Penggunaan Hukum Newton

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

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

BAB PENERAPAN HUKUM-HUKUM NEWTON

Gerak Melingkar. Gravitasi. hogasaragih.wordpress.com

Gambar 4.3. Gambar 44

Xpedia Fisika. Mekanika 03

Fisika Dasar I (FI-321)

Fisika Dasar I (FI-321)

GRAFITASI. F = G m m 1 2. F = Gaya grafitasi, satuan : NEWTON. G = Konstanta grafitasi, besarnya : G = 6,67 x 10-11

BAB 5 (Minggu ke 7) SISTEM REFERENSI TAK INERSIA

SASARAN PEMBELAJARAN

Fisika Dasar I (FI-321)

TRANSFER MOMENTUM TINJAUAN MIKROSKOPIK GERAKAN FLUIDA

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

Soal Pembahasan Dinamika Gerak Fisika Kelas XI SMA Rumus Rumus Minimal

Kumpulan Soal UN Materi Hukum Newton

USAHA DAN ENERGI USAHA DAN ENERGI. Usaha. r r. Usaha dalam pengertian di Fisika sebanding dengan gaya dan perpindahan

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

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

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

BAB II - Keseimbangan di bawah Pengaruh Gaya-gaya yang Berpotongan

1 Sistem Koordinat Polar

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

MODUL FISIKA SMA IPA Kelas 11

Gerak melingkar beraturan

BAB IV GERAK DALAM BIDANG DATAR

TES UNIT II MEKANIKA SABTU, 08 DESEMBER 2007 JAM

BAB 3 DINAMIKA GERAK LURUS

Fisika I. Gerak Dalam 2D/3D. Koefisien x, y dan z merupakan lokasi parikel dalam koordinat. Posisi partikel dalam koordinat kartesian diungkapkan sbb:

Hukum Newton dan Penerapannya 1

Gerak Melingkar. Edisi Kedua. Untuk SMA kelas XI. (Telah disesuaikan dengan KTSP)

Kata. Kunci. E ureka. A Gerak Melingkar Beraturan

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

DINAMIKA. Rudi Susanto, M.Si

ΣF r. konstan. 4. Dinamika Partikel. z Hukum Newton. Hukum Newton I (Kelembaman/inersia)

Bab 6 Momentum Sudut dan Rotasi Benda Tegar

HUKUM COULOMB Muatan Listrik Gaya Coulomb untuk 2 Muatan Gaya Coulomb untuk > 2 Muatan Medan Listrik untuk Muatan Titik

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

BAB II MEDAN LISTRIK DI SEKITAR KONDUKTOR SILINDER

II. KINEMATIKA PARTIKEL

BAB 3 DINAMIKA. Tujuan Pembelajaran. Bab 3 Dinamika

PENYELESAIAN SOAL SOAL INSTALASI CAHAYA

BAB IV ANALISA PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN

Jawab : m.a = m.g sin 37 o s m.g cos 37 o. = g sin 37 o s g cos 37 o. 0 = g sin 37 o s g cos 37 o. g sin 37 o. = s g cos 37 o. s = DYNAMICS MOTION

MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

MOMENTUM LINEAR DAN TUMBUKAN

15. Dinamika. Oleh : Putra Umar Said Tiga buah peti yang massanya masing-masing : dan

BAB 11 GRAVITASI. FISIKA 1/ Asnal Effendi, M.T. 11.1

FISIKA. Kelas X HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI K-13. A. Hukum Gravitasi Newton

BAB V Hukum Newton. Artinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol maka benda dapat mempertahankan diri.

BAB iv HUKUM NEWTON TENTANG GERAK & PENERAPANNYA

cos hogasaragih.wordpress.com Grup 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Hand Out Fisika II MEDAN LISTRIK. Medan listrik akibat muatan titik Medan listrik akibat muatan kontinu Sistem Dipol Listrik

FISIKA. Sesi LISTRIK STATIK A. GAYA COULOMB

Uraian Materi. W = F d. A. Pengertian Usaha

Hand Out Fisika 6 (lihat di Kuat Medan Listrik atau Intensitas Listrik (Electric Intensity).

