Medan Magnet Benda Angkasa. Oleh: Chatief Kunjaya KK Astronomi ITB

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN. Matahari merupakan sumber energi terbesar di Bumi. Tanpa Matahari

Satuan Besaran dalam Astronomi. Dr. Chatief Kunjaya KK Astronomi ITB

Radio Aktivitas dan Reaksi Inti

BAB I PENDAHULUAN. yang landas bumi maupun ruang angkasa dan membahayakan kehidupan dan

BAB I PENDAHULUAN. Tidak hanya di Bumi, cuaca juga terjadi di Antariksa. Namun, cuaca di

BAB I PENDAHULUAN. Matahari adalah sebuah objek yang dinamik, banyak aktivitas yang terjadi

ANCAMAN BADAI MATAHARI

Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. Raja Kerajaan Tata Surya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Yoana Nurul Asri, 2013

DAMPAK AKTIVITAS MATAHARI TERHADAP CUACA ANTARIKSA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

ANALISA KEJADIAN LUBANG KORONA (CORONAL HOLE) TERHADAP NILAI KOMPONEN MEDAN MAGNET DI STASIUN PENGAMATAN MEDAN MAGNET BUMI BAUMATA KUPANG

ROTASI BENDA LANGIT. Chatief Kunjaya. KK Atronomi, ITB. Oleh : TPOA, Kunjaya 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Atmosfer Bumi. Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. 800 km. 700 km. 600 km. 500 km. 400 km. Aurora bagian. atas Meteor 300 km. Aurora bagian. bawah.

SOAL PILIHAN GANDA ASTRONOMI 2008/2009 Bobot nilai masing-masing soal : 1

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

FENOMENA ASTRONOMI SISTEM BUMI, BULAN & MATAHARI

CUACA ANTARIKSA. Clara Y. Yatini Peneliti Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa, LAPAN RINGKASAN

Pertanyaan Final (rebutan)

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

BBM 8. RADIASI ENERGI MATAHARI Oleh : Andi Suhandi

Fisika Ujian Akhir Nasional Tahun 2003

Magnetostatika. Agus Suroso. Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung. 20 Februari 2017

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tari Fitriani, 2013

Magnetostatika. Agus Suroso. Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung. 23,24 Februari 2016

Low Mass X-ray Binary

BAB I PENDAHULUAN. Kondisi Matahari mengalami perubahan secara periodik dalam skala waktu

Ide Dasar: Matahari dan bintang-bintang menggunakan reaksi nuklir fusi untuk mengubah materi menjadi energi. Bintang padam Ketika bahan bakar

2. Sebuah partikel bergerak lurus ke timur sejauh 3 cm kemudian belok ke utara dengan sudut 37 o dari arah timur sejauh 5 cm. Jika sin 37 o = 3 5

IR. STEVANUS ARIANTO 1

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2016 TINGKAT PROVINSI

IPA TERPADU KLAS VIII BAB 14 BUMI, BULAN, DAN MATAHARI

1. Di bawah ini adalah pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran ini sebaiknya dilaporkan sebagai...

PENGUKURAN TEMPERATUR FLARE DI LAPISAN KROMOSFER BERDASARKAN INTENSITAS FLARE BERBASIS SOFTWARE IDL (INTERACTIVE DATA LANGUAGE) Abstrak

drimbajoe.wordpress.com

Fisika Modern (Teori Atom)

SIFAT BINTANG. Astronomi. Ilmu paling tua. Zodiac of Denderah

Gudang March 29 Permalink

Kelas XII Semester 1

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

Partikel sinar beta membentuk spektrum elektromagnetik dengan energi

Daftar Isi. Tata Surya. Matahari. Gerak edar bumi dan bulan. Lithosfer. Atmosfer.

