Induksi Elektromagnetik Part 5: Motional EMF (GGL pada Konduktor Bergerak) - Fisika SMA Kelas XII

00:13:03
https://www.youtube.com/watch?v=FUEXoqw6fXY

摘要

TLDRVideo ini menjelaskan konsep gaya gerak listrik (GGL) dan bagaimana ia berfungsi dalam konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Diperlihatkan penggunaaan hukum-hukum fisika untuk menjelaskan bagaimana muatan bergerak dan menghasilkan GGL. Pemirsa diperkenalkan pada rumus-rumus yang berkaitan dengan GGL, arus induksi, gaya magnet, dan daya disipasi, serta cara menghitung nilai-nilai tersebut. Video ini juga memberikan panduan tentang arahan arus dan medan magnet menggunakan aturan tangan kiri dan kanan.

心得

  • ⚡ GGL adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan saat konduktor bergerak dalam medan magnet.
  • 🔄 Arah arus induksi bisa ditentukan menggunakan hukum Lenz.
  • 💡 Daya disipasi dapat dihitung berdasarkan arus dan hambatan.
  • 📏 Rumus GGL: ε = B * L * v, penting untuk perhitungan.
  • 🧮 Gaya magnet bekerja pada muatan bergerak dalam medan magnet.

时间轴

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Dalam bahagian ini, kita mempelajari tentang Gaya Gerak Listrik (GGL) yang terhasil apabila konduktor bergerak melalui medan magnet. Konduktor, yang mempunyai elektron bebas, bergerak dan membawa elektrik melalui medan magnet, menyebabkan pemisahan muatan dan menghasilkan GGL. Metodologi pengiraan GGL melibatkan hubungan antara gaya elektrik dan gaya magnet, di mana GGL boleh ditentukan dengan menggunakan panjang konduktor, medan magnet, dan kelajuan konduktor.

  • 00:05:00 - 00:13:03

    Selanjutnya, kita menerapkan rangkaian tertutup di mana konduktor disambungkan dengan hambatan, membentuk suatu litar yang membolehkan arus mengalir. Dari situ, kita dapat mengira arah arus induksi yang terhasil dan medan magnet induksi yang timbul. Dengan menggunakan hukum Lenz dan aturan tangan kanan, kita dapat menentukan arah gaya magnet yang bertindak di atas konduktor, memahami bagaimana gerakan konduktor dalam medan magnet bertindak balas dengan arus dan gaya magnet yang terhasil.

思维导图

视频问答

  • Apa itu GGL?

    GGL adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh konduktor yang bergerak dalam medan magnet.

  • Bagaimana cara kerja gaya magnet pada konduktor?

    Gaya magnet bekerja pada muatan bergerak dalam medan magnet, menghasilkan pemisahan muatan dan polaritas.

  • Apa rumus untuk menghitung GGL?

    Rumus GGL adalah ε = B * L * v, di mana B adalah kuat medan magnet, L panjang konduktor, dan v kecepatan.

  • Apa itu hukum Lenz?

    Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi berlawanan dengan perubahan fluks magnet.

  • Bagaimana cara menghitung daya disipasi?

    Daya disipasi dapat dihitung dengan rumus P = I^2 * R, di mana I adalah arus dan R adalah hambatan.

