SOAL TEST SELEKSI OSN 2006 TINGKAT KABUPATEN FISIKA SMA 120 MENIT

dokumen-dokumen yang mirip
Jawaban OSK (nilai 10) Pada kasus ini ada dua objek yang bergerak, yaitu bola dan orang. (nilai 2)

Jawaban Soal OSK FISIKA 2014

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

Uji Kompetensi Semester 1

PHYSICS SUMMIT 2 nd 2014

PETUNJUK UMUM Pengerjaan Soal Tahap 1 Diponegoro Physics Competititon Tingkat SMA

Kumpulan soal-soal level Olimpiade Sains Nasional: solusi:

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2015 CALON TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA 2016

Latihan I IMPULS MOMENTUM DAN ROTASI

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

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

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

SOAL DINAMIKA ROTASI

1. a) Kesetimbangan silinder m: sejajar bidang miring. katrol licin. T f mg sin =0, (1) tegak lurus bidang miring. N mg cos =0, (13) lantai kasar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA 2015

Soal-Jawab Fisika Teori OSN 2013 Bandung, 4 September 2013

Pelatihan Ulangan Semester Gasal

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2017 CALON TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA 2018

K 1. h = 0,75 H. y x. O d K 2

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

DASAR PENGUKURAN MEKANIKA

v adalah kecepatan bola A: v = ωr. Dengan menggunakan I = 2 5 mr2, dan menyelesaikan persamaanpersamaan di atas, kita akan peroleh: ω =

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

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2015 TINGKAT PROVINSI

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

DINAMIKA ROTASI DAN KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

3. (4 poin) Seutas tali homogen (massa M, panjang 4L) diikat pada ujung sebuah pegas

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2014 TINGKAT PROVINSI

1. (25 poin) Sebuah bola kecil bermassa m ditembakkan dari atas sebuah tembok dengan ketinggian H (jari-jari bola R jauh lebih kecil dibandingkan

SELEKSI OLIMPIADE NASIONAL MIPA PERGURUAN TINGGI (ONMIPA-PT) 2014 TINGKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA BIDANG FISIKA

DINAMIKA ROTASI DAN KESETIMBANGAN

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

BAB DINAMIKA ROTASI DAN KESEIMBANGAN BENDA TEGAR

FISIKA XI SMA 3

Olimpiade Sains Nasional F i s i k a

Treefy Education Pelatihan OSN Online Nasional Jl Mangga III, Sidoarjo, Jawa WhatsApp:

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2015 TINGKAT PROPINSI

LATIHAN USAHA, ENERGI, IMPULS DAN MOMENTUM

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

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bab 6 Momentum Sudut dan Rotasi Benda Tegar

BAB USAHA DAN ENERGI I. SOAL PILIHAN GANDA

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

6. Berapakah energi kinetik seekor nyamuk bermassa 0,75 mg yang sedang terbang dengan kelajuan 40 cm/s? Jawab:

Olimpiade Sains Nasional 2012 Tingkat Propinsi. F i s i k a

BAB USAHA DAN ENERGI

SOAL TRY OUT FISIKA 2

Soal Pembahasan Dinamika Gerak Fisika Kelas XI SMA Rumus Rumus Minimal

Momen inersia yaitu ukuran kelembapan suatu benda untuk berputar. Rumusannya yaitu sebagai berikut:

BAB 3 DINAMIKA ROTASI DAN KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

PETUNJUK UMUM Pengerjaan Soal Tahap 1 Diponegoro Physics Competititon Tingkat SMA

5. Tentukanlah besar dan arah momen gaya yang bekerja pada batang AC dan batang AB berikut ini, jika poros putar terletak di titik A, B, C dan O

momen inersia Energi kinetik dalam gerak rotasi momentum sudut (L)

Benda B menumbuk benda A yang sedang diam seperti gambar. Jika setelah tumbukan A dan B menyatu, maka kecepatan benda A dan B

BAB MOMENTUM DAN IMPULS

BAB 1 Keseimban gan dan Dinamika Rotasi

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2005

Pilihlah jawaban yang paling benar!

USAHA DAN ENERGI 1 USAHA DAN ENERGI. Usaha adalah hasil kali komponen gaya dalam arah perpindahan dengan perpindahannya.

Materi dan Soal : USAHA DAN ENERGI

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2016 CALON TIM OLIMPIADE FISIKA INDONESIA 2017

Antiremed Kelas 11 FISIKA

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

PETUNJUK UMUM Pengerjaan Soal Tahap II Semifinal Diponegoro Physics Competititon Tingkat SMA

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

Kumpulan soal-soal level seleksi Kabupaten: Solusi: a a k

JAWABAN Fisika OSK 2013

FIsika USAHA DAN ENERGI

TES STANDARISASI MUTU KELAS XI

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

D. 80,28 cm² E. 80,80cm²

MAKALAH MOMEN INERSIA

Laporan kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional di SMA Negeri 1 Wonogiri Tahun Oleh: Wipsar Sunu Brams Dwandaru NIP

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

Laporan Kegiatan Pembinaan Olimpiade Fisika di SMA Negeri 8 Yogyakarta Tahun Oleh: Wipsar Sunu Brams Dwandaru NIP

USAHA DAN ENERGI. Usaha Daya Energi Gaya konservatif & non Kekekalan Energi

Dinamika Rotasi 1. Dua bola bermassa m 1 = 2 kg dan m 2 = 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar.

