Hitung gaya gerak listrik induksi (EMF), perubahan fluks, perubahan medan, EMF gerak, atau tegangan generator AC menggunakan hukum induksi Faraday ($\mathcal{E} = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$).
Preset Cepat:
masukan
Jumlah lilitan kawat pada kumparan (N > 0).
Perubahan fluks magnet melalui satu loop (positif = bertambah, negatif = berkurang).
Durasi perubahan fluks (Δt > 0).
V
Gaya gerak listrik yang diinginkan dalam volt.
Ω
Tentukan resistansi rangkaian untuk menghitung arus induksi (I), muatan (Q), dan daya (P).
Hasil & Analisis
—
Masukkan input di atas untuk menghitung.
masukan
Jumlah lilitan kawat pada kumparan.
Perubahan kekuatan medan magnet seiring waktu.
Luas satu lingkaran.
m
Ketinggian kumparan persegi panjang.
derajat (°)
0° = Medan tegak lurus bidang lingkaran (fluks maks). 90° = Bidang sejajar dengan loop (fluks nol).
Durasi perubahan bidang (Δt > 0).
V
Gaya gerak listrik yang diinginkan dalam volt.
Ω
Tentukan resistansi rangkaian untuk menghitung arus induksi (I), muatan (Q), dan daya (P).
Hasil & Analisis
—
Masukkan input di atas untuk menghitung.
masukan
Kekuatan medan magnet yang seragam.
Panjang batang konduktor lurus yang bergerak melintasi medan.
Kecepatan batang konduktor relatif terhadap medan magnet.
derajat (°)
90° = Gerak tegak lurus garis medan (EMF maks). 0° = Gerak sejajar garis medan (nol EMF).
V
Gaya gerak listrik yang diinginkan dalam volt.
Ω
Tentukan resistansi rangkaian untuk menghitung arus gerak (I) dan disipasi daya (P).
Hasil & Analisis
—
Masukkan input di atas untuk menghitung.
masukan
Jumlah lilitan kawat pada jangkar yang berputar.
Kekuatan medan stator seragam.
Luas lingkaran kumparan berputar tunggal.
Kecepatan putaran kumparan dalam Hertz (siklus per detik).
V
Tegangan bolak-balik puncak yang diinginkan.
Ω
Resistensi beban yang terhubung untuk menghitung arus AC puncak/RMS dan daya AC rata-rata.
Hasil & Analisis
—
Masukkan input di atas untuk menghitung.
Visualizer Interaktif & Diagram Vektor
Perincian Matematika Langkah demi Langkah
Pilih tab dan masukkan input yang valid untuk melihat rincian rincian substitusi matematika.
Pilih Dari Perubahan Fluks jika Anda sudah mengetahui seberapa besar perubahan fluks magnet, Dari Medan & Luas jika Anda mengetahui perubahan kuat medan pada area loop tetap, atau EMF Gerak jika suatu konduktor secara fisik bergerak melalui suatu medan.
2
Masukkan koil dan ubah nilainya
Isikan jumlah putaran dan nilai perubahan yang relevan — fluks, atau medan dan luas, atau medan, panjang batang, dan kecepatan. Kalkulator diperbarui secara instan saat Anda mengetik.
3
Baca EMF yang diinduksi
Kartu hasil menunjukkan besaran EMF induksi dalam volt, beserta persamaan persis yang digunakan. Garis penafsiran tersebut mengingatkan kita bahwa tanda, menurut hukum Lenz, selalu menentang perubahan yang menyebabkannya.
⚡
Referensi
Rumus dan metodologi
3 rumus▸
Hukum Faraday — perubahan fluks
EMF = -N (dPhi/dt)
EMF induksi dalam kumparan dengan N lilitan sama dengan laju negatif perubahan fluks magnet melalui satu loop. Tanda minusnya adalah hukum Lenz: EMF yang diinduksi menggerakkan arus yang melawan perubahan fluks yang menghasilkannya. Kalkulator ini melaporkan besarnya, |EMF| = N |dPhi| / dt.
Fluks dari bidang dan area
Phi = B A cos(theta)
Fluks magnet yang melalui suatu loop adalah kuat medan dikali luas loop dikali kosinus sudut antara medan dan garis normal loop. Dengan medan yang tegak lurus terhadap loop (theta = 0), perubahan kuat medan saja akan mengubah fluks sebesar dPhi = A dB, menghasilkan EMF = N A |dB| / dt.
EMF gerak
EMF = B L v
Sebuah konduktor lurus dengan panjang L yang bergerak dengan kecepatan v melalui medan magnet tegak lurus B memiliki muatan bebas yang didorong sepanjang konduktor tersebut oleh gaya magnet, menghasilkan EMF yang sama dengan hasil kali medan, panjang, dan kecepatan — fisika yang sama dengan hukum Faraday, dilihat dari kerangka konduktor yang bergerak.
