SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
SAINS
DAYA, KUTUB DAN MEDAN
MAGNET
PENGENALAN
• Magnet ialah sejenis
logam yang juga
dikenali dengan nama
besi berani.
• Magnet mempunyai
medan magnet dan
dapat menarik butir-
butir besi lain ke
arahnya.
PENGENALAN
• Perkataan magnet
berasal dari bahasa
Greek "magnítis líthos")
yang bererti “batu
magnesia”. Ini adalah
kerana magnet mula-
mula dijumpai di suatu
daerah Asia kecil
bernama Magnesia.
• Suatu keunikan yang ada
pada magnet ini ialah
apabila magnet itu
digantung, arah yang
ditunjukkannya ialah
utara-selatan.
PENGENALAN
• Selain magnet asli (yang dilombong),
terdapat juga magnet yang dibuat
manusia. Magnet asli ialah magnet yang
kekal keadaannya, manakala magnet
yang dibuat manusia ada yang kekal.
PENGENALAN
Magnet Kekal
• Contoh magnet kekal
ialah jarum kompas,
pintu peti ais dan
kad ATM serta kad
kredit yang
mempunyai jalur
magnet yang berisi
maklumat.
PENGENALAN
• Selain magnet kekal,
terdapat juga magnet
yang sementara
(dipanggil
elektromagnet).
Kebanyakan magnet
yang digunakan hari ini
adalah dibuat oleh
manusia.
• Ahli fizik Denmark telah
mendapati bahawa
elektron yang mengalir
melalui sebuah konduktor
akan membina satu
medan magnet di
sekeliling konduktor.
• Medan ini sama seperti
medan magnet kekal,
dikenali sebagai medan
elektromagnet.
PENGENALAN
• TV dan monitor komputer menggunakan
elektromagnet untuk menghasilkan
gambar.
• Mikrofon dan pembesar suara
menggunakan kombinasi magnet kekal
dan elektromagnet.
PENGENALAN : KUTUB MAGNET
• Setiap magnet mempunyai satu 'kutub
selatan' dan satu 'kutub utara'.
PENGENALAN:KUTUB MAGNET
• Apabila satu hujung
magnet didekati suatu
hujung magnet yang lain,
kedua-dua hujung akan
menarik di antara satu
dengan yang lain
sekiranya hujung-hujung
magnet itu mempunyai
kutub yang berlainan.
• Sebaliknya akan berlaku
sekiranya kedua-dua
hujung mempunyai kutub
yang sama.
TEORI KEMAGNETAN
• Kelakuan magnet mudah diterangkan
dengan menganggap kepingan besi atau
bahan-bahan magnet lain terdiri daripada
kumin-kumin halus yang terdapat di
dalamnya. Setiap kumin ini adalah magnet
halus dan dikenali sebagai magnet
molekul.
TEORI KEMAGNETAN
• Apabila sebatang besi berada di dalam
keadaan biasa, magnet molekul ini adalah
dalam keadaan tidak teratur.
TEORI KEMAGNETAN
• Dalam proses pemagnetan, susunan magnet
molekul yang tidak teratur dibereskan dalam
suatu deret yang teratur. Jika didapati bahawa
semua kutub utara magnet molekul manghala
kesatu arah sahaja, maka satu hujung kepingan
besi itu menjadi kutub utara dan hujung satu lagi
menjadi kutub selatan.
Penyahan magnet
• Apabila deretan magnet molekul yang
teratur itu berselerak, kesan kemagnetan
kepingan itu akan hilang. Proses
menyelerakkan deretan magnet molekul
