(完整版)电生磁的应用讲义
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磁生电电生磁原理的应用简介磁生电电生磁原理是指磁场和电场之间的相互作用关系。
根据这一原理,当磁场发生变化时,会产生电流,而当电流通过导体时,又会产生磁场。
在物理学和工程技术中,这一原理被广泛应用于各种设备和系统中,包括电动机、发电机、变压器、电磁铁等。
本文将介绍磁生电电生磁原理的应用,并以列点的方式进行详细说明。
应用1:电动机•电动机是将电能转换为机械能的设备。
根据磁生电电生磁原理,电动机中的线圈在磁场的作用下产生力矩,从而使电动机转动。
•电动机广泛应用于各个领域,如工业生产、交通运输、家用电器等。
它们驱动各类机械设备,实现了自动化和智能化生产,提高了工作效率和生活质量。
应用2:发电机•发电机是将机械能转换为电能的设备。
根据电生磁磁生电原理,通过转子的旋转和定子的磁场产生电磁感应,从而产生电流。
•发电机广泛应用于发电站和家庭发电系统中,为人们提供电力。
它们是现代工业和生活不可或缺的能量来源,支撑着社会的正常运转。
应用3:变压器•变压器是一种通过电磁感应原理实现电压变换的设备。
根据磁生电电生磁原理,变压器中的初级线圈和次级线圈之间的磁场交互作用,使得输入电压和输出电压发生变化。
•变压器广泛应用于电力系统和电子设备中。
它们用于电能输送、电压变换和电力节约。
在电力系统中,变压器起到输电、配电和控制电压的作用;在电子设备中,变压器用于适配输入和输出电压,确保电子设备的正常工作。
应用4:电磁铁•电磁铁是一种通过电流激励产生磁场的装置。
根据电生磁磁生电原理,当电流通过电磁铁的线圈时,产生的磁场将吸引或排斥相应的磁性物体。
•电磁铁广泛应用于各个领域,如工业制造、交通运输、科学实验等。
它们用于各类机械装置的控制和操作,如起重机、磁悬浮列车、磁共振成像等。
结论磁生电电生磁原理的应用是现代物理学和工程技术的重要组成部分。
通过充分利用这一原理,人们设计和制造出各种高效、智能的设备和系统,推动了工业和科技的发展。
电动机、发电机、变压器和电磁铁等设备的应用,使得电能和磁场之间的相互转换成为可能,为人们的生活和工作带来了巨大便利。
电生磁【学习目标】1.认识电流的磁效应,初步了解电与磁之间的某种联系;2.会判断通电螺线管两端的极性或通电螺线管的电流方向;3.了解什么是电磁铁,知道电磁铁的特性和工作原理;4.了解影响电磁铁磁性强弱的因素;5.了解电磁继电器的结构和工作原理。
【要点梳理】要点一、电生磁1、电流的磁效应:(1)通电导体和磁体一样,周围存在着磁场,即电流具有磁效应。
(2)电流周围的磁场方向与通过导体的电流方向有关。
2.通电螺线管的磁场:(1)螺线管:用导线绕成的螺旋形线圈叫做螺线管。
(2)安培定则:假设用右手握住通电导线,大拇指指向电流方向,那么弯曲的四指就表示导线周围的磁场方向,如图甲所示。
假设用右手握住通电螺线管,弯曲的四指指向电流方向,那么大拇指的指向就是通电螺线管内部的磁场方向,如图乙所示。
要点诠释:1.奥斯特实验的重大意义是首次揭示了电和磁之间的联系,对磁现象的“电”本质的研究提供了有力的证据。
(2)安培定则:用右手握住螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则拇指所指的那端就是螺线管的N 极,如图所示。
要点二、电磁铁电磁继电器1.电磁铁:内部有铁心的螺线管叫做电磁铁。
电磁铁在电磁起重机、电铃、发电机、电动机、自动控制上有着广泛的应用。
2.电磁铁的磁性:(1)电磁铁磁性的有无,完全可以由通断电来控制。
(2)电磁铁磁性的强弱可以由电流的大小、线圈匝数控制。
3.电磁继电器:(1)结构:具有磁性的电磁继电器由控制电路和工作电路两部分组成。
控制电路包括低压电源、开关和电磁铁,其特点是低电压、弱电流的电路;工作电路包括高压电源、用电器和电磁继电器的触点,其特点是高电压、强电流的电路。
(2)原理:电磁继电器的核心是电磁铁。
