Kuliah (tatap muka): 2 x 2 sks

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM-HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DAN GESEKAN
Advertisements

Materi Ajar Fisika Kelas XI IPA Semester Ganjil Tahun 2010/2011
Kerja dan Energi Senin, 11 Maret 2007.
Statika dan Dinamika Senin, 19 Februari 2007.
FISIKA DASAR Oleh : Kurniadi Silabi Tujuan Instruksional Umum (TIU)
KINEMATIKA ROTASI TOPIK 1.
KESEIMBANGAN BENDA TEGAR
Kinematika.
FISIKA DASAR Eko Puji Widiyanto, ST.
GERAK MELINGKAR BERATURAN
FISIKA DASAR BESARAN DAN SATUAN VEKTOR GAYA KINEMATIKA DINAMIKA
PENDAHULUAN Pertemuan 1 Matakuliah: D0684 – FISIKA I Tahun: 2008.
6. SISTEM PARTIKEL.
7. TUMBUKAN (COLLISION).
1 Pertemuan Implementasi Kinematika dan Dinamika Matakuliah: D0564/Fisika Dasar Tahun: September 2005 Versi: 1/1.
Sistem Partikel dan Kekekalan Momentum.
Curriculum Vitae Nama : John Adler, S.Si, M.Si
DIMENSI, BESARAN DAN SATUAN
1 MOTOR BAKAR c b W d a V V2 V1 Motor Bensin
Bab 6 Momentum Sudut dan Rotasi Benda Tegar
Berkelas.
Berkelas.
PENGANTAR MEKANIKA Ilmu yang menggambarkan & meramalkan kondisi benda yang diam atau bergerak karena pengaruh gaya yang beraksi pada benda tersebut. Terdiri.
HUKUM-HUKUM NEWTON Pertemuan 7-8-9
m  v  kg m3 P F A  Newton meter 2  
FISIKA DASAR MUH. SAINAL ABIDIN.
LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER
Curriculum Vitae Nama : John Adler, S.Si, M.Si
HUKUM-HUKUM NEWTON TENTANG GERAK DAN GESEKAN
Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika, FMIPA,
Dinamika Partikel Penerapan Hukum-Hukum Newton
PENDAHULUAN Pertemuan 1-2
Bab 1 Pengukuran.
Bumi Aksara.
Soal dan Pembahasan EBAS Gasal Tahun Pelajaran 2010/2011
PENDAHULUAN.
HUKUM-HUKUM NEWTON Pertemuan 6-7-8
Materi Ajar Fisika Kelas XI IPA Semester Ganjil Tahun 2010/2011
DYNAMIC PARTICLE Hukum-hukum Newton tentang gerak menjelaskan mekanisme yang menyebabkan benda bergerak. Di sini diuraikan perubahan gerak benda dengan.
DINAMIKA PARTIKEL Pertemuan 6-8
HUKUM-HUKUM NEWTON tentang GERAK
DINAMIKA.
Kontrak kuliah FISIKA DASAR
Sistem Partikel dan Kekekalan Momentum.
BESARAN DAN SISTEM SATUAN
LATIHAN UTS.
Perpindahan Torsional
Mata kuliah : Fisika Dasar Kode Mata Kuliah : A Sks : 1
Usaha dan Energi.
HUKUM NEWTON.
HUKUM KEKEKALAN ENERGI
RINDI GENESA HATIKA, M.Sc
DINAMIKA.
1.2 DINAMIKA PARTIKEL HUKUM-HUKUM TENTANG GERAK
Dinamika HUKUM NEWTON.
HUKUM GRAVITASI SEMESTA
HUKUM-HUKUM NEWTON tentang GERAK
Usaha dan Energi.
HUKUM-HUKUM NEWTON tentang GERAK.  Kinematika :  didasarkan pada definisi pergeseran, kecepatan dan percepatan  Pertanyaan :  Mekanisme apakah yang.
Gaya, Usaha, Energi dan Daya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton.
Perpindahan Torsional
Kerja dan Energi.
HUKUM GRAVITASI SEMESTA
pengantar kuliah Biomekanika dan biotransportasi
MEKANIKA Oleh WORO SRI HASTUTI
KERJA DAN ENERGI  Definisi Kerja atau Usaha :  Energi Potensial Gravitasi: Kerja yang diperlukan untuk membawa benda dari suatu posisi ke posisi lain.
HUKUM GRAVITASI SEMESTA
HUKUM-HUKUM NEWTON tentang GERAK
GERAK BENDA DAN MAKHLUK HIDUP
BAB 7 HUKUM NEWTON KOMPETENSI DASAR 3.7Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam.
Transcript presentasi:

