MEKANIKA. Oleh WORO SRI HASTUTI DIBERIKAN PADA PERKULIAHAN KONSEP DASAR IPA. Pertemuan 5

dokumen-dokumen yang mirip
TKS-4101: Fisika. KULIAH 3: Gerakan dua dan tiga dimensi J U R U S A N T E K N I K S I P I L UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TKS-4101: Fisika. KULIAH 3: Gerakan dua dan tiga dimensi J U R U S A N T E K N I K S I P I L UNIVERSITAS BRAWIJAYA

GERAK LURUS Standar Kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik.

2.2 kinematika Translasi

GURUMUDA.COM. KONSEP, RUMUS DAN KUNCI JAWABAN ---> ALEXANDER SAN LOHAT 1

Kegiatan Belajar 3 MATERI POKOK : JARAK, KECEPATAN DAN PERCEPATAN

TUJUAN :Mahasiswa memahami konsep ilmu fisika, penerapan besaran dan satuan, pengukuran serta mekanika fisika.

BAB IV DINAMIKA PARTIKEL. A. STANDAR KOMPETENSI : 3. Mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika klasik sistem diskret (partikel).

Fisika Dasar I (FI-321)

Fisika Dasar 9/1/2016

Fisika Umum Suyoso Kinematika MEKANIKA

KINEMATIKA 1. Fisika Dasar / Fisika Terapan Program Studi Teknik Sipil Salmani, ST., MS., MT.

KINEMATIKA 1. Fisika Dasar / Fisika Terapan Program Studi Teknik Sipil Salmani, ST., MS., MT.

Jenis Gaya gaya gesek. Hukum I Newton. jenis gaya gesek. 1. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik.

Fisika Umum (MA301) Gerak dalam satu dimensi. Kecepatan rata-rata sesaat Percepatan Gerak dengan percepatan konstan Gerak dalam dua dimensi

BAB 2 MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

KINEMATIKA PARTIKEL 1. KINEMATIKA DAN PARTIKEL

BAB 3 DINAMIKA GERAK LURUS

GuruMuda.Com. Konsep, Rumus dan Kunci Jawaban ---> Alexander San Lohat 1

Kinematika Gerak KINEMATIKA GERAK. Sumber:

Fisika Dasar I (FI-321)

GERAK LURUS Kedudukan

KINEMATIKA. Fisika. Tim Dosen Fisika 1, ganjil 2016/2017 Program Studi S1 - Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro - Universitas Telkom

Kinematika Sebuah Partikel

SP FISDAS I. acuan ) , skalar, arah ( ) searah dengan

J U R U S A N T E K N I K S I P I L UNIVERSITAS BRAWIJAYA. TKS-4101: Fisika. Hukum Newton. Dosen: Tim Dosen Fisika Jurusan Teknik Sipil FT-UB

BAB III APLIKASI METODE EULER PADA KAJIAN TENTANG GERAK Tujuan Instruksional Setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan dapat: 1.

PREDIKSI UAS 1 FISIKA KELAS X TAHUN 2013/ Besaran-besaran berikut yang merupakan besaran pokok adalah a. Panjang, lebar,luas,volume

FISIKA UNTUK UNIVERSITAS JILID I ROSYID ADRIANTO

TEST KEMAMPUAN DASAR FISIKA

KINEMATIKA. Fisika Dasar / Fisika Terapan Program Studi Teknik Sipil Salmani, ST., MS., MT.

BAB 2 MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

Fisika Umum (MA-301) Gerak Linier (satu dimensi) Posisi dan Perpindahan. Percepatan Gerak Non-Linier (dua dimensi)

Kinematika. Gerak Lurus Beraturan. Gerak Lurus Beraturan

KINEMATIKA GERAK 1 PERSAMAAN GERAK

MATERI PEMAHAMAN GRAFIK KINEMATIKA

TRAINING CENTER OLIMPIADE INTERNASIONAL

KINEMATIKA. A. Teori Dasar. Besaran besaran dalam kinematika

PENGERTIAN KINEMATIKA

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini (minggu 2) Gerak Linier (satu dimensi) Gerak Non-Linier (dua dimensi)

r = r = xi + yj + zk r = (x 2 - x 1 ) i + (y 2 - y 1 ) j + (z 2 - z 1 ) k atau r = x i + y j + z k

BAB 3 DINAMIKA. Tujuan Pembelajaran. Bab 3 Dinamika

MEKANIKA UNIT. Pengukuran, Besaran & Vektor. Kumpulan Soal Latihan UN

KINEM4TIK4 Tim Fisika

GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP

ULANGAN UMUM SEMESTER 1

Kinematika. Hoga saragih. hogasaragih.wordpress.com 1

Berdasarkan lintasannya, benda bergerak dibedakan menjadi tiga yaitu GERAK MELINGKAR BERATURAN

Fisika Dasar I (FI-321) Gaya dan Hukum Gaya Massa dan Inersia Hukum Gerak Dinamika Gerak Melingkar

Dinamika. DlNAMIKA adalah ilmu gerak yang membicarakan gaya-gaya yang berhubungan dengan gerak-gerak yang diakibatkannya.

Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan nol

Doc. Name: XPFIS0201 Version :

PEMBAHASAN SOAL UJIAN NASIONAL SMA MATA PELAJARAN FISIKA TAHUN 2016/2017

S M A 10 P A D A N G

BAB KINEMATIKA DENGAN ANALISIS VEKTOR

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

BAB III GERAK LURUS. Gambar 3.1 Sistem koordinat kartesius

MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

GERAK MELINGKAR. = S R radian

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DINAMIKA PARTIKEL 1. PENDAHULUAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 2. Saran Perbaikan Validasi SARAN PERBAIKAN VALIDASI. b. Kalimat soal

Bab II Kinematika dan Dinamika Benda Titik

9/26/2011 PENYELESAIAN 1 PENYELESAIAN NO 2

Hukum Newton dan Penerapannya 1

MOMENTUM DAN IMPULS FISIKA 2 SKS PERTEMUAN KE-3

III. KINEMATIKA PARTIKEL. 1. PERGESERAN, KECEPATAN dan PERCEPATAN

DAFTAR ISI. BAB 2 GRAVITASI A. Medan Gravitasi B. Gerak Planet dan Satelit Rangkuman Bab Evaluasi Bab 2...

Bagian pertama dari pernyataan hukum I Newton itu mudah dipahami, yaitu memang sebuah benda akan tetap diam bila benda itu tidak dikenai gaya lain.

Latihan Soal Gerak pada Benda dan Kunci No Soal Jawaban 1 Perhatikan gambar di bawah ini!

PETUNJUK UMUM Pengerjaan Soal Tahap 1 Diponegoro Physics Competititon Tingkat SMA

Antiremed Kelas 10 Fisika

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI D I N A S P E N D I D I K A N

GERAK LURUS. * Perpindahan dari x 1 ke x 2 = x 2 - x 1 = 7-2 = 5 ( positif ) * Perpindahan dari x 1 ke X 3 = x 3 - x 1 = -2 - ( +2 ) = -4 ( negatif )

Jika sebuah sistem berosilasi dengan simpangan maksimum (amplitudo) A, memiliki total energi sistem yang tetap yaitu

Pembahasan a. Kecepatan partikel saat t = 2 sekon (kecepatan sesaat) b. Kecepatan rata-rata partikel saat t = 0 sekon hingga t = 2 sekon

GLB - GLBB Gerak Lurus

GMBB. SMA.GEC.Novsupriyanto93.wordpress.com Page 1

Soal dan Pembahasan GLB dan GLBB

BAB I PENDAHULUAN. hukum newton, baik Hukum Newton ke I,II,ataupun III. materi lebih dalam mata kuliah fisika dasar 1.Oleh karena itu,sangatlah perlu

BAB 3 DINAMIKA PARTIKEL

USAHA, ENERGI & DAYA

Kinematika Dwi Seno K. Sihono, M.Si. - Fisika Mekanika Teknik Metalurgi dan Material Sem. ATA 2006/2007

KINEMATIKA PARTIKEL. Gerak Lurus Gerak Melingkar

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

Antiremed Kelas 10 FISIKA

SILABUS. Indikator Pencapaian Kompetensi

DINAMIKA GERAK LURUS

Fisika Dasar I (FI-321) Gaya dan Hukum Gaya Massa dan Inersia Hukum Gerak Dinamika Gerak Melingkar

Tarikan/dorongan yang bekerja pada suatu benda akibat interaksi benda tersebut dengan benda lain. benda + gaya = gerak?????

BAB iv HUKUM NEWTON TENTANG GERAK & PENERAPANNYA

Makalah Fisika Dasar tentang Gerak Lurus BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II MEKANIKA & ENERGI GERAK --- alifis.wordpress.com

Fisika Umum (MA101) Kinematika Rotasi. Dinamika Rotasi

Hukum I Newton. Hukum II Newton. Hukum III Newton. jenis gaya. 2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika.

