20 Contoh Soal Galvanometer, Amperemeter, dan Voltmeter Disertai Pembahasan Lengkap

20 Contoh Soal Galvanometer, Amperemeter, dan Voltmeter Disertai Pembahasan Lengkap

Memahami alat ukur listrik merupakan fondasi penting dalam studi fisika elektro. Tiga instrumen utama yang sering menjadi pembahasan adalah galvanometer, amperemeter, dan voltmeter. Ketiganya memiliki keterkaitan erat, di mana galvanometer sering kali menjadi komponen dasar yang dimodifikasi untuk menjadi amperemeter maupun voltmeter.

Dalam artikel ini, kita akan membedah secara mendalam melalui 20 variasi contoh soal yang dirancang untuk mengasah logika dan kemampuan perhitungan Anda, mulai dari tingkat dasar hingga penerapan rumus shunt dan multiplier.

Baca Juga : Memahami Kedalaman Niat: Kumpulan Contoh Soal Tentang Niat dan Pembahasannya

Memahami Prinsip Dasar Alat Ukur Listrik

Sebelum masuk ke contoh soal, penting untuk mengingat beberapa rumus kunci:

🔖 Baca juga:
Detak Mekanis Alam Memahami Periode Getaran Melalui Konsep dan Latihan Soal Terpadu
  1. Amperemeter: Digunakan untuk mengukur kuat arus ($I$). Dipasang secara seri. Untuk memperbesar batas ukur, dipasang hambatan Shunt ($R_s$) secara paralel.$$R_s = \frac{R_g}{n-1}$$di mana $n = \frac{I_{baru}}{I_{lama}}$.
  2. Voltmeter: Digunakan untuk mengukur tegangan ($V$). Dipasang secara paralel. Untuk memperbesar batas ukur, dipasang hambatan Depan/Multiplier ($R_m$) secara seri.$$R_m = (n-1)R_g$$di mana $n = \frac{V_{baru}}{V_{lama}}$.

Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan

Bagian 1: Konsep Galvanometer dan Dasar Arus

Soal 1

Sebuah galvanometer memiliki hambatan dalam $50 \, \Omega$ dan mengalami simpangan maksimum saat dilalui arus $0,01 \, \text{A}$. Berapakah tegangan maksimum yang dapat diukur langsung oleh galvanometer tersebut?

Pembahasan:

Diketahui: $R_g = 50 \, \Omega$, $I_g = 0,01 \, \text{A}$.

Menggunakan Hukum Ohm:

$V_g = I_g \times R_g$

$V_g = 0,01 \times 50 = 0,5 \, \text{Volt}$.

Jadi, tegangan maksimumnya adalah 0,5 V.

Soal 2

Apa yang terjadi pada jarum galvanometer jika arus yang masuk melebihi batas ukur maksimumnya?

Pembahasan:

Jika arus melebihi kapasitas ($I > I_g$), maka kumparan di dalam galvanometer akan menghasilkan panas berlebih (efek Joule) yang dapat membakar isolasi kawat atau mematahkan pegas pengontrol karena torsi magnetik yang terlalu besar.

Soal 3

Sebuah galvanometer dengan hambatan $100 \, \Omega$ ingin diubah menjadi amperemeter. Mengapa kita harus memasang hambatan secara paralel?

Pembahasan:

Hambatan paralel (shunt) berfungsi untuk mengalihkan sebagian besar arus agar tidak melewati kumparan halus galvanometer, sehingga alat dapat mengukur arus yang lebih besar tanpa merusak komponen internal.


Bagian 2: Modifikasi Menjadi Amperemeter (Hambatan Shunt)

Soal 4

Amperemeter memiliki hambatan dalam $10 \, \Omega$ dan batas ukur $100 \, \text{mA}$. Jika ingin digunakan untuk mengukur arus $1 \, \text{A}$, berapakah besar hambatan shunt yang diperlukan?

Pembahasan:

$R_g = 10 \, \Omega$

$I_g = 100 \, \text{mA} = 0,1 \, \text{A}$

$I = 1 \, \text{A}$

$n = \frac{1}{0,1} = 10$

$R_s = \frac{R_g}{n-1} = \frac{10}{10-1} = \frac{10}{9} \approx 1,11 \, \Omega$.

Soal 5

Sebuah hambatan shunt sebesar $0,2 \, \Omega$ dipasang pada galvanometer $20 \, \Omega$. Berapa kali lipat peningkatan batas ukur arus yang terjadi?

