More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Fluks magnetik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Fluks magnetik - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Fluks magnetik

  • العربية
  • Asturianu
  • Azərbaycanca
  • Boarisch
  • Беларуская
  • Беларуская (тарашкевіца)
  • Български
  • বাংলা
  • Bosanski
  • Català
  • Čeština
  • Чӑвашла
  • Dansk
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Eesti
  • Euskara
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • Gaeilge
  • Galego
  • हिन्दी
  • Hrvatski
  • Kreyòl ayisyen
  • Հայերեն
  • Íslenska
  • Italiano
  • 日本語
  • ქართული
  • 한국어
  • Latviešu
  • Македонски
  • Монгол
  • मराठी
  • Bahasa Melayu
  • Nederlands
  • Norsk nynorsk
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Srpskohrvatski / српскохрватски
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Slovenščina
  • Shqip
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • தமிழ்
  • తెలుగు
  • ไทย
  • Türkçe
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • اردو
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Tiếng Việt
  • 吴语
  • 中文
  • 粵語
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Flux magnet)
Artikel ini merupakan bagain dari seri
Listrik dan Magnet
Alt text
Michael Faraday, bapak kelistrikan dunia dan sosok penting pada ilmu kemagnetan.

Buku rujukan
Statika listrik
  • Muatan listrik
  • Medan listrik
  • Insulator
  • Konduktor
  • Ketribolistrikan
  • Induksi Listrik Statis
  • Hukum Coulomb
  • Hukum Gauss
  • Fluks listrik / energi potensial
  • Momen polaritas listirk
Statika magnet
  • Hukum Ampere
  • Medan magnet
  • Magnetisasi
  • Fluks magnetik
  • Kaidah tangan kanan
  • Kaidah tangan kiri
  • Hukum Biot–Savart
  • Hukum magnet Gauss
  • Momen polaritas magnetik
  • Gaya gerak magnet
Dinamika listrik
  • Gaya Lorentz
  • Hukum Faraday
  • Hukum Lenz
  • Persamaan Maxwell
  • Medan magnetik listrik
  • Radiasi magnetik listrik
Rangkaian listrik
  • Arus listrik
  • Potensi listirk
  • Tegangan listrik
  • Hambatan
  • Hukum Ohm
  • Hukum Kirchoff
  • Rangkaian seri
  • Rangkaian paralel
  • Arus searah
  • Arus bolak-balik
  • Jembatan Wheatstone
  • Daya listrik
  • Energi listrik
  • Gaya gerak listrik
  • Kapasitansi
  • Induktansi
  • Impedansi
Ilmuwan
  • Ampère
  • Biot
  • Coulomb
  • Davy
  • Einstein
  • Faraday
  • Fizeau
  • Gauss
  • Henry
  • Hertz
  • Joule
  • Lenz
  • Lorentz
  • Maxwell
  • Neumann
  • Ørsted
  • Ohm
  • Tesla
  • Kelvin
  • Volta
  • Weber
  • Poisson
  • Wheatstone
  • l
  • b
  • s

Fluks magnetik (sering disimbolkan Φm), adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat (hal ini sering pula disebut "kerapatan medan magnet"). Satuan fluks magnetik dalam Satuan Internasional adalah weber (Wb) (Weber merupakan satuan turunan dari volt-detik). Sedang satuan menggunakan sistem CGS adalah maxwell.

Penjelasan

[sunting | sunting sumber]

Fluks magnetik yang melalui bidang tertentu sebanding dengan jumlah medan magnet yang melalui bidang tersebut. Jumlah ini termasuk pengurangan atas medan magnet yang berlawanan arah. Jika medan magnet seragam melalui bidang dengan tegak lurus, nilai fluks magnetik didapat dari perkalian antara medan magnet dan luas bidang yang dilaluinya. Fluks magnetik yang datang dengan sudut tertentu diperoleh menggunakan perkalian titik antara medan magnet dan vektor luas a.

