Belajar Fisika itu Mudah

Sunday, August 9, 2015

KODE WARNA DAN HURUF PADA RESISTOR-ELEKTRONIKA

Kode warna dan huruf pada resistor-elektronika. 

Jika anda bekerja dan hobi di bidang elektronika maka anda pastinya tahu tentang kedua kode resistor ini, namun bagi orang awam kode warna dan kode huruf pada resistor masih terasa asing terlebih pada kode huruf  resistor. Pada kesempatan ini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang kode warna dan huruf pada resistor

Tidak semua resistansi sebuah resistor dilambangkan dengan bilangan namun ada yang dicantumkan dengan cincin warna dan kode huruf. Pada cincin kode warna terdapat besar resistansi tergantung warna dan jumlah cincin pada resistor. Pada resistor cicncin ada yang memiliki 4 hingga 5 cincin.

Resistansi yang mempunya 5 cincin terdiri dari cincin 1,2,3 adalah cincin digit, cincin 4 adalah pengali dan cincin 5 adalah toleransi. Resistansi yang memiliki 4 buah cinicin pada resisitor terdiri dari cincin 1, 2 adalh cincin digit, 3 adalah cincin pengali, dan cincin 4 adalah toleransi.

KODE WARNA DAN HURUF PADA RESISTOR-ELEKTRONIKA
KODE WARNA DAN HURUF PADA RESISTOR-ELEKTRONIKA



Unknown Elektronika
Saturday, August 8, 2015

KARAKTERISTIK BERBAGAI MACAM RESISTOR

Salam ilmu pengetahuan buat sahabat Indonesia sekalian. Suatu peristiwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang telah dipecahkan.Sebelum melanjutkan kegiatan membaca anda, bantu kami untuk klik gambar di samping.  Pertanyaan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara manusia memanfaatkan listrik yang telah di temukan oleh Thales, Ampere Michael Faraday, dll?? Jika kita mengaikan sesuatu hal dengan listrik maka yang timbul di benak kita adalah komponen elektronika. Di mana komponen elektronika ini sangat banyak dan saat ini kita akan membahas mengenai Karakteristik berbagai macam resistor. 

KARAKTERISTIK BERBAGAI MACAM RESISTOR
Diketahui bahwa, resistor memiliki fungsi secara umum sebagai penghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Jumlah arus yang dapat dihambat oleh resistor bervariasi bergantung pada besar resistansi pada resistor itu sendiri (resistansi: tahanan dalam bahan). Untuk lebuh lengkapnya baca artikel mengenai "Fungsi Resistor".

Karakteristik berbagai macam resistor dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Resistansi resistor komposisi tidak stabil disebabkan pengaruh suhu, jika suhu naik maka resistansi turun. Kurang sesuai apabila digunakan dalam rangkaian elektronika tegangan tinggi dan arus besar. Resistansi sebuah resistor komposisi berbeda antara kenyataan dari resistansi nominalnya. Jika perbedaan nilai sampai 10 % tentu kurang baik pada rangkaian yang memerlukan ketepatan tinggi.  Resistor variabel resistansinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan dari pengaturannya.

Resistor variabel dengan pengatur mekanik, pengaturan oleh cahaya, pengaturan oleh temperature suhu atau pengaturan lainnya. Jika perubahan nilai, resistansi potensiometer sebanding dengan kedudukan kontak gesernya maka potensiometer semacam ini disebut potensiometer linier. Tetapi jika perubahan nilai resistansinya tidak sebanding dengan kedudukan kontak gesernya disebut potensio logaritmis.  Secara teori sebuah resistor dinyatakan memiliki resistansi murni akan tetapi pada prakteknya sebuah resistor mempunyai sifat tambahan yaitu sifat induktif dan kapasitif. Pada dasarnya bernilai rendah resistor cenderung mempunyai sifat induktif dan resistor bernilai tinggi resistor tersebut mempunyai sifat tambahan kapasitif.  Suhu memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap suatu hambatan. Di dalam penghantar ada electron bebas yang jumlahnya sangat besar sekali, dan sembarang energi panas yang dikenakan padanya akan memiliki dampak yang sedikit pada jumlah total pembawa bebas. Kenyataannya energi panas hanya akan meningkatkan intensitas gerakan acak dari partikel yang berada dalam bahan yang membuatnya semakin sulit bagi aliran electron secara umum pada sembarang satu arah yang ditentukan. Hasilnya adalah untuk penghantar yang bagus, peningkatan suhu akan menghasilkan peningkatan harga tahanan. Akibatnya, penghantar memiliki koefisien suhu positif. Karakteristik berbagai jenis resistor apakah itu resistor cincin atau resistor batu, masing-masing memilki karakteristik tersendiri sesuai konduktivitas bahan penyusunnya..

