√ Rangkuman, Pola Soal Pembahasan Listrik Statis
Rangkuman Listrik Statis
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="5411244982"
data-ad-format="link"
data-full-width-responsive="true">
HUKUM COULOMB
Gaya tersebut disebut gaya coulomb yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya sanggup dituliskan sebagai berikut.
Keterangan:
F = Gaya Coloumb (N)
k = Konstanta = 9 x 109 Nm2 / C2
q1 = Besar muatan 1 (C)
q2 = Besar muatan 2 (C)
r = Jarak antar muatan (m)
Kuat Medan Listrik
Medan listrik merupakan tempat di sekitar muatan yang masih mencicipi imbas gaya Coulomb.
Dari gambar tersebut arah garis garis medan listrik jikalau muatan positif (+) keluar menuju muatan negatif (-) masuk.
Besarnya medan listrik disebut besar lengan berkuasa medan listrik yang dirumuskan sebagai berikut:
atau
Keterangan:
E = Kuat Medan listrik (N/C)
k = konstanta = 9 x 109 Nm2/C2
q = Muatan listrik (C)
r = jarak dari titik ke muatan sumber medan listrik (m)
Energi Potensial Listrik
Energi potensial listrik secara matematis sanggup di rumuskan sebagai berikut:
Keterangan:
Ep = energi potensial listrik (joule)
k = konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q1, q2 = besar muatan listrik (C)
r = jarak antara muatan (m)
Usaha
Merupakan perubahan energi potensial
Keterangan:
W = Usaha (joule)
k = konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q1, q2 = besar muatan listrik (C)
r1 = jarak awal (m)
r2 = jarak final (m)
Kekekalan energi
Berlaku dalam medan listrik
Di mana:
Keterangan:
E = besar lengan berkuasa medan antar pelat (N/C)
d = jarak antar pelat (m)
Potensial Listrik
Energi potensial merupakan besarnya energi potensial yang dimiliki muatan 1 Coulomb. Dari definisi ini, potensial listrik sanggup dirumuskan sebagai berikut.
atau
Keterangan:
V = Potensial listrik (Volt)
k = Konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q = besar muatan sumber (C)
r = jarak titik dari muatan (m)
Hukum Gauss
Hukum gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang ada di dalam permukaan tersebut. Hukum ini menghubungkan medal listrik pada permukaan tertutup dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan
f = fluks listrik (weber)
q = muatan total di dalam permukaan (C)
eo = permitivitas listrik di ruang hampa (8,85 x 10-12 C2/N m2)
E = medan listrik (N/C)
A = Luas permukaan yang dilingkupi muatan (m2)
q = sudut antara medan listrik dan normal bidang
Penerapan Hukum Gauss
Bola Konduktor Bermuatan
Bola konduktor berongga
Kuat medan di dalam bola ( r < R)
E = 0
Potensial Listrik di dalam bola (r < R)
Kuat Medan di luar bola ( r > R)
Potensial listrik di dalam bola (r > R)
Keterangan
r = Jarak titik ke muatan sumber
R = jari jari bola konduktor
Keping Sejajar Bermuatan
Kuat Medan
Keterangan :
E = Kuat medan listrik di antara keping sejajar (N/C)
q = muatan total di dalam permukaan (C)
eo = permitivitas listrik di ruang hampa (8,85 x 10-12 C2/N m2)
A = Luas keping (m2)
σ = rapat muatan keping (C/m2)
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
Kapasitor
Kapasitor berfungsi sebagai komponen elektronik yang dipakai untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan disebut dengan kapasitas kapasitor. Besarnya kapsitas dari suatu kapasitor di rumuskan sebagai berikut:
Keterangan :
C = kapasitas kapasitor (Farad)
q = muatan yang tersimpan (Coulomb)
V = beda potensial (Volt)
Kapasitor pada umumnya terdiri dari dua keping sejajar yang diletakkan berdekatan tetapi tidak saling bersentuhan.
Rumusan kapasitas kapsitor jikalau tanpa materi penyekat :
Jika ada materi penyekat/dielektrik:
Keterangan:
Co = kapasitas kapasitor tanpa materi elektrik (F)
A = luasan penampang plat ()
d = jarak antarplat sejajar (m)
C = Kapasitas kapasitor dengan materi elektrik (F)
k = konstanta dielektrik bahan
Rangkaian Kapasitor
RANGKAIAN SERI
Sifat-sifat yang dimiliki rangkaian seri sebagai berikut:
Kapasitas pengganti
Muatan kapasitor sama
Q1 = Q2 = Q3 = Qtotal
Beda potensial antar kapasitor
RANGKAIAN PARALEL
Sifat-sifat yang dimiliki rangkaian seri sebagai berikut:
Kapasitas pengganti :
Co = C1 + C2 + C3
Beda potensial tiap kapasitor sama
V1 = V2 = V3
Muatan antar kapasitor
Q1 : Q2 : Q3 = C1 : C2 : C3
Energi yang tersimpan pada kapasitor
Keterangan:
W = energi yang tersimpan dalam kapasitor (Joule)
Q = muatan kapasitor (Coulomb)
V = beda potensial (Volt)
C = Kapasitas Kapasitor (Farad)
DOWNLOAD RANGKUMAN & CONTOH SOAL LISTRIK STATIS DALAM BENTUK PDF KLIK DISINI
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
CONTOH SOAL & PEMBAHASAN
- 1 : 2
- 2 : 1
- 1 : 4
- 4 : 1
- 3 : 2
- -5 µC dan -1 µC
- -10 µC dan 4 µC
- -3 µC dan -3 µC
- -8 µC dan 2 µC
- -4 µC dan -2 µC
- 7,5 N
- 12,5 N
- 17,5 N
- 22,5 N
- 27,5N
- 4,4 x 10-6C
- 4,4 x 10-7C
- 4,4 x 10-8C
- 8,8 x 10-7C
- 8,8 x 10-8C
- 3 cm dari muatan B
- 4 cm dari muatan B
- 5 cm dari muatan B
- 3 cm dari muatan A
- 6 cm dari muatan A
Jawaban : D
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
- 1000 mV
- 500 mV
- 250 mV
- 50 mV
- 25 mV
- 0,9√3 N
- 0,9√2 N
- 0,9 N
- 0,81 N
- 0,4 N
Tiga buah kapasitor dengan kapasitansi masing- masing 1 mF , 2 mF, dan 3 mF dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung ujungnya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah
- Masing masing kapasitor mempunyai muatan yang sama banyak
- Kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar
- Pada kapasitor 3 mF Bekerja tegangan terkecil
- Ketiga kapasitor bersama sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C
- 4,8 x 10-14 N
- 5,2 x 10-14 N
- 3,0 x 10-23 N
- 3,3 x 10-24 N
- 4,8 x 10-24 N
PEMBAHASAN :
Diketahui:
q = 4 x 10-19 C
E = 1,2 x 105 N/C
Menentukan Gaya Coulumb jikalau diketahui q dan E memakai rumus:
F = qE
F = 4.10-19 x 1,2.105 = 4,8.10-14 N
Jawaban : A
Empat buah muatan masing masing q2 = -2 µC, q2 = 1 µC, q3 = -1 µC dan q1 =1 µC terletak di sudut sudut suatu bujur kandang berisi 0,2 m. Bila diketahui εo ialah termitivitas vakum maka potensial listrik dititik tengah bujur kandang tersebut adalah
- 1,275.108 N.C-1
- 1,350.108 N.C-1
- 1,425.108 N.C-1
- 1,550.108 N.C-1
- 1,675.108 N.C-1
- 10 N
- 12 N
- 36 N
- 72 N
- 100 N
- 9,0 x 107 N/C
- 7,5 x 107 N/C
- 6,0 x 107 N/C
- 7,2 x 107 N/C
- 5,4 x 107 N/C
- –(3+√8) m
- – 1/3 m
- 0 m
- 1/3 m
- 3√8 m
Perhatikan faktor-faktor berikut!
- Luas pelat
- Tebal pelat
- Jarak kedua pelat
- Konstanta dielektrik
Yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keeping sejajar jikalau di beri muatan adalah…
- 1 dan 2 saja
- 3 dan 4 saja
- 1,2, dan 3
- 1,2 dan 4
- 1,3, dan 4
PEMBAHASAN :
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keeping sejajar jikalau di beri muatan sanggup di lihat daripersamaan kapasitas kapasitor keeping sejajar jikalau di beri materi dielektrik.
Keterangan:
k = konstanta dielektrik
A = luas pelat
d = jarak antar pelat
Sehingga faktor yang mempengaruhi adalah(1),(3), dan(4)
Jawaban : E
- 36 coulumb
- 24 coulumb
- 12 coulumb
- 6 coulumb
- 4 coulumb
PEMBAHASAN :
Menentukan muatan di C5 harus memilih Qtotal dari Ctotal
- 2 joule
- 6 joule
- 9 joule
- 12 joule
- 18 joule
- 576 joule
- 288 joule
- 144 joule
- 72 joule
- 48 joule
DOWNLOAD RANGKUMAN & CONTOH SOAL LISTRIK STATIS DALAM BENTUK PDF KLIK DISINI
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="5411244982"
data-ad-format="link"
data-full-width-responsive="true">
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
0 Response to "√ Rangkuman, Pola Soal Pembahasan Listrik Statis"
Posting Komentar