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電動機物理原理是什麼

發布時間:2022-04-25 05:22:41

⑴ 電動機原理是什麼 《物理題》

通電導線在磁場中受力運動的方向跟電流方向和磁感線(磁場方向)方向有關。電動機工作原理是磁場對電流受力的作用,使電動機轉動。它是將電能轉變為機械能的一種機器。
電動機使用了電流的磁效應原理,電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機。

⑵ 物理:電動機的工作原理

直流電動機工作原理:

如圖所示,導體受力的方向用左手定則確定。這一對電磁力形成了作用於電樞一個力矩,這個力矩在旋轉電機里稱為電磁轉矩,轉矩的方向是順時針方向,企圖使電樞順時針方向轉動。如果此電磁轉矩能夠克服電樞上的阻轉矩(例如由摩擦引起的阻轉矩以及其它負載轉矩),電樞就能按順時針方向旋轉起來。

當電樞轉了180°後,導體cd轉到N極下,導體ab轉到S極下時,由於直流電源供給的電流方向不變,仍從電刷B流入,經導體cd、ab後,從電刷A流出。這時導體cd受力方向變為從下向上,導體ab受力方向是從上向下,產生的電磁轉矩的方向仍為順時針方向。

因此,電樞一經轉動,由於換向器配合電刷對電流的換向作用,直流電流交替地由導體ab和cd流入,使線圈邊只要處於N極下,其中通過電流的方向總是由電刷A流出的方向,而在S極下時,總是從電刷B流入的方向。這就保證了每個極下線圈邊中的電流始終是一個方向,從而形成一種方向不變的轉矩,使電動機能連續地旋轉。這就是直流電動機的工作原理。

希望幫助到你,若有疑問,可以追問~~~

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附圖如下:

⑶ 物理學中電動機與發電機的工作原理是什麼

電動機的工作原理:通電線圈的磁場中受到磁場的作用力而轉動。(磁場對電流的作用)它是把電能轉化為機械能的裝置。
發電機的工作原理:轉動的線圈,在磁場中能產生感應電流。(電磁感應:閉合電路的一部分導體在磁場中作切割磁感線的運動時,電路中就會產生感應電流。)它把機械能轉化為電能。

⑷ 初中物理電動機原理

電動機內部等效電路相當於是一個轉動部分和一個電阻串聯。

用:Q=I^2Rt,計算出的是電阻放出的熱量。

用:U^2/R,計算出的,則什麼也不是,因為總電壓是U,線圈電阻分擔的電壓並不是U,所以,這種計算方法是錯誤的。

(4)電動機物理原理是什麼擴展閱讀:

電動機(Motor)是把電能轉換成機械能的一種設備。它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產生旋轉磁場並作用於轉子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動力旋轉扭矩。電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機,電力系統中的電動機大部分是交流電機,可以是同步電機或者是非同步電機(電機定子磁場轉速與轉子旋轉轉速不保持同步速)。

電動機主要由定子與轉子組成,通電導線在磁場中受力運動的方向跟電流方向和磁感線(磁場方向)方向有關。電動機工作原理是磁場對電流受力的作用,使電動機轉動。

電機在長期運行過程中,經常會出現各種故障:如與減速機之間的連接器傳遞扭矩較大,法蘭面上的連接孔出現嚴重的磨損,增大了連接的配合間隙,導致傳遞扭矩不平穩;電機軸軸承損壞後,造成的軸承位磨損;軸頭、鍵槽間的磨損等等。該類問題發生後,傳統方法多以補焊或刷鍍後機加工修復為主,但兩者均存在一定弊端。

補焊高溫產生的熱應力無法完全消除,易出現彎曲或斷裂;而電刷鍍受塗層厚度限制,容易剝落,且以上兩種方法都是用金屬修復金屬,無法改變「硬對硬」的配合關系,在各力綜合作用下,仍會造成再次磨損。當代西方國家針對以上問題多採用高分子復合材料的修復方法。

