SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR

Σχετικά έγγραφα
2 m. Air. 5 m. Rajah S1

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 FIZIK Kertas 2 Ogos / Sept 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

Bab 1 Mekanik Struktur

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 FIZIK

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 FIZIK TINGKATAN 5

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1. Kelas: DCV 2

MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2017 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A. 1(a) (i) P R P 1 (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 FIZIK Kertas 1 Ogos / September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Tegangan Permukaan. Kerja

Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. RAJAH

BAB 1 GELOMBANG. 1.1 Gelombang. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 1. Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia. Mekanik Bendalir I KERJA RUMAH. Sem II Sesi 2003/04

MODUL SOALAN PENERANGAN FIZIK SPM

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 FIZIK

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Latihan PT3 Matematik Nama:.. Masa: 2 jam. 1 a) i) Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana. [1 markah]

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000

Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03101 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 1/2015 Matematik Bahagian A Mei

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

FIZIK. Daya dan Gerakan TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak. Bab 2. SMK Seri Mahkota, Kuantan.

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF)

Keterusan dan Keabadian Jisim

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Skema

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

FIZIK. Pengenalan Kepada Fizik TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan. Bab 1. SMK Seri Mahkota, Kuantan. SMK Changkat Beruas, Perak

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia

Kalkulus Multivariabel I

-9, P, -1, Q, 7, 11, R

Matematika

FUNGSI P = {1, 2, 3} Q = {2, 4, 6, 8, 10}

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

ALIRAN BENDALIR UNGGUL

Lampiran 1. Perhitungan Dasar Penentuan Kandungan Pupuk Organik Granul

UJIAN SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 SAINS TAMBAHAN

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3 SESI 1/2014 TEKNOLOGI ELEKTRIK Kertas Teori Mei

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Kertas 1 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENUMBOK. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 MATEMATIK TINGKATAN 4 Kertas 2 Oktober Dua jam tiga puluh minit

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Mana-mana 3 dari atas Cas nucleus bertambah merentasi Q, S dan T. Tarikan nucleus terhadap electron dalam petala

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

SEMESTER 1 : BACHELOR PENDIDIKAN (SAINS RENDAH) 2012 TAJUK KURSUS : Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian

DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SISTEM BREK ELEKTROMAGNETIK BOLEH KAWAL MENGGUNAKAN ARUS PUSAR MOHAMAD ZAIRI BIN BAHAROM TESIS YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA SAINS

CADASTRE SURVEY (SGHU 2313)

UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON

Transformasi Koordinat 3 Dimensi

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

ALIRAN LAPISAN SEMPADAN

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Hendra Gunawan. 16 April 2014

EAG 345/2 - Analisis Geoteknik

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA STSF 1413 SAINS FIZIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER CONTOH SOALAN

SULIT 1449/2 1449/2 NO. KAD PENGENALAN Matematik Kertas 2 September ANGKA GILIRAN LOGO DAN NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007

BAB 4 PERENCANAAN TANGGA

LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4. Pn. Samila Mat Zali

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS

Kuliah 2 Analisis Daya & Tegasan

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

tutormansor.wordpress.com

Transcript:

BAB 2: DAYA DAN GERAKAN EKSPERIMEN TINGKATAN 4 DAN 5 Nama: Kertas 3 : 12 markah inersia Plastisin Neraca inersia Apit-G jisim dengan inersia Inersia tidak boleh diukur jadi inersia boleh diwakilkan dengan tempoh ayunan neraca inersia ( tempoh ayunan tinggi bermaksud inersia tinggi) P.manipulasi: jisim plastisin P.bergerak balas : tempoh ayunan neraca inersia P.dimalarkan : kekerasan neraca inersia 2. plastisin berjisim 50g dipasang pada hujung neraca inersia dan jaraknya dari tepi meja ditetapkan. 3. neraca inersia disesarkan ke bawah dan tempoh masa untuk 10 ayunan diambil dengan menggunakan jam randik. 4. eksperimen diulang dengan menggunakan jisim 100g, 150g, 200g dan 250g. F= ma jisim dengan pecutan P.manipulasi: jisim/ bil troli p.bergerak balas : pecutan troli p.dimalarkan : sudut kecondongan landasan/kekenyalan tali kenyal 2. tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan. 3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur dengan setiap jalur ada 10 titik. 4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan troli 2, 3, 4 dan 5. F= ma daya dengan pecutan. P.manipulasi: daya/bil tali getah p.bergerak balas : pecutan troli p.dimalarkan : jisim troli/ bil troli 2. 1 tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan. 3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur dengan setiap jalur ada 10 titik. 4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan tali getah 2,3,4 dan 5. Kekenyalan spring-hukum Hooke perubahan panjang spring,x dengan daya yang dikenakan ke atasnya,f P.manipulasi: berat pemberat berslot, F/ jisim pemberat berslot P.bergerak balas : perubahan panjang spring,x P.dimalarkan : pemalar spring,k/ kekerasan spring 2. panjang awal spring, X 0 ditentukan dengan merekod bacaan awal kedudukan jarum tanpa pemberat berslot. 3. pemberat berslot 50g diletakkan pada spring. 4. Panjang akhir spring,x f diambil dengan melihat kedudukan jarum pada pembaris meter. 5. eksperimen ini diulang dengan menggunakan pemberat berslot 100g, 150g, 200g dan 250g. 6. pemanjangan spring dikira dengan formula : Pemanjangan spring = Xf-Xo