KERJA DAN ENERGI. r r. kx untuk pegas yang teregang atau ditekan, di mana. du dx. F x

BAB 3 DINAMIKA GERAK LURUS

4 I :0 1 a :4 9 1 isik F I S A T O R A IK M A IN D

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

Soal SBMPTN Fisika - Kode Soal 121

TKS-4101: Fisika MENERAPKAN KONSEP USAHA DAN ENERGI J U R U S A N T E K N I K S I P I L UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Usaha Energi Gerak Kinetik Potensial Mekanik

BAB 4 USAHA DAN ENERGI

SASARAN PEMBELAJARAN

BAB 5: DINAMIKA: HUKUM-HUKUM DASAR

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

Pembahasan UAS I = 2/3 m.r 2 + m.r 2 = 5/3 m.r 2 = 5/3 x 0,1 x (0,05) 2

BAB 3 DINAMIKA ROTASI DAN KESETIMBANGAN BENDA TEGAR

FIsika DINAMIKA ROTASI

Antiremed Kelas 11 Fisika

BAB 4 USAHA DAN ENERGI

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

Antiremed Kelas 10 Fisika

SOAL UJIAN SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2016 TINGKAT PROVINSI

PENGETAHUAN (C1) SYARIFAH RAISA Reguler A Tugas Evaluasi

SOAL DAN PEMBAHASAN FINAL SESI I LIGA FISIKA PIF XIX TINGKAT SMA/MA SEDERAJAT PAKET 1

Transkripsi:

Halaman (1)

Halaman ()

SOAL TEST SELEKSI OSN 006 TINGKAT KABUPATEN FISIKA SMA 10 MENIT 01. Seorang berjalan menuruni sebuah tangga eskalator yang sedang bergerak turun memerlukan waktu 1 menit. Jika kecepatan berjalannya diduakalikan maka memerlukan waktu 40 detik. Berapa waktu yang diperlukan jika orang tersebut relax (diam)? 0. Sebuah bandul sederhana panjang tali l berotasi pada bidang horizontal (ayunan konis). Jika periode rotasinya T, tentukan besar sudut (nyatakan dalam l, T dan g). l 03. Tentukan percepatan masing-masing benda yang ditunjukkan pada gambar Jika nilai m1, m dan diberikan. Abaikan gesekan. m a a 1 m 1 m 1 a 1 04. Sebuah sistem ditunjukkan seperti pada diagram berikut, dimana kedua balok bebas bergerak dari keadaan diam tanpa gesekan. Mana yang pertama A m L L m B kali terjadi : balok A akan menyentuh katrol atau balok B akan menumbuk dinding? Abaikan semua gesekan. 05. Sebuah koin dijatuhkan ke dalam sebuah sumur. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T, dan kecepatan gelombang suara v serta percepatan gravitasi g, nyatakan kedalaman permukaan air sumur dalam T, v dan g. Halaman (3)

06. Seorang pemain ski melompat dengan sudut 37 0 dan laju v 0 = 10 m/s, kemudian Ia mendarat dan menempuh jarak sejauh l pada bidang miring (lihat gambar). Jika sudut kemiringan bidang 45 0 ; Tentukan jarak l yang ditempuh. (asumsikan g = 10 m/s dan sin 37 0 = 0,6) v 0 37 0 l 45 0 07. Sebatang tongkat homogen panjangnya l dan massanya m, salah satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut terhadap dinding, sedangkan ujung yang lain terletak pada lantai kasar. a. Tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga (nyatakan dalam m,g dan θ ). b. Tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga jika sudut tidak diketahui tapi diketahui koefisien gesek statisnya (nyatakan dalam,m dan g). 08. Sebuah bandul diberi simpangan derajat dan berayun dengan periode T detik. Apa yang terjadi 0 dengan periode ayun bandul tersebut jika diberi simpangan derajat? ( dimana < 5 ) Halaman (4)

SELEKSI TINGKAT KABUPATEN OLIMPIADE SAINS NASIONAL 007 BIDANG STUDI : FISIKA WAKTU :,5 JAM Selesaikan soal berikut ini dengan singkat, jelas dan benar. 1. Sebuah pesawat dengan massa M terbang pada ketinggian tertentu dengan laju v. Kerapatan udara di ketinggian itu adalah. Diketahui bahwa gaya angkat udara pada pesawat bergantung pada : kerapatan udara, laju pesawat, luas permukaan sayap pesawat A dan suatu konstanta tanpa dimensi yang bergantung geometri sayap. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udara turun menjadi 0.5. Tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama? (nyatakan dalam v).. Sebuah silinder dengan jari jari r (r = 0. R) berosilasi bolak-balik pada bagian dalam sebuah silinder dengan jari jari lebih besar R seperti pada θ gambar. R Anggap ada gesekan yang besar antara kedua silinder sehingga silinder tidak slip. Berapakah periode osilasi sistem (anggap sudut kecil). r Momen inersia silinder 1 I mr 3. Sebuah tangga berbentuk segitiga sama kaki seperti pada gambar, mempunyai massa yang sangat kecil dan bisa diabaikan. Seorang tukang bangunan dengan massa m kg memanjat sampai ketinggian 3 meter dari dasar. Berapa tegangan tali penghubung (pada posisi horizontal di gambar) antara kedua sisi tangga? (nyatakan dalam m dan g, dimana g = percepatan gravitasi bumi). 4. Sebuah bola pejal bermassa m mengelinding turun sepanjang bidang miring segi tiga yang massanya M (M = 7m). Jari jari bola = r (r = 0.1 h). Mula mula sistem diam. Berapakah kecepatan M ketika bola turun sejauh h (nyatakan dalam h dan g, g = percepatan gravitasi bumi) dan h m sin θ = 0.6 serta ada gesekan yang besar antara massa m dan M cukup besar agar m tidak slip, tetapi tidak ada gesekan antara M dan lantai. θ M v M Halaman (5)

