Pages

Rabu, 28 September 2011

Gelombang dan Elektromagnetik Radiasi




“ Setiap benda yang bermuatan listrik dipercepat, muatan tersebut menghasilkan radiasi elektromagnetik, gelombang energi yang berjalan dalam kecepatan cahaya.

  Gelombang

Gelombang ada di sekeliling makhluk hidup. Namun, kebanyakan gelombang yang sangat luar biasa dapat berjalan di ruang hampa dan dalamkecepatan cahaya. Gelombang memiliki kemampuan untuk mentransfer energi tanpa mentransfer massanya.
·        Transfer Energi dengan Gelombang
Energi dapat ditransfer dalam dua bentuk, dengan partikel dan gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat, dan terjadi transfer energi dalam rembatannya tersebut.
·        Besaran dalam  Gelombang
Untuk mengetahui adanya gelombang dan mengukur sebuah gelombag, ada empat besaran yang menjadi sebuah karakter gelombang, yaitu :
A.      Panjang Gelombang
adalah jarak antara puncak gelombang
B.      Frekuensi
adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam tiap detik. Frekuensi memiliki satuan dalam Hz.
C.      Kecepatan
adalah Jarak yang ditempuh gelombang per detik, dan arah dari puncak gelombang itu sendiri. Gelombang air memilki kecepatan rambat gelombang sebesar 5 meter per detik, sedangkan kecepatan rambat udara sebesar 340 meter per detik. Setiap gelombang memilki kecepatan rambau yang berbeda-beda.
D.      Amplitudo
Adalah simpangan terjauh dalam satu puncak gelombang.

Description: figure 6-2

·         Hubungan antara Panjang, Kecepatan, dan Frekuensi Gelombang.
Ketika kita berada di laut, dan melihat ombak yang juga merupakan contoh gelombang nyata yang dapat di lihat oleh mata telanjang. Kita dapat mengukur bagian ombak tersebut, misalnya saja kecepatan. Kita dapat mengetahui nya, jika frekuensi dan panjang gelombangnya.
Hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang :
“ Kecepatan gelombang adalah hasil kali dari panjang gelombang dengan banyaknya gelombang yang berjalan dalam satu sekon ( frekensi gelombang).”
Kecepatan (m/s) = panjang gelombang (m) × frekuensi ( Hz)

   v = ƛ×f
·         

Jenis Gelombang
Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua.
a.       Longitudinal
adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang bunyi.
b.      Transversal
adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang cahaya.
Sedangkan berdasarkan medium perambagelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi.tannya, gelombang dibedakan menjadi :
a.       Elektromagnetik

b.      Mekanik
 gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi.

·        Interferensi Gelombang

Interferensi gelombang adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika gelombang dari sumber berbeda mempengaruhi satu sama lain. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan.

   II.            Gelombang Elektromagnetik

Gelombang radio , sinar-X, penggunaan microwave saat memasak merupakan fenomena yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik.
 Karakter fisik gelombang dengan persamaannya, yang mana menggambarkan perpindahan medium gelombang untuk setiap gelombang.
                                                                               
Ø Anatomi  Gelombang Elektromagnetik
Description: figure 6-7
Diagram sebuah gelombang elektromagnetik menunjukan hubungan antara bidang listrik, bidang magnet, dan arah perpindahan gelombang. 
-Poin A mengindikasi daerah gelombang dengan kekuatan maksimum.
-Poin B mengindikasi daerah gelombang dengan kekuatan terendah.
Gelombang elektromagnetik merambat terus menerus melewati mekanisme dalam dan mengantarkan energi dalam tiap rambatannya.
Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa, karena gelombang elektromagnetik tak memerlukan medium dalam rambatanya.

Ø Cahaya

Dengan pemahamannya tentang hubungan elektromagnetik dengan cahaya, Maxwell memberikan sebuah pemikiran penting tentang hal tersebut. Kecepatan cahaya  sangatlah penting dalam ilmu pengetahuan, dan diberi simbol c. Nilai c adalah 3×105 km/detik. C merupakan ketetapan perhitungan yang mulak.
Hubungan antara kecepatan, panjang gelombang dan frekuensi gelombang cahaya.
Panjang gelombang × frekuensi = c (3×105 km/detik)

Ø Energi Gelombang Elektromagnetik
Hanya dibutuhkan sedikit energi untuk menghasilkan sebuah gelombang elektromegnetik.  Energi dan frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang.
Warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, warna merah memiliki  panjang gelombang paling besar (700 nanometers), sedangkan violet memiliki panjang gelombang paling rendah(440 nanometers).