BAB iv HUKUM NEWTON TENTANG GERAK & PENERAPANNYA

Jawaban Soal No W = (3kg)(9,8m/s 2 )= 29,4 kg.m/s 2 =29,4 N 2. W = (0,20kg)(9,8m/s 2 )=1,96 N 10/21/2011

Gerak Melingkar. B a b 4. A. Kecepatan Linear dan Kecepatan Anguler B. Percepatan Sentripetal C. Gerak Melingkar Beraturan

Contoh Soal dan Pembahasan Dinamika Rotasi, Materi Fisika kelas 2 SMA. Pembahasan. a) percepatan gerak turunnya benda m.

PENERBIT ITB FISIKA DASAR I

BAB 5: DINAMIKA: HUKUM-HUKUM DASAR

MEDAN LIST S RIK O eh : S b a a b r a Nu N r u oh o m h an a, n M. M Pd

Soal-soal Responsi Semester Pendek Mekanika Gaya Sentral 2008

Chapter 5. Penyelesian: a. Dik: = 0,340 kg. v x. (t)= 2 12t 2 a x. x(t) = t 4t 3. (t) = 24t t = 0,7 a x. = 24 x 0,7 = 16,8 ms 2

FIsika DINAMIKA GERAK LURUS

BAB I PENDAHULUAN. fisika sejak kita kelas VII. Bila benda dikenai gaya maka benda akan berubah bentuk, benda

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2016 TINGKAT KABUPATEN / KOTA FISIKA.

Mata Pelajaran : FISIKA Satuan Pendidikan : SMA. Jumlah Soal : 40 Bentuk Soal : Pilihan Ganda

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

dimana merupakan kecepatan sudut. maka hubungan antara gaya sentripetal dan kecepatan sudut adalah berbanding lurus.

RENCANA PEMBELAJARAN 3. POKOK BAHASAN: DINAMIKA PARTIKEL

ULANGAN UMUM SEMESTER 1

Dari gerakan kumbang dan piringan akan kita dapatkan hubungan

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

Statika dan Dinamika

DINAMIKA. Massa adalah materi yang terkandung dalam suatu zat dan dapat dikatakan sebagai ukuran dari inersia(kelembaman).

Olimpiade Sains Nasional F i s i k a

USAHA DAN ENERGI. W = F.s Satuan usaha adalah joule (J), di mana: 1 joule = (1 Newton).(1 meter) atau 1 J = 1 N.m

(translasi) (translasi) Karena katrol tidak slip, maka a = αr. Dari persamaan-persamaan di atas kita peroleh:

GAYA DAN HUKUM NEWTON

SUMBER MEDAN MAGNET. Oleh : Sabar Nurohman,M.Pd. Ke Menu Utama

DINAMIKA (HKM GRK NEWTON) Fisika Dasar / Fisika Terapan Program Studi Teknik Sipil Salmani, ST., MS., MT.

Solusi Pengayaan Matematika Edisi 9 Maret Pekan Ke-1, 2008 Nomor Soal: 81-90

BAB II KAJIAN PUSTAKA

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

HUKUM NEWTON B A B B A B

Fisika Dasar. Dinamika Partikel. Siti Nur Chotimah, S. Si, M. T. Modul ke: Fakultas Teknik

BAB MEDAN DAN POTENSIAL LISTRIK

FISIKA DASAR 2 PERTEMUAN 2 MATERI : POTENSIAL LISTRIK

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

19:44:19. Fisika I. menggunakan Hukum Kekekalan Energi. diharapkan sistem menggunakan Mekanik maupun. USAHA dan ENERGI.

