SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  19
“ BOLEH JADI MASA DEPAN MU
BERGANTUNG PADA KESERIUSAN
MU MENGIKUTI PEMBELAJARAN
DETIK INI, ALANGKAH
BIJAKSANANYA JIKA KAMU
BERSUNGGUH-SUNGGUH”

BY ; Ridho
on July. 26th. 2010
ELEKTROSTATIS

Pendahuluan
• Partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi
disebut atom
• Atom tersusun atas inti atom dan kulit atom
• Inti atom terdiri atas proton dan neutron,
sedangkan kulit atom diisi oleh elektron yang
bergerak mengelilingi inti atom
• Elektron bermuatan listrik negatif dan proton
bermuatan listrik positif, sedang neutron
tidak bermuatan listrik
A. Interaksi elektrostatis di antara
dua muatan listrik
• Muatan listrik suatu benda
– Suatu benda disebut bermuatan negatif jika benda
tersebut kelebihan elektron ( sebuah benda dapat
bermuatan negatif bila benda tersebut menerima
elektron dari benda lain, misal batang plastik akan
bermuatan negatif setelah digosok dengan kain wol )
– Suatu benda disebut bermuatan positif jika benda
tersebut kekurangan elektron ( batang kaca akan
bermuatan positif setelah digosok dengan
kain sutera )
Gaya Coulomb
• Benda yang muatannya sejenis akan tolak
menolak, sedang benda yang muatannya tidak
sejenis akan terjadi tarik menarik
• Berdasarkan percobaan charles coulomb diperoleh
“ gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang
bermuatan sebanding dengan muatan-muatannya
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
antara kedua muatan “
• Pernyataan di atas disebut “hukum coulomb “ ,
sedang gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda
yang bermuatan dinamakan gaya coulomb
Secara matematis besar gaya coulomb di udara/vacum :

dengan :
K : konstanta coulomb = 9. 109 nm2/C2 ( Ruang hampa )
Ε0 : Permitivitas Ruang Hampa = 8,85 . 10-12 C2/nm
Jika dalam bahan maka :

fc dalam bahan =

fc di udara : permitivitas relatif
• Arah gaya coulomb ( explain by picture :
there are three pictures that describe about
coulomb’s law )

• Go on by problem solving ( some problems :
two bodies and three bodies )
Solat !
1.Hitung besar gaya Coulomb antara muatan a = 2 mikro
coulomb dan muatan b = 5μC yang terpisah sejauh 10 cm,
jika keduanya berada di :
a. Udara b . Dalam benda ( εr = 80 )

2.Hitung besar gaya coulomb yang dialami salah satu muatan
di sudut segitiga sama sisi jika ditiap sudut terdapat muatan
1 μC yang berjarak 3cm satu dengan yang lain ( k = 9.109
Nm2/C2 )
B. Medan Listrik
• Medan listrik adalah wilayah di sekitar muatan listrik
yang masih berpengaruh terhadap muatan lain
• Besar kecilnya gaya yang dialami oleh suatu muatan
listrik di dalam medan listrik disebut kuat medan
listrik ( E )

e = f / q = k q / r2
• Arah e selalu meninggalkan pusat medan bermuatan
positif dan selalu menuju pusat medan bermuatan
negatif ( explain by picture )
Solat !
1. Terdapat sebuah muatan q= -3μC. Hitunglah
besar kuat medan listrik pada titik yang berjarak
8 mm dari muatan q tersebut ( k = 9.109 Nm2/C2 )
2. Hitung besar dan tentukan arah kuat medan
listrik di tengah-tengah antara Q1 = 5 μC dan Q2
= 8 μC yang berjarak 5 cm satu dengan yang
lain.
• Fluks listrik ( Ф ) : banyaknya garis medan listrik yang
menembus suatu permukaan
• Formulasi
Ф = e a cos ө
• Keterangan :
– E : kuat medan listrik
– A : luas permukan yang ditembus medan listrik
– Ө : sudut antara e dan garis normal bidang
• Hukum gauss “ jumlah seluruh garis medan listrik yang
menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan
jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan
tertutup itu “
• Formulasi : ф = e a cos ө = q / ε0
• Hukum gauss ini digunakan untuk menentukan kuat medan
listrik pada konduktor dua keping sejajar dan konduktor
bola berongga
E = σ / ε0
dengan σ : rapat muatan keping ( C/m2 )
Medan Listrik Pada Konduktor Bola Berongga
• Sebuah bola konduktor berjari-jari “ r “ diberi muatan listrik.
Kuat medan di dalam bola, misal dititik yang berjarak r1, di
mana r1 < r adalah “ nol “ karena di dalam bola konduktor
tidak terdapat muatan
• Adapun kuat medan listrik di titik yang berjarak r2 dari pusat
bola, di mana r2 > r adalah
e = k q / ( r2 ) 2
PROBLEMS!
1. Sebuah konduktor terdiri dari dua keping sejajar
yang tiap kepingnya berbentuk persegi panjang (
p=5cm dan l=2cm ) diberi muatan listrik
berlawanan jenis 1,5μC. Hitunglah :
a. rapat muatan listrik tiap keping ( σ=q/A )
b. besar kuat medan listrik di antara kedua
keping ( E = σ/ ε )
2. Titik P berada 180cm dari permukaan sebuah
bola yang bermuatan listrik. Diameter bola 40cm
dan kuat medan di titik A adalah 3,6 . 105 N/C.
Hitunglah :
a. muatan listrik sumber medan (E = k q / r )
b. kuat medan pada permukaan bola!
0