Kuliah (tatap muka): 2 x 2 sks FISIKA 1 60A301 (3 sks) . 1 sks = 50’ Kuliah (tatap muka): 2 x 2 sks Kegiatan terstruktur: 3 x 50’ Kegiatan Mandiri: 2 x 50’ Intro

TUJUAN PEMBELAJARAN FISIKA DI FAKULTAS TEKNIK melatih berpikir / bernalar logis belajar melihat aspek fisika pada berbagai peristiwa sehari – hari memberi dasar fisika untuk beberapa matakuliah fakultas teknik di tingkat – tingkat atas Intro

RENCANA PERKULIAHAN FISIKA I – 60A301 Ke Tanggal M A T E R I 1.1 20 Agst 08 PENDAHULUAN : Besaran dan satuan (SI); Vektor dan skalar 1.2 22 Agst 08 Vektor dan skalar ; KINEMATIKA : Konsep gerak : Besaran dasar kinematika (Laju dan kecepatan rata – rata); Gerak lurus : Gerak lurus dengan kecepatan konstan; Gerak lurus dengan percepatan konstan 2.3 27 Agst 08 Pernyataan grafis gerak lurus 2.4 29 Agst 08 Pernyataan grafis gerak lurus; Gerak Parabola 3.5 3 Sept 09 Gerak Parabola 3.6 5 Sept 08 Gerak melingkar : Model gerak melingkar; Sudut, kecepatan sudut dan percepatan sudut; Perbandingan gerak lurus dan gerak melingkar; Percepatan sentripetal Intro

M A T E R I 4.7 4.8 5.9 5.10 6.11 6.12 7.13 7.14 Kuliah Ke Tanggal 10 Sept 08 DINAMIKA : Hukum Newton I, II dan III; Gaya gravitasi, Gaya normal, Gaya gesek 4.8 12 Sept 09 Gaya normal, Gaya gesek, Gaya tegangan tali 5.9 17 Sept 08 Tegangan tali; Gaya sentripetal 5.10 19 Sept 08 KUIS - Momentum Linier; Impuls dan Perubahan momentum 6.11 24 Sept 08 Kekekalan momentum : Tumbukan sentral; Tumbukan tidak sentral 6.12 26 Sept 08 Kerja dan Energi 7.13 15 Okt 08 Hukum kekekalan energi dan konsep daya 7.14 17 Okt 08 REVIEW Intro

ACUAN : PENILAIAN : DIKTAT FISIKA I UBAYA Fisika jilid 1 karangan Giancoli Fisika jilid 1 karangan Tipler PENILAIAN : Nilai Mentah NM ( yang diserahkan ke BAAK ) = 40 % NTS + 60 % NAS Nilai Tengah Semester NTS = 65% UTS + 20% Kuis +10% Tes + 5% Tugas Nilai Akhir Semester NAS = 65 % UAS + 20 % Kuis + 15 % Tugas Kuis dan UTS bersifat tertutup ( close book ) Tidak ada tes maupun ujian susulan Tugas harus diserahkan pada saat yang telah disepakati Tugas yang terlambat diserahkan diberi nilai 0 Intro

PENDAHULUAN Besaran dan satuan (SI) Vektor dan skalar : operasi penjumlahan Setelah mempelajari bagian ini mahasiswa mampu : mengenali berbagai besaran dan dapat menuliskan dimensi serta satuannya melakukan konversi dari satu satuan ke satuan lainnya membedakan antara besaran skalar dan vektor menjumlahkan beberapa besaran vektor Intro

