通電線圈在磁場中受力轉動的 換向器 改變磁場方向 改變電流方向
分析:①在物理學中,第一個發現電和磁聯系的人是奧斯特,即他在給學生上課時,無意間發現放在通電導線周圍的小磁針發生了偏轉,進而在以上現象的前提下繼續研究而發現了電和磁的聯系;
②該線圈之所以能轉動,是據通電導線在磁場中受力的作用的原理來工作的,但是該線圈在轉過平衡位置時,若不改變電流的方向,此時所受到的磁場力會阻礙線圈的轉動,故為了使線圈持續轉動,將線圈兩端引線的漆皮一端全部刮掉,另一端只刮半周,這樣在一個半周內受到磁場的力的作用,另一個半周利用慣性轉動;而真正的直流電動機工作時,為了讓線圈持續的轉動下去,即是通過換向器在平衡位置及時的改變線圈中的電流的方向,即改變線圈所受力的反向,使線圈持續的轉動下去.
③影響受力轉動方向的因素有磁場方向和電流方向兩個.
解答:(1)電動機里是線圈,工作特點是當給電動機通電時,電動機就會轉動,所以電動機是根據磁場對放入其中的通電導線產生力的作用制成的;
(2)掛掉漆皮的線圈的作用等同于直流電動機的換向器,它的作用是當線圈剛轉過平衡位置時,改變電流的方向,保證了線圈持續的轉動下去;
(3)影響線圈受力轉動方向的因素有磁場方向和電流方向,只改變其中一個因素,線圈轉動方向改變,同時改變兩個因素,轉動方向就不改變.
故答案為:通電線圈在磁場中受力轉動,換向器,改變磁場方向,改變電流方向.
點評:電動機、發電機的構造、工作過程較為復雜,同學們要在理解的基礎上加以記憶,并且注意不要混淆.