HUKUM GAUSS

HUKUM GAUSS

·         Medan listrik dapat ditampilkan berupa garis-garis medan listrik, yang arahnya keluar dari muatan (+) dan masuk ke muatan (-)




·         Fluks listrik FE  adalah aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup
-          Permukaan tertutup adalah sebuah permukaan khayal yang mencakup muatan netto
-          Arah fluks listrik bergantung pada tanda muatan netto
-          Muatan di luar permukaan tertutup tidak berpengaruh pada fluks listrik
-          Luas permukaan tertutup tidak berpengaruh pada fluks listrik

·         Fluks listrik Fyang melalui sebuah permukaan didefinisikan sebagai:
FE = EA   
·         Jika luas permukaan tidak tegak lurus terhadap medan listrik maka luas yang diperhitungkan adalah A = A cos f , dimana f adalah sudut antara A dan A, sehingga:
FE = EA cos


·         Jika medan listrik E tidak homogen tetapi berubah dari titik ke titik pada luas A, maka fluks listrik itu sama dengan hasil perkalian elemen luas dan komponen tegak lurus dari E, yang diintegralkan pada sebuah permukaan.
                  FE = ∫ E cos f dA = E dA = E·dA
·         Hukum Gauss menyatakan bahwa fluks listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup, sama dengan muatan listrik total dalam permukaan itu dibagi ÃŽo.
                          FE = E · dA = Qtercakup /ÃŽo                                                                                                
                                 Qtercakup = q1 + q2 + q3 + …
                          FE = E cos f dA = EdA = E · dA


·         Secara logika Hukum Gauss ekuivalen dengan hukum Coulomb.
         FE = EA =    1       q    (4pR2)  =  q
                           4pÃŽo    R2                             ÃŽo
-          Fluks tersebut tidak bergantung pada jari-jari R dari bola itu, tapi hanya bergantung pada muatan q yang yang dicakup oleh bola itu
-          Permukaan tertutup dalam hukum Gauss adalah permukaan khayal
-          Tidak perlu ada sebuah objek material pada permukaan itu
-          Permukaan tertutup disebut juga permukaan Gaussian
       
·         Hukum Gauss dapat digunakan dengan dua cara:
-          Jika distribusi muatan mempunyai simetri yang cukup untuk menghitung integral dalam hukum Gauss, maka kita dapat mencari medan listrik tersebut.
-          Jika medan listrik diketahui, maka hukum Gauss dapat digunakan untuk mencari muatan pada permukaan konduktor.

·         Dalam soal-soal praktis sering dijumpai situasi dimana kita ingin mengetahui medan listrik yang disebabkan oleh distribusi muatan pada sebuah konduktor.  Perhitungan ini dibantu oleh fakta yang mengagumkan:
Bila muatan yang berlebih ditempatkan pada sebuah konduktor padat dan berada dalam keadaan diam, maka muatan yang berlebih itu seluruhnya berdiam pada permukaan, bukan di bagian dalam material tersebut.

·         Strategi Penyelesaian soal menggunakan hukum gauss :
1.      Jika mencari medan di titik tertentu, maka letakkan titik itu pada permukaan Gaussian
2.      Jika distribusi muatan memiliki simetri silinder atau bola, pilihlah permukaan Gaussian itu berturut-turut sebagai sebuah silinder bersumbu atau sebuah bola yang konsentris
3.      Jika medan listrik menyinggung sebuah permukaan di setiap titik, maka E= 0 dan integral pada permukaan itu adalah nol
4.      Jika E = 0 di tiap-tiap titik pada sebuah permukaan, maka integral itu adalah nol