A

2
A
C. ENERGI POTENSIAL LISTRIK ( EP ) DAN POTENSIAL LISTRIK ( V )
EP listrik = energi yg dimiliki suatu muatan listrik di dalam medan listrik
Usaha yg dilakukan oleh sebuah muatan yang berpindah ( Δs ) = besar
selisih energi potensial pada kedudukan awal dan akhir muatan.
ΔEP = -F . Δs cos β
dengan : F : gaya Coulomb dan β: sudut apit antara F dan Δs
jadi
W = ΔEP = EP2 – EP1 = K q1 q2 ( 1/r2 – 1/r1 )
• POTENSIAL LISTRIK di suatu titik : besarnya energi potensial tiap
satuan muatan positif yang berada di titik tersebut :
V= EP / q = k q / r
D. KAPASITOR
KAPASITOR atau sering disebut KONDENSATOR : komponen
listrik yg dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik.
Secara umum kapasitor terdiri dari dua konduktor yg dipisahkan
oleh bahan penyekat bersifat isolator ( bahan dielektrik ). Kedua
konduktor diberi muatan ( berasal dari sumber tegangan ) sama
besar tetapi berlawanan jenis.
FUNGSI KAPASITOR :
1. memilih gelombang pada radio
2. meratakan arus pada catu daya ( power supply )
3. meniadakan bunga api pada sistem pengapian mobil
4. menyimpan muatan
5. memisahkan arus bolak-balik mjd arus searah
6. mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator
7. penghubung ( coupling ), penyimpan arus ( bypass )
Kapasitas Kapasitor
 Kemampuan kapasitor menyimpan muatan
listrik dinamakan kapasitas kapasitor /
kapasitansi.
 Kapasitas
(farad)
=
perbandingan
antaramuatan (Coulomb) dengan beda
potensial (Volt) antara kedua konduktor
C=q/V
Susunan Kapasitor
 SERI : muatan tiap kapasitor adalah sama =
muatan kapasitor pengganti ( q = q1 = q2 = qn )
 Beda Potensial ujung-ujung kapasitor pengganti
= jumlah beda potensial ujung-ujung tiap
kapasitor
 Vs = V1 + V2 + V3 + … + Vn
• C1= q/V1

C2= q/V2

• 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

C3= q/V3

Cs= q/Vs
PARALEL
• C p = C1 + C2 + C3 + … + Cn
• C p V = C1 V + C2 V + C3 V + … + C n V
• Beda potensial tiap kapasitor adalah sama
= potensial sumber v1 = v2 = vn = v
• muatan kapasitor pengganti = muatan
tiap-tiap kapasitor, q = q1 + q2 + q3 + q n
ENERGI YANG TERSIMPAN DALAM
KAPASITOR :
W = ½ CV2 = ½ QV
dengan C adalah kapasitas kapasitor dalam
satuan farad

Contenu connexe

Tendances

Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)
Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)
Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)SMP IT Putra Mataram
 
Hamburan partikel alfa rutherford
Hamburan partikel alfa rutherfordHamburan partikel alfa rutherford
Hamburan partikel alfa rutherfordNurochmah Nurdin
 
Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetikGelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetikKira R. Yamato
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika IntiFKIP UHO
 
