HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI DAN GERAK PLANET

dokumen-dokumen yang mirip
GRAVITASI B A B B A B

BAHAN AJAR FISIKA GRAVITASI

GRAVITASI. Gambar 1. Gaya gravitasi bekerja pada garis hubung kedua benda.

MEKANIKA BENDA LANGIT MARIANO N., S.SI.

Pembahasan Soal Gravitasi Newton Fisika SMA Kelas X

BAB 2 GRAVITASI PLANET DALAM SISTEM TATA SURYA

Hukum Newton Tentang Gravitasi

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

NASKAH SOAL POST-TEST. Mata Pelajaran: Fisika Hari/Tanggal : Kelas : XI/IPA Waktu :

GRAVITASI PLANET DALAM SISTEM TATA SURYA KELAS XI SEMESTER I

r 21 F 2 F 1 m 2 Secara matematis hukum gravitasi umum Newton adalah: F 12 = G

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

Momen Inersia. distribusinya. momen inersia. (karena. pengaruh. pengaruh torsi)

3. MEKANIKA BENDA LANGIT

MOMENTUM - TUMBUKAN FISIKA DASAR (TEKNIK SISPIL) (+GRAVITASI) Mirza Satriawan. menu

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 4. SISTEM TATA SURYALatihan Soal 4.3

DINAMIKA BENDA LANGIT

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

I. Hukum lintasan : Semua planet bergerak dalarn lintasan berupa elips, dengan matahari pada salah satu titik fokusnya.

HUKUM GRAVITASI NEWTON

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

Fisika Umum (MA101) Kinematika Rotasi. Dinamika Rotasi

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

GERAK PLANET DALAM TATASURYA BERDASARKAN HUKUM NEWTON

BAHAN AJAR FISIKA KELAS XI SMA SEMESTER 1 BERDASARKAN KURIKULUM 2013 USAHA DAN ENERGI. Disusun Oleh : Nama : Muhammad Rahfiqa Zainal NIM :

RINGKASAN MATERI GRAVITASI. Newton mengusulkan hukum gaya yang kita sebut dengan Hukum Gravitasi. Gambar 2 Hukum Gravitasi Newton

FISIKA. Untuk SMA dan MA Kelas XI. Sri Handayani Ari Damari

PETUNJUK UMUM Pengerjaan Soal Tahap 1 Diponegoro Physics Competititon Tingkat SMA

Physic Work sheet Grade XI Semester I. 2. Newton s Law of Gravitation

Uji Kompetensi Semester 1

Dari data soal. Pembahasan Data dari soal di atas: r 1 = R r 2 = 2R g 1 = 10 m/s 2 g 2 =...

ANTIREMED KELAS 11 FISIKA

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

DINAMIKA PARTIKEL KEGIATAN BELAJAR 1. Hukum I Newton. A. Gaya Mempengaruhi Gerak Benda

TES STANDARISASI MUTU KELAS XI


SOAL REMEDIAL KELAS XI IPA. Dikumpul paling lambat Kamis, 20 Desember 2012

BAB III GERAK LURUS. Gambar 3.1 Sistem koordinat kartesius

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

BAB VI Usaha dan Energi

Materi dan Soal : USAHA DAN ENERGI

Hukum Newton tentang Gerak

BAB 2 HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DAN GRAVITASI

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

BAHAN AJAR 4. Medan Magnet MATERI FISIKA SMA KELAS XII

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

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

MODUL 3. Gerak Planet pada Sistem Tata Surya

BAB I PENDAHULUAN. yang dihasilkan oleh planet meliputi kecepatan dan posisi setiap saat yang dialami

Rangkuman Listrik Statis

Antiremed Kelas 11 FISIKA

MENERAPKAN HUKUM GERAK DAN GAYA

BAB I BESARAN DAN SISTEM SATUAN

Gerak Melingkar Pendahuluan

Fisika UMPTN Tahun 1986

FIsika USAHA DAN ENERGI

K13 Revisi Antiremed Kelas 10 Fisika

Hukum Newton dan Penerapannya 1

BAB 3 DINAMIKA GERAK LURUS

Gaya merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan Hukum Newton. Beberapa fenomena sistem gerak benda jika dianalisis menggunakan

LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB

2 A (C) - (D) - (E) -

Nama: Gilang Ramadhan NPM : Tugas: Fisika Dasar DINAMIKA

SILABUS. Kompetensi Dasar Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar

GAYA GESEK. Gaya Gesek Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetik

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

TEST KEMAMPUAN DASAR FISIKA

SOAL SIAP UN SMP TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

BAB USAHA DAN ENERGI I. SOAL PILIHAN GANDA

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

Xpedia Fisika DP SNMPTN 05

UM UGM 2017 Fisika. Soal

D. 30 newton E. 70 newton. D. momentum E. percepatan

MODUL MATA PELAJARAN IPA

D. 30 newton E. 70 newton. D. momentum E. percepatan

BAB USAHA DAN ENERGI

"Setiap planet bergerak dengan lintasan elips, Matahari berada di salah satu fokusnya."

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

BAB II KAJIAN PUSTAKA

SANGAT RAHASIA. 30 o. DOKUMEN ASaFN 2. h = R

Fisika Umum (MA-301) Hukum Gerak. Energi Gerak Rotasi Gravitasi

Pelatihan Ulangan Semester Gasal

Gambar tata sury, alam 98

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN : HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI

BAB MOMENTUM DAN IMPULS

KERJA DAN ENERGI. 4.1 Pendahuluan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) SEKOLAH : SMP N 1 Sukorame KELAS / SEMESTER : IX (sembilan) / 2 MATA PELAJARAN : I P A

Contoh Soal : Jawaban : Diketahui. Ditanyakan. Penyelesaian :

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

GAYA. Hoga saragih. hogasaragih.wordpress.com

4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 72 km/jam. Jarak yang ditempuh selama selang waktu 20 sekon adalah...

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

SILABUS PEMBELAJARAN

zenius.net PENGUKURAN, SKALAR, DAN VEKTOR 1. Bilangan dapat ditulis menjadi... a. 3 x 10 6 b. 3 x 10 7 c. 3 x 10 8 d. 3 x 10 9 e.

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

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

SOAL TRY OUT FISIKA 2

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

Transkripsi:

HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI DAN GERAK PLANET

HUKUM NEWTON TENTANG GRAVITASI DAN GERAK PLANET Kompetensi Dasar 3.2 Mengevaluasi pemikiran dirinya terhadap keteraturan gerak planet dalam tatasurya berdasarkan hukum-hukum Newton Pernahkah Anda memperhatikan dan memikirkan buah kelapa jatuh ke bumi?.jika Anda memikirkan hal ini, berarti sama dengan apa yang dipikirkan oleh seorang tokoh yang sampai sekarang konsep dan hukum-hukumnya terus hidup dan dijadikan dasar kajian tentang gerak suatu benda. Tokoh tersebut adalah Sir Isaac Newton. Pada suatu saat Newton melihat dan memikirkan mengapa buah apel jatuh ke bumi. Menurut Newton, buah apel jatuh ke bumi karena tarikan bumi pada apel. Gaya tarik ini selanjutnya disebut gaya gravitasi. Selain itu Newton juga meneliti gaya yang harus bekerja pada planet untuk mempertahankan orbitnya, yaitu gaya gravitasi antarplanet. Pada modul ini Anda diajak memahami lebih mendalam tentang Hukum Gravitasi Newton. Ayo kita pelajari bersama-sama. Peta Kosep Medan Gravitasi dan Gerak Planet Planet Hukum Keppler Pengertian Medan Medan Gaya Konservatif Medan Gravitasi Nonkonservatif Hukum Gravitasi Newton Medan Gravitasi Bumi Hukum I Keppler Hukum II Keppler Hukum III Keppler Kesesuaian Hukum Keppler Dengan Hukum Gravitasi Newton Kuta Medan Gravitasi Kegiatan Pembelajaran 1 A. Medan Gravitasi Dalam Fisika, medan dibedakan menjadi dua macam, yaitu medan vektor dan medan skalar. Medan gravitasi termasuk medan vektor, artinya jika sebuah benda berada dalam pengaruh medan gravitasi, maka pada benda tersebut akan bekerja suatu gaya. Medan vektor lainnya adalah medan listrik dan medan magnetik. Sebuah benda bermuatan listrik apabila diletakkan dalam medan listrik, maka pada muatan tersebut timbul gaya listrik. Berbeda dengan medan skalar, apabila suatu benda