Semoga pertanyaan di atas dapat terjawab dengan artikel  "Karakteristik berbagai macam resistor", mudah-mudahan artikel ini dapat menjadi referensi anda dalam menuntut ilmu.


Unknown Elektronika

TEORI PERAMBATAN CAHAYA

Teori perambatan cahaya pertama yang cukup sukses menjelaskan gerak gelombang dalam tiga dimensi dikemukakan oleh Christian Huygens pada tahun 1678. Sebelum melanjutkan kegiatan membaca anda, bantu kami untuk klik gambar di samping. Hyugens berpendapat bahwa puncak gelombang cahaya berbentuk permukaan, permukaan seperti lapisan kulit bawang. Ingat kembali pengertian puncak dan lembah gelombang pada pembahasan gelombang? Di dalam ruang hampa atau di dalam bahan yang strukturnya seragam, permukaan-permukaan gelombang cahaya ini berbentuk bola. Permukaan-permukaan gelombang bergerak memancar keluar dengan kecepatan yang sama dengan  kecepatan cahaya. Gambaran ini mirip dengan gelombang air yang terjadi ketika kita menjatuhkan sebuah batu ke permukaan air yang sangat tenang.

TEORI PERAMBATAN CAHAYA
Bedasarkan teori perambatan cahaya yang dipaparkan oleh Hyugens bahwa setiap titik pada permukaan gelombang juga berperilaku sebagai sebuah sumber gelombang lingkaran baru yang lebih kecil, yang disebut wavelet. Konstruksi gelombang yang diajukan oleh Hyugens ini mampu menjelaskan kenapa gelombang cahaya cenderung akan memancar ketika keluar dari sebuah lubang kecil, bukannya berupa sebuah berkas sinar.

berdasarkan teori perambatan cahaya, ketika dua gelombang bertemu, maka akan terjadi interferensi gelombang. Peristiwa tersebut juga berlaku pada cahaya. Jadi, dua buah gelombang cahaya dapat berinterferensi. Ketika Puncak sebuah gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka kedua gelombang tersebut akan menghasilkan puncak gelombang yang lebih besar. Peristiwa ini disebut interferensi kontruktif. Ketika puncak sebuah gelombang bertemu dengan sebuah lembah gelombang lain, maka kedua gelombang ini akan cenderung meniadakan sehingga menghasilkan gelombang yang cenderung lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Peristiwa ini disebut Interferensi destruktif.

Pernahkah anda mengamati bagaimana perilaku cahaya ketika melewati sebuah lubang kecil?? misalnya, ketika genteng atau plafon di rumah anda berlubang sehingga cahaya matahari bisa melewati lubang tersebut, bagaimanakah pola cahaya yang masuk ke dalam rumah?? Jika lubang tersebut cukup besar maka anda akan melihat bahwa cahaya yang masuk ke dalam rumah berupa seberkas cahaya lurus. Namun jika lubang tersebut sangat kecil, maka cahaya yang masuk akan memencarkan dan menunjukan pola gelap terang. Peristiwa memancarnya cahaya yang melalui celah sempit ini disebut difraksi. inilah ilustrasi dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan tentang teori perambatan cahaya

Penjelasan di atas merupakan penjelasan singkat mengenai Teori perambatan cahaya. Semoga artikel ini dapat menjadi reverensi anda dalam mecari ilmu.

CARA INTRAKSI CAHAYA DENGAN MATERI

Cahaya dan Materi

Salam Ilmu pengetahuan para sahabat Indonesia sekalian. Jika anda pernah melihat cahaya matahari menembus kaca jendela anda, maka apa yang anda sedang pikirkan?? Untuk menjawab hal tersebut maka mari kita pelajari Pola cara interaksi cahaya dengan materi dalam artikel ini.