查看更多视频摘要

即时访问由人工智能支持的免费 YouTube 视频摘要!
字幕
id
自动滚动:
  • 00:00:00
    hai hai
  • 00:00:01
    [Musik]
  • 00:00:06
    Hai
  • 00:00:07
    sudah mulai besar mualaikum belajar lagi
  • 00:00:10
    bersama Paris di kali ini kita akan
  • 00:00:12
    membahas tentang emosional IMF itu
  • 00:00:16
    nah IMF itu adalah bahasa Inggrisnya GGL
  • 00:00:22
    yah jadi ini adalah
  • 00:00:24
    elektro
  • 00:00:26
    motif
  • 00:00:29
    fools
  • 00:00:31
    electromotive Force 1 kita biasa
  • 00:00:34
    menyebut dengan istilah gaya gerak
  • 00:00:37
    listrik lis Nigel ya Nah lalu emosional
  • 00:00:40
    ini berarti Allah GGL yang timbul ya
  • 00:00:43
    pada konduktor yang bergerak di dalam
  • 00:00:45
    medan magnet ya atau tepatnya konduktor
  • 00:00:48
    yang bergerak memotong medan magnet Hai
  • 00:00:50
    misalnya kita punya suatu batang
  • 00:00:52
    konduktor seperti ini ya
  • 00:00:58
    kemudian dia bergerak horizontal ke
  • 00:01:00
    kanan ya dengan laju V dalam medan
  • 00:01:03
    magnet yang arahnya tegak lurus masuk
  • 00:01:06
    bidang gambar b ya Nah misal eh kita
  • 00:01:10
    punya konduktor ini panjangnya adalah
  • 00:01:12
    hell ya Dari ujung atas Ujung bawah ini
  • 00:01:15
    panjangnya l mulai ujung atasnya kita
  • 00:01:17
    kasih nama titik a kecil ujung bawahnya
  • 00:01:19
    kita ke setengah mati titik B kecil ya
  • 00:01:21
    sekarang bayangkan bahwa di dalam
  • 00:01:25
    konduktor Ya bedanya konduktor dengan
  • 00:01:26
    isolator itu kan konduktor itu punya
  • 00:01:29
    elektron bebas ya elektron yang bebas
  • 00:01:32
    bergerak cats nah di dalam konduktor ini
  • 00:01:34
    ada elektron bebas ketika konduktornya
  • 00:01:37
    digerakkan ke kanan maka elektronik
  • 00:01:39
    tentu ikut ke kanan dengan ya aja
  • 00:01:41
    dibayangkan elektronnya itu ada di dalam
  • 00:01:43
    sini kemudian the konduktornya ke kanan
  • 00:01:46
    berarti
  • 00:01:47
    muatannya elektron muatan ya bergerak
  • 00:01:50
    San Hai motong medan magnet B nah tentu
  • 00:01:53
    kalian ingat kalau ada muatan bergerak
  • 00:01:55
    memotong medan magnet pada muatan itu
  • 00:01:58
    akan bekerja gaya magnet ya betul sekali
  • 00:02:00
    Nah karena ini muatan negatif biasanya
  • 00:02:03
    pakai left-hand ruled pakai tangan kiri
  • 00:02:05
    ya jempol itu jempol tangan kiri untuk
  • 00:02:08
    arah V kecepatan kemudian benya pakai
  • 00:02:11
    jari yang banyak maka arah telapak
  • 00:02:13
    tangan kiri menghadap ke bawah Ya ini
  • 00:02:16
    adalah arah gaya magnet nah artinya
  • 00:02:19
    ketika konduktor yang digerakkan ke
  • 00:02:21
    kanan nanti elektronnya akan ketarik ke
  • 00:02:23
    bawah sehingga ngumpul di bagian bawah
  • 00:02:25
    sini dengan sendirinya bagian atasnya
  • 00:02:28
    jadi kekurangan elektron bagian yang
  • 00:02:30
    kekurangan elektron jadi bermuatan
  • 00:02:32
    positif jadilah terjadi polarisasi
  • 00:02:34
    terjadi pengumpulan muatan plusnya
  • 00:02:37
    diatas nginepnya di bawah nah terjadilah
  • 00:02:40
    beda potensial listrik atau GGL gitu ya
  • 00:02:43
    Nah lalu pertanyaannya lah besarannya
  • 00:02:45
    berapa GGL nya kita bisa turunkan
  • 00:02:48
    menggunakan pendekatan ia listrik dan
  • 00:02:51
    gaya magnet bisa juga menggunakan
  • 00:02:53
    pendekatannya Faraday tapi kita akan
  • 00:02:56
    kali ini saya akan menunjukkan ya
  • 00:02:58
    menggunakan pendekatan gaya listrik gaya
  • 00:03:01
    magnet nah ketika muatan ini sudah
  • 00:03:04
    berpisah pada jarak eh ya biasanya kalau