berada dalam pengaruh medan skalar, maka tidak akan timbul gaya. Contoh medan skalar adalah medan temperatur atau medan suhu. Apabila dekat dengan bara panas atau api, Anda akan merasakan panasnya tetapi tidak tertarik atau tertolak oleh adanya medan temperatur. Sebuah benda yang dipengaruhi medan gravitasi, akan mendapat gaya yang berupa gaya tarik. Secara umum, medan dapat diartikan sebagai suatu tempat-tempat yang masih dipengaruhi oleh suatu sumber yang menimbulkan medan. Medan gravitasi dapat digambarkan sebagai garis-garis medan yang arahnya menuju ke pusat bumi. B. Hukum Newton tentang Gravitasi Universal Dahulu, orang-orang Yunani kuno mengira bahwa benda jatuh, karena benda itu mencari tempat alaminya. Mereka juga berpendapat bahwa planet-planet digerakkan oleh bulatan-bulatan Kristal yang tidak terlihat. Namun pandangan mereka akhirnya tidak bertahan karena pada tahun 1687 Newton mampu membuktikan dan menjelaskan dalam bukunya Principia bahwa planet-planet mengitari matahari karena adanya gravitasi jarak jauh yang menarik planet itu ke arah matahari. Newton juga menunjukkan bahwa besar gaya gravitasi antara matahari dan planet bergantung pada jarak antara keduanya. Sumber : Ensiklopedi Sain Gambar 2.1 Planet-planet mempertahankan beredar mengelilingi matahari Karena adanya gaya gravitasi Setelah Newton berhasil menganalisis gaya antara bumi dan benda-benda lain, Newton mengadakan penelitian tentang orbit-orbit planet. Newton menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan planetplanet tetap beredar mengelilingi matahari, maka diperlukan gaya. Dari hasil analisisnya, Newton menhusulkan hukum gravitasi universal. Hukum Newton tentang gravitasi universal menyatakan bahwa Semua partikel di alam ini saling mengadakan gaya tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua partikel, dan gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel itu. m1 F F r F~ m1.m2 r2 m2 Selanjutnya besar gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara dua partikel dirumuskan sebagai F=G m1m2 r2

keterangan F = gaya tarik menarik atau gaya gravitasi (N) m1 dan m2 = massa masing-masing partikel atau benda titik (kg) r = jarak kedua partikel (m) G = konstanta atau tetapan gravitasi umum Pada tahun 1798 Henry Cavendish berhasil mendeteksi dan mengukur konstanta -11 atau tetapan gravitasi umu yang dirumuskan oleh Newton, yaitu sebesar G = 6,67. 10 2 2 Nm /kg 1. Percepatan Gravitasi Semua benda yang berada berada dalam medan gravitasi bumi, ditarik atau jatuh ke bumi. Benda yang jatuh tersebut mengalami percepatan yang dinamakan percepatan gravitasi. Karena Percepatan gravitasi, disebut juga kuat medan gravitasi dan dilambangkan g. m Sesuai hukum II Newton, percepatan gaya massa w r h gaya gravitasi g massa GMm GM g 2 2 r m r GM ( R h) 2 = R M Untuk tempat-tempat yang dekat dengan permukaan bumi (h 0) maka percepatan gravitasi di permukaan bumi go go = G M R2 Hubungan g dan go g= 2. R2 ( R h) 2 go

