Bidang Fisika yg mempelajari tentang gerak tanpa mengindahkan penyebab munculnya gerak dinamakan Kinematika.

dokumen-dokumen yang mirip
Xpedia Fisika. Mekanika 02

Konsep Gaya Hukum Newton I Massa Gaya grafitasi dan Berat Hukum Newton III Analisa Model dengan HK Newton II Gaya gesek

B C D E... 2h g. =v 2h g T AB. B, y. = 2 v' =2e v 2h T BC

METHODIST-2 EDUCATION EXPO 2016

Jadi F = k ρ v 2 A. Jika rapat udara turun menjadi 0.5ρ maka untuk mempertahankan gaya yang sama dibutuhkan

SOLUSI. m θ T 1. atau T =1,25 mg. c) Gunakan persaman pertama didapat. 1,25 mg 0,75mg =0,6 m 2 l. atau. 10 g 3l. atau

2 H g. mv ' A, x. R= 2 5 m R2 ' A. = 1 2 m 2. v' A, x 2

Dinamika 3 TIM FISIKA FTP UB. Fisika-TEP FTP UB 10/16/2013. Contoh PUSAT MASSA. Titik pusat massa / centroid suatu benda ditentukan dengan rumus

! 2 H g. &= 1 2 m 2 SOLUSI OSN A. Waktu bola untuk jatuh diberikan oleh : t A= Jarak d yang dibutuhkan adalah d =v 0 g

Gerak Dua Dimensi Gerak dua dimensi merupakan gerak dalam bidang datar Contoh gerak dua dimensi : Gerak peluru Gerak melingkar Gerak relatif

UM UGM 2016 Fisika. Soal. Petunjuk berikut dipergunakan untuk mengerjakan soal nomor 01 sampai dengan nomor 20.

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

Soal Latihan Mekanika I. (3-11 November 2011)

Jawaban OSK v ~ F (m/l) v = F a m b l c (nilai 2) [L][T] -1 = [M] a [L] a [T] -2a [M] b [L] c. Dari dimensi M: 0 = a + b a = -b

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

1 Posisi, kecepatan, dan percepatan

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

h maks = tinggi maksimum X maks = Jauh maksimum

Karena massa katrol diabaikan maka 2T 1. -nya arah ke bawah. a 1. = a + a 0. a 2. = m m ) m 4 mm

DINAMIKA. Rudi Susanto, M.Si

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

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

MODUL PERTEMUAN KE 6 MATA KULIAH : FISIKA TERAPAN

BAB II Model Aliran Multifasa Dalam Pipa

KINEMATIKA DAN DINAMIKA: PENGANTAR. Presented by Muchammad Chusnan Aprianto

Dinamika 3 TIM FISIKA FTP UB. Fisika-TEP FTP UB 10/23/2013. Contoh PUSAT MASSA. Titik pusat massa / centroid suatu benda ditentukan dengan rumus

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

1 Posisi, kecepatan, dan percepatan

τ = R x F Titik acuan R

Sekolah Olimpiade Fisika davitsipayung.com

MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) GERAK BENDA DALAM BIDANG DATAR DENGAN PERCEPATAN TETAP

BAB 3 DINAMIKA GERAK LURUS

1. Sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar.

= mv Momentum akhir setelah tumbukan pertama:

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

BAB 3 DINAMIKA. Tujuan Pembelajaran. Bab 3 Dinamika

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

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

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROPINSI

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2013 TINGKAT PROPINSI

HUKUM NEWTON B A B B A B

GETARAN PEGAS SERI-PARALEL

GERAK PELURU PENGERTIAN PERSAMAAN GERAK PELURU. Kecepatan awal pada sumbu x. v 0x = v 0 cos α. Kecepatan awal pada sumbu y.

HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DINAMIKA PARTIKEL 1. PENDAHULUAN

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

a. Tentukan bentuk akhir dari tiga persamaan di atas yang menampilkan secara eksplisit

Xpedia Fisika. Dinamika Newton

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

SOAL OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 2007 Bidang studi : FISIKA Tingkat : SMA Waktu : 4 jam

Dengan substitusi persamaan (1.2) ke dalam persamaan (1.3) maka kedudukan x partikel sebagai fungsi waktu dapat diperoleh melalui integral pers (1.

HUKUM - HUKUM NEWTON TENTANG GERAK.

SOAL-JAWAB UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2015 TINGKAT KABUPATEN / KOTA FISIKA. Waktu : 3 jam

SOAL OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) 2007 Bidang studi : FISIKA Tingkat : SMA Waktu : 4 jam

BAHAN KUIS PRA-UTS MEKANIKA, Oktober 2011

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


Antiremed Kelas 10 FISIKA

MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

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

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

Impuls dan Momentum By. Aan S. Arcadie

Hukum II Newton. Untuk SMA kelas X. (Modul ini telah disesuaikan dengan KTSP)

Soal Pembahasan Dinamika Gerak Fisika Kelas XI SMA Rumus Rumus Minimal

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

SASARAN PEMBELAJARAN

BAB VI TURBIN AIR A. TURBIN IMPULS

Relativitas khusus (Einstein) 1 TEORI RELATIVITAS KHUSUS.

TURBIN AIR A. TURBIN IMPULS. Roda Pelton

Soal Seleksi Provinsi 2009 Bidang studi Fisika Waktu: 3 jam

Gerak Melingkar Pendahuluan

FISIKA GERAK PARABOLA

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

PETUNJUK KHUSUS PETUNJUK

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

Fluida. Pada temperatur normal, zat dapat berwujud: Fluida

Kebergantungan Faktor Pengisian (Fill Factor) Sel Surya Terhadap Besar Celah Pita Energi Material Semikonduktor Pembuatnya : Suatu Tinjauan Matematika

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

BAB II SIFAT-SIFAT ZAT MURNI

TUGAS PRA PRAKTIKUM FISIKA UMUM GESEKAN STATIS DAN KINETIS

Kumpulan Soal UN Materi Hukum Newton

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

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

HUKUM - HUKUM NEWTON TENTANG GERAK.

p da p da Gambar 2.1 Gaya tekan pada permukaan elemen benda yang ter benam aliran fluida (Mike Cross, 1987)

Ujian Akhir Semester Genap TA 2011/2012 FMIPA UGM

Kompetensi Dasar. Uraian Materi Pokok

SMA JENJANG KELAS MATA PELAJARAN TOPIK BAHASAN XI (SEBELAS) FISIKA GERAK HARMONIK

USAHA DAN ENERGI DALAM ELEKTROSTATIKA

FIsika KTSP & K-13 MOMENTUM DAN IMPULS. K e l a s A. PENGERTIAN GERAK PARABOLA

Fisika EBTANAS Tahun 2005

HUKUM GRAVITASI NEWTON

ENERGI POTENSIAL. dapat dimunculkan dan diubah sepenuhnya menjadi tenaga kinetik. Tenaga

Hukum Newton tentang Gerak

Hukum Newton dan Penerapannya 1

1. Pengertian Usaha berdasarkan pengertian seharihari:

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

TEST KEMAMPUAN DASAR FISIKA

DINAMIKA GERAK FISIKA DASAR (TEKNIK SIPIL) Mirza Satriawan. menu. Physics Dept. Gadjah Mada University Bulaksumur, Yogyakarta

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

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

Transkripsi:

idan isika y epelajari tentan erak tanpa enindahkan penyebab unculnya erak dinaakan Kineatika. idan isika y epelajari tentan erak beserta penyebab unculnya erak dinaakan Dinaika. Huku Newton tentan Gerak Newton eneukan bahwa seua persoalan erak di ala seesta dapat diterankan hanya dn tia (3) huku sederhana yaitu :. Huku I Newton. Huku II Newton 3. Huku III Newton HUKUM I NEWTON Seua benda cenderun epertahankan keadaanya - enda y dia, tetap dia - enda yan bererak tetap bererak dn kecepatan konstan. HUKUM II NEWTON Gaya y bekerja pd benda saa denan laju perubahan oentu benda tsb p v dp dt

d p dv vd dv dt a v v d dt d dt Jika benda tdk enalai perubahan assa selaa bererak, aka :, jadi : a d dt 0 HUKUM III NEWTON Gaya keberadaan aya reaksi y saa besar denan aya aksi, tetapi arahnya berlwanan