Ikatan Kristal - Fisika Zat Padat
Ikatan Kristal - Fisika Zat PadatIkatan Kristal - Fisika Zat Padat
Ikatan Kristal - Fisika Zat PadatAhmad Faisal Harish
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika IntiFKIP UHO
 
Medan elektromagnetik 2
Medan elektromagnetik 2Medan elektromagnetik 2
Medan elektromagnetik 2sinta novita
 
Momentum dan impuls
Momentum dan impulsMomentum dan impuls
Momentum dan impulsRamipratama
 
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel b
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel bBab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel b
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel bMuhammad Ali Subkhan Candra
 
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeter
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeterHambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeter
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeterKhairul Amri
 
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuan
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuanDifraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuan
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuanSMA Negeri 9 KERINCI
 
Struktur kristal [compatibility_mode]
Struktur kristal [compatibility_mode]Struktur kristal [compatibility_mode]
Struktur kristal [compatibility_mode]keynahkhun
 
Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2keynahkhun
 
Fisika kuantum
Fisika kuantumFisika kuantum
Fisika kuantumHana Dango
 
Bahan dielektrik dan kapasitansi
Bahan dielektrik dan kapasitansiBahan dielektrik dan kapasitansi
Bahan dielektrik dan kapasitansiAsjar Zitus
 

Tendances (20)

Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)
Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)
Tugas ringkasan materi bab 8 fisika modern tentang molekul (adi &amp; andi)
 
4.hukum gauss
4.hukum gauss4.hukum gauss
4.hukum gauss
 
Hamburan partikel alfa rutherford
Hamburan partikel alfa rutherfordHamburan partikel alfa rutherford
Hamburan partikel alfa rutherford
 
Fisika inti diktat
Fisika inti diktatFisika inti diktat
Fisika inti diktat
 
Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetikGelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika Inti
 
JURNAL OSILOSKOP
JURNAL OSILOSKOPJURNAL OSILOSKOP
JURNAL OSILOSKOP
 
Ikatan Kristal - Fisika Zat Padat
Ikatan Kristal - Fisika Zat PadatIkatan Kristal - Fisika Zat Padat
Ikatan Kristal - Fisika Zat Padat
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika Inti
 
Medan elektromagnetik 2
Medan elektromagnetik 2Medan elektromagnetik 2
Medan elektromagnetik 2
 
Momentum dan impuls
Momentum dan impulsMomentum dan impuls
Momentum dan impuls
 
Hukum Gauss
Hukum Gauss Hukum Gauss
Hukum Gauss
 
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel b
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel bBab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel b
Bab ii pembahasan a. persamaan schrodinger pada gerak partikel b
 
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeter
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeterHambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeter
Hambatan dalam-amperemeter-dan-voltmeter
 
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuan
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuanDifraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuan
Difraksi, partikel dalam kotak dan prinsip ketaktentuan
 
Struktur kristal [compatibility_mode]
Struktur kristal [compatibility_mode]Struktur kristal [compatibility_mode]
Struktur kristal [compatibility_mode]
 
Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2Fisika kuantum 2
Fisika kuantum 2
 
Kumpulan Materi Termodinamika
Kumpulan Materi TermodinamikaKumpulan Materi Termodinamika
Kumpulan Materi Termodinamika
 
Fisika kuantum
Fisika kuantumFisika kuantum
Fisika kuantum
 
Bahan dielektrik dan kapasitansi
Bahan dielektrik dan kapasitansiBahan dielektrik dan kapasitansi
Bahan dielektrik dan kapasitansi
 

En vedette

Fisika SMP kelas 9 oleh Evi Damayanti
Fisika SMP kelas 9 oleh Evi DamayantiFisika SMP kelas 9 oleh Evi Damayanti
Fisika SMP kelas 9 oleh Evi DamayantiEvi Damayanti
 
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hari
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hariPeralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hari
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari haridarinhanakr
 
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12 Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12 Yuli Siregar
 
Listrik statis firman ahyuda
Listrik statis  firman ahyudaListrik statis  firman ahyuda
Listrik statis firman ahyudafirmanahyuda
 
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuh
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuhKonsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuh
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuhOkta-Shi Sama
 
ANALISIS UN IPA MTs/SMP
ANALISIS UN IPA MTs/SMPANALISIS UN IPA MTs/SMP
ANALISIS UN IPA MTs/SMPAbdul Jamil
 
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)Ahmad Ilhami
 
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN kurikulum 2013
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN  kurikulum 2013Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN  kurikulum 2013
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN kurikulum 2013MTsN PASIR TALANG
 