Berat Benda Gaya tarik oleh bumi yang bekerja pada suatu benda dinamakan berat benda (w). Jika massa benda m, massa bumi M, dan bumi dianggap bulat dengan jari-jari R, maka Berat suatu benda dalam medan gravitasi dalam medan gravitasi bumi dinyatakan sebagai w = mg = G Mm ( R h) 2 keterangan 2 g = percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi (m/s ) G = konstanta gravitasi (6,67. 10-11 2 2 N m /kg ) M = massa bumi (kg) m = masasa benda (kg) R = jari-jari bumi (m) h = jarak benda dari permukaan bumi (m) w = berat benda (N) Catatan penting Ketika kita menggunakan rumus kuat medan gravitasi atau menghitung berat benda pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, jarak titik atau benda diukur terhadap pusat bumi Contoh aplikasi rumus 1. Di suatu tempat di dalam medan gravitasi bumi, mempunyai percepatan gravitasi sebesar 0,81g0. tentukan ketinggian tempat itu dari permukaan bumi (jejari bumi R) Penyelesaian Diketahui : g = 0,81 g0 Ditanyakan : h Jawab g= R2 ( R h) 2 go = 0,81 g0 R2 ( R h) 2. g0 = 0,81. g0 R2 ( R h) 2 = 0,81

R ( R h) = R ( R h) = 0,9 0,81 R = 0,9 (R + h) R = 0,9 R + 0,9 h 0,9 h = 0,1 R h = 1 9 R 2. Benda yang massanya 10 kg, di permukaan bumi beratnya 98 N. Tentukan berat benda tersebut jika berada pada jarak R di atas permukaan bumi. Penyelesaian Diketahui w0 = 98 N ; m = 10 kg, h = R Ditanyakan w =? Jawab w0 = m. g0 g0 = g w w0 m = 98 2 = 9,8 m/s 10 = R2 ( R h) 2 g0

= R2 ( R h) 2 g0 = = 1 4 2 R2 4R 2 g0 9,8 m.s = 2,45 m/s =mg 2 = 24,5 N C. Hukum Kepler Hingga akhir abad ke 15, orang masih meyakini teori geosentris yaitu teori yang menganggap bahwa bumi merpakan pusat alam semesta. Baru pada abad ke-16 orang mulai meninggalkan teori itu dan beralih ke teori heliosentris, yang menganggap bahwa matahari sebagai pusat tatasurya yang dikemukakan oleh Copernicus. Kebenaran teori ini diperkuat oleh Tycho brahe dan Johannes Keppler. Keppler lahir pada tahun 1571 di Jerman. Keppler melakukan penelitianpenelitian tentamg gerak planet yang hasilnya disebut hukum-hukum Keppler. Sumber : Ensiklopedi Sain dan Kehidupan Gambar 2.2 Keppler 1. Hukum I Kepler Hukum I Kepler menyatakan bahwa semua planet berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik apinya. Gambar 2.3. Orbit planet berupa ellips. 2. Hukum II Kepler Hukum II Kepler menyatakan bahwa garis hubung matahari dan planrt dalam waktu yang sama menyapu luasan yang sama. Gambar 2.4 Dalam selang waktu sama, luas ABM = luas CDM 3. Hukum III Kepler Hukum III Kepler menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode revolusi

planet yang mengitari matahari sama dengan perbandingan pangkat tiga jarak rata-rata planetplanet tersebut dari matahari. 2 T1 r 1 T2 r2 3 atau r13 r23 T12 T22 D. Kesesuaian Hukum Kepler dengan Hukum Gravitasi Newton Menurut hukum gravitasi Newton, gaya tarik menarik antara planet dengan matahari adalah Mm r2 F=G Jika lintasan orbit planet diasumsikan berbentuk lingkaran, maka gaya gravitasi bertindak sebagai gaya sentripetal G Mm r2 =m GM r2 = 4 2 r T2 GM 4 2 = r3 T2 GM 4 2 = tetapan v2 r Aplikasi Hukum Gravitasi Newton Perhitungan Massa Matahari Gaya gravitasi matahari terhadap bumi merupakan gaya sentripetal. F gravitasi = F sentripetal G mm m B rb 2 =G mb v B 2 rb mm =

