SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
A. Usaha B.Energi
C.Hukum
Kekekalan Energi
Mekanik
D.Daya
RAHMIYATI
A1C313001
E.Latihan
1.Pengertian Usaha
2.Hubungan Usaha
dengan Gaya
A. Usaha B.Energi
C.Hukum Kekekalan
Energi Mekanik
D. Daya
3.Menghitung
Usaha dari Grafik
A. Usaha
1.Energi kinetik
2.Energi Potensial
B.Energi
C.Hukum Kekekalan
Energi Mekanik
D. Daya
A. Usaha B.Energi
C.Hukum Kekekalan
Energi Mekanik
D. Daya
1.Penerapan Hukum
Kekelan Energi Mekanik
2.Energi Mekanik dan
gaya-gaya non
konservatif
Amati gambar berikut!
A. Usaha
1. Pengertian Usaha
• Usaha merupakan gaya yang
menghasilkan perpindahan.
• Usaha tidak bernilai, jika gaya tidak
menghasilkan perpindahan
Dalam SI, satuan usaha merupakan hasil
perkalian antara satuan gaya (F) dan satuan
perpindahan (s), yaitu newton meter atau joule.
sFW 
2. Usaha yang Dilakukan Gaya yang
MembentukSudut Sembarang
sFW  cos
Besar usahanya:
3. Menghitung Usaha dari Grafik Gaya
dan Perpindahan
Usaha yang dilakukan
oleh gaya F sama dengan
luas bangun yang dibatasi
garis grafik dengan sumbu
mendatar s.
Amati video berikut!
Link video bab 3 energi kinetik dan potensial
B. Energi
1. Energi Kinetik
Energi, kemampuan untuk melakukan usaha.
Contoh:
Energi kinetik air
dari bendungan
menggerakkan
turbin generator
penghasil listrik.
2
2
1
mvEk 
Energi kinetik, energi yang dimiliki setiap benda yang
bergerak dan dirumuskan dengan,
Keterangan:
Ek = energi kinetik (J)
m = massa (kg)
v = kecepatan (m/s)
Besar usaha yang dilakukan benda yang
bergerak adalah
2
1
2
2
2
1
2
1
mvmvW 
• Jika W > 0 maka Ek > 0, artinya terjadi
penambahan energi kinetik benda.
• Jika W < 0 maka Ek < 0, artinya
terjadi pengurangan energi kinetik
benda.
2. Energi Potensial
Energi potensial adalah energy yang dimiliki
benda karena kedudukannya / keadaannya
• Energi potensial gravitasi,
energi potensial yang dimiliki tiap
benda akibat kedudukannya pada
ketinggian tertentu dari
permukaan bumi.
Contoh: aliran air dari bendungan
mampu menggerakkan generator.
• Energi potensial pegas: energi
yang dimiliki tiap benda elastis
akibat simpangannya terhadap
posisi setimbangnya.
Contoh: pegas, ketapel, dan busur saat
diregangkan.
a. Energi Potensial Gravitasi dalam Medan
Gravitasi Homogen
Energi potensial gravitasi
suatu benda adalah hasil
kali beratnya mg dengan
ketinggiannya h
mghEp 
Keterangan:
Ep = energi potensial gravitasi (J)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
h = ketinggian benda dari acuan (tanah) (m)
• Energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh suatu
benda di dekat permukaan bumi hanya tergantung
pada kedudukan atau ketinggian benda tersebut.
1 2( )W mg h h 
• Usaha yang dilakukan oleh
gaya berat sebuah benda sama
dengan selisih energi
potensialnya.
EpW 
• W > 0 (positif), Ep < 0 (negatif), artinya usaha
sama dengan pengurangan energi potensial.
• W < 0 (negatif), Ep > 0 (positif), artinya usaha
sama dengan pertambahan energi potensial.
• W = 0, Ep = 0, berarti energi potensial benda tetap.
Hal itu dapat terjadi jika perpindahan benda dalam
satu bidang horizontal.
Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan harga W, yaitu
sebagai berikut.
b. Energi Potensial Pegas
Pada saat pegas ditarik atau
ditekan menggunakan tangan
maka tangan
memberi gaya pada pegas.
Gaya pada pegas Fp sebanding dengan regangan pegas
sejauh x, sehingga:
kxFp 
Keterangan:
Fp = gaya yang diberikan pada pegas (N)
x = perubahan panjang pegas (m)
K = konstanta gaya pegas (N/m
Usaha yang dilakukan adalah
luas daerah di bawah grafik
(daerah yang di arsir).
“ Energi potensial elastisitas
berbanding lurus dengan kuadrat
perubahan panjang bahan elastis
saat mendapat gaya. ”
2
2
1
kxEp 
Keterangan:
Ep = energi potensial pegas (J)
x = renggangan atau tertekannya
pegas dari titik seimbang (m)
k = konstanta gaya pegas (N/m)
3. Gaya-Gaya Konservatif dan Non
Konservatif
• Gaya konservatif, sebuah gaya di mana nilai
usaha yang digunakan tidak tergantung pada
jenis lintasan yang ditempuh, melainkan
hanya tergantung pada keadaan awal dan
akhir saja.
• Gaya non konservatif, sebuah gaya di mana
nilai usaha yang digunakan tergantung pada
jenis lintasan yang ditempuh.
C. Hukum Kekekalan Energi Mekanik
Energi mekanik, jumlah energi
potensial dan energi kinetik suatu
benda.
kpm EEE 
“Jika suatu benda hanya dipengaruhi gaya-
gaya konservatif maka energi mekanik
benda itu di mana pun posisinya adalah
konstan (tetap).”
BBAA EkEpEkEp 
Penerapan Hukum Kekekalan Energi Mekanik
Ayunan bandul jam Roller Coaster Lompat galah
Energi Mekanik dan Gaya-Gaya Non
Konservatif
• Jika tidak ada gaya
gesek maka energi kinetik
pemain ski sama dengan
berkurangnya energi
potensial gravitasinya.
• Jika ada gaya gesekan
berupa gaya
nonkonserva-tif, energi
mekanik total pemain ski
tersebut menjadi tidak
tetap
Hukum usaha-energi menyatakan bahwa,
“ usaha yang dilakukan gaya gesek sama
dengan perubahan energi mekanik total sistem.”
AmBmf EEW )()( 
atau
mf EW 
D. Daya
Daya rata-rata, kecepatan dilakukannya kerja (kerja yang
dilakukan dibagi waktu untuk melakukannya), atau
kecepatan perubahan energi.