Ppt. listrik-statis
Ppt. listrik-statisPpt. listrik-statis
Ppt. listrik-statisHusain Anker
 

En vedette (14)

ppt Listrik statis
ppt Listrik statisppt Listrik statis
ppt Listrik statis
 
Kuliah 1 listrik statis
Kuliah 1 listrik statisKuliah 1 listrik statis
Kuliah 1 listrik statis
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statis
 
Fisika SMP kelas 9 oleh Evi Damayanti
Fisika SMP kelas 9 oleh Evi DamayantiFisika SMP kelas 9 oleh Evi Damayanti
Fisika SMP kelas 9 oleh Evi Damayanti
 
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hari
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hariPeralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hari
Peralatan listrik statis dalam kehidupan sehari hari
 
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12 Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12
Listrik Statis, Medan Magnet dan Induksi Elektromagnet Fisika Kelas 12
 
Listrik statis firman ahyuda
Listrik statis  firman ahyudaListrik statis  firman ahyuda
Listrik statis firman ahyuda
 
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuh
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuhKonsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuh
Konsep ekg, listrik dan magnet dalam tubuh
 
ANALISIS UN IPA MTs/SMP
ANALISIS UN IPA MTs/SMPANALISIS UN IPA MTs/SMP
ANALISIS UN IPA MTs/SMP
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statis
 
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)
Listrik statis & dinamis (versi kelas 9)
 
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN kurikulum 2013
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN  kurikulum 2013Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN  kurikulum 2013
Power point Listrik Dinamis Kelas IX SMP/MTsN kurikulum 2013
 
Fisika listrik statis
Fisika listrik statisFisika listrik statis
Fisika listrik statis
 
Ppt. listrik-statis
Ppt. listrik-statisPpt. listrik-statis
Ppt. listrik-statis
 

Similaire à Elektrostatis

Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan
Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkunganKelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan
Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkunganSMP Negeri 2 Krian
 
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12ShafrinaLee
 
listrik statik
listrik statiklistrik statik
listrik statikStudent
 
KELISTRIKAN_PPT.pptx
KELISTRIKAN_PPT.pptxKELISTRIKAN_PPT.pptx
KELISTRIKAN_PPT.pptxiingdurahim17
 
Listrik Statis Power Point.pptx
Listrik Statis Power Point.pptxListrik Statis Power Point.pptx
Listrik Statis Power Point.pptxReyAsadelFariztan
 
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XII
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XIIListrik statik edit for senior haigh scool grade XII
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XIIsma 10 semarang
 
Potensial listrik dan kapasitor
Potensial listrik dan kapasitorPotensial listrik dan kapasitor
Potensial listrik dan kapasitorOvhe Andika
 
pertemuan 1b Listrik Statis
pertemuan 1b Listrik Statispertemuan 1b Listrik Statis
pertemuan 1b Listrik StatisMario Yuven
 
Fisika - Listrik Statis
Fisika - Listrik StatisFisika - Listrik Statis
Fisika - Listrik StatisFatimahFF
 
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.ppt
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.pptFisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.ppt
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.pptshofitri1
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statisauliarika
 
01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulombnovi hendriadi
 
01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulombnovi hendriadi
 

Similaire à Elektrostatis (20)

Pp fisika elektrostatika
Pp fisika elektrostatikaPp fisika elektrostatika
Pp fisika elektrostatika
 
LISTRIK STATIS.ppt
LISTRIK STATIS.pptLISTRIK STATIS.ppt
LISTRIK STATIS.ppt
 
Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan
Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkunganKelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan
Kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan
 
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12
PPT FISIKA LISTRIK STATIS KELAS 12
 
listrik statik
listrik statiklistrik statik
listrik statik
 
KELISTRIKAN_PPT.pptx
KELISTRIKAN_PPT.pptxKELISTRIKAN_PPT.pptx
KELISTRIKAN_PPT.pptx
 
Ppt hukum ohm bag 1
Ppt hukum ohm bag 1Ppt hukum ohm bag 1
Ppt hukum ohm bag 1
 
Listrik Statis Power Point.pptx
Listrik Statis Power Point.pptxListrik Statis Power Point.pptx
Listrik Statis Power Point.pptx
 
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XII
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XIIListrik statik edit for senior haigh scool grade XII
Listrik statik edit for senior haigh scool grade XII
 
