<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Rangkuman Fisika by 3103120098 GRASHELA AYUDIA PRAMESWARI</title>
      <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks</link>
      <description>Semester 2</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-09 00:31:32 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-01-04 17:51:48 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Medan Dan Gaya Magnet</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1423541517</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 15 April 2021<br></mark></em></strong><br>Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan vidio:<br>Medan magnet memiliki dua kutub yaitu:<br>-kutub utara <br>-kutub selatan <br>Apabila dua buah kutub saling didekatkan,maka kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak menolak&nbsp; dan yang tidak sejenis akan tarik menarik.<br><strong>Bentuk-Bentuk Medan Magnet<br></strong>1.Garis Medan Magnetik<br>2.Gaya Garis Magnet tidak pernah saling berpotongan&nbsp;<br>3.Keluar dari kutub Utara kemudian masuk ke kutub Selatan<br>4.Garis rapat = Medan kuat<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/d8ff847a4035a875e2c7f0fbfedde72e/download.jpg" />
         <pubDate>2021-04-16 00:30:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1423541517</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Simulasi Medan dan Gaya Magnetik</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498115570</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 15 April 2021<br></mark></em></strong><strong><em><br></em></strong>Gaya Lorentz adalah <strong>gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet</strong>.yang diciptakan oleh Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik (I) dan induksi magnetik yang ada (B).<br><strong>Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan</strong><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/d96afc8c3367b510908e28adf4b0a1f3/image.png" />
         <pubDate>2021-05-06 13:42:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498115570</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498810127</link>
         <description><![CDATA[<div>Penggunaan kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet digunakan pada kawat lurus bermuatan arus listrik. Ibu jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat lurus tersebut. Sedangkan keempat jari lainnya menujukkan arah medan magnet.</div><div>Kaidah tangan kanan pertama menggunakan tiga jari tangan kanan dimana:<br>Ibu jari = arah arus listrik (I)<br>Jari telunjuk = arah medan magnet (B)<br>Jari tengah = arah gaya Lorentz (F)<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/f2211e62f2cef26e78e87a5cf4223dc6/image.png" />
         <pubDate>2021-05-06 15:51:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498810127</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kereta Magalev</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498906699</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 22 April 2021<br></mark></em></strong><br>Kereta Magnetic Levitation atau disebut maglev memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek 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>Ada tiga jenis teknologi maglev:<br><br></div><ul><li>tergantung pada magnet superkonduktivitas (suspensi elektrodinamik);</li><li>tergantung pada elektromagnetik terkontrol (suspensi elektromagnetik); atau yang</li><li>terbaru, mungkin lebih ekonomis, menggunakan magnet permanen (Inductrack).</li></ul><div>Jepang merupakan negara pertama yang mengembangkan jaringan kereta Maglev yang pertama kali<br>diluncurkan pada tahun 1964.<br>Hanya Jepang dan Jerman saja yang siap memasuki dunia Maglev.<br>(https://www.sainsologi.com/kereta-maglev-menggunakan-gaya-magnet/)<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/6252992f3670d62e0ba066a3d81cefff/image.png" />
         <pubDate>2021-05-06 16:09:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498906699</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Solusi Medan Magnet Induksi oleh Kawat Lurus Panjang Berarus Listrik</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498986669</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis,6 Mei 2021</mark></em></strong><br>Soal!<br>Sebuah Kawat lurus yang panjang dialiri arus listrik 2 Ampere. Besar induksi magnetik di titik P yang berjarak 0,1 cm dari kawat adalah ... T<br><br>Jawab:<br>Diket i = 2 A<br>berjarak a = 0,1 cm = 1 x 10<sup>-3<br><br></sup>&nbsp;B=&nbsp; μ<sub>0 </sub>i/ 2 π α <br>&nbsp; &nbsp;= (4 π x 10⁻⁷) (2) / (2 π) ( 1 x 10<sup>-3</sup>)<sup> </sup><br>&nbsp; &nbsp;= 4 x <em>10</em>^-<em>4 W</em><strong><em>/</em></strong>m<br>&nbsp; &nbsp;<strong>= 4 x </strong><strong><em>10</em></strong><strong>^-</strong><strong><em>4 T&nbsp;</em></strong></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-06 16:25:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1498986669</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Medan Magnetik Di Sekitar Penghantar Berarus Listrik</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1499113509</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 22 April 2021<br></mark></em></strong><br>Seorang ahli Ilmu Pengetahuan Alam yang juga guru besar pada Universitas Kopenhagen yang bernama <strong>Hans Christian Oersted</strong> (1777 – 1851) dalam penyelidikannya telah menemukan bahwa di sekitar <a href="https://www.berpendidikan.com/2015/10/rumus-kuat-arus-listrik-dan-beda-potensial-beserta-satuannya.html">arus listrik</a> terdapat medan magnet.</div><div>Pengaruh medan magnet yang dihasilkan oleh sebuah penghantar arus terhadap benda yang ada di sekitarnya sangat kecil. Hal ini disebabkan medan magnet yang dihasilkan sangat kecil atau lemah.<br><br></div><div>Agar mendapatkan pengaruh medan yang kuat, penghantar itu harus digulung menjadi sebuah kumparan. Pada kumparan, medan magnet yang ditimbulkan oleh lilitan yang satu diperkuat oleh lilitan yang lain. Apabila kumparan itu panjang disebut <strong>solenoida</strong>.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/e856179e77e31145c9ac41974db548cc/image.png" />