dinamakan penyahan magnet.
Penyahan magnet
Cara yang mudah bagi penyahan kesan
kemagnetan suatu magnet ialah
• mengetuk magnet itu dengan tukul besi.
• manjatuhkan magnet itu beberapa kali ke
atas lantai.
• Pemanasan.
MEDAN MAGNET
• Medan magnet ditakrifkan sebagai satu
kawasan di mana daya bertindak pada
satu magnet.
• Daya ialah kuantiti vektor maka medan
magnet juga merupakan kuantiti vektor.
Sifat Medan Magnet
(i) Satu batang magnet
kekal mempunyai kutub
utara dan kutub
selatan.
walaubagaimana kecil
sekalipun magnet ini
dipecahkan, namun
kutubnya tetap wujud
berpasangan iaitu utara
dan selatan.
Sifat Medan Magnet
(ii) Kutub yang sama
akan tolak
menolak
• kutub yang
berlainan akan tarik
menarik.
Arah Medan
• Medan magnet adalah keluar dari kutub utara
dan menuju ke kutub selatan.
• Jika garis medan magnet rapat,medan magnet
pada kawasan tersebut adalah kuat manakala
jika berjauhan maka medan magnet adalah
lemah.
Magnitud
• Magnitud medan magnet
• Ф ialah jumlah garis medan
• A=luas permukaan
θ
DAYA MAGNET
• Daya Magnet Pada Cas Bergerak
DAYA MAGNET
Daya Magnet Pada Cas Bergerak
Petua Skru Tangan Kanan
DAYA MAGNET
• Arah daya ditentukan
dengan menggunakan
petua skru atau petua
tangan kanan. Sekiranya
skru dipusing dengan
tangan kanan dari v ke B
maka arah gerakan skru
menunjukkan arah F.
• F adalah serenjang
dengan satah v dan B.
Petua Tangan Kanan
• Mengikut petua tangan
kanan, (bagi Cas positif)
apabila jari-jari tangan
kanan digenggam
mengelilingi satu garis
yang serenjang dengan v
dan B maka ibu jari
menunjukkan arah daya
magnet yang bertindak.
• Jari-jari hendaklah
dipusing dari v ke B.
Petua Tangan Kanan
• Mengikut petua tangan
kanan, (bagi Cas negatif)
apabila jari-jari tangan
kanan digenggam
mengelilingi satu garis
yang serenjang dengan v
dan B maka ibu jari
menunjukkan arah daya
magnet yang bertindak.
• Jari-jari hendaklah
dipusing dari v ke B.
Contoh
Penyelesaian
Contoh
penyelesaian
penyelesaian
Daya Magnet pada pengkonduksi
yang Membawa Arus
• Apabila satu dawai konduktor
membawa arus elektrik maka
medan magnet akan terbentuk
di sekeliling dawai ini. Sebagai
contoh ialah apabila serbuk
besi ditaburkan pada satu
kadbod yang ditembusi oleh
satu pengkonduksi lurus yang
membawa arus, serbuk besi
tersebut akan membentuk
corak mengelilingi
pengkonduksi tersebut. Ini
menunjukkan bahawa, cas
yang bergerak akan
menghasilkan medan elektrik
di kawasan sekitarnya.
Daya Magnet pada pengkonduksi
yang Membawa Arus
Serbuk besi yang menghasilkan corak
Daya Magnet pada pengkonduksi
yang Membawa Arus
medan magnet terhasil pada konduktor yang membawa arus.
Daya pada pengkonduksi
pembawa arus
Daya pada pengkonduksi
pembawa arus
Petua tangan kanan bagi
pengkonduksi pembawa arus
Contoh
Penyelesaian
Contoh
Penyelesaian