usaha
Daya
waktu
t
W
P 
Keterangan:
P = daya
t = waktu (s)
W = usaha (J)
Satuan daya adalah joule/sekon atau watt
(W).
1 watt = 1 joule/sekon
Konversi berbagai satuan daya.
• 1 hp = 746 watt
• 1 kWh = 3,6 × 106 J
• 1 joule = 1 watt sekon
Untuk gerak dengan kecepatan tetap maka
t
s
v 
FvP  Keterangan:
P = daya (W)
F = gaya (N)
v = kecepatan (m/s)
Sebuah gaya F = (3i + 4j) N melakukan usaha dengan titik
tangkapnya berpindah menurut r = (5i + 5j) m dan vektor i
dan j berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan
sumbu-x dan sumbu-y pada koordinat Cartesian. Berapakah
usaha yang dilakukan gaya tersebut?
E. LATIHAN

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Usaha dan energi rpp matha
Usaha dan energi  rpp mathaUsaha dan energi  rpp matha
Usaha dan energi rpp mathaEko Supriyadi
 
Media pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energiMedia pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energirahmiyati95
 
Ppt usaha dan energi sma
Ppt usaha dan energi smaPpt usaha dan energi sma
Ppt usaha dan energi smaririsarum
 
Fisika kelas X: Usaha dan Energi
Fisika kelas X: Usaha dan EnergiFisika kelas X: Usaha dan Energi
Fisika kelas X: Usaha dan Energi1000 guru
 
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)Sulistiyo Wibowo
 
Mekanika 2
Mekanika 2Mekanika 2
Mekanika 2adnavi
 
Ujian Nasional Fisika 2011
Ujian Nasional Fisika 2011Ujian Nasional Fisika 2011
Ujian Nasional Fisika 2011Andisa Fadhila
 
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak RotasiEnergi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasidithaw
 
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN IIIPOWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN IIIikasaputri
 
Pert 2 elektrodinamika
Pert 2 elektrodinamikaPert 2 elektrodinamika
Pert 2 elektrodinamikajayamartha
 
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipa
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipaModul ujian praktik fisika kelas xii sma ipa
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipaahmad khoiri
 
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatifPuteri01
 
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak RotasiEnergi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasidithaw
 
