Induksi Elektromagnet

dokumen-dokumen yang mirip
Gerak Gaya Listrik (GGL) Electromotive Force (EMF)

Induksi Elektromagnetik

Induksi Elektromagnetik

TOPIK 9 ELEKTROMAGNETIK

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

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

MAKALAH INDUKTANSI DAN TRANSFORMATOR

Sumber-Sumber Medan Magnetik

Sebuah arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnet akibat arus melawan perubahan fluks magnet yang menginduksi arus.

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

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

Induksi elektromagnetik

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

Kelas XII Semester 1

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

BAB 7 INDUKSI ELEKTROMAGNET

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

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 KELAS XII. Medan Magnet

SOAL SOAL TERPILIH 1 SOAL SOAL TERPILIH 2

BAB 6 INDUKSI ELEKTROMAGNET

Medan Magnetik. Sumber Tegangan

Menu hari ini: Induktansi & Energi Magnetik Material Magnet

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

FISIKA DASAR II & PRAKTIKUM

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

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

LAPORAN PRAKTIKUM LISTRIK MAGNET Praktikum Ke 1 KUMPARAN INDUKSI

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

Induktansi. Kuliah Fisika Dasar II Jurusan TIP, FTP, UGM 2009

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

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

Kumpulan Soal Fisika Dasar II. Universitas Pertamina ( , 2 jam)

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

1. Dalam suatu ruang terdapat dua buah benda bermuatan listrik yang sama besar seperti ditunjukkan pada gambar...

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

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

Medan Magnet oleh Arus Listrik

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

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

HUKUM INDUKSI FARADAY

Menganalisis rangkaian listrik. Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

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

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

MAGNETISME (2) Medan Magnet Menghasilkan Listrik

JADWAL KEGIATAN PER TATAP MUKA (TM) Tatap Muka

Perkuliahan Fisika Dasar II FI-331. Oleh Endi Suhendi 1

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

MAKALAH FISIKA. Tentang KEMAGNETAN/INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

BENDA MAGNET

Medan magnet disebakan kerena gerak muatan Muatan diam dipengaruhi medan magnet tetap diam Baru bisa bergerak bila medan megnetnya diubah-ubah

TUGAS XIII LISTRIK DAN MAGNET

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

Gambar 2.1. Kecenderungan posisi sebuah magnet

ELEKTROMAGNETIKA TERAPAN

Gaya Lorentz. Disusun Oleh : 1. Deri Febrianto (A1E011053) 2. Esra Lenni Waty (A1E011057) 3. Faiza Maizora (A1E011073)

FORMULIR RANCANGAN PERKULIAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

Konsep Dasar Kemagnetan

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER (RPKPS)

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

BAB II LANDASAN TEORI

Magnet Rudi Susanto 1

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

SILABUS MATAKULIAH. Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktivitas Pembelajaran

MAKALAH INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

GAYA LORENTZ Gaya Lorentz pada Penghantar Berarus di dalam Medan Magnet

CRITICAL BOOK REPORT

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

TUGAS FISIKA DASAR 2

SILABUS MATAKULIAH. Revisi : 4 Tanggal Berlaku : 04 September 2015

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

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) FISIKA DASAR 2

BAB I TEORI RANGKAIAN LISTRIK DASAR

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

MEDAN MAGNET SUGIYO,S.SI.M.KOM

Medan Magnet 1 MEDAN MAGNET

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER JAKARTA STI&K SATUAN ACARA PERKULIAHAN

5.5. ARAH GGL INDUKSI; HUKUM LENZ

: Dr. Budi Mulyanti, MSi. Pertemuan ke-12 CAKUPAN MATERI 1. TRANSFORMATOR 2. TRANSMISI DAYA 3. ARUS EDDY DAN PANAS INDUKSI 4. GGL INDUKSI KARENA GERAK

PELATIHAN OSN JAKARTA 2016 LISTRIK MAGNET (BAGIAN 1)

SILABUS PEMBELAJARAN

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

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

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER (RPKPS)

Review. Adakah Metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik???

KETENTUAN MENGIKUTI PELAJARAN FISIKA : ^_^

TRANSFORMATOR PRINSIP DASAR RANGKAIAN EKIVALEN

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

PRINSIP KERJA MOTOR. Motor Listrik

Bab I Pendahuluan. Tujuan dan Manfaat Percobaan. Manfaat :

Gelombang Elektromagnetik

MEDAN MAGNET KEMAGNETAN ( MAGNETOSTATIKA )

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (Induksi Elektromagnetik )

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER JAKARTA STI&K SATUAN ACARA PERKULIAHAN

ARUS LISTRIK. Di dalam konduktor / penghantar terdapat elektron bebas (muatan negatif) yang bergerak dalam arah sembarang (random motion)

BAB II LANDASAN TEORI. Resistansi atau tahanan didefinisikan sebagai pelawan arus yang

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

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

MEDAN MAGNET DAN ELEKTROMAGNET

Transkripsi:

Induksi Elektromagnet Fluks magnet Sebagaimana fluks listrik, fluks magnet juga dapat diilustrasikan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. n Fluks listrik yang dihasilkan oleh medan B pada permukaan yang luasnya da adalah d φ B da da θ B φ seluruh permukaan B da seluruh permukaan seluruh permukaan B nda B cosθda Hukum Faraday Eksperimen yang dilakukan oleh Faraday menunjukkan bahwa perubahan fluks magnet pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertututup akan mengakibatkan adanya ggl (emf, electromotive force) pada lintasan tersebut. Ggl ini dinamakan ggl induksi. CK-FI11-07.1