  • 00:03:07
    digeret kita pakai huruf r ya sekarang
  • 00:03:09
    Elya jaraknya l maka mereka akan
  • 00:03:12
    tarik-menarik kan Ya tarik menarik nih
  • 00:03:15
    listrik nih saya Sebut nih fulong Nah
  • 00:03:17
    sementara yang membuat dia bergerak ke
  • 00:03:19
    bawah ya ini kan tadi gaya magnet nah
  • 00:03:22
    sehingga nanti akan terjadi keseimbangan
  • 00:03:24
    gaya di sini ya di bawah sini gaya
  • 00:03:27
    magnet dan gaya listrik
  • 00:03:29
    nantinya ketika sudah sampai ke ujung
  • 00:03:32
    bawahnya terjadi keseimbangan gaya-gaya
  • 00:03:34
    listriknya gaya coulomb ya itu akan sama
  • 00:03:37
    dengan gaya magnet listrik sama dengan
  • 00:03:39
    gaya magnet listrik ingat semua Ki Kali
  • 00:03:42
    eye muatan kali medan listrik gaya
  • 00:03:44
    magnetnya Ki kecepatan vs Ricky muatan V
  • 00:03:49
    kecepatan kemudian Iya kan ini tegak
  • 00:03:51
    lurus ya jadi sinisnya 11 segini aja
  • 00:03:54
    cukup ya Nah kiri kanan ada q&q bisa
  • 00:03:57
    kalian coret ya tinggal menyisakan Eden
  • 00:04:00
    VB di sebelah kanan ya Saya pindah 11on
  • 00:04:03
    atas Kita akan punya e berarti sama
  • 00:04:05
    dengan a kecepatan dikali kuat medan
  • 00:04:09
    magnet sementara V itu kan Hehehe itu
  • 00:04:12
    kan sama dengan tegangan beda
  • 00:04:13
    potensialnya
  • 00:04:14
    antara ab ya beda potensial dibagi
  • 00:04:18
    dengan jaraknya nah Biasanya kalau
  • 00:04:20
    dilihat status kita pakai ferrer kali
  • 00:04:22
    ini jaraknya Kernel ini people Elya
  • 00:04:25
    fever l = v * b Nah dari sini kita
  • 00:04:29
    dapatkan tegangan alias beda potensial
  • 00:04:32
    antara a dan b yang kemarin atau di
  • 00:04:35
    video sebelumnya kita sebut GGL pakai
  • 00:04:37
    lambang epsilon ini berarti = b l dikali
  • 00:04:42
    dengan v nah di tanda part nih
  • 00:04:44
    persamaannya beda potensial antara
  • 00:04:47
    ujung-ujung konduktor yang bergerak
  • 00:04:50
    melaju V memotong medan magnet B secara
  • 00:04:53
    tegak lurus ya kelihatan
  • 00:04:56
    hai hai
  • 00:04:59
    Hai Nah sekarang kita sudah memahami
  • 00:05:00
    bahwa setelah digerakkan ke kanan dalam
  • 00:05:03
    medan magnet B yang arahnya masuk bidang
  • 00:05:05
    gambar konduktor AB ini sekarang punya
  • 00:05:09
    beda potensial ya Ada DGL yang kita
  • 00:05:12
    sebut Muchsin Ali MF ya besarnya fiab
  • 00:05:16
    atau bgl antara a dengan b itu adalah
  • 00:05:18
    kuat medan magnet di kali panjang
  • 00:05:21
    konduktornya dikali kecepatan di LC ya
  • 00:05:25
    dlc dia nah pertanyaannya sekarang
  • 00:05:28
    bagaimana kalau ya kalau ke konduktor AB
  • 00:05:32
    ini kita hubungkan Dalam suatu rangkaian
  • 00:05:35
    tertutup nah misalnya seperti ini ya
  • 00:05:37
    kita hubungkan dengan
  • 00:05:39
    Hai the conductor lain yang bisa naik
  • 00:05:42
    seperti ini ya ini Real konduktor yakni
  • 00:05:45
    memanjang ke kanan Hai seperti ini
  • 00:05:49
    panjang kanan tapi ini bebas digeser ya
  • 00:05:52
    nempel doang nih antara AB dengan kawat
  • 00:05:54
    horizontal tuh kemudian ujung kiri
  • 00:05:56
    nyanti kita hubungkan dengan hambatan
  • 00:05:58
    Oke hambatan Nah bisanya er ya Nah kalo
  • 00:06:04
    udah seperti ini Maka akan banyak sekali
  • 00:06:06
    yang bisa kita bahas Ya cari arah arus
  • 00:06:10
    induksi ya besarnya juga tentu saja Kita
  • 00:06:13
    juga bisa mencari arah medan magnet
  • 00:06:15
    induksi yang timbul di kumparan
  • 00:06:17
    segiempat ini ya kemudian gaya magnet
