电动机教案_(推荐五篇)

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第一篇:电动机教案_

“电动机”教学案例

教材分析

电动机是我们生活中常见的一种电气化设备,电动机将电能转化为机械能,从而带动各种生产机械和生活用电器的运转。电动机的应用很广,种类也很多,但它们工作的原理都是一样的。如何从日常生活中常见的现象入手,激发学生探究的欲望是新课标的新体现。在旧教材中,这节书的内容分为三部分:磁场对电流的作用,直流电动机,实验:装配直流电动机模型。这就是传统的教学模式,先讲理论再进行实践。而新教材把这三节合并为“电动机”,从与生产、生活密切相关的现象入手,激发学生的兴趣,再探讨电动机的原理,“从生活走向物理”,这样使学生更易于接受。旧教材要求学生用左手定则判断通电导线在磁体中的受力方向,而新标准则要求“通过观察,了解通电导线在磁场中会受到力的作用,力的方向与电流及磁场的方向都有关系”,与旧教材相比,要求已经降低,减轻了学生的学习负担;再者,新教材中由学生探究模拟电动机的实验对于学生了解电动机的基本构造有很大的帮助,使学生更好地理解电动机的原理和换向器的作用;最后由学生讨论生活中有哪些地方用到电动机,真正体现“从物理走向生活”的新理念。

这节课的内容比较多,我把它分为2课时来讲,第一节课主要讨论磁场对电流的作用及让学生探究实验“小小电动机”,最后留下一个问题让学生课外思考,为下一节课做好铺垫。第二节课主要介绍电动机的结构和换向器的作用。换向器的作用是以探究和比较的方法来介绍的,让学生自己由“小小电动机的实验”解决相关的问题,最后得出换向器的作用。

教学目标

知识与技能

①了解磁场对通电导线的作用;

②初步认识科学与技术、社会之间的关系。

过程与方法

经历制作模拟电动机的过程,通过实验方法探究直流电动机的结构和工作原理。

情感、态度与价值观

通过了解物理知识如何转化成实际技术应用,进一步提高学生学习科学技术知识和应用物理知识的兴趣。

重点与难点

重点

①通电导线在磁场中受到力的作用,力的方向跟电流的方向、磁场的方向都有关;

②直流电动机的能量转化。

难点

电动机能够持续转动的原因。

教学准备

教师:U形磁铁、电源、导线、开关、线圈和电动机演示模型。

学生:U形磁铁、小小电动机线圈、5号电池(2节)、金属支架、硬纸板和电动机模型。

板书设计

第四节 电动机

一、磁场对通电导线的作用

结论:

①通电导线在磁场中受到力的作用。

②通电导体所受力的方向跟电流方向、磁场方向有关。

二、电动机的基本结构

②换向器的作用:改变线圈的电流方向,使线圈得以持续转动。

三、生活中的电动机

①电动机的作用:把电能转化为机械能。

② 引入新课

第一课时

师:同学们好!我们上课前先来欣赏一些图片(用多媒体展示机床、电梯、电扇、电动玩具、冰箱等使用电动机的电器,并播放它们由停止到运转的状态),这些图片里的东西有什么共同的特点。

生甲:它们都是电器。

生乙:它们的运转都需要用到电。

生丙:它们都是靠电动机来转动的。

师:这些同学都说得很好。(用课件形式显示几种机器如电扇、电梯、电动玩具的结构图,并圈出电动机的位置)这些机器都有一个很重要的设备──电动机。

板书:第四节 电动机

进行新课

师:那么,为什么给电动机通电,它就能转动呢?电动机工作的原理是怎样的呢?

生:(随着老师的问题思考)

师:在回答这个问题之前,先让我们一起来回忆一下奥斯特电生磁的实验。哪位同学可以叙述一下奥斯特的实验过程及结果?

生:丹麦物理学家奥斯特在做实验时偶然发现当导线中有电流通过时,它附近的磁针指向发生了偏转,这个意外的现象引起了奥斯特极大的兴趣,它又继续做了许多实验,终于证实了电流的周围存在着磁场。

师:回答得很好。让我们一起回过头来看看奥斯特的实验(用多媒体课件展示奥斯特实验的实验装置及结论)。奥斯特是用一根小磁针放在通电导线的旁边发现了小磁针会受到力的作用,而且电流方向改变后,小磁针的转动方向也改变。那么我们反过来想一下,假如通电导线放在磁场中会不会也受到磁场的作用力呢?