Ø Efek Dopler

Nama Dopler pada efek dopler diadaptasi dari nama seorang ilmuwan yang memilki pemahaman dan merancang sebuah pemikiran entang gambaran frekuensi yang dihasilkan sebuah gelombang hingga frekuensi tersebut dapat didengar oleh manusia. Ilmuwan tersebut adalah Cristian Johann Doppler( 1803-1853).
Effek doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat, jika sumber suara/gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat/pendengar. Untuk gelombang yang umum dijumpai, seperti gelombang suara yang menjalar dalam medium udara, perhitungan dari perubahan frekuensi ini, memerlukan kecepatan pengamat dan kecepatan sumber relatif terhadap medium di mana gelombang itu disalurkan.
Efek Doppler total, f, dapat merupakan hasil superposisi dari gerakan sumber dan/atau gerakan pengamat, sesuai dengan rumusan berikut:
Description: f = \left( \frac{v + v_r}{v + v_{s}} \right) f_0 \,
di mana
Description: v \;adalah kecepatan gelombang dalam medium
Description: v_{s} \,adalah kecepatan sumber gelombang relatif terhadap medium; positif jika pengamat mendekati sumber gelombang/suara.
Description: v_{r} \,adalah kecepatan pengamat (receiver) relatif terhadap medium; positif jika sumber menjauhi pengamat.
                                                                       
Ø Spektrum Elektromagnetik

Adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan (lihat juga tabel dan awalan SI):
  • Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, hasilnya kecepatan cahaya: 300 Mm/s, yaitu 300 MmHz
  • Energi dari foton adalah 4.1 feV per Hz, yaitu 4.1μeV/GHz
  • Panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1.24 μeVm
Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis yang secara historis berasal dari berbagai macam metode deteksi. Biasanya dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektronvolt untuk foton berenergi tinggi (di atas 100 eV), dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah (λ ≥ 0,5 mm). Istilah "spektrum optik" juga masih digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja (320 - 700 nm)[1].
Description: figure 6-12

Ø Jenis Spektrum Elektomagnetik :

1.       Gelombang Radio
Gelombang radio ditemukan oleh Hertz ( 1857- 1894 ). Gelombang Radio memilki pang gelombang yang panjang akan tetapi frekuensi gelombangnya paling kecil. Sinyal suara tidak dapat langsung dipancarkan karena sinyal suara bukan gelombang elektromagnetik. Jika sinyal suara tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik sekalipun, berapa panjang antena yang dibutuhkan. Untuk dapat mengirimkan sinyal suara dengan lebih mudah, sinyal suara tersebut terlebih dahulu ditumpangkan pada sinyal radio dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal suara tersebut. Metode untuk menumpangkan sinyal suara pada sinyal radio disebut modulasi. Modulasi yang sering dipakai radio adalah modulasi amplitudo (AM – amplitude modulation) dan modulasi frekuensi (FM – frequency modulation)

Beda utama antara gelombang AM dengan FM adalah cara memodulasi suaranya. Gelombang FM mempunyai range tambahan sebesar plus 455 KHz. Jadi, jika ada frekuensi radio 88.00 FM, sebenarnya dia menggunakan frekuensi 88.00 MHz + 455 KHz. Mengapa ada tambahan 455 KHz? Nah, gelombang FM itu memodulasi suara secara digital. Jadi, gelombang suara audio itu dicacah secara digital sesuai frekuensi audio (batas ambang telinga antara 6 Hz - 20 KHz). Setelah dicacah secara digital (tambahan 455 KHz tadi, sebagai digital audio buffer), sinyal digital tsb. di-mix dengan gelombang radio (carrier) yang berfrekuensi 88.0 MHz tadi, kemudian dilempar ke udara terbuka. Bagian yang penting dari sistem pemancar FM adalah antena, saluran transmisi, dan pemancar itu sendiri.

