BAB 6 INDUKSI ELEKTROMAGNET

dokumen-dokumen yang mirip
HUKUM INDUKSI FARADAY

Medan Magnetik. Sumber Tegangan

Gerak Gaya Listrik (GGL) Electromotive Force (EMF)

Induksi Elektromagnet

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 KELAS XII. Medan Magnet

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

BAB II DASAR TEORI. searah. Energi mekanik dipergunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar

1. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi

TOPIK 9 ELEKTROMAGNETIK

FISIKA DASAR II & PRAKTIKUM

LEMBAR DISKUSI SISWA MATER : INDUKSI ELEKTROMAGNETIK IPA TERPADU KELAS 9 SEMESTER 2

MAGNET. Benda yang dapat menarik besi disebut MAGNET. Macam-macam bentuk magnet, antara lain : magnet batang, magnet ladam, magnet jarum

BAB 20. KEMAGNETAN Magnet dan Medan Magnet Hubungan Arus Listrik dan Medan Magnet

5.5. ARAH GGL INDUKSI; HUKUM LENZ

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik.

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

Induksi Elektromagnetik

MAGNETISME (2) Medan Magnet Menghasilkan Listrik

LISTRIK STATIS. Listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik.

V. Medan Magnet. Ditemukan sebuah kota di Asia Kecil (bernama Magnesia) lebih dahulu dari listrik

Lab Elektronika Industri Fisika 2 BAB 5 MAGNET

i : kuat arus listrik (A) a : jarak dari kawat berarus (m)

MAGNET JARUM. saklar. Besi lunak. Sumber arus Oleh : DRS. BRATA,M.Pd. SMAN1 KRA. kumparan. lampu. kumparan

Gaya Lorentz. 1. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi

Induksi Elektromagnetik

PRINSIP KERJA MOTOR. Motor Listrik

BAB 5 KEMAGNETAN. A. SIFAT MAGNET 1. Garis Gaya Magnet

Kelas XII Semester 1

SOAL SOAL TERPILIH 1 SOAL SOAL TERPILIH 2

GGL Induksi Michael Faraday ( ), seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, membuat hipotesis (dugaan) bahwa medan magnet seharusnya

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

FISIKA LAPORAN PENGAMATAN INDUKSI ELEKTROMAGNETIK (LILITAN & TRANSFORMATOR) Oleh: Wisnu Pramadhitya Ramadhan/36/XII-MIPA 6

Magnet Rudi Susanto 1

PEMANFAATAN TENAGA PUTARAN KIPAS AIR CONDISIONER ( AC ) UNTUK MENDAPATKAN ENERGI LISTRIK.

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 3. KEMAGNETAN DAN INDUKSI ELEKTROMAGNETLatihan Soal 3.2

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

DASAR-DASAR LISTRIK ARUS AC

TUGAS FISIKA DASAR 2

BAB 7 INDUKSI ELEKTROMAGNET

KEMAGNETAN. : Dr. Budi Mulyanti, MSi. Pertemuan ke-8

Induksi Elektromagnetik

KONSTRUKSI GENERATOR DC

Bab I Pendahuluan. Tujuan dan Manfaat Percobaan. Manfaat :

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - MEDAN MAGNET - MEDAN MAGNET

BAB III MAGNETISME. Tujuan Penmbelajaran : - Memahami dan mengerti tentang sifat-sifat magnet, bahan dan kegunaannya.

CRITICAL BOOK REPORT

BAB II MOTOR ARUS SEARAH

Perkuliahan PLPG Fisika tahun D.E Tarigan Drs MSi Jurusan Fisika FPMIPA UPI 1

MAKALAH INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

MOTOR DC. Karakteristik Motor DC

BAB II. 1. Motor arus searah penguatan terpisah, bila arus penguat medan rotor. dan medan stator diperoleh dari luar motor.

