韓亞東 拾景忠
(江蘇師范大學 江蘇 徐州 221116)

義務教育課程標準實驗教科書物理八年級下冊,第九章第6節(jié)“電動機”.
初中物理“電動機”教學中,一般使用的電動機教具大多結構復雜,并附屬“換向器”、“電刷”等結構,此外,轉子部分并不是空心矩形線圈,這與教材提供的空心線圈轉子是有差別的,學生不容易將兩者統(tǒng)一起來,并很難鞏固好本節(jié)的重點知識“通電導線在磁場中受力的作用”,從而引起學習障礙.同時,學生對直流電動機電流的換向有一定的疑惑,總會想到把電源的正負極交換方向來改變電流的方向.
為此我們在準備參加“第五屆全國大學生物理教學技能展評”訓練過程中,摸索出了一種非常簡單的、并能讓學生自己動手制作的電動機模型,通過制作帶有“手動換向器”的直流電動機解決了以上教學中存在的問題,使學生對電動機的工作原理以及換向器的原理有了直觀的了解,效果頗佳.
課堂開始,用“會轉動的線圈”(如圖1)這個物理模型引入新課.簡單好玩的電動機模型很容易激發(fā)學生的好奇心與求知欲.

圖1 會轉動的線圈
引出問題:
師:線圈為什么會轉動?
學生帶著疑問開始學習新的知識——電動機.
師:奧斯特實驗說明了通電導體周圍對磁體能產生力的作用,那么將通電導線放在磁場,它是否受到力呢?受力方向與誰有關?
設計實驗并觀察:
(1)未閉合開關時,導體在磁場中的情況;
(2)未加磁場時,通電導體的情況;
(3)閉合開關,觀察導體在磁場中的情況.
師:從上述現(xiàn)象,你可以獲得什么樣的結論?
生:通電導體在磁場中會受到力的作用.
引導學生改進實驗設計,引導學生觀察:
(1)改變電流方向;
(2)改變磁場方向;
(3)同時改變磁場的方向和通入電流的方向.
小結:通電導體在磁場中的受力方向與電流方向和磁場方向有關.
以制作電動機為出發(fā)點,進行探究實驗.
通過類比電動機,筆者制作了一個電動機模型,如圖2所示.這兒有兩個支架,既起到支撐的作用,同時又有導電的作用,在支架的下方有一塊磁鐵,在它的周圍存在一定的磁場,用漆包線繞成了一個線圈,讓我們把它放在支架上,為了便于通電,我們已經把引線的漆皮刮掉了.

圖2 制作的電動機模型
師:現(xiàn)在的電動機是否已經做好了呢?讓我們拭目以待.(閉合開關)同學們觀察線圈有什么現(xiàn)象呢?現(xiàn)在大家可以相互討論一下.
生:線圈來回擺動.
生:線圈沒能夠連續(xù)轉動.
通電后,發(fā)現(xiàn)線圈來回的擺動,并沒有像學生預想的那樣不停的轉動.(激發(fā)了學生的探索的興趣)
師:大家回答得都非常好,線圈為什么來回擺動而不能連續(xù)轉動呢?我們一塊來分析一下.(電動機工作過程,如圖3)

圖3 直流電動機工作原理圖
由于磁場及電流的方向沒有發(fā)生變化,因而通電導線在磁場中受力的方向是固定不變的,這就使得線圈先有順時針方向轉動,轉過平衡位置后,變?yōu)槟鏁r針方向轉動.
師:那么我們該如何改進裝置,使它能夠連續(xù)轉動呢?(語氣停頓)
生:改變力的方向.
師:聽到有的同學說改變力的方向.嗯,很好,我們一塊兒來分析一下.當線圈轉過平衡位置的時候,改變力的方向,線圈將會繼續(xù)沿著順時針方向轉動.
我們知道力的方向,不僅與電流的方向有關,還與磁場方向有關.下面,我們就固定磁場方向不變,通過改變電流的方向進行實驗.
這兒有一個改變電流方向的裝置,它是由雙刀雙擲開關改裝成的,如圖4所示.

圖4 雙刀雙擲開關“手動換向”
當開關閉合到a端,我們看到電流從正極出發(fā),經由2—1—c—d—4—5,按照這樣的路徑經過電動機,最后回到負極;當我們改變開關的方向,閉合到b端時,電流從正極出發(fā),經由2—3—4—d—c—1—6—5,電流卻按照這樣的路徑經過電動機,最后回到負極.很顯然,當開關閉合的方向改變時,經過電動機的電流方向也改變了.
當線圈轉過平衡位置的時候,我們來改變電流的方向.
大家準備好了嗎?讓我們閉合開關,改變、改變、改變……我們看到線圈轉動起來了.我們的電動機做成功了.
像這樣,改變電流方向的裝置在我們物理中啊,是有專業(yè)名稱的,我們把它叫做——換向器.其實生活中的直流電動機就是通過換向器來實現(xiàn)其功能的.
同理,我們也可以保持電流方向不變,不斷地改變磁場的方向來使線圈連續(xù)轉動.
生:我們的電動機操作太麻煩了……
師:嗯,我們的電動機還需要動手操作才能完成.
我啊,有一個更為簡便的方法,既不改變電流的方向,也不改變磁場的方向,只需要另一個線圈,同樣可以使它連續(xù)轉動.大家相信嗎?
生:不相信.
生:相信.
生:……也許吧.
師:讓我們共同來見證一下.(換另一個準備好的線圈進行實驗)
我們很清楚地看到線圈連續(xù)的轉動.這是因為什么呢?
在之前,筆者已經把線圈引線的漆皮刮掉了半周,這樣線圈每轉一周,只有半周有電流通過,也就只有半周獲得動力,因為線圈具有慣性,不通電的半周,將繼續(xù)順著原來的運動方向轉動.再次運動到通電半周時,又獲得了動力.這樣周而復始.線圈就可以連續(xù)不斷的轉動下去了.就像我們騎自行車,騎一會兒,休息一會兒,車子還是繼續(xù)的運動.
我們歸納一下,使得線圈可以連續(xù)轉動的方法:
(1)改變電流的方向(換向器);
(2)改變磁場的方向;
(3)間歇的通斷電.
現(xiàn)在給大家介紹下生活中實際的直流電動機.
(1)組成:轉子和定子.
(2)電動機里,能夠轉動的部分叫轉子,固定不動的部分叫定子.
(3)電動機工作實質是電能轉化為機械能.
整堂課的教學構思新穎,首先通過引入能夠“連續(xù)轉動的線圈”這一物理模型,把學生的注意力和探索欲望聚焦到電動機上來.隨后自己制作教具(電動機模型和手動換向器),在制作電動機的過程中,為了使線圈連續(xù)轉動,一個問題解決了,新的問題又順勢呈現(xiàn)出來了,環(huán)環(huán)緊扣,牢牢吸引著學生的注意力.
整個課堂充滿了有趣的物理實驗,對教材進行了充分的二次挖掘.自制電動機和手動換向器在教學中增加了趣味性,開關閉合方向的改變,會使線圈轉動方向發(fā)生改變,對前面的知識“當電流方向改變,通電導線受到力的方向也發(fā)生改變”有很好的鞏固作用.同時對換向器的原理有了更直觀的了解.
這則教學設計是筆者參加2013年全國第五屆“人教社杯”大學生與研究生物理教學技能展評時采用的,課堂教學效果受到評委們的一致好評,因此獲得教學技能一等獎.