2.       Gelombang Mikro,
memilki panjang gelombang antara 1 meter- 1 millimeter. Dengan panjang tersebut, gelombang mikro dapat menembus hingga ke atmospher. Gelombang mikro dapat diserap oleh batuan dan bahan bangunan. Gelomabang ini digunakan untuk pemancar sinyal broadcast dari satelit ke bumi. Karakteristik penyebaran dan penyerapan yang terdapat pada gelombang mikro, membuat gelombang ini cocok digunakan sebagai aircfaft radar.

3.       Infrared,
memiliki panjang gelombang antara 1mm-1µ.
Sinar Infrared dapat dirasakan sebagai radiasi panas. Kulit kita, dapat menyerap sinar infrared. Contohnya ketika kita sedang memasak dengan menggunakan peralatatan elektronik. Sinar infrared dapat digunakan sebagai pendeteksi kebocoran panas pada rumah dan bangunan. Infrared dapat digunakan sebagai monitor gunung berapi.

4.       Cahaya Tampak
Pelangi terdiri dari cahaya tampak. Cahaya tampak memilki panjang gelombang antara 400nm-750nm. Dinamakan spektrum tampak, karena spektrum elektromagnetik ini dapat dilihat oleh mata kita.
Mata kita dapat membedakan berbagai macam warna. Tidak ada batasan yang tepat dari spektrum optik; mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nm, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nm (atau dalam frekuensi 790-400 terahertz). Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nm, di wilayah hijau dari spektrum optik. Warna pencampuran seperti pink atau ungu, tidak terdapat dalam spektrum ini karena warna-warna tersebut hanya akan didapatkan dengan mencampurkan beberapa panjang gelombang. 

§  Warna-warna di dalam spektrum

Meskipun spektrum optik adalah spektrum yang kontinu sehingga tidak ada batas yang jelas antara satu warna dengan warna lainnya, tabel berikut memberikan batas kira-kira untuk warna-warna spektrum :
ungu
380-450 nm

biru
450-495 nm

hijau
495-570 nm

kuning
570-590 nm

jingga
590-620 nm

merah
620-750 nm

pink
1000-000 nm


5.       Sinar Ultraviolet
Memiliki panjang gelombang 400nm-100nm, energi yang dihasilkan dari spektru ini sangatlah besar. Penghasil sinar Ultraviolet adalah matahari, sinar ultraviolet dapat merusak kulit manusia.

6.       Sinar-X
Memiliki panjang gelombang antara 100 nm-0,1 nm
Kegunaan sinar-X :
-          Mengetahui kecacatan dalam struktur binaan atau bahagian-bahagian dalam mesin dan enjin.
-          menyiasati rekahan dalam paip logam, dinding konkrit dan dandang tekanan tinggi.
-          memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah.
-          Sinar-X digunakan untuk menyelidik struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan hablur.
-          Sinar-X digunakan untuk mengambil gambar foto yang dikenal sebagai radiograf. Sinar-X Gambar foto sinar-X digunakan untuk melacak kecacatan tulang, melacak tulang yang patah dan menyiasat keadaan organ-organ dalam badan, disebut juga rontgen.
-          Sinar-X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser. Kaedah ini dikenal sebagai radioterapi.

7.       Sinar Gama
Memilki panjang gelombang kurang dari 0,1 nm. Memiliki energi terbesar dalam spektrum elektromagnetik.
Kegunaan sinar gama :

-          Sumber tenaga nuklir
-          Dalam bidang astronomy,
-          Memandulkan serangga perusak tanaman seperti lalat buah.
-          Menyembuhkan suatu penyakit.

