Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab 8 Sumber Medan Magnetik

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab 8 Sumber Medan Magnetik"— Transcript presentasi:

1 Bab 8 Sumber Medan Magnetik
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau Abdillah, S.Si, MIT TEE 2203

2 Tujuan Setelah mempelajari bab ini mahasiswa seharusnya memahami:
medan magnetik gaya antara konduktor paralel hukum Ampere dan arus pergeseran

3 Sumber Medan Magnetik magnet permanen muatan titik yang bergerak
segmen arus listrik konduktor lurus panjang yang mengangkut arus listrik Arus listrik pergeseran

4 Medan magnetik sebuah muatan yang bergerak

5 Medan magnetik sebuah muatan yang bergerak
Besar medan magnetik B di titik P diberikan oleh B = 0 |q |v sin  4 r2 0 adalah konstanta sebesar 10-7 T.m/A 4 Sudut  adalah sudut antara v dan r r adalah jarak dari titik sumber q ke titik medan P. Arah B ditentukan dengan aturan tangan kanan.

6 Latihan Soal No. 1 Sebuah muatan q sebesar +6,00 C bergerak pada kecepatan konstan sebesar 8,00 x 106 m/s dalam arah y positif. Pada saat muatan titik itu berada di titik asal, berapakah vektor medan magnetik B yang dihasilkan oleh muatan q itu pada titik-titik yang berikut ini: Titik a: x = 0,500 m, y = 0, z = Titik b: x = 0 m, y = -0,500 m, z = Titik c: x = 0 m, y = 0, z = +0,500 m Titik d: x = 0 m, y = -0,500 m, z = +0,500 m

7 Penyelesaian Diketahui: q = +6,00 μC v = 8,00 x 106 m/s Ditanya:
Medan magnetik B di titik a, b, c dan d. B = 0 |q |v sin 4 r2

8 Penyelesaian Di titik a: r = 0,5 m;  = 900 sehingga sin = 1
B = 0 qv sin 4 r2 = (10-7 T.m/A) (+6,00 μC)(8,00 x 106 m/s) (0,5 m)2 = 1,92 x 10-5 T, arah sumbu z negatif.

9 Penyelesaian Di titik b: r = 0,5 m;  = 1800 sehingga sin = 0 B = 0.
Di titik c: r = 0,5 m;  = 900 sehingga sin = 1 B = 0 qv sin 4 r2 = (10-7 T.m/A) (+6,00 μC)(8,00 x 106 m/s) (0,5 m)2 = 1,92 x 10-5 T, arah sumbu x positif.

10 Penyelesaian Di titik d: r = 0,707 m;  = 1350 sehingga sin = 0,707
B = 0 qv sin 4 r2 = (10-7 T.m/A) (+6,00 μC)(8,00 x 106 m/s)(0,707) (0,707 m)2 = 6,79 x 10-6 T, arah sumbu x positif.

11 Medan magnetik sebuah segmen arus

12 Medan magnetik sebuah segmen arus
Hukum Biot dan Savart: medan magnetik dB yang diciptakan oleh suatu segmen dl dari suatu konduktor pengangkut arus I adalah dB = μ0 I dl sin  4 r2 Medan yang diciptakan oleh sebuah konduktor pengangkut arus yang panjangnya berhingga adalah integral dari pernyataan ini pada panjangnya konduktor tersebut.

13 Contoh Soal 2

14 Penyelesaian

15 Medan Magnetik sebuah Konduktor Lurus Panjang yang Mengangkut Arus
Bila panjang 2a sangat besar dibandingkan x, maka B = μ0 I x

16 Medan Magnetik sebuah Konduktor Lurus yang Mengangkut Arus
Medan magnetik B pada suatu jarak r dari sebuah konduktor lurus panjang yang mengangkut arus I mempunyai besar B = μ0 I 2r Garis-garis medan magnetik adalah lingkaran- lingkaran yang sesumbu dengan kawat itu, dengan arah yang diberikan oleh kaidah tangan kanan. Penghitungan medan magnetik yang dihasilkan sebuah konduktor lurus adalah aplikasi penting dari hukum Biot dan Savart.

17 Latihan Soal No. 3 Sebuah konduktor lurus panjang mengangkut arus sebesar 100 A. Pada jarak berapakah dari sumbu konduktor itu medan magnetik yang disebabkan oleh arus tersebut akan bernilai sebesar 0,5 x 10-4 T?