KINEMATIKA GERAK LURUS 1

soal dan pembahasan : GLBB dan GLB

MODUL FISIKA SMA Kelas 10

Antiremed Kelas 11 FISIKA

Dinamika Rotasi, Statika dan Titik Berat 1 MOMEN GAYA DAN MOMEN INERSIA

KISI KISI UJI COBA SOAL

Transkripsi:

MEKANIKA Oleh WORO SRI HASTUTI DIBERIKAN PADA PERKULIAHAN KONSEP DASAR IPA Pertemuan 5

KINEMATIKA DAN DINAMIKA Sub topik: PARTIKEL Kinematika Dinamika

KINEMATIKA mempelajari gerakan benda dengan mengabaikan gaya-gaya yang Mengakibatkan gerak itu sendiri.

JARAK DAN PERPINDAHAN perbedaan jarak dan perpindahan Jarak adalah panjang total/keseluruhan lintasan yang di tempuh oleh benda. Perpindahan adalah panjang lintasan terpendek yang ditempuh benda dan diambil dari acuan posisi awal terhadap posisi akhir benda.

Gerak Satu Dimensi : gerakan sepanjang garis lurus. Dua arah yang mungkin: + dan - Dalam pembahasan tentang gerak, kita pandang benda sebagai partikel. Kelajuan, Perpindahan dan kecepatan Kelajuan rata-rata= Satuan SI : m/s; satuan lain: ft/s mil/j km/j jarak total waktu total dengan konversi: 1 km = 0,6215 mil 1 mil = 1,609 km 1 m = 3,281 ft

Latihan soal 1. Sebuah mobil-mobilan bergerak dalam lintasan lurus dari A ke B berjarak 2 m dalam waktu 3 menit. Hitunglah kelajuan dan kecepatannya (dalam m/s)!

Latihan soal 2. Seorang pengendara sepeda motor bergerak dari A ke C melalui B dalam waktu 10 detik. Hitunglah berapa kelajuannya dan kecepatannya!

Kelajuan rata-rata tidak mencerminkan rincian perjalanan (bergerak dengan laju tetap, lebih cepat, lebih lambat atau berhenti sejenak). Perpindahan : perubahan posisi, biasa dinotasikan dengan (delta). 2 Contoh: X = X - X 2 1 X X 1 2 dengan perjanjian tanda: ke kanan + dan ke kiri

: laju perubahan posisi. Kecepatan Kecepatan rata-rata = v rata-rata = = perpindahan selang waktu x t x x 2 1 t t 2 1 kecepatan sesaat. : kecepatan benda pada titik tertentu dilintasannya/ satu saat. mustahil!! maka menggunakan limit.

Grafik perpindahan terhadap waktu a) v nol, b) v konstan, c) a konstan

Percepatan Apabila kecepatan sesaat sebuah partikel berubah pada saat waktunya berubah, partikel dikatakan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata a rata-rata = perubahan kecepatan sesaat selang waktu Satuan SI: m/s 2 Percepatan sesaat = : limit perbandingan perubahan kecepatan dan selang waktunya. v t a = lim t 0 v t = dv dt, jika v konstan, maka a= nol.

Grafik kecepatan terhadap waktu a) a nol, b) a konstan, Luas daerah di bawah kurva tersebut adalah perpindahan.

Animasi animasi percepatan

Latihan Soal Berapa jarak perpindahan yang ditempuh dari o-a, A-B, B-C, C-D?

Vektor

Gerak dengan percepatan konstan Jika a konstan v berubah linier terhadap waktu. Jika v 0 : nilai kecepatan saat t=o (kecepatan awal), maka v saat t adalah: v= v 0 + at... (1) Jika partikel bergerak dari X 0 saat t=0 ke posisi x saat t maka: v rata-rata = x t = x x t 0 0 = x x 0 t

Jika v0: kecepatan awal dan v: kecepatan akhir maka v rata-rata = ½ (vo+v) jadi: x= ½ (vo+v)t...(2) Dengan memasukkan harga v dari persamaan (1) ke persamaan (2) maka x= ½ (vo+ vo+at)t 2 x = vot + ½ at...(3)

Grafik kecepatan rerata untuk percepatan konstan v v= vo + at Vrerata = ½ (vo + v) vo t

Gerak II dimensi dengan a konstan Contoh: gerak proyektil Gerak sebuah benda yang diluncurkan ke udara yang kemudian dibiarkan bergerak secara bebas. Hambatan udara, gerakan bumi dan variasi percepatan karena gravitasi diabaikan a c Perbedaan dengan gerak lurus arah vertikal???