More Related Content

What's hot

Power point modul 3 prinsip
Power point modul 3 prinsipPower point modul 3 prinsip
Power point modul 3 prinsip
sue_ila
 
Bab 1 organ deria
Bab 1 organ deriaBab 1 organ deria
Bab 1 organ deria
Khas Midzan
 

What's hot (20)

Sistem tiga fasa
Sistem tiga fasaSistem tiga fasa
Sistem tiga fasa
 
SPM Tingkatan 5 Fizik - Elektronik
SPM Tingkatan 5 Fizik - ElektronikSPM Tingkatan 5 Fizik - Elektronik
SPM Tingkatan 5 Fizik - Elektronik
 
Litar siri dan selari
Litar siri dan selariLitar siri dan selari
Litar siri dan selari
 
Power point modul 3 prinsip
Power point modul 3 prinsipPower point modul 3 prinsip
Power point modul 3 prinsip
 
Bab 9 : Bahan Buatan dalam Industri
Bab 9 : Bahan Buatan dalam IndustriBab 9 : Bahan Buatan dalam Industri
Bab 9 : Bahan Buatan dalam Industri
 
10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifan
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8SAINS TINGKATAN 4 BAB 8
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8
 
Kertas penerangan k1 motor arus terus
Kertas penerangan k1 motor arus terusKertas penerangan k1 motor arus terus
Kertas penerangan k1 motor arus terus
 
Fizik
FizikFizik
Fizik
 
8.1 Memahami Gelombang Radio
8.1 Memahami Gelombang Radio8.1 Memahami Gelombang Radio
8.1 Memahami Gelombang Radio
 
Diod
DiodDiod
Diod
 
HUKUM OHM
HUKUM OHMHUKUM OHM
HUKUM OHM
 
Sinar katod
Sinar katodSinar katod
Sinar katod
 
Motor 3 fasa
Motor 3 fasaMotor 3 fasa
Motor 3 fasa
 
Bab 5 pek sejuk dan pek panas f3.pptx
Bab 5 pek sejuk dan pek panas f3.pptxBab 5 pek sejuk dan pek panas f3.pptx
Bab 5 pek sejuk dan pek panas f3.pptx
 
07 DSM1021 SAINS 1-TOPIK 4-KERJA, TENAGA DAN KUASA
07 DSM1021 SAINS 1-TOPIK 4-KERJA, TENAGA DAN KUASA07 DSM1021 SAINS 1-TOPIK 4-KERJA, TENAGA DAN KUASA
07 DSM1021 SAINS 1-TOPIK 4-KERJA, TENAGA DAN KUASA
 
Bab 1 organ deria
Bab 1 organ deriaBab 1 organ deria
Bab 1 organ deria
 
6.0 TENAGA NUKLEAR
6.0 TENAGA NUKLEAR6.0 TENAGA NUKLEAR
6.0 TENAGA NUKLEAR
 
fungsi-komponen dalam litar
fungsi-komponen dalam litarfungsi-komponen dalam litar
fungsi-komponen dalam litar
 
Kebaikan permainan tradisional
Kebaikan permainan tradisionalKebaikan permainan tradisional
Kebaikan permainan tradisional
 

Viewers also liked (7)

Magnet tahun 3 kssr
Magnet tahun 3 kssrMagnet tahun 3 kssr
Magnet tahun 3 kssr
 
Dinamik f2 daya
Dinamik f2 dayaDinamik f2 daya
Dinamik f2 daya
 
Nota daya graviti
Nota daya gravitiNota daya graviti
Nota daya graviti
 
J3009 Unit 1
J3009   Unit 1J3009   Unit 1
J3009 Unit 1
 
Nota Fizik
Nota Fizik Nota Fizik
Nota Fizik
 
Bab 7 dinamik
Bab 7 dinamikBab 7 dinamik
Bab 7 dinamik
 
Nota fizik f4 bab 2
Nota fizik f4 bab 2Nota fizik f4 bab 2
Nota fizik f4 bab 2
 

Similar to Bab+3 daya+kutub+dan+medan+magnet+1 (20)

PPT M5 KB4
PPT M5 KB4PPT M5 KB4
PPT M5 KB4
 
Kemagnetan
KemagnetanKemagnetan
Kemagnetan
 
Presentation bahan magnet
Presentation bahan magnetPresentation bahan magnet
Presentation bahan magnet
 
Kemagnetan - Kelas IX.pptx
Kemagnetan - Kelas IX.pptxKemagnetan - Kelas IX.pptx
Kemagnetan - Kelas IX.pptx
 
Magnet
MagnetMagnet
Magnet
 
seputar Kemagnetan smp kelas 9
seputar Kemagnetan  smp kelas 9 seputar Kemagnetan  smp kelas 9
seputar Kemagnetan smp kelas 9
 
KELAS 9 PPT Kemagnetan.pptx.pdf
KELAS 9 PPT Kemagnetan.pptx.pdfKELAS 9 PPT Kemagnetan.pptx.pdf
KELAS 9 PPT Kemagnetan.pptx.pdf
 