Φ m = B ⋅ a = B a cos ⁡ θ {\displaystyle \displaystyle \Phi _{m}=\mathbf {B} \cdot \mathbf {a} =Ba\cos \theta } {\displaystyle \displaystyle \Phi _{m}=\mathbf {B} \cdot \mathbf {a} =Ba\cos \theta }    (B medan magnet seragam melalui bidang datar)

diamana θ adalah sudut datang B menurut vektor a (vektor a adalah vektor normal, yaitu tegak lurus dengan bidang).

Umumnya, fluks magnetik yang melalui bidang S dinyatakan sebagai integral dari medan magnet atas luas bidang.

Φ m = ∬ S B ⋅ d S , {\displaystyle \Phi _{m}=\iint \limits _{S}\mathbf {B} \cdot d\mathbf {S} ,} {\displaystyle \Phi _{m}=\iint \limits _{S}\mathbf {B} \cdot d\mathbf {S} ,}

di mana Φ m   {\displaystyle \textstyle \Phi _{m}\ } {\displaystyle \textstyle \Phi _{m}\ } adalah fluks magnetik, B adalah medan magnet, S adalah luas bidang, tanda " ⋅ {\displaystyle \cdot } {\displaystyle \cdot }" menunjukkan operasi perkalian titik, dan dS adalah vektor infinitesimal (kecil tak berhingga), yang magnitudonya adalah elemen luas diferensial dari S, yang arahnya adalah tegak lurus bidang.

Fluks magnetik biasanya diukur dengan fluksmeter. Alat ini berisi kumparan dan rangkaian yang mampu menghitung fluks magnetik berdasarkan pada perubahan tegangan yang disebabkan oleh perubahan medan magnet yang melalui kumparan di dalam alat ini.

Fluks magnetik yang melalui bidang tertutup

[sunting | sunting sumber]

Hukum Gauss untuk magnetisme, yang merupakan satu dari empat Persamaan Maxwell, menyatakan bahwa jumlah fluks magnetik yang melalui bidang tertutup sama dengan nol. ("bidang tertutup" adalah bidang yang melingkupi suatu ruang tanpa celah.)

Dengan kata lain, hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan:

Φ m = ∫ ∫ B ⋅ d S = 0 , {\displaystyle \Phi _{m}=\int \!\!\!\int \mathbf {B} \cdot d\mathbf {S} =0,} {\displaystyle \Phi _{m}=\int \!\!\!\int \mathbf {B} \cdot d\mathbf {S} =0,}

untuk setiap bidang tertutup S.

Fluks magnetik yang melalui bidang terbuka

[sunting | sunting sumber]

Jika fluks magnetik yang melalui bidang tertutup selalu berjumlah nol, fluks magnetik yang melalui bidang terbuka tidak selalu nol dan nilai ini sangat penting dalam teori elektromagnetisme. Contohnya, perubahan fluks magnetik yang melalui kumparan kawat akan menimbulkan Gaya gerak listrik (GGL), yang kemudian menyebabkan adanya arus listrik, dalam kumparan. Perhitungannya diberikan melalui Hukum Faraday:

E = ∮ ∂ Σ ( t ) ( E ( r ,   t ) + v × B ( r ,   t ) ) ⋅ d ℓ = − d Φ m d t , {\displaystyle {\mathcal {E}}=\oint _{\partial \Sigma (t)}\left(\mathbf {E} (\mathbf {r} ,\ t)+\mathbf {v\times B} (\mathbf {r} ,\ t)\right)\cdot d{\boldsymbol {\ell }}=-{d\Phi _{m} \over dt},} {\displaystyle {\mathcal {E}}=\oint _{\partial \Sigma (t)}\left(\mathbf {E} (\mathbf {r} ,\ t)+\mathbf {v\times B} (\mathbf {r} ,\ t)\right)\cdot d{\boldsymbol {\ell }}=-{d\Phi _{m} \over dt},}

di mana:

E {\displaystyle {\mathcal {E}}} {\displaystyle {\mathcal {E}}} adalah GGL,
Φm adalah fluks yang melewati bidang terbuka yang dibatasi oleh kurva ∂Σ(t),
∂Σ(t) adalah kurva tertutup yang berubah sejalan dengan waktu; GGL timbul disekitar kurva ini, dan merupakan batas bidang di mana Φm berada,
dℓ adalah elemen vektor infinitesimal dari kurva ∂Σ(t),
v adalah kecepatan dalam dℓ,
E adalah medan listrik,
B adalah medan magnet.

