Contoh soal Induksi Elektromagnetik GGL Induksi

10 Contoh soal Induksi Elektromagnetik GGL Induksi

1. Suatu generator mempunyai kumparan dengan jumlah lilitan N dan luas penampang A. Kumparan berada dalam medan magnet B, kemudian diputar dengan kecepatan sudut ω sehingga timbul GGL induksi maksimum 50 volt. Jika medan magnet berubah menjadi 1/2 kali semula dan kecepatan sudutnya berubah menjadi 4 kali semula, maka besar GGL induksi maksimum menjadi…

A. 25 volt

B. 50 volt

C. 100 volt

D. 200 volt

E. 250 volt

Pembahasan

Read more

22 Contoh soal Induksi Magnet dan Gaya Magnetik

22 Contoh soal Induksi Magnet dan Gaya Magnetik

1. Perhatikan gambar di samping!

Letak kawat ketiga dan arah arus agar pada kawat ketiga tidak mengalami gaya magnetik diukur dari kawat pertama adalah…Contoh soal Induksi Magnet dan Gaya Magnetik 1

A. 9 cm arah arus ke atas

B. 6 cm arah arus ke atas

C. 6 cm arah arus ke bawah

D. 3 cm arah arus ke atas

E. 3 cm arah arus ke bawah

Pembahasan

Read more

Contoh soal Gelombang Cahaya

11 Contoh soal Gelombang Cahaya

1. Kisi difraksi

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:

(1) Mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar

(2) Cahaya yang dijatuhkan dari biru ke kuning

(3) Mengganti cahaya yang dijatuhkan dari merah ke hijau

(4) Mendekatkan layar dari kisi

Yang termasuk upaya memperbesar lebar pita terang pada percobaan kisi difraksi adalah…

Pembahasan

Read more

Hukum Ampere

Hukum Ampere

Ilmuwan Perancis bernama Andre Marie Ampere (1775-1836) mengemukakan keterkaitan umum antara arus listrik yang mengalir melalui konduktor berbentuk apapun dengan medan magnet yang dihasilkan di sekitarnya. Ini adalah Hukum Ampere. Persamaan di bawah ini menyatakan hukum Ampere.

Hukum Ampere 1

—–> Hukum Ampere

Jumlah dari (Σ) komponen medan magnetik (B) yang paralel dengan satuan panjang konduktor, kali satuan panjang konduktor (∆l), sama dengan hasil kali antara µoo = 4π x 10-7 T.m/A) dengan kuat arus listrik (I).

Read more

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