Magnet
MagnetMagnet
Magnet
 
Magnet
MagnetMagnet
Magnet
 
Magnetic
MagneticMagnetic
Magnetic
 
KEMAGNETAN.pptx
KEMAGNETAN.pptxKEMAGNETAN.pptx
KEMAGNETAN.pptx
 
Kemagnetan ok
Kemagnetan okKemagnetan ok
Kemagnetan ok
 
Kemagnetan
KemagnetanKemagnetan
Kemagnetan
 
Kemagnetan.pdf
Kemagnetan.pdfKemagnetan.pdf
Kemagnetan.pdf
 
11. magnet-ok.ppt
11. magnet-ok.ppt11. magnet-ok.ppt
11. magnet-ok.ppt
 
Magnet 1 (2)
Magnet 1 (2)Magnet 1 (2)
Magnet 1 (2)
 
IPA-KELAS 9 - KEMAGNETAN (1).pptx
IPA-KELAS 9 - KEMAGNETAN (1).pptxIPA-KELAS 9 - KEMAGNETAN (1).pptx
IPA-KELAS 9 - KEMAGNETAN (1).pptx
 
Prinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrikPrinsip kemagnetan listrik
Prinsip kemagnetan listrik
 
Kemagnetan 3
Kemagnetan 3Kemagnetan 3
Kemagnetan 3
 
KD 4.1 KEMAGNETAN.pptx
KD 4.1 KEMAGNETAN.pptxKD 4.1 KEMAGNETAN.pptx
KD 4.1 KEMAGNETAN.pptx
 