Besaran dan Satuan (SI) Besaran (Quantity): sifat (watak) alam yang terukur. Satuan (unit): ukuran dari besaran. V = 10 m/s besaran besar satuan Intro

Contoh besaran - dimensi No. Besaran Simbol Satuan (SI) Dimensi 1 Panjang L meter (m) 2 Massa m kilogram (kg) 3 Waktu t sekon (s) 4 Gaya F newton (N) 5 Kecepatan v m/s 6 Percepatan a m/s2 7 Momentum p kg.m/s 8 Impuls I [L] [M] [T] [M][L][T]- 2 [L][T]-1 [L][T]- 2 [M][L][T]-1 [M][L][T]-1 Intro

Pangkat Metrik Awalan Singkatan Nilai exa E 1018 peta P 1015 tera T 1012 giga G 109 mega M 106 kilo k 103 milli m 10- 3 mikro  10- 6 nano n 10- 9 pico p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 Intro

Contoh konversi 1 in = 2,54 cm 1 ft = 12 in 1 ft = 30,48 cm 1 mil = 5280 ft 1 mil laut = 6076 ft 1 fermi = 10-15 m 1 angstrom = 10-10 m 1 tahun cahaya (ly) = 9,46 x 1015 m 1 jam = 60 menit 1 menit = 60 s. 2  rad = 360 1 rpm = 2/60 rad/s 1 knot = 1,51 mil/jam 1 kg = 0,0685 slug 1 lb = 4,45 N 1 gallon (US) = 4 quart = 231 in3 = 3,78 l = 0,83 gal (imperial) Intro

Contoh konversi 1 N = 105 dyne 1 Psi = 1 lb/in2 1 J = 107erg 1 kkal = 4,18 x 103 J = 3,97 Btu 1 ev = 1,602 x 10-19 J 1 hp = 746 watt 1 atm = 1,013 bar = 760 torr = 14,7 lb/in2 = 1,013 x 105 N/m2 1 Psi = 1 lb/in2 1 Pa = 1 N/m2 1 kwh = 3,60 x 106 J = 860 kkal Intro

Contoh Soal 1 2 Psi = ….. N/m2 72 km/j = ….m/s 1 BTU = ……. erg Intro

1 cfm = …… cm3/s 1 Btu/h = …… J/s 5 nm = ……. Mm 1 torr = ….. Psi Soal 1 Tugas 1 cfm = …… cm3/s 1 Btu/h = …… J/s 5 nm = ……. Mm 1 torr = ….. Psi Intro

Analisa Dimensional DIMENSI SAMA SATUAN SAMA BLA BLA BLA = BLA BLA BLA + BLA BLA BLA DIMENSI SAMA SATUAN SAMA Intro

Contoh Soal 2 a). b). y = yo + vo sin a – ½ g t Dengan analisa dimensional selidiki apakah hubungan berikut benar. Betulkan bila tidak benar ! a). T = perioda getaran bandul g = percepatan gravitasi l = panjang tali b). y = yo + vo sin a – ½ g t y = posisi akhir partikel yang bergerak yo = posisi awal vo = kecepatan awal a = sudut elevasi g = percepatan gravitasi t = waktu Intro

Pada persamaan Bernoulli tentang cairan yang mengalir : Soal 2 Pada persamaan Bernoulli tentang cairan yang mengalir : ( C= konstanta berdimensi tekanan ) Carilah besaran apa yang diwakilkan dengan x, bila : p : tekanan cairan v : kecepatan aliran g : percepatan gravitasi h : ketinggian titik dalam cairan Intro

Soal 3 Ketika memecahkan sebuah persoalan mekanika, seorang mahasiswa mendapatkan relasi antar besaran sebagai berikut : F = m a + ½ mv2 - W.d Analisalah apakah relasi yang didapatkannya ini benar, dengan menganalisa dimensi besaran – besaran yang bersangkutan. F = gaya m = massa a = percepatan v = kecepatan W = berat d = jarak Intro