Momen inersia bola pejal I mr 5 5. Seorang bungee jumper diikatkan pada salah satu ujung tali elastis. Ujung satunya dari tali itu disambung ke suatu jembatan yang tinggi. Kemudian si bungee jumper ini melompat turun dari jembatan itu dari keadaan diam. Massa orang ini adalah m. Panjang tali kalau kendor adalah L dan konstanta pegas tali adalah k. Medan gravitasi bumi adalah g. Berapa panjang akhir tali saat si bungee jumper ini berhenti sesaat? (nyatakan dalam L, m, g dan k) Semoga sukses Halaman (6)

Kunci jawaban Fisika SELEKSI TINGKAT KABUPATEN OSN 007 1. Dari soal diketahui F = k v A dengan k adalah konstanta tanpa dimensi Dari analisa dimensi: [MLT - ] = [ML -3 ] [LT -1 ] [L ] Di dapat = = 1 = 1 Jadi F = kv A Jika rapat udara turun menjadi 0.5 maka untuk mempertahankan gaya yang sama dibutuhkan kecepatan v = 1.41 v.. R A C O B Panjang busur AB sama dengan panjang busur BC karena silinder menggelinding tanpa slip. Panjang bujur AB = R. Panjang busur BC = r(+) R r Dari hubungan ini kita dapat r = (R-r) r Energi kinetik = energi kinetik translasi + energi kinetik rotasi EK translasi = 1 1 mv 0 m ( R r) Halaman (7)

EK rotasi = 1 I = 1 1 mr R r r 1 = m ( R r) 4 Energi Potensial = Jadi energi totalnya = mg( R r) cos 3 m( R r) mg( R r) cos 4 de Energi total kekal, maka 0, sehingga : dt 3 0 m( R r).. mg( R r) sin 4 3 0 ( R r) g sin sin g 0 3( R r) g 3( R r) karena r = 0, R, maka 5g T 6R 6R 5g 3. Tinjau sistem tangga dan orang, Gaya yang bekerja dalam arah Y : N A N mg...(1) B Tinjau sisi AC tangga, Torka/torsi terhadap titik C : 15 N A.( 1meter) mg.(0,5 meter) -T.( meter) 0... () Tinjau sisi BC tangga, Torka/torsi terhadap titik C : 15 N B.( 1meter ) T( meter ) 0...(3) Halaman (8)

Dari persamaan (1), (), dan (3) akan didapatkan : mg T 4 15 T 15 mg sehingga nilai tegangan tali penghubung T adalah : T 15 0 mg 4. Energi potensial mula-mula = mgh sin θ. Energi kinetik mula-mula = 0 Energi potensial akhir = 0 Energi kinetik akhir = energi kinetik translasi m + Energi kinetik rotasi m + energi kinetik translasi M. Energi kinetik translasi M = 1 Mv 1 1 vm Energi kinetik rotasi m = I I, r M dimana v m = kecepatan relatif m terhadap M sepanjang bidang miring M. v m cos θ θ v M v m v m sin θ 1 Energi kinetik translasi m = m v v cos v sin M m 1 = mv v v v cos M m m M m 1 1 vm 1 Energi kinetik akhir = MvM I m( v cos ) M vm vmvm r = 1 1 I ( M m) v (1 ) M mv cos m mvmvm mr Hukum kekekalan momentum linier Halaman (9)

0 Mv v m M m( v M m v mcos M M v m cos ) hasil v m ini subtitusikan ke persamaan energi kinetik akhir, akan didapatkan : EK EK akhir akhir 1 ( M m) v 1 I mr M Hukum kekekalan energi 1 (1 I mr M m 1 1 ( m M ) v mcos M m ) m( v mcos Energi potensial awal = energi kinetik akhir Maka akan didapatkan : v M mghsin I m M ( m M ) 1 1 mr mcos M M ) ( M m) v M Jika nilai-nilai yang diketahui dimasukkan, maka akan didapatkan : 5. Hukum kekekalan energi: Energi mula mula = 0 Energi akhir = mg( L x) kx Selesaikan persamaan kuadrat mg m g kmgl Didapat x k Ambil solusi positif mg m g mgl k k k x Jadi panjang akhir tali L adalah : 1 v M gh 110 ' L L x ' mg L L k m g k mgl k Halaman (10)