当电磁铁通电时,把衔铁吸过来,使动触点和静触点接触(或分离),工作电路闭合(或断开)。
当电磁铁断电时失去磁性,衔铁在弹簧的作用下脱离电磁铁,切断(或接通)工作电路。
从而由低压控制电路的通断,间接地控制高压工作电路的通断,实现远距离操作和自动化控制。
电生磁是应用的什么原理一、电生磁简介电生磁是一种现象,指的是电流通过导线时产生磁场的现象。
这一原理无论在实际生活中还是科学领域中都有广泛的应用。
本文将从原理、应用以及相关实例等方面进行介绍。
二、电生磁的原理电生磁的原理基于安培环路定理,即当电流通过导线时,会在导线周围产生一个闭合的磁场。
这一磁场的大小和方向与电流的大小和方向密切相关。
根据电磁感应定律,磁场与导线长度、电流大小和导线材料等因素相关。
当电流经过导线时,这些磁场可以用磁感应强度和磁感应线来表示。
三、电生磁的应用电生磁的应用非常广泛,涵盖了科学、工程和日常生活的许多领域。
以下是一些常见的电生磁应用的列举:1.电磁铁:电磁铁是利用电生磁的原理制造而成的设备。
它主要由电磁线圈和铁芯组成。
当通电时,电磁线圈会产生磁场,使铁芯具有吸附铁磁物质的能力。
电磁铁常用于搬运和固定重物,例如起重机、磁铁吸盘等。
2.电动机:电动机是应用电生磁原理的典型例子。
它包括定子和转子两部分。
通过在定子上施加电流,产生磁场,并引起转子产生磁场,使得转子在磁场的作用下旋转。
电动机在各种电动设备中被广泛应用,例如电风扇、洗衣机等。
3.电磁感应:电磁感应是电生磁的逆过程,指的是当磁场相对于导线变化时,会在导线中产生感应电流的现象。
电磁感应被广泛应用于变压器、发电机、感应炉等设备中,实现能量转换和传输。
4.电磁泵:电磁泵是利用电生磁的原理将电能转换为机械能进行流体输送的设备。
它包括电磁线圈和推动机构。
当通过电磁线圈施加电流时,会产生磁场,推动机构开始工作,使流体被吸入和输送。
电磁泵广泛应用于供水系统、冷却系统等领域。
5.电磁炉:电磁炉是一种利用电生磁的原理进行加热的设备。
它通过在炉座上的线圈中通电,产生变化的磁场,导致锅底中的感应电流发生磁阻,产生热量将食物加热。
电磁炉具有高效、快速、环保等优点,在厨房中得到了广泛应用。
四、电生磁的实际案例除了以上提到的应用,电生磁还有许多其他实际案例。
第二讲 电生磁的应用1. 电磁铁 (1)定义:有电流通过时有磁性,无电流通过时没有磁性的磁体称为电磁铁。
(2)磁极方向:电磁铁的磁极性质与通入电流方向有关,因此可以通过改变电流的方向来改变电磁铁的磁极性质。
由下图所示实验电路图可知电磁铁的特点:2. 电磁继电器(1)电磁继电器通过控制电磁铁的电流,来达到控制工作电路的目的。
因此,一般的继电器电路由控制电路和工作电路两部分组成。
(2)电磁继电器的连接分控制电路与工作电路两种情况,控制电路由电磁铁、控制电路电源、控制元件组成。
工作电路由触点、工作电路电源、工作设备组成。
连接时应先明确控制过程,弄清楚控制电路与工作电路的组成,然后连线。
(3)电磁继电器在汽车、空调、工业自动控制等方面有着广泛的应用。
尤其可在用低压弱电流控制高压强电流、实现远距离操控和自动控制方面大显身手。
探究电磁铁的磁性特 点○1 ○2○3○4 结论由1、2可得电磁铁是否具有磁性,取决于是否有电流通过。
通电时有磁性,断电时磁性立即消失。
注意:电磁铁中的铁芯必须采用软铁,而不能用刚,因为刚能保持磁性。
由2、3可得电磁铁磁性强弱与通入的电流大小有关,电流越大,磁性越强。
由4可得 在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强。
因此,可以通过改变电流的大小和线圈的匝数来调节电磁铁磁性的强弱。
电磁继电器的构造 水位报警装置 温度自动报警器3. 电动机(1)电动机基本构造:线圈、磁体、换向器、电刷原理:通电导体在磁场中受到力的作用。
能的转化:通电线圈在磁场中受力转动,实现了电能转化为机械能。
换向器:①构造:由两个铜制半环构成②作用:能自动地改变线圈中的电流方向,使线圈能连续转动。