MAKALAH FISIKA. Tentang KEMAGNETAN/INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu

MAKALAH FISIKA LANJUT. Medan Magnet yang Ditimbulkan Arus Listrik Gaya Gerak Listrik Induksi

Soal-Jawab Fisika Teori OSN 2013 Bandung, 4 September 2013

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - INDUKSI ELEKTROMAGNET - INDUKSI FARADAY DAN ARUS

e. muatan listrik menghasilkan medan listrik dari... a. Faraday d. Lenz b. Maxwell e. Hertz c. Biot-Savart

BENDA MAGNET

MEDAN DAN GAYA MAGNET

Menganalisis rangkaian listrik. Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

MODUL MATA PELAJARAN IPA

TUGAS XIII LISTRIK DAN MAGNET

Magnet adalah suatu benda yang memiliki gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya.

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

Induksi elektromagnetik

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

TOPIK 8. Medan Magnetik. Fisika Dasar II TIP, TP, UGM 2009 Ikhsan Setiawan, M.Si.

LAPORAN PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA. Gaya Magnetik antar kawat berarus. Nama :

Bab II Teori Dasar. Gambar 2.1 Fluks medan magnet dari partikel yang bergerak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II MOTOR INDUKSI 3 FASA

Induksi Elektromagnetik

M O T O R D C. Motor arus searah (motor dc) telah ada selama lebih dari seabad. Keberadaan motor dc telah membawa perubahan besar sejak dikenalkan

Pengenalan Sistem Catu Daya (Teknik Tenaga Listrik)

Gambar (a) Arah medan magnet, (b) Garis-garis medan magnet

BAB II MOTOR ARUS SEARAH. tersebut berupa putaran rotor. Proses pengkonversian energi listrik menjadi energi

1BAB I PENDAHULUAN. contohnya adalah baterai. Baterai memberikan kita sumber energi listrik mobile yang

Sumber-Sumber Medan Magnetik

Universitas Medan Area

KONSTRUKSI GENERATOR ARUS SEARAH

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (Induksi Elektromagnetik )

BAB II MOTOR ARUS SEARAH. searah menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Pada prinsip

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Bab 7 Medan Magnetik dan Gaya Magnetik TEL Abdillah, S.Si, MIT. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau

IR. STEVANUS ARIANTO 1

Fisika Dasar II Listrik, Magnet, Gelombang dan Fisika Modern

SILABUS PEMBELAJARAN

RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK.

Makalah Mata Kuliah Penggunaan Mesin Listrik

GAYA LORENTZ Gaya Lorentz pada Penghantar Berarus di dalam Medan Magnet

Medan Magnet 1 MEDAN MAGNET

PELATIHAN OSN JAKARTA 2016 LISTRIK MAGNET (BAGIAN 1)

MAGNET - Materi Ipa Fisika SMP Magnet magnítis líthos Magnet Elementer teori magnet elementer.

menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip kerja beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik.

KUMPULAN SOAL SOAL PERSIAPAN UJIAN NASIONAL 2011/2012 SEKOLAH MENENGAH ATAS

Fisika UMPTN Tahun 1986

SMA/MA IPA kelas 12 - FISIKA IPA BAB 7 GAYA GERAK LISTRIK INDUKSILatihan Soal 7.1

Transkripsi:

Lab lektronika Industri Fisika 2 A 6 INDUKSI LKTROMAGNT 1. GGL INDUKSI Pada ab 5 telah dibicarakan bahwa arus yang mengalir pada penghantar akan menimbulkan medan magnet. Setelah itu para ilmuwan juga menemukan bahwa medan magnet juga bisa menimbulkan arus listrik. Fenomena ini ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday secara terpisah. entuk eksperimen Faraday seperti gambar berikut: Rangkaian kiri menggunakan baterai yang dihubungkan ke kumparan X. Jika arus dialirkan dengan menutup saklar, arus listrik akan mengalir ke kumparan sehingga menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut akan jauh diperkuat dengan adanya inti besi berbentuk cincin. Pada sisi inti cincin lainnya dililitkan kumparan Y yang dihubungkan pada galvanometer untuk mendeteksi apabila muncul arus pada kumparan Y. Faraday berharap bahwa jika saklar ditutup, arus akan mengalir dikumparan X dan menimbulkan medan magner pada inti besi. Medan magnet ini juga akan dirasakan juga oleh kumparan Y sehingga arus listrik akan muncul dari kumparan Y dan jarum galvanometer akan meyimpang. Tetapi itu tidak terjadi! Tetapi setelah beberapa kali melakukan eksperiman, Faraday menemukan bahwa jarum galvanometer menyimpang ke kanan tepat ketika saklar ditutup. eberapa saat setelah saklar ditutup, jarum galvanometer kembali ke tengah. Dan lagi jarum galvanometer menyimpang ke kiri tepat pada saat saklar dibuka. eberapa saat setelah saklar terbuka, jarum kembali lagi ke tengah. Kesimpulan dari percobaan ini adalah pada kumparan Y akan muncul arus listrik jika ada perubahan medan magnet. Dan arus listrik pada kumparan Y tidak akan muncul jika medan magnetnya konstan. Arus listrik pada kumparan Y yang terjadi karena ada perubahan medan magnet disebut arus induksi. Adanya perubahan medan magnet dikumparan Y terjadi arus listrik yang seolah-olah terjadi terdapat sumber gaya gerak listrik (ggl). Lebih lanjut Faraday melakukan percobaan dengan hanya satu kumparan yang dihubungkan ke galvanometer. Selanjutnya diambil magnet permanen yang digerakkan cepat mendekat ke kumparan. Dan ternyatan jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Sebaliknya jika magnet permanen digerakkan cepat menjauh dari kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Dan jarum galvanometer tidak meyimpang ke mana pun jika magnet permanen tidak bergerak. Hal yang sama juga terjadi jika sekarang magnet permanen diam tetapi kumparan yang digerakkan mendekat maupun menjauh dengan cepat, jarum galvanometer akan menyimpang. Dan jika kumparan tidak bergerak terhadap magnet permanen, jarum galvanometer tidak meyimpang. T Iwan Pratama 1 Teknik Industri UAJY

Lab lektronika Industri Fisika 2 Kesimpulannya adalah ggl induksi akan timbul pada kumparan jika terjadi perubahan medan magnet pada kumparan tersebut. 2. HUKUM FARADAY DAN LNZ Faraday menemukan bahwa besarnya ggl induksi yang terjadi sebanding dengan kecepatan perubahan medan magnet. Jika besar medan magnet dapat dinyatkan dengan kerapatan garis gaya magnet, maka banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan tertentu dinyatakan sebagai fluks magnetik, Ф. Jadi Φ A A cosθ adalah komponen medan magnet yang tegak lurus permukaan kumparan. θ adalah sudut antara dengan garis yang tegak lurus permukaan kumparan. A adalah luas permukaan kumparan. Dengan kata lain Ф akan sebanding dengan jumlah garis medan magnet yang menembus luas permukaan kumparan. Satuan Ф tesla.meter 2 weber. Jika fluks yang melalui kumparan kawat dengan N lilitan berubah sebesar Ф dalam waktu, maka besarnya ggl induksi yang terjadi adalah N Φ Dikenal dengan HUKUM FARADAY tentang induksi. Tanda minus digunakan untuk menunjukkan arah ggl induksi yang terjadi. T Iwan Pratama 2 Teknik Industri UAJY

