Kamis, 26 November 2020

PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

IPA KELAS 9, KAMIS 26 NOVEMBER 2020

KD : Memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

tujuan : Siswa memahami konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari


Manfaat Listrik  bagi Kehidupan Manusia

Energi listrik memiliki manfaat yang besar dalam menopang kehidupan manusia saat ini.

Tak hanya sebagai penerang di malam hari, kehadiran listrik juga mampu membawa perkembangan teknologi informasi semakin pesat.

Di antara berbagai manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, berikut yang paling membawa dampak besar pada kehidupan manusia.

1. Sebagai Penerangan

Tak dapat dipungkiri bahwa peranan utama listrik dalam kehidupan adalah untuk penerangan, utamanya di malam hari.

Berkat hadirnya listrik, kini orang tak perlu berurusan dengan kegelapan lagi.

Meski dulu pun banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi gelap, baik dengan menyalakan obor atapun lampu minyak.

Namun, kehadiran listrik membuat semuanya lebih mudah dengan keamanan lebih terjamin.

2. Sumber Energi

Saat ini makin banyak peralatan yang memanfaatkan listrik sebagai sumber energi utamanya.

Bahkan, nyaris seluruh peralatan dan aktivitas manusia saat ini melibatkan listrik di dalamnya.

Entah untuk menghidupkan peralatan elektronik di rumah atau untuk menunjang aktivitas lain.

3. Penghasil Panas

Pemanfaatan listrik untuk media penghasil panas kini makin banyak diterapkan.

Jika dulunya hanya ada setrika listrik yang menghantarkan arus lisitrik melewati nikel dan elemen penghasil panas, kini semuanya makin berkembang.

Tak hanya setrika saja, muncul inovasi penanak nasi, pengering rambut, bahkan kompor listrik telah menjadi barang umum yang digunakan masyarakat.

4. Penghasil Gerak

Dalam penggunaan listrik pada peralatan rumah tangga, banyak yang memanfaatkan energinya untuk menghasilkan gerak.

Seperti pada motor, mobil, kipas angin, dan sebagainya.

Penggunaan energi dari arus listrik untuk berbagai peralatan di atas dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbukan pencemaran.

Terlebih untuk urusan transportasi, terobosan mobil listrik masih terus digalakan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi.

5. Penghasil Suara

Kamu tentu telah akrab dengan mikrofon dan speaker. Keduanya merupakan wujud nyata pemanfaatan arus listrik sebagai pengolah dan penghasil suara.

Dengan menggunakan kedua perangkat ini, kamu bisa mendengar lebih jelas dan berbicara lebih keras tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra.

6. Pengubah Data

Listrik juga seringkali dimanfaatkan dalam perangkat pengolah data. Sebut saja komputer, tablet, smartphone, dan sebagainya.

Kesemua peralatan tersebut membutuhkan arus listrik untuk mengisi daya agar bisa menjalankan aplikasi di dalamnya.

Ini terjadi berkat daya input dari energi listrik diubah kembali menjadi energi output untuk menampilkan tulisan, gambar atau lainnya yang tertampil pada layar device.

7. Media Pengobatan

Saat ini terobosan dalam dunia medis makin berkembang dengan pesat.

Pengobatan menggunakan energi listrik pun makin banyak peminat mengingat prosedurnya yang dirasa aman dan minim efek samping.

Walaupun jika mau menelaah lebih jauh, hampir semua perangkat kedokteran melibatkan penggunaan energi listrik di dalamnya.

8. Alat Bantu Olahraga

Pemanfaatan listrik kini juga makin dilirik di industri olahraga. Dengan listrik, olahraga bisa dilakukan dengan lebih optimal tak hanya mengandalkan usaha keras saja.

Salah satu yang mulai sering digunakan saat ini adalah EMS atau Electrical Muscle Simulation.

Dengan bantuan tenaga listrik, bentuk tubuh ideal akan makin mudah didapatkan dengan efektivitas tinggi dan minim resiko cedera.

Di luar 8 manfaat listrik yang disampaikan di atas, masih banyak lagi manfaat lainnya seperti sebagai sarana hiburan, alat belajar, hingga penyokong industri.

