Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

43
TANPA ALASAN ATAU TUJUAN YANG KUAT, APAPUN DALAM HIDUP INI ADALAH SULIT ( ROBERT T KIYOSAKI)

description

Fisika Universitas

Transcript of Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Page 1: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

TANPA ALASAN ATAU TUJUAN YANG KUAT, APAPUN DALAM HIDUP INI ADALAH SULIT

( ROBERT T KIYOSAKI)

Page 2: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Materi :

Sumber : www.hyperphysics.com

Page 3: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

KONTRAK KULIAH Tugas mandiri : 15 % Praktikum : 25 % UTS : 30 % UAS : 30 % Kehadiran : minimal 75 % Kehadiran min = 75 % x 16 Keterlambatan = tidak diperkenankan

Graduates = A

Page 4: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Bayangkan hidup tanpa listrik.

Page 5: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

PENDAHULUAN

Manfaat listrik rumah tangga industri ipteks, dll

Listrik (berasal dari: bahasa Yunani)elektron berarti batu amber (fossil).

Thales (seorang filsuf Yunani), memperhatikan:sesuatu yang aneh akan terjadi kalau ia menggosok sepotong batu amber dengan kain wol. Batu amber, sebagai akibat gesekan menjadi bersifat menarik benda-benda yang ringan (seperti: partikel debu, jerami, bulu dan sobekan kecil kain).

Page 6: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

“Pembuatan Listrik”

Kita tidak dapat membuat suatu muatan listrik tetapi kita hanya dapat menciptakan kondisi, tempat muatan listrik dapat terkumpul atau arus listrik dapat mengalir.

Pembuatan / cara menghasilkan listrik :1. Listrik statis (statis berarti diam / tetap)

(apabila muatan listrik dihasilkan dengan cara menggosok suatu benda dengan benda lain)

2. Listrik arus (listrik mengalir melalui kawat)

Page 7: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh Listrik Statis

Mesin ini menghasilkan listrik statis.

Sebuah logam berbentuk sirip menyerupai sisir yang yang bermuatan menginduksi muatan positif ke sabuk yang berjalan.

Ketika sabuk mencapai kubah logam, ia akan menghapus elektron dari kubah logam tsb sehingga kubah bermuatan positif yang sangat banyak.

Van de Graaff Generator

Page 8: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Bagaimana ini terjadi?

Page 9: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh Listrik Statis

A favorite demonstration with the Van de Graaf is to make someone's hair stand on end.

Page 10: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik
Page 11: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik
Page 12: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh Listrik Statis

Listrik statis yang sangat hebat di dalam awan tebal menginduksi muatan positif di bumi.

Dapat terjadi, listrik dilepaskan dari dasar awan ke tanah dan kembali lagi (kilat menyambar) atau di dalam awan (biasanya “geledek”)

Halilintar

Page 13: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh Listrik statis

Page 14: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Muatan listrik :Kamus Lengkap Fisika (TaswaE.S):

sifat-sifat dasar pada partikel-partikel elementer dari

materi.

Kamus Lengkap Fisika ( Oxford): sifat yang dimiliki beberapa partikel elementer yang menyebabkan interaksi antara partikel- partikel ini dan akibatnya menimbulkan fenomena bahan yang dinyatakan sebagai kelistrikan.

Page 15: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

KONSEP MUATAN

Dalam ILMU MEKANIKA kandungan inti materibiasa disebut massa.

Dalam ILMU LISTRIK konsep dasarnya

adalah muatan.

m = 10 kg

-+

+ +-

- +

+

Page 16: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Sumber : www. Radon. com

Page 17: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Benjamin Franklin (1706 – 1790)

Menyebutkan dua jenis muatan. Muatan positif dan negatif e disebut satuan dasar muatan

Sumber: www. Hyperphysics.com

Page 18: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Charge and Mass of the Electron, Proton and Charge and Mass of the Electron, Proton and Neutron.Neutron.

ParticleParticle Charge ( C)Charge ( C) Mass (kg)Mass (kg)

ElectronElectron -1.60 x 10-1.60 x 10-19-19 9.11 x 109.11 x 10-31-31

ProtonProton +1.60 x 10+1.60 x 10-19-19 1.67 x 101.67 x 10-27-27

NeutronNeutron 00 1.67 x 101.67 x 10-27-27

Page 19: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Arus Listrik:

Suatu aliran muatan listrik.

Page 20: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh Soal:

Sebuah uang tembaga (Cu) mempunyai massa 3 gram. Nomor atom tembaga Z = 29 dan nomor massanya = 63,5 g/mol. Berapa jumlah muatan total elektron-elektron yang ada di dalam uang tembaga tsb?