Potensial listrik dan kapasitor
Potensial listrik dan kapasitorPotensial listrik dan kapasitor
Potensial listrik dan kapasitor
 
listrik statik
listrik statiklistrik statik
listrik statik
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statis
 
pertemuan 1b Listrik Statis
pertemuan 1b Listrik Statispertemuan 1b Listrik Statis
pertemuan 1b Listrik Statis
 
Fisika - Listrik Statis
Fisika - Listrik StatisFisika - Listrik Statis
Fisika - Listrik Statis
 
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.ppt
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.pptFisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.ppt
Fisika materi kuliah Listrik-dan-Magnet.ppt
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statis
 
listrik statis
listrik statislistrik statis
listrik statis
 
listrik statis SMA FISIKA SEKOLAH
listrik statis SMA FISIKA SEKOLAHlistrik statis SMA FISIKA SEKOLAH
listrik statis SMA FISIKA SEKOLAH
 
01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb
 
01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb01.muatan listrik dan hukum coulomb
01.muatan listrik dan hukum coulomb
 

Elektrostatis

  • 1. “ BOLEH JADI MASA DEPAN MU BERGANTUNG PADA KESERIUSAN MU MENGIKUTI PEMBELAJARAN DETIK INI, ALANGKAH BIJAKSANANYA JIKA KAMU BERSUNGGUH-SUNGGUH” BY ; Ridho on July. 26th. 2010
  • 2. ELEKTROSTATIS Pendahuluan • Partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi disebut atom • Atom tersusun atas inti atom dan kulit atom • Inti atom terdiri atas proton dan neutron, sedangkan kulit atom diisi oleh elektron yang bergerak mengelilingi inti atom • Elektron bermuatan listrik negatif dan proton bermuatan listrik positif, sedang neutron tidak bermuatan listrik
  • 3. A. Interaksi elektrostatis di antara dua muatan listrik • Muatan listrik suatu benda – Suatu benda disebut bermuatan negatif jika benda tersebut kelebihan elektron ( sebuah benda dapat bermuatan negatif bila benda tersebut menerima elektron dari benda lain, misal batang plastik akan bermuatan negatif setelah digosok dengan kain wol ) – Suatu benda disebut bermuatan positif jika benda tersebut kekurangan elektron ( batang kaca akan bermuatan positif setelah digosok dengan kain sutera )
  • 4. Gaya Coulomb • Benda yang muatannya sejenis akan tolak menolak, sedang benda yang muatannya tidak sejenis akan terjadi tarik menarik • Berdasarkan percobaan charles coulomb diperoleh “ gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan “ • Pernyataan di atas disebut “hukum coulomb “ , sedang gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan dinamakan gaya coulomb
  • 5. Secara matematis besar gaya coulomb di udara/vacum : dengan : K : konstanta coulomb = 9. 109 nm2/C2 ( Ruang hampa ) Ε0 : Permitivitas Ruang Hampa = 8,85 . 10-12 C2/nm Jika dalam bahan maka : fc dalam bahan = fc di udara : permitivitas relatif
  • 6. • Arah gaya coulomb ( explain by picture : there are three pictures that describe about coulomb’s law ) • Go on by problem solving ( some problems : two bodies and three bodies )
  • 7. Solat ! 1.Hitung besar gaya Coulomb antara muatan a = 2 mikro coulomb dan muatan b = 5μC yang terpisah sejauh 10 cm, jika keduanya berada di : a. Udara b . Dalam benda ( εr = 80 ) 2.Hitung besar gaya coulomb yang dialami salah satu muatan di sudut segitiga sama sisi jika ditiap sudut terdapat muatan 1 μC yang berjarak 3cm satu dengan yang lain ( k = 9.109 Nm2/C2 )
  • 8. B. Medan Listrik • Medan listrik adalah wilayah di sekitar muatan listrik yang masih berpengaruh terhadap muatan lain • Besar kecilnya gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik disebut kuat medan listrik ( E ) e = f / q = k q / r2 • Arah e selalu meninggalkan pusat medan bermuatan positif dan selalu menuju pusat medan bermuatan negatif ( explain by picture )
