Bab 2 Gerak Lurus Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagi berikut: Dapat menganalisis besaran fisika pada gerak.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERSAMAAN GERAK LURUS smanda giri.
Advertisements

STAF PENGAJAR FISIKA DEPT. FISIKA, FMIPA, IPB
BAB VI Gerak Lurus.
KINEMATIKA GERAK LURUS
Fisika Dasar I (FI-321) Topik hari ini (minggu 2)
GERAK LURUS Oleh : Edwin Setiawan Nugraha, S.Si.
Gerak Jatuh Bebas Free Fall Motion
Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini (minggu 2)
GERAK LURUS Fisika X.
BAB 3 GERAK LURUS 3.1.
Kinematika Kinematics
Dr. V. Lilik Hariyanto, M.Pd. PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL PERENCANAAN
Gerak Jatuh Bebas Free Fall Motion
GERAK LURUS.
ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa ingin tahu penyebab gerak
KINEMATIKA.
GERAK LURUS Jarak dan Perpindahan Kelajuan dan Kecepatan
KINEMATIKA.
Berkelas.
Kinematika Kinematics
ILMU DASAR SAINS Ferdinand Fassa GERAK SATU DIMENSI Oleh:
Jarak Perpindahan Kecepatan Percepatan
Berkelas.
Matakuliah : K0614 / FISIKA Tahun : 2006
GERAK LURUS Oleh : Zose Wirawan.
Berkelas.
Gerak Parabola Sukainil Ahzan, M.Si
KINEMATIKA.
Kinematika Gerak Lurus
GERAK LURUS BERATURAN.
GERAK LURUS.
G e r a k.
KINEMATIKA.
Kinematika Kinematics
Kinematika.
Fisika Dasar (Fr-302) Topik hari ini (Pertemuan ke 3)
Pujianti Donuata, S.Pd M.Si
Gerak Vertikal Gerak vertikal adalah gerak yang lintasannya vertikal
BAB 3. GERAK LURUS 3.1 Pendahuluan 3.1
KINEMATIKA.
MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA
FISIKA DASAR MUH. SAINAL ABIDIN.
Arif hidayat Gerak Pada Garis Lurus Arif hidayat
KINEMATIKA.
Standar Kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika Kompetensi Dasar Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan.
G E R A K HOME K o m p e t e n s i D a s a r Indikator
Save Our Earth 71 SMP NEGERI 1 CIBINONG
ANIMASI GERAK JATUH BEBAS
Bumi Aksara.
Gerak 1 Dimensi Pertemuan 4
PERTEMUAN III KINEMATIKA PARTIKEL.
BAHAN AJAR FISIKA KLS XI SEMESTER 1 KINEMATIKA DENGAN ANALISIS VEKTOR
Latihan Soal Kinematika Partikel
KINEMATIKA PARTIKEL.
BAB 2 GERAK SATU DIMENSI 3.1.
KINEMATIKA.
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.
A. Posisi, Kecepatan, dan Percepatan
Gerak satu dimensi Rahmat Dwijayanto Ade Sanjaya
GERAK LURUS BERATURAN DI SUSUN OELH : WILDAN YUSUF IRFANI EDI WIJAYA
Gerak Lurus Kelompok : 3 Kelas : X-Mipa-10
ILMU DASAR SAINS Ferdinand Fassa GERAK SATU DIMENSI Oleh:
BAB 3 GERAK LURUS 3.1.
GERAK LURUS ASHFAR KURNIA.
KINEMATIKA PARTIKEL.
BAB 3 GERAK LURUS 3.1.
A.Perpindahan dan Jarak B.Kecepatan dan Kelajuan C.Gerak Lurus Beraturan D.Percepatan dan Besar Percepatan E.Gerak Lurus Berubah Beraturan Bab 4 Gerak.
Transcript presentasi:

Bab 2 Gerak Lurus Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagi berikut: Dapat menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. A.Besaran-besaran pada Gerak Lurus B.Gerak Lurus Beraturan C.Gerak Lurus Berubah Beraturan

ABesaran-Besaran pada Gerak Lurus 1.Posisi, Jarak, dan Perpindahan a.Apa Beda Posisi dan Perpindahan? Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Gbr 2.2

b.Apa Beda Jarak dan Perpindahan? Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. 2.Kecepatan Rata-rata dan Kecepatan Sesaat a.Apa Beda Kelanjutan dan Kecepatan Sesaat? Kelanjutan adalah besaran yang tidak bergantung pada arah. Alat untuk mengukur kelanjuan adalah spidometer. Kecepatan adalah besaran yang bergantung pada arah velocitometer, yaiyu alat untuk mengukur kecepatan. Ketika mobil bergerak maju pada kelajuan 60 km/jam, velocitometer akan menunjukkan angka +60. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sesaat.

b.Apa Beda kelajuan Rata-rata dan Kecepatan Rata-rata? Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya.

Contoh 2.1

c.Apa Beda Kecepatan Rata-rata dan Kecepatan Sesaat? Kelajuan/kecepatan rata-rata mencerminkan kelajuan/kecepatan dalam suatu jarak/perpindahan tertentu. Kecepatan sesaat d.Mengukur Laju dengan Ticker Timer ticker timer bergetar dengan frekuensi tertentu. Waktu satu getaran disebut satu ketikan.

Cara kerja ticker timer Jarak total = 10,0 cm = 0,10 m Selang waktu total = banyak ketikan (jarak antara dua titik) = 8 Selang waktu 1 ketikan = 0,02 s Waktu total = 8  0,002 = 0,16 s Laju rata-rata  v = Gbr 2.8

BGerak Lurus Beraturan Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Gbr 2.11

Kinematika Gerak Lurus Beraturan Gbr 2.12 Gbr 2.13

CGerak Lurus Berubah Beraturan Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. 1.Bagaimanakah Grafik Kecepatan terhadap Waktu? Gbr 2.15

Grafik kecepatan terhadap waktu Gbr 2.16

2.Kecepatan Rata-rata dan Kecepatan Sesaat percepatan rata-rata (  a ) didefinisikan sebagai hasil bagi antara perubahan kecepatan benda (  v) dengan selang waktu berlangsungnya perubahan kecepatan tersebut (  t). Percepatan sesaat

3.Kinetika Gerak Lurus Berubah Beraturan percepatan rata-rata  a Tabel 2.2

4.Gerak Jatuh Bebas Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagi gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam (v 0 = 0) dan selam gerak jatuhnya hambatan udara diabaikan, percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Contoh menggunakan Persamaan GLBB untuk masalh Gerak Jatuh Bebas Sebuah bola Anda lepaskan dari atap sebuah gedung. Hasil bacaan stopwatchnya adalah 3,00 sekon. (a)Berapakah kelajuan bola saat menyentuh tanah? (b)Berapakah ketinggian gedung itu?

Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15,/s. Gunakan nilai g = 10 m/s 2 untuk menghitung. (a)Tinggi maksimum yang dicapai bola; (b)Lama bola di udara; (c)Selang waktu bola mencapai ketinggian 10 m di atas tempat pelemparan.