Dengan perjanjian tanda yang serupa dengan gerak 1 dimensi (arah kecepatan adalah arah positif), jadi arah y atas adalah + dan arah x kanan adalah + maka: ay= -g dan ax = o (nol) Y + Vo θ X +

Komponen komponen kecepatan pada beberapa titik di lintasan parabola Y C B D A θ E X

maka kecepatan awal (Vo) mempunyai komponen: v0x = vo cos Θ dan voy = vo sin Θ Dari persamaan v= vo + at, maka vx = vox dan vy= voy- gt Komponen perpindahan proyektil: Dari persamaan (3) maka x = vox t dan y =voy t ½ gt 2

Contoh soal. 1. Sebuah peluru dilemparkan ke udara dengan kecepatan awal 50m/s pada sudut 37 o θ terhadap horisontal. Carilah: a. jarak tertinggi yang ditempuh bola b. waktu total bola berada di udara c. jangkauan/ jarak horisontal yang ditempuh bola. (pendekatan g=10m/s 2 ) Penyelesaian. Diketahui: vo= 50m/s, o =37 Ditanyakan: a. hmax? b. t total? c. X?

a. hmax? Langkah 1. Nilai komponen kecepatan awalnya adalah v0x = vocos 37 Langkah 2. = 40m/s dan voy = vosin 37 = 30m/s Dari persamaan y =voy t ½ gt dengan yo=0 maka 2 ymax = voy t ½ gt. Langkah 3. o Jadi kita mencari dulu t sampai puncak, dari persamaan vy= voy- gt, t = voy/g = (30m/s) / 10m/s =3s. 2 o 2

LANJUTAN Langkah 4. kita masukkan nilai-nilai yang diperlukan pada rumus langkah 2 ymax = voy t ½ gt. = 30.3 ½.10.9 = 90-45 = 45m b. t total? 2tpuncak = 2.3 = 6 s. (atau melalui persamaan pada langkah 2 dengan y=0.) c. x? 2 x =vox t = 40m/s.6s= 240 m

Contoh 2. Sebuah peluru ditembakkan arah 45 terhadap horisontal, dengan kecepatan awal 85 m/s diatas ketinggian 540 m, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya dan waktu total bola berada di udara?

Gerak melingkar

Gerak melingkar beraturan GMB: gerak dalam sebuah lingkaran berjari-jari R dengan besar kecepatannya konstan. a? Percepatan: laju perubahan vektor kecepatan, sehingga ada a (= percepatan 2 centripetal). a=v /r.

Pertemuan 8 MEKANIKA DINAMIKA mempelajari gaya-gaya yang mengakibatkan gerak.

Konsep fisis gerak Newton: Hukum Newton percepatan (a) m dan F Hukum I Newton Hukum kelembaman (Fnetto = ΣF = 0) Hukum II Newton a = Fnetto /m Fnetto = m a Hukum III Newton Hukum Interaksi (aksi-reaksi)

Pengaruh gaya sentripetal pada gerak benda. Jika tidak ada gaya sentripetal, benda akan bergerak sesuai arah semula Jika ada gaya sentripetal, benda akan dipercepat, dan berubah arahnya

Rata-rata kecepatan Jika periode (waktu yang dibutuhkan benda untuk mengelilingi satu putaran penuh) T, jari-jari lingkaran R, keliling lingkaran 2 R, maka

Contoh: Lintasan planet Hukum kedua keppler: hukum luasan sama. Gaya yang diberikan oleh matahari pada planet diarahkan ke matahari. (= gaya sentral). Gaya pada planet adalah sepanjang garis dari planet ke matahari sehingga tidak ada torsi. Jika torsi nol, maka momentum angulernya tetap.

h mv 2 F g R

Hukum II Newton Menggambarkan apa yang terjadi jika total gaya tidak nol. Arah percepatan = arah gaya ternyata pada beberapa percobaan diperoleh hubungan a=kf, k konstan yang merupakan karakteristik benda. Ternyata k= 1/m jadi a= F/m atau F=m.a Dimana F adalah resultan gaya/ gaya netto, m adalah massa (sifat intrinsik benda). a adalah percepatan benda

Hukum I Newton dan II Newton

Gaya gesek Jenis gaya gesek Statis fs, maks μsn Kinetis fk = μk N

Arah gaya normal dan gaya berat

Contoh penerapan hukum II Newton Soal 1. Carilah besar gaya-gaya yang belum diketahui pada gambar!

Soal 2. Gaya 50 N digunakan untuk mempercepat benda ke kanan. Carilah massa, percepatan dan gaya netto benda.

Soal 2. Koefisien gesek statis antara ban mobil dan jalan pada suatu hari 0,7. Berapa sudut kemiringan jalan yang paling terjal agar mobil dapat diparkir dengan roda terkunci dan tidak meluncur ke bawah bukit? tan s c

KEMBALI