  • 9. Solat ! 1. Terdapat sebuah muatan q= -3μC. Hitunglah besar kuat medan listrik pada titik yang berjarak 8 mm dari muatan q tersebut ( k = 9.109 Nm2/C2 ) 2. Hitung besar dan tentukan arah kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 = 5 μC dan Q2 = 8 μC yang berjarak 5 cm satu dengan yang lain.
  • 10. • Fluks listrik ( Ф ) : banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan • Formulasi Ф = e a cos ө • Keterangan : – E : kuat medan listrik – A : luas permukan yang ditembus medan listrik – Ө : sudut antara e dan garis normal bidang
  • 11. • Hukum gauss “ jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu “ • Formulasi : ф = e a cos ө = q / ε0 • Hukum gauss ini digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada konduktor dua keping sejajar dan konduktor bola berongga E = σ / ε0 dengan σ : rapat muatan keping ( C/m2 )
  • 12. Medan Listrik Pada Konduktor Bola Berongga • Sebuah bola konduktor berjari-jari “ r “ diberi muatan listrik. Kuat medan di dalam bola, misal dititik yang berjarak r1, di mana r1 < r adalah “ nol “ karena di dalam bola konduktor tidak terdapat muatan • Adapun kuat medan listrik di titik yang berjarak r2 dari pusat bola, di mana r2 > r adalah e = k q / ( r2 ) 2
  • 13. PROBLEMS! 1. Sebuah konduktor terdiri dari dua keping sejajar yang tiap kepingnya berbentuk persegi panjang ( p=5cm dan l=2cm ) diberi muatan listrik berlawanan jenis 1,5μC. Hitunglah : a. rapat muatan listrik tiap keping ( σ=q/A ) b. besar kuat medan listrik di antara kedua keping ( E = σ/ ε ) 2. Titik P berada 180cm dari permukaan sebuah bola yang bermuatan listrik. Diameter bola 40cm dan kuat medan di titik A adalah 3,6 . 105 N/C. Hitunglah : a. muatan listrik sumber medan (E = k q / r ) b. kuat medan pada permukaan bola! 0 A 2 A
  • 14. C. ENERGI POTENSIAL LISTRIK ( EP ) DAN POTENSIAL LISTRIK ( V ) EP listrik = energi yg dimiliki suatu muatan listrik di dalam medan listrik Usaha yg dilakukan oleh sebuah muatan yang berpindah ( Δs ) = besar selisih energi potensial pada kedudukan awal dan akhir muatan. ΔEP = -F . Δs cos β dengan : F : gaya Coulomb dan β: sudut apit antara F dan Δs jadi W = ΔEP = EP2 – EP1 = K q1 q2 ( 1/r2 – 1/r1 ) • POTENSIAL LISTRIK di suatu titik : besarnya energi potensial tiap satuan muatan positif yang berada di titik tersebut : V= EP / q = k q / r
  • 15. D. KAPASITOR KAPASITOR atau sering disebut KONDENSATOR : komponen listrik yg dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Secara umum kapasitor terdiri dari dua konduktor yg dipisahkan oleh bahan penyekat bersifat isolator ( bahan dielektrik ). Kedua konduktor diberi muatan ( berasal dari sumber tegangan ) sama besar tetapi berlawanan jenis. FUNGSI KAPASITOR : 1. memilih gelombang pada radio 2. meratakan arus pada catu daya ( power supply ) 3. meniadakan bunga api pada sistem pengapian mobil 4. menyimpan muatan 5. memisahkan arus bolak-balik mjd arus searah 6. mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator 7. penghubung ( coupling ), penyimpan arus ( bypass )
  • 16. Kapasitas Kapasitor  Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik dinamakan kapasitas kapasitor / kapasitansi.  Kapasitas (farad) = perbandingan antaramuatan (Coulomb) dengan beda potensial (Volt) antara kedua konduktor C=q/V
  • 17. Susunan Kapasitor  SERI : muatan tiap kapasitor adalah sama = muatan kapasitor pengganti ( q = q1 = q2 = qn )  Beda Potensial ujung-ujung kapasitor pengganti = jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor  Vs = V1 + V2 + V3 + … + Vn • C1= q/V1 C2= q/V2 • 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 C3= q/V3 Cs= q/Vs
  • 18. PARALEL • C p = C1 + C2 + C3 + … + Cn • C p V = C1 V + C2 V + C3 V + … + C n V • Beda potensial tiap kapasitor adalah sama = potensial sumber v1 = v2 = vn = v • muatan kapasitor pengganti = muatan tiap-tiap kapasitor, q = q1 + q2 + q3 + q n
  • 19. ENERGI YANG TERSIMPAN DALAM KAPASITOR : W = ½ CV2 = ½ QV dengan C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad