20.3 电磁铁 电磁继电器 课件 2025-2026学年人教版物理九年级全一册(30页PPT)

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20.3 电磁铁 电磁继电器 课件 2025-2026学年人教版物理九年级全一册(30页PPT)

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20.3 电磁铁 电磁继电器
第二十章 电与磁
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物理观念 了解电磁铁的结构及其在生产生活中的应用,能利用电磁铁的知识解决生活中的实际问题。
科学思维 经历分析电磁铁、电磁继电器的结构及其工作原理的过程,发展分析推理能力。
科学探究 通过制作简易的电磁起重机,培养提出和解决问题、总结归纳的科学探究能力。
科学态度 与责任 结合电磁铁在生产生活中的应用,体会物理学的应用价值,关注科学技术对社会发展的影响。
学习目标
重点难点
教学重点
对电磁铁磁性强弱的认识。
教学难点
电磁继电器的工作原理。
导入新课
一根条形磁体,它的周围存在着磁场。这种磁体是一种永磁体。螺线管通电后,也会成为一个磁体。
这样的磁体与永磁体相比,有哪些优点?这些优点在实际中有哪些应用?
一、电磁铁
1. 电磁铁
(1)电磁铁:把导线绕成螺线管,再在螺线管内插入铁芯,当有电流通过时,它会有较强的磁性。我们把这种磁体叫作电磁铁。
螺线管 铁芯
U形电磁铁
电磁铁
(2)工作原理
电磁铁是利用电流的磁效应来工作的。在螺线管的内部插入铁芯通电后,铁芯在螺线管的磁场中被磁化,两磁场叠加,使电磁铁的磁性大大增强。
螺线管的磁场+铁芯的磁场
螺线管的磁场
一、电磁铁
(3)电磁铁磁极极性的判断
电磁铁的磁极极性与通电螺线管的磁极极性是一致的,可运用安培定则来判定。
一、电磁铁
(4)电磁起重机
在工地、码头,以及一些车间、货场,人们常常可以看到电磁起重机在工作。电磁起重机的主要部件之一是电磁铁,电磁铁安装在吊车上,通电后吸起大量钢铁,移动到另一个位置后切断电流,钢铁被放下。大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材。
电磁起重机
一、电磁铁
【提出问题】电磁铁磁性的强弱与哪些因素有关
【猜想与假设】
①电磁铁只有在线圈中通有电流时才有磁性,猜想电流的大小应该会影响电磁铁磁性的强弱。怎样改变线圈中电流的大小?需要什么器材?
②构成电磁铁的主要部件是线圈,猜想线圈的形状和匝数可能会影响电磁铁的磁性强弱。对于外形相同的线圈,电磁铁磁性的强弱跟线圈的匝数会有怎样的关系?
2. 制作简易的电磁起重机
一、电磁铁
【实验器材】电源、绕有不同线圈匝数的两个电磁铁、电流表、开关、滑动变阻器、曲别针及导线。
【实验电路】将电源、电磁铁、电流表及滑动变阻器串联起来。
一、电磁铁
【进行实验】(1)闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,改变电路中的电流,观察“起重机”吊起了多少曲别针。
(2)接着调节滑动变阻器的滑片到某一位置,将外形相同、绕有不同线圈匝数的两个电磁铁串联在电路中,闭合开关,观察两个“起重机”分别吊起了多少曲别针。
一、电磁铁
(3)各组展示自己制作的“起重机”,并说明制作的流程,看看哪个小组的“起重机”吊起的曲别针多,再提出改进措施,让自制“起重机”能吸引更多的曲别针。
【分析论证】从实验现象可以看出,匝数一定时,通入的电流越大,电磁铁的磁性越强;电流一定时,外形相同的螺线管,匝数越多,电磁铁的磁性越强。
一、电磁铁
【实验结论】
一、电磁铁
线圈匝数一定时,通入的电流越大,电磁铁的磁性越强;电流一定时,外形相同的螺线管,线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强。
演示实验——《探究影响电磁铁磁性强弱的因素》
3. 电磁铁的应用
(1)电磁铁可以直接对磁性物质有吸引力的作用
主要应用在电铃、电磁起重机、电磁刹车装置和许多自动控制装置上。全自动洗衣机的进水、排水阀门,卫生间里感应式冲水器的阀门,也都是由电磁铁控制的。
电磁起重机
电铃
耳麦、喇叭
一、电磁铁
2. 电磁铁的优点
(1)可以通过电流的通断来控制其磁性的有无。
(2)可以通过改变电流的方向来改变其磁极的极性。
(3)可以通过改变电流的大小或线圈匝数的多少来控 制其磁性的强弱。
(2)电磁铁的另一个应用是产生强磁场。
现代技术上很多地方需要的强磁场都是由电磁铁提供的,如磁悬浮列车、电动机、发电机、磁疗设备、测量仪器、研究微观粒子用的加速器等。
2003年,上海浦东机场磁悬浮铁路成为我国第一条正式投入运营的磁悬浮铁路,最高速度可达500km/h以上。
一、电磁铁
二、电磁继电器
驱动巨大机器的电流可能有几十安、几百安。在工厂里,我们常常看到工人师傅利用按钮来控制机器,难道强大的电流就在按钮下面流过?
不,用手直接控制强大的电流或操作高压电路是很危险的。我们能否利用电磁铁的吸引力来控制高电压、强电流电路的通断呢?
1. 电磁继电器概念
电磁继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路通断的装置。实质是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
二、电磁继电器
2. 电磁继电器的结构与工作电路
电磁继电器的结构如图所示,它由电磁铁、衔铁、弹簧、触点等组成。工作时的电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成。
(1)低压控制电路:
电磁铁、衔铁、弹簧、低压电源、开关等.
