磁感线方向都有关系”的结论。教学难点是“直流电动机的构造及工作原理”,突破难点的关键是明确“线圈的平衡位置”和“换向器的作用”。在本节课的教学过程中,应充分调动学生的思维,培养他们分析问题、解决问题的能力,让学生主动获取知识,并使他们从中体验获取知识、探究新事物的方法。 教学目标 【知识与技能】 1.通过实验了解通电导线在磁场中受力的作用。 2.了解通电导线在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向有关。 3.知道电动机的工作原理。 4.知道电动机工作时的能量转化。 【过程与方法】 1.认识电动机的两大组成部分,并学习用合理简化的方法对事物进行分析。 2.利用控制变量法,培养学生的实验探究能力。 3.经历观察和探究的过程培养学生分析问题、解决问题的能力。 【情感、态度和价值观】 1.利用实验和生活实例激发学生学习兴趣,培养学生合作的精神和对科学的求知欲。 2.培养学生主动探究、解决实际问题的思想。 3.在研究问题时,要培养突出主要矛盾、忽略次要因素的思维方法。 重点难点 教学重点 磁场对通电导体的作用和直流电动机的构造及工作原理。 教学难点 直流电动机的构造及工作原理。 教学方法 实验探究法、讲解法、讨论法、分析归纳法、启发诱导、活动体验。 教具、学具 计算机多媒体教学系统、教学课件、电源、磁体、金属棒、滑动变阻器、导线、开关、金属轨道、漆包线、曲别针等。 授课时数 1课时 教学过程 导入新课 教师播放PPT中如图所示的图片,并提出问题:电动机通电后为什么能够转动呢?这节课让我们一起来学习第十七章第三节科学探究:电动机为什么会转动。 讲授新课 一、电动机为什么会转动 (一)观察并研究电动机的结构 1.提出问题 电动机内部结构是怎样的?它是由哪些部件组成,它们各起什么作用?电动机是怎样转起来的? 2.师生总结 结合电动机的模型图(如图甲所示),图乙中电动机示意图中的各部分结构名称如下:其中1、2是换向器,3、4是电刷,5、6是磁体,7是线圈。 (二)转动的原理 1.实验探究:磁场对电流的作用。 (1)把金属杆放在磁场的金属轨道上,闭合开关,让电流通过金属杆,观察它的运动方向。 (2)改变电流方向或改变磁场方向,观察金属杆的运动方向。 2.实验现象 (1)当接通电源时,我们看到金属杆运动起来。 (2)当保持磁场方向不变,改变电流方向时,金属杆运动方向改变。 (3)当保持电流方向不变,改变磁场方向时,金属杆运动方向改变。 3.实验结论 (1)磁场对通电导体有力的作用,其作用的方向与电流方向和磁场方向有关。 (2)当电流方向或磁场方向一个改变时,通电导体受力的方向也会改变;若二者同时改变,通电导体受力的方向不变。 (三)电动机怎样转动 1.自主学习 阅读教材第151页“(三)电动机怎样转动”,并完成下列问题: (1)什么是电动机的换向器,换向器有什么作用? (2)什么叫做平衡位置? 2.师生总结 (1)电动机线圈两端连接的、两个彼此绝缘的铜制半环。换向器的作用:可以使线圈中电流方向每半周改变一次,使受力方向总是相同,线圈便持续转动下去。 (2)平衡位置:当线圈平面与磁感线垂直时,线圈所受的合力为零。物理学中把线圈的平面与磁感线垂直的位置叫做平衡位置。 3.教师讲解:对照课本的图和实物,讲解电动机工作原理。 甲线圈处于此位置时,半环2跟电刷4接触,半环1跟电刷3接触,通电后线圈中的电流从半环2流向半环1,线圈的边受到一个向上的力,边的电流与边的电流方向相反,磁场方向相同,故边受到一个向下的力,所以线圈沿顺时针方向转动 乙线圈转至平衡位置时,两电刷跟两个半环间绝缘部分接触,线圈中无电流,线圈不受力的作用,但线圈由于惯性会越过平衡位置 丙线圈越过平衡位置后,半环1变为跟电刷4接触,半环2变为跟电刷3接触,线圈中的电流变为从半环1流向半环2。与图甲进行比较,磁场方向相同,但边中的电流方向与图甲中边中的电流方向相反,故此时边受向下的力;同理,边受向上的力。线圈仍沿顺时针方向转动 丁线圈又转至平衡位置时,其情况跟图乙所示相似。线圈由于惯性越过平衡位置后,线圈中的电流又从半环2流向半环1,其情况又和图甲所示相同