QUIZ

KAPASITAS KAPASITOR


KAPASITAS KAPASITOR



Di dalam peralatan listrik elektronika, energi umumnya disimpan di dalam sepasang konduktor bermuatan yang dipisahkan oleh lapisan isolator. Alat penyimpan energi tersebut adalah kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu yang singkat untuk kemudian dibebaskan kembali dengan cepat.
Kemampuan kapasitor menyimpan energi disebut kapasitas atau kapasitansi, yang dinyatakan dalam satuan farad.
1 farad = 1 coulomb/volt
Satuan lain yang masih lazim digunakan adalah mikrofarad (μF) dan pikofarad (pF). Nilai 1 μF = 10-6 F dan 1 pF = 10-12 F. Kapasitor (kondensator) dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf “C”.Kapasitas suatu kapasitor tergantung pada konstruksi fisiknya, yaitu luas keping kapasitor, jarak antara keduanya, dan jenis bahan penyekat (dielektrik) yang digunakan.
Dalam rangkaian listrik, penggunaan kapasitor sangat beragam, diantaranya adalah :
1)      Menyimpan muatan atau energi listrik.
2)      Digunakan dalam rangkaian penala, berfungsi untuk memilih panjang gelombang pada pesawat radio.
3)      Menghindari loncatan listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan jika tiba-tiba arus listrik putus.
4)      Meratakan arus listrik pada rangakaian catu daya (memisahkan arus bolak-balik menjadi arus searah).
5)      Mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator.
6)      Penghubung (coupling) dan penyimpang arus (bypass)
Struktur dari sebuah kapasitor itu sendiri terdiri dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki (elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan.
Ada beberapa jenis kapasitor yang sering digunakan, yaitu:
1)      Kapasitor kertas, terdiri dari dua lempeng logam yang disekat oleh lembaran kertas minyak sebagai dielektrik. Lempengan itu digulung sehingga berbentuk silinder. Besar kapsitas dari kapasitor kertas biasanya sekitar 0,1 μF. 




2)      Kapasitor elektrolit, terdiri dari lembar aluminium sebagai konduktor dan aluminium oksida sebagai bahan penyekat. Lembar aluminium berfungsi sebagai kutub positif. Besar kapasitas dari kapasitor ini sekitar 100 μF.




 3)      Kapasitor variabel, terdiri dari kumpulan pelat-pelat logam paralel sebagai konduktor dan udara sebagai bahan penyekat. Kumpulan pelat ada yang tetap da nada yang dapat diputar sehingga nilai kapasitasnya dapat diubah. Besar kapasitas dari kapasitor ini mencapai 500 pF. 



Kapasitas Kapasitor Keping Sejajar
Kapasitor terdiri dari dua keping logam yang ruang di antaranya diisi dengan dielektrik, memiliki muatan yang sama tetapi berbeda jenis. Begitu diberi beda potensial V, akan terbentuk medan listrik dan kapasitor mendapat muatan. Semakin besar beda potensial, semakin besar pula muatannya. Kapasitas dari sebuah kapasitor adalah perbandingan antara muatan q, pada tiap keping dengan beda potensial V, diantara kedua keping. C = q/V 



  
Sebuah kapasitor keping sejajar diberi beda potensial V sehingga setiap kapasitor mendapat muatan listrik q, dengan menggunakan hukum Gauss kuat medan listrik E diperoleh dari:
Gambar Rumus 1



Pengaruh dielektrik terhadap Kapasitas Kapasitor
a.       Pengaruh Dielektrik untuk Baterai Tidak Dihubungkan
Karena hubungan dengan baterai diputuskan, maka ketika disisipkan dielektrik, beda potensial antarkeping diperbolehkan berubah, namun muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah tetap. Ini berarti muatan sesudah penyisipan dielektrik  sama dengan muatan sebelum penyisipan dielektrik .
Kapasitas Kapasitor Bola
Bola konduktor dengan radius R1 dan R2. Muatan +q diberikan pada bola yang disebelah dalam sehingga pada permukaan bola konduktor yng sebelah luar terjadi muatan induksi –q.potensial V1 pada bola bagian dalam ditimbulkan oleh muatan +q dan muatan bola bagian luar –q. Adapun potensial V2 dari bola konduktor bagian luar bernilai nol karena ditanahkan.

“ pail









QUIZ

Pernahkah Ananda memperhatikan komponen-komponen yang ada di dalam alat elektronika? Atau seberapa seringkah kalian men-charge handphone? Pernahkah kalian melihat lampu flash dari kamera?  Baterai handphone, lampu flash kamera adalah contoh penggunaan kapasitor dari kehidupan sehari-hari. Alat-alat elektronik yang ada seperti TV, komputer, Laptop menggunakan kapasitor sebagai komponen penyusunnya?


MUATAN LISTRIK DAN MEDAN LISTRIK

MUATAN LISTRIK DAN MEDAN LISTRIK

     


1. GAYA LISTRIK

   Gaya listrik adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi pada benda                bermuatan. Gaya listrik disebut juga dengan gaya elektrostatik.

