LISTRIK STATIS pdf PDF

Title LISTRIK STATIS pdf
Author M. Harjuna
Pages 8
File Size 831.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 68
Total Views 270

Summary

Smk Islam Ciawang – XII TKJ LISTRIK STATIS Suatu benda mengandung listrik stastis, muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam (tidak bergerak). Dalam lisrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. A. GAYA LISTRIK Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan...


Description

Accelerat ing t he world's research.

LISTRIK STATIS pdf Muhammad Ramdhani Harjuna

Related papers BAB LIST RIK STAT IS Cyndi Fadhilah

Modul-fisika xii kazami senji SMK ISLAM PB SOEDIRMAN 1 amalia widjaya

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

LISTRIK STATIS Suatu benda mengandung listrik stastis, muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam (tidak bergerak). Dalam lisrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. A. GAYA LISTRIK Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negative. Jika dua benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif (+) dengan positif (+) atau negative (-) dengan negative (-) maka benda tersebut akan saling tolak menolak. Jika dua benda bermuatan tidak sejenis, yaitu positif (+) dengan negative (-) maka kedua benda tersebut akan saling tarik menarik. Peristiwa tolak menolak atau tarik menarik benda disebut interaksi elektrostatik atau interaksi muatan-muatan listrik diam (tidak mengalir). Hukum Coulomb Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi di rumuskan dalam hukum Coulomb yang dinyatakan oleh Charles Augustin de Coumlomb (1786) sebagai berikut : “Gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara ke dua muatan itu”

Hukum tersebut dinyatakan dengan persamaan: F=�

1. 2 r2

Dengan: q1,q2 = muatan masing-masing partikel (coulomb = C) r = jarak antara kedua muatan (m) k = tetapan Coulomb, dalam system satuan SI besar k = 9x109 N.m2/C2 F = gaya tarik atau tolak antara partikel bermuatan (N) Jika medium muatan bukan pada vakum atau udara, maka besar gaya Coulomb antara q1 dan q2 menjadi: 1 q1. q2 1 ℎ = .k 2 ℎ � r � Dengan :

Dimana : � = permitivas bahan �r = permitivitas relatif

� = � .�

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

B. MEDAN LISTRIK Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi Gaya Coulomb (gaya listrik).

Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar (menjauhi) untuk muatan positif dan masuk (mendekati) untuk muatan negative. Kuat medan listrik secara matematis : � E = �. 2 Atau:

E= Jadi, besarnya gaya listrik dapat juga di tulis :

E F q Q r

F=�



2

= kuat medan listrik ( N/C ) = gaya Coulomb ( C ) = muatan uji ( C ) = muatan sumber ( C ) = jarak muatan uji terhadap muatan sumber ( m)

jadi besar gaya listrik dapat juga ditulis: Jika suatu titik daerah atau ruang dipengaruhi oleh beberapa medan listrik, maka kuat medan listrik di daerah titik tersebut adalah jumlah dari kuat medan listrik yang di hasilkan oleh tiap muatan smber pada titik tersebut. E total = E1 + E2 + E3 + …….

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

C. HUKUM GAUS Hukum gaus menjelaskan hubungan fluks listrik (jumlah garis medan yang menembus suatu permuakaan tertutup) dengan jumlah muatan listrik yang dilimgkungi oleh permukaan tertutup itu. Hukum ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keeping sejajar. Fluks listrik ( ɸ ) adalah sejumlah garis medan ( E ) yang menembus tegak lurus suaru bidang (A). Dinyatakan secara matematis:

ɸ=ExA dengan : E = kuat meda listrik (N/C) A = luas bidang yang ditembus (m2) ɸ = fluks listrik satuan fluks listrik N/Cm2 atau weber (Wb) Jika medan listrik menembus bidang tidak tegak lurus, tetapi ,membentuk sudut θ terhadap bidang, maka besarnya fluks listrik menjadi : ɸ = E x A cos θ dengan : θ = sudut antara E dan garis normal bidang berdasarkan konsep fluks listrik tersebut, Gauss mengemukakan hukumnya sebagai berikut: “jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu” Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus: ɸ= dengan : Q Ԑo

. � cos θ





= muatan pada permukaan tertutup = permitivitas udara

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

D. POTENSIAL LISTRIK DAN ENERGI POTENSIAL LISTRIK 1. Potensial listrik oleh muatan titik Sebuah titik yang terletak di dalam medan listrik akan memiliki potensial listrik. Potensial listrik yang dimiliki titik tersebut besarnya adalah:



V = � atau V = E . r

Dengan V = potensial listrik (Volt) Potensial listrik merupakan besaran scalar, apabila terdapat beberapa muatan titik, maka potensial litrik pada sebuah titik merupakan jumlah aljabar potensialnya terhadap muatanmuatan. Besarnya potensial di P :

Vp = �∑



2. Potensial Listrik Oleh Bola Konduktor Bermuatan Potensial di dalam bola konduktor di tiap titik adalah sama , bidang yang mempunyai potensial listrik yang sama disebut bidang eqipotensial.

