Penghantar listrik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Robbot (bicara | kontrib)
k bot Mengubah: af:Elektriese geleier
k →‎Pranala luar: pembersihan kosmetika dasar
 
(40 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:Electrical wires near Putim.jpg|jmpl|ka|''Overhead conductor'' membawa tenaga [[listrik]] dari stasiun pembangkit listrik ke [[konsumen]].]]
'''Penghantar''' dalam [[teknik elektronika]] adalah [[zat]] yang dapat menghantarkan arus [[listrik]], baik berupa zat padat, cair atau gas. Karena sifatnya yang konduktif maka disebut '''konduktor'''. Konduktor yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya [[logam]] bersifat konduktif. [[Emas]], [[perak]], [[tembaga]], [[alumunium]], [[zink]], [[besi]] berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin besar. Jadi sebagai penghantar emas adalah sangat baik, tetapi karena sangat mahal harganya, maka secara ekonomis tembaga dan alumunium paling banyak digunakan.
{{Elektromagnetisme|cTopic=Elektrostatika}}'''Penghantar listrik''' ({{lang-en|electrical conductor}}) adalah suatu [[Bahan|material]] yang mudah menghantarkan [[arus listrik]]. Sifat hantarannya adalah memindahkan [[elektron]]-elektron dari satu titik [[Listrik|kelistrikan]] ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari penghantar listrik adalah mengalirkan arus listrik.{{Sfn|Ponto|2018|p=62}} Penghantar listrik memiliki [[inti atom]] dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Proses penghantaran listrik terjadi ketika material yang bermuatan positif dihubungkan dengan penghantar listrik. Interaksi yang timbul ialah perpindahan elektron dari penghantar listrik ke material yang bermuatan positif.<ref>{{Cite book|last=Listiana, dkk.|first=|date=2009|url=http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15457/1/Ilmu%20Pengetahuan%20Alam%202.pdf|title=Ilmu Pengetahuan Alam 2|location=Surabaya|publisher=Amanah Pustaka|isbn=978-602-8542-06-7|pages=22-12|url-status=live|access-date=2021-01-27|archive-date=2021-01-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20210131015559/http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15457/1/Ilmu%20Pengetahuan%20Alam%202.pdf|dead-url=yes}}</ref> Pengaliran arus listrik secara mudah melalui penghantar listrik disebabkan kandungan muatan listrik mudah bergerak saat timbul medan listrik meski dalam jumlah yang sangat kecil. Medan listrik pada penghantar bernilai nol selama tidak teraliri listrik.{{Sfn|Abdullah|2017|p=84}}
 
== Sifat atomik ==
 
=== Lebar celah pita ===
{{stub}}
Penghantar listrik memiliki celah pita valensi yang sangat kecil dan tipis sehingga elektron valensi pada atom dapat berpindah dengan mudah ke atom yang lain dengan menggunakan [[energi]] yang sangat sedikit. Elektron yang bergerak secara bebas dari satu [[orbital atom]] ke orbital atom yang lainnya secara terus-menerus menyebabkan hantaran listrik. Orbital yang ditinggal oleh elektron disebut sebagai lubang. Orbital atom lain berikutnya akan mengalami lubang yang sama dengan orbital pertama karena mengalami pengurangan jumlah elektron. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga timbul aliran listrik.<ref name=":02">{{Cite book|last=Hasan, M., Fitri, Z., dan Rahmayani, R. F. I.|first=|date=2017|url=https://docplayer.info/96247541-Buku-ajar-ikatan-kimia-dr-m-hasan-m-si-dra-zarlaida-fitri-m-sc-ratu-fazlia-inda-rahmayani-s-pd-m-sc.html|title=Ikatan Kimia|location=Banda Aceh|publisher=Syiah Kuala University Press|isbn=978-602-5679-04-9|pages=114|url-status=live}}</ref>
 