Jawab:

1 mol Cu mengandung atom sejumlah bil. Avogadro.Jumlah atom dlm 3 gram Cu adalah:

N = (3 g) (6,02 x 1023 atom/mol) = 2,84 x 1022 atom 63,5 g/mol

Setiap atom mengandung Z = 29 elektron, jadi jumlah muatan total Q adalah:Q = N z e = (2,84 x 1022 atom) (29) (-1,60 x 10 -19 C / elektron) = -1,32 x 10 5 C

Page 21: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Latihan: Soal no 3 hal 29 (Buku: Tipler jilid 2)

Berapa Coulomb dari muatan positif yang ada di dalam 1 kg karbon? 12 gram karbon mengandung atom sebanyak bilangan Avogadro, dimana setiap atom mengandung enam proton dan enam elektron.

Jawab:12 gram C mengandung atom sejumlah bil. Avogadro.Jumlah atom dlm 1 kg C adalah:

N = (1000g) (6,02 x 1023 atom/mol) = 5,01 x 1025 atom 12 g/mol

Setiap atom mengandung Z = 12 proton, jadi jumlah muatan positif adalah:Q = N z e = (5,01 x 1025 atom) (6) (+1,60 x 10 -19 C / elektron) = + 4,8 x 10 7 C

Page 22: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Konduktor ? Isolator?Konduktor Listrik hanya dapat mengalir melalui

logam yang disebut: konduktor.

Konduktor adalah:material yang mengandung elektron bebas yang bergerak bebas.

Contoh konduktor: tembaga, perak dan alumunium.

Page 23: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Isolator Material dimana semua elektron terikat kuat

pada atom-atomnya dan tidak dapat bergerak bebas.

Contoh isolator:karet, mika, gelas, porselin, kayu,

plastik

Plastik adalah:isolator yang baik dan digunakan

untuk melindungi kawat-kawat konduktor.

Page 24: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Energy Bands for Solids

Page 25: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Semikonduktor ?? Superkonduktor??

Semikonduktor:bahan yang bersifat sebagai isolator ketika dingin

dan konduktor ketika panas.Contoh: Silikon & Germanium

Superkonduktor:logam-logam dan beberapa keramik yang menjadikonduktor yang sangat baik pada temperatur

yangmendekati titik nol mutlak.

Titik Nol Mutlak ???

Page 26: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Hukum Coulomb

Gaya yang dilakukan oleh satu muatan titik pada muatan titik lainnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tsb. Besarnya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan dan berbanding lurus dengan hasil kali muatan.

Gaya bersifat tolak menolak jika kedua muatan mempunyai tanda yang sama dan tarik-menarik jika tandanya berbeda.

K = tetapan Coulomb = 8,99 x 10 9 N.m2/C2

Page 27: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh soal:

Dua muatan titik masing-masing sebesar 0,05 C dipisahkan pada jarak 10 cm.Carilah: besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lainnya.

Jawab:Dari hukum Coulomb

F = 2,25 x 10-3 N

Page 28: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Latihan:

Pada atom Hidrogen, elektron terpisah dari proton rata-rata sejauh 5,3x10-11 m. Hitung besarnya gaya elektrostatik yang dilakukan proton terhadap elektron.

(Latihan hal 12 buku Tipler jilid 2)

q1 = -1.60x10-19 C

q2 = +1.60x10-19 C

r = 5.3x10-11

2

2

22 19

9 822 11

1.6 108.99 10 8.2 10

5.3 10

Nme e C

CeF k N

r m

Page 29: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Prinsip Superposisi

q1 dan q2 merupakan dua muatan titik yang terpisah sejauh r12 yang merupakan besar vektor r12 yang mengarah dari q1 ke q2.

Gaya F12 yang dilakukan q1 pada q2 adalah:

F12 = k q1 q2 r12

r212

r12 = vektor satuan yang mengarah dari q1 ke q2

q1

q2

r12 = r2 – r1

r1r2

Page 30: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh soal:

Tiga muatan titik terletak pada sumbu x.

q1=25 nC yang terletak pada titik asal

q2= -10 nC berada pada x = 2 m

q0= 20 nC berada pada x = 3,5 m.

Carilah gaya total pada q0 akibat q1 dan q2.

+2 43

+-q1= 25 nC

q2= -10 nC

qo= 20 nC

X, m

Y, m

Page 31: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Jawab Gaya pada qo akibat q1, berada pada jarak 3,5 m.

F10 = k q1 q0 r10

r210

= (8,99 x 109 N.m2/C2)(25 x 10-9 C) (20 x 10-9 C) i(3,5 m)2

= (0,367 N) i

Gaya pada qo akibat q2, berada pada jarak 1,5 m. F20 = k q2 q0 r20

r220

= (8,99 x 109 N.m2/C2)(-10 x 10-9 C) (20 x 10-9 C) i(1,5 m)2

= (-0,799 N)iGaya total pada muatan qo akibat muatan q1 dan q2 adalah:

F10 + F20 = (0,367 N)i - (0,799 N) i = (-0,432 N) i

Page 32: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Contoh 18-5 hal 13

Muatan q1= +25 nC berada pada titik asal, muatan q2 = -15 nC pada sumbu x = 2 m dan muatan q0 = +20 nC pada x = 2 m y = 2 m. Carilah gaya pada q0.