應用高分子材料修復,既無補焊熱應力影響,修復厚度也不受限制,同時產品所具有的金屬材料不具備的退讓性,可吸收設備的沖擊震動,避免再次磨損的可能,並延長了設備部件的使用壽命,為企業節省大量的停機時間,創造巨大的經濟價值。

資料參考:網路-電動機

⑸ 物理學中電動機有那些原理

電磁感應原理,電流通過電動機線圈後,電動機內部的原有磁場就會對線圈有力的作用,線圈轉動,並通過輪軸原理對外輸出功率,電能轉化為機械能

⑹ 電動機原理初中物理是什麼

電動機的旋轉原理的依據為佛來明左手定則或是右手開掌定則,當一導線置放於磁場內,若導線通上電流,則導線會切割磁場線使導線產生移動。電流進入線圈產生磁場,利用電流的磁效應,使電磁鐵在固定的磁鐵內連續轉動的裝置,可以將電能轉換成動能。與永久磁鐵或由另一組線圈所產生的磁場互相作用產生動力。

電動機的種類很多,以基本結構來說,其組成主要由定子和轉子所構成。定子在空間中靜止不動,轉子則可繞軸轉動,由軸承支撐。定子與轉子之間會有一定空氣間隙(氣隙),以確保轉子能自由轉動。機殼(場軛)需要用高導磁系數材料製成,要當作磁路用。

直流電動機的原理是定子不動,轉子依相互作用所產生作用力的方向運動。交流電動機則是定子繞組線圈通上交流電,產生旋轉磁場,旋轉磁場吸引轉子一起作旋轉運動。

分類

1、直流電動機:使用永久磁鐵或電磁鐵、電刷、整流子等元件,電刷和整流子將外部所供應的直流電源,持續地供應給轉子的線圈,並適時地改變電流的方向,使轉子能依同一方向持續旋轉。直流電的操作 電動機基於以下原理:當將載流導體置於磁場中時,導體會受到機械力。

2、交流電動機:將交流電通過電動機的定子線圈,設計讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉。

3、脈沖電動機:電源經過數位IC晶元處理,變成脈沖電流以控制電動機,步進電動機就是脈沖電動機的一種。

⑺ 電動機的原理是什麼是誰發現的

解答:電動機是根據磁場對電流有力的作用原理製成的。這一原理是法國物理學家安培最早發現的。

電動機是利用通電線圈在磁場中會受力轉動的原理製成的。直流電動機利用換向器及時改變電流方向,使線圈能夠持續轉動下去。

1820年,丹麥物理學家奧斯特發現通電導體周圍有磁場。安培進一步研究發現,產生的磁場方向和電流方向的關系服從右手定則,以後被命名為安培定則

安培通過研究發現,兩根直導線通以相同方向的電流時,會互相吸引。通以反向的電流時會互相排斥。

1826年,安培總結電流元之間的作用力定律被稱為安培定律

⑻ 電動機的基本原理

電動機的基本原理是電生磁。電生磁就是用一條直的金屬導線通過電流,那麼在導線周圍的空間將產生圓形磁場。導線中流過的電流越大,產生的磁場越強。磁場成圓形,圍繞導線周圍。

電動機(Motor)是把電能轉換成機械能的一種設備。它是利用通電線圈(也就是定子繞組)產生旋轉磁場並作用於轉子(如鼠籠式閉合鋁框)形成磁電動力旋轉扭矩。

電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機,電力系統中的電動機大部分是交流電機,可以是同步電機或者是非同步電機(電機定子磁場轉速與轉子旋轉轉速不保持同步速)。

電動機主要由定子與轉子組成,通電導線在磁場中受力運動的方向跟電流方向和磁感線(磁場方向)方向有關。電動機工作原理是磁場對電流受力的作用,使電動機轉動。

(8)電動機物理原理是什麼擴展閱讀:

電動機使用了通電導體在磁場中受力的作用的原理(這是不同於電流的磁效應的說法,現行人教版九年級物理明確把二者分開),發現這一原理的的是丹麥物理學家—奧斯特,1777年8月14日生於蘭格朗島魯德喬賓的一個葯劑師家庭。

1794年考入哥本哈根大學,1799年獲博士學位。1801~1803年去德、法等國訪問,結識了許多物理學家及化學家。1806年起任哥本哈根大學物理學教授,1815年起任丹麥皇家學會常務秘書。1820年因電流磁效應這一傑出發現獲英國皇家學會科普利獎章。

1829年起任哥本哈根工學院院長。1851年3月9日在哥本哈根逝世。他曾對物理學、化學和哲學進行過多方面的研究。由於受康德哲學與謝林的自然哲學的影響,堅信自然力是可以相互轉化的,長期探索電與磁之間的聯系。

1820年4月終於發現了電流對磁針的作用,即電流的磁效應。同年7月21日以《關於磁針上電沖突作用的實驗》為題發表了他的發現。這篇短短的論文使歐洲物理學界產生了極大震動,導致了大批實驗成果的出現,由此開辟了物理學的新領域──電磁學。

1812年他最先提出了光與電磁之間聯系的思想。1822年他對液體和氣體的壓縮性進行了實驗研究。1825年提煉出鋁,但純度不高。在聲學研究中,他試圖發現聲所引起的電現象。他的最後一次研究工作是抗磁性。

他是一位熱情洋溢重視科研和實驗的教師,他說:「我不喜歡那種沒有實驗的枯燥的講課,所有的科學研究都是從實驗開始的」。因此受到學生歡迎。他還是卓越的講演家和自然科學普及工作者,1824年倡議成立丹麥科學促進協會,創建了丹麥第一個物理實驗室。

1908年丹麥自然科學促進協會建立「奧斯特獎章」,以表彰做出重大貢獻的物理學家。1934年以「奧斯特」命名CGS單位制中的磁場強度單位。1937年美國物理教師協會設立「奧斯特獎章」,獎勵在物理教學上做出貢獻的物理教師。

1821年法拉第完成了第一項重大的電發明。在這兩年之前,奧斯特已發現如果電路中有電流通過,它附近的普通羅盤的磁針就會發生偏移。法拉第從中得到啟發,認為假如磁鐵固定,線圈就可能會運動。根據這種設想,他成功地發明了一種簡單的裝置。

在裝置內,只要有電流通過線路,線路就會繞著一塊磁鐵不停地轉動。事實上法拉第發明的是第一台電動機,是第一台使用電流將物體運動的裝置。雖然裝置簡陋,但它卻是今天世界上使用的所有電動機的祖先。這是一項重大的突破。只是最初它的實際用途還非常有限,因為當時除了用簡陋的電池以外別無其它方法發電。

1873年,比利時人格拉姆發明大功率電動機,電動機從此開始大規模用於工業生產。

⑼ 物理中電動機工作的原理

電動機的工作原理:通電線圈的磁場中受到磁場的作用力而轉動。(磁場對電流的作用)它是把電能轉化為機械能的裝置

⑽ 電動機實現正反轉的物理基礎是什麼

電動機實現正反轉的物理基礎(也就是物理原理)是通電導體在磁場中受到力的作用。
電動機分為直流電動機和交流電動機,一般來講能夠實現正反轉的電動機主要是直流電動機。它轉動和正反轉的原理詳細情況如下:
1、電動機轉動原理:通電導線在磁場中受到力的作用,將導線纏繞,就形成了線圈,通電時受到安培力的作用,從而發生轉動。
2、電機轉速大小控制:直流電機只要增大磁場強度或者增大線圈中的電流大小,就會使得受到的安培力變大,從而增大轉速。
3、電機轉向的控制:線圈受力方向與磁場方向和電流方向有關,所以控制電機轉向,只要將磁極互換或者電源正負極互換,就可以了。
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