(2)扬声器构造:永久磁体、线圈、锥形纸盆工作原理:永久磁体和线圈相当于两个磁场,当线圈中通过电流时,线圈收到磁体的吸引而向某一方向运动,当线圈中通过的电流相反时,线圈受到磁体的排斥向相反方向运动,由于通过线圈的电流是交流电,它的方向是不断变化的,线圈就不断的往复运动,带动纸盆来回振动,于是扬声器发声。
浙教版八年级下册第一章第5节磁生电【知识点分析】一.电磁感应现象1.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫做电磁感应。
产生的电流叫感应电流。
也叫感生电流2.产生感应电流的条件:电路闭合且一部分导体作切割磁感线运动。
(1)闭合回路才会有电流产生(2)切割磁感线才会产生感应电流(3)感应电流的方向与磁场方向和导体切割磁感线的方向有关。
(4)在电磁感应中,机械能转变成了电能。
3.影响感应电流大小的因素:导线切割的速度大小、永磁体的强度、切割导线的条数、切割导线的有效长度。
而与导线切割的速度方向无关。
4.交流发电机的工作原理:(1)闭合回路的矩形线圈在磁场中不断地转动,线圈中就有方向不断改变的感应电流产生。
(2)交流发电机就是根据电磁感应现象制成的。
(3)工业发电可采取转动磁体的方式进行交流发电5.直流发电机:与直流电动机相反,产生的交流电经过电刷和换向器形成直流电。
6.发电机与电动机对比:【例题分析】【例1】新型智能无线充电技术原理如下:当交变电流通过充电底座中的线圈时,线圈产生磁场;如图所示,带有金属线圈的智能靠近该磁场就能产生电流,通过“磁生电”来实现充电。
下列设备也是利用“磁生电”原理工作的是()A.电烙铁B.发电机C.电动机D.电磁起重机【答案】B【解析】A.电流通过电烙铁时产生热量,所以电烙铁是根据电流的热效应来工作,故A 不符合题意;B.发电机的工作原理是电磁感应,是闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中有感应电流产生,发电机工作原理是磁生电,故B符合题意;C.电动机工作原理是通电导体在磁场中受力而运动,故C不符合题意;D.电磁起重机在有电流通过时产生磁场,工作原理是电流的磁效应,故D不符合题意。
2.将小电动机与小灯泡按如图所示的电路连接,在小电动机转轴上绕线,然后用力拉线,使电动机转动。
在电动机转动过程中,小灯泡发光,该现象中()①电产生了磁,使电动机转动①磁产生了电,使小灯泡发光①电动机是电源①转速越快,灯泡越亮A.①①①B.①①①C.①①①D.①①①【答案】D【解析】该现象说明磁产生了电,使小灯泡发光,这就是电动机原理,且转速越大灯泡越亮,故①①①正确。
电生磁的应用
电磁学研究了电流、电场、磁场和磁通量的互相作用和影响,它是物理学的一个重要分支,在日常生活中被广泛应用。
一、机的应用
电机是利用电磁学原理产生的动力,是目前最重要的动力源,广泛应用在机械传动、电子设备和厨房用具等方面。
电机的应用非常广泛,从小的手机发声器到大型的发电机,调速的电机更是不可或缺。
二、磁波的应用
电磁波是指以电场和磁场为载体,以光速传播的电磁能形式。
它最重要的应用是通信,比如无线电技术、电视技术、微波技术和卫星技术等,它们在生活中都发挥着重要作用。
这些技术为人类提供了宝贵的信息,促进了社会发展。
三、磁铁应用
电磁铁可以利用电流产生磁场,或者利用磁场产生电流,可以控制方向和形状,常用来作为传动介质。
电磁铁的应用非常广泛,包括电磁调节、继电器、开关等,可以控制电力传动装置,为人们提供更多的可能性。
四、阻效应的应用
磁阻效应是指当介质中的电荷被磁场所作用时,电流在其中会发生变化,这种现象叫做磁阻效应。
磁阻效应可以被广泛应用于电子设备中,例如电流传感器和智能手机中的电子罗盘等,可以检测电子设备的转动状态。
综上所述,电磁学不仅在物理学上具有重要的意义,而且在生活中的应用也非常广泛。
电磁学的研究、发展和应用,给人类社会建设带来了巨大的好处,也使人们掌握了新的科学知识,未来电磁学会有更新的突破,将更大的丰富我们的生活。
电生磁的原理应用1. 电生磁的基本原理电生磁是指电流通过导体时产生的磁场现象。