=== Jumlah elektron valensi ===
Daya hantar listrik dari suatu penghantar listrik ditentukan oleh jumlah elektron valensi yang ada pada tiap orbital atom penyusun bahan listrik. Penghantar listrik dengan daya hantar listrik yang baik memiliki 1 sampai 3 elektron valensi. Di dalam orbital atom, gaya tarik yang lemah selalu terjadi antara elektron valensi dengan [[proton]]. Elektron valensi dapat bergerak secara bebas meskipun [[gaya gerak listrik]] terjadi dalam harga yang sangat kecil.{{Sfn|Setiyo|2017|p=7}}
 
Semakin banyak elektron bebas di dalam suatu penghantar listrik, maka nilai [[hambatan listrik]] akan semakin kecil dan [[konduktivitas listrik]] akan semakin baik. Sebaliknya, semakin sedikit elektron bebas di dalam suatu penghantar, maka nilai hambatan listrik akan semakin besar dan konduktivitas listrik akan semakin buruk. Jenis penghantar listrik dengan tingkat konduktivitas listrik yang baik dan nilai hambatan listrik yang rendah ialah [[tembaga]], [[aluminium]], [[emas]], dan [[perak]].{{Sfn|Setiyo|2017|p=7}}
 
== Sifat elektris ==
 
=== Kondisi medan listrik ===
Dalam keadaan seimbang, penghantar listrik selalu menghasilkan [[medan listrik]] dalam posisi [[serenjang]] dengan permukaan penghantar listrik. Pada kondisi tidak seimbang, medan listrik pada penghantar listrik akan memiliki komponen yang menyinggung permukaan yang serenjang. Arus listrik pada permukaan dihasilkan oleh komponen medan yang menyinggung permukaan akibat adanya [[Gaya (fisika)|gaya]] pada muatan. Perhitungan jumlah medan listrik yang dihasilkan di bagian permukaan penghantar listrik dilakukan dengan menerapkan [[hukum Gauss]].{{Sfn|Abdullah|2017|p=85}} Muatan listrik pada penghantar listrik akan bergerak jika diberikan sebuah medan listrik di sekelilingnya, pada sebuah penghantar listrik. Besarnya nilai medan listrik pada semua daerah titik di dalam penghantar listrik sama dengan nol.{{Sfn|Putra, Purnomosari, dan Ngadiono|2016|p=49}}
 
=== Gaya muatan listrik ===
Dalam keadaan seimbang, muatan listrik pada penghantar listrik selalu terletak di bagian permukaan. Gaya tolak-menolak akan terjadi jika penghantar listrik diberi [[muatan listrik]]. Adanya gaya tolak ini merupakan akibat dari sifat muatan listrik di dalam penghantar listrik yang selalu bergerakan bebas secara mudah. Muatan-muatan listrik akan terus saling tolak-menolak hingga mencapai kondisi yang tidak bisa bergerak sama sekali.{{Sfn|Abdullah|2017|p=84-85}}
 
=== Pengaliran arus listrik ===
Jumlah pengaliran [[arus listrik]] berbanding lurus dengan luas penampang penghantar listrik. Semakin besar ukuran luas penampang, maka daya hantar semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil ukuran luas penampang maka daya hantar semakin kecil. Perbedaan jumlah pengaliran arus disebabkan penghantar listrik memiliki hambatan jenis yang sebanding dengan luas penampang.{{Sfn|Setiyo|2017|p=7}}
 
=== Hambatan listrik ===
Hambatan listrik pada sebagian besar penghantar listrik akan meningkat seiring meningkatnya [[suhu]]. Peningkatan suhu menyebabkan pergerakan elektron menjadi lebih cepat, tetapi arah pergerakannya acak dan tidak beraturan sehingga meningkatkan nilai hambatan listrik.{{Sfn|Setiyo|2017|p=7}} Pada penghantar listrik yang memiliki bahan dan ukuran luas penampang yang sama, besarnya nilai hambatan listrik ditentukan oleh ukuran panjang penghantar. Hambatan listrik ini umumnya menggunakan satuan [[Ohm]] per [[meter]].{{Sfn|Setiyo|2017|p=17-18}}
 