Soal Fisika Seleksi OSN 008 Tingkat Kabupaten/Kotamadya 3 jam 1. Sebuah elevator naik ke atas dengan percepatan a e. Saat ketinggian elevator terhadap tanah adalah h dan kecepatannya adalah v e (anggap t = 0), sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan laju v be relatif terhadap elevator. Percepatan gravitasi adalah g. a) Hitung waktu yang diperlukan bola (t 1 ) untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi! (1 poin) b) Hitung ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah! ( poin) c) Hitung percepatan bola relatif terhadap kerangka elevator! (1 poin) d) Hitung waktu yang diperlukan bola (t ) untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap elevator!( poin) e) Hitung ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator! (1 poin) f) Kapan bola kembali menyentuh elevator? ( poin). Sebuah peluru bermassa 10 gram bergerak ke atas dengan kecepatan 1000 m/s menumbuk lalu menembus sebuah balok melalui pusat massa balok itu. Balok yang bermassa 5 kg ini mula-mula diam. Anggap proses tumbukan sangat singkat. a) Jika kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 400 m/s, tentukan kecepatan balok tersebut! ( poin) b) Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai balok! ( poin) c) Berapa energi yang hilang dalam proses tumbukan? ( poin) Anggap percepatan gravitasi bumi g = 10 m/s. 3. Seorang menarik poros katrol dengan gaya F ke atas seperti pada gambar. Anggap katrol dan tali tidak bermassa. Massa m lebih besar dari pada massa m 1. a) Hitung gaya normal (N ) maksimum agar m tetap tidak bergerak. (1 poin) b) Hitung gaya tegang tali T agar m tetap tidak bergerak. ( poin) c) Hitung gaya maksimum F agar m tetap tidak bergerak.(1 poin) d) Berapa percepatan massa m 1 untuk harga gaya maksimum ini? ( poin) F m 1 m 4. Sebuah tongkat homogen dengan panjang l dan massa m berotasi pada sumbu yang terletak pada salah ujungnya. Anggap tidak ada gesekan. Batang dilepas dari posisi horizontal dari keadaan diam. Saat batang berada pada keadaan vertikal, batang menumbuk sebuah bola dengan massa M yang diam. Tumbukan yang terjadi tidak lenting sama sekali. sumbu rotasi a) Tentukan momen inersia batang terhadap sumbu rotasi! (nyatakan dalam m dan l) (1 poin) Halaman (11)

b) Dari hukum kekekalan energi, tentukan energi total batang mula-mula! (1 poin) c) Tentukan juga energi total batang sesaat setelah tumbukan! (1 poin) d) Tentukan kecepatan sudut batang sesaat sebelum tumbukan! (1 poin) e) Momentum sudut sistem tersebut kekal, tentukan momentum sudut mula-mula dan momentum sudut akhir sistem tersebut! ( poin) f) Tentukan kecepatan sudut batang sesaat setelah tumbukan! (1 poin) g) Berapakah energi yang hilang dalam proses tumbukan ( poin) 5. Perhatikan sistem di samping. Ada benang melilit sebuah silinder dan ujung lain benang diikat ke dinding. Jarak dari titik ikat ke titik sentuh silinder dengan dinding adalah L. Jari-jari silinder adalah r. Anggap ada gesekan antara silinder dan dinding dengan koefisien gesek maksimum Massa silinder adalah m. a) Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder (1 poin) b) Nyatakan kesetimbangan gaya untuk sumbu x dan sumbu y! ( poin) c) Nyatakan kesetimbangan torka! (1 poin) d) Nyatakan hubungan sin Ө dan cos Ө terhadap r dan L! (1 poin) e) Tentukan tegangan tali T dalam r, L, m dan g! (0,5 poin) f) Tentukan gaya normal N dalam r, L, m dan g! (1 poin) g) Tentukan gaya gesek f dalam r, L, m dan g! (0,5 poin) h) Hitung berapa nilai minimum agar kesetimbangan ini bisa tercapai! ( poin) 6. Sebuah helikopter berusaha menolong seorang korban banjir. Dari suatu ketinggian L, helikopter ini menurunkan tangga tali bagi sang korban banjir. Karena ketakutan, sang korban memanjat tangga tali dengan percepatan a k relatif terhadap tangga tali. Helikopter sendiri diam di tempat (relatif terhadap bumi) dan menarik tangga tali naik dengan percepatan a relatif terhadap tanah. Anggap tali diam saat korban mulai memanjat (kecepatan mula mula adalah nol). Anggap massa korban m, percepatan gravitasi g.dan massa tangga tali bisa diabaikan. a. Hitung waktu yang dibutuhkan sang korban agar sampai ke helikopter, nyatakan dalam a, a k dan L! (1 poin) b. Tentukan panjang tali yang dipanjat oleh korban, nyatakan dalam a, a k dan L! (1 poin) c. Tentukan bagian tali yang ditarik oleh helikopter, nyatakan dalam a, a k dan L! (1 poin) d. Hitung usaha korban untuk naik ke helikopter, dalam m, g, a, a k dan L! (1,5 poin) e. Hitung juga usaha helikopter untuk menarik korban sampai korban mencapai helikopter, dalam m, g, a, a k dan L! (1,5 poin) L r 7. Sebuah bola uniform mempunyai rongga di dalam nya. Rongga ini menyentuh permukaan bola dan persis menyentuh pusat bola (diameter rongga adalah R). Jari-jari bola adalah R. Massa bola jika tidak ada rongga adalah M dan pusat koordinatnya adalah pusat bola tanpa rongga. a. Nyatakan massa dalam M dan pusat massa dalam R dari bola tanpa rongga (0,5 poin) b. Nyatakan massa dalam M dan pusat massa dalam R dari R d m Halaman (1)