它的基本原理可以通过安培定则来解释。
安培定则表明,电流元素产生的磁场强度与电流元素与参考点的距离成反比,与电流大小成正比。
更具体地说,当电流通过导体时,电流元素产生的磁场线与电流元素的方向垂直,并形成闭合的环路。
这种磁场的特性使电生磁可以应用于各种电磁设备和技术中。
2. 电生磁的应用电生磁的原理可以应用于多种设备和技术中,以下是几个常见的应用领域:2.1 电动机电动机是电生磁最常见的应用之一。
通过电生磁,电动机能够将电能转化为机械能。
当电流通过电动机的线圈时,产生的磁场与定子产生的磁场相互作用,导致转子旋转。
电动机广泛应用于各种机械设备中,例如风扇、洗衣机、电动汽车等。
2.2 变压器变压器是电生磁的另一个重要应用。
变压器通过电磁感应原理实现输电线路中电能的传输和调控。
当交流电通过变压器的线圈时,交变的电流产生的磁场会感应到相邻线圈的导体中,从而实现电能的传输和变压。
2.3 电磁铁电磁铁是一种应用广泛的电生磁设备。
它通过电流通过线圈产生的磁场来产生磁力。
这种磁力可以用于吸附和控制物体,例如电磁铁在电梯门、磁悬浮列车、电磁闸等设备中都有应用。
2.4 电磁感应电磁感应是电生磁的逆过程,指的是通过磁场的变化产生感应电流。
电磁感应应用广泛,例如变压器的原理中已经提到的电能传输和调控,还包括发电机的工作原理。
发电机通过旋转磁场和线圈之间的相互感应产生电能。
2.5 磁悬浮技术磁悬浮技术是一种利用电磁原理实现物体悬浮于磁场中的技术。
它应用于高速列车、磁悬浮列车等交通工具中。
磁悬浮技术通过电磁力实现了车辆与轨道之间的无接触悬浮,减少了摩擦和能量损失,提高了运行速度和效率。
3. 总结电生磁是电流通过导体时产生磁场的现象,其原理应用广泛。
在电动机、变压器、电磁铁、电磁感应和磁悬浮技术等领域中,我们可以发现电生磁的应用。
通过充分利用电生磁的原理,我们能够实现电能和机械能的转化、电能的传输和调控,以及物体悬浮等一系列的技术。
第二讲 电生磁的应用1. 电磁铁 (1)定义:有电流通过时有磁性,无电流通过时没有磁性的磁体称为电磁铁。
(2)磁极方向:电磁铁的磁极性质与通入电流方向有关,因此可以通过改变电流的方向来改变电磁铁的磁极性质。
由下图所示实验电路图可知电磁铁的特点:2. 电磁继电器(1)电磁继电器通过控制电磁铁的电流,来达到控制工作电路的目的。
因此,一般的继电器电路由控制电路和工作电路两部分组成。
(2)电磁继电器的连接分控制电路与工作电路两种情况,控制电路由电磁铁、控制电路电源、控制元件组成。
工作电路由触点、工作电路电源、工作设备组成。
连接时应先明确控制过程,弄清楚控制电路与工作电路的组成,然后连线。
(3)电磁继电器在汽车、空调、工业自动控制等方面有着广泛的应用。
尤其可在用低压弱电流控制高压强电流、实现远距离操控和自动控制方面大显身手。
探究电磁铁的磁性特 点○1 ○2○3○4 结论由1、2可得电磁铁是否具有磁性,取决于是否有电流通过。
通电时有磁性,断电时磁性立即消失。
注意:电磁铁中的铁芯必须采用软铁,而不能用刚,因为刚能保持磁性。
由2、3可得电磁铁磁性强弱与通入的电流大小有关,电流越大,磁性越强。
由4可得 在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强。
因此,可以通过改变电流的大小和线圈的匝数来调节电磁铁磁性的强弱。
电磁继电器的构造 水位报警装置 温度自动报警器3. 电动机(1)电动机基本构造:线圈、磁体、换向器、电刷原理:通电导体在磁场中受到力的作用。
能的转化:通电线圈在磁场中受力转动,实现了电能转化为机械能。
换向器:①构造:由两个铜制半环构成②作用:能自动地改变线圈中的电流方向,使线圈能连续转动。
(2)扬声器构造:永久磁体、线圈、锥形纸盆工作原理:永久磁体和线圈相当于两个磁场,当线圈中通过电流时,线圈收到磁体的吸引而向某一方向运动,当线圈中通过的电流相反时,线圈受到磁体的排斥向相反方向运动,由于通过线圈的电流是交流电,它的方向是不断变化的,线圈就不断的往复运动,带动纸盆来回振动,于是扬声器发声。