v M 2 rb G Jika TB adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar sekali mengelilingi matahari, yakni periodenya, maka vb = 2 rb TB sehingga M = v M 2 rb GTB 2 Dengan memasukkan nilai-nilai untuk G, rb = 1,5 X 10 s, kita dapatkan massa matahari mm = 2,0 x 10 30 11 M, dan TB = 1 tahun = 3,0 X 10 kg Tugas Diskusi 1 Jika jarak bulan ke bumi = rbl, Periode bulan mengelilingi bumi = TBl, tunjukkan bahwa massa bumi M M= 4 2 rbl 3 GTBl 2 Tugas Diskusi 2 Jika percepatan gravitasi dekat permukaan bumi = g, massa satelit m, massa bumi M, jarak satelit ke pusat bumi r, tunjukkan bahwa kelajuan satelit buatan yang mengorbit dekat dengan permukaan bumi dengan orbit berupa lingkaran v gr Tugas Mandiri Berilah tanda contreng ( ) pada kotak di depan pilihan yang benar! 1. Gaya gravitasi, berupa gaya... tt tarik menarik saja tolak menolak saja mungkin tarik mungkin tolak 2. Adanya gaya gravitasi antara dua massa, pertama kali disampaikan oleh... Cavendish Isaac Newton 3. Gaya gravitasi antara dua benda dengan perkalian kedua massa benda itu. berbanding lurus berbanding terbalik 7 4. Gaya gravitasi antara dua benda dengan kuadrat jarak kedua benda itu. berbanding langsung berbanding terbalik 5. Kuat medan gravitasi, disebut juga.

kecepatan gravitasi percepatan gravitasi 6. Untuk menghitung berat benda yang berada setinggi h di atas permukaan bumi, jarak benda itu ke bumi diukur dari pusat massa benda samapi.. permukaan bumi pusat bumi 7. Menurut hukum Keppler, lintasan planet mengelilingi matahari berupa. lingkaran elips 8. Menurut hukum Keppler, perbandingan T 2 3 R untuk semua planet (T = periode planet dalam mengelilingi matahari, R = jarak planet ke matahari) bernilai sama bernilai berbeda, bergantung jenis planet 9. Dalam satuan SI (Sistem Internasional), besar tetapan gravitasi umum sebesar. 5,77 x 10-11 Nm2 kg-2 6,67 x 10-11 Nm2 kg-2 10. Gaya yang dirasakan sebuah benda akibat tarikan bumi, dinamakan. massa berat Uji Kompetensi 2 I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Besar gaya gravitasi antara dua benda yang saling berinteraksi adalah... a. sebanding dengan kuadrat jarak kedua benda b. sebanding dengan jarak kedua benda. c. berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. d. berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda. e. berbanding terbalik dengan kuadrat massa masing-masing benda. 2. Dua buah benda masing-masing m1= 3 kg dan m 2= 4 kg terpisah jarak 0,5 m. Jika G = tetapan umum gravitasi, maka gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut adalah... a. 12 G b. 24 G c. 36 G d. 48 G e. 60 G 3. Perhatikan grafik hubungan gaya gravitasi terhadap jarak di bawah ini. Nilai x =... F(N) a. b. c. d. e. 10 15 20 25 30 36 4 5 x setara dengan... r(m) 4. Kuat medan gravitasi pada permukaan bumi a. gaya gravitasi b. energi potensial gravitasi c. potensial gravitasi d. tetapan gravitasi e. percepatan gravitasi 5. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi go dan jari jari bumi R, maka percepatan gravitasi pada ketinggian R di atas permukaan bumi adalah. 1 a. 10 go b. c. 1 4 1 2 go go d. 2 go e. 4 go 6. Berat suatu benda di permukaan bumi dan di bulan berbeda, sebab... a. percepatan gravitasi di bumi berbeda dengan percepatan gravitasi di bulan b. berat bumi berbeda dengan berat bulan. c. massa benda di bumi dan di bulan berbeda d. besar bumi berbeda dengan