Lab lektronika Industri Fisika 2 Selain itu HUKUM LNZ sbb: GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. Jika ggl induksi terjadi, akan timbul arus pada kumparan. Arus yang terbentuk pada kumparan hasil induksi pada gilirannya akan menimbulkan medan magnet sendiri. Medan magnet ini akan melawan perubahan medan magnet yang menyebabkan timbulnya ggl induksi tersebut. Ggl induksi terjadi karena adanya perubahan fluks magnet. Sehingga bisa dipahami bahwa untuk membangkitkan ggl induksi bisa dilakukan dengan beberapa cara: 1. mengubah besar medan magnet,. 2. mengubah luas permukaan kumparan, A. 3. mengubah sudut antara arah garis gaya megnet dengan arah tegak lurus permukaan kumparan, θ. 4. gabungan dari ketiga hal di atas. 3. GGL INDUKSI KONDUKTOR RGRAK Ggl induksi juga terjadi pada konduktor yang bergerak seperti gambar berikut. Anggap terdapat medan magnet tegak lurus permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U. Pada konduktor dipasang konduktor lain yang dapat bergerak. Jika batang konduktor digerakkan dengan kecepatan v, maka selama waktu akan menempuh jarak x v.. Luas kumparan akan bertambah sebesar A l. x l v.. Ggl induksi yang terbentuk adalah Φ A lv lv Persamaan itu benar jika, l dan v saling tegak lurus (jika tidak, hanya komponen, l dan v yang tegak lurus yang digunakan). Induksi semacam ini juga sering disebut ggl gerak. 4. PRUAHAN FLUKS MNIMULKAN MDAN LISTRIK Suatu partikel bermuatan (elektron atau proton) yang bergerak dengan kecepatan v dan melalui medan magnet akan mengalami gaya F qv. Pada kasus gambar di atas, ketika batang penghantar bergerak ke kanan dengan kecepatan v, elektron-elektron dalam batang penghantar juga akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Sehingga setiap elektron dalam penghantar juga akan mengalami gaya yang sama sebesar F qv. Pada gambar di atas, gaya akan mengarah ke atas. Apabila batang penghantar tidak bersinggungan dengan penghantar U, maka elektron-elektron pada batang penghantar akan terkumpul di ujung atas batang. Dengan demikian ujung atas batang akan mempunyai potensial negatif sedang ujung bawah batang akan mempunyai potensial positif. T Iwan Pratama 3 Teknik Industri UAJY

Lab lektronika Industri Fisika 2 Jika batang penghantar bersinggungan dengan penghantar U, maka akan terjadi aliran elektron pada penghantar U. Sehingga akan muncul arus listrik yang searah jarum jam (konvensional) pada penghantar U. Karena adanya gaya yang terjadi pada partikel bermuatan, hal menunjukkan terjadi medan listrik pada batang penghantar yang besarnya, F qv F v q q Atau dapat disimpulkan bahwa: Perubahan fluks magnet menimbulkan medan listrik. Hal ini tidak hanya terjadi pada konduktor saja, tetapi juga terjadi pada setiap tempat dalam ruang, medan listrik akan timbul pada setiap tempat yang mengalami perubahan medan magnet. 5. GNRATOR LISTRIK Penerapan Hukum Faraday yang paling penting adalah generator listrik atau dinamo. Generator listrik mengubah energi mekanik (gerak) menjadi energi listrik. Ini adalah kebalikan dari cara kerja motor listrik. Generator listrik menggunakan kumparan (loop) yang dililitkan pada inti besi (angker) dan dapat berputar pada poros di dalam medan magnet seragam. Misalnya ditinjau satu loop abcd dari kumparan. Pada lintasan bc dan da, gaya yang bekerja pada elektron-elektron mengarah ke pinggir kawat, bukannya di sepanjang kawat. Jadi ggl induksi hanya timbul pada lintasan ab dan cd. Dengan kaidah tangan kanan, arah arus yang timbul pada lintasan atas (ab) adalah dari a ke b. Dan pada lintasan (cd) bawah, arah arus dari c ke d. Jadi akan timbul arus kontinyu yang bolak-balik pada ujung-ujung kawa. esarnya ggl induksi pada lintasan ab adalah lv dimana, l panjang ab dan v v sinθ, θ sudut antara permukaan dengan garis vertikal. Ggl pada lintasan cd memiliki besar dan arah yang sama. Jika jumlah loop kumparan terdapat N lilitan, maka T Iwan Pratama 4 Teknik Industri UAJY

Lab lektronika Industri Fisika 2 2Nlvsinθ Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar ω, maka θ ωt. Dan υ ωr ω(h/2), dimana h adalah panjang lintasan bc. Jadi 2Nlω( h ) sinωt 2 NAω sinωt dimana A lh luas loop. Dan persamaan ini tetap berlaku untuk berbagai bentuk loop. T Iwan Pratama 5 Teknik Industri UAJY