Elektromagnetisme
Kawat berarus
Panah B beredar mengelilingi kawat; naikkan arus I dan baca B dalam mT.
Kawat berarus — simulasi Elektromagnetisme interaktif. Panah B beredar mengelilingi kawat; naikkan arus I dan baca B dalam mT. Laboratorium fisika virtual gratis berbasis browser dengan pengukuran SI langsung dan tutorial terpandu.
Medan magnetik dari sebuah konduktor
Panah B melingkar di sekitar konduktor; naikkan arus I dan baca B dalam mT.
Panah B melingkar di sekitar konduktor; naikkan arus I dan baca B dalam mT.
- B ∝ I/r
- Aturan tangan kanan
Singkat investigasi
Rencanakan pertanyaan sebelum Anda membuka lab
Ringkasan ini mencerminkan halaman prerender: pertanyaan utama, prediksi yang bersaing, peran variabel, hukum yang mengatur, penyiapan, serta petunjuk analisis dan pengembangan tetap terlihat dalam urutan ini.
Pertanyaan mengemudi
Sebuah kawat lurus membawa arus tetap. Saat Anda memindahkan titik uji lebih jauh dari kawat, apakah kuat medan magnetnya turun seperti halnya medan muatan listrik?
Prediksi untuk ditimbang
- Ya — penurunannya hanya 1/r², sama seperti muatan titik.
- Medan tidak bergantung pada jarak dari kawat.
- Tidak - medan pada kawat yang membawa arus turun secara berbeda dengan medan muatan titik, karena arus merupakan sumber (garis) yang diperpanjang, bukan suatu titik.
Peran variabel
Apa yang Anda tetapkan:
- Jarak tegak lurus d (m)
Apa yang Anda ukur:
- Kekuatan medan |B_z| (µT)
Bagaimana penyelidikannya berjalan
- Buka preset bidang kabel dan tekan Reset. Kawat tersebut membawa arus tetap sebesar 8 A melalui segmen 4,8 m.
- Aktifkan pembacaan kekuatan lapangan.
- Tetapkan jarak tegak lurus dari titik tengah kawat untuk setiap percobaan dan catat kekuatan medannya.
Persamaan yang mengatur
Bidang Kawat Pembawa Arus Hingga — B = μ₀I/(2πr)
Hukum Biot–Savart, yang terintegrasi sepanjang kawat lurus berhingga, menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kawat dan bergantung pada jarak tegak lurus dan panjang kawat melalui bentuk interpolasi yang sama dengan garis muatan berhingga.
Apa yang diminta siswa untuk dikerjakan oleh lembar kerja yang dapat dicetak
- Untuk satu percobaan, hitung |B| = μ₀|I|L_half/(2πd√(L_half² + d²)) menggunakan μ₀ = 4 π×10⁻⁷ H/m, I = 8 A, L_half = 2.4 m. Bandingkan dengan tabel.
- Bandingkan bentuk rumus ini dengan rumus medan listrik pada percobaan muatan garis. Jelaskan mengapa batang bermuatan berhingga dan kawat berarus berhingga menghasilkan medan dengan ketergantungan jarak yang sama — mendekati 1/d dekat kawat, mendekati 1/d² jauh.
Di mana hal ini muncul di luar lab
- Untuk kabel tak terbatas yang diidealkan, bidangnya disederhanakan menjadi B = μ₀I/(2πd) klasik — kejatuhan 1 /d yang bersih. Pada jarak berapa dibandingkan dengan panjang 4.8 m kawat ini, Anda mengharapkan rumus kawat terhingga percobaan ini cocok dengan perkiraan kawat tak hingga tersebut?
- Jarum kompas yang diletakkan di dekat kawat berarus listrik akan menyimpang agar sejajar dengan medan magnet kawat tersebut. Jelaskan, dengan menggunakan aturan tangan kanan, mengapa medan melingkari kawat dan bukannya mengarah ke luar secara radial seperti medan listrik.
- AP Physics 2 — Unit 12: Magnetism and Electromagnetism
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 12: Magnetic Fields and Electromagnetism
- IB Physics — D.2 Electric and magnetic fields
- General High School Physics — Magnetism & electromagnetism
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- Middle School Physical Science — Electric and magnetic force strength
- Middle School Physical Science — Fields without contact
- Selamat datang di medan dari sebuah konduktor
- Pilih saluran
- Tekan Putar
- Medan B di sekitar sebuah konduktor
- Buka inspektur
- Berhasil!
Buka simulasi interaktif untuk membangun adegan, tekan Putar, dan jelajahi dengan pengukuran langsung dan tutorial terpandu.
Medan Magnet dari Arus Listrik