Contoh :
-   Sobekan kertas dapat ditarik oleh sisir yang baru saja digosok-gosokkan pada rambut.
-         Debu-debu di udara dapat  menempel di layar televisi.
-         Petir dapat menyambar benda-benda disekitarnya.





·         Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan (hukum Coulomb).

·         Secara matematis hukum Coulomb dinyatakan dengan:


2. MEDAN LISTRIK

  Medan listrik didefenisikan sebagai ruang disekitar suatu muatan listrik sumber dimana muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya Coulomb atau gaya listrik.

      Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besar gaya coulomb/ gaya listrik yang bekerja pada       muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji.

           Secara matematis di rumuskan :
                                                            
 
Untuk muatan sumber positif, arah E menjauhi muatan sumber. 
Untuk muatan sumber negatif, arah E mendekati muatan sumber.


  
  Besar kuat medan listrik pada suatu titik akibat sebuah muatan titik tunggal q dinyatakan oleh:
                                                          


dengan r adalah jarak titik ke muatan sumber q. Jika sebuah titik dipengaruhi oleh medan listrik dari dua atau lebih muatan sumber, maka resultan medan listrik dihitung dengan prinsip superposisi

QUIZ                                               



Jika layar televisi di rumah tidak dibersihkan selama beberapa hari, maka akan terdapat banyak debu di seluruh permukaan layar televisi itu.
Yang menarik dan menjadi pertanyaan adalah seharusnya debu-debu itu terkumpul pada sebelah bawah layar karena pengaruh gravitasi tetapi tidaklah demikian, mengapa?
Prfs - Pengantar Listrik Statis » ProProfs Quizzes



BISA MENGUASAI FISIKA DENGAN LEBIH MUDAH

FISIKA ITU MENYENANGKAN ;)
Belajar fisika pada dasarnya sama dengan belajar mata pelajaran lain, belajar fisika bisa mudah dan menyenangkan.
Berikut beberapa tips agar belajar fisika bisa lebih mudah :
1. Baca dan pahami materi yang AKAN dipelajari. Sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu materi apa yang akan dipelajari, manfaatnya, bahkan kalau bisa cari juga relevansinya dengan kehidupan. Jika perlu tanya guru fisikanya

2. Cari materi penghubung dan pendukung materi yang akan dipelajari. Guru kadang lupa melakukan apersepsi atau menghubungkan materi baru dengan materi sebelumnya padahal selalu ada hubunganya. Jangan malu untuk bertanya pada guru. Hal ini bisa memudahkan kita menarik benang merah antara materi baru dengan materi sebelumnya.

3. Pahami rumus, bukan hapalkan rumus. Rumus fisika kadang merupakan rumus turunan dari rumus pada materi sebelumnya, pahami alurnya. Hindari hanya menghapal rumus. Setelah kita paham rumus, hafal akan mengikuti dengan sendirinya. Insya Allah dengan memahami penurunan rumus, kita akan merindukan belajar fisika J .

4. Pelajari materi dasar sebelum ke materi pokok. Sebelum mempelajari rumus akhir, pelajari konsep materi yang disampaikan, pelajari materi dari yang mudah dulu, yang ada relevansinya dengan materi sebelum dan selanjutnya, kemudian ke materi pokok.

5. Mudah dengan banyak berlatih. Banyak berlatih dengan mengerjakan soal adalah salah satu kunci memahami fisika dengan mudah, berlatih dengan soal yang mudah terlebih dulu. Kemudian bertahap dan pahami soal yang relatif lebih sulit. Berlatihlah sesering mungkin.
6. So selalu optimislah bahwa SAYA BISA.
7. Sayangi guru & HARGAI. Biasanya siswa yang menyukai gurunya InsyaAllah akan akan menguasai mata pelajaran yang diajarkannya.
Anggaplah fisika itu mudah dan menyenangkan seperti halnya kamu membaca Novel, komik, cerpen dll. Selalu optimislah dengan mengucapkan FISIKA AKU BISA insyaAllah Allah akan memberi kemudahan karena Allah mengabulkan apa yang ada dalam hati hambaNya. Moga bermanfaat bagi kalian semua, Aamiin.
                                                                                                                                Dari berbagai sumber bacaan






About