Pembahasan mengenai sifat-sifat cahaya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bagaimana sifat cahaya ketika berinteraksi dengan materi dan bagaimana sifat cahaya dalam perambatannya. Karena cahay termasuk gelombang, maka perambatan cahaya memiliki cukup banyak kesamaan dengan perambatannya gelombang-gelombang lain, termasuk gelombang air dan gelombang suara.

CARA INTRAKSI CAHAYA DENGAN MATERI

Bagaimanakah interaksi cahaya dengan materi?? apa yang terjadi dengan cahaya ketika di arahkan pada suatu materi?? ternyata, cahaya dapat berinteraksi dengan atom-atom di bahan tersebut. Interaksi ini antara lain akan menyebabkan elektron-elektron dalam materi/bahan akan bergetar. Besar kecilnya getaran elektron ini bergantung pada frekuensi cahaya yang mengenai dan struktur elektron dalam atom itu sendiri (struktur atom).

Ketika berinteraksi dengan suatu bahan, ada tiga kemungkinan yang terjadi pada cahaya, yaitu dapat diteruskan dan cahaya dapat dipantulkan oleh bahan/materi, dan diserap oleh materi. Ketiga kemungkinan ini bisa terjadi baik sendiri-sendiri maupun bergabung. Jadi, bisa saja ketika cahaya berinteraksi dengan suatu bahan tertentu, cahaya tersebut akan dipantulkan sebagian dan diserap sebagian .

Gelombang cahaya diteruskan dalam bahan-bahan seperti udara, lensa, dan air ketika melaluinya. Jika cahaya dapat di teruskan dalam suatu bahan, maka bahan ini disebut bahan tembus cahaya (transparent). Ketika bahan tembus cahaya di dekatkan dengan mata kita, maka kita masih dapat melihat benda-benda disekitar kita dengan jelas. Peristiwa ini menjelaskan pertanyaan di awal artikel ini mengenai cara interaksi cahaya dengan materi (kaca jendela).

Ketika gelombang cahaya dipantulkan oleh suatu materi, maka kita dapat melihat benda tersebut dengan jelas. Kita dapat melihat benda tersebut karena telah memantulkan cahaya.bahan-bahan berwarna gelap memantulkan cahaya lebih sedikit dibandingkan dengan benda-benda berwarna terang. Benda-benda berwarna gelap lebih banyak menyerap cahaya dibandingkan benda berwarna terang. Jika anda memperhatikan saat anda menjemur pakaian di bawah terik matahari, maka pakaian dengan warna yang gelap akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian yang berwarna lebih terang. Bahan-bahan yang dapat memantulkan cahaya atau menyerap cahaya adalah bahan tak tembus cahaya (opaque). Contohnya bahan tak tembus cahaya adalah tubuh kita, buku, meja, dsb. Ketika benda tak tembus cahaya di dekatkan ke mata kita maka kita tidak akan dapat melihat.

Disamping benda tembus cahaya dan benda tak tembus cahaya, bahan-bahan yang dapat meneruskan sebagian cahaya teta[i memantulkan menyerap sebagian cahaya lainnya. Bahan-bahan seperti ini disebut bahan buram (translicent). Di dalam bahan-bahan buram ini, cahaya yang masuk akan dihamburkan. Ketika sebuah bahan buram di dekatkan dengan mata kita, maka kita dapat melihat sebuah obejek dengan bayangan yang kurang jelas.

Penjelas di atas merupakan penjelasan singkat mengenai interaksi cahaya dengan materi yang ada disekitar kita. Semoga artikel ini dapat menjadi referensi buat anda!!!!!!!!! Salam IndonesiaKU.
Wednesday, June 3, 2015

PENJELASAN TEORI KUANTUM

Penjelasan Teori Kuantum ------ Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahs tentang bagaimana teori elektromagnetik. Sebelum melanjutkan kegiatan membaca anda, bantu kami untuk klik gambar di samping. Pada pembahasan Teori elektromagnetik dijelaskan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tampa memerlukan medium. Lihat juga artikel mengenai Interferometer michelson yang membuktikan bahwa eter atau zat tak berbentuk dan tak berwarna ini menempati segala ruang kosong. Pengantar dalam penjelasan teori kuantum.