(让学生思考和讨论)

生:我想会。因为奥斯特的实验证明了通电导线可以产生磁场,而且我们也知道了通电螺线管产生的磁场就相当于一个条形磁铁的磁场。那么把通电导线放在磁场中也就相当于把两个磁铁放在一起,肯定会有力的作用。因为两个磁体之间是可以相吸或相斥的。

师:这个同学的猜想听起来很有道理,但是正不正确呢?我们应该怎样去判断?

生:用实验去验证。

师:那么我们应该怎样去设计这个实验呢?请同学们再讨论一下,给出一个比较好的方案来。

(巡回听取学生讨论的方案)

师:请小组代表把你们讨论的结果告诉大家。

生甲:因为我们考虑到问题是要验证通电导线在磁场中有没有受到力的作用。所以我们想到实验必须有一条通电的导线,选择器材时就应该有导线,电源和开关;另外还要有提供磁场的条形磁铁。把通电导线放在磁场中看它能不能受到力的作用。

生乙:我们的方案和他们的大致相同。但是我们觉得用U形磁铁可能更好些,因为U形磁铁内的磁场集中些。还有我们觉得那根通电导线最好能用一个支架把它支起来,使它可以自由地摆动,这样才能更好地观察。

师:你们是根据什么想到这一点的呢?

生:我们是根据奥斯特的实验想到的。其中的小磁针不也是可以自由转动的吗?

师:同学们设计的方案都很好,特别是这组的同学考虑得非常全面,而且有根有据的。

(鼓励学生深入、严谨地思考,激发学生积极主动地探究)

师:那么同学们看看我的这套实验仪器能不能验证你们的猜想呢?

(拿出演示实验仪器)

师:(介绍实验仪器)像刚才那位同学说的,为了使通电导线能自由地摆动,我们给他做了个导轨。(安装好实验装置)导线ab放在磁场里,我们把开关合上,请同学们认真观察这根导线看它会怎么样?(闭合开关,演示实验)

师:同学们看到了什么现象。

生:导线运动了。

师:怎么运动?

生:向左运动。

师:那么这个实验说明了什么问题?

生:说明了导线在磁场中可以运动。

师:能不能说得更完善些。

生甲:应该是通电导线在磁场中可以运动。

生乙:说明了通电导线在磁场中会受到力的作用,没有力的作用导线就不会运动。

师:这位同学总结得很好,得到的结论也比较全面。

板书:

一、磁场对通电导线的作用

结论:1.通电导线在磁场中受到力的作用。

师:刚才我们用实验验证了我们的猜想,我们的实验现象也很明显,导线是运动了,而且是向左运动的。那么同学们再思考一下,奥斯特改变电流方向,小磁针的转动方向也改变了。我们这里的导线是不是永远向左运动的呢?怎么样去验证你的想法?

生甲:可以改变电流的方向来看看导线的运动方向有没有改变。

生乙:可以保持电流方向不变,改变磁场方向来看看导线的运动方向有没有改变。

师:那我们再用实验来验证这些同学的想法。

(先改变电流方向,示意学生看现象;保持原来的电流方向,再改变磁场方向)

师:同学们观察到了什么现象?由此又说明了什么?

生:看到导线的运动方向改变了,说明了改变电流或者磁场的方向,通电导线的运动方向也会改变。

师:换句话说就是通电导线受到磁场力的方向跟电流和磁感线的方向都有关系。

板书:结论:2.通电导线所受力的方向跟电流的方向、磁感线的方向都有关。

师:刚才我们是把一根通电导线放在磁场中发现它会受到力的作用。那么假如我们不是放一根导线,而是把整个线圈放到磁场中,又会怎么样呢?

(演示把线圈放到磁场中的实验)

师:可以观察到,线圈转动了起来,那么同学们可以讨论一下:为什么线圈是转动而不是直线运动呢?

生:(讨论后总结)由于导线两边的电流方向是不一样的,那么他们受到的力也就不一样了,就像一个框被相反的力扭动一样,所以只能是转动的。

师:总结得很好。其实我们开头讲的电动机的原理就是这样的,是用电来使线圈转动,然后带动机器转动的。下面我们就来做这个“小小电动机”实验,看看电动机是怎样转起来的。并且思考一下电动机为什么能不停地转动,这和我们的实验器材的结构有没有关系?