GGL yang timbul dalam persamaan di atas ditentukan dengan dua cara: pertama, sebagai jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan muatan untuk melawan Gaya Lorentz supaya muatan dapat (cenderung) bergerak sepanjang kurva ∂Σ(t), dan kedua, sebagai fluks magnetik yang melalui bidang terbuka Σ(t).

Persamaan ini merupakan prinsip dasar pembuatan generator listrik.

Perbandingan dengan fluks listrik

[sunting | sunting sumber]

Bertolak belakang dari fluks magnetik, Hukum Gauss tentang medan listrik, juga merupakan salah satu dari empat Persamaan Maxwell, adalah:

Φ E = ∫ ∫ S E ⋅ d S = Q ϵ 0 , {\displaystyle \Phi _{E}=\int \!\!\!\int _{S}\mathbf {E} \cdot d\mathbf {S} ={Q \over \epsilon _{0}},} {\displaystyle \Phi _{E}=\int \!\!\!\int _{S}\mathbf {E} \cdot d\mathbf {S} ={Q \over \epsilon _{0}},}

di mana

E adalah Medan listrik,
S adalah sembarang bidang tertutup,
Q adalah jumlah muatan listrik di dalam bidang S,
ϵ 0 {\displaystyle \epsilon _{0}} {\displaystyle \epsilon _{0}} adalah konstanta listrik (konstanta umum, sering disebut pula "permitivitas" ruang).

Perlu diperhatikan bahwa jumlah fluks listrik yang melalui bidang tertutup tidak selalu nol; hal ini menandakan adanya monopole kelistrikan, yaitu muatan listrik dapat bernilai negatif saja atau positif saja.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Bagian dari seri
Rangkaian magnetik
Rangkaian magnetik konvensional
  • Gaya gerak magnet F {\displaystyle {\mathcal {F}}} {\displaystyle {\mathcal {F}}}
  • Fluks magnetik Φ {\displaystyle \Phi } {\displaystyle \Phi }
  • Reluktansi magnetik R {\displaystyle {\mathcal {R}}} {\displaystyle {\mathcal {R}}}
Rangkaian magnetik phasor
  • Reluktansi kompleks Z μ {\displaystyle Z_{\mu }} {\displaystyle Z_{\mu }}
Konsep berhubungan
  • Permeabilitas magnetik μ {\displaystyle \mu } {\displaystyle \mu }
Variabel Model kapasitor-gyrator
  • Impedansi magnetik z M {\displaystyle z_{\mathrm {M} }} {\displaystyle z_{\mathrm {M} }}
  • Hambatan efektif r M {\displaystyle r_{\mathrm {M} }} {\displaystyle r_{\mathrm {M} }}
  • Induktansi magnetik L M {\displaystyle L_{\mathrm {M} }} {\displaystyle L_{\mathrm {M} }}
  • Kapasivitas magnetik C M {\displaystyle C_{\mathrm {M} }} {\displaystyle C_{\mathrm {M} }}
  • l
  • b
  • s
  • Vicci, U.S. Patent 6.720.855, Magnetic-flux conduits
  • Magnetic Flux through a Loop of Wire Diarsipkan 2010-11-02 di Wayback Machine. oleh Ernest Lee.
Pengawasan otoritas Sunting ini di Wikidata
Umum
  • Integrated Authority File (Jerman)
Perpustakaan nasional
  • Prancis (data)
  • Amerika Serikat
Lain-lain
  • Microsoft Academic
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluks_magnetik&oldid=25663610"
Kategori:
  • Fisika
  • Elektronika
  • Magnetisme
Kategori tersembunyi:
  • Templat webarchive tautan wayback
  • Artikel Wikipedia dengan penanda GND
  • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF
  • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN
  • Artikel Wikipedia dengan penanda MA

Best Rank
More Recommended Articles