6 Contoh Soalan Litar Elektrik Arus Ulang-alik
1. Lihat gambar litar RLC berikut! Jika impedans litar ialah 250 Ω, maka rintangan perintang (R) ialah…..
A. 50 Ω
B. 200 Ω
C. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
Perbincangan
1. Sebuah penjana mempunyai gegelung dengan bilangan lilitan N dan luas keratan rentas A. Gegelung berada dalam medan magnet B, kemudian diputarkan pada halaju sudut ω supaya EMF teraruh maksimum sebanyak 50 volt dijana. Jika medan magnet berubah kepada 1/2 daripada nilai asalnya dan halaju sudutnya berubah kepada 4 kali ganda nilai asalnya, maka EMF teraruh maksimum akan menjadi...
A. 25 volt
B. 50 volt
C. 100 volt
D. 200 volt
E. 250 volt
Perbincangan
1. Lihat gambar di sebelah!
Kedudukan dawai ketiga dan arah arus supaya dawai ketiga tidak mengalami daya magnet yang diukur dari dawai pertama ialah...
A. Arah arus ke atas 9 cm
B. Arah arus ke atas 6 cm
C. Arah arus menurun 6 cm
D. Arah arus ke atas 3 cm
E. Arah arus ke bawah 3 cm
Perbincangan
1. Lihat imej susunan perintang di bawah! Magnitud arus yang melalui R1 ialah …
A. 2,0 Ampere
B. 2,5 Ampere
C. 4,0 Ampere
D. 4,5 Ampere
E. 5,0 Ampere
Perbincangan
Dikenali :
Perintang 1 (R1) = 4 Ω
Perintang 2 (R2) = 4 Ω
Perintang 3 (R3) = 8 Ω
Voltan elektrik (V) = 40 Volt
Ditanya Arus melalui R1
Jawab :
Beri perhatian kepada pernyataan berikut:
(1) Gantikan grid dengan grid dengan bilangan garisan setiap milimeter yang lebih banyak.
(2) Cahaya yang jatuh dari biru ke kuning
(3) Tukar cahaya yang dipancarkan daripada merah kepada hijau
(4) Gerakkan skrin lebih dekat ke grid
Apakah yang termasuk dalam usaha untuk meningkatkan lebar jalur terang dalam eksperimen kekisi pembelauan ialah...
Perbincangan
1. Perbezaan fasa gelombang melintang
Lihat gambar gelombang sinusoidal berikut !

Jika panjang gelombang sinusoid di atas ialah 80 cm, maka titik yang mempunyai perbezaan fasa ¾ ialah…
A.P dengan Q
B. P dengan R
C. P dengan S
D. Q dengan S
E. R dengan S
Perbincangan
Saintis Perancis Andre Marie Ampère (1775–1836) mencadangkan hubungan umum antara arus elektrik yang mengalir melalui mana-mana konduktor dan medan magnet yang dihasilkan di sekelilingnya. Ini ialah Hukum Ampère. Persamaan di bawah menyatakan hukum Ampère.
![]()
—–> Hukum Ampere
Hasil tambah komponen (Σ) medan magnet (B) yang selari dengan panjang unit konduktor, darab dengan panjang unit konduktor (∆l), adalah sama dengan hasil darab µ o (µ o = 4π x 10 -7 Tm/A) dan arus elektrik (I).
Arus elektrik yang mengalir melalui wayar menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Jika wayar itu lurus, garis medan magnet membentuk bulatan, dengan wayar lurus di tengah bulatan.
Jika terdapat dua dawai pengalir lurus selari dan dipisahkan oleh jarak L, maka medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik dalam dawai pengalir 1 dirasai dalam dawai pengalir 2, begitu juga medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik dalam dawai pengalir 2 dirasai dalam dawai pengalir 1.
topik Arus elektrik, cas elektrik, medan magnet, daya magnet kategori lelakiTerangkan bahawa arus elektrik boleh menghasilkan medan magnet. Jika arus elektrik mengalir melalui dawai lurus yang sangat panjang, medan magnet akan dijana, dengan garisan medan magnet membentuk bulatan di sekeliling dawai sebagai pusat. Rajah di sebelah kanan menggambarkan perkara ini.
Pada tahun 1819, seorang saintis Denmark bernama Hans Christian Oersted (1777–1851) menemui hubungan antara kemagnetan dan arus elektrik , atau cas yang bergerak . Dia mendapati bahawa apabila jarum kompas berada berhampiran wayar yang membawa arus elektrik, ia akan terpesong. Apabila tiada arus elektrik, jarum kompas menghala ke utara.
Jarum kompas ialah magnet, jadi daya magnet boleh menggerakkannya . Dari manakah datangnya daya magnet (F)? Berhampiran jarum kompas terdapat dawai yang membawa arus elektrik, jadi arus elektrik mesti menghasilkan daya magnet.
Lihat imej di sebelah kanan. Gunakan petua tangan kanan untuk menentukan arah arus elektrik dan arah medan magnet. Jika arus elektrik (I) bergerak ke atas, arah medan magnet (B) akan seperti yang ditunjukkan dalam imej di sebelah kiri. Sebaliknya, jika arus elektrik bergerak ke bawah, arah medan magnet akan seperti yang ditunjukkan dalam imej di sebelah kanan.