=== Daya hantar listrik ===
Penghantar listrik yang berbentuk [[cairan]] maupun [[Padat|benda padat]] memiliki daya hantar listrik. Pengukuran daya hantar listrik dari suatu penghantar listrik dilakukan dengan [[Kuantisasi (fisika)|kuantisasi]]. Nilai dari daya hantar listrik mempengaruhi [[reaksi kimia]], jumlah elektron valensi, dan tingkat pengumpulan [[ion]]-ion pada penghantar listrik dalam [[larutan]]. Daya hantar listrik yang tinggi dimiliki oleh [[senyawa organik]], sedangkan daya hantar listrik yang lemah dimiliki oleh [[senyawa anorganik]].{{Sfn|Ponto|2018|p=61}}
 
== Sifat magnetis ==
 
=== Medan magnet ===
Penghantar listrik yang dialiri oleh arus listrik selalu menghasilkan [[medan magnet]] di sekelilingnya. Hubungan antara keberadaan medan magnet di sekeliling penghantar mulai diketahui pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi.{{Sfn|Setiyo|2017|p=97}}
 
== Kegunaan praktis ==
 
=== Penangkal petir ===
[[Penangkal petir]] digunakan untuk mengalihkan arah sambaran [[petir]] menuju ke bagian luar dari bangunan sehingga tidak merusak [[peralatan listrik]] di dalam [[bangunan]]. Penangkal petir terdiri dari dua batang penghantar dengan salah satu ujung batang berbentuk runcing. Bahan penyusun dari penangkal petir merupakan penghantar listrik. Penangkal petir merupakan penghantar listrik yang panjang dan memiliki dua bagian yang terletak di ujung dan dipasang pada letak yang berjauhan. Bagian pertama dipasang secara vertikal di atas atap bangunan dan ujung kedua ditanam di dalam tanah.{{Sfn|Abdullah|2017|p=92}} Muatan listrik yang terkumpul di ujung penangkal petir dialirkan melalu kabel yang terhubung antara batang penghantar di atap bangunan dan batang penghantar di dalam tanah. Pengaliran petir ke tanah membuat udara di sekitar bangunan selalu bermuatan netral. Keberadaan penangkal petir membuat lingkungan di sekitar bangunan jarang terkena sambaran petir.{{Sfn|Abdullah|2017|p=93}}
 
=== Kapasitor elektrostatik ===
Dalam bidang [[elektrostatika]], penghantar listrik digunakan sebagai [[Kondensator|kapasitor]] yang menyimpan muatan listrik. Penyimpanan muatan listrik dilakukan dengan memberikan sebuah [[potensial listrik]] seperti [[Baterai listrik|baterai]].{{Sfn|Putra, Purnomosari, dan Ngadiono|2016|p=50}}
 