18 Penyelesaian Diketahui: I = 100 A B = 0,5 x 10-4 T Ditanya: r = ?
Jawab: r = μ0 I 2 B = (4 x 10-7)(100) (2)(0,5 x 10-4) = 0,4 m.

19 Gaya di antara Konduktor Paralel
Arus-arus dalam kawat-kawat yang paralel saling tarik menarik jika arus-arus itu berada dalam arah yang sama dan saling tolak menolak bila arus-arus itu berada dalam arah-arah yang berlawanan.

20 Gaya di antara Konduktor Paralel
Gaya interaksi per satuan panjang, di antara dua konduktor paralel yang panjang dengan arus I dan I’ mempunyai besar F = μ0 I I’ L 2r Definisi ampere didasarkan pada hubungan ini: Satu ampere adalah arus yang tidak berubah, yang jika hadir dalam masing-masing konduktor paralel yang panjangnya tak berhingga dan terpisah sejauh satu meter dalam ruang hampa, akan menyebabkan masing-masing konduktor mengalami gaya tepat sebesar 2 x 10-7 N/m.

21 Medan Magnetik sebuah Simpal Arus Lingkaran

22 Medan Magnetik sebuah Simpal Arus Lingkaran
Medan magnetik yang dihasilkan oleh sebuah simpal konduktor lingkaran dengan jari-jari a, yang mengangkut arus I, di suatu jarak x dari pusatnya, sepanjang sumbunya, mempunyai besar Bx = μ0 I a2 2(x2 + a2) 3/2 Untuk N simpal, pernyataan ini dikalikan dengan N. Di pusat simpal-simpal itu, di mana x = 0,

23

24 Hukum Ampere Hukum Ampere menyatakan bahwa integral garis dari B mengelilingi sebarang lintasan tertutup sama dengan 0 kali arus netto yang melalui luas yang dicakup oleh lintasan tersebut: Arah positif dari arus ditentukan dengan kaidah tangan kanan.

25 Material Magnetik Bila hadir material magnetik, magnetisasi material itu menyebabkan kontribusi tambahan terhadap B. Untuk material paramagnetik dan material diamagnetik, 0 diganti  = Km 0 dengan dalam pernyataan medan magnetik, dimana  adalah permeabilitas material tersebut dan Km adalah permeabilitas magnetik. Suseptibilitas magnetik m didefinisikan sbg m=Km-1. m pada suhu kamar untuk material paramagnetik adalah kuantitas negatif yang kecil. Untuk material feromagnetik m jauh lebih besar dari satu dan tidak konstan. Beberapa material feromagnetik adalah magnet permanen, yang mempertahankan magnetisasinya walaupun setelah medan magnetik luar dihilangkan.

26 Arus Pergeseran Arus pergeseran bertindak sebagai sumber medan magnetik dengan cara yang persis sama seperti arus konduksi. Arus pergeseran itu didefinisikan sebagai Hukum Ampere termasuk arus pergeseran adalah Arus pergeseran memainkan peranan pokok dalam analisis gelombang elektromagnetik.

27 Tugas Terstruktur q v 0,120 m P 0,120 m v’ + q' Muatan titik q = +8,00 C dan q’ = +3,00 C bergerak seperti yang diperlihatkan dalam gambar. Berapakah besar dan arah medan magnetik total yang dihasilkan kedua muatan itu di titik P? Diketahui v = 4,5 x 106 m/s dan v’ = 9,0 x 106 m/s. (Soal no. 2 Bab 29 Young dan Freedman)

28 Tugas Terstruktur Sebuah koil lingkaran yang dililit secara rapat dengan diameter sebesar 4,00 cm mempunyai 600 lilitan dan mengangkut arus 0,500 A. Berapakah besarnya medan magnetik a) di pusat koil itu? b) di sebuah titik pada sumbu koil 8,00 cm dari pusatnya? (Soal no. 20 Bab 29 Young dan Freedman)

29 Tugas Terstruktur q' q v v’ O 0,40 m 0,30 m Sepasang muatan titik q = +8,00 C dan q’ = +5,00 C bergerak seperti diperlihatkan pada gambar dengan laju v = 9,0 x 104 m/s dan v’ = 6,5 x 104 m/s. Berapakah gaya magnetik yang dikerahkan oleh q’ pada q? (Soal no. 40 Bab 29 Young dan Freedman)


Download ppt "Bab 8 Sumber Medan Magnetik"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google