BAB II DASAR TEORI 2.1. Pengertian Umum

KINEMATIKA DAN DINAMIKA: PENGANTAR. Presented by Muchammad Chusnan Aprianto

MENGETAHUI KOEFISIEN GESEK STATIK DAN KINETIS MELALUI KONSEP GERAK MELINGKAR BERATURAN

Teori Dasar Medan Gravitasi

dengan dimana adalah vektor satuan arah radial keluar. F r q q

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

: Dr. Budi Mulyanti, MSi. Pertemuan ke-2 CAKUPAN MATERI 1. MEDAN LISTRIK 2. INTENSITAS/ KUAT MEDAN LISTRIK 3. GARIS GAYA DAN FLUKS LISTRIK

Transkripsi:

Penggunaan Hukum Newton Asumsi Benda dipandang sebagai patikel Dapat mengabaikan geak otasi (untuk sekaang) Massa tali diabaikan Hanya ditinjau gaya yang bekeja pada benda Dapat mengabaikan gaya eaksi

Diagam Bebas Benda Identifikasi semua gaya yang bekeja pada benda Pilih sistem koodinat yang tepat Jika diagam bebas benda keliu, maka solusi yang dihasilkan akan keliu juga

Contoh: Bidang Miing Pilih sistem koodinat dengan sumbu x sepanjang bidang miing dan sumbu y tegak luus bidang miing Gantikan gaya gaitasi dengan komponen- komponennya

Contoh 1. Soal Bidang Miing Poblem: Seoang anak menahan tali yang dihubungkan dengan keeta luncu sehingga keeta luncu tidak begeak. Jika beat keeta luncu 77.0 N dan anggap tidak ada gesekan antaa bukit dengan keeta luncu, cailah tegangan tali T dan gaya nomal yang dikejakan oleh bukit pada keeta luncu!

Solusi Gien: angle: α=30 weight: w=77.0 N Find: Tension T=? Nomal n=? 1. Intoduce coodinate fame: Oy: y is diected pep. to incline Ox: x is diected ight, along incline Ox : Oy : F x Note = T mg sinα = 0, T = mg(sin 30 F y T = mg(cos 30 : F = 0 o ) = 77.0N(sin 30 = n mg cosα = 0, o ) = 77.0N(cos30 o ) = 38.5N o ) = 66.7N

Contoh. Benda yang Saling Dihubungkan Beapa pecepatan masing-masing benda? Animasi 4.1

Gaya Gesek Ketika sebuah benda begeak di atas pemukaan atau melewati medium yang kental, maka benda akan mengalami hambatan dalam geaknya Hal ini disebabkan akibat adanya inteaksi antaa benda dengan lingkungannya Hambatan ini disebut gaya gesek

Gaya Gesek (Lanjutan) Gaya gesek sebanding dengan gaya nomal Gaya gesek statis biasanya lebih besa daipada gaya gesek kinetis Koefisien gesekan (µ) begantung pada pemukaan kontak Aah gaya gesek belawanan dengan aah geak benda Koefisien gesekan tidak begantung pada luas pemukaan kontak

Gesekan Statis,, ƒ s Gesekan statis bekeja untuk menjaga benda dai begeak Jika F betambah, begitu juga ƒ s Jika F bekuang, begitu juga ƒ s ƒ s µ s N

Gaya Gesek Kinetik Gaya gesek kinetik muncul ketika sebuah benda sedang begeak ƒ k = µ k N Animasi 4. Animasi 4.3

Tes Konsep 3 Anda mendoong peti kayu di atas lantai dengan laju konstan. Kemudian anda memutuskan untuk membalikkan ujungnya, sehingga luas pemukaan yang besentuhan dengan lantai menjadi setengah dai semula. Dalam posisi yang bau ini, bila anda mendoong peti kayu tesebut dengan laju yang sama dengan laju semula, maka gaya yang anda kejakan pada peti kayu tesebut hauslah a. empat kali lebih besa b. dua kali lebih besa c. sama besa d. setengah kali lebih besa e. sepeempat kali lebih besa dengan gaya yang anda beikan sebelum meubah posisi peti kayu. Jawab c

Contoh 4. Benda yang Saling Dihubungkan Poblem: Jika koefisien gesekan statik dan kinetik antaa benda dengan pemukaan meja betuut-tuut 0.800 dan 0.300. Cai pecepatan kedua benda dan tegangan talinya (abaikan efek otasi)

