SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 30
MEDAN MAGNET
Apa yang dimaksud ?
Jika sebuah kawat yang diletakkan
vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi
diberi arus listrik, maka serbuk besi ini
akan membentuk garis-garis konsentris
dengan kawat sebagai pusatnya.
Garis-garis ini menggambarkan bahwa di
sekitar kawat tersebut medan magnet
Medan magnetik diberi simbol : B
Medan Magnet: merupakan ruang
magnet yang di dalamnya masih bisa di
rasakan adanya gaya magnet
Magnet
Ditemukan di Magnesia
(sebuah kota di Asia Kecil) lebih dulu dari listrik.
Di tempat tersebut terdapat batu-batuan yang saling
tarik menarik.
Magnet besar Bumi
(sudah dimanfaatkan untuk navigasi sejak dulu)
MAGNET DAN KUTUB MAGNET
• Kutub magnet:
bagian magnet yang paling kuat
pengaruh kemagnetannya
• Kutub-kutub magnet:
utara (U) dan selatan (S)
• Jarum untuk kompas :
secara bebas mengarah ke utara
dan selatan
• Bumi sebagai magnet :
Kutub-kutub magnet bumi sedikit
bergeser dari kutub- kutub
geografi
Medan Magnet (B) serupa medan listrik (E)
Perbedaan antara gaya listrik dan gaya magnet
Gaya Listrik
 Bekerja searah dengan
medan listrik
 Bekerja pada partikel
bermuatan tanpa
memperdulikan
apakah bergerak atau
tidak
 Bekerja memindahkan
partikel
Gaya Magnet
 Bekerja dalam arah tegak
lurus medan magnet
 Bekerja pada partikel
bermuatan hanya jika
partikel tersebut bergerak
 Tidak bekerja untuk
memindahkan partikel
1. Medan magnet disekitar/akibat arus listrik
Gaya magnet pada kawat berarus
BxLIFmagnet


sinILBFmagnet 
konstanB
I0 dsB
I
r
dsBdsB 
r
I
B


2
0

rB2 dsB
Ir 0B2  
atau
Medan magnet di sekitar kawat berarus
Medan magnet di sekitar kawat berarus
a
ds x

r
dxds
rˆ
x
a
tan
r
a
sin
sinˆˆ rdsrds 
B berarah keluar
sindx
a
ds x

r
dxds
rˆ
x
a
tan
2
0
ˆ
4 r
rds
B







 Id


Arah:
Besar:
sin
a
r 
2
2
sin








a
r
dx
a
Id sin
sin
4
2
0
















B dx
a
I












 2
3
0 sin
4



ds
r
dB
a
ds x

r
dxds
rˆ
x
a
tan
tan
a
x 
 2
sin
a
d
dx
 

d
a
dx 2
sin

dx
a
I
d 











 2
3
0 sin
4



B 




d
a
a
I


















 22
3
0
sin
sin
4



d
a
I
sin
4
0










d
a
I
dB  





 sin
4
0
B  180
0
0
cos
4




a
I
 2
4
0

a
I


a
I


2
0

Medan magnet di dalam kawat berarus I0
0I
A
a
I Ar 02
2
I
R
r


 02
2
I
R
r

Ir 0
Circle
B2   dsB 020
2
I
R
r
B


r
I
B


2
0

Medan magnet di sekitar kawat panjang berarus
B
r
020
2
I
R
r
B


r
I
B


2
00

R
Satuan SI untuk B adalah : tesla (T)
1 tesla = 1 newton / (coulomb meter/detik)
= 1 newton / (ampere meter)
Kalau dikaitkan dengan “definisi “ medan magnet : Jika sebuah kawat dengan
panjang 1 meter dan berarus listrik 1 ampere dalam pengaruh medan magnet
menghasilkan gaya 1 Newton, maka besar medan magnet tersebut adalah 1 tesla.
Satuan yang lebih awal untuk B (bukan SI)
adalah : gauss.
1 tesla = 104 gauss
2. Partikel bermuatan dalam Medan magnet
v
B
Muatan uji, +q
Fmagnet
BvqF