✓
Referensi umum
Kepercayaan, metodologi, dan sumber
Ditulis oleh Calculover Editorial Team · Updated 2026-07-31▸
Akuntabilitas editorial
Author: Calculover Editorial Team - Penyunting
Owner: Calculover Editorial Team - Penanggung jawab editorial
Last reviewed: 2026-07-31
Last verified: 2026-07-31
Metodologi
Assumption: Catatan: Perhitungan mengasumsikan medan magnet seragam dan perubahan medan kuasistatik. Radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi, kapasitansi parasit, dan saturasi inti magnetik non-linier tidak termasuk.
Keterbatasan & bimbingan
Professional guidance:
Sumber primer
📖
Glosarium
Penjelasan istilah penting
7 istilah▸
Hukum fisika yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnet melalui suatu rangkaian menginduksi gaya gerak listrik (EMF) pada rangkaian tersebut, yang besarnya sama dengan laju perubahan fluks dikalikan jumlah lilitan.
Gaya gerak listrik (tegangan) yang dihasilkan dalam suatu konduktor oleh perubahan fluks magnet, diukur dalam volt. Ini menggerakkan arus jika rangkaian ditutup.
Ukuran total medan magnet yang melewati suatu permukaan, sama dengan kuat medan dikali luas dikali kosinus sudut antara medan dan garis normal permukaan, diukur dalam webers (Wb).
Jumlah lilitan kawat dalam suatu kumparan. Setiap putaran tambahan menambah nilai EMF induksi loop lainnya, sehingga total EMF kumparan berskala linier dengan N.
Prinsip bahwa arus induksi selalu mengalir dalam arah yang berlawanan dengan perubahan fluks yang menciptakannya — sumber dari tanda minus dalam hukum Faraday, dan konsekuensi dari kekekalan energi.
Satuan SI untuk fluks magnet. Satu weber sama dengan satu tesla dikalikan satu meter persegi, dan perubahan fluks satu weber per detik pada satu putaran menginduksi satu volt.
Fenomena yang lebih luas, dijelaskan oleh hukum Faraday, di mana perubahan lingkungan magnetik di sekitar konduktor menghasilkan arus atau tegangan listrik – prinsip operasi di balik generator, transformator, dan pengisian induksi.
👥
Skenario
Contoh dalam kehidupan nyata
3 contoh nyata▸
🌀
Mahasiswa fisika
Gulung di bidang yang berubah
Belokan (N) 100Perubahan fluks (ΔΦ) 0,05WbInterval waktu (Δt) 2 detik
EMF = N|ΔΦ|/Δt = 100 × 0,05 / 2 = 2,5 V. Karena kumparan mempunyai 100 lilitan, perubahan fluks yang sama melalui satu lilitan menghasilkan 100 kali EMF lilitan satu lilitan.
🚃
Mahasiswa fisika
Batang penghantar meluncur di atas rel
Medan magnet (B) 0,5 TPanjang batang (L) 2 mKecepatan (v) 3 m/s
EMF = B·L·v = 0,5 × 2 × 3 = 3 V. Ini adalah EMF gerak — tidak diperlukan kumparan atau perubahan fluks eksplisit, karena gerakan batang melalui medan itu sendiri mengubah fluks tertutup seiring waktu.
🔁
Mahasiswa teknik
Menggandakan jumlah putaran
Belokan (N) 200 (dua kali lipat dari 100)Perubahan fluks (ΔΦ) 0,05WbInterval waktu (Δt) 2 detik
EMF = 200 × 0,05 / 2 = 5 V — persis dua kali lipat hasil 2,5 V pada 100 putaran. Karena EMF berskala linier dengan N, menambahkan lebih banyak lilitan adalah cara paling langsung untuk meningkatkan tegangan keluaran generator atau transformator untuk perubahan fluks yang sama.
🔗
Referensi
Sitasi kalkulator ini
APA & MLA▸
Gunakan salah satu format ini untuk menyitasi kalkulator dalam makalah, laporan, atau daftar sumber.
Hukum induksi Faraday menjelaskan cara kerja generator, transformator, dan pengisi daya induksi: perubahan fluks magnet melalui kumparan menginduksi tegangan, dan semakin banyak putaran atau perubahan yang lebih cepat, keduanya berarti semakin banyak tegangan. Kalkulator ini menghitung EMF yang diinduksi dalam tiga cara — dari perubahan fluks yang diketahui, dari perubahan medan pada area tertentu, atau dari konduktor yang secara fisik bergerak melalui suatu medan.
Cara kerja Kalkulator Hukum Faraday
▸
Hubungan intinya adalah EMF = -N (dPhi/dt): EMF induksi sama dengan jumlah lilitan dikalikan laju perubahan fluks magnet di setiap lilitan, dengan tanda minus dari hukum Lenz yang menunjukkan bahwa EMF induksi berlawanan dengan perubahan tersebut. Jika Anda mengetahui perubahan medan dan bukan perubahan fluks secara langsung, kalkulator menggunakan Phi = B A cos(theta) dengan medan tegak lurus terhadap loop (cos(theta) = 1), jadi dPhi = A dB dan EMF = N A |dB| / dt. Untuk konduktor yang bergerak melalui suatu medan dan bukannya duduk di dalam medan yang berubah, hasil ekuivalennya adalah EMF gerak, EMF = B L v — dasar fisika yang sama jika dilihat dari kerangka acuan konduktor yang bergerak. Ketiga mode melaporkan besaran EMF dalam volt.