BAB 3: DAYA DAN TEKANAN Tekanan cecair tekanan cecair dengan kedalaman cecair. P.manipulasi: kedalaman cecair,h P.bergerak balas : tekanan cecair, P (diwakili oleh perbezaan paras air dalam manometer,x) P.dimalarkan : ketumpatan cecair 2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada kedalaman, h=0.1 m. 3. Perbezaan paras air dalam manometer,x diukur (mewakii tekanan) 4. eksperimen diulang dengan menggunakan kedalaman h=0.2 m, 0.3 m, 0.4 m dan 0.5 m. Tekanan cecair tekanan cecair dengan ketumpatann cecair. P.manipulasi: ketumpatan cecair P.bergerak balas : tekanan cecair, P (diwakili oleh perbezaan paras air dalam manometer,x) P.dimalarkan : kedalaman cecair,h 2. air (ketumpatan 1000kg/m 3 ) diisi kedalam selinder penyukat 2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada kedalaman, h=0.5 m. 3. Perbezaan paras air dalam manometer,x diukur (mewakii tekanan) 4. eksperimen diulang dengan menggunakan alcohol (ketumpatan 800kg m 3 ) dan minyak (ketumpatan 400kg/ m 3 ). Prinsip Archimedes Neraca spring Rod besi Tin eureka Pembaris meter daya tujah dengan isipadu air yang disesarkan. P.manipulasi: isipadu air yang disesarkan. (diwakilkan oleh kedalaman rod besi dalam air) P.bergerak balas : daya tujah. P.dimalarkan : ketumpatan cecair 2. Berat rod besi di udara diukur dengan menggunakan neraca spring,wo. 2. Rod besi dimasukkan ke dalam air secara menegak pada kedalaman,l = 5.0 cm dan berat rod besi pada ketika itu diukur dengan menggunakan neraca spring, Wf. 3. daya tujah dikira dengan menggunakan formula : Daya tujah = Wo Wf. 4. ekperimen diulangi dengan menggunakan kedalaman rod besi, h= 10cm, 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Air Blok kayu Air yang dikumpulkan Selinder penyukat

BAB 4: HABA (termasuk Hukum gas) Hukum Boyle tekanan gas,p dengan isipadu gas,v P.manipulasi: isipadu gas, V P.bergerak balas : tekanan gas,p P.dimalarkan : suhu udara,t 2. omboh ditekan sehingga isipadu dalam picagari mencapai 100cm 3. 3. Tekanan gas, P diukur dengan menggunakan tolok Bourdon. 4. eksperimen diulang dengan menggunakan isipadu gas 200 cm 3,300 cm 3, 400 cm 3 dan 500 cm 3 Hukum Charles isipadu gas,v dengan suhu gas, T P.manipulasi: suhu gas,t P.bergerak balas : panjang turus udara,x (mewakili isipadu udara) P.dimalarkan : tekanan gas,p 2. tiub kapilari yang diisi dengan asid sulfurik pekat diikat dengan pembaris dengan hujungnya berada pada 0 pembaris. 3. air dipanaskan sehingga mencapai 20 o C. 4. panjang turus udara,x diukur dengan melihat bacaan pada pembaris. 5. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara 40 o C, 60 o C, 80 o C dan 100 o C. Hukum Tekanan tekanan gas,p dengan suhu gas, T P.manipulasi: suhu gas,t P.bergerak balas : Tekanan gas,p P.dimalarkan : isipadu gas 2. air dipanaskan sehingga mencapai 20 o C. 3. tekanan gas, P diukur dengan menggunakan tolok Bourdon 4. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara 40 o C, 60 o C, 80 o C dan 100 o C.