生:(动手做实验,探究电动机的转动,记录实验现象并思考问题)(约7、8min)

师:好了,刚才我们通过实验也验证了我们开始的猜想。那么同学们在做实验的时候有没有注意到我们的实验器材有什么特别的地方呢?

生:我们的线圈引线的两端都只是把一半的漆皮刮去的。

师:对,这是实验的特别之处,同学们回去想一下,为什么要这样做,假如把两端漆皮全部都刮去的话,又会怎么样呢?

(让学生先回去思考)

师:同学们你们在学完这节课后,有什么收获呢?

生甲:我知道了通电导线在磁场中会受到力的作用„„

生乙:我还知道了我们有了设想之后一定要用实验去验证。

师:这节课我们能获得那么多知识,和同学们善于思考是离不开的。同学们在讨论问题时都很认真,并且还能联系我们以前学过的东西去想问题,也越来越善于由看到的实验现象总结出实验的结论,语言表达比较规范。请同学在课外思考我们刚才提出的问题。

第二课时

师:上节课我们做了“小小电动机”的实验,模拟了电动机转动时的情况。今天我们看看真正的电动机是怎么样的。

(出示直流电动机模型,并通电使它转动)

师:我们先来看看电动机的主要结构是怎样的?

生:有能转动的线圈,还有不动的磁体。

师:对。电动机就是由能转动的线圈和不动磁体组成。我们把它们叫做转子和定子。

板书:

二、电动机的基本构造

1.电动机的组成

师:上节课我们还留下一个问题,在做“小小电动机”的实验时我们发现线圈可以不停地转动,同时我们也发现线圈引线的构造很特别,为什么要这样做,否则线圈可以不停地转动吗?下面我们继续来探讨这个问题。

师:(演示实验)现在我把线圈引线的绝缘漆全部刮去,看看实验的结果会怎么样。

师:我们发现结果是怎么样的呢?

生:线圈不能连续转动。

师:为什么会出现这种情况呢?难道是我们上节课的结论有错误?

(用多媒体把实验的装置图-23甲放大来给学生看。请学生思考问题)

图-23 线圈不能连续转动

师:(演示实验)我们再来看看当我把线圈放在这个位置(图-23乙)时看它会动吗?

(同时也用多媒体把线圈在乙的位置放大后显示出来)

师:很显然线圈没有动,这是为什么?

(请学生思考讨论后回答)

生甲:我想线圈要在磁场中转动可能和它被放置的位置还有关系。

生乙:我们也是这样想的,在乙的位置上可能线圈的两边受到两个反向的力,那么就不能转动了。

师:确实是这样,在乙的位置上刚好在同一直线上受到两个大小相等、方向相反的力(相当于二力平衡),所以线圈不能转动了。我们把这个位置就叫做线圈的平衡位置。那么线圈为什么在甲的位置可以转动但又不能连续地转动呢?让我们一起通过线圈的运动受力图来分析。

[用多媒体把丙的位置也放大后显示出来,并且把他们的电流方向和受力方向也一起标出来(图-23甲、乙、丙组合起来),教师一边标出电流方向一边讲解]

师:好了,我们刚刚也分析了线圈不能持续转动的原因,在丙的位置线圈受力的方向恰好与它运动的方向相反。你能想出什么好办法使线圈能连续地转动吗?

(小组讨论)

生甲:我们觉得线圈不能连续转动是因为转到丙这个位置时,左右两边线的电流方向和在甲时相反了。只要我们想办法让它转过平衡位置后就把左右电流方向对换,这样就可以使线圈连续转动了。

生乙:我们觉得可以用调换磁感线方向的方法,调换的位置、时间和刚才甲同学的一样。

生丙:我们觉得不用那么麻烦,我们做的“小小电动机”的实验不是可以持续转动吗?我们让电动机转到乙的位置不给导线通电,就不会产生阻碍的力了。由于惯性线圈继续转动,到了甲的位置再给它通电,那样就可以使它持续转动了。

师:我们的同学都很聪明,能够想出各种各样的办法来解决问题。但有的同学的办法很简单,有些同学的方法就比较复杂,我们可不可以开动脑筋,想出更简单,更实用的方法呢?其实直流电动机和我们模拟电动机的原理是一样的,它使用了一个叫换向器的零件来使电动机不断转动的。