  • 00:06:20
    pada konduktor AB kemudian juga daya
  • 00:06:22
    disipasi ya atau daya listrik yang
  • 00:06:24
    terbuang atau yang dipakai di hambatan
  • 00:06:26
    R3 kita akan lihat satu-satu ya Nah
  • 00:06:29
    pertama kalau kita melihat seperti ini
  • 00:06:31
    maka untuk memudahkan pemahaman analogi
  • 00:06:35
    rangkaian seperti ini tuh jadinya Yani
  • 00:06:38
    rangkaian ini tuh jadinya seperti ini
  • 00:06:41
    ada hambatan sebelah sini kemudian nah
  • 00:06:44
    yang konduktor ABG itu jadi baterai gitu
  • 00:06:48
    positifnya nah tas berat di seperti ini
  • 00:06:51
    lalu loginnya pakai
  • 00:06:53
    Oh ya dengan seperti ini ya kita tahu
  • 00:06:56
    yang atasnya flash kemudian yang
  • 00:06:58
    bawahnya minus kalian jadi mudah-mudahan
  • 00:07:00
    jadi gampang ya memahaminya ya bahwa
  • 00:07:03
    arusnya tentu keluar dari kutub positif
  • 00:07:05
    baterai ah jadi gitu Nah inilah yang
  • 00:07:09
    merah ini yang melengkung ini muter ini
  • 00:07:11
    adalah a arah arus induksi Jadi enaknya
  • 00:07:14
    harus induksinya
  • 00:07:18
    Hi Ho
  • 00:07:20
    Hai nah kemudian dengan aturan tangan
  • 00:07:22
    kanan ya kalian bisa
  • 00:07:25
    mencari arah medan magnet induksinya
  • 00:07:28
    kita sudah tahu ini putaran arusnya itu
  • 00:07:31
    pakai jari 4 muter ya berlawanan jarum
  • 00:07:34
    jam nah Berarti medan magnet industrinya
  • 00:07:37
    ke arah keluar bidang gambar nunjuk ke
  • 00:07:40
    arah kita jadi titik gitu ya nyanyi by
  • 00:07:43
    induksinya Nah jadi di sini nih jadi
  • 00:07:45
    seperti ini
  • 00:07:47
    Hai di induksinya
  • 00:07:50
    ah tentu Kalian juga bisa cari
  • 00:07:52
    menggunakan pemahaman hukum lenz yang
  • 00:07:54
    sudah dijelaskan di video tentang hukum
  • 00:07:57
    lenz bahwa kalau digerakkan ke kanan ya
  • 00:08:00
    Eh kumparannya bertambah luas ya berarti
  • 00:08:04
    fluksnya bertambah karena fluksnya
  • 00:08:06
    bertambah akan muncul medan magnet
  • 00:08:10
    induksi yang berlawanan dengan Medan
  • 00:08:12
    yang ada yang Inget ya prinsip-prinsip
  • 00:08:14
    bukan melawan perubahan Jadi kalau
  • 00:08:16
    bertambah harus dikurangi cara
  • 00:08:18
    menguranginya muncul lawannya gede ya
  • 00:08:20
    jadi B induksinya ke arah keluar bidang
  • 00:08:22
    gambar menuju pembaca sudah menjadi
  • 00:08:25
    pamit ya Nah kemudian eh kita tahu ya
  • 00:08:29
    barusan kita sudah simpulkan bahwa arah
  • 00:08:32
    arus itu kan begitu ya keluar dari kutub
  • 00:08:35
    positif dan ini keatas nih konduktor AB
  • 00:08:37
    ininya ke atas Nanti disini isinya ke
  • 00:08:40
    atas nah ini arus induksi nya begitu ya
  • 00:08:42
    nama Kak konduktor AB ini kan
  • 00:08:47
    Hai
  • 00:08:47
    berada ya dalam medan magnet B yang biru
  • 00:08:51
    ini arah tegak lurus masuk bidang gambar
  • 00:08:53
    dengan aturan tangan kanan ya Ah kalian
  • 00:08:56
    akan dapatkan arah gaya magnetnya ke
  • 00:08:59
    mana coba ayo tangan kanan yuk dipandu
  • 00:09:01
    sangat kanan terbuka aja tangan kanan
  • 00:09:03
    terbuka jempol menunjuk keatas jari yang
  • 00:09:07
    empat nunjuk ke monitor telapak tangan
  • 00:09:10
    kanan kalian menghadap kemana Iya betul
  • 00:09:13
    menghadap ke kiri ya berarti gaya
  • 00:09:15
    magnetnya ke kiri ya eh maksudnya sirih
  • 00:09:18
    nah ini Kalian juga bisa pahami ya
  • 00:09:23
    penyederhanaannya dari hukum lenz ingat
  • 00:09:25
    lens itu prinsipnya melawan perubahan
  • 00:09:27