Pembahasan:

$R_s = \frac{R_g}{n-1} \implies 0,2 = \frac{20}{n-1}$

$n-1 = \frac{20}{0,2} = 100$

$n = 101$.

Batas ukur meningkat 101 kali lipat.

Soal 6

Batas ukur sebuah amperemeter adalah $5 \, \text{A}$. Jika amperemeter tersebut menunjukkan angka $2 \, \text{A}$ pada skala fungsional, namun arus sebenarnya adalah $10 \, \text{A}$, berapakah nilai hambatan shunt yang terpasang jika $R_g = 4 \, \Omega$?

Pembahasan:

Arus yang ingin diukur ($I$) adalah $10 \, \text{A}$. Kemampuan dasar ($I_g$) adalah $5 \, \text{A}$ (asumsi skala penuh awal).

$n = \frac{10}{5} = 2$

$R_s = \frac{4}{2-1} = 4 \, \Omega$.


Bagian 3: Modifikasi Menjadi Voltmeter (Hambatan Multiplier)

Soal 7

Galvanometer dengan hambatan $20 \, \Omega$ dan batas ukur $200 \, \text{mV}$ akan dijadikan voltmeter berkapasitas $10 \, \text{V}$. Hitung hambatan depan yang diperlukan!

Pembahasan:

$V_g = 200 \, \text{mV} = 0,2 \, \text{V}$

$V = 10 \, \text{V}$

$n = \frac{10}{0,2} = 50$

$R_m = (n-1)R_g = (50-1)20 = 49 \times 20 = 980 \, \Omega$.

Soal 8

Sebuah voltmeter memiliki hambatan dalam $5 \, \text{k}\Omega$ dengan batas ukur $50 \, \text{V}$. Agar dapat mengukur tegangan hingga $250 \, \text{V}$, berapa hambatan tambahan yang harus dipasang seri?

Pembahasan:

$R_g = 5.000 \, \Omega$

$n = \frac{250}{50} = 5$

$R_m = (5-1)5.000 = 4 \times 5.000 = 20.000 \, \Omega$ atau $20 \, \text{k}\Omega$.

Soal 9

Mengapa voltmeter ideal dianggap memiliki hambatan tak terhingga?

Pembahasan:

Agar voltmeter tidak mengambil arus dari rangkaian yang sedang diukur. Jika voltmeter memiliki hambatan rendah, arus akan mengalir ke voltmeter, mengubah total hambatan rangkaian, dan mengakibatkan pembacaan tegangan yang tidak akurat.


Bagian 4: Pembacaan Skala Alat Ukur

Soal 10

Jarum sebuah amperemeter menunjuk angka 30 pada skala yang memiliki angka maksimal 50. Jika batas ukur yang digunakan adalah $5 \, \text{A}$, berapakah arus yang terukur?

Pembahasan:

$I = \frac{\text{Angka ditunjuk}}{\text{Skala Maksimum}} \times \text{Batas Ukur}$

$I = \frac{30}{50} \times 5 = 3 \, \text{A}$.

Soal 11

Pada sebuah voltmeter, jarum berada di angka 12, skala maksimal 60, dan kabel terpasang pada terminal $300 \, \text{V}$. Hitung tegangannya.

Pembahasan:

$V = \frac{12}{60} \times 300 = \frac{1}{5} \times 300 = 60 \, \text{Volt}$.


Bagian 5: Kombinasi dan Kasus Kompleks

Soal 12

Dua buah hambatan $R_1 = 10 \, \Omega$ dan $R_2 = 20 \, \Omega$ disusun seri dan dihubungkan ke sumber tegangan. Sebuah voltmeter dipasang paralel dengan $R_1$ dan menunjukkan $4 \, \text{V}$. Jika voltmeter tersebut memiliki hambatan dalam $100 \, \Omega$, hitung arus total sebelum melewati percabangan tersebut.

Pembahasan:

Hambatan pengganti paralel ($R_p$) antara $R_1$ dan voltmeter:

$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{10} + \frac{1}{100} = \frac{11}{100} \implies R_p = 9,09 \, \Omega$.

Tegangan pada $R_p$ adalah $4 \, \text{V}$.

Arus total $I = \frac{V}{R_p} = \frac{4}{9,09} \approx 0,44 \, \text{A}$.

Soal 13

Tentukan sensitivitas sebuah galvanometer jika arus $50 \, \mu\text{A}$ menyebabkan simpangan sebesar 25 skala.