Hukum hooke dan elastisitas
Hukum hooke dan elastisitasHukum hooke dan elastisitas
Hukum hooke dan elastisitasAdam Zuhelsya
 
Buku Fisika Kelas X-bab 4
Buku Fisika Kelas X-bab 4Buku Fisika Kelas X-bab 4
Buku Fisika Kelas X-bab 4Arif Wicaksono
 
Fisika kelas X besaran vektor
Fisika kelas X besaran vektorFisika kelas X besaran vektor
Fisika kelas X besaran vektorNingrum Handayani
 
Energi potensial
Energi potensialEnergi potensial
Energi potensialIlfa Lisifa
 

Was ist angesagt? (20)

Usaha dan energi rpp matha
Usaha dan energi  rpp mathaUsaha dan energi  rpp matha
Usaha dan energi rpp matha
 
Media pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energiMedia pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energi
 
Ppt usaha dan energi sma
Ppt usaha dan energi smaPpt usaha dan energi sma
Ppt usaha dan energi sma
 
Torsi
TorsiTorsi
Torsi
 
Fisika kelas X: Usaha dan Energi
Fisika kelas X: Usaha dan EnergiFisika kelas X: Usaha dan Energi
Fisika kelas X: Usaha dan Energi
 
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)
Pembuatan alat praktikum momen gaya (torsi)
 
Mekanika 2
Mekanika 2Mekanika 2
Mekanika 2
 
Ujian Nasional Fisika 2011
Ujian Nasional Fisika 2011Ujian Nasional Fisika 2011
Ujian Nasional Fisika 2011
 
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak RotasiEnergi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
 
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN IIIPOWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
 
Pert 2 elektrodinamika
Pert 2 elektrodinamikaPert 2 elektrodinamika
Pert 2 elektrodinamika
 
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipa
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipaModul ujian praktik fisika kelas xii sma ipa
Modul ujian praktik fisika kelas xii sma ipa
 
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif
133240237 gaya-konservatif-dan-non-konservatif
 
Dinamika Partikel
Dinamika PartikelDinamika Partikel
Dinamika Partikel
 
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak RotasiEnergi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
Energi dan Usaha dalam Gerak Rotasi
 
Hukum hooke dan elastisitas
Hukum hooke dan elastisitasHukum hooke dan elastisitas
Hukum hooke dan elastisitas
 
Buku Fisika Kelas X-bab 4
Buku Fisika Kelas X-bab 4Buku Fisika Kelas X-bab 4
Buku Fisika Kelas X-bab 4
 
Elastisitas
Elastisitas Elastisitas
Elastisitas
 
Fisika kelas X besaran vektor
Fisika kelas X besaran vektorFisika kelas X besaran vektor
Fisika kelas X besaran vektor
 
Energi potensial
Energi potensialEnergi potensial
Energi potensial
 

Andere mochten auch

Assess and monitor SAP security
Assess and monitor SAP securityAssess and monitor SAP security
Assess and monitor SAP securityERPScan
 
Danielle Tronnes 2016 resume
Danielle Tronnes 2016 resumeDanielle Tronnes 2016 resume
Danielle Tronnes 2016 resumeDanielle Tronnes
 
Breaking SAP portal (DeepSec)
Breaking SAP portal (DeepSec)Breaking SAP portal (DeepSec)
Breaking SAP portal (DeepSec)ERPScan
 
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big business
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big businessSAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big business
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big businessERPScan
 
Attacking SAP users with sapsploit
Attacking SAP users with sapsploit Attacking SAP users with sapsploit
Attacking SAP users with sapsploit ERPScan
 
ERP Security. Myths, Problems, Solutions
ERP Security. Myths, Problems, SolutionsERP Security. Myths, Problems, Solutions
ERP Security. Myths, Problems, SolutionsERPScan
 
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...ERPScan
 
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)ERPScan
 
SAP security in figures
SAP security in figuresSAP security in figures
SAP security in figuresERPScan
 
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanik
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanikBahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanik
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanikeli priyatna laidan
 
Bab 4 usaha dan energi
Bab 4 usaha dan energiBab 4 usaha dan energi
Bab 4 usaha dan energiOddy Syaputra
 
Our Tuataras
Our TuatarasOur Tuataras
Our TuatarasCPS_Rm09
 

Andere mochten auch (15)

B&G Guide (Final)
B&G Guide (Final)B&G Guide (Final)
B&G Guide (Final)
 