Jawab:

1 2 3 4

1

2

3

+

+

-

F10

F20

F10 + F20 = F net

X,m

Y,mq2 dan q0 mempunyai tanda ygBerlawanan maka gaya yg di-Lakukan oleh q2 pada q0 adalahTarik menarik dan searah dengan y.

q1= 25 nC q2= -15 nC

q0= 20 nC

Page 33: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

F20 = k q2 q0 r20

r220

= (8,99 x 109 N.m2/C2)(-15 x 10-9 C) (20 x 10-9 C) j = (-6,74 x 10-7 N) j

(2 m)2

Jarak antara q1 dan q0 adalah 22 m (buktikan dgn teor phytagoras)

F10 = k q1 q0 r10

r210

= (8,99 x 109 N.m2/C2)(25 x 10-9 C) (20 x 10-9 C) r10 = (5,62 x 10-7 N) r10

(22 m)2

r10 = vektor satuan yang mengarah sepanjang garis dari q1 dan qo.

Jumlah vektor kedua gaya dapat dicari dengan cara:Menguraikan gaya-gaya tsb ke dalam komponen-komponennya.

Page 34: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

F10 membentuk sudut 45 dengan sumbu x dan y maka

F10x = F10y = F10 / 2

F10x = F10y = 5,62 x 10-7 N = 3,97 x 10-7 N

2

Komponen-komponen gaya total pada sumbu x dan y adalah:

Fx = F10x + F20x

Fy = F10y + F20y

Besar gaya total:F =

Page 35: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Soal no 8 hal 29

Dua buah muatan yang sama besar yaitu 3,0 C terletak pada sumbu y, yang satu terletak pada pusat koordinat dan lainnya pada y = 6 m. Muatan ketiga q3 = 2,0 C terletak pada sumbu x dengan x = 8 m. Carilah gaya pada muatan q3.

Page 36: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Tinjau tiga muatan titik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dapatkan resultan gaya di q3.

q1 = 6.00 x 10-9 C

q2 = -2.00 x 10-9 C

q3 = 5.00 x 10-9 C

+ x

y

- +q2

q1

3.00 m

4.00 m

q3

F32

F31

37.0o

Page 37: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Medan Listrik

Daerah tempat sebuah muatan listrik mengalami gaya,umumnya akibat distribusi muatan-muatan lain

Vektor yang menggambarkan keadaan di dalam ruang yang dibentuk oleh sistem muatan.

Diperkenalkan oleh: Michael Faraday (1791-1867).

Page 38: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Besarnya beberapa medan listrik yang ada di alam

SumberSumber E, N/CE, N/CDi dalam kabel rumahDi dalam kabel rumah 1010-2-2

Di dalam gelombang radioDi dalam gelombang radio 1010-1-1

Di atmosferDi atmosfer 101022

Di matahariDi matahari 101033

Di bawah suatu awan mendungDi bawah suatu awan mendung 101044

Di dalam suatu ledakan petirDi dalam suatu ledakan petir 101044

Di dalam tabung sinar-XDi dalam tabung sinar-X 101066

Pada elektron di dalam atom hidrogenPada elektron di dalam atom hidrogen 6 x 106 x 101111

Pada permukaan inti uraniumPada permukaan inti uranium 2 x 102 x 102121

Page 39: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Kuat Medan Listrik

Gaya per satuan muatan yang dialami oleh suatu muatan kecil yang diletakkan pada titik tsb

o

FE

q

Page 40: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Garis-garis Medan Listrik Medan listrik dapat digambarkan dengan cara

menggambarkan garis-garis yang menunjukkan arah medan pada setiap titik.

Garis-garis medan listrik (a) muatan positif (b) muatan negatif.

+ q

a)

- q

b)

Page 41: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Garis-garis medan listrikGaris-garis medan listrik untuk sebuah Garis-garis medan listrik untuk sebuah dipoledipole..

Dipole adalah: dua muatan yang sama besar namun Dipole adalah: dua muatan yang sama besar namun

berlawanan tanda yang terpisahkan oleh suatu jarakberlawanan tanda yang terpisahkan oleh suatu jarak

+ -

Page 42: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Garis-garis Medan ListrikGaris-garis medan listrik untuk sebuah Garis-garis medan listrik untuk sebuah dipoledipole..

Page 43: Bab 1 Distribusi Muatan Listrik

Tugas Mandiri:

1. Selesaikan soal pada contoh 18-5 hal 23

2. No. 6 hal 293. No. 7 hal 294. No. 11 hal 305. N0. 12 hal 306. No. 17 hal 307. No. 18 hal 30