Solusi Gien: mass1: m 1 =4.00 kg mass: m =7.00 kg fiction: µ κ =0.300 Find: Tensions T=? Acceleation a=? 1. Intoduce two coodinate fames: Oy: y s ae diected up Ox: x s ae diected ight Note : u F = ma, and fk = µ n Mass1: Ox 1 Oy 1 : : F x F y = T f k = n m g 1 = m a, 1 = 0. Mass : Oy : Fy = mg T = m a. Soling those equations: a = 5.16 m/s T = 3.4 N

Dinamika Geak Melingka

Gaya yang Menyebabkan Pecepatan Sentipetal Hukum II Newton mengatakan bahwa pecepatan sentipetal diakibatkan oleh gaya F = ma F menyatakan gaya-gaya yang bekeja pada benda yang membuat benda mengikuti lintasan melingka m Gaya gesek (belokan miing dan ata) Tegangan pada tali Gaitasi C =

Contoh1: belokan ata Tinjau sebuah mobil yang melaju dengan 0 m/s (~45 mph) pada sebuah belokan melingka ata bejai-jai 40.0 m. Asumsikan massa mobil 1000 kg. 1. Beapa besanya gaya gesek yang dialami ban mobil?. Beapa haga koefisien gesek minimum aga mobil aman melalui belokan tanpa selip?

Solusi Diketahui: massa: m=1000 kg kecepatan: =0 m/s adius: = 40.0m 1. Gamba diagam bebas benda dan teapkan Hukum Newton tiap komponen F y = 0 = N mg N = mg Dicai: 1. f=?. µ=? f = µ mg = m = 10 4 1.0 10 N µ = 1000 kg 9.8m s F x = m f = m. Gunakan definisi gaya gesek: 4 N, 1.0 thus ( 0 m s) = 1000 kg = 1.0 10 40 m 4 N info: µ untuk kaet pada keadaan keing adalah 1.00! µ untuk kaet pada keadaan basah adalah 0.!

Tes Konsep 4 Dalam gesekan statis atau kinetis kah apabila sebuah mobil tidak selip atau tegelinci? a. Statis b. Kinetis Jawab a

Contoh : belokan miing Tinjau sebuah mobil yang melaju dengan 0 m/s (~45 mph) pada sebuah belokan melingka miing dengan kemiingan 30 dan bejai-jai 40.0 m. Asumsikan massa mobil 1000 kg. 1. Beapa besanya gaya gesek yang dialami ban mobil?. Beapa haga koefisien gesek minimum aga mobil aman melalui belokan tanpa selip?

Solusi: Diketahui: massa: m=1000 kg kecepatan: =0 m/s adius: = 40.0m sudut: α = 30 Dicai: 1. f=?. µ=? 1. Gamba diagam benas benda, buat keangka koodinat dan tinjau poyeksi hoisontal dan etikal F y = 0 o mg ncos30 = mg n = = 11316,06N o cos30 F x = m o o nsin 30 + f cos30 = m mg o o sin 30 + f cos30 = m o cos30 o m mg tan 30 f = o o cos30 cos30 1000.9,8. 1 1000.0 3 f = 3 = 5013,67 N 40. 1 3 1 3. Gunakan definisi gaya gesek: f µ s = µ sn, jadi minimal µ s adalah f s 5013,67 N = = 0.44 N 11316,06 N

Contoh-contoh Geak Melingka yang Lain 1. Tali diputa dalam bidang hoisontal T F T = m = m. Benda di lua lintasan etikal N Ө mg cos Ө mg F = m mg cosθ N = m

3. Benda di dalam lintasan etikal Ө N F = m N mg cosθ = m mg mg cos Ө 4. Benda (pesawat) beputa etikal Ө mg cos Ө mg F = m mg cosθ = m

PR Buku Tiple Jilid I Hal 10 no 45 Hal 151 no 35, 37 Hal 153 no 48, 49