Silahkan kalian baca dan dipahami ya nak

Terima kasih

 

 

 

 


Selasa, 24 November 2020

BIOENERGI

IPA KELAS 9, SELASA 24 NOVEMBER 2020 

KD : Memahami konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik memahami konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari


Bioenergi adalah salah satu alternatif sumber energi yang harus segera diterapkan di Indonesia.

Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil memiliki berbagai dampak yang buruk. Bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang terbatas dan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Masalah lain yang terjadi dari terus dipakainya bahan bakar fosil adalah adanya kecanduan konsumsi energi sehingga akan sulit untuk beralih ke bahan bakar yang terbarukan. Selain itu, bahan bakar fosil membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ada kembali, yaitu sekitar satu juta tahun lagi sehingga produksi bahan bakar fosil saat ini terus menurun.

Meskipun saat ini harga minyak dunia terus menurun, hal ini bukan berarti kita harus tetap menggunakan bahan bakar fosil. Salah satu penyebab turunnya harga minyak dunia karena permintaan yang tidak lagi sebanyak dulu. Negara-negara maju saat ini sudah beralih pada energi yang terbarukan karena mereka sadar bahan bakar fosil akan merusak bumi ini.

Solusi dari masalah bahan bakar fosil adalah pemanfaatan energi alternatif terbarukan. Energi alternatif ini biasa disebut bioenergi. Kelebihan dari bioenergi ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat menurunkan efek rumah kaca, ramah lingkungan, terjaminnya kontinuitas bahan bakar, dan cukup sederhana.

Bioenergi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioenergi konvensional dan modern. Bioenergi tradisional atau konvensional sudah dikenal oleh masyarakat dari dulu dan saat ini masih dipakai oleh masyarakat pedesaan. Bioenergi konvensional ini contohnya adalah kayu bakar. Bioenergi modern berbeda dengan bioenergi konvensional dan jenisnya juga lebih banyak. Bioenergi modern contohnya bioetanol, biodiesel, minyak dari tumbuhan, minyak bakar, biogas, dan biosyngas.

Bioetanol

bioethanol
Bioethanol

Bioetanol merupakan bahan bakar terbarukan yang berfungsi seperti bensin. Bioetanol saat ini sudah tersedia di beberapa Stasiun Pusat Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Bioetanol yang tersedia di SPBU saat ini masih dalam bentuk oplosan dengan bensin. Saat ini kadar dari bioetanol hanya sekitar kurang dari 10% dan sisanya adalah bahan bakar bensin.

Biodiesel

Biodiesel
Biodiesel

Biodiesel perannya sama seperti bioetanol, namun biodiesel fungsinya menggantikan peran solar. Biodiesel juga sudah ada di beberapa SPBU dalam produk oplosan dengan produk bahan bakar fosil lainnya.

MINYAK DARI TUMBUHAN

PPO/ SVO

 Bahan bakar terbarukan ini biasanya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.

Minyak Bakar

Minyak bakar

Minyak bakar adalah bahan bakar terabarukan yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan minyak tanah. Minyak bakar ini memiliki kelebihan dalam hal ketersediaan bahan bakar yang akan selalu ada di alam.

Biogas

Biogas
Biogas

Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang di beberapa tempat di Indonesia sudah sering ditemui. Biogas ini biasanya memanfaatkan limbah-limbah peternakan atau pertanian. Biogas merupakan barang substitusi dari gas LPG yang saat ini masih beredar di pasaran Indonesia.

Biosyngas

Biosyngas
Biosyngas

Biosyngas adalah biogas yang merupakan hasil sintesis. Biosyngas biasanya disintesis dari gas  H2 (hidrogen). Ketersediaan biosyngas lebih bisa diandalkan daripada biogas karena biosyngas tidak terlalu terpaku pada suatu bahan limbah.

Apabila melakukan pendekatan dari sudut pandang kehutanan, hutan saat ini memberikan pasokan bahan bakar bioenergi yang siap untuk diolah. Hutan merupakan penyedia bahan bioenergi utama, yaitu biomasa. Biomassa berpotensi memberikan energi sebesar 50.000 MW (Mega Watt), hanya kalah dari energi matahari (156.487 MW), dan potensial aliran air (75.000 MW). Berdasarkan hal ini sektor kehutanan sangat berpotensi untuk memberikan sumber bioenergi bagi kehidupan manusia. Hanya saja pengelolaan hutan untuk energi ini harus dilaksanakan secara lestari, artinya harus tetap menjaga fungsi lingkungan hutan itu sendiri.

