Fisika · Glosarium

Apa itu Medan listrik?

Definisi 14.3 Fisika Sekolah Menengah Atas · Bab 14 — Medan Listrik dan Medan Gravitasi

Jika sebuah muatan uji kecil qq yang ditempatkan pada titik MM merasakan gaya listrik F\vect F, maka medan listrik di MM adalah

E=Fq(dalam N/C, ditulis juga V/m).\vect E = \frac{\vect F}{q} \qquad \text{(dalam $\mathrm{N}/\mathrm{C}$, ditulis juga $\mathrm{V}/\mathrm{m}$)}.

E\vect E hanya bergantung pada sumbernya dan pada MM, bukan pada muatan ujinya: menggandakan qq menggandakan F\vect F, sehingga hasil baginya tidak berubah.

Contoh

Contoh 14.5 (Membaca sebuah medan)

Muatan uji q=2.0×108Cq = 2.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} di MM merasakan gaya 6.0×104N6.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} yang menunjuk ke timur. Medan di MM adalah E=6.0×104/2.0×108=3.0×104N/CE = 6.0 \times 10^{-4} / 2.0 \times 10^{-8} = 3.0 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C}, menunjuk ke timur; q=1.0×108Cq' = -1.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} yang ditempatkan di titik yang sama merasakan F=1.0×108×3.0×104=3.0×104NF = 1.0 \times 10^{-8} \times 3.0 \times 10^{4} = 3.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{N} — menunjuk ke barat.

Contoh 14.7 (Bola bermuatan)

Sebuah bola Van de Graaff membawa Q=5.0×107CQ = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C} (bola kecil yang bermuatan berlaku seperti muatan titik di pusatnya). Pada d=0.50md = 0.50\,\mathrm{m}:

E=8.99×109×5.0×107/0.5021.8×104N/C,E = 8.99 \times 10^{9} \times 5.0 \times 10^{-7} / 0.50^2 \approx 1.8 \times 10^{4}\,\mathrm{N}/\mathrm{C},

yang menunjuk menjauhi bolanya secara radial. Pada 1.0m1.0\,\mathrm{m} nilainya sudah turun menjadi seperempatnya: 1/d21/d^2 milik gayanya bertahan pada medannya.

Baca dalam konteks →