besar bulan. e. konstanta gravitasi di bumi dan di bulan berbeda. 7. Sebuah benda di permukaan bumi mengalami gaya tarik bumi sebesar w. Jika benda itu diorbitkan pada jarak 2R (R = jejari bumi) di atas permukaan bumi, maka gaya tarik bumi pada benda menjadi... a. b. 1 w 4 1 w 9 c. w d. 3 w e. 4 w 8. Diketahui perbandingan jari-jari sebuah planet (Rp) terhadap jari-jari bumi (RB) adalah 2 : 1 sedangkan massa planet (m p) dibandinng massa bumi (m B) = 10 : 1. Jika seseorang di bumi beratnya 600 N, maka berat orang tersebut di planet adalah... a. 600 N b. 900 N c. 1200 N d. 1500 N e. 1800 N 9. Perbandingan jarak planet P terhadap jarak bumi ke matahari adalah 4 : 1. Jika periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun, periode planet tersebut mengelilingi matahari adalah... a. 2 tahun b. 4 tahun c. 6 tahun d. 8 tahun e. 10 tahun 10. Diketahui dua benda massanya m 1 = 4 kg dan m2 = 9 kg. Jika jarak kedua benda itu 1 meter maka letak titik antara kedua benda yang mempunyai kuat medan gravitasi nol adalah... dari m 1 a. 0,04 meter b. 0,10 meter c. 0,20 meter d. 0,30 meter e. 0,40 meter II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 1. Gaya tarik menarik antara dua massa disebut... 2. Jika massa benda pertama dan kedua masing-masing m1 dan m2, jarak kedua massa r serta tetapan umum grafitasi G, gaya gravitasi antara m 1 dan m2 dirumuskan sebagai... 3. Gaya gravitasi antara dua benda,.. a. sebanding dengan... b. berbanding terbalik dengan... 4. Hukum gravitasi umum, yang terdapat dalam buku yang berjudul Principia, disampaikan oleh... 5. a. Satuan Sistem International tetapan gravitasi umum adalah... b. Dalam satuan Sistem International, nilai tetapan umum gravitasi adalah... 6. Secara umum, percepatan gravitasi yang dialami oleh benda-benda yang berada pada jarak r dari sebuah benda lain bermassa m, dirumuskan sebagai... 7. Percepatan gravitasi, disebut juga... 8. a. Hukum I Kepler menyatakan bahwa... b. Hukum II Kepler menyatakan bahwa... c. Hukum III Kepler menyatakan bahwa... d. Secara matematis, hukum III Kepler dinyatakan sebagai... 9. Jika massa bumi M, massa suatu benda m, jarijari bumi R dan tetapan umum gravitasi G, berat benda yang berada sejauh h di atas permukaan bumi dinyatakan sebagai... 10. Kuat medan gravitasi akibat dua benda pada suatu titik bernilai nol jika... III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang benar dan jelas! 1. Dua buah benda masing-masing massanya m 1 kg dan m2 kg. dan terpisah pada jarak r meter. Gaya gravitasi yang dialami kedua benda sebesar F 1. Jika jarak kedua benda dijadikan 2r, tentukan gaya gravitasinya sekarang. 2. Sebuah planet P, memiliki massa 8 kali massa bumi dan berjari-jari 2 kali jari-jari bumi. Jika suatu benda di permukaan bumi beratnya 80 N. Hitung berat benda itu bila diletakkan dipermukaan planet P. 3. Sebuah roket yang beratnya w, diluncurkan vertikal ke atas dari permukaan bumi. Jika D adalah diameter bumi, tentukan berat roket tepat saat ketinggiannya 0,5 D di atas permukaan bumi. 4. Dua benda titik, massanya sama besar dan terpisah pada jarak 6 meter satu sama lain. Jika kuat medan gravitasi di suatu titik yang diakibatkan oleh kedua benda titik itu sama dengan nol, tentukan posisi tersebut. 5. Sebuah satelit buatan massanya m mengorbit pada ketinggian h di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi R, kecepatan orbit satelit v, dan percepatan gravitasi dipermukaan bumi g, tentukan percepatan gravitasi yang dialami satelit (nyatakan dalam g). ULANGAN HARIAN 2 HUKUM GRAVITASI NEWTON DAN GERAK PLANET A. Pemahaman Konsep dan Penerapan I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1. Menurut Hukum Gravitasi Newton, gaya tarik menarik antara dua buah (F) yang terpisah sejauh r

satu sama lain sesuai dengan grafik berikut F a. r F b. r F c. r F d. r e. F r 2. Satuan tetapan umum gravitasi G dalam sistem SI adalah. a. Nkg -2-2 b. Nmkg c. -1 Nkg m 2-2 d. Nm kg -2-2 e. Nm kg 3. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya g dan jari-jari bumi R. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak R di atas permukaan bumi adalah. a. 1 g 16 b. 1 g 4 c. ½g