 

Silahkan dibaca dan dipahami

Terima kasih

 

 

 

Senin, 23 November 2020

ENERGI AIR

IPA KELAS 9, SENIN 23 NOVEMBER 2020

KD : Memahami konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari


Pembangkit Listrik Tenaga Air


PLTA atau yang sering disebut juga Pembangkit Lisrik Tenaga Air merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi penggerak turbin yang berasal dari air. Pembangkit listrik tenaga air juga sudah banyak digunakan di Indonesia selain.

Di Indonesia pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang tersedia atau bahkan sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik dari air. Biasanya pembuatan bendungan karna bisa untuk mengaliri persawahan penduduk jika musim kemarau panjang datang.

Bendungan di Indonesia memang sangat banyak, tapi pemanfaatan listrik tenaga air nya masih tertinggal jauh oleh negara tetangga dan Eropa. Pembangkit Listrik Tenaga Air dihasilkan di 150 negara.

Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang dapat menghasilkan sumber listrik cukup besar sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang rumahnya jauh dari pembangkit listrik yang ada di kota.

Cara Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pada intinya cara kerja Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakan turbin.

Dan air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah di desain untuk memutar turbin/kipas besar, semakin dalam lubang maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan di konversi melalui generator menjadi energi listrik.

Komponen PLTA Dan Cara Kerjanya

1. Waduk/Bendungan

bendungan

Waduk/Bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, waduk/bendungan jugs berfungsi untuk pengendalian banjir. Kebanyakan waduk/bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan.

2. Pipa Pesat (Penstock)

pipa pesat

Alat ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang minimanl 10 cm diatas lantai dasar bak penenang. Sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin.

3. Turbin

turbin

Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar bolang-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik.

4. Generator

generator

Alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC.

5. Jalur Transmisi

jalur transmisi

Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya di turunkan dengan transformator step down.

 

Dibaca materi diatas dan dipahami 

Terima kasih

Kamis, 19 November 2020

 SUMBER ENERGI LISTRIK

IPA KELAS 9, Kamis, 19 NOVEMBER 2020

KD : Memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik diharapkan memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari


Energi Angin  (Kincir Angin)

Indonesia adalah negeri yang telah dianuegarahi oleh Tuhan YME dengan kekayaan alam yang luar biasa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Baik itu potensi kekayaan alam yang bersumber hayati maupun yang non hayati. Suatu keniscayaan jika kita sanggup menghitung kekayaan alam itu, baik itu kekayaan laut, darat, udara, dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam negeri ini yang sangat berlimpah merupakan anugerah dari Allah SWT yang di amanahkan untuk rakyat Indonesia untuk dijaga dengan sebaik baiknya dan dijalankan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Banyak cara untuk menjalankan amanah tersebut, antara lain dengan mengelola kekayaan alam dengan baik dan benar, serta tidak merusak lingkungan. Dengan demikian maka tujuan penciptaan kekayaan itu sebagai rahmatan lil alamiin dapat terwujud.

Salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia dari kekayaan alamnya, serta bisa kita kelola demi kelangsungan negeri ini adalah sumber energi. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadikan minyak bumi, batu bara, dan gas alam sebagai produsen utama, yang mana seperti kita ketahui secara perlahan-lahan persediaannya mulai menipis. Sedangkan kekayaan negeri ini bukan hanya hasil tambang. 

PictureDokumentasi ENJ Semarang Salah satu potensi sumber energi yang bisa dikembangkan adalah potensi angin yang melimpah di kawasan pesisir Indonesia. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), potensi angin yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energ mempunyai kecepatan diatas 5 m/detik dan itu berada pada 120 lokasi dan tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Pantai Selatan Jawa.

Untuk dapat memanfaatkan potensi angin tersebut, maka minimalnya kita mesti mengetahui prinsip dasar pembangkit listrik tenaga angin. Dengan mengetahui prinsip – prinsap dasar itu, maka kita akan dapat mengaplikasikan dan mengoptimalkan potensi angin yang kita miliki.