BAB 5: CAHAYA DAN PENGLIHATAN Pembesaran linear kanta pembesaran linear,m dengan jarak objek, U P.manipulasi: Jarak objek,u P.bergerak balas : pembesaran linear,m P.dimalarkan : saiz objek/panjang focus kanta 2. objek diletakkan 10.0 cm di hadapan kanta. 3. skrin digerakkan supaya imej tajam kelihatan dan jarak imej, V diukur dengan menggunakan pembaris meter. 4. eksperimen diulang dengan menggunakan jarak objek,u= 20.0 cm, 30.0 cm, 40 cm, dan 50 cm. 5. pembesaran linear dikira menggunakan formula: M = V/U Pembiasan cahaya sudut tuju,i dengan sudut bias, r P.manipulasi: sudut tuju, i P.bergerak balas : sudut bias, r P.dimalarkan : indeks biasan bongkah kaca. 2. garis normal dilukis di atas kertas putih dan berserenjang dengan permukaan tepi bongkah kaca. 3. sudut tuju,i = 10 o, 20 o,30 o,40 o dan 50 o ditandakan pada garis normal yang dibuat itu 4. sinar cahaya disinarkan pada sudut tuju tersebut dan sudut bias,r yang terhasil ditanda dan diukur dengan menggunakan protaktor. 5. eksperimen diulangi dengan menyinarkan cahaya melalui sudut tuju, i =20 o,30 o,40 o dan 50 o BAB 7: GELOMBANG Gelombang air Untuk mengkaji hubungan antara panjang gelombang, λ dengan kedalaman air, h P.manipulasi: kedalaman air, h P.bergerak balas : panjang gelombang, λ P.dimalarkan : frekuensi motor penggetar 2. air diisi ke dalam tangki riak dengan kedalaman 2.0 cm. 3. satu perspeks berketebalan 0.2 cm diletakkan di dalam tangki riak. (kedalaman air, h = 2.0 cm 0.2 cm = 1.8 cm) 4. Motor penggetar dan lampu dihidupkan. 5. stroboskop digunakan untuk membekukan gelombang yang terhasil. 6. panjang gelombang, λ iaitu jarak antara jalur gelap dengan jalur gelap yang berturutan diukur dengan menggunakan pembaris meter. 7. eksperimen diulang dengan menggunakan perspeks berketebalan 0.4 cm, 0.6 cm, 0,8 cm dan 1.0 cm.

Interferens G.bunyi 1.0 m 5.0 m (x = λd/a) Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara bunyi kuat yang berturutan,x dengan jarak pemisah antara 2 speaker,a P.manipulasi:jarak antara 2 speaker, a P.bergerak balas : jarak antara bunyi kuat yang berturutan,x P.dimalarkan : jarak tegak antara laluan pendengar dengan speaker,d / panjang gelombang bunyi, λ 2. jarak antara laluan pendengar dengan speaker ditetapkan kepada 5m. 3. jarak antara 2 speaker,a ditetapkan keada 1m. 4. penjana audio dihidupkan dan pendengar melalui laluan yang dibuat. 5. jarak antara 2 bunyi kuat yang berturutan, x diukur dengan menggunakan pembaris meter. 6. eksperimen diulangi dengan menggunakan jarak pemisah antara 2 speaker,a = 2m, 3m, 4m dan 5m. Interferens G.bunyi 0.5 m (x = λd/a) Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara bunyi kuat yang berturutan,x dengan jarak tegak pendengar dari speaker, D. P.manipulasi: jarak tegak pendengar dari speaker, D. P.bergerak balas : jarak antara bunyi kuat yang berturutan,x P.dimalarkan : jarak antara 2 speaker, a 1. Alatan disusun seperti dalam rajah di atas 2. Jarak antara dua pembesar suara, a ditetapkan iaitu 1.0 m. 3. Penjana audio dihidupkan dan Seorang pendnegar berjalan secara perlahan di laluan yang berjarak tegak dari pembesar suara, D = 0.5 m. 5. Jarak antara dua bunyi kuat, X yang didengari diukur dengan menggunakan pembaris meter. 6. Eksperimen diulangi dengan menggunakan D= 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m dan 2.5 m BAB 8: ELEKTRIK Hukum Ohm- Rintangan arus,i dengan beza keupayaan,v yang mematuhi Hukum Ohm. P.manipulasi: Arus,I P.bergerak balas : Beza keupayaan yeng merentasi dawai,v P.dimalarkan : ketebalan/panjang/jenis dawai 2.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus mengalir adalah 0.2 A. 3. Beza keupayaan,v yang merentasi dawai konstantan diukur dengan menggunakan voltmeter. 4. eksperimen diulang dengan menggunakan arus,i = 0.4 A, 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A. Faktor mempengaruhi rintngan rintangan,r dengan panjang dawai. * untuk faktor ketebalan dan jenis dawai, eksperimen sama digunakan Cuma diubah panjang dawai dengan ketebalan ataupun jenis dawai. P.manipulasi: panjang dawai, Ι P.bergerak balas : rintangan dawai P.dimalarkan : ketebalan/jenis dawai/arus dalam litar. 2. seutas dawai konstantan yang panjangya, l =10 cm disambungkan antara klip buaya. 3.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus mengalir adalah 0.2 A. 4. Beza keupayaan,v yang merentasi dawai konstantan itu diukur dengan menggunakan voltmeter. 5. eksperimen diulang dengan menggunakan panjang dawai kosntantan,l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0 cm. 6. Rintangan, R dikira dengan menggunakan formula: R = V/I