Assess and monitor SAP security
Assess and monitor SAP securityAssess and monitor SAP security
Assess and monitor SAP security
 
Danielle Tronnes 2016 resume
Danielle Tronnes 2016 resumeDanielle Tronnes 2016 resume
Danielle Tronnes 2016 resume
 
Breaking SAP portal (DeepSec)
Breaking SAP portal (DeepSec)Breaking SAP portal (DeepSec)
Breaking SAP portal (DeepSec)
 
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big business
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big businessSAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big business
SAP security landscape. How to protect(hack) your(their) big business
 
Attacking SAP users with sapsploit
Attacking SAP users with sapsploit Attacking SAP users with sapsploit
Attacking SAP users with sapsploit
 
ERP Security. Myths, Problems, Solutions
ERP Security. Myths, Problems, SolutionsERP Security. Myths, Problems, Solutions
ERP Security. Myths, Problems, Solutions
 
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...
Injecting evil code in your SAP J2EE systems. Security of SAP Software Deploy...
 
Usaha dan Energi
Usaha dan EnergiUsaha dan Energi
Usaha dan Energi
 
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)
Oracle PeopleSoft applications are under attack (HITB AMS)
 
SAP security in figures
SAP security in figuresSAP security in figures
SAP security in figures
 
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanik
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanikBahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanik
Bahan ajar fisika hukum kekekalan energi mekanik
 
Bab 4 usaha dan energi
Bab 4 usaha dan energiBab 4 usaha dan energi
Bab 4 usaha dan energi
 
Usaha dan energi
Usaha dan energiUsaha dan energi
Usaha dan energi
 
Our Tuataras
Our TuatarasOur Tuataras
Our Tuataras
 

Ähnlich wie Media pembelajaran usaha dan energi

jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptsardiantidwitirta
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptssusere86fd2
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptMEISINTADEVI2
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptAlitAdnyana3
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.pptandryanihutabarat12
 
Materi perkuliahan Fisika Teknik Mesin
Materi perkuliahan Fisika Teknik MesinMateri perkuliahan Fisika Teknik Mesin
Materi perkuliahan Fisika Teknik MesinCharis Muhammad
 
Usaha dan energi by dani ramadhan
Usaha dan energi by dani ramadhanUsaha dan energi by dani ramadhan
Usaha dan energi by dani ramadhanaynatul rahmi
 
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1JecksonMowata
 
Materi Perkuliahan Fisika Teknik
Materi Perkuliahan Fisika TeknikMateri Perkuliahan Fisika Teknik
Materi Perkuliahan Fisika TeknikCharis Muhammad
 
FISIKA DASAR_05 energi
FISIKA DASAR_05 energiFISIKA DASAR_05 energi
FISIKA DASAR_05 energiEko Efendi
 
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energi
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energiB 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energi
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energiPera Nurfathiyah
 
saha7. usaha dan energi
saha7. usaha dan energisaha7. usaha dan energi
saha7. usaha dan energiFarhan Bahri
 
Energi, usaha dan daya
Energi, usaha dan dayaEnergi, usaha dan daya
Energi, usaha dan dayaGita Puspita
 
kekekalan energi.ppt
kekekalan energi.pptkekekalan energi.ppt
kekekalan energi.pptmemo918431
 

Ähnlich wie Media pembelajaran usaha dan energi (20)

KERJA DAN ENERGI
KERJA DAN ENERGIKERJA DAN ENERGI
KERJA DAN ENERGI
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-19431-10-usahada-i.ppt
 
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.pptjbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.ppt
jbptunikompp-gdl-usepmohama-23451-10-usahada-i.ppt
 
Usaha dan energi
Usaha dan energiUsaha dan energi
Usaha dan energi
 
Materi perkuliahan Fisika Teknik Mesin
Materi perkuliahan Fisika Teknik MesinMateri perkuliahan Fisika Teknik Mesin
Materi perkuliahan Fisika Teknik Mesin
 
Usaha dan energi by dani ramadhan
Usaha dan energi by dani ramadhanUsaha dan energi by dani ramadhan
Usaha dan energi by dani ramadhan
 
PPT M4 KB1
PPT M4 KB1PPT M4 KB1
PPT M4 KB1
 
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1
Materi 6 Usaha dan Energi.ppt fisika dasar 1
 
Materi Perkuliahan Fisika Teknik
Materi Perkuliahan Fisika TeknikMateri Perkuliahan Fisika Teknik
Materi Perkuliahan Fisika Teknik
 