d. 2g e. 4g 4. Dua benda yang massanya masing-masing m1 dan m2 mula-mula berjarak 5 cm. Kemudian jaraknya diubah menjadi 10 cm. Perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut antara keadaan mula-mula dengan akhir adalah. a. 1 : 2 b. 2 : 1 c. 1:5 d. 1 : 4 e. 4 : 1 5. Benda A (2 kg) berada pada jarak 5 m dari benda B (4,5 kg), sedangkan benda C (3 kg) berada di antara benda A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan nol, maka jarak antara benda A dan C adalah. a. 1 m b. 2 m c. 2,5 m d. 3 m e. 4,5 m 6. Sebuah benda yang berada di permukaan bumi yang berjari-jari R memiliki berat sebesar 360 N. Jika benda diletakkan pada ketinggian 2 R di atas permukaan bumi, maka berat benda menjadi. a. 40 N b. 90 N c. 120 N d. 180 N e. 360 N 7. Lima buah titik P, Q, R, S dan T terletak segaris lurus dan berada dalam pengaruh medan gravitasi benda A dan B seperti berikut P Q A a a T R a S a B a Jika massa benda A = 9 kali massa B maka titik yang mendapat pengaruh medan gravitasi terbesar adalah titik. a. P b. Q c. R d. S e. T 8. Apabila jari-jari bumi di khatulistiwa dan di kutub berbanding sebagai 9 : 8, maka perbandigan percepatan gravitasi bumi di khatulistiwa terhadap kutub adalah. a. 3 : 2 2 2

:3 b. 2 c. 9:8 d. 81 : 64 e. 64 : 81 9. Percepatan gravitasi di suatu planet sama dengan di permukaan bumi. Jika massa bumi M dan diameter planet dua kali diameter bumi, maka massa planet sama dengan. a. 0,25 M b. 0,5 M c. M d. 2 M e. 4 M 10. Suatu planet X mempunyai massa a kali massa bumi dan jari-jari b kali jari-jari bumi. Berat suatu benda di planet Xi dibandingkan beratnya di bumi adalah. a. ab b. ab 2 c. a b d. a b2 e. (ab) -1 11. Sebuah benda di permukaan bumi beratnya 100 N. Kemudian benda tersebut di bawa ke sebuah planet yang mempunyai massa 10 kali massa bumi dan jari-jari 2 kali jari-jari bumi. maka berat benda di permukaan planet tersebut adalah. a. 25 N b. 50 N c. 100 N d. 250 N e. 500 N 12. Bila berat benda di permukaan bumi = w newton maka berat benda itu di luar bumi yang jauhnya 3 R dari pusat bumi adalah. (R jari-jari bumi) a. 1 w newton 9 b. 1 6 c. 1 w newton 4 d. 1 w newton 3

w newton e. w newton P x R y Q 13. P dan Q adalah pusat-pusat dua bola kecil masing-masing bermassa m dan 4 m. Besar kuat medan gravitasi bola ini di R bernilai sama. Nilai perbandingan x/y adalah. a. 1/16 b. ¼ c. ½ d. 2 e. 4 14. Dimensi dari tetapan gravitasi umum G adalah. 2-2 a. ML T 3 3-2 b. M L T c. -1 3-2 M LT 2 3-2 d. M L T -3 3-2 e. M L T 15. Kuat medan gravitasi pada permukaan bumi setara dengan. a. gaya gravitasi b. energi potensial gravitasi c. potensial gravitasi d. tetapan gravitasi e. percepatan gravitasi 16. Perhatikan pernyataan berikut (1) Planet-planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk ellips. (2) Suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. (3) Perbandingan pangkat dua periode revolusi planet terhadap pangkat tiga jarak rataratanya ke matahari adalah tetap. (4) Semakin jauh jarak rata-rata planet ke matahari, semakin cepat periode revolusinya. Yang sesuai dengan hukum Keppler adalah

