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3. 如图为某电动机的原理图,EF、PQ 为螺线管,abcd 为电动机的线圈,OO'为转轴. 闭合开关,从 O 点沿转轴观察,线圈顺时针转动,则(

A.螺线管 F 端为 N 极,P 端为 N 极
B.螺线管 F 端为 S 极,P 端为 S 极
C.若将电源的正、负极对调,从 O 点沿转轴观察,线圈仍顺时针转动
D.若将电源的正、负极对调,从 O 点沿转轴观察,线圈将逆时针转动
C
).A.螺线管 F 端为 N 极,P 端为 N 极
B.螺线管 F 端为 S 极,P 端为 S 极
C.若将电源的正、负极对调,从 O 点沿转轴观察,线圈仍顺时针转动
D.若将电源的正、负极对调,从 O 点沿转轴观察,线圈将逆时针转动
答案:
C
4. 如图所示,一个综合实践小组用一段漆包线绕成线圈 abcd,用小刀刮两端引线的漆皮,一端全部刮去,另一端只刮上半周或下半周. 将线圈 abcd 放在用硬金属丝做成的支架 m、n 上,并按如图所示连接电路,则电磁铁的上端是

N
极. 闭合开关,用手轻推一下线圈,线圈会持续转动,这就是简易的电动机
(选填“发电机”或“电动机”). 若只将电源的正、负极互换,则线圈转动方向会与原来的转动方向相同
(选填“相同”或“相反”).
答案:
N 电动机 相同
5. 小明用自己安装好的直流电动机模型(图甲)来研究电动机的工作过程.
(1) 电动机的工作原理是磁场对
(2) 他将直流电动机模型接入电路,各部分连接完好,闭合开关后,电动机却不转动. 他用手轻轻地碰了一下线圈后,直流电动机模型开始正常转动. 刚开始不转的原因可能是(
A. 蹄形磁体磁性太弱
B. 电源电压太低
C. 线圈刚好处干平衡位置
D. 线圈中的电流太小

(3) 他按图丙所示的电路将电动机模型连入电路,闭合开关,电动机正常转动. 他记下了电流表和电压表的示数. 实验过程中,由于弧形铁片螺丝松动,电动机线圈被弧形铁片卡住了,他惊奇地发现,电动机线圈被卡住后,电流表和电压表的示数都发生了变化. 在实际生活中,如果电动机转轴被卡住而不转动,电能将全部转化为
(1) 电动机的工作原理是磁场对
通电导体
有力的作用. 图乙是直流电动机工作原理图,其中 C、D 叫换向器
. 线圈左右两边框的受力方向相反,其原因是电流
方向相反.(2) 他将直流电动机模型接入电路,各部分连接完好,闭合开关后,电动机却不转动. 他用手轻轻地碰了一下线圈后,直流电动机模型开始正常转动. 刚开始不转的原因可能是(
C
)(填序号).A. 蹄形磁体磁性太弱
B. 电源电压太低
C. 线圈刚好处干平衡位置
D. 线圈中的电流太小
(3) 他按图丙所示的电路将电动机模型连入电路,闭合开关,电动机正常转动. 他记下了电流表和电压表的示数. 实验过程中,由于弧形铁片螺丝松动,电动机线圈被弧形铁片卡住了,他惊奇地发现,电动机线圈被卡住后,电流表和电压表的示数都发生了变化. 在实际生活中,如果电动机转轴被卡住而不转动,电能将全部转化为
内
能,很容易烧坏电动机线圈.
答案:
(1)通电导体 换向器 电流
(2)C
(3)内
(1)通电导体 换向器 电流
(2)C
(3)内
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