3. Potensial Listrik Pada Dua Keping Sejajar V=E.d

atau

Dengan d = jarak antara dua keping (m)

V=

��

�� 0

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

4. Bidang Ekipotensial Bidang ekipotensial adalah bidang dimana setiap titik pada bidang itu mempunyai potensial yang sama. Sebuah muatan titik akan mempunyai bidang ekipotensial berupa sebuah kulit bola. Bidang ini selalu tegak lurus pada garis gaya listrik. Tiap muatan listrik yang di gerakkan pada bidang itu tidak memerlukan usaha.

5. Energi Potensial Listrik muatan Q akan memberikan potensial listrik terhadap q sebesar V, akibat potensial listrik tersebut, maka q akan memberikan energy sebesar:

Ep = q. V

atau

Ep =



Dengan : Ep = energy potensial listrik (Joule) Apabila suatu muatan q dipindahkan dari titik (1) ke titik (2), maka usaha yang diperlukan : W12

= Ep2 – Ep1 = q V2 – q V1 = q ( V2 – V1)

W12

=q∆V

Dengan : W12 ∆

= usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan q dari titik 1 ke titik 2 = beda potensial (volt)

E. KAPASITOR Kapasitor atau kondensator adalah peralatan lisrik (komponen) elektronika yang digunakan untuk menyimpan energy listrik dalam waktu yang singkat untuk di bebaskan kembali dengan cepat. Pada dasarnya, kapasitor berupa dua keping atau dua lembaran penghantar yang dipisahkan satu sama lain dengan bahan isolator. Isolator ini sering di sebut bahan dielektrik. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan energy disebut kapasitas atau kapasitansi, yang dinyatakan dalam Farad (F). Macam- Macam Kapasitor Berdasarkan bahan dielektrik yang di gunakan , terdapat beberapa macam kapasitor, yaitu kapasitor mika, kapasitor kertas, kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor udara, dan lain-lain. Selain itu kapasitor di bedakan menjadi dua kategori yaitu, kapasitor terkutub (polar) dan kapasitor tak terkutub ( nonpolar ). Kapasitor polar menghendaki pemasangannya dalam

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

rangkaian listrik tidak boleh dibalik, bagian anodanya (+) harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggi dan bagian katodanya (-) harus dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah pemasangan terbalik dapat merusak kapasitor tersebut. Contoh kapaistor polar adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor nonpolar dapat dihubungkan dengan sumber muatan secara sembarang. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Suatu kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan llistrik dinyatakan dengan besaran kapasitas atau kapasistansi, kpasitas kapasitor ( C ) di definisikan sebagai perbandingan antara muatan q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara ke dua konduktornya. Besarnya kapasitas kapasitor adalah :

C=

�. � d

Atau

C=

V

C = kapasitas kapasitor (Farad atau f) q = muatan antara dua keping ( C ) V = beda potensial antara dua keping (volt) Ԑ = permitivitas dielektrikum bahan A = luas penampang keping (m2) Pada keping kapasitor juga berlaku:

q.E.d=q.V d E q V

= jarak antara dua keping kapasitor (m) = kuat medan listrin (N/C) = besar muatan listrik pada keping ( C ) = beda potensial antar kedua keping (volt)

Energy dalam kapasitor merupakan energy potensial yang tersimpan di dalam medan listrik kapasitor ;

EP = ½ . q. V

atau

Atau Ep =

1 2 2C

EP = ½ . C. V

Smk Islam Ciawang – XII TKJ

EP = energy kapasitor (J) Q = muatan listrik kapasitor ( C ) V = beda potensial antara dua keping ( v) C = besar kapasitas kapasitor ( F ) Beberapa kapasitor dapat dihubungkan secara seri, paralel dan kombinasi keduanya....


Similar Free PDFs