1 of 21

IPAS

MEDIA MENGAJAR

UNTUK SD/MI KELAS 5

2 of 21

Magnet, Listrik, dan Teknologinya

Bab

3

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Peserta didik diharapkan dapat:

3.1 menjelaskan magnet dan sifat-sifatnya.

3.2 mendemonstrasikan cara pembuatan magnet dan aplikasi magnet dalam kehidupan sehari-hari.

3.3 menjelaskan aliran energi listrik dan perubahannya.

3.4 membuat poster tentang pembangkit listrik dan cara mendistribusikannya.

3.5 menjelaskan manfaat magnet dan listrik dalam teknologi sehari-hari.

3 of 21

Apa yang akan kita pelajari?

Magnet, Listrik, dan Teknologinya

Magnet

Listrik

Sifat-Sifat Magnet

Cara Membuat Magnet

Aliran Energi Listrik

Pembagian Listrik

Teknologi Magnet dan Listrik

Penggunaan dan Penghematan Listrik

4 of 21

a. Menarik benda dari bahan-bahan tertentu.

Penjepit kertas terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet.

Video Magnet Menarik Penjepit Kertas

A. Magnet dan Kegunaannya

1. Sifat Magnet

5 of 21

Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi tiga macam

  1. Ferromagnetik adalah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet.
  2. Paramagnetik adalah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet.
  3. Diamagnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet.

6 of 21

b. Memiliki Kutub

Kutub selatan magnet. Simbol S (South)

atau Selatan.

Kutub utara magnet. Simbol N (North) atau U (Utara).

Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet.

Gaya magnet paling lemah ada di bagian tengah magnet.

Magnet mempunyai dua kutub (bagian ujung) yaitu kutub utara dan kutub selatan.

7 of 21

b. Memiliki Gaya Magnet

  • Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet.

Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetis.

Benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda nonmagnetis.

⮞ Paku yang terbuat dari besi dapat ditarik magnet.

  • Gaya magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu.

8 of 21

Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet atau disebut medan magnet.

Garis gaya magnet

Medan magnet ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet.

Garis gaya magnet adalah garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet.

9 of 21

Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet.

Garis gaya magnet antara dua magnet berbeda kutub

Garis gaya magnet antara dua magnet dengan kutub senama

10 of 21

4. Menarik atau Menolak Magnet Lain

Jika kutub tidak senama didekatkan, magnet akan saling tarik-menarik.

Jika kutub senama didekatkan, magnet akan saling tolak menolak.

Video Magnet Tarik-Menarik

Video Magnet Tolak-Menolak

11 of 21

2. Cara Membuat Magnet

Digosok

Diinduksi

Dialiri listrik

12 of 21

  • Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik.
  • Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air.
  • Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik.

1. Arus Listrik

B. Listrik dan Kegunaannya

13 of 21

  • Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik.
  • Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan sakelar.

Lampu

Sakelar

Kabel

Baterai

Kutub -

Kutub +

Arah aliran arus/energi listrik

14 of 21

Beberapa contoh sumber listrik.

Baterai

Aki

Dinamo

Generator

15 of 21

  • Membutuhkan sedikit komponen listrik.
  • Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala.
  • Lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri.
  • Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam.
  • Lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel.
  • Membutuhkan banyak komponen listrik.

Rangkaian Seri

Rangkaian Paralel

2. Rangkaian Listrik

16 of 21

3. Terjadinya Gejala Listrik

Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup.

  1. Rangkaian terbuka
  2. Rangkaian tertutup

17 of 21

Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik.

PLTB

PLTA

PLTPB

PLTS

18 of 21

5. Penyaluran Energi Listrik

Terjadi perubahan energi kinetik (energi dari air bergerak) menjadi energi listrik oleh generator.

Energi listrik dinaikkan

tegangannya hingga 500 kV

Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV.

Di gardu distribusi tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 Volt.

Energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi.

Listrik siap dimanfaatkan konsumen.

19 of 21

6. Penggunaan dan Penghematan Listrik

a. Penggunaan Listrik

Periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya.

(1)

Jangan menyentuh sakelar dengan tangan yang masih basah. Air dapat menghantarkan arus listrik.

(2)

(3)

Jangan terlalu banyak menggunakan soket (cabang listrik).

20 of 21

b. Penghematan Listrik

(1)

(2)

(3)

(4)

Matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan.

Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan stand-by karena masih mengonsumsi listrik.

Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi.

Pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan.

21 of 21

C. Pemanfaatan Magnet dan Listrik dalam Teknologi

Bermanfaat dalam bidang transportasi dan komunikasi