Senin, 26 September 2011

LISTRIK DAN MAGNET



Ø Gaya
Hukum Newton tentang gravitasi tak dapat menjelaskan seluruh fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Fenomena alam  yang muncul dan tak sesuai konsep gaya gravitasi diantaranya ketika magnet menempel pada besi, jarum kompas yang mengarah ke utara, dan fenomena lainnya. Namun, setiap hukum ilmu pengetahuan selalu diadaptasi untuk perkembangan hukum-hukum selanjutnya. Fenomena-fenomena baru dibservasi, dikaikan dengan hukum yang telah ada sehingga menghasilkan hukum baru lagi, yang ahirnya menjadi sebuah siklus metode ilmiah dan bisa digunakan untuk memprediksi perkembangan dalam ilmu pengetahuan.
Dari hukum Newton I dijelaskan bahwa adanya perubahan pada benda dipengaruhi oleh suatu gaya. Selain gaya gravitasi, gaya listrik dan gaya magnet sangat berpengaruh dan dikenal dalam kehidupan.
Ø Gaya Listrik
Jika dua benda didekatkan maka akan timbul dua reaksi.
a.       Tolak Menolak, pada suatu percobaan kaca digosokkan ke sutra, dan kaca tersebut disentuhkan ke suatu benda dan benda tersebut menjauh dari kaca. Hal ini disebabkan adanya dua muatan benda yang sejenis.
b.      Tarik Menarik, penggaris yang digosokan ke kain dan penggaris tersebut didekatkan ke rambut, maka rambutnya akan berdiri atau mendekat pada penggaris. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara dua benda yang berbeda muatan.

Aktivitas perubahan benda tersebut dipengaruhi oleh sebuah gaya yang disebut gaya listrik.
Gaya listik, atau yang biasa disebut dengan listrik dibedaka menjadi dua, yaitu :
A.      Listrik Statis, listrik yang tidak mengalir atau yang muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam.
B.      Listrik Dinamis, listrik yang dapat bergerak.

v  Perbedaan gaya listrik dan gaya gravitasi :
1.       Gaya listrik lebih kuat dari gaya gravitasi.
2.       Gaya gravitasi selalu menarik kedua benda.
v  Perpindahan Elektron
Elekton memilki muatan negatif, sedangkan nukleus bermuatan positif. Dalam atom, elektron bergerak mengelilingi nukleus. Elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain. Jika pada suatu atom memiliki kelebihan elektron, maka elektron tersebut akan berpindahke atom yang kekurangan elektron atau bermuatan positif. Itulah sebabnya, ada gaya tarik menarik.

v  Hukum Coulomb
Charles Augustian de Coulomb (1736-1806) melelui pengukuran, menemukan bahwa gaya listrik di beberapa jalan hal memiliki persamaan dengan gaya gravitasi. Dia meneliti bahwa jika dua benda bermuatan listrik berpindah jauh dari benda lainnya, maka gayanya akan semakin kecil, seperti gaya gravitasi.
Hukum Coulomb “gaya yang timbul antara dua titik muatan, yang terpisahkan jarak tertentu, dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya.”
Dengan demikian, hukum coulomb dapat ditulis :
Description: F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}

F= gaya
K= ketetapan Coulomb ( 9 ×109 Newton-meter2 / coulomb2)
q= jumlah muatan( dalam coulomb)
r= jarak kedua benda

1 coulomb = 6,3 ×1018 elektron.

v  Medan Listrik

Setiap muatan benda mendesak gaya di sekelilingnya untuk membuat medan listrik.

Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N/C atau dibaca Newton/coulomb.
Contoh medan listrik

Ø GAYA MAGNET
Magnet secara alami terjadi dalam besi. Jika ada suatu batuan magnet yang didekatkan pada besi, maka besi itu akan tertarik oleh magnet.
Compas, yang ditemukan di Cina dan dipakai oleh orang Eropa untuk berlayar adalah alat pertama yang menggunakan magnet yang didalamnya terdapat sekeping magnet yang berotasi dan dengan sendirinya akan menunjukan arah Utara dan Selatan.
William Gilbert ( 1544-1603) menemukan bahawa magnet memiliki karakteristik, yaitu kutub yang ada di dalamnya. Ada dua kutub dalam sebuah magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Planet bumi adalah kutub magnet terbesar. Kutub magnet bumi ada di Canada (Kutub Utara) dan Antartika( Kutub Selatan).
Aurora adalah fenomena pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari (angin matahari).
Di bumi, aurora terjadi di daerah di sekitar kutub Utara dan kutub Selatan magnetiknya. Aurora yang terjadi di daerah sebelah Utara dikenal dengan nama Aurora, yang dinamai bersempena Dewi Fajar Rom, Aurora, dan nama Yunani untuk angin utara, Boreas. Ini karena di Eropa, aurora sering terlihat kemerah-merahan di ufuk utara seolah-olah matahari akan terbit dari arah tersebut.