Aplikasi Huku Newton a. Pada bidan datar dari abar disapin didapat : a dari abar disapin didapat : a dari abar disapin didapat : a

dari abar disapin didapat : x cos a x cos...(4.4) Gaya total arah vertikal : y sin N W Jika benda belu bererak aka y 0 sin N W atau N W sin Kondisi di atas dipenuhi jika sin α > W, jika sebuah benda sudah ulai bererak ke arah vertikal aka N = 0, sehina : y sin W Kondisi ini dipenuhi jika sin α > W, aka di dapat : a y y sin W

b. Pada bidan irin enda di atas bidan irin yan licin. diara aya yan bekerja pada benda. koponen aya yan bekerja pada benda. Gaya total arah sejajar bidan : s W sin Sehina percepatannya : a s W sin

Gaya total arah teak lurus bidan : ada erak ke arah teak lurus bidan. t N W cos 0, karena tidak benda di atas bidan irin y licin dan ditarik dn aya. diara aya yan bekerja pd benda. koponen aya y bekerja pd benda. Gaya total arah sejajar bidan : s cos W sin a s cos W sin

Gaya total arah teak lurus bidan : t sin W cos Jika sin θ < W cos α, aka benda tidak bererak ke arah teak lurus bidan. Jika sin θ >W cos α, aka benda bererak ke arah teak lurus bidan denan percepatan : a t sin W cos c. Teanan Tali benda dihubunkan dn tali dan ditarik aya kekanan. a 3 diara aya pd benda 3 T 3a

diara aya pada benda : T a atau T a d. Pesawat Atwood Jika >, aka benda bererak ke bawah dan bererak ke atas. Diara aya pesawat atwood. W T a T W a Julahkan dua persaaan di atas, diperoleh : W W ) a ( atau a W W

Gaya Gesekan Jika sebuah benda diletakkan pd bidan datar atau bidan irin y epunyai aya esek fs, aka aya total yan bekerja : diara aya pada benda saat benda belu bererak. f s 0 atau fs Jika suatu benda belu bererak, aka aya esek saa dn aya y diberikan pd benda. Adapun besar aya erak : f N s s fs = aya esek statik μs = koefisien esek statik untuk benda dia. f k k N untuk benda bererak. fk = aya esek kinetik μk = koefisien esek kinetik

Gaya Gravitasi Planet enitari atahari dala lintasan endekati linkaran. Yan jd pertanyaan, kenapa planet-planet tetap berada pada lintasannya? Untuk enjelaskan fenoena di atas, Newton enusulkan teori ravitasi universal. Universal artinya berlaku utk seua benda di ala seesta. Tiap-tiap benda di ala seesta elakukan aya tarik enarik. esarnya aya tarik enarik berbandin lurus dn perkalian assa kedua benda dan berbandin terbalik dn kuadrat jarak kedua benda. G r Kuat edan ravitasi Jari-jari bui adalah 6370 k. Variasi ketinian tepat-tepat diperukaan bui sanat kecil dibandinkan dn jari-jari bui. Lokasi tertini diperukaan bui yaitu unun everest sekitar 9 k. Sanatlah kecil dibandin dn jari-jari bui, aka : M G ( R h) atau G M R ( h R )

Jika h jauh lebih kecil dari jari-jari bui, aka dapat ditulis : M G R h R Kuat edan ravitasi diperukaan bui sendiri adalah : per G M R 4 5,98x0 6,67x0 6 (6,37x0 ) 9,8N / k Denan deikian kuat edan ravitasi pd ketinian h dari perukaan bui kira-kira : 9 h,8x N R / k