<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>FISIKA by 3103120046 AZHAR DWI NUGROHO</title>
      <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv</link>
      <description>X RPL 6_07_Azhar Dwi N</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-15 05:36:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-05-23 08:49:25 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Konsep Medan Magnetik</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419669980</link>
         <description><![CDATA[<div>Ujung utara&nbsp; &nbsp; &nbsp; : kutub utara.<br>Ujung selatan&nbsp; : kutub selatan.<br><br>Jika saling berdekatan, kutub yang sejenis akan saling tolak menolak dan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik menarik.&nbsp;<br>Arah medan magnetik di sekitar magnet batang didefinisikan arah medan magnet pada titik di mana saja sebagai arah gaya yang akan dialami oleh sebuah kutub utara yang diletakan pada titik tersebut.&nbsp;<br><br></div><div>3 aturan penting garis-garis gaya magnetik:</div><ol><li>Tidak pernah berpotongan.</li><li>Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan.</li><li>Garis rapat = medan kuat</li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-15 05:59:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419669980</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sifat Kemagnetan Bahan</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419717707</link>
         <description><![CDATA[<div>Sifat kemagnetan bahan- bahan merupakan kumpulan atom, sedangkan atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron mengelilingi inti sehingga arus listrik yang bergerak akan&nbsp; melingkar. Elektron-elektron dalam sebuah atom juga melakukan gerak rotasi seperti gasing.&nbsp;<br><br>Kemagnetan bahan ditentukan oleh elektron dan gerak elektron yang mengelilingi inti elektron membentuk momen magnetik yang merupakan magnet magnet kecil. Karena itulah Spin elektron yang berpasangan tidak menimbulkan sifat kemagnetan karena berlawanan sehingga saling meniadakan.&nbsp;<br><br>Tiga jenis bahan magnetik, yaitu:&nbsp;</div><ol><li><strong>&nbsp;</strong>Bahan Paramagneti<strong>k </strong>&nbsp;adalah bahan yang agak sulit ditarik magnet.</li><li>Bahan Diamagnetik<strong> </strong>adalah bahan yang sedikit menolak magnet. Bahan diamagnetik memiliki permeabilitas yang sedikit lebih kecil daripada permeabilitas vakum. <br><strong>3. </strong>Bahan Ferrpmagnet<strong>i</strong>k<strong> </strong>adalah bahan yang mudah ditarik magnet.<br><br>Sifat kemagnetan bahan Ferromagnetik dapat berubah jika dipanaskan. sifat Ferromagnetik suatu bahan akan hilang dan berubah menjadi bahan Paramagnetik jika suhu bahan dinaikkan melebihi suatu nilai tertentu yang kita sebut sebagai <em>suhu curie.</em></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-15 06:18:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419717707</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Medan Magnet di Sekitar Kawat Berarus Listrik</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419730807</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><ol><li>Arah garis gaya magnetik tergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar.</li><li>Medan magnetik terdapat di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik.</li></ol><div>Arah&nbsp; Medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan genggaman empat jari menunjukkan arah medan magnet.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-15 06:23:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1419730807</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kereta Maglev</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1445785457</link>
         <description><![CDATA[<div>Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan <a href="https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaya_magnet&amp;action=edit&amp;redlink=1">gaya magnet</a> untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel sehingga <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_gesek">gaya gesek</a> dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km/jam, jauh lebih cepat dari kereta biasa.<br>Pengambangan magnetik menggunakan elektromagnet atau magnet permanen tidak stabil karena <a href="https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_Earnshaw&amp;action=edit&amp;redlink=1">teori Earnshaw</a>; <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Diamagnetik">Diamagnetik</a> dan magnet superkonduktivitas dapat menopang maglev dengan stabil.</div><div>Medan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet">elektromagnet</a> juga mempengaruhi rancang bangun kereta. Medan magnet yang sangat kuat dibutuhkan untuk mengangkat kereta yang berat.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://dispersifisika.wordpress.com/2015/06/17/bagaimana-cara-kerja-kereta-maglev/" />