师:(指出电动机里换向器的位置,介绍它的结构特点)换向器由两个彼此绝缘的半环组成,两个半环分别与线圈的两端接通。当线圈转动通过平衡位置后,半环从与一个电刷接触,改变为与另一电刷接触,从而改变线圈中电流的方向和磁场力方向,使线圈得以转动。

(让学生通过电动机模型,观察换向器)

板书:

2.电动机的组成

生:(接通电源观察电动机转动时换向器的工作)

师:(请学生分析电动机换向器的工作情况)

生:(大致和上面分析差不多)

师:我们要特别注意的一点是换向器两个半环之间是绝缘的,等线圈转到另一半和电刷接触时就改变了电流的方向,比起“小小电动机”又有所改进:把另一半的动力也用到了。

板书:2.换向器的作用:改变线圈的电流方向,使线圈得以持续转动。

师:我们观察了电动机如何工作,知道了它的工作原理。电动机转动后能带动其他机器的转动,那么电动机起到了什么作用呢?

(提示从能量的角度来考虑)

生:把电能转化为机械运动的能量。

师:很好。

板书:

三、生活中的电动机

1.电动机的作用:把电能转化为机械能。

师:那么我们日常生活中还有哪些地方是用到电动机的呢?

生:(举例)如电车、电力机车。

师总结:我们根据它使用不同类型的电可以分为直流电动机和交流电动机。一些功率大点的家用电器一般都是交流电动机,如:电扇、洗衣机等;而一些功率小的电器一般使用直流电动机,如:电动玩具、录音机等。

第二篇:电动机教案

【课题】电动机

【教学目标】 1.知识与技能

①了解磁场对通电导线的作用;

②初步认识科学与技术、社会之间的关系。2.过程与方法

经历制作模拟电动机的过程,通过实验方法探究直流电动机的结构和工作原理。

3.情感、态度与价值观

通过了解物理知识如何转化成实际技术应用,进一步提高学生学习科学技术知识和应用物理知识的兴趣。【重点、难点】 重点:

①通电导线在磁场中受到力的作用,力的方向跟电流的方向、磁场的方向都有关;

②直流电动机的能量转化。

难点:

电动机能够持续转动的原因。【教学环节】

复习提问:

奥斯特实验说明了什么? 新课引入: 引导学生举出尽可能多的用电器,从这些用电器中找到使用电动机的用电器。出示电动机模型,提出问题: 电动机是如何工作的?

新课教学

一、通电导体在磁场中的作用 提出问题:

通电导体与磁场之间到底有什么作用?

引导学生进行猜想,设计实验,进行实验验证。1.通电导体在磁场中受到力的作用

设计实验 观察:

(1)未闭合开关时,导体在磁场中的情况;(2)未加磁场时,通电导体的情况;

(3)闭合开关,观察导体在磁场中的情况 提出问题:

从上述现象,你可以获得什么样的结论? 小结:通电导体在磁场中会受到力的作用。

2.通电导体在磁场中受到力的方向与电流方向和磁场方向有关 引导学生讨论通电导体在磁场中的运动方向与什么因素有关 引导学生进行实验设计,引导学生观察:

(1)改变电流方向对于通电导体在磁场中的运动方向的影响(2)改变磁场方向对于通电导体在磁场中的运动方向的影响

(3)同时改变磁场的方向和通入电流的方向对于通电导体在磁场中的运动方向的影响

小结:通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁场方向有关。

二、通电线圈在磁场中的作用 提出问题:

通电导体在磁场中受到力的作用会运动,那么通电线圈在磁场中又会受到什么作用?

演示实验探究

小结:通电线圈在磁场中会扭转 提出问题:

怎么样才能让线圈在磁场中转起来?

引导学生进行讨论,注意分析线圈的受力变化,引导学生找到办法。演示实验:让线圈在磁场中连续转动

三、电动机 1.电动机的构造

⑴定子:固定不动的部分 ⑵转子:能够转动的部分 2.换向器 说明:直流电动机的换向器的作用,注意利用课件和实物进行说明 小结: 作用:通过改变通入线圈的电流的方向来改变通电导体在磁场中的运动方向,使线圈在磁场中不停地转动。3.电动机的工作原理

提出问题:

电动机的工作原理是什么?