(2)高压工作电路:
高压电源、电动机、动、静触点.
二、电磁继电器
3. 电磁继电器的工作原理
闭合低压控制电路中的开关S,电流通过
电磁铁的线圈产生磁性,把衔铁B吸下来,
使动触点D与静触点E接触,受控的高压
电路闭合,电动机M工作。
断开开关S,线圈中的电流消失,电磁铁的磁性消失,衔铁B在弹簧的作用下与电磁铁分离,使触点D、E脱开,受控电路断开,电动机停止工作。
二、电磁继电器
4. 电磁继电器的一些应用
(1)利用电磁继电器可以通过控制低电压、弱电流电路的通断来间接地控制高电压、强电流工作电路的通断,使人远离高压环境;
(2)利用电磁继电器可以使人远离高温、有毒等环境,实现远距离控制;
(3)在电磁继电器控制电路中接入对温度、压力或光照敏感的元件,利用这些元件操纵控制电路的通断,可以实现对温度、压力或光的自动控制,如电铃、防盗报警、防汛报警、温度自动控制、空气开关自动控制等。
二、电磁继电器
(4)应用实例
电磁铁
衔铁
触点
制作水银温度计时在玻璃管中封入一段金属丝,当温度达到金属丝下端所指的温度时,电铃就响起来,发出报警信号。这就是一种温度自动报警器。
温度自动报警器
二、电磁继电器
工作原理:
温度升高时,水银柱上升,与上方金属丝连通,使左侧形成通路,电磁铁中有电流通过,电磁铁吸引衔铁,使触点接触,右侧电路接通,电铃发出报警信号。
二、电磁继电器
水位自动报警器原理
当水位上涨时,水与金属A接触,水(不纯净)是导体,使控制电路接通,电磁铁吸引衔铁,使动触点与下面的静触点接触,工作电路接通,红灯发光;
当水位下降时,控制电路断开,电磁铁失去磁性,弹簧拉着衔铁使动触点与上面的静触点接触,工作电路接通,则绿灯亮。
三、课堂总结
电磁继电器
磁性强弱
电磁铁
内部带铁芯的通电螺线管称为电磁铁.
利用电流的磁效应来工作的.
电磁铁线圈的匝数越多、电流越大,
电磁铁的磁性就越强.
①可通过电流的通断来控制其磁性的有无.
②可通过改变电流方向来改变其磁极的极性.
③可通过改变电流的大小或线圈匝数的多少
来控制其磁性的强弱.
①概念:继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,
来间接地控制高电压、强电流电路通断的装置.
②构成:电磁铁、衔铁、弹簧、动触点、静触点.
③工作原理:靠电磁铁和弹簧的共同作用
实现工作电路状态的转换.
电磁铁
优点
四、练习与应用
1. 为探究影响电磁铁磁性强弱的因素,用相同的细导线和铁钉绕制成两个电磁铁A、B,铁钉下方的盒子内有足够多的大头针。
(1)如图甲所示,把铁钉下端插入大头针盒中,闭合开关,提起铁钉,铁钉下端将吸附很多大头针。把滑动变阻器的滑片逐渐向右移动,能观察到什么现象?说明了什么?
(2)如图乙所示,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,无论滑片移到哪个位置,电磁铁B总能比电磁铁A吸附更多的大头针。这说明了什么?
教材课后习题
【解析】 (1)吸引的大头针数量减少。说明在线圈匝数一定时,电流越小,电磁铁的磁性越弱。(2)说明在电流相同的情况下,匝数越多,电磁铁的磁性越强。
四、练习与应用
2. 图是一种水位自动报警器的原理图。水位没有到达金属块 A时,绿灯亮;水位到达金属块 A时,红灯亮。请说明它的工作原理。注意:虽然纯净的水是不导电的,但一般的水都能导电。
【解析】当水位没有到达金属块A时,AB之间断路,电磁继电器中没有电流,衔铁被弹簧拉起与上面的触点接通,绿灯所在电路构成通路,绿灯亮;当水位到达金属块A时,由于水能导电,AB之间形成通路,电磁继电器中有电流经过,衔铁被电磁铁吸下与下面的触点接通,红灯所在电路构成通路,红灯亮。
四、练习与应用
3. 图20.3-9是直流电铃的原理图。衔铁B与弹性片A相连,自然情况下弹性片是和螺钉接触的。接通电源后电磁铁吸引衔铁,敲击铃碗发声,但同时弹性片与螺钉分离导致断电,电磁铁失去磁性后弹性片又和螺钉接触而通电,如此往复。
弄懂原理后,请你在图20.3-5所示的电磁继电器上把电源连在电路里,使衔铁能上下振动。
答案
四、练习与应用
4. 法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得 · 格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应,荣获了2007年诺贝尔物理学奖。巨磁电阻效应是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象,这一发现大大提高了磁、电之间信号转换的灵敏度,从而引发了现代硬盘生产的一场革命。
图20.3-10是说明巨磁电阻特性原理的示意图,图中GMR是巨磁电阻。如果闭合开关S1、S2
并使滑片P向左滑动,指示灯
亮度会有什么变化
【解析】闭合S1、S2,并使滑片向左滑动,左侧控制电路中的电阻减小,根据欧姆定律可知,左侧电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强。巨磁电阻(GMR)与周围的磁场有关,且巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小,故GMR的电阻变小,所以工作电路中的电流变大,指示灯变亮。
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