STRUKTUR MATAHARI DAN FENOMENA SURIA

Seputar ATMOSFER Asal katanya dari atmos dan shaira (bahasa Yunani), yang artinya atmos : uap, shaira : bulatan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas

Silabus IPA Fisika SMP dan MTs Jilid 3 1

Ikhlasul-pgsd-fip-uny/iad. Bumi, Berlian biru alam semesta

D. I, U, X E. X, I, U. D. 5,59 x J E. 6,21 x J

SIMAK UI Fisika

A. 100 N B. 200 N C. 250 N D. 400 N E. 500 N

BAHAN AJAR 4. Medan Magnet MATERI FISIKA SMA KELAS XII

BAB VII TATA SURYA. STANDAR KOMPETENSI : Memahami Sistem Tata Surya dan Proses yang terjadidi dalamnya.

PENDAHULUAN RADIOAKTIVITAS TUJUAN

C17 FISIKA SMA/MA IPA

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

D. (1) dan (3) E. (2)

Oleh : Chatief Kunjaya. KK Astronomi, ITB

SOAL DAN PEMBAHASAN FINAL SESI I LIGA FISIKA PIF XIX TINGKAT SMA/MA SEDERAJAT PAKET 1

BAB I Jenis Radiasi dan Interaksinya dengan Materi

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

A. 5 B. 4 C. 3 Kunci : D Penyelesaian : D. 2 E. 1. Di titik 2 terjadi keseimbangan intriksi magnetik karena : B x = B y

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

1.2 Tujuan Makalah Makalah ini dibuat untuk membantu para taruna-taruni dalam hal memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan medan magnet Bumi.

3. Dari grafik di samping, pada saat t = 5 sekon, percepatannya adalah. a. 32 m/s 2 b. 28 m/s 2 c. 20 m/s 2 d. 12 m/s 2 e. 4 m/s 2

SISTEM TATA SURYA. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima sakti. Suhu

BUMI DAN ALAM SEMESTA

BAB 1 PENDAHULUAN. Aktivitas Matahari merupakan faktor utama yang memicu perubahan cuaca

BAB I PENDAHULUAN. Angin bintang dapat difahami sebagai aliran materi/partikel-partikel

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

indahbersamakimia.blogspot.com Soal Olimpiade Astronomi Tingkat Provinsi 2011, Waktu : 150 menit

Riwayat Bintang. Alexandre Costa, Beatriz García, Ricardo Moreno, Rosa M Ros

D. 6 E. 8. v = 40ms -1 Ep =?

RINGKASAN MATERI TATA SURYA

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 4. SISTEM TATA SURYALatihan Soal 4.1. (1) Yupiter Berupa gas dan massanya terbesar diantara planet tata surya

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

Antiremed Kelas 12 Fisika

Fisika EBTANAS Tahun 2001

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2006

LATIHAN UJIAN NASIONAL

I. PENDAHULUAN II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

Materi Pendalaman 03 GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK =================================================

Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di dengan memasukkan kode 5976 ke menu search. Copyright 2017 Zenius Education

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

PROGRAM PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS BIDANG ASTRONOMI 2014 SMA 2 CIBINONG TES 20 MEI 2014

Pengertian Planet, Macam-Macam Planet Serta Ciri-Cirinya

Apakah bintang itu? Jika malam datang dan langit sedang cerah, pergilah ke halaman rumah lalu

C15 FISIKA SMA/MA IPA

Copyright all right reserved

SMA/MA IPS kelas 10 - GEOGRAFI IPS BAB 5. DINAMIKA ATMOSFERLATIHAN SOAL 5.1. argon. oksigen. nitrogen. hidrogen

Gelombang Elektromagnetik

PREDIKSI UN FISIKA V (m.s -1 ) 20

Sifat gelombang elektromagnetik. Pantulan (Refleksi) Pembiasan (Refraksi) Pembelokan (Difraksi) Hamburan (Scattering) P o l a r i s a s i

PENDAHULUAN. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi.