rongga (0,5 poin) c. Nyatakan massa dalam M dari bola dengan rongga (0,5 poin) d. Berapa jarak pusat massa bola berongga dari pusat bola dalam R? (1,5 poin) e. Hitung gaya gravitasi yang dirasakan massa m akibat bola berongga! Nyatakan dalam G, M, m, d dan R (3 poin) 8. Perhatikan kereta di samping. Massa kereta M dan massa balok di atasnya m. Sebuah pegas dengan konstanta pegas k k berada dalam keadaan tertekan dengan simpangan A. Mulamula semua sistem diam. Saat t = 0, massa m dan M dilepas sehingga massa m dan M memiliki kecepatan relatif terhadap bumi masing-masing v m dan v M saat pegas kendur. a) Tuliskan persamaan kekekalan energi sistem dalam k, A, M m, M, v m dan v M! (1 poin) b) Tuliskan persamaan kekekalan momentum linier dalam m, M, v m dan v M! (1 poin) c) Hitung v m dalam k, A, m, M, v m dan v M! (1,5 poin) d) Hitung v M dalam k, A, m, M, v m dan v M! (1,5 poin) e) Hitung waktu massa m mencapai tanah! ( poin) f) Hitung jarak antara kedua massa saat massa m menyentuh tanah! ( poin) SELAMAT BERLOMBA A m h Halaman (13)

Kunci jawaban Fisika SELEKSI TINGKAT KABUPATEN OSN 008 1. (total 9 poin) kecepatan mula-mula bola relatif terhadap bumi adalah v e + v be. ketinggian mula-mula adalah h. a) ketinggian maksimum tercapai saat v = 0, yaitu saat t 1 = (v e + v be )/g (1 poin) b) ketinggian maksimum adalah h + (v e + v be ) t 1 - ½ gt 1. = h +(v e + v be ) / (g) ( poin) c) Dalam kerangka elevator, percepatan bola adalah g + a e (arahnya ke bawah) (1 poin) d) kecepatan bola dalam kerangka ini adalah v be. ketinggian mula mula adalah nol ketinggian maksimum dicapai saat v = 0, yaitu saat t = v be /(g+a e ) ( poin) e) ketinggian maksimum adalah v be t m - ½ (g+a) t = v be / [(g+a e )]. (1 poin) f) Bola menyentuh elevator lagi saat t = t = v be /(g+a e ) ( poin). (total 6 poin) Kekekalan momentum linear 10 gram * 1000 m/s = 10 gram * 400 m/s + 5 kg * v v = 1, m/s ( poin) b) Ketinggian maksimum adalah v /(g) = 0,07 m = 7, cm ( poin) c) Energi yang hilang adalah ½ * 0,01 * 1000 - ½ * 0,01 * 400 - ½ * 5 * 1, = 5000 800 3,6 = 4196,4 Joule ( poin) 3. (total 6 poin) Agar massa m tidak bergerak maka gaya normal pada m harus tidak nol. a) Gaya maksimum dicapai saat N = 0. (1 poin) b) Kesetimbangan benda dalam arah y memberikan tegangan tali T = m g ( poin) c) Karena massa katrol nol, maka tegangan tali di kedua sisi katrol sama Dari tinjauan gaya pada katrol, total gaya dalam arah vertikal harus nol Jadi F = T = m g. (1 poin) d) Tegangan tali T = m g. persamaan gerak benda 1: T - m 1 g = m 1 a. jadi a = (m - m 1 )g/m 1. ( poin) 4. (total 9 poin) 1 l 1 a) momen inersia batang terhadap sumbu rotasi adalah ml m ml 1 3 Hukum kekekalan energi (1 poin) Halaman (14)

b) energi mula mula = mgl (1 poin) c) energi akhir = mgl/ + ½ I (1 poin) d) 3g l (1 poin) Momentum sudut sistem kekal dihitung relatif terhadap sumbu putar e) Momentum mula-mula = I (1 poin) Momentum akhir = (I + Ml )' (1 poin) f) Didapat : 1 3 3 ml m g 1 3 ml Ml m 3M l (1 poin) g) Energi yang hilang : mgl 1 1 m 3g E mgl ml Ml 3 m 3M l mgl 3M E m 3M ( poin) 5. (total 9 poin) a) Perhatikan diagram gaya di samping (1 poin) b) Kesetimbangan sumbu x : N = T sin. (1 poin) Kesetimbangan sumbu y : f + T cos = mg. (1 poin) c) Jumlah torka : fr = Tr. (1 poin) f = T. d) Hubungan sudut (1 poin) L f N T r L sin ; cos r L r L rl L r sin ; cos r L r L Dari persamaan persamaan di atas di dapat r mg e) T r L mg (0,5 poin) L f) N = r L mg (1 poin) g) r L f mg L (0,5 poin) h) f r L N rl ( poin) Halaman (15)