典型例题例1.下列装置中,没有用到电磁铁的是()A.电磁起重机B.电磁继电器C.电铃D.电热毯例2.下列方法中,不能增强螺线管磁性的是()A.增加螺线管的匝数B.在通电螺线管内插入铁棒C.增大螺线管线圈中的电流D.增大螺线管本身的直径例3.小华同学在做“探究电磁铁”实验中,使用两个相同的大铁钉绕制成电磁铁进行实验,如图所示,下列说法中正确的是()A.要使电磁铁磁性增强,应将变阻器的滑动片向右滑动B.电磁铁能吸引的大头针越多,表明它的磁性越强C.电磁铁B磁性较强,所以通过它的电流较大D.若将两电磁铁上部靠近,会相互吸引例4.如图所示实验装置,弹簧测力计下面挂着条形磁铁,螺线管中插有铁芯,开关S拨在触点②位置。
要使弹簧测力计的示数变大,下列操作方法能够实现的是()A.滑片P向b端滑动B.将S拨到②位置C.将铁芯从螺线管中取出D.将螺线管往上移动例5.如图所示,桌面上放着一块磁铁,闭合开关S,磁铁仍静止在桌面上,把滑动变阻器滑片向左移动时。
下列说法正确的是()A.磁铁受到向右的摩擦力,并且逐渐变大B.磁铁受到向左的摩擦力,并且逐渐变小C.当滑片移到一定位置后,磁铁可能会向右滑动D.电磁铁的磁性逐渐变弱例6.如图所示是温度自动报警器的原理图,它运用了许多物理知识。
以下说法中不正确的是()A.温度计中的水银是导体B.温度计是根据液体热胀冷缩的性质工作的C.报警器中的电磁铁运用了电流的热效应D.电磁继电器是一种电路开关例7.如图所示为一种温度自动报警器原理图,它的核心部件是一支顶端封有一段金属丝的水银温度计。
关于此温度报警器的说法正确的是()A.温度升高至74②时,电灯亮B.温度升高至74②时,电铃响C.温度升高至66②时,电铃响D.温度升高至66②时,电灯亮例8.如图是一种防汛报警器的原理图,K是触点开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,关于此水位报警器下列说法不正确的是()A.当水位上升到警戒水位时,甲灯不亮,乙灯亮B.当水位较低处于安全水位时,甲灯、乙灯均不亮C.水位报警器中还应用到了杠杆的知识D.此水位报警器也是电磁铁的应用例9.小明用自制的电磁铁来研究它的磁性与哪些因素有关。
实验器材:两个相同大小的大铁钉、一些漆包线、开关、电源、滑动变阻器、一些回形针和电流表等。
在实验中,用漆包线绕制横截面和紧密程度相同的三个线圈,其中两个线圈插入铁钉,另一个线圈内无铁钉。
按如图电路进行实验,实验记录的数据如下表:由以上实验表明,电磁铁的磁性强弱与哪些因素有关()A.只与电磁铁线圈匝数有关B.只与电磁铁线圈匝数、是否有铁钉有关C.只与电磁铁线圈匝数、通过线圈的电流有关D.与电磁铁线圈匝数、是否有铁钉、通过线圈的电流都有关例10.如图所示,在电磁铁的正上方用弹簧挂一块条形磁铁。
当开关闭合后,条形磁铁与电磁铁的相互作用为_____________(填“吸引”或“排斥”)。
当滑片P从b端到a端的滑动过程中,弹簧的长度会变_________(填“长”或“短”)。
例11.下面是某同学对电磁继电器的认识,请帮他补充完整。
(1)如图所示是电磁继电器结构示意图。
其中有两个电路:一是控制电路,由低压电源U1、______________和开关S 组成;二是工作电路,由高压电源U2、__________和电磁继电器的__________部分组成。
(2)工作原理:闭合低压开关,线圈中通过电流后产生_____________,对衔铁产生____________,使工作电路___________(选填“闭合”或“断开”),电动机__________(选填“正常”或“停止”)工作;断开低压开关,线圈中_________(选填“有”或“无”)电流,工作电路_____________(选填“闭合”或“断开”),电动机就___________(选填“正常”或“停止”)工作。
(3)利用电磁继电器可以用_____________________的控制电路来控制____________________的工作电路。