         <pubDate>2021-04-22 06:00:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1445785457</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Maxwell, Eksperimen Hertz, Spektrum Gelombang ElektromagnetikTeori Maxwell</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1497301705</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><strong>Teori Maxwell</strong></blockquote><div>Teori Maxwell adalah perubahan medan listrik dan medan magnetik yang menghasilkan gelombang medan listrik dan medan magnet. Gelombang medan listrik E &amp; gelombang medan magnetik B, disebut <em>gelombang elektromagnet.</em><br>Kecepatan perambatan gelombang elektromagenet <em>tergantung pada</em> permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang didasarkan dari eksperimen, yaitu sebagai berikut.<br>1. Merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang transversal,<br>2. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet,<br>3. Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi,<br>4. Merambat dalam lintasan garis lurus,<br>5. Dapat merambat di ruang hampa,<br>6. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi, dan<br>7. Kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s.<br><br></div><blockquote><strong>Eksperimen Hertz</strong></blockquote><div>Melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz. Dengan menggetarkan pemutus arus, terjadi getaran listrik pada rangkaian sekunder. Pada kawat yang dilekukkan sampai ujung ujungnya berdekatan tampak terlihat adanya loncatan bunga api. Ketika sakelar S digetarkan, induktor (kumparan) Ruhmkorf menginduksikan pulsa tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua buah elektrode bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari satu bola ke bola lainnya dan menimbulkan percikan. Ternyata, kedua elektrode bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. <br><br>Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektrode pertama telah berpindah kepada elektrode kedua pada cincin kawat. Gelombang ini kemudian diukur kecepatannya dan tepat sama dengan hasil perhitungan Maxwell, yakni 3 × 10<sup>8</sup> m/s. Selain itu, gelombang ini juga menunjukkan semua sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Hasil eksperimen Hertz ini merupakan pembuktian dari teori Maxwell.<br><br></div><blockquote><strong>Spektrum Gelombang Elektromagnetik</strong></blockquote><div>Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar-X, dan sinar Gamma.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-06 09:06:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1497301705</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Penggunaan Gelombang Elektromagnet</title>
         <author>3103120046</author>
         <link>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1551107757</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. Gelombang Radio<br></strong>Gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian elektronika yang disebut kosilator. Gelombang ini digunakan untuk sarana komunikasi, memasak makanan dengan cepat, mendeteksi keberadaan suatu benda. Gelombang ini memiliki frekuensi yang paling kecil. Berdasarkan sistem modulatornya gelombang radio dibagi menjadi 2 yaitu : Am dan FM. <br><strong>2. Gelombang Mikro <br></strong>Digunakan dalam bidang komunikasi dan bidang informasi. Sifatnya menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi, mudah dipantulkan. Manfaatnya dapat digunakan untuk memasak makanan pada microwave/oven, menghitung jarak pendaratan pesawat saat cuaca buruk dll.<br><strong>3. Sinar Inframerah <br></strong>Banyak digunakan di bidang kedokteran, industri, dan ekonomi. <br><strong>4. Cahaya Tampak <br></strong>Cahaya atau gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi berkisar di antara cahaya inframerah sampai cahaya ultraviolet, yang terdiri atas spektrum warna merah-kuning-hijau-biru-ungu. <br><strong>5. Sinar Ultraviolet <br></strong>Sinar atau radiasi ultraungu (sering disingkat UV, dari bahasa Inggris: ultraviolet) adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, tetapi lebih panjang dari sinar-X yang kecil.<br><strong>6. Sinar-X <br></strong>Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan Sinar X mampu menembus tubuh manusia. Sering digunakan di bidang kedokteran, fisika, kimia, metarologi, dll. <br><strong>7. Sinar Gamma <br></strong>Sinar gama (sering kali dinotasikan dengan huruf Yunani gama, γ) adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Sinar gama membentuk spektrum elektromagnetik energi-tertinggi.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-23 08:49:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120046/anaket8j9q7850xv/wish/1551107757</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