Konsep dasar pemanfaatan potensi angin
Angin yang bergerak memiliki energi kinetik. Suatu sistem pemanfaatan energi angin dibangun untuk merubah energi yang dikandung oleh angin tersebut menjadi bentuk energi yang bisa digunakan untuk kepentingan tertentu.Energi angin tersebut bisa diubah menjadi energi mekanik, misalnya untuk menjalankan pompa air.Lebih lanjut energi mekanik tersebut bisa dirubah menjadi listrik.Pada pembangkitan listrik dengan memanfaatkan tenaga angin, putaran turbin dipakai untuk menjalankan generator. Skema Pembangkit Listrik Tenaga Angin digambarkan pada skema berikut :









1.
Turbin Angin.
Turbin angin (kincir dan generator) merupakan komponen utama untuk menkonversi energi kinetik angin menjadi listrik.
2. Unit pengontrol (controller)
Controller berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC (jika menggunakan generator AC).Serta mengontrol pengisian arus listrik ke dalam baterai agar tidak merusak baterai karena pengisisan aki yang berlebihan (over charging).
3. Baterai (aki)
Baterai akan menyimpan arus listrik yang dihasilkan generator listrik agar bisa digunakan setiap saat.
4. Inverter
Inverter berfungsi mengubah tegangan listrik DC 12V dari aki menjadi tegangan listrik AC 220V / 110V untuk peralatan rumah tangga yang bekerja pada tegangan 220V / 110V.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga angin adalah memilih lokasi yang secara topografi memungkinkan akumulasi energi. Dengan memanfaatkan potensi angin yang kita miliki ini, setidaknya merupakan solusi alternatif yang bisa diambil mengingat sampai saat ini masih ada 30.000 desa belum teraliri listrik (antaranews.com/510154).

 

Dibaca dan dipahami ya nak

Terima kasih

Selasa, 17 November 2020

Sumber Energi Listrik

IPA kelas 9, Selasa 17 November 2020

KD : Memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

 

Energi Matahari

Matahari Sebagai Sumber Energi Dunia

Matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besarnya ke permukaan bumi. Permeter persegi permukaan bumi menerima hingga 1000 watt energi matahari. Sekitar 30% energi tersebut dipantulkan kembali luar angkasa, dan sisanya diserap oleh awan, lautan, dan daratan. Untuk melukiskan besarnya potensi energi surya, energi surya yang diterima bumi dalam waktu satu jam saja setara dengan jumlah energi yang digunakan dunia selama satu tahun lebih.

Kebutuhan sel surya dunia terus meningkat, terutama setelah permasalahan lingkungan menjadi semakin parah akibat penggunaan energi fosil dan bencana nuklir.

Pemanfaatan sel surya dunia saat ini untuk membangkitkan listrik dengan skala besar, yang membutuhkan lahan terbuka luas.  Untuk membangkitkan listrik dari sel surya 1 MW membutuhkan lahan sekitar 2 hektar.

Di samping pada lahan terbuka, peluang pemanfaatan sel surya lain adalah atap rumah (rooftop) yang potensinya cukup besar.  Apabila di atap rumah dipasang sel surya dengan luas atap 20 meter persegi, dengan efisien 40 persen, dapat menghasilkan daya listrik sekitar 8000 watt (peak).  Daya listrik tersebut sudah mencukupi kebutuhan sebuah rumah mewah.  Permasalahannya sekarang adalah harga listrik dari panel surya masih lebih mahal daripada harga listrik yang berasal dari energi fosil.

Saat ini investasi untuk membangkitkan daya listrik sebesar 1 (satu) watt dari sel surya sekitar 2 dollar AS. Harga energi listrik yang dihasilkan kurang dari 20 sen dollar AS per kWh.  Dunia memprediksi bahwa pada 2030 harga listrik dari sel surya akan lebih murah dari harga listrik dari energi fosil.

Untuk pemakaian khusus, saat ini listrik dari sel surya sudah bisa lebih ekonomis, misalnya untuk penggunaan di daerah terpencil, sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Salah satu cara untuk memanen radiasi panas dan cahaya yang dipancarkan matahari menjadi listrik adalah dengan memanfaatkan teknologi termal dan teknologi sel surya atau sel photovoltaic. Teknologi termal biasanya digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian dan perikanan, memasak (kompor surya), dan memanaskan air. Sedangkan sel surya merupakan alat untuk mengonversi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Dengan teknologi sel surya (photovoltaic) energi surya diubah menjadi energi listrik yang bisa digunakan untuk berbagai hal.