例12.如图是由电磁铁P 构成的自动空气开关的原理图,当电路由于短路或___________等原因导致电流过大时,_____________的磁性变强,吸引衔铁Q 的力变大,使衔铁转动,闸刀在弹力的作用下自动开启,切断电路,起到保险作用。
例13.图是汽车启动装置电路简图,当钥匙插入钥匙孔并转动时,电磁铁得到磁性,此时电磁铁上端为________极,触点B 与C________(填“接通”或“断开”),汽车启动。
例14.如图所示,从一个不能打开的盒子(内有电池组等电路元件)上的两个小孔中伸出一段细软的长导线,试在不断开该导线的情况下,设计两种不同的方法判断该导线中是否有电流,并根据你的设计填写下表:例15.我们每一位同学家中所使用的电冰箱、洗衣机、电风扇等用电器都装配有电动机。
电动机是根据下列哪种现象制成的( )A .通电导体在磁场中受到力的作用B .电流周围存在磁场C .磁场对放入其中的磁体产生磁力的作用D .电磁继电器例16.要改变直流电动机的转向,以下方法不可行的是()A.改变线圈中的电流方向B.改变磁场方向C.同时对换电源的正负极和两个磁极D.只对换电源的正负极或只对换两个磁极例17.某实验小组装了一个直流电动机模型,接通电源后电动机不转,用手拨动一下线圈(转子)后,线圈转子就正常转动起来,则该电动机模型开始时不转的原因可能是()A.线圈内部断路B.电刷与换向器接触不良C.磁体的磁性不强,或线圈中电流不够大D.线圈正好处于平衡位置例19.下列说法错误的是()A.将磁体靠近通电的灯泡,发现灯丝抖动,说明通电导体在磁场中受到力的作用B.磁悬浮列车是利用电流和磁场间的相互作用原理来设计的C.磁悬浮列车利用了通以强大电流的电磁铁产生巨大的磁场力,使列车浮起D.奥斯特实验表明磁场对通电导体有力的作用例18.如图所示,小明同学做了一个小小直流电动机模型。
同学们围着观看线圈的转动,一起分享着他的成果。
同时其他没有做成功的同学提出了以下不同想法,你认为正确的是()A.绕制线圈时,如果没有漆包线,可以用普通的铜导线代替B.线圈两端(作为转轴)的漆皮应全部刮去,这样才可持续转动下去C.线圈两端(作为转轴)的漆皮应一端全部刮去,另一端刮去半周,这样才可持续转动下去D.此电动机模型是根据电生磁的原理制成的例20.如图所示是某同学在研究通电导体在磁场中受力作用的实验图,接通电源后,导体AB受力的作用发生运动,然后改变电流方向或磁感线的方向,以下不正确的是()A.在上述实验现象里,是机械能转化为电能B.通电导体在磁场里受力的方向跟电流方向有关C.通电导体在磁场里受力的方向跟磁感线方向有关D.同时改变电流方向和磁感线方向,通电导体受力方向不变例21.在安装直流电动机模型的实验中,下列说法中错误的是()A.交换磁铁两个磁极的位置,可以改变电动机的转动方向B.交换电源接线,可以改变电动机的转动方向C.如果转子转速不快,可以任意增加串联的电池个数,使转速达到很高D.如果接上电源后,转子不转动,要检查换向器与电刷接触是否良好例22.生活中很多用电器洗衣机、电风扇在工作时都要把___________能转化为___________能,它是通过电器中安装的____________来实现此能量转化的。
例23.小明同学有一从玩具小汽车里拆下来的电动机,他想提高电动机的转速(假设电动机不损坏),他可以采取的方法有________________________,_____________________。
(请写出两种方法)例25.如图所示是小华同学探究“让线圈转起来”的实验装置图。
线圈能够转动的原因是,在实验中为了使线圈能持续转动,采取的办法是______________;要想使线圈的转动方向与原来的相反,采用_________或者________的方法。
例24.根据如图a所示磁场方向、导体中的电流方向以及导体在磁场中的受力方向三者之间的关系,试推出图(b)中电流的方向,图(c)中通电导体所受磁场力的方向,图(d)中磁体的N、S极。
(图中②表示电流垂直于纸面向里,②表示电流垂直于纸面向外)。