Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель

Содержание

Слайд 2

ПОВТОРЕНИЕ: В каком направлении устанавливается катушка с током, подвешенная на проводах?

ПОВТОРЕНИЕ:

В каком направлении устанавливается катушка с током, подвешенная на проводах?
Какое сходство

имеется у нее с магнитной стрелкой?
Какими способами можно усилить магнитное действие катушки с током?
Что называют электромагнитом?
Для каких целей используют электромагниты?
Что называют магнитными полюсами магнита?
Слайд 3

7. Как взаимодействуют между собой магнитные полюсы магнитов? 8. Чем объяснить,

7. Как взаимодействуют между собой магнитные полюсы магнитов?
8. Чем объяснить, что

магнитная стрелка устанавливается в данном месте Земли в определенном направлении?
9. Где находятся магнитные полюсы Земли?
10. Чем объясняют появление магнитных бурь?
11. Что такое область магнитной аномалии?
12. Где находится область, в которой наблюдается большая магнитная аномалия?
Слайд 4

Действие магнитного поля на проводник с током Выводы: магнитное поле действует

Действие магнитного поля на проводник с током

Выводы:

магнитное поле действует на помещенный

в него проводник с током с некоторой силой.
направление этой силы зависит от:
а) направления тока в проводнике,
б) направления магнитного поля (расположения полюсов магнита).
Слайд 5

Действие силы на рамку с током Если поместить проволочную рамку ,

Действие  силы на рамку с током

Если поместить проволочную рамку , по

которой протекает электрический ток, в магнитное поле, то в результате действия силы магнитного поля, рамка будет поворачиваться

F A

F A

Слайд 6

Якоби Борис Семёнович (1801-1874) Русский физик, академик. Построил первый электродвигатель в

Якоби Борис Семёнович (1801-1874)

Русский физик, академик.
Построил первый электродвигатель в 1834

г,
телеграфный аппарат, печатающий буквы.
Слайд 7

Электродвигатель – это устройство для эффективного преобразования электрической энергии в механическую. \

Электродвигатель – это устройство для эффективного преобразования электрической энергии в механическую.

\
Слайд 8

Устройство и принцип действия электродвигателя Основные элементы электродвигателя: Якорь (ротор) –

Устройство и принцип действия электродвигателя

Основные элементы электродвигателя:
Якорь (ротор) – вращающаяся обмотка,

состоящая из большого числа витков
Индуктор(статор) - электромагнит
Щетки – скользящие контакты
Коллектор - полукольца
Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Принцип работы электродвигателя: основан на вращении катушки с током в магнитном

Принцип работы электродвигателя:

основан  на  вращении  катушки  с  током  в 
магнитном 

поле: магнитное  поле  создается  электромагнитом;  катушка  - обмотка  якоря,  по  которой  протекает 
электрический  ток;   со  стороны  магнитного  поля  на  катушку,  как  на рамку  с  током  действует  сила,  стремящаяся  повернуть  ее;  вместе  с  якорем   вращается  и  вал  двигателя.
Слайд 12

Преимущества электродвигателей : малые размеры по сравнению с тепловыми двигателями; экологически

Преимущества электродвигателей :

малые  размеры  по  сравнению  с 
тепловыми  двигателями;
экологически  чистые;
можно 

сделать любых  размеров;
высокий  КПД  (98);
простота использования
Слайд 13

Применение электродвигателя

Применение электродвигателя

Слайд 14

Применение электродвигателя

Применение электродвигателя