         <pubDate>2021-05-06 16:49:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1499113509</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Konsep Kemagnetan Bahan </title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1499164152</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 15 April 2021<br></mark></em></strong><br><em>Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:</em></div><ul><li><strong>Bahan Magnetik (Feromagnetik)<br></strong>Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis feromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan feromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan feromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt.<br><br></li><li><strong>Bahan Nonmagnetik<br></strong>Bahan nonmagnetik terbagi atas:<br><br></li></ul><ol><li><strong>Paramagnetik</strong> adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya alumunium, tembaga, platina, dan lain-lain.</li><li><strong>Diamagnetik</strong> adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamegnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya.</li></ol><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/26f94268bcd1bf546f7f5e85cdd63236/image.png" />
         <pubDate>2021-05-06 16:58:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1499164152</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Maxwell Eksperimen Hertz, Spektrum Gelombang Elektromagnetik</title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1504917401</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 6 Mei 2021<br><br>Teori Maxwell <br></mark></em></strong><strong>Teori</strong> elektromagnetik <strong>Maxwell</strong> menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda, tapi merambat dengan frekuensi yang sama.<br><strong><mark>Eksperimen Hertz</mark></strong><br>Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa yang dihitung oleh Maxwell, memiliki besar yang sama dengan kecepatan perambatan cahaya. Berdasarkan hasil ini, Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gagasan ini secara umum diterima oleh para ilmuwan, tetapi tidak sepenuhnya hingga akhirnya gelombang elektromagnetik dapat dideteksi melalui eksperimen.<br><strong><mark>Sifat-sifat gelombang elektromagnetik&nbsp;<br></mark></strong><br></div><ul><li>Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 10<sup>8</sup> m/s.</li><li>Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik.</li><li>Termasuk <strong>gelombang</strong> transversal.</li><li>Energinya bergantung pada besarnya frekuensi.</li></ul><div><br></div><div><strong><mark><br></mark></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-08 12:02:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1504917401</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Penggunaan Gelombang Elektromagnetik </title>
         <author>3103120098</author>
         <link>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1506421814</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>Kamis, 6 Mei 2021<br></mark></em></strong>Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan <a href="https://m.kumparan.com/topic/listrik">listrik</a> yang saling merambat tegak lurus. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat.<br><strong>Spektrum Gelombang Elektromagnetik dan Manfaatnya</strong></div><div>Gelombang elektromagnetik memiliki tujuh spektrum yang berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya.<br>1. <strong>Gelombang Radio<br></strong>Spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dipancarkan melalui<em> transmitter </em>(antena pemancar) dan diterima oleh <em>receiver</em> (antena penerima).&nbsp;</div><div>Gelombang ini dihasilkan elektron pada kawat penghantar yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik. Manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari sebagai gelombang pembawa audio (suara) pada radio. <br>2. <strong>Gelombang Mikro<br></strong>Gelombang mikro memiliki frekuensi (10)^10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. <br>Adapun manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari di antaranya sebagai pemanas makanan <em>(microwave)</em>, untuk komunikasi pada teknologi RADAR, menganalisis struktur atomik dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keberadaan suatu objek. <br>3. <strong>Gelombang Inframerah</strong>&nbsp;</div><div>Frekuensi sinar inframerah berada pada rentang (10)^11 - (10)^14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang mikro dan gelombang radio.<a href="https://m.kumparan.com/topic/manfaat">Manfaat</a> sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk terapi fisik, fotografi pemetaan sumber daya alam, digunakan pada remote control, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. <br>4. <strong>Cahaya Tampak</strong>&nbsp;</div><div>Pada spektrum yang satu ini wujud gelombang dapat dilihat. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. <br>5. <strong>Sinar Ultraviolet</strong></div><div>Sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi (10)^15 - (10)^16 Hz. Panjang gelombangnya 10-100 nm. Sinar ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari.&nbsp;</div><div>Manfaat sinar ultraviolet di antaranya untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. <br>6. <strong>Sinar X</strong></div><div>Sinar X memiliki frekueni atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensinya berada pada kisaran (10)^16 - (10)^20 Hz.&nbsp;</div><div>Sinar ini biasa disebut sinar rontgen yang dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan ini disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu energinya sangat besar hingga mampu menembus logam dan tulang manusia. <br>7. <strong>Sinar Gamma&nbsp;</strong></div><div>Sinar gamma memiliki energi tertinggi dibandingkan spektrum lain. Frekuensi sinar gamma tertinggi berada pada kisaran (10)^20 - (10)^25 Hz. Sinar gamma dihasilkan aktivitas radioaktif di reaksi inti.&nbsp;</div><div>Manfaat sinar gamma dalam kehidupan sehari-hari di antaranya sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan untuk mengurangi populasi hama.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1127659409/133c81f831d873692229dc025d25106c/image.png" />
         <pubDate>2021-05-09 13:39:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/3103120098/Bookmarks/wish/1506421814</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