电动机的工作原理:通电线圈在磁场中会转动。4.电动机的能量转化

提出问题:能量怎样转化? 小结:电能转换成机械能。

5.电动机的应用:引导学生举例 小结:

知识小结:

一、通电导体在磁场中的作用 1.通电导体在磁场中受到力的作用

2.通电导体在磁场中受到力的方向与电流方向和磁场方向有关

二、通电线圈在磁场中的作用:使线圈转动

三、电动机 1.电动机的构造 2.换向器

3.电动机的工作原理 4.电动机的能量转化

电动机的应用 方法小结:

1.思维程序:提出问题——猜想——实验检验——得出结论——实际应用 2.研究方法:控制变量法、转换法。

作业:动手动脑学物理:1.2.4.

第三篇:电动机教案

第四节 电动机

第一课时 磁场对通电导线的作用

一、教学目标:

1、通过实验观察搞清通电导线在磁场中将受到磁场力的作用,知道通电导体在磁场中受力方向与电流方向,以及磁感线方向有关系。

2、知道电动机就是利用上述现象制成的。

3、搞清电磁感应和磁场对电流作用中的能量转化。

4、培养、训练学生观察能力和从实验事实中,归纳、概括物理概念与规律的能力。

二、重点难点分析:

通电导线在磁场中受力方向与磁场方向、电流方向之间的关系是本节的难点,也是分析电动机转动的依据。初中不要求左手定则,弄清楚电动机的转动有一定难度。

三、教具:

演示用通电直导线在磁场中受力实验器材(电源、滑动变阻器、开关、导线、蹄型磁铁、铁棒架)

通电线圈在磁场中转动的演示装置。

四、主要教学过程 ㈠ 引入新课:

首先做直流电动机通电转动的演示实验,接着提出问题:电动机为什么会转动?

请同学们回忆一下奥斯特实验——电流周围存在着磁场。复习:磁体的周围存在着磁场,电流的周围也存在着磁场;

磁场最基本的性质是对磁场中的磁体产生磁力作用,那么磁场对磁场中的电流是否会产生磁力作用呢?

即电流对磁体有力的作用,磁体对电流有无力的作用呢? ㈡ 新课教学

板书:

四、磁场对电流的作用

1、通电直导线在磁场中的受力演示实验。

⑴、介绍实验装置,实验对象为通电小铜棒。(通电直导线)

⑵、实验过程:静止在导轨上的铜棒通电后,会发生什么现象?(实验表明:通电导体在磁场中受到磁力作用。)

⑶、改变电流方向,不改变磁场方向铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与电流方向有关。)

⑷、改变磁感线方向,不改变电流方向,铜棒运动方向怎么样改变?(现象:铜棒运动方向改变。结论:通电直导线的受力方向与磁感线方向有关。)

用边演示,边指导观察,边提出问题的方式,完成实验。问:通电铜棒在磁场中,运动的原因是什么?

通电导体在磁场中受到力的作用,力的方向与电流方向、磁感线方向是相互垂直的,不论是改变电流方向.还是改变磁场方向,都会改变力的方向。

小结:磁场对电流的作用

A、通电导体在磁场中受到力的作用.B、通电导体在磁场里受力的方向,与电流方向和磁感线方向有关。

2、应用:通电线圈在磁场中

⑴、出示线圈在磁场中的演示实验装置,实验研究对象是通电线圈。⑵、把一个线圈放在磁场里,接通电源让电流通过线圈,观察发生的现象。(从课本的图中甲图位置变到乙图位置)

分析课本中甲图的ab边受力向上,由磁场对电流的作用第二条可知:cd边受力向下。结果线圈将顺时针转动。

通电线圈在磁场中转动,电动机就是用这个原理制成的。下节课我们学习讨论直流电动机。

分析课本中乙图的ab边仍受向上的力,cd边受向下的力,转动将停止。讨论想想议议,线圈会立即停下来吗?

(由于惯性,线圈会在平衡位置附近摆动几下。为什么?)小结:

电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的。

3、磁场对电流的作用过程中的能量变化怎样: 消耗了什么能—电能,(电源)得到了什么能——机械能(线圈转动)

比较:电磁感应——机械能转化为电能——发电机 磁场对电流的作用——电能转化为机械能——电动机 ㈢ 作业:略

第四篇:电动机教案

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分析:从以上实验知道,当开关闭合,线圈中有电流通过,线圈由静止变运动,线圈获得了机械能,而电流通过线圈,线圈消耗电能。