Dengan potensinya yang sangat besar tersebut, energi surya diyakini menjadi sumber energi utama di masa depan. Apalagi dengan beberapa keunggulan energi surya seperti energi surya merupakan sumber yang hampir tak terbatas dan ramah lingkungan. Yang hingga kini masih menjadi kendala adalah teknologi sel surya dan media penyimpanan yang masih sangat mahal dan memiliki kemampuan yang terbatas.

Penggunaan sel surya di Indonesia sudah dimulai lebih dari 20 tahun lalu, dikenal dengan Program Solar Home System (SHS) yang dilakukan oleh BPPT dan beberapa kementerian. SHS dipasang di puluhan ribu rumah di pedesaan sebesar 50 Wp (watt peak), dengan gratis.  Juga, Program Desa Mandiri Energi dan program PLN 1.000 pulau, telah dibangun beberapa pembangkit listrik tenaga solar cell (PLTS), terutama di daerah atau di pulau terpencil.

Di samping itu, sudah ada beberapa daerah yang menggunakan panel surya untuk penerangan jalan.  Jadi, kebutuhan (pasar) domestik panel surya sudah cukup besar untuk dapat berkembangnya industri PV di Indonesia.  Tetapi,  saat ini sebagian besar kebutuhan domestik tersebut masih dipasok dari impor.

Dalam Kebijakan Energi Nasional yang baru (KEN-2050) dinyatakan bahwa pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan (termasuk energi surya) menjadi prioritas. Pada 2025, target bauran energi nasional minimal 23 persen berasal dari energi terbarukan dan pada 2050 minimal 31 persen.

Jika dilihat dari potensi dan besarnya kebutuhan nasional, besaran target tersebut bukanlah angka yang sulit dicapai, asal saja perencanaan dan penggunaan dana pemerintah dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, tidak lagi terjadi kebocoran dana dan inkonsistensi dalam kebijakan.

 Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk pemanfaatan sel surya, yang sudah menghabiskan banyak dana dan upaya selama ini, tetapi belum berhasil seperti yang direncanakan. Ke depan diperlukan komitmen yang lebih kuat dan fokus dari semua pemangku kepentingan.

Dengan krisis energi dan listrik serta masih bergantungnya pada sumber energi konvensional, padahal sumber bahan bakar fosil semakin habis, Indonesia seharusnya mulai serius memanfaatkan energi surya. Mendorong penelitian-penelitian untuk meningkatkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya sehingga potensi 112.000 GWp energi surya yang dimiliki oleh Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Memanen energi surya menjadi energi terbarukan yang murah, ramah lingkungan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri.

 

Silahkan dibaca dan dipahami materi diatas

Terima kasih

 

Senin, 16 November 2020

 SUMBER ARUS LISTRIK

IPA KELAS 9, SENIN 16 NOVEMBER 2020

KD : Memehami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari


Sumber arus listrik 

adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik, contohnya baterai, akumulator, elemen Volta, elemen Daniell, dan elemen Weston. Dalam mempelajari sumber arus listrik kita mempelajari tentang gaya gerk listrik (GGL)

Sumber Arus Listrik

Elemen Primer

Elemen primer merupakan sebuah sumber arus listrik. Elemen primer merupakan sumber arus listrik yang bersifat sekali pakai. Artinya jika sumber arus tersebut sudah habis energinya, kita tidak dapat mengisi elemen primer. Kita harus mengganti sumber arus listrik tersebut dengan sumber arus yang baru.

1. Baterai

Baterai merupakan elemen kering. Jika kita amati, baterai memiliki dua kutub yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif baterai berupa batang karbon yang dibenamkan ke dalam campuran mangan dioksida (MnO2) dan amonium klorida (NH4Cl). Kutub negatif baterai adalah lapisan paling luar yang terbuat dari seng (Zn).

Elemen Kering Baterai

Gambar diatas adalah gambar baterai yang mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Campuran mangan dioksida berfungsi sebagai zat pelindung elektrolit. Di antara lapisan paling luar yaitu seng berfungsi sebagai kutub negatif dan campuran mangan dioksida terdapat pasta amonium klorida yang berfungsi sebagai elektrolit. Di antara kutub positif dan kutub negatif ini terdapat beda potensial. Beda potensial inilah yang menyebabkan baterai tersebut dapat mengalirkan arus listrik jika dipasangkan secara benar dalam sebuah rangkaian. Suatu saat, karbon dan elektrolit dari baterai akan habis sehingga baterai tersebut tidak dapat menghasilkan arus listrik. Baterai termasuk sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang.