    ini sebetulnya bisa disimpulkan dengan
  • 00:09:30
    mudah kalau konduktornya gerak tekanan
  • 00:09:32
    menambah luas nih ya Nah maka akan
  • 00:09:35
    muncul gaya magnet untuk mencegah supaya
  • 00:09:38
    geser kanan gitu ya berarti kemana dong
  • 00:09:41
    ya pasti ke kiri itu pasti akan begitu
  • 00:09:43
    artinya nanti kalau konduktornya gerak
  • 00:09:46
    ke kiri ia magnetnya itu di konduktor
  • 00:09:48
    Abeni tekanan gitu pasti akan seperti
  • 00:09:51
    itu karena prinsip melawan perubahan itu
  • 00:09:53
    ya setelah ini kita akan cari 11
  • 00:09:56
    nilainya kan tadi arahnya udah semua ya
  • 00:09:58
    nilainya itu kita mulai dari arus ini
  • 00:10:01
    kemudian gaya magnet kemudian daya
  • 00:10:04
    disipasi dia kita mulai dari yang paling
  • 00:10:07
    mudah untuk saja kuat arus ya kuat arus
  • 00:10:10
    rezeki aja tentu saja GGL dibagi dengan
  • 00:10:14
    hambatan ya tinggal nyontek GGL nya brp
  • 00:10:17
    yah jadi kita akan punya ini B dikali
  • 00:10:20
    dengan LDK live dibagi dengan hambatan r
  • 00:10:23
    gitu ya udah sekali
  • 00:10:25
    kemudian gaya magnet pada konduktor AB
  • 00:10:30
    eh set singkat evh magnetiknya FM ya
  • 00:10:34
    ingat-ingat b dikali dengan ide kali
  • 00:10:36
    elyadi pelajaran gaya magnetnya dibuka
  • 00:10:40
    lagi sotonya Sin Sin Sin sudut berapa
  • 00:10:42
    ingat sudutkan Tarra B dengan kawat Kya
  • 00:10:47
    ini kan banyakan masuk nih kawatnya kan
  • 00:10:51
    vertikal keatas bawah jadi arahnya tegak
  • 00:10:54
    lurus berarti 90° ya satu udah masukin
  • 00:10:58
    angkanya ini satu berarti sama dengan b
  • 00:11:01
    dikali dengan iaitu di atasnya masuk
  • 00:11:05
    sini ya b
  • 00:11:07
    lvp er ya dikali dengan elegan jadi kita
  • 00:11:12
    akan dapat nah dapat gaya magnetnya = b
  • 00:11:17
    kuadrat ya Elva drat V dibagi dengan er
  • 00:11:22
    gitu Ini Gaya magnetnya yang dialami
  • 00:11:25
    oleh konduktor a-b-d-e kita di kuat arus
  • 00:11:29
    ya
  • 00:11:30
    terakhir satu lagi apa satu lagi
  • 00:11:33
    gayanya ya gaya Ega Ya udah Apa nama
  • 00:11:37
    daya disipasi daya dah itu power p
  • 00:11:41
    Biasanya kita tulis seperti itu Nah itu
  • 00:11:44
    bisa kita hitung Pak bisa pakai Ikhwan
  • 00:11:47
    cat kali er ya nah yo kita Tuliskan
  • 00:11:51
    ininya = apa ininya Itu B
  • 00:11:55
    LPP RRI Nia kuadrat ada er diatas
  • 00:12:00
    jadikan airnya
  • 00:12:02
    tinggal airnya yang aquadrat ya karena
  • 00:12:05
    dibawa kuadrat ada Herbie atas Satria
  • 00:12:07
    jadi kita akan penyedih kuadrat help
  • 00:12:09
    kuadrat x kuadrat kemudian dibagi dengan
  • 00:12:12
    er gitu ya agak mirip ya dengan yang ini
  • 00:12:15
    ya mirip gak Iya ini b kuadrat kuadrat
  • 00:12:18
    veper ini vinyet kuadrat beting enggak
  • 00:12:21
    ada Insinyur kvadrat ruangan yang Iya
  • 00:12:24
    nah Berarti boleh dong ya Ini bisa juga
  • 00:12:27
    sebetulnya kita ganti dengan gaya
  • 00:12:29
    magnetnya dipilih dengan Vi Hah gitu itu
  • 00:12:32
    Dayak power daya disipasi nya saya tulis
  • 00:12:35
    ulang ya biar kalian juga nah makin
  • 00:12:37
    lancar ya
  • 00:12:40
    nyah gitu atau nih F magnetiknya dikali
  • 00:12:44
    dengan kisahnya itu secara cukup ya
  • 00:12:47
    untukmu sekali MF setelah ini kita kasih
  • 00:12:50
    latihan soalnya
  • 00:12:56
    hai hai
  • 00:12:59
    hai hai
标签
  • GGL
  • Gaya Gerak Listrik
  • Konduktor
  • Medan Magnet
  • Hukum Lenz
  • Arus Induksi
  • Daya Disipasi
  • Rumus GGL
  • Elektron
  • Gaya Magnet