6. (total 6 poin) a). Total waktu yang dibutuhkan oleh orang agar bisa sampai di helikopter adalah : 1 ( ) L a ak t (1 poin) L t a a k Panjang tali yang dipanjat oleh orang itu adalah: 1 ( ) ak L k ak t L a a (1 poin) k Bagian yang ditarik oleh helikopter adalah: 1 ( ) a L h a t L a a (1 poin) k Usaha = gaya * perpindahan Gaya yang dikeluarkan korban adalah m*(g+a+a k ) ak Usaha korban = mg a ak L a ak Gaya yang dikeluarkan helikopter adalah m*(g+a+a k ) a Usaha helikopter = m( g a ak ) L a a k (1,5 poin) (1,5 poin) 7. (total 6 poin) a). Massa & pusat massa bola tanpa rongga :m 1 = M, x 1,pm = 0 (0,5 poin) b). Massa & pusat massa rongga :m = M/8, x,pm = R/ (0,5 poin) c). Massa bola dengan rongga. m 3 = 7M/8, (0,5 poin) d). m 1 = m + m 3. m 1 x 1,pm = m x,pm + m 3 x 3,pm. 0 = MR/16 + 7M/8 x 3,pm. x 3,pm = - R/14 (1,5 poin) e). Gravitasi yang dirasakan bola m = gravitasi oleh bola tanpa rongga gravitasi rongga M GMm G 8 m GMm 7d 8dR R = (3 poin) R d ( d ) d 8d 8dR R 8. (9 poin) a) Energi sistem kekal 1 1 1 ka mvm MvM (1 poin) b). Momentum linear kekal mvmmv M 0 (1 poin) Dari persamaan di atas di dapat Halaman (16)

c). d). v v m M km A (1,5 poin) m( M m) km A (1,5 poin) M ( M m) e). Waktu untuk mencapai tanah didapat dari 1 g t = h h sehingga didapat t ( poin) g f). Jarak antara kedua massa saat m menyentuh tanah adalah k( M m) h ( vm vm) t A ( poin) Mm g Halaman (17)

Halaman (18)

Halaman (19)

Halaman (0)

Halaman (1)

Halaman ()

Halaman (3)

Halaman (4)

Halaman (5)

SOAL SELEKSI OLIMPIADE FISIKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 010 1. (18 point) sebuah benda massa m diletakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan terhadap horizontal (lihat gambar). Koefisien gesek antara benda dan bidang miring tan. Mula-mula benda memiliki kecepatan pada arah tegak lurus terhadap sumbu-x (seperti tampak pada gambar). v o Sumbu x m a. Tentukan besar kecepatan benda sebagai fungsi sudut! b. Jika benda sudah bergerak cukup lama, berapakah besar kecepatannya?. (1 point) Sebuah cincin dapat meluncur dengan bebas pada batang berbentuk setengah lingkaran berjari-jari R (lihat gambar di samping). Sistem berotasi terhadap sumbu OP dengan kecepatan sudut tetap. a. Tentukan nilai-nilai sudut yang membuat cincin berada dalam keadaan setimbang terhadap batang! b. Berdasarkan perbandingan, jelaskan jenis-jenis keseimbangan yang terjadi pada cincin tadi! P R O 3. (15 point) Sebuah tongkat tipis homogen dengan panjang L berdiri setimbang vertikal di atas lantai licin. Pada tongkat tersebut diberi gaya yang amat sangat kecil disembarang titik sepanjang tongkat bukan pada arah vertikal sehingga tongkat tersebut jatuh. a. Berapakah perpindahan horizontal titik pusat massanya? b. Tentukan persamaan kurva gerakan dari sebuah titik A pada tongkat yang berada pada jarak h dari titik pusat tongkat! c. Apa bentuk lintasan dari titik pusat tongkat, titik ujung tongkat, dan titik di atantara titik pusat dan ujung tongkat? Halaman (6)

4. (1 point) Dua buah katrol dengan tiga massa m 1, m, dan m 3 tersusun seperti tampak pada gambar di samping. Massa katrol dan tali diabaikan, dan katrol dianggap licin. Tentukan: a. gaya tegang tali T dan percepatan masing-masing benda a 1, a, dan a 3 (nyatakan dalam m 1, m, m 3 dan g) b. percepatan benda 3, a 3, jika massa m 3 jauh lebih kecil daripada m 1 dan m! m 1 T m m 3 5. (18 point) Sebuah bidang persegiempat panjang L bertumpu di atas dua buah bidang lingkaran berjarijari R tanpa gesekan (kedua bidang dianggap licin). Kedua lingkaran juga berada di atas lantai licin. Rapat massa masing-masing benda adalah, dan sudut yang dibentuk antara titik kontak dan horizontal adalah (lihat gambar di samping). Tentukan: F L R F a. Gaya horizontal F agar kedua lingkaran tetap saling bersentuhan b. Sudut minimum dan maksimum agar gaya horizontal F minimum dan maksimum! 6. (10 point)satu unit paket bantuan makanan dijatuhkan dari suatu balon terbang yang sedang bergerak naik secara tegak lurus dengan kelajuan v o = 10 m/s di ketinggian H = 10 m dari atas permukaan tanah. a. Tuliskan besar kecepatan awal paket tersebut! b. Tuliskan persamaan yang menyatakan posisi paket pada t > 0 yaitu h(t) yang dinyatakan dalam g, v o, dan H! c. Jika T adalah lama paket tersebut mencapai permukaan tanah dan anggap g = 10 m/s, tentukan besar T! Halaman (7)

7. (15 point)sebuah balok (massa m)diam di atas bidang miring (massa M, dan sudut kemiringan ) yang berada di atas lantai licin. Anggap µ adalah koefisien gesek antara balok dan bidang miring. a. Tentukan besar maksimum sudut (yaitu maks ) agar balok m dan bidang miring M m kedua-duanya sama-sama diam! b. Anggap bidang miring M mengalami percepatan a mendatar ke kanan. Hitung M besar a agar balom m masih tetap diam! c. Berbeda dengan pertanyaan (b) di atas, sekarang anggap ada gaya F mendatar ke kanan yang bekerja pada bidang miring M. Tentukan besar F agar besar gaya gesek antara balok m dan bidang miring M sama dengan nol. d. Anggap bahwa bidang miring M mengalami percepatan a mendatar ke kanan. Tentukan besar percepatan minimum (yaitu a min ) agar balok m tetap diam di atas bidang miring M (petunjuk : gunakan hasil dari pertanyaan (a)). Hitung besar a min untuk = 45 o! Halaman (8)

Halaman (9)

Halaman (30)

Halaman (31)

Halaman (3)

Halaman (33)

Halaman (34)

Halaman (35)

Halaman (36)

Halaman (37)

Halaman (38)

Halaman (39)

Halaman (40)

Halaman (41)

Halaman (4)

Halaman (43)

Jawaban OSK 01 Fisika A 1- (nilai 10) Pada kasus ini ada dua objek yang bergerak, yaitu bola dan orang. Bola mengalami gerak proyektil sehingga mempunyai persamaan kinematika dengan selang waktu t 1 + t. Sedang orang mempunyai dua jenis gerak, gerak yang pertama dengan percepatan konstan selama t 1 dan gerak yang kedua mempunyai kelajuan konstan selama t. Untuk bola Arah mendatar : x t) v cos t; sementara t t t, sehingga x ( 0 0 1 ( t) v0 cos 0( t1 t ) (nilai ) Arah vertikal : 1 y t v0sin0t gt karena ditangkap pada posisi/ketinggian yang sama, maka y t 0, sehingga : 1 0= v0sin0t gt 1 0= v sin t t g t t v0sin0 t t1 t g atau 0 0 1 1 g t t 0 v0 dan 1 1 sin...... g t1 t v0... 3 sin0 Untuk orang Etape pertama (GLBB) : 1 x1t a ( t1 )... 4 dan v at x1 1... 5 Etape kedua (GLB) : x t x v. t... 6 1 x1 Dari persamaan (4), (5) dan (6), didapatkan : 1 x t a t1 a t1 t... 7 Dari persamaan (1) dan (7), didapatkan : (nilai ) (nilai 3) Halaman (44)

1 v0 cos0 t1 t a t1 a t1 t v0 cos0 t1 t a 1 t1 t1 t (nilai 3) - (nilai 11) Jawaban no. a- Daya minimal yang diperlukan mesin mobil pada saat bergerak mendatar adalah: P Fv mgv 0,07 000kg 10m s 10m s (nilai 3) 14000 W b- Pada saat menanjak dengan kemiringan tan 0,05 sin, maka mobil harus mengatasi friksi, sehingga perlu daya minimal sebesar: P Fv mg( cos sin ) v mg( tan ) (nilai 4) 4000 W c- Pada saat menurun: P Fv mg( cos sin ) v mg( tan ) 4000W (nilai 4) 3- (Nilai 14) Misalkan benda memiliki percepatan mendatar ketika di B. y A B R T cos T T sin x W (Nilai ) Dari Hukum II Newton untuk arah x dan y Fy 0 Fx 0 (Nilai ) T cos mg T sin ma sehingga a gtan (Nilai ) Karena bergerak dengan lintasan lingkaran, maka kita dapat menyatakan percepatan benda ke dalam komponen radial dan komponen singgung. Halaman (45)

a radial singgung (Nilai ) Untuk komponen arah radial, vb asin R v arsin B (Nilai ) sin vb gr cos Karena usaha oleh gaya nonkonservatifnya nol sepanjang gerak dari A ke B, maka energi mekanik benda kekal sehingga E E 0 1 mv B k mgr cos 0 v p B gr cos Substitusi nilai v B, didapatkan sin gr gr cos cos sin cos tan tan (Nilai ) (Nilai ) Halaman (46)

