Lompat ke isi

Medan listrik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Contoh medan listrik yang timbul dari muatan listrikdan

Medan listrikadalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekelilingmuatan listrik.Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan sebagai garis gaya atau garis medan.[1]Medan listrik memiliki satuanN/Catau dibacaNewton/coulomb.Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidangfisikadan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidangelektronikayang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor (kabel).

Asal medan listrik

[sunting|sunting sumber]

Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melaluiHukum Coulomb,yaitu gaya antara dua titik muatan:\

Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya:[2]

Maka, medan listrik bergantung pada posisi. Suatu medan, merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagaigradiendaripotensial listrik.Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkanpotensial listrik,gradien potensial listrikdapat ditentukan.

Konstanta k

[sunting|sunting sumber]

Dalam rumus listrik sering ditemui konstantaksebagai ganti dari(dalam tulisan ini tetap digunakan yang terakhir), di mana konstantatersebut bernilai:[3]

Nm2C-2

yang kerap disebutkonstanta kesetaraan gaya listrik.[4]

Menghitung medan listrik

[sunting|sunting sumber]

Untuk menghitung medan listrik di suatu titikakibat adanya sebuah titik muatanyang terletak didigunakan rumus[5]

Penyederhanaan yang kurang tepat

[sunting|sunting sumber]

Umumnya untuk melakukan penyederhanaan dipilih pusat koordinat berhimpit dengan titik muatanyang terletak disehingga diperoleh rumus seperti telah dituliskan pada permulaan artikel ini, atau bila dituliskan kembali dalam notasi vektornya:

dengan vektor satuan

Disarankan untuk menggunakan rumusan yang melibatkandankarena lebih umum, dan dapat diterapkan untuk kasus lebih dari satu muatan dan juga pada distribusi muatan, baik distribusi diskrit maupun kontinu. Penyederhanaan ini juga kadang membuat pemahaman dalam menghitung medan listrik menjadi agak sedikit kabur. Selain itu pula karena penyederhanaan ini hanya merupakan salah satu kasus khusus dalam perhitungan medan listrik (kasus oleh satu titik muatan di mana titik muatan diletakkan di pusat koordinat).

Tanda muatan listrik

[sunting|sunting sumber]

Muatan listrik dapat bernilai positif, nol (tidak terdapat muatan atau jumlah satuan muatan positif dan negatif sama) dan negatif. Nilai muatan ini akan memengaruhi perhitungan medan listrik dalam hal tandanya, yaitu positif atau negatif (atau nol). Apabila pada setiap titik di sekitar sebuah (atau beberapa) muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling berhubungan, yang disebut sebagai garis-garis medan listrik. Tanda muatan menentukan apakah garis-garis medan listrik yang disebabkannya berasal darinya atau menuju darinya. Telah ditentukan (berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif), bahwa

  • muatan positif(+)akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah dari padanya menuju keluar,
  • muatan negatif(-)akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk padanya.
  • muatan nol( )tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik.

Gradien potensial listrik

[sunting|sunting sumber]

Medan listrik dapat pula dihitung apabila suatupotensial listrikdiketahui, melalui perhitungangradiennya:[6]

dengan

untuksistem koordinat Kartesius.

Energi medan listrik

[sunting|sunting sumber]

Medan listrik menyimpan energi. Rapat energi suatu medan listrik diberikan oleh[7]

dengan

adalahpermittivitasmedium di mana medan listrik terdapat, dalam vakum.
adalah vektor medan listrik.

Total energi yang tersimpan pada medan listrik dalam suatu volumadalah

dengan

adalah elemen diferensial volum.

Distribusi muatan listrik

[sunting|sunting sumber]

Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan listrik baik yang diskrit maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya:

  • kumpulan titik-titik muatan
  • kawat panjang lurus berhingga dan tak-berhingga
  • lingkaran kawat
  • pelat lebar berhingga atau tak-berhingga
  • cakram tipis dan cincin
  • bentuk-bentuk lain

Kumpulan titik-titik muatan

[sunting|sunting sumber]

Untuk titik-titik muatan yang tersebar dan berjumlah tidak terlalu banyak, medan listrik pada suatu titik (dan bukan pada salah satu titik muatan) dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor medan listrik di titik tersebut akibat oleh masing-masing muatan. Dalam kasus ini lebih baik dituliskan

yang dibaca, medan listrik di titikakibat adanya muatanyang terletak di.Dengan demikian medan listrik di titikakibat seluruh muatan yang tersebar dituliskan sebagai

di manaadalah jumlah titik muatan. Sebagai ilustrasi, misalnya ingin ditentukan besarnya medan listrik pada titikyang merupakan perpotongan kedua diagonal suatu bujursangkar bersisi,di mana terdapat oleh empat buat muatan titik yang terletak pada titik sudut-titik sudut bujursangkar tersebut. Untuk kasus ini misalkan bahwadandan ambil pusat koordinat di titikuntuk memudahkan. Untuk kasus dua dimensi seperti ini, bisa dituliskan pula

yang akan memberikan

sehingga

yang menghasilkan bahwa medan listrik pada titik tersebut adalah nol.

Kawat panjang lurus

[sunting|sunting sumber]

Kawat panjang lurus merupakan salah satu bentukdistribusi muatanyang menarik karena bila panjangnya diambil tak-hingga, perhitungan muatan di suatu jarak darikawatdan terletak di tengah-tengah panjangnya, menjadi amat mudah.

Untuk suatu kawat yang merentang lurus pada sumbu,pada jarakdi atasnya, dengan kawat merentang darisampaidari titik proyeksipada kawat, medan listrik di titik tersebut dapat dihitung besarnya, yaitu:

Seperti telah disebutkan di atas, apabiladanmaka dengan menggunakan dalilL'Hospitaldiperoleh

Atau bila kawat diletakkan sejajar dengan sumbu-z dan bidang x-y ditembus kawat secara tegak lurus, maka medan listrik di suatu titik berjarakdari kawat, dapat dituliskan medan listriknya adalah

denganadalah vektor satuan radial dalam koordinat silinder:

di manaadalah sudut yang dibentuk dengan sumbu-x positif.

Pranala luar

[sunting|sunting sumber]
  1. ^Soebyakto (2017).Fisika Terapan 2(PDF).Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal. hlm. 2.ISBN978-602-73169-4-2.
  2. ^Andrew Duffy,Electric field,PY106/Electricfield.html,7-7-99.
  3. ^Reference Tables for Physical setting/Physics,2002 Edition,The University of The State of New York, 2002.
  4. ^J.S. Covacs,Coulomb's Law,PhysNet, MISN-0-114, hal 3Diarsipkan2006-11-10 diWayback Machine.
  5. ^Tulisan ini menggunakan dua jenis notasi vektor yang berbeda untuk merujuk hal yang sama:
    • vektor(dengan panah di atasnya), dan
    • vektor(dicetak tebal).
    Lihat:Vector Notation,vec-not-prae, revised 6/02.
  6. ^Carl R. Nave,Electric Field as Gradient,HyperPhysics, electric/efromv.html#c2,2006.
  7. ^David Land, Electrostatic field energy,ELMAG305/em8a/sld006.htmDiarsipkan2006-08-21 diWayback Machine., 18.10.1999 17:05:51.