三、课堂小结

1.通电导体在磁场里会受到力的作用。

2.通电导体在磁场里受力的方向,跟电流方向和磁感线方向有关。

3.通电线圈在磁场中受力转动,在平衡位置时静止。

4.通电导体在磁场中运动消耗了电能,得到了机械能。

四、课堂巩固练习

1、如图所示,把一根直导线AB放在蹄形磁铁的磁场中,接通电源后,让电流通过导体AB,下列说法正确的是()

A.AB仍静止 B.AB在水平方向运动起来

C.AB沿磁场方向运动 D.AB沿电流方向运动

2、关于通电导体在磁场里受力方向与电流方向和磁感线方向之间的关系,下列说法中错误的是()

A.电流方向改变时,导体受力方向改变

B.磁场方向改变时,导体受力方向改变

C.电流方向和磁场方向同时改变,导体的受力方向改变

D.电流方向和磁场方向同时改变,导体的受力方向不变

3、将一矩形线圈悬挂在磁场中,通电后线圈却不能转动,其原因可能是()

A.线圈中的电流太大 B.线圈平面与磁场方向平行

C.线圈方向与磁场方向垂直 D.线圈平面与磁感线夹角小 参考答案:

1、B

2、C

3、C

五、课外巩固:

1、作业本作业。

2、复习本次课内容。

3、预习下次课内容。

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4.培养学生把物理理论应用于实际的能力。教学建议

1.本节采用程序性的提问和讨论,启发学生弄清线圈受力情况和转回来的原因,以及解决问题的办法,可以培养学生的思维和创造能力。

2.换向器是教学的难点,利用放大的直观模型或课件很有必要。靠这一节课教学,一部分学生可能还没有完全弄清楚,下节课学生将进一步认识它。

3.通过前面几节的学习,学生识图能力应该有所提高,本节电动机原理图要尽量让学生自己看图理解。

教学过程

一、复习引入新课

提问:上节课我们做实验给磁场中的导体通电,发现了什么?(通电导体在磁场中受力的作用开始运动)。

提问:这个力的方向与哪两个因素有关?(电流方向和磁感线方向)

提问:通电线圈在磁场中怎样运动?(线圈会转动)

提问:这个现象中能量是怎样转化的?(电能转化为机械能)

引入新课:电动机就是利用通电线圈在磁场中受力而转动的现象制成的,它将电能转化成机械能。下面我们来研究电动机是如何利用上述现象制成的,先讨论最简单的一种直流电动机。

二、进行新课教学

(1)使磁场中的通电线圈能连续转动的办法

很多同学可能马上想到通电线圈在磁场中不能连续转动(转到平衡位置要停下来),而实际的电动机要连续转动。怎样解决这个问题呢?(此处可告诉学生把理论用于实际需要再付出很多劳动,以培养学生对应用科学的兴趣)要解决这个问题,我们还得进行深入研究。提问:在上节课的演示实验中,线圈转到平衡位置时是立即停止吗?为什么它不立即停止?(由于惯性线圈会稍转过平衡位置)

提问:转过平衡位置后,为什么它又转回来呢?(利用模型分析:转过平衡位置后,ab边受力仍向里,cd边受力仍向外,正是这一对力使线圈转回来的)

提问:要使线圈不转回来,应该在线圈刚转过平衡位置时就改变线圈的受力方向,即使线圈刚转过平衡位置就使ab边受力变为向外,cd边受力变为向里。怎样才能使线圈受力方向发生这样的改变呢?

引导学生回忆影响受力方向的两个因素,从而得出:应该在此时改变电流方向,或者改变磁感线方向。进一步引导学生分析:改变磁感线方向就是要及时交换磁极,显然这不容易做到;实际的直流电动机是靠及时改变电流方向来改变受力方向的。

板书:〈1.使磁场中的通电线圈连续转动,就要每当线圈刚转过平衡位置,就改变一次电流方向。〉(2)换向器

提问:怎样才能使线圈刚转过平衡位置时就及时改变电流方向呢? 让学生想办法并开展讨论,教师下去了解学生的情况并鼓励和指导。

教师引导:出示电动机模型,要求学生观察两个半圆铜环和电刷,指出:靠这两样东西就可以解决问题。引出换向器的作用。

提问:“换向器”是怎样实现“换向”的?利用电动机课件或课本图4—39相似的模型演示。

①“换向器”由两个半铜环组成。

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②两个半铜环的开口处(即绝缘处)安装。

③当线圈由于惯性稍稍转过平衡位置时,能交换电刷与换向器的半铜环的接触,从而改变了线圈中的电流方向和受力方向,使线圈仍能按原来的绕向转动,从而实现线圈连续转动。(3)直流电动机的构造

