Ppt Usaha, Energi Dan Daya

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    1/23

    USAHA, ENERGI DAN DAYA

    FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

    UNIVERSITAS NEGERI PADANG2016

    USAHA

    ENERGI

    DEMONSTRASI

    DAYA

    Kelompok 8

    Dosen : Drs. H.Asrizal.M.Si

    Liza ResnitaVera Yunita Nasution

    Zainul AdhaLATIHAN

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    2/23

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    3/23

    Mengapa mobil jeep ini sanggup menarik benda yang sangat berat?

    Semua kegiatan yang ditunjukan gambar adalah USAHA.

     Apa itu Usaha?

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    4/23

      Pengertian Usaha

    Usaha didefinisikan sebagai

    hasil perkalian antara

    perpindahan titik tangkapnya

    dengan komponen gaya padaarah perpindahan.

    F cos

    F sinF

    s

    Besarnya usaha

    W = (F cos ) . s

    Contoh dari konsep usaha

    Keterangan :

    W= usaha (J)F = gaya (N)

    s = perpindahan yang dilakukan (m)

     = sudut yang dibentuk oleh gaya dan

    perpindahan.(0)

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    5/23

    W = (F cos ) . s 

    Please, Listen Joule

    Unit History

    Carefully!

    http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Audio%20James%20Joule.mp3

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    6/23

    Gambar 1. wanita menarik koper  

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    7/23

    Diketahui: F = 22 Nθ  = 60o 

    s = 3 m

    Ditanya: W = …?

    W =

    Jawab: W = F s cos θ  

    = 22 N . 3 m . Cos 60o = 66 . 0,5 N.m

    33 N.m = 33 Joule

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    8/23

    Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan

    usaha

    Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut

    dapat melakukan usaha.

    ENERGI

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    9/23

    Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki

    benda karena gerakannya.

    Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus

    dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya.

    Secara matematika ditulis sebagai berikut:

    dengan,

    m = massa benda (kg)

    v = kecepatan benda (m/s)

    Ek = Energi kinetik (joule)

    2..

    2

    1vm Ek  

    Gambar 2. kincir angin 

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    10/23

    Berdasarkan Hukum II Newton, diketahui

    bahwa percepatan berbanding lurus dengangaya dan berbanding terbalik dengan massa.

    Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah

     jika

    dengan,

    F  = gaya (N)s = perpindahan (m)

    m = massa benda (kg)

    maka

    a = percepatan benda (m/s2)

    W = F . s F= m.a W = m . a . s

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    11/23

     Jika gaya F bekerja pada benda, benda

    tersebut akan bergerak berubah beraturan

    (GLBB), sehingga berlaku

    atau

    dengan,

    V 0  = kecepatan awal benda (m/s)V t  = kecepatan akhir benda (m/s)

    a = percepatan benda (m/s2)

    s = perpindahan (m)

    V t 2 = V 0 

    2  + 2as s= V t 2 - V 0 2  / 2as

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    12/23

    Sehingga persamaan usaha pada benda menjadi

    Dengan demikian, didapat hubungan usaha dan energi

    kinetik, yaitu

     

      

       

    a

    V V maW    t 

    2

    2

    0

    2

    2

    0

    2

    2

    1

    2

    1mV mV W  t   

    0k kt    E  E W 

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    13/23

    Contoh Soal

    • Seekor burung mempunyai massa 2 kg,

    terbang dengan kecepatan 5 m/s.

    Berapakah energi kinetiknya?

    Ek = ½ mv2 

    = ½ • 2kg • (5m/s)2

    = ½ • 2kg • 25 m2/s2

    = 25 joules 

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    14/23

    Gambar 3. animasi energi potensial  

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    15/23

    Energi po tensial gravi tasi adalah energi yangdimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat

    kedudukannya (ketinggian).

    Energi Potensial Gravitasi

    dengan,

    m = massa benda (kg)

    g = percepatan gravitasi (m/s2)

    h = tinggi benda (m)

    Ep = energi potensial gravitasi (Joule)

    hh g m Ep   ..

    Gambar 4. animasi

    energi potensial

    grafitasi  

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    16/23

     Energi Potensial Pegas

    Energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis

    besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas k  dan

    kuadrat simpangannya.

    Secara matematis dapat dinyatakandengan persamaan berikut

    dengan,

    k = konstanta pegas (N/m)

     Δx = simpangan (m)

    Ep = energi potensial pegas (Joule)

    2..

    2

    1 xk  Ep  

    Let’s See

    Animation

    Video

    http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Ep%20pegas.swf

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    17/23

    ENERGI MEKANIK DANDAYA

    Let’s Watch This Video! 

    http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/Untitled6/Untitled6.mp4

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    18/23

    Demonstrasi Alat Sederhana

    Energi Potensial

    Let’s See This Video Carefully!

    http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/DEMONSTRASI%20ALAT%20SEDERHANA.mp4

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    19/23

    Latihan 

    Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak pada

    permukaan licin dengan kecepatan awal 2 m/sdan dikerjakan usaha sebesar 21 Joule.

    Kecepatan akhir benda tersebut adalah ...

     A. 3 m/s C. 5 m/s E. 7 m/sD. 6 m/sB. 4 m/s

    Pilihlah salah satu jawaban yang benar!

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    20/23

    MAAF,COBA

    LAGI! 

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    21/23

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    22/23

    Ekowati, Evelyn. 2007. Fisika untuk SMA kelas XI

    Program Ilmu Alam. Surakarta : Penerbit CV. Haka

    MJ.

    Kanginan, Martin. 2007. Fisika untuk SMA Kelas XI

    Semester 1. Jakarta : Penerbit Erlangga

    Kanginan, Martin. 2007. Seribu Pena untuk SMA

    Kelas XI . Jakarta : Penerbit Erlangga

  • 8/15/2019 Ppt Usaha, Energi Dan Daya

    23/23