drimbajoe.wordpress.com 1

dokumen-dokumen yang mirip
DR Ibnu Mas ud Guru Fisika SMK Negeri 8 Malang Owner drimbajoe_foundation

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

Antiremed Kelas 12 Fisika

RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK.

RESONANSI PADA RANGKAIAN RLC

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

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

ARUS DAN TEGANGAN BOLAK- BALIK

MODUL FISIKA. TEGANGAN DAN ARUS BOLAK-BALIK (AC) DISUSUN OLEH : NENIH, S.Pd SMA ISLAM PB. SOEDIRMAN

SOAL DAN PEMBAHASAN ARUS BOLAK BALIK

Gambar 3. (a) Diagram fasor arus (b) Diagram fasor tegangan

BAB IV ARUS BOLAK BALIK. Vef = 2. Vrt = Vsb = tegangan sumber B = induksi magnet

[Listrik Dinamis] Lembar Kerja Siswa (LKS) Fisika Kelas X Semester 2 Waktu : 48 x 45 menit UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NAMA ANGGOTA :

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015 KELAS XII. Medan Magnet

Generator menghasilkan energi listrik. Sumber: Dokumen Penerbit, 2006

K13 Revisi Antiremed Kelas 12 Fisika

ANALISIS RANGKAIAN RLC

Rangkaian Arus Bolak Balik. Rudi Susanto

Assalamuaalaikum Wr. Wb

ANALISIS RANGKAIAN RLC ARUS BOLAK-BALIK

RANGKUMAN MATERI LISTRIK DINAMIS

DASAR LISTRIK BOLAK-BALIK (AC)

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 2. RANGKAIAN LISTRIK DAN SUMBER ENERGI LISTRIKLatihan Soal coulomb. 50 coulomb. 180 coulomb.

3. Memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI JAKARTA

SOAL SOAL TERPILIH 1. maksimum dan arus efektif serta frekuensinya?

Rangkaian Listrik. 4. Ebtanas Kuat arus yang ditunjukkan amperemeter mendekati.. a. 3,5 ma b. 35 ma c. 3,5 A d. 35 A e. 45 A

Arus Bolak Balik. Arus Bolak Balik. Agus Suroso Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung

LISTRIK DINAMIS Listrik mengalir

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

FASOR DAN impedansi pada ELEMEN-elemen DASAR RANGKAIAN LISTRIK

INDUKSI EM DAN HUKUM FARADAY; RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

ARUS BOLAK BALIK. I m v. Gambar 1. Diagram Fasor (a) arus, (b) tegangan. ωt X(0 o )

LATIHAN FISIKA DASAR 2012 LISTRIK STATIS

FISIKA. Sesi RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK. A. ARUS BOLAK-BALIK a. Persamaan Arus dan Tegangan AC

KATA PENGANTAR. 0 Modul Praktikum RL Tehnik Elektro UNISSULA

Menganalisis rangkaian listrik. Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

Listrik. Elektrostatika. 05. EBTANAS Jarak dua muatan A dan B adalah 4 m. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 1 m dari A.

MODUL 1 PRINSIP DASAR LISTRIK

IMBAS ELEKTRO MAGNETIK.

LISTRIK DINAMIS B A B B A B

LATIHAN UAS 2012 LISTRIK STATIS

Sumber AC dan Fasor. V max. time. Sumber tegangan sinusoidal adalah: V( t) V(t)

FISIKA. Sesi RANGKAIAN ARUS SEARAH A. ARUS LISTRIK

Berikut ini rumus untuk menghitung reaktansi kapasitif dan raktansi induktif

TEGANGAN DAN ARUS BOLAK BALIK SK 2

RANGKAIAN AC SERI DAN PARALEL

RANGKAIAN LISTRIK. Kuliah 1 (Umum)

SOAL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (BESERA PEMBAHASANNYA) TAHUN 1996

BAB VIII LISTRIK DINAMIS

PERTEMUAN II KONSEP DASAR ELEMEN-ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

LAPORAN PRAKTIKUM LISTRIK MAGNET Praktikum Ke 1 KUMPARAN INDUKSI

PERTEMUAN II KONSEP DASAR ELEMEN-ELEMEN RANGKAIAN LISTRIK

Latihan Soal Uas Fisika SMK Teknologi

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II LANDASAN TEORI

Contoh soal dan pembahasan ulangan harian energi dan daya listrik, fisika SMA kelas X semester 2. Perhatikan dan pelajari contoh-contoh berikut!

RANGKAIAN ARUS SEARAH ( DC)

A. Kompetensi Mengukur beban R, L, C pada sumber tegangan DC dan AC

20 kv TRAFO DISTRIBUSI

ENERGI DAN DAYA LISTRIK

LAT UAS ELKA KELAS 9

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 2. RANGKAIAN LISTRIK DAN SUMBER ENERGI LISTRIKLatihan Soal A; 1,5 A; 3 A

MODUL FISIKA (KELAS XII SEMESTER GANJIL)

ARUS BOLAK-BALIK Pertemuan 13/14 Fisika 2

Uji kemampuan pertemuan 1 No Soal Jawaban 1 Tuliskan fungsi alat ukur amperemeter dan voltmeter!

Fisika Study Center. Never Ending Learning. Menu. Cari Artikel Fisika Study Center. Most Read. Latest. English

Rangkaian Seri Perhatikan rangkaian hambatan seri pada Gambar 6. Gambar 6

DAYA ELEKTRIK ARUS BOLAK-BALIK (AC)

Evaluasi Belajar Tahap Akhir F I S I K A Tahun 2005

Arus & Tegangan bolak balik(ac)

BAB I TEORI RANGKAIAN LISTRIK DASAR

METODE NUMERIK PADA RANGKAIAN RLC SERI MENGGUNAKAN VBA EXCEL Latifah Nurul Qomariyatuzzamzami 1, Neny Kurniasih 2

Arus dan Tegangan Listrik Bolak-balik

Kurikulum 2013 Antiremed Kelas 9 Fisika

IV. Arus Listrik. Sebelum tahun 1800: listrik buatan hanya berasal dari friksi (muatan statis) == tidak ada kegunaan praktis

PEMBAHASAN. R= ρ l A. Secara matematis :

Dalam materi pembelajaran ini akan dibatas tiga komponen passif yakin

BAB LISTRIK DINAMIS Arus Listrik. Listrik dinamis adalah pelajaran fisika mengenai listrik dengan memperhitungkan situasi muatan yang bergerak.

I. BUNYI 1. Bunyi merambat pada besi dengan

Listrik Dinamis FIS 1 A. PENDAHULUAN. ρ = ρ o (1 + αδt) B. HUKUM OHM C. NILAI TAHANAN RESISTOR LISTRIK DINAMIS. materi78.co.nr. c.

Rangkaian Arus Bolak-Balik. Balik (Rangkaian AC) Pendahuluan. Surya Darma, M.Sc Departemen Fisika Universitas Indonesia

Rangkuman Materi Teori Kejuruan

BAB II LANDASAN TEORI

Gerak Gaya Listrik (GGL) Electromotive Force (EMF)

D. 85 N E. 100 N. Kunci : E Penyelesaian : Kita jabarkan ketiga Vektor ke sumbu X dan dan sumbu Y, lihat gambar di bawah ini :

BAB III METODE PENELITIAN. pembebanan pada sistem tenaga listrik tiga fasa. Percobaan pembebanan ini

I. BUNYI 1. Bunyi merambat pada besi dengan

BAB LISTRIK DINAMIS I. SOAL PILIHAN GANDA

E = = (1,80 x 10 5 N/C )( 4π )(0,50 m) 2 = 5,652 x 10 5 Nm 2 /C

LISTRIK DINAMIS FIS 1 A. PENDAHULUAN B. HUKUM OHM. ρ = ρ o (1 + αδt) C. NILAI TAHANAN RESISTOR

SILABUS. - Mendiskusikan manfaat dan cara kerja alat ukur arus listrik. - Merangkum sumber bacaan megenai peralatan alat ukur arus listrik

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

1.KONSEP SEGITIGA DAYA

TEGANGAN DAN ARUS BOLAK-BALIK

Konsep Dasar. Arus Bolak Balik (AC)

Fisika Ujian Akhir Nasional Tahun 2004

2015/2016 SEKOLAH TINGGI TEKNIK PLN LABORATORIUM DASAR TEKNIK ELEKTRO 1. Petunjuk Praktikum Rangkaian Listrik LAB DASAR TEKNIK ELEKTRO LT.

1. Alat Ukur Arus dan Tegangan

Transkripsi:

drimbajoe.wordpress.com

STK AUS SEAAH A. KUAT AUS STK Konsep Materi Kuat Arus istrik () Banyaknya muatan (Q) yang mengalir dalam selang (t). Besarnya Kuat arus listrik () sebanding dengan banyak muatan (Q) dan berbanding terbalik dengan selang waktu. ~ Q ~ t Arah arus listrik + - umus Q t atau n e t n = jumlah elekteron e = muatan elekteron (,6 x 0-9 ) Potensial lebih tinggi Arah aliran elekteron Potensial lebih rendah Anda Pahami dan Amati. Total muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian selama menit adaah 9,6. hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut! Q 9,6 t (60) 9,6 0 0,08 Jadi, kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 0,08 A. Satu elekteron bermuatan,6 x 0-9. berapakah banyaknya elekteron yang mengalir dalam kawat dalam sekon, jika pada amperemeter terbaca 3, ma. ne t n t e 3,,6 0 9 40 9 Jadi, banyaknya elekteron yang mengalir adalah 4 x 0 9 buah drimbajoe.wordpress.com

Mari Anda Maksimalkan Otak Anda. Jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial volt, besar muatan per menit yang mengalir melalui kawat adalah. Berapakah banyak elekteron yang mengalir pada suatu kawat yang dialiri arus 0, ma dalam waktu menit? B. HUKUM OHM Konsep Materi Hukum Ohm Dalam rangkaian tertutup besarnya kuat arus listrik (), dipengaruhi oleh besarnya sumber tegangan () dan hambatan () pada rangkaian Besarnya Kuat arus listrik () sebanding dengan sumber tegangan () dan berbanding terbalik dengan hambatan listriknya (). ~ ~ umus _ + Amati dan Pahami. Sebatang kawat yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan volt dalam suatu rangkaian tertutup. Jika arus yang mengalir dalam rangkaian 0,5 ampere, maka hambatan listrik yang digunakan adalah 0,5 4 Jadi, hambatan listrik yang digunakan adalah 4 Ohm. Kuata arus yang mengalir dalam suatu komponen tertentu adalah 0,5 ampere ketika diberi tegangan 0 volt, berapakah kuat arus yang melalui dalam komponen jika tegangannya dinaikkan menjadi 5 volt Dari soal dapat kita simpulkan bahwa hambatan yang digunaka sama, sehingga: 0 5 0 00 0 0,5 Jadi, Kuat arus yang melalui komponen adalah 0 Ampere drimbajoe.wordpress.com 3

. Hambatan istrik () Konsep Materi Hambatan istrik () Hambatan pada kawat dipengaruhi oleh: a. Panjang kawat (l) b. uas penampang kawat (A) c. Hambatan jenis kawat (ρ) d. Perubahan suhu pada kawat ( T) Besarnya Hambatan kawat () sebanding dengan panjang kawat (l) dan hambatan jenis kawat (ρ) dan berbanding terbalik dengan uas Penampang kawat (A). ~ ~ l ~ A Susunan Hambatan istrik A. Seri Jika dua hambatan dan disusun seri, maka: - total (arusnya sama ) - total umus l A hubungan hambatan listrik dengan perubahan suhu o T ρ = hambatan jenis kawat (Ω.m) α = koefisien suhu hambatan ( o ) o = hambatan listrik awal (Ohm) total Mencari tegangan pada masing-masing hambatan Sumber total + _ dan total Sumber s B. Paralel Jika dua hambatan dan disusun seri, maka: - total (tegangannya sama ) - total _ + s total Mencari tegangan pada masing-masing hambatan Total dan Total drimbajoe.wordpress.com 4

Anda Amati dan Pahami. Berapakah hambatan sebuah kawat besi yang memiliki panjang 0,5 cm, dan uas,3 x 0 - cm. Jika hambatan jenis kawat besi tersebut 9,7 x 0-8 Ohmmeter? l A 0,50,7,3 0 9 6 0,037 Jadi, hambatan kawat besi tersebut adalah 0,037 Ohm. ilitan kawat mempunyai hambatan 5 Ohm pada suhu 35 o, sedangkan pada suhu 50 o hambatannya menjadi 5,7 Ohm. Berapakah koefisien hambatan suhu jenisnya? T o 5,7 5 5,0068 5 0,0068 5 4,50 4 Jadi, koefisien hambatan suhu jenisnya adalah 4,5 x 0-4 o - 3. Dua buah resistor masing-masing 6 Ohm dan 3 Ohm disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan olt. Tentukan a. hambatan total, b. tegangan pada masing-masing hambatan. a. Hambatan Total total 6 3 9 Jadi, hambatan totalnya adalah 9 Ohm b. Tegangan pada masing-masing hambatan 6 3 Sumber 8 dan Sumber 4 9 9 total Jadi, tegangan pada masing-masing hambatan adalah 8 volt dan 4 volt total 4. Perhatikan gambar di samping ini! Jika kuat arus listrik = 6 A, hambatan = Ohm, = 3 Ohm, maka kuat arus pada masingmasing hambatan besarnya adalah! drimbajoe.wordpress.com 5

Arus pada hambatan ( ) Arus pada hambatan ( ) Total Total 3 8 6 3,6 6,4 3 5 3 5 Jadi, arus pada hambatan ( ) dan adalah 3,6 ampere dan,4 ampere D. Hukum Kirchoff Konsep Materi Hukum Kirchoff Pada titik percabangan jumlah aljabar arus yang masuk masuk sama dengan jumlah aljabar arus yang keluar. 4 3 umus masuk keluar 3 4 Anda ermati dan Pahami! E. Gaya Gerak istrik dan Tegangan Jepit Konsep Materi Gaya Gerak istrik (GG) Nilai dari sumber tegangan sebelum mengalirkan arus lsitrik. Tegangan Jepit Nilai dari sumber tegangan setelah mengalirkan arus listrik. angkaian Sumber Tegangan a. Seri Jika dua buah sumber ε,r ε,r tegangan disusun seri maka: a. s b. r r rs umus sumber j Menghitung arus pada rangkaian: s rs Jika sumber tegangan yang digunakan besarnya sama, maka: n n r drimbajoe.wordpress.com 6

b. Paralel Jika dua buah sumber tegangan disusun parallel, maka: ε,r a. p b. ε,r r r r p Menghitung arus pada rangkaian: p r Jika sumber tegangan yang digunakan besarnya sama, maka: r n n = banyaknya sumber tegangan p Anda ermati dan Pahami!. Tiga buah baterai disusun seri kemudian dihubunkan dengan sebuah lampu pijar yang hambatannya ohm, jika masing-masing baterai memiliki GG,5 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm, kuat arus yang mengalir melalui lampu adalah Arus yang melalui lampu atau rangkaian. n 3,5 4,5,8 n r 30,5,5 Jadi, arus yang melalui lampu atau rangkaian adalah,8 ampere.. Jika pada soal baterai disusun parallel, maka arus yang mengalir melalui lampu adalah Arus yang melalui lampu atau rangkaian.,5,5 4,5,8 3,5 r 0,5 3,5 n 3 3 Jadi, arus yang melalui lampu atau rangkaian adalah,8 ampere. drimbajoe.wordpress.com 7

STK AUS BOAK-BAK A. AUS DAN TEGANGAN A Konsep Materi Arus dan Tegangan A arus dan tegangan yang berubah-rubah terhadap waktu. max max Kuat arus A Tegangan A umus m sin t m sin t min min t (sudut fase) f (frekuensi sudut) Anda cermati dan Pahami!. Tegangan listrik A menghasikan tegangan maksimum 0 volt, jika listrik yang digunakan memiliki frekuensi 50 Hz. Tentukan persamaan tegangan sesaatnya! Sebelum mencari persamaan sesaat terlebih dulu, tentukan frekuensi sudut (ω), yaitu: f 50 00 Persamaan tegangan sesaat, yaitu: sin t m 0sin00 t Jadi, persamaan tegangan sesaatnya adalah = 0 sin 00π.t volt B. NA MAKSMUM DAN EFEKTF STK A Konsep Materi umus Nilai efektif pada listrik A Hubungan nilai maksimum dan efektif. Nilai yang terukur oleh alat ukur dan nilai yang dihasilkan oleh listrik PN m ef Nilai maksimum pada listrik A Nilai efektif dikalikan akar dua ( ). m ef drimbajoe.wordpress.com 8

Anda cermati dan Pahami!. Jarum jam menunjukkan angka 0 volt, pada saat mengukur tegangan listrik A, maka tentukan tegangan maksimum, tegangan minimum, dan tegangan efektif! Nilai yang terukur pada alat ukur adala nilai efektif, jadi: a. Tegangan efektifnya ef 0 volt b. Tegangan maksimumnya m ef m ef 0 c. Tegangan minimumnya min 0 volt volt. ANGKAAN HAMBATAN (), NDUKTO (), KAPASTO () MUN Konsep Materi umus Karakteristik esistor () Murni Persamaan yang berlaku: esistor tidak mengubah fase tegangan dan arus, sehingga arus dan tegangan sefase. - Beda fase arus dan tegangan ( θ = 0). m sin t - Penggambaran FASO (Fase ektor). m sin t angkaian esistor Murni Karakteristik nduktor () Murni nduktor () mengubah fase tegangan dan arus sebesar 90 o, tegangan mendahului arus sebesar 90 o (arus lebih AMBAT dari pada tegangan). - Beda fase arus dan tegangan ( θ = 90 o ). - Penggambaran FASO (Fase ektor). Persamaan yang berlaku: m sin t 90 m sin t drimbajoe.wordpress.com 9

angkaian nduktor Murni f Karakteristik Kapasitor () Murni Kapasitor () mengubah fase tegangan dan arus, arus mendahului tegangan sebesar 90 o (arus lebih EPAT dari pada tegangan). - Beda fase arus dan tegangan ( θ = 90 o ). - Penggambaran FASO (Fase ektor). Persamaan yang berlaku: m sin t 90 m sin t angkaian Kapasitor () Murni f Anda ermati dan Pahami. Hambatan murni dihubungkan dengan arus bolak-balik dengan tegangan maksimum 300 volt. Jika kuat arus yang mengalir = sin 00t ampere, maka nilai hambatan tersebut adalah Sebelum menentukan hambatan terlebih dulu, tentukan arus maksimum, yaitu: sin00t ; berarti ampere (diperoleh dari persamaan m sin t hambatan pada rangkaian: m m m 300 50 Jadi, nilai hambatan tersebut adalah 50 Ohm. ) Mencari. Sebuah induktor dihubungkan dengan listrik A yang bertegangan 300 volt. Jika arus yang mengalir pada induktor 5 ampere dengan frekuensi 75/π Hz. Maka besar induktansi induktor adalah drimbajoe.wordpress.com 0

Terlebih dahulu kita cara induktansi induktor 300 60 5 3. istrik A mempunyai tegangan maksimum 40 volt dan frekuensi 50/π Hz. Jika listrik dihubungkan dengan sebuah kapazsitor = 50 μf, maka arus maksimum pada kapasitor adalah Terlebih dahulu kita cara kapasitansi kapasitor: f 6 0,5 0 6 50/ 500 0,4 Kemudian mencari besar arus maksimum: 40 9,6 0 6,5 0 Kemudian mencari besar nilai induksi induktor,yaitu: 60 60 f 0,4 f 75 50 5 Jadi, induksi pada induktor adalah 0,4 H Jadi, arus maksimum pada kapasitor adalah 9,6 x 0-5 ampere 5 6 D. ANGKAAN -- SE Konsep Materi angkaian -- Seri umus Persamaan yang berlaku: - Arus pada masing-masing komponen sama. - Tegangan pada masing-masing komponen Karakteristik angkaian -- seri a. Arus pada setiap komponen sama b. Sudut fase antar arus dan tegangan berkisar 0 o < θ < 90 o c. Penggambaran Fasor (Fase ektor) Z drimbajoe.wordpress.com

Fasor tegangan - Tegangan total - Fasor Hambatan - Z - Hambatan total/mpedansi (Z) Z Z = impedansi (Ohm) = esistor/hambatan (Ohm) = eaktansi induktor/induktif (Ohm) = eaktansi kapasitor/kapasitif (Ohm) = induktansi induktor (Henry) = kapasitansi kapasitor (Farad) Anda cermati dan Pahami. Hambatan 000 W, kumparan 0,5 Henry, dan kapasitor 0, µf dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik yang frekuensi angulernya 5000 rad/s. Nilai impedansi rangkaian tersebut adalah Terlebih dulu kita mencari nilai reaktansi pada induktor dan kapasitor, yaitu: eaktansi nduktor eaktansi Kapasitor 5000 0,5 500 000 6 50000, 0 Menghitung impedansi rangkaian (Z), yaitu: Z Z 3,50 000 500000 6,8 0 3 800 Jadi, impedansi rangkaian tersebut adalah 800 Ohm. 0 6,50 6. esistor berhambatan 300 Ohm, induktor 0,9 mh dan kapasitor µf dirangkai seri, kemudian kedua ujungnya diberi tegangan A dengan persamaan = 00 sin 000 t ; dalam volt dan t dalam sekon, tentukan: drimbajoe.wordpress.com

a. eaktansi nduktor b. eaktansi Kapasitor c. mpedansi d. Arus maksimum e. Tegangan pada masing-masing komponen ( ; ; dan ) a. eaktansi nduktor b. eaktansi Kapasitor 00090 90 000 0 c. Menghitung impedansi rangkaian (Z), yaitu: Z Z 300 90 500 5,80 4 5,080 508 90 4 6,80 000 6 4 500 d. Arus maksimum. m Z m 00 508 0,9 e. Tegangan pada masing-masing komponen Tegangan pada hambatan/resistor ( ) 0,9 300 57 Tegangan pada nduktor ( ) volt 0,9 90 7, volt Tegangan pada hambatan/resistor ( ) 0,9 500 95 volt E. Daya Efektif pada istrik A Konsep Materi Daya Efektif Besarnya sumber tegangan efektif yang menghasilkan arus efektif pada suatu rangkaian. P ef umus ef ef cos θ = sudut yang dibentuk oleh tegangan dan arus. drimbajoe.wordpress.com 3

F. Sifat angkain pada istrik A Sifat angkaian pada istrik A a. Bersifat nduktif () Arus lebih AMBAT 90 0 dari pada tegangan dengan sudut fase θ. b. Bersifat Kapasitif () Arus lebih EPAT 90 0 dari pada tegangan dengan sudut fase θ. c. esonansi Terjadi apabila arus maksimum atau impedansi minimum. Frekuensi Sudut esonansi (ω r) satuannya rad/s r Frekuensi resonansi (f r) satuannya Hz f r Amati dan Pahami!. Suatu rangkaian penerima radio memakai rangkaian -- seri yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik sebesar volt (nilai efektif). Jika = 500 W; = 0,4 mh; dan = 00 pf (piko = 0 - ), tentukan frekuensi resonansinya Frekuensi resonansi diperoleh dengan persamaa: f r 4 0 3 0,4 0 000 4 4 Jadi, frekuensi resonansi yang terjadi adalah Hz 4 drimbajoe.wordpress.com 4

Mari Kerjakan Soal Berikut ni Dengan Penuh Keyakianan Dan Semangat.!. Suatu sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan sesuai dengan fungsi: = 40 cos 0π t volt (t dalam sekon). Nilai tegangan maksimum, Tegangan efektif, frekuensi sudut dan frekuensi sumber tegangan bolak-balik tersebut adalah. Suatu sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan maksimum 40 volt, Jika sumber tegangan ini dihubungkan seri dengan resistor 5 ohm. Tentukan nilai tegangan efektif, arus maksimum dan arus efektif! 3. Tegangan pada suatu induktor yang induktansinya 5 mh besarnya adalah 0 volt, jika frekuensi sudutnya 00 rad/s. tentukan reaktansi induktor dan arus pada induktor! 4. Suatu induktor murni dengan induktansi mh dihubungkan dengan suatu sumber tegangan bolak-balik yang kuat arus maksimumnya adalah 4 ampere. Jika frekuensi sumber tegangan bolakbalik itu 60 Hz, maka tentukan reaktansi induktor, tegangan maksimum dan tegangan efektifnya! 5. Suatu kapasitor murni dengan kapasitansi 50 mikro Farad dihubungkan seri dengan sumber tegangan bolak-balik yang teganganya 0 volt, jika frekuensi seumber 60 Hz. Tentukan reaktansi kapasitor, arus yang mengalir pada kapasitor! 6. Sebuah resistor = 5 Ohm dan kumparan = 0 mh dihubungkan seri pada tegangan bolak-balik 00. Tentukan mpedansi rangkaian, Arus yang mengalir pada rangkaian, tegangan pada resistor dan tegangan pada kumparan. 7. angkaian seri dengan = 50 Ohm, dan = 50 µf dihubungkan dengan sumber tegangan bolakbalik 00 ; 50/π Hz. Tentukan impedansi pada rangkaian, kuat arus yang mengalir pada drimbajoe.wordpress.com 5

rangkaian, tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor! 8. Hambatan 000 W, kumparan 0,5 Henry, dan kapasitor 0, µf dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik yang frekuensi sudutnya 5000 rad/s. Nilai impedansi rangkaian tersebut mendekati... 9. Suatu kapasitor murni dengan kapasitansi 50 mikro Farad dihubungkan seri dengan sumber tegangan bolak-balik yang menghasilkan gaya gerak listrik v sesuai dengan fungsi : = 0 sin 00π t ( v dalam volt, t dalam sekon), fungsi Arus listrik yang mengalir pada kapasitor adalah 0. Tegangan pada suatu induktor yang induktansinya 5 mh dinyatakan dengan fungsi waktu : = 40 sin (00 t) volt (t dalam sekon), Fungsi arus listrik terhadap waktu yang mengalir pada induktor tersebut adalah... Prediksi Soal UAS Semester 5. Banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian dalam satuan waktu disebut A. Tegangan B. Hambatan. Kuat arus listrik D. Gaya gerak listrik E. Tegangan jepit. Besarnya kuat arus pada rangkaian tertutup dipengaruhi oleh. A. Tegangan B. Hambatan. Hambatan dan tegangan D. Suhu dan hambatan E. Tegangan dan suhu 3. Pernyataan di atas dijelaskan pada oleh A. Hukum Newton drimbajoe.wordpress.com 6

B. Asas Black. Hukum oulomb D. Hukum Ohm E. Hukum Kekekalan energi 4. Faktor yang berpengaruh pada hambatan kawat, kecuali A. Panjang B. uas permukaan. Suhu D. Jenis kawat E. Kuat arus 5. Nilai tegangan pada saat setelah mengalirkan arus, disebut A. Tegangan B. Hambatan. Kuat arus listrik D. Gaya gerak listrik E. Tegangan jepit 6. Jarum jam pada voltmeter menunjukkan angka 0 volt pada saat mengukur listrik A, maka tegangan maksimumnya adalah A. 0 B. 0. 60 D. 60 E. 40 7. Apabila besarnya reaktansi induktor ( ) lebih BESA dari pada reaktansi kapasitor ( ), maka rangkaian listrik A tersebut akan bersifat A. esonansi B. nduktif. Kapasitif D. nduktif-kapasitif E. esonansi-induktif 8. Syarat terjadi resonansi pada listrik bolak-balik adalah pada saat A. f f B.. D. E. drimbajoe.wordpress.com 7

9. Nilai yang terukur oleh alat ukur berupa nilai A. Maksimum B. Efektif. Tegangan D. Arus E. istrik arus bolak-balik 0. Apabila besarnya reaktansi induktor ( ) lebih KE dari pada reaktansi kapasitor ( ), maka rangkaian listrik A tersebut akan bersifat A. esonansi B. nduktif. Kapasitif D. nduktif-kapasitif E. esonansi-induktif. Perhatikan rangkaian hambatan pada gambar berikut! Hambatan total dari ketiga resistor adalah A. 9,0 Ω B. 7,0 Ω. 8, Ω D. 6,0 Ω E. 5, Ω. Suatu pengantar berarus listrik 50 ma. Muatan listrik yang mengalir pada penghantar selama ½ jam adalah. A. 5. B. 50.. 0. D. 90. E. 50. 3. Tegangan jaringa listrik PN dirumah diukur dengan menggunakan voltmetr ac, maka nilai yang terukur adalah tegangan. A. Sesaat. B. Maksimum.. Minimum. drimbajoe.wordpress.com 8

D. ata rata. E. Efektif. 4. Apabia jarum voltmeter ac menunjukkan angka 0, artinya tegangan bolak balik yang diukur adalah. A. Tetap 0. B. Berubah antara 0 dan 0. Berubah antara 0 dan 0. D. Berubah antara 0 dan +0. E. Berubah antara -0 dan +0. 5. Pada rangkaian arus bolak balik yang hanya mengandung induktor murni, maka antara arus dan tegangan berlaku. A. sefase dengan. B. mendahului sebesar. mendahului sebesar 80. D. mendahului sebesar E. mendahului sebesar 80. 6. Sebuah induktor 50 mh dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik yang memiliki frekuensi sudut 300 rad/s. Besar reaktansi induktif adalah. A. 0,5 ohm. B.,5 ohm.. 5 ohm. D. 0 ohm. E. 5 ohm 7. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 00 mf dihubungkan dengan teganganarus bolak balik 0, 50 Hz. eaktansi kapasitif yang timbul pada kapasitor adalah. A. 5 ohm. B. 0 ohm.. 50 ohm. D. E. 00 ohm. 500 ohm. 8. angkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik. Bila = 80 ohm dan = 60 ohm serta arus yang mengalir dalam rangkaian A, maka tegangan sumber adalah. A. 0. B. 50. drimbajoe.wordpress.com 9

. 80. D. 90. E. 00. 9. angkaian seri dengan = 60 ohm, = 0 mh, dan = 5 pf dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik yang memiliki frekuensi anguler 000 rad/s. mpedansi rangkaian adalah. A. 30 ohm. B. 40 ohm.. 60 ohm. D. 80 ohm. E. 00 ohm. 0. Sebuah rangkaian arus bolak balik dihubungkan dengan sebuah hambatan murni. Bila tegangan maksimum 300 dan arus yang mengalir = sin 00t A, maka nilai hambatan tersebut adalah. A. 75 ohm. B. 00 ohm.. 5 ohm. D. 50 ohm. E. 300 ohm.. Sebuah sumber tegangan bolak balik menimbulkan tegangan maksimum 400 dengan frekuensi 50 Hz. Bila sumber tegangan tersebut dihubungkan dengan sebuah kapasitor = 00 mikrof., maka arus maksimum pada kapasitor tersebut adalah. A. 8 A. B. A.. 6 A. D. 4 A. E. 3 A.. angkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik yang memiliki nilai maksimum 00. Jika impedansi rangkaian adalah 50 ohm, maka arus maksimum yangmengalir dalam rangkaian adalah. A. 0,5 A. B. 0,5 A.. A. D. 4 A. E. 0 A. 3. angakaian seri dengan = 000 Ohm, = 0,5 H, dan = 0, mikrof. dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik yang memiliki kecepatan sudut 000 rad/s. mpedansi rangkaian tersebut adalah. A. 000 ohm. B. 000 ohm.. 500 ohm. drimbajoe.wordpress.com 0

D. 4000 ohm. E. 5000 ohm. 4. esistor = 50 ohm, kumparan dengan = 50 ohm, dan kapasitor dengan = 00 ohm dirangkai seri pada sumber tegangan bolak balik. Beda sudut fase antara arus dan tegangan pada rangkaian adalah. A. 0 0. B. 30 0.. 45 0. D. 60 0. E. 90 0. 5. Sebuah resistor dan sebuah induktor dihubungkan seri pada tegangan bolak-balik 00. Apabila tegangan antara kedua ujung resistor dan induktor sama besar, maka besar teganagn tersebut adalah. A. 5. B. 50.. 50. D. 60. E. 75. 6. Susunan seri resitor dengan = 40 Ohm kapasitor dengan = 30 ohm dengan sumber tegangan bolak balik 0. Besar tegangan pada resistor dan kapasitor masing masing adalah. A. = 76 dan = 44. B. = 44 dan = 76.. = 76 dan = 3. D. = 3 dan = 76. E. = 0 dan = 0. 7. Kapasitor yang kapasitasnya,5 mf disusun seri dengan resistor pada sumber teganagn bolak balik 00, 0 rad/s. Apabila arus yang mengalir dalam rangkaian adalah A, maka nilai hambatan dari resistor adalah. ohm A. 5 B. 30. 40 D. 45 E. 60 8. Suatu kumparan bila dihubungkan dengan sumber arus searah 0 menghasilkan arus 4 A. Bila dihubungkan dengan sumber arus bolak balik diperlukan tegangan sebesar 0 6 untuk menghasilkan arus yang sama. Frekuensi arus bolak balik adalah 50 Hz, maka induktansi kumparan adalah. 0, A. H. drimbajoe.wordpress.com

B. 0, H. 0,. H. D. 0,4 H. 0,4 E. H. 9. angkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak balik. Bila tegangan antara kedua ujung adalah 30 dan tegangan antara kedua ujung adalah 40, maka tegangan antara ujung ujung rangkaian eri adalah. A. 0. B. 30.. 40. D. 50. E. 70. 30. Sebuah rangkaian seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki nilai efektif 00. Jika hambatan sebesar 00 ohm dan tegangan efektif antara kedua ujung adalah 60, maka faktor daya rangkaian adalah. A. 0,40. B. 0,48.. 0,60. D. 0,76. E. 0,80. 3. Suatu penghantar panjangnya 0 m dengan luas penampang cm dan hambatan jenisnya 0 Ωm, maka hambatan penghantarnya adalah.. A. 0,05 Ω.,0 Ω E.,0 Ω B. 0,5 Ω D.,5 Ω 3. Banyaknya muatan yang mengalir pada suatu pengahantar berarus 0,5 ampere setiap menitnya adalah.. A. 40. 5 E. 0,5 B. 0 D. 33. Dalam suatu rangkaian listrik, saat tegangannya dipasang pada 3 mengalir arus listrik 5 ma, Besarnya hambatan yang dilalui arus tersebut adalah.. A. 000 Ω. 45 Ω E. 0, Ω B. 00 Ω D. 5 Ω 34. ima buah hambatan masing-masing 0 ohm dipasang paralel, maka hambatan penggantinya adalah.. A. 3 ohm. 5 ohm E. 00 ohm B. 4 ohm D. 0 ohm drimbajoe.wordpress.com

35. Perhatikan gambar di samping! Jika voltmeter menunjukkan nilai volt, maka nilai hambatan adalah.. A. 7 Ω D. Ω B. Ω E. 5 Ω. 7 Ω 5 Ω Ω 36. Perhatikan gambar di samping! Jika ε = ε 3= 4 dan ε =, maka kuat arus yang mengalir adalah.. A. 0,05 A D. 0, A B. 0, A E. 0,4 A. 0,5 A ε 3 ε = 5Ω 3 = 0Ω ε = 5Ω 37. Pada sebuah lampu tertulis 5 W, 0, maka dari data tersebut akan dapat kita tentukan hambatan dalam lampu sebesar.. A. 8 Ω. 50 Ω E. 00 Ω B. 65 Ω D. 936 Ω 38. Suatu alat pemanas mempunyai hambatan 5 kω, dialiri arus listrik A selama jam. Energi listrik yang dipakai adalah.. A. 0 kwh. 30 kwh E. 50 kwh B. 0 kwh D. 40 kwh 39. Pada sebuah setrika tertera tulisan 300 watt; 0 volt. Bila alat tersebut dipasang pada sumber tegangan 0 volt, maka energi listrik yang diserap tiap sekon adalah.. A. 600 joule. 50 joule E. 50 joule B. 300 jole D. 75 joule 40. Tegangan PN 0 dan kuat arus listrik A digunakan untuk menyalakan sebuah radio selama 0 jam setiap hari. Apabila biaya setiap kwh adalah p. 00,00, maka biaya listrik yang harus dibayar dalam sebulan ( bulan = 30 hari) adalah.. A. p. 0.000,-. p. 3.000,00 E. p. 5.000,00 B. p..500,00 D. p. 3.00,00 drimbajoe.wordpress.com 3