Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
…LOADING…
2
NURMANA SUNITA FEBRINA
MOMENTUM DAN IMPULS DISUSUN OLEH: NURMANA SUNITA FEBRINA OK Mau belajar??? Klik OK yah. . .
3
Daftar Menu Pembelajaran
LATIHAN VIDEO SIMULASI MATERI KOMPETENSI
4
KOMPETENSI MENU KOMPETENSI DASAR: INDIKATOR:
SIMULASI MATERI LATIHAN VIDEO KOMPETENSI DASAR: Menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan. INDIKATOR: Memformulasikan konsep impuls dan momentum, keterkaitan antar keduanya, serta aplikasinya dalam kehidupan (misalnya roket). Merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan.
5
MATERI MENU A. Apa itu impuls ?
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO A. Apa itu impuls ? Apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak ? Anda telah mengetahuinya, yaitu gaya. Bola yang diam bergerak ketika gaya tendangan Anda bekerja pada bola. Gaya tendangan Anda pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Jadi, gaya impulsif mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan makin cepat. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda.Secara matematis ditulis: dengan: I = impuls (Ns, kg m/s) F = gaya impuls (N) ∆t = selang waktu (s) I = F.ΔT
6
MATERI MENU B. Apa itu momentum ?
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO B. Apa itu momentum ? Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Secara sistematis ditulis: dengan: p = momentum (kg m/s) m = massa benda (kg) v = kecepatan (m/s) Momentum adalah besaran vektor, sehingga penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Sehingga: p=m.v Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal.
7
MATERI MENU C. Hukum kekekalan momentum
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO C. Hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa: Secara matematis ditulis: Hukum kekekalan momentum secara umum berlaku untuk interaksi antara dua benda, seperti: 1. Tumbukan dua benda 2. Gerak majunya sebuah roket 3. Peluru yang ditembakkan dari senapan. "Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda benda itu."
8
MATERI MENU D. Jenis - jenis tumbukan 1. Tumbukan lenting sempurna
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO D. Jenis - jenis tumbukan Jenis tumbukan dapat dibedakan berdasarkan nilai koefisien elastisitas (koefisien resitusi = e). Koefisien elastisitas (e) dari dua buah benda yang bertumbukan didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Nilai koefisien elastisitas (e) terbatas, yaitu 0 ≤ e ≤ 1. 1. Tumbukan lenting sempurna Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Jadi, pada tumbukan ini berlaku : a. Hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan energi kinetik untuk jenis tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusi bernilai 1 (e = 1).
9
MATERI MENU Tumbukan tidak lenting sama sekali
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO Tumbukan tidak lenting sama sekali Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, sesudah tumbukan kedua benda bergabung sehingga berlaku bahwa kecepatan kedua benda sesudah tumbukan adalah sama. Pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik sehingga energi kinetik total benda - benda sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada energi kinetik total benda-benda sebelum tumbukan. Dengan kata lain, pada tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. untuk jenis tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusi bernilai 0 (e = 0 )
10
MATERI MENU 3. Tumbukan lenting sebagian
SIMULASI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO 3. Tumbukan lenting sebagian Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusi bernilai antara nol dan satu ( 0 < e < 1 ). Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusi untuk kasus bola terpental dari lantai Bola yang dijatuhkan dari ketinggian h1, sehingga dipantulkan dengan ketinggian h2 akan mempunyai koefisien elastisitas sebesar:
11
SIMULASI MENU MATERI KOMPETENSI LATIHAN VIDEO
12
VIDEO MENU MATERI KOMPETENSI LATIHAN SIMULASI
13
LATIHAN MENU MATERI KOMPETENSI VIDEO SIMULASI 1. Sebuah mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 72 km/jam, momentum mobil tersebut adalah… a kg m/s b. 13.ooo kg m/s c kg m/s d kg m/s
14
LATIHAN MENU MATERI KOMPETENSI VIDEO SIMULASI 2. Sebuah mobil sedan kecil bermassa kg sedang bergerak ke timur dengan kelajuan 20 m/s, dan sebuah mobil sedan besar bermassa kg sedang bergerak ke utara dengan kelajuan 15 m/s. Besarnya momentum totsl sesaat sebelum tabrakan terjadi adalah.. a kg m/s b. 33.ooo kg m/s c kg m/s d kg m/s
15
LATIHAN MENU MATERI KOMPETENSI VIDEO SIMULASI 3. Sebuah benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 80 m di atas tanah. Besar momentum ketika benda sampai di permukaan tanah adalah . . . a. 80 kg m/s b. 9o kg m/s c. 120 kg m/s d. 110 kg m/s
16
LATIHAN MENU MATERI KOMPETENSI VIDEO SIMULASI 4. Sebuah bola bermassa 0.15kg mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat, kecepatan bola 15 m/s. impuls dari gaya pemukul tersebut adalah… a Ns b. 3.6 Ns c Ns d. 8.3 Ns
17
LATIHAN MENU MATERI KOMPETENSI VIDEO SIMULASI 5. Sebuah bola dengan massa m dilemparkan mendatar dengan kelajuan v. bola ini mengenai dinding dan dipantulkan dengan kelajuan yang sama. Besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola adalah.. a. 2 mv b. 3 mv c. 4 mv d. 5 mv
18
SILAHKAN KLIK DI BAWAH INI
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.