 

Akumulator disebut juga elemen basah. Akumulator terdiri atas pasangan-pasangan keping timbal dan timbal dioksida. Pasangan ini disebut sel. Setiap pasangan timbal dan timbal dioksida ini mampu memberikan tegangan 2 volt. Kapasitas penyimpanan sebuah aki dapat terlihat berupa tulisan angka pada aki. Contoh, pada aki tertulis 12V 40 AH, artinya aki mempunyai ggl 12 volt dan mengalirkan arus listrik 40 ampere selama 1 jam.

Sama seperti pada baterai, akumulator juga mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatif terletak pada timbal dan kutub positif pada timbal dioksida. Timbal dan timbal dioksida dicelupkan ke dalam larutan elektrolit asam sulfat. Keuntungan pemakaian elemen sekunder misalnya akumulator yaitu dapat diperbaharui. Agar akumulator dapat berfungsi kembali, perlu dimuati oleh sumber arus searah (DC).

Akumulator (Aki)

Perubahan energi saat aki digunakan yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan saat pengisian aki terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Cara pengisian aki adalah sebagai berikut.

a. Hubungkan dengan sumber tegangan arus DC yang beda potensialnya lebih tinggi dari aki tersebut.
b. Arus yang mengalir kecil sehingga perlu waktu lebih lama. Hal ini bertujuan agar tidak merusakkan sel aki.
c. Ukur konsentrasi larutan dengan hidrometer.
d. Perhatikan ukuran kapasitas akinya dengan amperejam.

Baterai kering dan akumulator merupakan contoh sumber arus listrik yang sering kita gunakan sehari-hari.

Silahkan dibaca dan dipahami

Terima kasih

 

Kamis, 12 November 2020

LISTRIK DINAMIS

IPA KELAS 9, KAMIS, 12 NOVEMBER 2020

KD : Memahami konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan : Peserta didik mampu memahami konsep dasar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari

Untuk membantumu memahami materi listrik dinamis ini, kami berikan soal-soal untukmu berlatih. Kami sertakan juga pembahasannya agar lebih mudah dipelajari.

1. Banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang kawat setiap detik disebut....
a. potensial listrik
b. energi listrik
c. kuat arus listrik
d. daya listrik

     Pembahasan :
     Q/t=I
         =kuat arus listrik

2. Muatan listrik 180 C mengalir dalam sebuah kawat selama 1 menit. Kuat arus yang mengaliri kawat tersebut adalah...
a. 3 A
b. 30 A
c. 180 A
d. 10.800 A

     Pembahasan : 
     Diketahui : Q=180 C
                     t=1 menit=60 detik
     Ditanya : I ?
     Jawab : I=Q/t
                 =180/60
                 =3 A

3. Muatan sebesar 12 coulomb dipindahkan dari titik A ke titik b dengan energi 60 joule. Beda potensial kedua titik tersebut adalah....
a. 0,02 volt
b. 5 volt
c. 72 volt
d. 720 volt

     Pembahasan : 
     Diketahui : Q=12 coulomb
                    W=60 joule
     Ditanya : V ?
     Jawab : V=W/Q
                   =60/12
                   =5 volt

4. Tiga buah hambatan masing-masing R₁=6Ω, R₂=2Ω dan R₃=3Ω dirangkaikan seri. Besar hambatan penggantinya adalah....
a. 1Ω
b. 3Ω
c. 6Ω
d. 11Ω

     Pembahasan : 
    Rseri =R₁ + R₂ + R₃
         = 6Ω + 2Ω + 3Ω
         = 11Ω

5. Tiga buah hambatan masing-masing R₁=6Ω, R₂=2Ω dan R₃=3Ω dirangkaikan paralel. Besar hambatan penggantinya adalah....
a. 1Ω
b. 3Ω
c. 6Ω
d. 11Ω

     Pembahasan : 

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990     
















dibaca dan dipahami contoh soal diatas

terima kasih