nomor... a. (1), (2) dan (3) saja b. (1) dan (3) saja c. (4) saja d. (1), (2), (3) dan (4) 17. Kecepatan planet mengelilingi matahari... (1) berubah-ubah (2) paling cepat saat planet paling dekat ke matahari (3) paling lambat saat planet paling jauh dari matahari (4) konstan Yang tidak benar adalah... a. (1) b. (2) c. (3) d. (4) e. (1) dan (2) 18. Periode revolusi planet yang jaraknya ke matahari sama dengan 4 SA (SA = Satuan Astronomik) adalah... a. 2 tahun b. 4 tahun c. 6 tahun d. 8 tahun e. 10 tahun 19. Gambar di bawah, memperlihatkan bumi dengan massa M P 1,5 R R = jejari bumi G = tetapan umum gravitasi R Kuat medan gravaitasi di titik P dirumuskan sebagai gp =... a. GM R2 b. GM 1,5R 2 c. GM (2,5R) 2 d. GM (2,5R 2 ) e. GM (0,5R) 2 20. Kuat medan gravitasi di suatu titik yang ditimbulkan oleh sebuah benda... a. sebanding dengan jarak titik ke pusat massa benda b. sebanding dengan kuadrat jarak titik ke pusat massa benda c. berbanding terbalik dengan jarak titik ke pusat massa benda d. berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik ke pusat massa benda e. berbanding terbalik dengan massa benda 21. Ketika satelit buatan mengorbit mengelilingi bumi dengan lintasan melingkar, maka yang berperan sebagai gaya sentripetalnya adalah... a. gaya berat satelit b. massa

satelit c. gaya gesekan satelit dengan udara d. gaya normal satelit e. gaya tekan udara 22. Benda I dan II berupa bola, massanya berturut-turut M dan m berada pada jarak d. Kuat medan gravitasi di titik T akibat medan yang ditimbulkan oleh kedua benda itu sama dengan nol. Maka titik itu adalah... a. tepat pada benda I b. tepat pada benda II c. di sebelah kiri benda I maupun II d. di sebelah kanan benda I maupun II e. di antara kedua benda dan segaris 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini (1) bentuk benda (2) ketinggian tempat (3) massa benda yang ditarik (4) massa planet Yang mempengaruhi besar kuat medan gravitasi planet adalah nomor... a. (1) dan (2) saja b. (1) dan (3) saja c. (2) dan (3) saja d. (2) dan (4) saja e. (3) dan (4) saja 24. Perhatikan gambar di bawah ini P Q T R R 3R Sebuah planet, bermassa M dan memiliki jejari R. Perbandingan kuat medan gravitasi pada titik Q terhadap kuat medan gravitasi titik T adalah... a. 1 : 2 b. 2 : 1 c. 3:1 d. 1 : 4 e. 4 : 1 25. Pada sudut-sudut segitiga ABC siku-siku diletakkan materi (lihat gambar) y (m) C 3 A 4

Apabila B x (m) ma = 2 kg, mb = 4 kg dan mc = 6,25 kg, tetapan umum gravitasi = G, maka gaya gravitasi yang dirasakan oleh titik materi A adalah... newton a. 1 G 10 3 b. 3G c. G 1 10 10 d. 3G 1 10 e. 3G 10 II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uarain yang benar dan jelas! 1. Dengan mengasumsikan lintasan orbit satelit buatan berupa lingkaran sempurna, buktikan bahwa laju satelit yang mengorbit di daerah dekat permukaan bumi (r = R) dimana R = jari- jari bumi, adalah v = gr 2. Seandainya orbit planet mengelilingi matahari berbentuk lingkaran dengan matahari berada di pusat lingkaran, G = konstanta gravitasi umum, M = massa matahari, m = massa planet dan jejari lingkaran, nyatakan yang dimaksud konstanta pada hukum III Keppler dalam G dan M. B. Kinerja Ilmiah 1. Carilah dari berbagai sumber, Alasan mengapa Pluto tidak dimasukkan dalam anggota tatasurya. 2. Gambarkan model alat yang digunakan oleh Cavendis untuk menentukan nilai konstanta gravitasi umum, dan terangkan