PENJELASAN TORI KUANTUM

Kita kembali pada penjelasan tori kuantum, teori kuantum adalah pelebaran dalam cabang ilmu fisika yang membahas mengenai gelombang. Untuk lebih jelasnya baca poin-poin berikut:
1. Teori kuantum ini menggabungkan tiga teori terdahulu.
2. Dipelopori oleh Max Planck dan Einstein.
3. Max Plank menyatakan bahwa gelombang cahaya tersusun oleh paket-paket energi yang disebut foton pada tahun 1900.
4. teori ini menyatakan bahwa cahaya dapat berperilaku baik sebagai cahaya maupun partikel. Tetapi cahaya tidak selalu berperilaku sebagai gelombang dan tidak selalu berperilaku sebagai partikel.
5. Pada tahun 1905 einstein berhasil menjelaskan efek fotolistrik dengan teori kuantum.
agar penjelasan berdasarkan poin-point di atas tidak menjadi sia-sia maka bagi-adik-adik yang ingin mendalami fisika silahkan masik ke jurusan fisika atau baca buku fisika terkait mengenai kuantum (Fisika Kuantum).

Pada intinya, penjelasan tori kuantum membahas gejala-gejala gelombang. Lebih jelasnya silahkan Download buku fisika
Unknown Fisika Modern
Tuesday, June 2, 2015

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Gelombang Elektromagnetik----

Pada pembahasan mengenai Interferometer Michelson kita sedikit menyinggung tentang gelombang elektromagnetik yang memenuhi ruang angkasa sehingga gelombang cahaya dapat merambat hingga ke bumi. Sebelum melanjutkan kegiatan membaca anda, bantu kami untuk klik gambar di samping. Elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang berbeda dengan gelombang lainnya yang memerlukan medium untuk merambat.

Berikut adalah teori elektromagnet.
Teori ini diajukan oleh James Clerk Maxwel pada akhir abad ke-19 dengan memadukan teori listrik dan magnet. Teori ini menyatakan bahwa gelombang cahaya adlah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. menunjukan bahwa cahaya tampak merupakan bagian dari spectrum gelombang elektromagnetik. Maxwel mampu memprediksi kecepatan cahaya dengan mengunakan konstant-konstanta listrik dan magnet.

Teori elektromagnet banyak didukung oleh percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz. Tidak dapat menjelaskan efek fotolistrik, yaitu peristiwa pemancaran elektron dari logam yang disinari dengan cahaya dengan panjang gelombang tertentu.

TEORI ELEKTROMAGNET

Berdasarkan oleh apa yang telah dijelaskan pada enam poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan terbuktinya bahwa cahaya adalah sebuah gelombang elektomanetik yang dapat merambat tampa medium. Teori elektromagnetik ini menjadi salah satu pendiri terbentiknya teori-toeri kuantum.

By PQ.J

Unknown Fisika Modern
Saturday, May 30, 2015

PRINSIP KERJA INTERFEROMETER MICHELSON

Prinsip Kerja Interferometer Michelson-----

Sebelum berbicara mengenai Prinsip kerja Interferometer Michelson ada baiknya kita mengetahui alasan mengapa Albert A. Michelson (1852-1931) merancang sebuah alat yang dinamakan Interferometer Michelson. Berawal dari asumsi-asumsi ilmuan saat itu bahwa gejala gelombang secara umum didefenisikan sebagai rambatan gangguan periodik melalui suatu zat perantara.

 "Dengan cara apakah perambatan gelombang ini berlangsung?" bergantung pada gaya yang bekerja antarpartikel zat perantaranya. Oleh karena hal tersebut, timbul sebuah pertanyaan besar dikalangan ilmuan. Ilmuan saat itu beranggapan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang dan gelombang sendiri memerlukan zat perantara agar dapat merambat, namun ruang angkasa adalah sebuah ruang hampa. Setelah waktu berlalu seorang ilmuan bernama Maxwell menjawab pertanyaan ini. Maxwell berhasil memperlihatkan bahwa kehadiran gelombang elektromagnet diramalkan berdasarkan persamaan-persamaan elektromagnet klasik, para fisikawan saat itu berlomba-lomba melakukan percobaan untuk memperlajari sifat zat perantara yang berperan bagi perambatan gelombang elektromagnet ini. Pelajari juga tentang Gelombang cahaya (gelombang elektomagnet) di sini.

