Lompat ke isi

Angin ion: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Kim Nansa (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan.
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala
 
(12 revisi perantara oleh 12 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{tanpa_kategori|date=2011}}
{{Orphan|date=April 2012}}
[[Berkas:Corona spinner-electrostatic pinwheel.jpg|jmpl|Keadaan diam dan be[[rotasi]] pada [[Kincir angin|kincir]] elektrostatik yang dipasang ke mesin Wimshurst ([[Generator listrik|generator]] [[Elektrostatika|elektrostatik]])]]
'''Angin ion''', atau angin koronal merupakan aliran fluida terionisasi dihasilkan oleh kuat medan [[listrik]]. Francis Hauksbee , kurator instrumen untuk Royal Society of [[London]], membuat laporan awal “angin listrik” pada tahun 1709.
'''Angin ion''', atau angin koronal merupakan aliran [[fluida]] [[Ionisasi|terionisasi]] dihasilkan oleh kuat medan [[listrik]] menabrak muatan netral sehingga menimbulkan pergerakan udara.<ref>{{Cite journal|last=Plouraboué|first=Franck|date=2018-11|title=Flying with ionic wind|url=https://www.nature.com/articles/d41586-018-07411-z|journal=Nature|language=en|volume=563|issue=7732|pages=476–477|doi=10.1038/d41586-018-07411-z}}</ref> Francis Hauksbee, kurator instrumen untuk Royal Society of [[London]], membuat laporan awal “angin listrik” pada tahun 1709.


Myron Robinson menyelesaikan bibliografi yang luas dan kajian literatur selama tahun 1950-an kebangkitan dari ketertarikannya atas fenomena ini.
Myron Robinson menyelesaikan bibliografi yang luas dan kajian literatur selama tahun 1950-an kebangkitan dari ketertarikannya atas fenomena ini.


[[Energi listrik]] pada [[konduktor]] berada sepenuhnya disisi luar permukaan / penampang dan cenderung lebih berkonsentrasi di sekitar daerah bertitik yang tajam (sudut) dan sisi-sisi pinggir dari pada permukaan datar.
[[Energi listrik]] pada [[konduktor]] berada sepenuhnya disisi luar permukaan / penampang dan cenderung lebih berkonsentrasi di sekitar daerah bertitik yang tajam (sudut) dan sisi-sisi pinggir daripada permukaan datar.


Ini berarti bahwa [[medan listrik]] yang dihasilkan oleh permukaan yang semakin kecil, mengecurut dan tajam (titik konduktif) akan jauh lebih kuat daripada bidang yang dihasilkan oleh muatan yang sama yang berada pada bidang bulat besar datar dan mulus (conduction shell).
Ini berarti bahwa [[medan listrik]] yang dihasilkan oleh permukaan yang semakin kecil, mengerucut dan tajam (titik konduktif) akan jauh lebih kuat daripada bidang yang dihasilkan oleh muatan yang sama yang berada pada bidang bulat besar datar dan mulus (''conduction shell'').


Ketika kekuatan medan listrik ini melebihi apa yang dikenal sebagai lucutan [[korona]] tegangan awal (corona discharge inception voltage atau CIV) itu mengionisasi udara pada ujungnya dan api jet samar berwarna ungu kecil pada [[plasma]] dapat dilihat di dalam gelap pada ujung konduktif.
Ketika kekuatan medan listrik ini melebihi apa yang dikenal sebagai lucutan [[korona]] tegangan awal (''corona discharge inception voltage'' atau CIV) itu mengionisasi udara pada ujungnya dan api jet samar berwarna ungu kecil pada [[plasma]] dapat dilihat di dalam gelap pada ujung konduktif.


Hasil ionisasi molekul udara terdekat tersebut akan “menggerakkan molekul udara yang terionisasi” dan memiliki polaritas yang sama dengan ujungnya yang terkena aliran listrik.
Hasil ionisasi molekul udara terdekat tersebut akan “menggerakkan molekul udara yang terionisasi” dan memiliki polaritas yang sama dengan ujungnya yang terkena aliran listrik.


Selanjutnya, pada ujungnya menangkis atau menolak angin ion yang bermuatan. Dan angin ion seketika itu juga meluas karena adanya tolakan diantara ion-ion itu sendiri.
Selanjutnya, pada ujungnya menangkis atau menolak angin ion yang bermuatan. Dan angin ion seketika itu juga meluas karena adanya tolakan di antara ion-ion itu sendiri.


Tolakan ion ini menciptakan sebuah “angin listrik” yang berasal dari ujungnya, yang biasanya disertai dengan bunyi mendesis akibat perubahan tekanan udara di ujung penampang tersebut.
Tolakan ion ini menciptakan sebuah “angin listrik” yang berasal dari ujungnya, yang biasanya disertai dengan bunyi mendesis akibat perubahan [[Tekanan atmosfer|tekanan udara]] di ujung penampang tersebut.


== Referensi ==
[[de:Ionenwind]]
<references />
[[en:Ion wind]]

[[fr:Vent ionique]]
[[Kategori:Fisika plasma]]
[[Kategori:Propulsi wahana antariksa]]
[[Kategori:Elektrostatika]]


{{fisika-stub}}

Revisi terkini sejak 11 Oktober 2024 22.39

Keadaan diam dan berotasi pada kincir elektrostatik yang dipasang ke mesin Wimshurst (generator elektrostatik)

Angin ion, atau angin koronal merupakan aliran fluida terionisasi dihasilkan oleh kuat medan listrik menabrak muatan netral sehingga menimbulkan pergerakan udara.[1] Francis Hauksbee, kurator instrumen untuk Royal Society of London, membuat laporan awal “angin listrik” pada tahun 1709.

Myron Robinson menyelesaikan bibliografi yang luas dan kajian literatur selama tahun 1950-an kebangkitan dari ketertarikannya atas fenomena ini.

Energi listrik pada konduktor berada sepenuhnya disisi luar permukaan / penampang dan cenderung lebih berkonsentrasi di sekitar daerah bertitik yang tajam (sudut) dan sisi-sisi pinggir daripada permukaan datar.

Ini berarti bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan yang semakin kecil, mengerucut dan tajam (titik konduktif) akan jauh lebih kuat daripada bidang yang dihasilkan oleh muatan yang sama yang berada pada bidang bulat besar datar dan mulus (conduction shell).

Ketika kekuatan medan listrik ini melebihi apa yang dikenal sebagai lucutan korona tegangan awal (corona discharge inception voltage atau CIV) itu mengionisasi udara pada ujungnya dan api jet samar berwarna ungu kecil pada plasma dapat dilihat di dalam gelap pada ujung konduktif.

Hasil ionisasi molekul udara terdekat tersebut akan “menggerakkan molekul udara yang terionisasi” dan memiliki polaritas yang sama dengan ujungnya yang terkena aliran listrik.

Selanjutnya, pada ujungnya menangkis atau menolak angin ion yang bermuatan. Dan angin ion seketika itu juga meluas karena adanya tolakan di antara ion-ion itu sendiri.

Tolakan ion ini menciptakan sebuah “angin listrik” yang berasal dari ujungnya, yang biasanya disertai dengan bunyi mendesis akibat perubahan tekanan udara di ujung penampang tersebut.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Plouraboué, Franck (2018-11). "Flying with ionic wind". Nature (dalam bahasa Inggris). 563 (7732): 476–477. doi:10.1038/d41586-018-07411-z.