Gaya Lorentz
Gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak dalam
medan magnet
 Besarnya gaya magnetik FB yang bekerja pada suatu partikel
sebanding dengan muatan q dan laju partikel |v|
 arah dari gaya FB bergantung pada arah kecepatan partikel v
dan arah medan magnetik B
 Ketika partikel bergerak sejajar dengan vektor medan
magnetik, gaya magnetik yang bekerja pada partikel adalah
nol
Ketika vektor kecepatan partikel v membuat sudut   0
dengan medan magnetik, gaya magnetik bekerja dalam arah
yang tegak lurus dengan v dan B. Dengan kata lain F 
bidang yang dibentuk oleh v dan B
Gaya magnetik yang bekerja pada muatan positif
berlawanan arah dengan gaya magnetik yang bekerja pada
muatan negatif yang begerak dalam arah yang sama
Besarnya medan magnetik yang bekerja pada partikel yang
bergerak sebanding dengan sin  dimana  adalah sudut
yang dibentuk vektor kecepatan partikel dan medan
magnetik B
Menentukan arah gaya Lorentz :
GAYA LORENTZ
)()( magnetgylistrikgyLorentz BxvqEqF  

Ke mana arah Fmagnet?
Partikel bermuatan dalam medan magnetik serba sama
Medan menembus bidang BvF  qB
+
v v
FB
+
+
+
+
+
+
Perhatikan laju
tidak berubah
tetapi arah berubah
Force is always
 to v
Medan menembus bidang
BvF  qB
v
FB
+
+
Karena gaya selalu dalam
arah radial, ia bekerja untuk
mempertahankan
partikelbergerak dalam
lingkaran
qvBFB 
r
mv2

r
mv
qB 
qB
mv
r 
Medan magnet 1(1)
Medan magnet 1(1)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Ppt medan magnet
Ppt medan magnetPpt medan magnet
Ppt medan magnet
 
Magnet
MagnetMagnet
Magnet
 
Medan magnetik[1]
Medan magnetik[1]Medan magnetik[1]
Medan magnetik[1]
 
PPT praktikum Fisika Dasar 2 (Listrik Magnet 1)
PPT praktikum Fisika Dasar 2 (Listrik Magnet 1)PPT praktikum Fisika Dasar 2 (Listrik Magnet 1)
PPT praktikum Fisika Dasar 2 (Listrik Magnet 1)
 
Animasi Gaya Magnet
Animasi Gaya MagnetAnimasi Gaya Magnet
Animasi Gaya Magnet
 
Penjelasan Tentang Kemagnetan (Fisika)
Penjelasan Tentang Kemagnetan (Fisika)Penjelasan Tentang Kemagnetan (Fisika)
Penjelasan Tentang Kemagnetan (Fisika)
 
PPT M4 KB1
PPT M4 KB1PPT M4 KB1
PPT M4 KB1
 
Tts fisika
Tts fisikaTts fisika
Tts fisika
 
Kemagnetan 3
Kemagnetan 3Kemagnetan 3
Kemagnetan 3
 
Kemagnetan kelas 9
Kemagnetan kelas 9Kemagnetan kelas 9
Kemagnetan kelas 9
 
Kemagnetan
KemagnetanKemagnetan
Kemagnetan
 
Fisika medan magnet
Fisika medan magnetFisika medan magnet
Fisika medan magnet
 
Gaya Magnet Kelas 5 SD
Gaya Magnet Kelas 5 SDGaya Magnet Kelas 5 SD
Gaya Magnet Kelas 5 SD
 
Latihan osp fisika soal 94
Latihan osp fisika soal 94Latihan osp fisika soal 94
Latihan osp fisika soal 94
 
PPT M5 KB1
PPT M5 KB1PPT M5 KB1
PPT M5 KB1
 
Percobaan magnet
Percobaan magnetPercobaan magnet
Percobaan magnet
 
Magnet
MagnetMagnet
Magnet
 
Presentation bahan magnet
Presentation bahan magnetPresentation bahan magnet
Presentation bahan magnet
 
Medan magnetik
Medan magnetikMedan magnetik
Medan magnetik
 
Kemagnetan dan elektromagnetis
Kemagnetan dan elektromagnetisKemagnetan dan elektromagnetis
Kemagnetan dan elektromagnetis
 

Semelhante a Medan magnet 1(1)

ppt medan magnet_1.pptx
ppt medan magnet_1.pptxppt medan magnet_1.pptx
ppt medan magnet_1.pptxSriNurkoimah06
 
Induktansi dan hukum faraday 1
Induktansi dan hukum faraday 1Induktansi dan hukum faraday 1
Induktansi dan hukum faraday 1arismanna
 
Prinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrikPrinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrikAndam Antariksa
 
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptx
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptxMedan Magnet dalam Bahan fix.pptx
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptxRudyWinarno
 
P12 0809 magnet
P12 0809 magnetP12 0809 magnet
P12 0809 magnetStudent
 
Pertemuan 5 medan magnetik
Pertemuan 5 medan magnetikPertemuan 5 medan magnetik
Pertemuan 5 medan magnetikadeenurhayati
 
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...Nadhira Tasya
 
Kelompok vi efek medan magnet
Kelompok vi efek medan magnetKelompok vi efek medan magnet
Kelompok vi efek medan magnetErnhy Hijoe
 
Medan magnet
Medan magnetMedan magnet
Medan magnetprihase
 
Efek medan magnet
Efek medan magnetEfek medan magnet
Efek medan magnetErnhy Hijoe
 
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 Tangerang
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 TangerangMedan magnetik Fisika SMA Negeri 7 Tangerang
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 TangerangCristy Chan
 

Semelhante a Medan magnet 1(1) (20)

Medan Magnet
Medan MagnetMedan Magnet
Medan Magnet
 
ppt medan magnet_1.pptx
ppt medan magnet_1.pptxppt medan magnet_1.pptx
ppt medan magnet_1.pptx
 
Medan magnet 1(1)
Medan magnet 1(1)Medan magnet 1(1)
Medan magnet 1(1)
 
Medan magnetik
Medan magnetikMedan magnetik
Medan magnetik
 
KEMAGNETAN.pdf
KEMAGNETAN.pdfKEMAGNETAN.pdf
KEMAGNETAN.pdf
 
Induktansi dan hukum faraday 1
Induktansi dan hukum faraday 1Induktansi dan hukum faraday 1
Induktansi dan hukum faraday 1
 
Prinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrikPrinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrik
 
KEMAGNETAN.pptx
KEMAGNETAN.pptxKEMAGNETAN.pptx
KEMAGNETAN.pptx
 
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptx
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptxMedan Magnet dalam Bahan fix.pptx
Medan Magnet dalam Bahan fix.pptx
 
P12 0809 magnet
P12 0809 magnetP12 0809 magnet
P12 0809 magnet
 
Pertemuan 5 medan magnetik
Pertemuan 5 medan magnetikPertemuan 5 medan magnetik
Pertemuan 5 medan magnetik
 
1. gerak dalam medan
1. gerak dalam medan1. gerak dalam medan
1. gerak dalam medan
 
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...
Fisika Kelas 12 Bab 3: Medan Magnetik Oleh Annisa Ayu D, Nabilah Putri Salsab...
 
Kelompok vi efek medan magnet
Kelompok vi efek medan magnetKelompok vi efek medan magnet
Kelompok vi efek medan magnet
 
Aplikasi gaya lorenz
Aplikasi gaya lorenzAplikasi gaya lorenz
Aplikasi gaya lorenz
 
Medan magnet
Medan magnetMedan magnet
Medan magnet
 
Rpp 3.14 jun
Rpp 3.14 junRpp 3.14 jun
Rpp 3.14 jun
 
GAYA MAGNETIK.ppsx
GAYA MAGNETIK.ppsxGAYA MAGNETIK.ppsx
GAYA MAGNETIK.ppsx
 
Efek medan magnet
Efek medan magnetEfek medan magnet
Efek medan magnet
 
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 Tangerang
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 TangerangMedan magnetik Fisika SMA Negeri 7 Tangerang
Medan magnetik Fisika SMA Negeri 7 Tangerang
 

Medan magnet 1(1)

  • 2. Apa yang dimaksud ? Jika sebuah kawat yang diletakkan vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat sebagai pusatnya. Garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat tersebut medan magnet Medan magnetik diberi simbol : B Medan Magnet: merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa di rasakan adanya gaya magnet
  • 3. Magnet Ditemukan di Magnesia (sebuah kota di Asia Kecil) lebih dulu dari listrik. Di tempat tersebut terdapat batu-batuan yang saling tarik menarik. Magnet besar Bumi (sudah dimanfaatkan untuk navigasi sejak dulu)
  • 4. MAGNET DAN KUTUB MAGNET • Kutub magnet: bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya • Kutub-kutub magnet: utara (U) dan selatan (S) • Jarum untuk kompas : secara bebas mengarah ke utara dan selatan • Bumi sebagai magnet : Kutub-kutub magnet bumi sedikit bergeser dari kutub- kutub geografi
  • 5.
  • 6. Medan Magnet (B) serupa medan listrik (E)
  • 7. Perbedaan antara gaya listrik dan gaya magnet Gaya Listrik  Bekerja searah dengan medan listrik  Bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak  Bekerja memindahkan partikel Gaya Magnet  Bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet  Bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel tersebut bergerak  Tidak bekerja untuk memindahkan partikel
  • 8. 1. Medan magnet disekitar/akibat arus listrik
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13. Gaya magnet pada kawat berarus BxLIFmagnet   sinILBFmagnet 
  • 14. konstanB I0 dsB I r dsBdsB  r I B   2 0  rB2 dsB Ir 0B2   atau Medan magnet di sekitar kawat berarus
  • 15. Medan magnet di sekitar kawat berarus a ds x  r dxds rˆ x a tan r a sin
  • 16. sinˆˆ rdsrds  B berarah keluar sindx a ds x  r dxds rˆ x a tan 2 0 ˆ 4 r rds B         Id   Arah: Besar: sin a r  2 2 sin         a r dx a Id sin sin 4 2 0                 B dx a I              2 3 0 sin 4    ds r dB
  • 17. a ds x  r dxds rˆ x a tan tan a x   2 sin a d dx    d a dx 2 sin  dx a I d              2 3 0 sin 4    B      d a a I                    22 3 0 sin sin 4    d a I sin 4 0           d a I dB         sin 4 0 B  180 0 0 cos 4     a I  2 4 0  a I   a I   2 0 
  • 18. Medan magnet di dalam kawat berarus I0 0I A a I Ar 02 2 I R r    02 2 I R r  Ir 0 Circle B2   dsB 020 2 I R r B   r I B   2 0 
  • 19. Medan magnet di sekitar kawat panjang berarus B r 020 2 I R r B   r I B   2 00  R
  • 20. Satuan SI untuk B adalah : tesla (T) 1 tesla = 1 newton / (coulomb meter/detik) = 1 newton / (ampere meter) Kalau dikaitkan dengan “definisi “ medan magnet : Jika sebuah kawat dengan panjang 1 meter dan berarus listrik 1 ampere dalam pengaruh medan magnet menghasilkan gaya 1 Newton, maka besar medan magnet tersebut adalah 1 tesla. Satuan yang lebih awal untuk B (bukan SI) adalah : gauss. 1 tesla = 104 gauss
  • 21. 2. Partikel bermuatan dalam Medan magnet
  • 23. Gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak dalam medan magnet  Besarnya gaya magnetik FB yang bekerja pada suatu partikel sebanding dengan muatan q dan laju partikel |v|  arah dari gaya FB bergantung pada arah kecepatan partikel v dan arah medan magnetik B  Ketika partikel bergerak sejajar dengan vektor medan magnetik, gaya magnetik yang bekerja pada partikel adalah nol
  • 24. Ketika vektor kecepatan partikel v membuat sudut   0 dengan medan magnetik, gaya magnetik bekerja dalam arah yang tegak lurus dengan v dan B. Dengan kata lain F  bidang yang dibentuk oleh v dan B Gaya magnetik yang bekerja pada muatan positif berlawanan arah dengan gaya magnetik yang bekerja pada muatan negatif yang begerak dalam arah yang sama Besarnya medan magnetik yang bekerja pada partikel yang bergerak sebanding dengan sin  dimana  adalah sudut yang dibentuk vektor kecepatan partikel dan medan magnetik B
  • 25. Menentukan arah gaya Lorentz :
  • 26. GAYA LORENTZ )()( magnetgylistrikgyLorentz BxvqEqF    Ke mana arah Fmagnet?
  • 27. Partikel bermuatan dalam medan magnetik serba sama Medan menembus bidang BvF  qB + v v FB + + + + + + Perhatikan laju tidak berubah tetapi arah berubah Force is always  to v
  • 28. Medan menembus bidang BvF  qB v FB + + Karena gaya selalu dalam arah radial, ia bekerja untuk mempertahankan partikelbergerak dalam lingkaran qvBFB  r mv2  r mv qB  qB mv r 