出示直流电动机模型:主要构造由磁体、线圈、换向器和电刷组成。

介绍实际的电动机由转子和定子两个基本部分组成

演示:给直流电动机模型通电转动,提高学生兴趣。

告诉学生:下节课同学们将自己装一台小直流电动机,进一步弄清楚它的有关知识。

(4)交流电动机

让学生阅读课文最后一个自然段,了解交流电动机和电动机的优点和应用。

三、课堂小结

1、电动机原理:通电线圈在磁场里受力而转动。

2、直流电动机:利用直流电源供电的电动机叫直流电动机。

3、直流电动机的组成:模型:由磁体、线圈、换向器和电刷组成;

实际的电动机由转子和定子两个基本部分组成4、换向器的结构和作用:结构:由两个半环构成

作用:每当线圈转过平衡位置,自动改变线圈中电流的方向

5、能量转化:电动机工作时把电能转化为机械能。

四、课堂巩固练习

1、直流电动机能持续转动,主要是因为()

A.线圈的作用 B.电流的作用 C.磁场的作用 D.换向器的作用

2.直流电动机工作时,线圈经过垂直磁感线的位置时()

A.线圈受力平衡,速度为零 B.线圈受力平衡,速度不为零

C.线圈受力不平衡,速度为零 D.线圈受力不平衡,速度不为零 3.下列说法正确的是()

A.电动机是把机械能转化为电能的机器

B.电动机是把电能转化为机械能的机器

C.直流电动机是利用线圈的转动而产生电流的

D.改变线圈中的电流方向,可以改变电动机线圈转动的快慢 参考答案:

1、D

2、B

3、B

五、课外巩固:

1、作业本作业。

2、复习本次课内容。

3、预习下次课内容。

第五篇:《电动机》教案

电动机

教学目标

1.了解磁场对通电导线的作用。

2.通过制作模拟电动机的过程,锻炼学生的动手能力。

教学重点

磁场对电流的作用。

教学难点

1.分析概括通电导体在磁场中的受力方向跟哪两个因素有关。2.理解通电线圈在磁场里为什么会转动。

教学过程

由生活中常见带有电动机用电器入手引入课题。电动机 提问:

奥斯特实验说明了什么?

(引导学生回忆奥斯特实验,知道通电导体周围存在磁场,能使小磁针偏转,即电流对磁体有力的作用,那么反过来,磁体对电流有力的作用吗?进入快乐体验:

一、1、研究磁场对通电导线的作用

学生回答并总结影响通电导体在磁场中受力的两个因素: 通电导体在磁场中受力的方向,跟电流方向和磁感线方向有关。

让学生猜想:通电导体在磁场里要受到力的作用要运动,如果把一个通电线圈放于磁场中,它又将怎样?

2、研究磁场对通电线圈的作用 [探究]让线圈转起来

屏幕上显示实验器材、用漆包线制作矩形线圈的制作方法,用红色字强调制作过程的注意事项 教师巡视指导,查看各组学生分组制作线圈情况。

线圈制作完成后,屏幕上显示组装小电动机时线圈和磁铁的放置方法及如何使小电动机转动的方法。

让学生把制作的线圈置于磁场中并接通电路观察它的转动。

老师查看各组情况作总结,揭示电动机的工作原理:通电线圈在磁场中受力将会转动。

二、电动机的基本构造

结合制作的小电动机,学生回答电动机的基本构造。屏幕出示定子和转子。

[师]在上面探究活动中,我们使线圈转起来了。如果把“小小电动机”线圈两端引线的漆皮全部刮掉,线圈又会怎样运动呢?

学生实际操作、观察并回答现象:线圈转到一定位置后停止转动。

教师结合图进行解释,让学生结合影响通电导体在磁场中受力方向的因素进行讨论并回答:如何能使线圈持续转动?

实际的直流电动机是通过换向器来实现这项功能,看屏幕(屏幕放映带有换向器的线圈在磁场中的转动过程)

让学生结合flash动画认识换向器的构造并讨论回答它的作用。屏幕出示换向器的作用.[师]实际的直流电动机都有多个线圈,每个线圈都接在一对换向片上。

三、生活中的电动机

结合课本和生活经验回答电动机优点。收获园

通过本节学习,谈谈你的收获。

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