4.拓展提升 (1)直流电动机的工作原理是磁场对通电导体有力的作用,电动机在工作过程中把电能转化为机械能。 (2)换向器的作用是当线圈越过平衡位置时,自动改变线圈中的电流方向,从而使线圈持续稳定地转动下去。 (3)要想改变电动机的转动方向,可以改变电流方向或磁场方向。 (4)实际电动机是由转子和定子两部分组成的。 5.小制作 学生利用老师准备的实验器材结合课本要求制作简易电动机,看看谁能让电动机转起来,并分析漆包线两端线头的漆刮去半边的原因。 二、扬声器 1.教师讲解 教师播放PPT中如图所示的图片,并讲解扬声器的构造。 2.播放flash课件 教师播放flash课件,让学生明确扬声器工作原理。 课堂小结:师生共同谈收获。 当堂达标 1.关于通电导线在磁场中受力方向的说法正确的是( ) A.只与磁场方向有关 B.只与电流方向有关 C.同时与磁场方向和电流方向有关 D.以上说法都正确 答案:C 2.(多选)如图所示是实验室电流表的内部结构图,处在磁场中的线圈有电流通过时,线圈会带动指针一起偏转。线圈中电流越大,指针偏转角度就越大。关于该现象,下列说法正确的是( ) A.该电流表是利用通电导体在磁场中受力的原理工作的 B.线圈中有电流通过时,把机械能转化为电能 C.改变线圈中的电流方向,指针的偏转方向不会改变 D.线圈中电流越大,其所受磁场力就越大 答案:AD 3.在安装直流电动机模型的实验中,小杰同学安装了一台如图所示的直流电动机模型。安装完毕,闭合开关后,线圈沿顺时针方向转动,则能使线圈沿逆时针方向转动的做法是( ) A.减去一节电池 B.把电源和磁铁的两极同时对调 C.增加一节电池 D.把电源两极对调 答案:D 4.如图是探究“通电导线在磁场中受力”的实验装置。瞬间接通电路,原来静止的导线向右运动。要使导线向左运动,可行的措施是( ) A.将磁体的N、S极对调 B.增大电源电压 C.换用磁性更强的磁体 D.将磁体的N、S极对调,同时改变电流的方向 答案:A 5.同学们在制作电动机模型时,把一段粗漆包线绕成约3 cm×2 cm的矩形线圈,漆包线在线圈的两端各伸出约3 cm。然后,用小刀刮两端引线的漆皮。用硬金属丝做两个支架,固定在硬纸板上。两个支架分别与电池的两极相连。把线圈放在支架上,线圈下放一块强磁铁,如图所示。给线圈通电并用手轻推一下,线圈就会不停地转下去。 (1)在漆包线两端用小刀刮去引线的漆皮,刮线的要求是___(选填字母)。 A.两端全刮掉 B.一端全部刮掉,另一端只刮半周 (2)线圈在转动过程中________能转化为________能。 (3)小华组装好实验装置,接通电源后,发现线圈不能转动,写出一个可能造成该现象的原因:_____________________________________________。 答案:(1)B (2)电 机械 (3)电源电压较低、磁场磁性太弱(或“线圈处于平衡位置”) 板书设计 第三节 科学探究:电动机为什么会转动 一、电动机为什么会转动 1.电动机的结构 磁体、线圈、换向器、电刷 2.电动机转动原理 (1)通电导线在磁场中受到力的作用 (2)通电导线所受力的方向跟电流方向、磁场方向有关 (3)换向器的作用 二、扬声器 1.结构: 2.作用: