Gaya magnetik antara dua kawat lurus sejajar berarus listrik

Materi Gaya magnetik antara dua kawat lurus sejajar berarus listrik

Arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat penghantar menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Jika kawat penghantar lurus maka garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran, di mana kawat penghantar lurus merupakan pusat lingkaran.

Apabila terdapat dua kawat penghantar lurus sejajar dan dipisahkan oleh jarak L, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik pada kawat penghantar 1 dirasakan pada kawat penghantar 2, demikian juga medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik pada kawat penghantar 2 dirasakan pada kawat penghantar 1.

Besar gaya magnetik

Read more

Medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik pada kawat lurus panjang

Materi tentang medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik pada kawat lurus panjang

Arus listrik, muatan listrik, medan magnet, gaya magnet - 1Topik Arus listrik, muatan listrik, medan magnet, gaya magnet menjelaskan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jika arus listrik mengalir melalui kawat penghantar lurus dan sangat panjang maka timbul medan magnet, di mana garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran yang mengelilingi kawat tersebut sebagai pusat. Gambar di samping mengilustrasikan hal tersebut.

Read more

Arus listrik muatan listrik medan magnet gaya magnet

Materi tentang Arus listrik muatan listrik medan magnet gaya magnet

Pada tahun 1819, seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Oersted (1777-1851) menemukan hubungan antara magnetisme dengan arus listrik atau muatan yang bergerak. Ia menemukan bahwa ketika jarum kompas berada di dekat kawat berarus listrik, jarum kompas dibelokkan. Ketika tidak ada arus listrik, jarum kompas menunjuk utara.

Jarum kompas merupakan magnet sehingga gaya magnet dapat menggerakannya. Dari mana asal gaya magnet (F) ? Di dekat jarum kompas ada kawat berarus listrik sehingga arus listrik pasti menimbulkan gaya magnet.

Arus listrik, muatan listrik, medan magnet, gaya magnet - 1Perhatikan gambar di samping. Gunakan aturan tangan kanan untuk mengetahui arah arus listrik dan arah medan magnet. Jika arus listrik (I) bergerak ke atas maka arah medan magnet (B) seperti pada gambar di sebelah kiri, sebaliknya apabila arah arus listrik ke bawah maka arah medan magnet seperti pada gambar di sebelah kanan.

Read more

Contoh soal hukum 2 Kirchhoff

5 Contoh Soal Hukum 2 Kirchhoff

Pelajari juga materi Hukum Kirchhoff dan Pembahasan soal hukum Kirchhoff

1. Sebuah rangkaian listrik terdiri atas empat hambatan masing-masing R1= 6 Ohm, R2 = 6 Ohm, R3 = 9 Ohm dan R4 = 3 Ohm dirangkai dengan E1= 6 Volt, E2 = 12 Volt seperti gambar berikut. Arus listrik yang mengalir adalah….

A. 1/5 AContoh soal hukum 2 Kirchhoff 8
B. 2/5 A
C. 3/5 A
D. 4/5 A
E. 1 A

Pembahasan

Diketahui :
Resistor 1 (R1) = 6 Ω
Resistor 2 (R2) = 6 Ω
Resistor 3 (R3) = 9 Ω
Resistor 4 (R4) = 3 Ω
Sumber ggl 1 (E1) = 6 Volt
Sumber ggl 2 (E2) = 12 Volt
Ditanya : Kuat arus yang mengalir pada rangkaian (I)
Jawab :

Read more

Contoh soal resistor paralel

4 Contoh Soal Resistor Paralel

Pelajari juga materi Resistor paralel dan Contoh soal resistor seri, Contoh soal hambatan listrik

1. Diketahui R1 = 2 Ω dan R2 = 4 Ω tersusun paralel. Berapa nilai resistor pengganti ? (Ω = Ohm).

Pembahasan

1/R = 1/R1 + 1/R2 = 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4

R = 4/3 Ω

Nilai hambatan pengganti lebih besar daripada nilai masing-masing resistor yang terangkai seri.

2. R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Nilai resistor pengganti adalah…..Contoh soal resistor paralel 1

Read more

Contoh soal Torsi

10 Contoh soal Torsi

1. Batang AB massanya dapat diabaikan. Jika FR adalah resultan ketiga gaya F1, F2 dan F3, maka besar gaya F2 dan jarak x adalah …

A. 50 N ke bawah dan 0,5 m di kiri AContoh soal Torsi 1

B. 50 N ke atas dan 0,5 m di kanan A

C. 50 N ke atas dan 0,75 m di kiri A

D. 50 N ke bawah dan 0,75 m di kanan A

E. 50 N ke atas dan 0,2 m di kanan A

Pembahasan

Read more