Pembahasan:

Sensitivitas ($S$) = $\frac{\text{Jumlah Skala}}{\text{Arus}}$

$S = \frac{25}{50 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^5 \, \text{skala/Ampere}$.

Soal 14

Sebuah voltmeter memiliki batas ukur $V$. Jika kita ingin menaikkan batas ukurnya menjadi $3V$, berapakah besar $R_m$ dinyatakan dalam $R_g$?

Pembahasan:

$n = \frac{3V}{V} = 3$

$R_m = (3-1)R_g = 2R_g$.

Soal 15

Sebuah amperemeter dengan $R_g = 1 \, \Omega$ dapat mengukur arus maksimal $5 \, \text{A}$. Jika amperemeter dipasang shunt $0,25 \, \Omega$, berapa arus maksimal yang baru?

Pembahasan:

$R_s = \frac{R_g}{n-1} \implies 0,25 = \frac{1}{n-1}$

$n-1 = 4 \implies n = 5$

$I_{baru} = n \times I_g = 5 \times 5 = 25 \, \text{A}$.

Soal 16

Diberikan rangkaian dengan baterai $12 \, \text{V}$ dan hambatan $100 \, \Omega$. Jika sebuah miliamperemeter ($R_g = 10 \, \Omega$) dimasukkan secara seri, berapakah arus yang terbaca?

Pembahasan:

Tanpa alat: $I = \frac{12}{100} = 0,12 \, \text{A}$ atau $120 \, \text{mA}$.

Dengan alat: $I’ = \frac{12}{100 + 10} = \frac{12}{110} \approx 0,109 \, \text{A}$ atau $109 \, \text{mA}$.

Catatan: Penambahan alat ukur selalu sedikit mengubah kondisi asli rangkaian.

Soal 17

Sebuah galvanometer memiliki resistansi $60 \, \Omega$. Defleksi skala penuh terjadi pada arus $1 \, \text{mA}$. Bagaimana cara mengubahnya menjadi voltmeter dengan batas ukur $6 \, \text{V}$?

Pembahasan:

Cari $V_g$ dulu: $V_g = 0,001 \times 60 = 0,06 \, \text{V}$.

$n = \frac{6}{0,06} = 100$.

$R_m = (100-1) \times 60 = 99 \times 60 = 5940 \, \Omega$.

Dipasang seri dengan hambatan $5940 \, \Omega$.

Soal 18

Jika arus yang mengalir pada hambatan shunt adalah 9 kali arus yang mengalir melalui galvanometer, tentukan perbandingan $R_g$ dan $R_s$.

Pembahasan:

Pada rangkaian paralel, tegangan sama ($V_g = V_s$).

$I_g R_g = I_s R_s$

$I_g R_g = (9 I_g) R_s$

$R_g = 9 R_s \implies \frac{R_g}{R_s} = 9:1$.

Soal 19

Apa perbedaan utama fungsi antara galvanometer dan amperemeter dalam praktikum laboratorium?

Pembahasan:

Galvanometer digunakan untuk mendeteksi adanya arus (kecil) dan arahnya, sedangkan amperemeter digunakan untuk mengukur nilai kuat arus secara kuantitatif dalam skala yang lebih besar.

Soal 20

Sebuah Voltmeter memiliki spesifikasi $20.000 \, \Omega/\text{V}$. Jika batas ukur disetel pada $100 \, \text{V}$, berapa hambatan dalam voltmeter tersebut?

Pembahasan:

$R_{in} = \text{Sensitivitas} \times \text{Batas Ukur}$

$R_{in} = 20.000 \times 100 = 2.000.000 \, \Omega$ atau $2 \, \text{M}\Omega$.

Baca Juga : Universitas Teknokrat Indonesia Pamerkan Cookies Premium Bonava Karya Mahasiswa FEB di Teknokrat Academic Expo 2026

Kesimpulan

Penguasaan terhadap galvanometer, amperemeter, dan voltmeter memerlukan pemahaman tentang cara kerja hambatan dalam rangkaian seri dan paralel. Poin utama yang harus diingat adalah:

  • Amperemeter butuh hambatan kecil secara paralel untuk memperbesar arus.
  • Voltmeter butuh hambatan besar secara seri untuk memperbesar tegangan.

Dengan melatih 20 soal di atas, Anda diharapkan mampu menghadapi ujian fisika maupun aplikasi praktis di laboratorium dengan lebih percaya diri.

Penulis : Nabila

Post Comment