• Tidak ada hasil yang ditemukan

gaya magnet pada kawat berarus

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Membagikan "gaya magnet pada kawat berarus"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

Medan Magnet

dan Gaya Magnet 6

Fisika Dasar 2

Dr.sc.hum. Deni Hardiansyah

(2)

Muatan Listrik dan Medan Listrik

Hukum Gauss

Muatan Listrik dan Medan Listrik

Hukum Gauss

A A

Potensial Listrik

Kapasitansi dan Dielektrik

Potensial Listrik

Kapasitansi dan Dielektrik

B B

Arus Listrik, Resistansi dan Arus Searah

Arus Listrik, Resistansi dan Arus Searah

C C

Medan Magnet

Gaya Magnet

Medan Magnet

Gaya Magnet

D D

Sumber Medan Magnet

Induksi Elektro- magnetik

Sumber Medan Magnet

Induksi Elektro- magnetik

E E

Induktansi

Arus Bolak- Balik

Induktansi

Arus Bolak- Balik

F F

 Mendefinisikan sifat dasar magnet dan bagaimana magnet berinteraksi dengan yang lain.

 Menentukan sifat dasar gaya dapat mengerakkan muatan dalam medan magnet.

 Menganalisa gerak partikel bermuatan dalam medan magnet.

Tujuan Instruksional Khusus

(3)

 MEDAN MAGNET B adalah VEKTOR

 Garis medan magnet menunjukkan alur medan magnet

 Kerapatan garis menunjukkan besar medan magnet B

 Arah B pada suatu titik adalah arah garis singgung garis medan magnet

GARIS MEDAN MAGNET

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F

(4)

FLUKS MAGNET

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F Animasi Fluks Magnet

B dA BdA

 . cos

0 . 

  B dA

(5)

 Muatan q berada dalam medan magnet

 q diam  tidak ada pengaruh

 q bergerak  akan berbelok arah

 Jika ada muatan q yang bergerak dengan kecepatan v dalam suatu medan magnetik B, maka terdapat gaya magnet F :

GAYA LORENTZ

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F Fq vB

FqvB sin 

(6)

 Jika kawat berarus berada dalam medan magnetik maka akan mengalami gaya magnetik

GAYA MAGNET PADA KAWAT BERARUS

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F

B i

F

 

  

(7)

 F = 0 jika I = 0 atau I sejajar B

 F max jika I tegaklurus B

GAYA MAGNET PADA KAWAT BERARUS

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F

B i

F

 

   FiB sin 

(8)

Aplikasi : Galvanometer

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F

(9)

PEMILIH KECEPATAN

 Muatan dilewatkan pada sebuah medan

magnetik dan medan listrik sehingga mengalami gaya magnet dan gaya listrik

 Jika kedua gaya sama besar dan berlawanan arah, maka muatan akan tetap berjalan lurus (tidak dibelokkan)

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

•Magnet

•Magnetisme

•Medan Magnet

A A

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

•Garis Medan Magnet

•Flukx Magnet

B B

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

•Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

•Partikel Bermuatan

•Arus Listrik

•Loop berarus

D D

•Motor Arus Searah

•Motor Arus Searah

E E

•Efek Hall

•Efek Hall

F F

Animasi Muatan Bergerak

qvB qE

B

vE

(10)

 Muatan bergerak dalam B mengalami pembelokan arah, sehingga membentuk lintasan lingkaran.

 Gaya magnet = gaya sentripetal.

SIKLOTRON

• Magnet

• Magnetisme

• Medan Magnet

• Magnet

• Magnetisme

• Medan Magnet

A A

• Garis Medan Magnet

• Flukx Magnet

• Garis Medan Magnet

• Flukx Magnet

B B

• Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

• Gerak Partikel Bermuatan dalam Medan Magnet

C C

• Partikel Bermuatan

• Arus Listrik

• Loop berarus

• Partikel Bermuatan

• Arus Listrik

• Loop berarus

D D

• Motor Arus Searah

• Motor Arus Searah

E E

Animasi Siklotron

R qvB mv

 2

qB Rmv

qvB m v

qB mv v

T R  

 2 2

2  

Referensi

Dokumen terkait

Jika q adalah muatan listrik positif, v adalah gerak muatan, B medan magnet dan F adalah arah gaya magnet, maka garnbar yang tepat untuk sebuah muatan yang melintasi medan magnet

Pembangkit listrik tenaga magnet mempunyai prinsip kerja yang cukup sederhana, yaitu memanfaatkan gaya dari arah flux magnetik yang berlawanan sebagai

2.2 Arah Domain Magnetik Pada Material Paramagnetik Sebelum dan Sesudah Diberi Medan Magnet Eksternal ... 2.4 Arah Domain Magnetik Pada Antiferromagnetik

Munculnya medan listrik radial ini sangat boleh jadi disebabkan tat kala pembawa-pembawa muatan (arus listrik) tertarik oleh gaya magnetik ke arah pusat konduktor

Medan magnetik itu mengerahkan sebuah gaya F pada setiap muatan lain yang bergerak atau arus yang hadir dalam medan itu.... dA

 Muatan yang bergerak artinya sebuah arus listrik, maka kawat berarus yang berada di dalam medan magnet juga mengalami

Jika q adalah muatan listrik positif, v adalah gerak muatan, B adalah medan magnet dan F adalah arah gaya magnet, maka gambar yang tepat untuk sebuah muatan yang melintasi medan

Gejala yang terjadi adalah arus listrik menghasilkan medan magnetik di sekitar kawat dan medan magnetik tersebut mempengaruhi muatan yang bergerak pada kawat di sebelahnya..