Fisika EBTANAS Tahun 1996

MATAHARI SEBAGAI SUMBER CUACA ANTARIKSA

TRY OUT UJIAN NASIONAL SMA PROGRAM IPA AKSES PRIVATE. Mata pelajaran : MATEMATIKA Hari/Tanggal : / 2013

Transkripsi:

Medan Magnet Benda Angkasa Oleh: Chatief Kunjaya KK Astronomi ITB

Kompetensi Dasar XII.3.4 Menganalisis induksi magnet dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi XII.4.4 Melaksanakan pengamatan induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik

Kemagnetan pada benda langit Banyak benda langit mempunyai medan magnet, dari yang sangat lemah hingga yang luar biasa kuat Bumi pun memiliki medan magnet yang relatif tidak begitu kuat Bulan hampir tidak mempunyai medan magnet Matahari mempunyai medan magnet yang bervariasi Magnetar (sejenis bintang neutron) adalah benda langit yang medan magnetnya paling kuat. Galaksi mempunyai medan magnet yang lemah, hanya sekitar 10 micro gauss, tapi berperan dalam aliran gas di bidang galaksi

Magnet Bumi Magnet Bumi tidak begitu kuat, hanya sekitar 0,5 gauss, tapi cukup efektif melindungi Bumi dari angin Matahari dan sinar kosmik. Partikel bermuatan dari angkasa luar sebagian besar dibelokkan oleh medan magnet Bumi, menghindari Bumi, sebagian kecil dibelokkan ke arah kutub Partikel berenergi sangat tinggi mungkin bisa menembus magnetosfer hingga mencapai atmosfer, menyebabkan fenomena sinar kosmik.

0,5 gauss

Gerak Partikel dalam medan magnet Bumi Partikel yang bergerak dalam medan magnet Bumi akan dibelokkan oleh gaya Lorentz. Jika arah gerak tepat tegak lurus terhadap medan magnet, lintasannya akan berbentuk lingkaran Jika arah gerak tidak tegak lurus terhadap medan magnet, lintasannya akan berbentuk spiral

F qv B R mv qb

Gerak Partikel dalam medan magnet Bumi

Angin Matahari Angin Matahari terdiri dari partikel Bermuatan berkecepatan tinggi. Partikel bermuatan yang bergerak menyebabkan medan magnet di sekitarnya Angin Matahari mendistorsi medan magnet Bumi Bintang-bintang lain banyak yang menghembuskan angin bintang juga

Distorsi Medan Magnet Bumi oleh Angin Matahari

Sinar kosmik Sinar kosmik adalah partikel bermuatan dari angkasa luar yang berkecepatan tinggi Sebagian besar partikel bermuatan dari angkasa yang jatuh ke magnetosfir Bumi berasal dari Matahari, tapi ada juga yang berasal dari pusat galaksi, supernova dll. Partikel angin Matahari yang bisa masuk hingga atmosfir Bumi menumbuk partikel di atmosfir bisa menghasilkan aurora di daerah sekitar kutub Kecepatan partikel yang berasal dari luar tata surya mempunyai kecepatan jauh lebih tinggi, lebih mungkin menyebabkan sinar kosmik

Contoh Soal Sebuah proton masuk ke daerah khatulistiwa Bumi. Pada saat ketinggiannya 20 km dari permukaan Bumi, kecepatan proton itu 0,5 kali kecepatan cahaya dengan arah tegak lurus terhadap permukaan Bumi diatas khatulistiwa Bumi. Apakah proton itu dapat mencapai permukaan Bumi jika tidak menumbuk partikel lain? Diketahui massa proton : 1,6726 10-27 kg, muatan proton : 1,6 10-19 Coulomb dan medan magnet Bumi 0,6 gauss.

Jawab Karena medan magnet Bumi, gerak proton akan mendapat gaya ke arah Timur sehingga lintasannya akan melengkung dengan jejari : R mv qb Dengan memasukkan angka-angka diatas diperoleh R 26 km. Karena ketinggiannya lebih kecil dari R maka proton itu akan sampai ke permukaan Bumi meski pun membelok.

Aurora Saat partikel angin Matahari menumbuk molekul di atmosfir Bumi, terjadi eksitasi, deeksitasi, ionisasi dan rekombinasi. Proses itu menyebabkan pancaran radiasi di angkasa Mengapa terjadi di sekitar kutub? Karena partikel bermuatan dibelokkan oleh medan magnet ke arah kutub kalau tidak dibelokkan menjauhi Bumi.