Adanya ggl induksi tersebut dapat menimbulkan arus yang dinamakan arus induksi. Fenomena ini dinamakan induksi magnetik. v Magnet yang digerakkan menimbulkan perubahan fluks pada kumparan Kumparan, yang membentuk suatu permukaan tertutup Faraday menyimpulkan bahwa besar ggl induksi yang timbul adalah mag d ε E ds B da permukaan Hukum induksi Faraday Hukum Lenz Tanda negatif pada hukum Faraday berkaitan dengan arah ggl induksi yang ditimbulkan. Arus induksi yang timbul arahnya sedemikian sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan arah perubahan medan magnet Hukum Lenz CK-FI11-07.

fluks magnet bertambah Arah gerak S U Arah medan magnet induksi yang timbul Karena magnet digerakkan ke kanan, maka fluks magnet yang menembus permukaan akan bertambah (ke kanan). Medan magnet induksi yang timbul arahnya melawan perubahan tersebut, yaitu ke kiri dan medan magnet induksi yang arahnya ke kiri tersebut disebabkan adanya arus induksi yang searah jarum jam Arah gerak Arah medan magnet induksi yang timbul S U fluks magnet berkurang Karena magnet digerakkan ke kiri, maka fluks magnet yang menembus permukaan akan berkurang (ke kiri). Medan magnet induksi yang timbul arahnya melawan perubahan tersebut, yaitu ke kanan dan medan magnet induksi yang arahnya ke kanan tersebut disebabkan adanya arus induksi yang berlawanan arah arum jam Ggl gerak (motional emf) Batang logam yang digerakkan dalam ruang bermedan magnet akan menghasilkan suatu ggl antara ujungnya. CK-FI11-07.3

Muatan positif terkumpul v Muatan negatif terkumpul ε v B F mag v Bila ujung-ujung konduktor dihubungkan menggunakan penghantar, maka akan ada arus induksi. ε Dapat dipandang sebagai suatu sumber tegangan (ggl) yang kutub positifnya di atas dan kutub negatifnya di bawah Karena batang konduktor digerakkan maka muatanmuatan akan terpolarisasi pada ujung-ujung konduktor. Polarisasi muatan ini akan menimbulkan medan listrik dalam konduktor. Akibatnya muatan mengalami gaya coulomb yang arahnya berlawan dengan arah gaya magnetnya. Keadaan setimbang tercapai saat gaya magnet yang dialami muatan sama dengan gaya coulomb, sehingga qe qvb E Bv Besar medan listrik antara ujung konduktor Jika panjang batang adalah l, maka ggl antara kedua ujung batang konduktor adalah CK-FI11-07.4

ε E ds E ds El Blv batang batang Analisa juga dapat dilakukan dengan menggunakan hukum Faraday dan Lenz. Jika batang digerakkan ke kanan dengan laju v, maka luas daerah yang dibentuk batang dalam waktu adalah da ( v )l v v Pertambahan fluks magnet BdA Bl ( v ) selanjutnya dari hukum Faraday ε Blv Induktansi Dari pembahasan tentang hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, telah ditunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar menyebabkan adanya medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Besarnya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik sebanding dengan besarnya arus listrik. Misalnya CK-FI11-07.5

B B B kawat panjang loop lingkaran solenoida µ o I πa µ or ( µ n )I ( z + R ) o 3/ I B I Sedangkan fluks magnetik adalah d φ B da dan karena B sebanding dengan I maka fluks magnet juga sebanding dengan I. I yang berarti φ I Hubungan tersebut dapat dinyatakan menggunakan suatu tetapan kesebandingan φ LI L adalah tetapan kesebandingan antara φ dan I yang dinamakan induktansi (diri) sistem tersebut. Nilai L bergantung pada bentuk geometri sistem. Karena menurut hukum Faraday, perubahan fluks listrik dapat menimbulkan ggl, maka dapat dinyatakan ε ( LI ) d di L Tinjau dua buah loop arus B I CK-FI11-07.6

Jika loop 1 dialiri arus I 1, maka arus ini akan menimbulkan fluks magnet pada loop. Sedangkan jika loop juga dialiri arus sebesar I, maka arus I ini juga dapat menimbulkan fluks pada loop (lihat induktansi diri). Jadi fluks total pada loop adalah jumlah dari fluks yang disebabkan oleh loop 1 dan fluks yang disebabkan oleh loop sendiri. φ φ + φ oleh loop 1 MI + L I 1 oleh loop M dinamakan induktansi bersama Ggl pada loop akibat arus pada loop 1 adalah ε oleh loop 1 1 di1 M Satuan induktansi (baik induktansi diri ataupun induktansi bersama) adalah henry (H) Induktor Karena dapat menimbulkan ggl, komponen yang mempunyai induktansi menarik untuk dibahas. Komponen ini dinamakan induktor yang biasanya berupa lilitan kawat seperti solenoida. CK-FI11-07.7

Sebagaimana halnya kapasitor yang dapat menjadi media penyimpanan energi listrik, induktor dapat menjadi media penyimpanan energi magnetik. Rangkaian RLC Beberapa contoh Tentukan induktansi sebuah solenoida ideal Sebuah solenoida ideal yang panjangnya l dan rapat lilitannya n akan menghasilkan medan magnet di pusat solenoida yang besarnya B µ oni Jika luas penampang solenoida adalah A, maka fluks magnet pada satu buah loop dalam solenoida adalah φ BA ( oni )A 1 µ Karena jumlah loop dalam solenoida tersebut adalah N nl, maka fluks magnet total pada solenoida adalah ( µ ni ) A Aln I φ Nφ nl µ total 1 o o Induktansi adalah konstanta kesebandingan antara fluks dengan arus, sehingga L µ Aln o CK-FI11-07.8