Bab+3 daya+kutub+dan+medan+magnet+1

  • 1. SAINS DAYA, KUTUB DAN MEDAN MAGNET
  • 2. PENGENALAN • Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. • Magnet mempunyai medan magnet dan dapat menarik butir- butir besi lain ke arahnya.
  • 3. PENGENALAN • Perkataan magnet berasal dari bahasa Greek "magnítis líthos") yang bererti “batu magnesia”. Ini adalah kerana magnet mula- mula dijumpai di suatu daerah Asia kecil bernama Magnesia. • Suatu keunikan yang ada pada magnet ini ialah apabila magnet itu digantung, arah yang ditunjukkannya ialah utara-selatan.
  • 4. PENGENALAN • Selain magnet asli (yang dilombong), terdapat juga magnet yang dibuat manusia. Magnet asli ialah magnet yang kekal keadaannya, manakala magnet yang dibuat manusia ada yang kekal.
  • 5. PENGENALAN Magnet Kekal • Contoh magnet kekal ialah jarum kompas, pintu peti ais dan kad ATM serta kad kredit yang mempunyai jalur magnet yang berisi maklumat.
  • 6. PENGENALAN • Selain magnet kekal, terdapat juga magnet yang sementara (dipanggil elektromagnet). Kebanyakan magnet yang digunakan hari ini adalah dibuat oleh manusia. • Ahli fizik Denmark telah mendapati bahawa elektron yang mengalir melalui sebuah konduktor akan membina satu medan magnet di sekeliling konduktor. • Medan ini sama seperti medan magnet kekal, dikenali sebagai medan elektromagnet.
  • 7. PENGENALAN • TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan gambar. • Mikrofon dan pembesar suara menggunakan kombinasi magnet kekal dan elektromagnet.
  • 8. PENGENALAN : KUTUB MAGNET • Setiap magnet mempunyai satu 'kutub selatan' dan satu 'kutub utara'.
  • 9. PENGENALAN:KUTUB MAGNET • Apabila satu hujung magnet didekati suatu hujung magnet yang lain, kedua-dua hujung akan menarik di antara satu dengan yang lain sekiranya hujung-hujung magnet itu mempunyai kutub yang berlainan. • Sebaliknya akan berlaku sekiranya kedua-dua hujung mempunyai kutub yang sama.
  • 10. TEORI KEMAGNETAN • Kelakuan magnet mudah diterangkan dengan menganggap kepingan besi atau bahan-bahan magnet lain terdiri daripada kumin-kumin halus yang terdapat di dalamnya. Setiap kumin ini adalah magnet halus dan dikenali sebagai magnet molekul.
  • 11. TEORI KEMAGNETAN • Apabila sebatang besi berada di dalam keadaan biasa, magnet molekul ini adalah dalam keadaan tidak teratur.
  • 12. TEORI KEMAGNETAN • Dalam proses pemagnetan, susunan magnet molekul yang tidak teratur dibereskan dalam suatu deret yang teratur. Jika didapati bahawa semua kutub utara magnet molekul manghala kesatu arah sahaja, maka satu hujung kepingan besi itu menjadi kutub utara dan hujung satu lagi menjadi kutub selatan.
  • 13. Penyahan magnet • Apabila deretan magnet molekul yang teratur itu berselerak, kesan kemagnetan kepingan itu akan hilang. Proses menyelerakkan deretan magnet molekul dinamakan penyahan magnet.
  • 14. Penyahan magnet Cara yang mudah bagi penyahan kesan kemagnetan suatu magnet ialah • mengetuk magnet itu dengan tukul besi. • manjatuhkan magnet itu beberapa kali ke atas lantai. • Pemanasan.
  • 15. MEDAN MAGNET • Medan magnet ditakrifkan sebagai satu kawasan di mana daya bertindak pada satu magnet. • Daya ialah kuantiti vektor maka medan magnet juga merupakan kuantiti vektor.
  • 16. Sifat Medan Magnet (i) Satu batang magnet kekal mempunyai kutub utara dan kutub selatan. walaubagaimana kecil sekalipun magnet ini dipecahkan, namun kutubnya tetap wujud berpasangan iaitu utara dan selatan.
  • 17. Sifat Medan Magnet (ii) Kutub yang sama akan tolak menolak • kutub yang berlainan akan tarik menarik.
  • 18. Arah Medan • Medan magnet adalah keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan. • Jika garis medan magnet rapat,medan magnet pada kawasan tersebut adalah kuat manakala jika berjauhan maka medan magnet adalah lemah.
  • 19. Magnitud • Magnitud medan magnet • Ф ialah jumlah garis medan • A=luas permukaan θ
  • 20. DAYA MAGNET • Daya Magnet Pada Cas Bergerak
  • 21. DAYA MAGNET Daya Magnet Pada Cas Bergerak Petua Skru Tangan Kanan
  • 22. DAYA MAGNET • Arah daya ditentukan dengan menggunakan petua skru atau petua tangan kanan. Sekiranya skru dipusing dengan tangan kanan dari v ke B maka arah gerakan skru menunjukkan arah F. • F adalah serenjang dengan satah v dan B.
  • 23. Petua Tangan Kanan • Mengikut petua tangan kanan, (bagi Cas positif) apabila jari-jari tangan kanan digenggam mengelilingi satu garis yang serenjang dengan v dan B maka ibu jari menunjukkan arah daya magnet yang bertindak. • Jari-jari hendaklah dipusing dari v ke B.
  • 24. Petua Tangan Kanan • Mengikut petua tangan kanan, (bagi Cas negatif) apabila jari-jari tangan kanan digenggam mengelilingi satu garis yang serenjang dengan v dan B maka ibu jari menunjukkan arah daya magnet yang bertindak. • Jari-jari hendaklah dipusing dari v ke B.
  • 30. Daya Magnet pada pengkonduksi yang Membawa Arus • Apabila satu dawai konduktor membawa arus elektrik maka medan magnet akan terbentuk di sekeliling dawai ini. Sebagai contoh ialah apabila serbuk besi ditaburkan pada satu kadbod yang ditembusi oleh satu pengkonduksi lurus yang membawa arus, serbuk besi tersebut akan membentuk corak mengelilingi pengkonduksi tersebut. Ini menunjukkan bahawa, cas yang bergerak akan menghasilkan medan elektrik di kawasan sekitarnya.
  • 31. Daya Magnet pada pengkonduksi yang Membawa Arus Serbuk besi yang menghasilkan corak
  • 32. Daya Magnet pada pengkonduksi yang Membawa Arus medan magnet terhasil pada konduktor yang membawa arus.
  • 35. Petua tangan kanan bagi pengkonduksi pembawa arus