4- (nilai 1) Jawab F ma Ffr ma (nilai ) I RF fr mr (nilai ) Ffr mr 5 ma ma1 a 5 7 a a1 5 5 5 tanpa slip: a 1 a R (nilai 4) a a 1 (nilai 4) 7 5- (nilai 8) Jawab: Tenaga potensial gravitasi diberikan oleh U mgy mgax a. Kesetimbangan stabil terjadi saat tenaga potensialnya minimum du mgax 0 dx (nilai ) x 0 Jadi kesetimbangan stabil terjadi pada x 0. (nilai ) b. Tenaga osilasi harmonic sederhana sebanding dengan kuadrat perubahan posisi x. yang ditunjukkan dalam persamaan 1 k U kx dan memiliki frekuensi sudut. m 1 U mgax kx k mga (nilai ) Sehingga k mga ga 100,1 rads/sec (nilai ) m m Halaman (47)

6- (nilai 16) Pada sistim katrol berlaku a = α R. Ambil nilai g = 10 m/det. Jadi, a 1 = 0,5 α dan a = 0, α Percepatan sudut benda m 1 dan m sama karena katrolnya sama. Pada kedua benda m 1 dan m juga sama-sama berlaku Hk. Newton: F = m a dan = I α Pada benda m 1 : m 1 g T 1 = m 1 a 1 0 T 1 = α (1) benda m : T m g = m a T 18 = 0,36 α () T 1 r 1 T r = I α 0,5 T 1 0, T = 1,7 α (3) (nilai ) Substitusikan T 1 pada (1) dan T pada () ke dalam pers (3), menghasilkan: 10 0,5 α 3,6 0,07 α = 1,7 α 6,4 =,7 α α =,817 rad/s (nilai ) Maka a 1 = 0,5 α = 1,41 m/s dan T 1 = 0 α = 17,183 N a = 0, α = 0,563 m/s dan T = 18 0,36 α = 19,014 N (nilai ) a- Benda m 1 saat menyentuh lantai, Kecepatannya: v 1t a 1 h x1,41x0, 0,751 m/ s v1 t 0,751 Waktu yang dibutuhkannya: t 0, 533 s a1 1,41 (nilai ) Waktu ini juga yang digunakan oleh benda m untuk naik hingga kecepatannya mencapai, v t v0 at (nilai ) 0 0,563x0,533 0,3 m/ s b- Ketinggian benda m setelah bergerak selama t = 0,533 s adalah: y t y0 v0t 1/ at (nilai ) 0, 0 0,5x0,563x(0,533) 0, 8 m Setelah benda m 1 menumbuk lantai, benda m masih terus bergerak ke atas secara jatuh bebas dengan kecepatan awalnya sebesar v o = v t = 0,3 m/s. v v gh t o Jadi vo 0,3 (nilai ) 3 0 vo gh h 4,5.10 m 4,5 mm g 0 Jadi ketinggian total yang dicapai benda m adalah: y = y t + h = (8 + 0,45) cm = 8,45 cm (nilai ) 7- (nilai 14) Halaman (48)

Konstanta pegas k = 500 N/m Panjang pegas tanpa kontraksi l o = 10 cm Massa cincin m = 10 kg v i dan l i masing-masing kecepatan cincin dan panjang pegas mula-mula v dan l masing-masing kecepatan cincin dan panjang pegas setiap saat Kekekalan energy mekanik pada sistim pegas: ½ mv + ½ k (l l o ) = ½ mv i + ½ k (l i l o ) (nilai ) Karena v i = 0, 1/ k i o o. (nilai ) m maka v ( l l ) ( l l ) dan sesuai gambar disamping, l i 0 15 5 cm a- Saat cincin melewati titik A, l = l A = 0 cm; (nilai ) dan masukan nilai k, l o, dan m diatas untuk mendapatkan: v A 0,5 0,1 0, 0,1 10 0,791 m/ s 50. 0,015 (nilai 3) b- Saat cincin melewati titik B, l lb 0 10 10 5 cm, 36 cm (nilai ) v B 50. 0,15 1,36 0,601 m/ s (nilai 3) 8- (nilai 15) a- Agar mobil bisa membuat loop satu lingkaran penuh, maka saat di C: N C 0 N Cmin = 0 F = m a cp mvc mg NC ; kondisi minimum, N C = 0 R maka v C min gr (1) (nilai ) Kekekalan energy : EM A = EM C 1 / mv mgh 1/ mv mgh A A 0 g ( ha hc ) vc v C min ghmin () (nilai ) Substitusi (1) ke (), diperoleh: h min = ½ R (nilai ) C C b- Kekekalan energy di A dan D: EM A = EM D 1 / mv mgh 1/ mv A A 0 g (R 0,5R) vd D mgh v D 5gR (nilai 3) D Halaman (49)

c- Jika mobil nya bermesin dan gesekan TIDAK diabaikan, dan saat mobil mencapai titik C, berlaku: mvc mg NC 1/ mvc (nilai 1) R R Dari persamaan kekekalan energy di A dan C, substitusikan ke pers. diatas, didapat: mg NC mgh mgr 0 ( mg.0,65r ) R = 0,15 mgr energy gesekan yang hilang (nilai 3) Energy yang dibutuhkan (input energy) untuk membuat satu loop: W i = mg (R + 0,65 R) =,65 mgr Wi,65 0,15 Efisiensi Mesin mobil: 0,94 94% (nilai ) W,65 i Halaman (50)