·         Medan Magnet
Sama halnya dengan Listrik, magnet pun memiliki medan magnet. Daerah yang memiliki pengaruh gaya magnet. Medan magnet dapat didefinisikan sebagai suatu medan yang dibentuk dengan menggerakan muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya.Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Medan magnet ini terjadi karena adanya dua kutub yang berbeda,.
Medan Magnet
Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, meski dipotong menjadi kecil.
·         Baterai dan Arus Listrik
Suatu aliran dari muatan partikel disebut arus listrik.
Sebagai hasil dari investigasi Alexandro Volta dalam pekerjaan Galvani, Volta mengembangkan baterai pertama.  Sebuah alat yang mengubah energi kimia dalam komponen di dalam baterai tersebut menjadi energi kinetik dari elektron yang pergi keluar sistem baterai itu.
Baterai pertama sangatlah sederhana, tapi sesuai dengan perkembangan daya pikir manusia, baterai sampai sekarang menjadi salah satu sumber energi  yang sangat berguna dalam kehidupan, seperti untuk menjalankan mobil, alat-alat elektronik, dan lainnya.
Baterai mobil terdiri dari dua material di dalamnya, timah dan timah oksida. Ketika baterai tidak sedang di isi muatan,  pelat timah akan berinteraksi dengan asam membentuk timah sulfat. Antara satu sel dengan sel lainnya dipisahkan oleh dinding penyekat yang terdapat dalam bak baterai, artinya tiap ruang pada sel tidak berhubungan karena itu cairan elektrolit pada tiap sel juga tidak berhubungan (dinding pemisah antar sel tidak boleh ada yang bocor/merembes).

Di dalam satu sel terdapat susunan pelat pelat yaitu beberapa pelat untuk kutub positif (antar pelat
dipisahkan oleh kayu, ebonit atau plastik, tergantung teknologi yang digunakan) dan beberapa pelat untuk kutub negatif. Bahan aktif dari plat positif terbuat dari oksida timah coklat (PbO2) sedangkan bahan aktif dari plat negatif ialah timah (Pb) berpori (seperti bunga karang).

Pelat-pelat tersebut terendam oleh cairan elektrolit yaitu asam sulfat (H2SO4).


Saat baterai mengeluarkan arus
1. Oksigen (O) pada pelat positif terlepas karena bereaksi/bersenyawa/bergabung dengan hidrogen (H) pada cairan elektrolit yang secara perlahan-lahan keduanya bergabung/berubah menjadi air (H20).
2. Asam (SO4) pada cairan elektrolit bergabung dengan timah (Pb) di pelat positif maupun pelat negatif sehigga menempel dikedua pelat tersebut.

Reaksi ini akan berlangsung terus sampai isi (tenaga baterai) habis alias dalam keadaan discharge.

Pada saat baterai dalam keadaan discharge maka hampir semua asam melekat pada pelat-pelat dalam sel sehingga cairan eletrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir melulu hanya terdiri dari air (H2O), akibatnya berat jenis cairan menurun menjadi sekitar 1,1 kg/dm3 dan ini mendekati berat jenis air yang 1 kg/dm3. Sedangkan baterai yang masih berkapasitas penuh berat jenisnya sekitar 1,285 kg/dm3. Nah, dengan perbedaan berat jenis inilah kapasitas isi baterai bisa diketahui apakah masih penuh atau sudah berkurang yaitu dengan menggunakan alat hidrometer. Hidrometer ini merupakan salah satu alat yang wajib ada di bengkel aki (bengkel yang menyediakan jasa setrum/cas aki). Selain itu pada saat baterai dalam keadaan discharge maka 85% cairan elektrolit terdiri dari air (H2O) dimana air ini bisa membeku, bak baterai pecah dan pelat
-pelat menjadi rusak.

·         Rangkaian listrik
Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian yang kontinue/ nyambung dari benda yang membawa arus listrik.

Setiap  rangkaian listrik tertiri dari tiga bagian, yaitu sumber energy seperti baterai,  kabel yang dapat menghantarkan arus, dan sebuah benda elektonik, seperti lampu, bel.
Rangkaian listrik terdiri dari rangkaian paralel ( memiliki beberapa loops yang terpisah) dan rangkaian seri( memiliki lebih dari satu garis dalam 1 llops yang sama dalam kabel).