BAB 8: KEELEKTROMAGNETAN elektromagnet bilangan lilitan gegelung dengan kekuatan elektromagnet. *untuk faktor arus, eksperimen sama digunakan, cuma diubah arus yang dialirkan dan bilangan gegelung yang digunakan ditetapkan iaitu 10 lilitan. P.manipulasi: bilangan lilitan gegelung P.bergerak balas : bilangan klip kertas yang diangkat (mewakili kekuatan elektromagnet) P.dimalarkan : arus yang digunakan. 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi.. 3. arus ditetapkan dengan melaraskan rheostat kepada 1.0 A. 4. bilangan klip kertas yang diangkat direkodkan. 5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan gegelung 20, 30, 40 dan 50 lilitan. Arus aruhan magnitud arus aruhan terhasil dengan ketinggian/ kelajuan magnet dilepaskan. * kelajuan,v = tinggi,h/ masa jatuh Masa ditetapkan dan bilangan lilitan gegelung juga ditetapkan. P.manipulasi: ketinggian,h /kelajuan magnet dilepaskan P.bergerak balas : magnitud arus aruhan yang terhasil P.dimalarkan : bilangan lilitan gegelung 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi berlubang. 3. ketinggian magnet bar ditetapkan pada h= 10.0 cm dan dilepaskan menegak ke bawah. 4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai magnitud arus aruhan uang terhasil. 5. eksperimen diulang dengan menggunakan ketinggian,h = 20cm, 30cm, 40 cm dan 50 cm. Arus aruhan magnitud arus aruhan terhasil dengan bilangan lilitan gegelung yang digunakan. P.manipulasi: bilangan lilitan gegelung P.bergerak balas : magnitud arus aruhan yang terhasil P.dimalarkan : ketinggian magnet bar dilepaskan 2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi berlubang. 3. ketinggian magnet ditetapkan pada h= 50.0 cm dan dilepaskan menegak ke bawah. 4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai magnitud arus aruhan uang terhasil. 5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan 20, 30, 40 dan 50 lilitan. transformer Bekalan kuasa bilangan lilitan gegelung sekunder, Ns dengan beza keupayaan sekunder,vs P.manipulasi: bilangan lilitan gegelung selinder,ns P.bergerak balas : beza keupayaan sekunder,vs P.dimalarkan : bilangan lilitan gegelung primer,np 2 sebanyak 10 lilitan gegelung primer,np dillilit pada teras besi lembut. 3. sebanyak 20 lilitan gegelung sekunder,ns dililit pada teras besi lembut. 4. bekalan kuasa dihidupkan dan beza keupayaan primer,vp ditetapkan kepada 2.0 V. 5.Beza keupayaan sekunder,vp diambil dengan menggunakan voltmeter. 6. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan gegelung sekunder,ns = 30, 40, 50 dan 60 lilitan.