KINEMATIKA II FISIKA DASAR I POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KINEMATIKA Kinematika adalah cabang ilmu Fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Penyebab gerak yang sering.
Advertisements

GERAK MELINGKAR DENGAN LAJU KONSTAN
PERSAMAAN GERAK LURUS smanda giri.
Pembelajaran Fisika SMA Kelas X.
Bentuk Koordinat Koordinat Kartesius, Koordinat Polar, Koordinat Tabung, Koordinat Bola Desember 2011.
Fisika Dasar I (FI-321) Topik hari ini (minggu 2)
BAB 3 Gerak Melingkar Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator
MASUK MASUK KELUAR KELUAR STANDAR KOMPETENSI MATERI TUJUAN PEMBELAJARAN HOME.
GERAK MELINGKAR - R O T A S I -
GERAK LURUS.
Grafika Komputer (TIZ10)
Selamat Belajar… Bersama Media Inovasi Mandiri Semoga Sukses !!
GERAK LURUS
Gerak Melingkar by Fandi Susanto.
Koordinat Kartesius, Koordinat Tabung & Koordinat Bola
GERAK MELINGKAR DENGAN LAJU KONSTAN
3. KINEMATIKA Kinematika adalah ilmu yang membahas
Kinematika.
GERAK MELINGKAR BERATURAN
Koordinat Kartesius, Koordinat Bola, dan Koordinat Tabung
Anggota : M.NUR HIDAYATULLAH RAFIDATUL ANISA SISCAWATI RIZKI L SUSIANA
3. KINEMATIKA Kinematika adalah ilmu yang membahas
KINEMATIKA PARTIKEL Pertemuan 3-4
Lingkaran.
Kinematika Partikel Pokok Bahasan :
GARIS SINGGUNG LINGKARAN.
Matakuliah : D0684 – FISIKA I
ROTASI r s s φ Rotasi dinyatakan dengan radian dengan mengukur sudut φ
KINEMATIKA Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda dan pengaruh lingkungan terhadap gerak benda. Mempelajari gerak benda tanpa.
Berkelas.
GERAK MELINGKAR SMA Kelas XI Semester 1. GERAK MELINGKAR SMA Kelas XI Semester 1.
KINEMATIKA PARTIKEL Gerak Lurus Beraturan, Berubah beraturan, Peluru, Melingkar PERTEMUAN 2 DRA SAFITRI M M.Si TEKNIK INDUSTRI – FAKULTAS TEKNIK.
KINEMATIKA I FISIKA DASAR I UNIVERSITAS ANDALAS.
Kinematika.
Fisika Dasar (Fr-302) Topik hari ini (Pertemuan ke 3)
Matematika Dasar 3 “Trigonometri”
BAB 3. GERAK LURUS 3.1 Pendahuluan 3.1
HUBUNGAN RODA – RODA DALAM GERAK MELINGKAR
Kinematika 1 Dimensi Perhatikan limit t1 t2
GERAK MELINGKAR BERATURAN
Gerak Melingkar Kelas X , Semester I , Oleh : Supriyanto PENDAHULUAN
Soal dan Pembahasan EBAS Gasal Tahun Pelajaran 2010/2011
FISIKA DASAR By: Mohammad Faizun, S.T., M.Eng.
BAHAN AJAR FISIKA KLS XI SEMESTER 1 KINEMATIKA DENGAN ANALISIS VEKTOR
Latihan Soal Kinematika Partikel
Gerak Melingkar Beraturan (GMB)
M-03 SISTEM KOORDINAT kartesius dan kutub
Kinematika Partikel Pengertian Kecepatan dan Percepatan
KINEMATIKA PARTIKEL.
IMPULS DAN MOMENTUM FISIKA DASAR POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS.
KINEMATIKA.
GERAK LURUS.
KINEMATIKA ROTASI Pertemuan 13
Gerak Melingkar PENDAHULUAN SK / KD TUJUAN FREKENSI PERIODE
BAB II KINEMATIKA GERAK
Kinematika.
Kinematika Mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab gerak atau perubahan gerak. Asumsi bendanya sebagai benda titik yaitu ukuran,
ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa ingin tahu penyebab gerak
GERAK DALAM DUA DIMENSI (Bagian 2)
A. Posisi, Kecepatan, dan Percepatan
Menganalisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan
Pembelajaran Fisika SMA Kelas X.
Science Center Universitas Brawijaya
Peta Konsep. Peta Konsep A. Ukuran Sudut Disamping itu, ada ukuran-ukuran sudut yang lebih kecil dari satu derajat, yaitu menit dan detik.
GERAK Kinematika.
Peta Konsep. Peta Konsep B. Transformasi pada Garis dan Kurva.
GERAK DALAM DUA DIMENSI (Bagian 2)
OM SWASTYASTU. NAMA KELOMPOK  I Gede Made Indra Adi Suputra( )  Wayan Dhani Saputra ( )  Wayan Mahendra Pratama( )
KINEMATIKA PARTIKEL.
Kelompok II Anggota: 1)Adesita Nursabaniah 2)Asep Supriadi 3)Aziz Affandi.
Transcript presentasi:

KINEMATIKA II FISIKA DASAR I POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

GERAK MELINGKAR Dengan koordinat kartesius :

GERAK MELINGKAR Kecepatan sudut : Arah v(t) = arah garis singgung

GERAK MELINGKAR Dengan koordinat polar :

GERAK MELINGKAR

GERAK MELINGKAR

KESIMPULAN Dengan koordinat kartesius :

KESIMPULAN Dengan koordinat polar :

CONTOH SOAL Sebuah kereta api dengan jari-jari roda 50 cm bergerak dalam waktu 1 menit. Saat direm, kereta api berhenti stelah menempuh jarak 40 cm dari posisi saat direm. Tentukan : Besar sudut () yang telah ditempuh Percepatan sudut () dan Percepatan tangensial Waktu yang yang dibutuhkan untuk pengereman

SOLUSI R = 50 cm = 0,5 m t = 1 menit = 60 s x = 40 cm = 0,4 m

SOLUSI