·         HUKUM OHM
“ Arus dalam rangkaian sebanding dengan tegangan dan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Semakin besar tekanan listrik, semakin besar aliran muatan. Semakin besar resistensi ke aliran, semakin kecil aliran yang terjadi” George Ohm (1787-1854).
V= I.R
V = Volt( tegangan )(volts)
R = Resistensi (ohms)
I = Arus ( amp)

“ Daya yang terpakai oleh alat elektronik adalah hasil kali dari arus dan tegangan.” Daya berhubungan dengan waktu. “
P = I.V
P = DAYA
I = ARUS
V = TEGANGAN

Ø Efek Magnet dari Listrik
Medan magnet dapat terbentuk dari gerakan muatan-muatan listrik.
Hans Cristians Oersted menggunakan baterai dalam mendemonstrasikan peralatan listrik.
Ketika dia menyalakan baterai, jarum kompas yang ada di meja bergerak dan berpindah. Dan ketika ia menon-aktifkan beterai, jarum compas kembali ke arah utara.
Ini menandakan bahwa listrik mempengaruhi medan magnet.
§  Elektromagnetik
Elekromagnetik adalah proses pembangkitan magnet oleh arus listrik. Prinsipnya -a loop of wire and a source of electrical current. When a current flows through the wire loop, a magnetic field is created around it.

Ø Pengaruh Listrik dari Magnet
“ Medan Listrik dan arus listrik dapat diproduksi oleh pergantian medan magnet” Michael Faraday ( 1791-1867)
Berdasarkan percobaan, ditunjukkan bahwa gerakan magnet di dalam kumparan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang. Jika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Jika magnet diam dalam kumparan, jarum galvanometer tidak menyimpang. Jika kutub utara magnet digerakkan menjauhi kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Penyimpangan jarum galvanometer tersebut menunjukkan bahwa pada kedua ujung kumparan terdapat arus listrik. Peristiwa timbulnya arus listrik seperti itulah yang disebut induksi elektromagnetik. Adapun beda potensial yang timbul pada ujung kumparan disebut gaya gerak listrik (GGL) induksi.
Terjadinya GGL induksi dapat dijelaskan seperti berikut. Jika kutub utara magnet didekatkan ke kumparan. Jumlah garis gaya yang masuk kumparan makin banyak. Perubahan jumlah garis gaya itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan jarum galvanometer. Hal yang sama juga akan terjadi jika magnet digerakkan keluar dari kumparan. Akan tetapi, arah simpangan jarum galvanometer berlawanan dengan penyimpangan semula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya GGL induksi adalah perubahan garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan.
Menurut Faraday, besar GGL induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi kumparan. Artinya, makin cepat terjadinya perubahan fluks magnetik, makin besar GGL induksi yang timbul. Adapun yang dimaksud fluks nmgnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang.



Ø KESIMPULAN :

Selain gaya gravitasi, ada juga gaya-gaya lain yang berpengaruha dalam fenomena-fenomena alam. Seperti gaya magnet dan gaya listrik. Pada dasarnya, tiap gaya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti  adanya prinsip elektromagnetik dan induksi elektromagetik. Oleh sebab itu, hukum-hukum tentang fenomena alam selalu berkembang dan kemudian dapat mengungkapkan fenomena-fenomena lain yang belum terpecahkan bahkan belum muncul.

Aspirasii...

Saya pengen banget punya rumah sakit yaaa ato ga, punya bagian penting gitu di rumah sakit..

kenapa..?? ga tau kenapa yah.. pas aku sakit db gtu kan di rawat di rumah sakit,, heumm .dari situ aku pengen banget berkontribusi di rumah sakit.

selain itu,, gatau kenapa aku pengen banget ke jepang, liat bunga sakura yang tumbuh disitu. trus ngrasain salju..hheee....

udah gtu, aku tuh pengen banget punya usaha di bidang makanan, pengen punya restaurant. yah begitu lah.. dan yang paling aku mau , meninggal dalam keadaan husnul khatimah and masuk syurga bareng keluarga dan sahabat.



pokonya aku pengen bangget bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa, dan agama..

Nb : buat temen-temen yang buka blog ini,, aminin dan bantuin saya mencapi itu yah....