Sekian waktu berlalu maka ditemukan bahwa zat yang menjadi perantara gelombang elektromagnet adalah Eter, namunkarena zat ini belum pernah termati dalam percobaan, maka dipostulatkan bahwa ia tidak bermassa dan tidak tampak tetapi mengisi seluruh ruang dan fungsi satu-satunya dari eter adalah merambatkan gelombang elektromagnet.

konsep eter ini benar-benar menarik perhatian karena sekurang-kurangyadua alasan berikut:
1. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah gelombang dapat  merambat tampa memerlukan zat perantara. Contoh: gelombang air tampa air,
2. pengertian dasar eter ini berkaitan erat dengan gagasan Newton tentang ruang mutlak--eter.

Percobaan yang kemudian membuktikan kehadiran eter di dalam ruang kosong adalah percobaan seorang fisikawan Amerika Albert A. Michelson dan E.W. Morley. Percobaan ini menggunakan alat yang dirancang khusus untuk membuktikan kehadiran eter. Berikut adalah gambarnya:
PRINSIP KERJA INTERFEROMETER MICHELSON
Gambar di atas adalah gambar atau skema sebuah interferometer Michelson. Agar lebih jelas kami akan menjelaskan prinsip kerja interferometer michelson. Berikut adalah pernjelasan mengenai prinsip-prinsi dari gambar di atas.

Seberkas cahaya dari sumber S dipisahkan menjadi dua berkas dititik A. Berkas yang satu dipantulkan oleh cermin di B, sedangkan yang lainnya di C. Kedua berkas tersebut kemudian diperpadukan kembali untuk diamati interferensinya. Untuk meningkatkan kepekaanya cermin-cermin disusun sedemikian  rupa sehingga kedua berkas cahaya melintasi masing-masing lengan peralatan ini sebanyak delapan kali, ketimbang hanya dua kali.

Referensi:
Modern Physics- Kenneth Krane

Tuesday, May 26, 2015

FUNGSI DAN CARA KERJA JANGKA SORONG

Fungsi dan cara kerja jangka sorong----- Pada mulanya segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki ukuran namun ada beberapa hal yang tidak dapat diukur. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi dan cara kerja jangka sorong.

Jangka sorong merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang untuk benda kasat mata. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa harus menggunakan Jangka sorong dan bukan meteran atau mistar? Setiap alat ukur memiliki fungsi kerja masing-masing sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Jangka sorong berfungsi untuk menghitung panjang dan lebar suatu benda yang tidak dapat diukur oleh mistar dan meteran. Fungsi jangka sorong ini hampir mirip dengan micrometer sekrup.

FUNGSI DAN CARA KERJA JANGKA SORONG

  1. Penjepit bagian rahang bawah
  2. Penjepit bagian rahang atas
  3. rel
  4. Skala utama (cm)
  5. Skala Utama (dm)
  6. Skala nonius


  1. Setelah sobat sekalian menentukan benda apa yang sobat akan akur, silahkan jepit benda tersebut pada jepitan bagian bawah lalu kunci.
  2. Perhatikan skala utama dan skala nonius yang ada padajangka sorong, cari garis yang berimpit antara skala utama dan skala nonius.
  3. Ketelitian untuk skala utama adalah 1 mm dan skala nonius adalah 0.1 mm.
  4. Hitung banyaknya skala utama yang menghampiri garis yang bersinggungan kemudian jumlahkan dengan banyaknya skala nonius yang besisinggungan dengan skala utama.
Itulah sekilas informasi mengenai fungsi dan cara kerja jangka sorong, semoga informasi yang kami berikan ini menjadi sesuatu yang berguna bagi sobat sekalian dan jangan lupa berikomentar dan kunjungi halaman lainnya di sini.


Unknown Alat Ukur