== Referensi ==
<references />
 
== Daftar pustaka ==
 
# {{cite book|last=Abdullah|first=Mikrajuddin|date=|year=2017|url=https://firmanlaurensius.files.wordpress.com/2017/05/fisika-dasar-ii-mikrajuddin-abdullah-mei-2017.pdf|title=Fisika Dasar II|location=Bandung|publisher=Institut Teknologi Bandung|isbn=|pages=|ref={{sfnref|Abdullah|2017}}|url-status=live}}
# {{cite book|last=Ponto|first=Hantje|date=|year=2018|url=http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/621/1/FT%20PONTO%20KI%201%20BUKU%20REFERENSI%20Dasar%20Teknik%20Listrik.pdf|title=Dasar Teknik Listrik|location=Sleman|publisher=Deepublish|isbn=978-623-7022-93-0|pages=|ref={{sfnref|Ponto|2018}}|url-status=live|access-date=2021-01-27|archive-date=2021-01-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20210129104258/http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/621/1/FT%20PONTO%20KI%201%20BUKU%20REFERENSI%20Dasar%20Teknik%20Listrik.pdf|dead-url=yes}}
# {{cite book|last=Putra, V.G.V., Purnomosari, E., dan Ngadiono|first=|date=|year=2016|url=http://www.buku-e.lipi.go.id/penulis/drva001/1533693237buku.pdf|title=Pengantar Listrik Magnet dan Terapannya|location=Sleman|publisher=CV. Mulia Jaya|isbn=978-602-72713-2-6|pages=|ref={{sfnref|Putra, Purnomosari, dan Ngadiono|2016}}|url-status=live}}
# {{cite book|last=Setiyo|first=Muji|date=|year=2017|url=https://www.researchgate.net/profile/Muji_Setiyo3/publication/322021226_Listrik_dan_Elektronika_Dasar_Otomotif_Basic_Automotive_Electricity_and_Electronics/links/5ebfb618458515626cacaa46/Listrik-dan-Elektronika-Dasar-Otomotif-Basic-Automotive-Electricity-and-Electronics.pdf|title=Listrik & Elektronika Dasar Otomotif|location=Magelang|publisher=Unimma Press|isbn=978-602-51079-0-0|pages=|ref={{sfnref|Setiyo|2017}}|url-status=live}}
 
== Bibliografi ==
=== Buku bersejarah ===
* William Henry Preece. ''On Electrical Conductors''. 1883.
* Oliver Heaviside. ''Electrical Papers''. Macmillan, 1894.
 
=== Buku referensi ===
* ''Annual Book of ASTM Standards: Electrical Conductors.'' American Society for Testing and Materials. (every year)
* ''IET Wiring Regulations.'' Institution for Engineering and Technology. [http://www.wiringregulations.net/index.asp?search=bic&bic=WR0010&t=IET+WIRING+REGULATIONS wiringregulations.net] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210402144112/http://www.wiringregulations.net/index.asp?search=bic&bic=WR0010&t=IET+WIRING+REGULATIONS |date=2021-04-02 }}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/circuits_conductors/read1.shtml BBC: Key Stage 2 Bitesize: Electrical Conductors] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120330070448/http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/circuits_conductors/read1.shtml |date=2012-03-30 }}
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/conins.html GSU: Hyperphysics: Conductors and Insulators]
 
[[Kategori:Teknik elektro]]
[[Kategori:Listrik]]
 
[[af:Elektriese geleier]]
[[ar:موصل كهربائي]]
[[bg:Проводник]]
[[bs:Električni vodič]]
[[ca:Conductor elèctric]]
[[cs:Elektrický vodič]]
[[cy:Dargludydd trydanol]]
[[da:Elektrisk leder]]
[[de:Leiter (Physik)]]
[[el:Αγωγός]]
[[en:Electrical conductor]]
[[eo:Konduktilo]]
[[es:Conductor eléctrico]]
[[et:Elektrijuht]]
[[fa:هادی (الکتریسیته)]]
[[fr:Conducteur (physique)]]
[[hr:Električni vodič]]
[[is:Rafleiðari]]
[[it:Conduttore elettrico]]
[[ja:電気伝導体]]
[[ko:전기 전도체]]
[[la:Conductrum]]
[[lt:Elektros laidininkas]]
[[ml:വൈദ്യുത ചാലകം]]
[[nl:Geleider]]
[[nn:Elektrisk leiar]]
[[no:Elektrisk leder]]
[[pl:Przewodnik elektryczny]]
[[pt:Condutor elétrico]]
[[qu:Pinchikilla pusaq]]
[[ru:Проводник]]
[[sh:Električni vodič]]
[[simple:Conductor]]
[[sk:Elektrický vodič]]
[[sl:Električni prevodnik]]
[[su:Konduktor listrik]]
[[sv:Elektrisk ledare]]
[[ta:மின் வன்கடத்தி]]
[[tr:Elektriksel iletken]]
[[uk:Провідник (фізика)]]
[[zh:導體]]