Masukan dan artinya
▸
Putaran (N) adalah jumlah lilitan kawat pada kumparan; itu berlipat ganda langsung ke hasil berbasis fluks. Perubahan fluks (ΔΦ) dan perubahan medan (ΔB) adalah perubahan total selama selang waktu, bukan laju — bagilah dengan Δt terlebih dahulu jika Anda hanya mempunyai laju sesaat. Luas lingkaran (A) adalah luas suatu lingkaran yang diasumsikan tegak lurus terhadap medan. Untuk EMF gerak, panjang batang (L) dan kecepatan (v) mengasumsikan batang, medan, dan kecepatan semuanya saling tegak lurus, yang merupakan pengaturan standar di buku teks dan memberikan EMF maksimum yang mungkin untuk besaran tersebut.
Batasan dan kasus tepi
▸
Interval waktu (Δt) nol secara fisik tidak berarti untuk laju perubahan rata-rata, sehingga kedua tab berbasis fluks memerlukan Δt lebih besar dari 0. Pada tab Bidang & Area, kalkulator menggunakan ΔΦ = A·ΔB·cos(θ), di mana θ diukur dari loop normal; jika luas, sudut, dan bidang berubah secara bersamaan, hitunglah perubahan fluks total secara langsung. Rumus EMF gerak mencakup sin(θ) untuk sudut antara kecepatan dan medan. Statistik resistif opsional menggunakan hukum Ohm dan, untuk generator AC, tegangan RMS selama satu siklus; induktansi, kapasitansi, dan saturasi inti tidak termasuk.
❓
Pertanyaan
Pertanyaan umum
6 pertanyaan▸
Apa rumus di balik Kalkulator Hukum Faraday?+
Rumus intinya adalah EMF = -N (dPhi/dt) — EMF induksi sama dengan jumlah putaran kumparan (N) dikalikan laju perubahan fluks magnet (dPhi/dt) melalui satu loop. Kalkulator juga memperoleh EMF dari perubahan medan pada area tetap (EMF = N A |dB| / dt) dan dari EMF gerak (EMF = B L v) untuk konduktor yang bergerak melalui suatu medan.
Mengapa ada tanda minus pada hukum Faraday, dan apakah kalkulator menunjukkannya?+
Tanda minusnya adalah hukum Lenz: EMF yang diinduksi selalu menggerakkan arus ke arah yang berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya, yang merupakan konsekuensi langsung dari kekekalan energi. Kalkulator ini melaporkan besaran EMF (selalu positif) dan mencatat konvensi tanda hukum Lenz di baris interpretasi hasil daripada menampilkan angka bertanda.
Apa itu EMF gerak dan apa bedanya dengan hukum Faraday?+
EMF gerak (EMF = B L v) adalah tegangan yang diinduksi ketika sebuah konduktor secara fisik bergerak melalui medan magnet, dan bukan diam di dalam medan yang berubah. Fenomena ini sama dengan hukum Faraday - fluks tertutup masih berubah seiring waktu - hanya dilihat dari sudut pandang konduktor yang bergerak, bukan dari kumparan yang diam.
Mengapa perubahan fluks yang lebih cepat menghasilkan EMF terinduksi yang lebih banyak?+
Hukum Faraday bergantung pada laju perubahan fluks, dPhi/dt, bukan perubahan total saja. Menyebarkan perubahan fluks yang sama dalam interval waktu yang lebih singkat akan meningkatkan dPhi/dt, yang meningkatkan EMF induksi secara proporsional — inilah mengapa menggerakkan magnet dengan cepat melalui kumparan menghasilkan lonjakan tegangan yang jauh lebih besar daripada menggerakkannya secara perlahan.
Satuan apa yang digunakan Kalkulator Hukum Faraday?+
Fluks dalam satuan webers (Wb), medan magnet dalam satuan tesla (T), luas dalam meter persegi (m²), waktu dalam satuan detik (s), panjang dalam meter (m), dan kecepatan dalam meter per detik (m/s). Hasilnya, EMF induksi, keluar dalam volt (V) di setiap mode.
Bagaimana hubungan fluks magnet dengan medan dan luas?+
Fluks magnet adalah Phi = B A cos(theta), dengan B adalah kuat medan, A adalah luas loop, dan theta adalah sudut antara medan dan arah normal (tegak lurus) loop. Kalkulator ini mengasumsikan medan tegak lurus terhadap loop (theta = 0, cos(theta) = 1) pada tab Dari Bidang & Luas, jadi perubahan kuat medan saja yang mendorong perubahan fluks.
📄
Simpan & bagikan
Dapatkan PDF hasil dengan merek Calculover
Unduh PDF satu halaman berisi hasil Anda. Masukkan alamat email untuk menerima kiat kalkulator sesekali. Tanpa spam, dan Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja. Privasi.