Aurora

Aurora

Kemagnetan di Matahari Matahari mempunyai medan magnet Mekanisme pembangkitannya adalah mekanisme dinamo Partikel bermuatan yang bergerak menghasilkan medan magnet Berbagai macam pola gerak partikel di Matahari menyebabkan pola medan magnet yang kompleks

Kemagnetan Matahari Kuat medan magnet di permukaan Matahari sekitar 1 gauss Medan magnet di permukaan Matahari bervariasi menurut lokasi dan waktu Suatu daerah di permukaan Matahari pada suatu waktu bisa mempunyai medan magnet yang jauh lebih tinggi dari sekitarnya. Di tempat yang kuat medan magnetnya tinggi bisa terjadi bintik Matahari (sunspot) Medan magnet di sunspot bisa mencapai 2000 4000 gauss, temperaturnya turun hingga sekitar 4500K dari sekitar 5800K

Kemagnetan di Matahari Banyaknya bintik Matahari menunjukkan aktivitas Matahari Ketika di permukaan matahari sedang banyak sunspot, probabilitas terjadinya Prominensa, flare (ledakan) dan lontaran massa corona (Coronal Mass Ejection, CME) juga besar. Ketika terjadi flare atau CME, terlontar massa dalam jumlah besar Kalau lontaran itu ke arah Bumi, hembusan angin Matahari menjadi deras, menyebab-kan badai magnetik di atmosfer atas dan aurora di kutub.

Bintang Neutron Bintang neutron adalah sisa inti bintang yang sebagian besar komponennya neutron Massanya setara Matahari diameternya sekitar 10-15 km, rotasinya sangat cepat Bintang neutron memiliki medan magnet yang sangat kuat 9 x 10 13 gauss. Sejenis bintang neutron yang disebut magnetar adalah benda yang diketahui memiliki medan magnet terkuat di alam semesta (hingga saat ini) Kuat medan magnet magnetar dapat mencapai 2 x 10 15 gauss Pancaran gelombang radio dari kutub 2 bintang neutron jauh lebih kuat daripada sekitarnya

Pulsar Bila sumbu magnet bintang neutron tidak sejajar dengan sumbu rotasi, ketika kutub magnet yang memancarkan gelombang radio mengarah ke Bumi, Bumi akan menerima pulsa gelombang radio. Sumber pulsa radio itu disebut pulsars (pulsating radio source) Dari periode datangnya pulsa dapat diketahui periode rotasi pulsar, biasanya dalam orde milidetik hingga detik.

Medan Magnet Galaksi Dari pengamatan cahaya nintang yang melewati materi antar bintang, diketahui bahwa di ruang antar bintang yang nyaris hampa itu ternyata masih ada medan magnet. Hal ini dapat diketahui dari orientasi bulir debu materi antar bintang yang mempunyai pola tertentu yang diarahkan oleh medan magnet. Arah orientasi bulir itu dapat diketahui dengan pengamatan polarisasi

Soal-soal (OSP 2004) Bintik Matahari berwarna gelap disebabkan oleh a. planet dan asteroid melintas Matahari b. medan magnetik kuat c. aliran gas ke atas d. awan di Matahari e. reaksi nuklir di dalam Matahari

Soal-soal (OSKK 2007) Partikel angin Matahari dapat ditangkap oleh Magnetosfer Bumi. Ketika partikel-partikel ini bergerak secara spiral di sepanjang medan magnet, akan menghasilkan peristiwa... a. Efek rumah kaca b. Tropical storms (daerah dimana udara berotasi dengan cepat) c. Warna kemerah-merahan yang sering kita lihat ketika Matahari terbenam d. Aurora (cahaya di arah utara dan selatan) e. Kualitas program di televisi di belahan Bumi utara menjadi terganggu

Soal-soal Jika ada suatu elektron yang karena fenomena angin Matahari dilontarkan dari Matahari ke arah Bumi, lintasannya tepat tegak lurus terhadap permukaan Bumi diatas provinsi Riau. Bagaimana lintasan elektron itu ketika masuk ke magnetosfir bumi? a. terus lurus menuju permukaan Bumi hingga sampai permukaan Bumi b. dibelokkan ke arah Barat c. dipantulkan oleh mangnetosfir sehingga berbalik ke arah Matahari d. dibelokkan ke arah Timur e. lintasannya tidak dapat diprediksi