Dinamika
DinamikaDinamika
Dinamika
 
FISIKA DASAR_05 energi
FISIKA DASAR_05 energiFISIKA DASAR_05 energi
FISIKA DASAR_05 energi
 
Usaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMPUsaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMP
 
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energi
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energiB 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energi
B 10007096 luqmanul_hakim_energi_usaha_hukum_kekekalan_energi
 
usaha dan energi
usaha dan energiusaha dan energi
usaha dan energi
 
saha7. usaha dan energi
saha7. usaha dan energisaha7. usaha dan energi
saha7. usaha dan energi
 
Energi, usaha dan daya
Energi, usaha dan dayaEnergi, usaha dan daya
Energi, usaha dan daya
 
kekekalan energi.ppt
kekekalan energi.pptkekekalan energi.ppt
kekekalan energi.ppt
 

Media pembelajaran usaha dan energi

  • 1. A. Usaha B.Energi C.Hukum Kekekalan Energi Mekanik D.Daya RAHMIYATI A1C313001 E.Latihan
  • 2. 1.Pengertian Usaha 2.Hubungan Usaha dengan Gaya A. Usaha B.Energi C.Hukum Kekekalan Energi Mekanik D. Daya 3.Menghitung Usaha dari Grafik
  • 3. A. Usaha 1.Energi kinetik 2.Energi Potensial B.Energi C.Hukum Kekekalan Energi Mekanik D. Daya
  • 4. A. Usaha B.Energi C.Hukum Kekekalan Energi Mekanik D. Daya 1.Penerapan Hukum Kekelan Energi Mekanik 2.Energi Mekanik dan gaya-gaya non konservatif
  • 6. A. Usaha 1. Pengertian Usaha • Usaha merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan. • Usaha tidak bernilai, jika gaya tidak menghasilkan perpindahan
  • 7. Dalam SI, satuan usaha merupakan hasil perkalian antara satuan gaya (F) dan satuan perpindahan (s), yaitu newton meter atau joule. sFW 
  • 8. 2. Usaha yang Dilakukan Gaya yang MembentukSudut Sembarang sFW  cos Besar usahanya:
  • 9. 3. Menghitung Usaha dari Grafik Gaya dan Perpindahan Usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan luas bangun yang dibatasi garis grafik dengan sumbu mendatar s.
  • 10. Amati video berikut! Link video bab 3 energi kinetik dan potensial
  • 11. B. Energi 1. Energi Kinetik Energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh: Energi kinetik air dari bendungan menggerakkan turbin generator penghasil listrik.
  • 12. 2 2 1 mvEk  Energi kinetik, energi yang dimiliki setiap benda yang bergerak dan dirumuskan dengan, Keterangan: Ek = energi kinetik (J) m = massa (kg) v = kecepatan (m/s)
  • 13. Besar usaha yang dilakukan benda yang bergerak adalah 2 1 2 2 2 1 2 1 mvmvW  • Jika W > 0 maka Ek > 0, artinya terjadi penambahan energi kinetik benda. • Jika W < 0 maka Ek < 0, artinya terjadi pengurangan energi kinetik benda.
  • 14. 2. Energi Potensial Energi potensial adalah energy yang dimiliki benda karena kedudukannya / keadaannya • Energi potensial gravitasi, energi potensial yang dimiliki tiap benda akibat kedudukannya pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Contoh: aliran air dari bendungan mampu menggerakkan generator.
  • 15. • Energi potensial pegas: energi yang dimiliki tiap benda elastis akibat simpangannya terhadap posisi setimbangnya. Contoh: pegas, ketapel, dan busur saat diregangkan.
  • 16. a. Energi Potensial Gravitasi dalam Medan Gravitasi Homogen Energi potensial gravitasi suatu benda adalah hasil kali beratnya mg dengan ketinggiannya h
  • 17. mghEp  Keterangan: Ep = energi potensial gravitasi (J) m = massa benda (kg) g = percepatan gravitasi (m/s2) h = ketinggian benda dari acuan (tanah) (m)
  • 18. • Energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh suatu benda di dekat permukaan bumi hanya tergantung pada kedudukan atau ketinggian benda tersebut. 1 2( )W mg h h  • Usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebuah benda sama dengan selisih energi potensialnya. EpW 
  • 19. • W > 0 (positif), Ep < 0 (negatif), artinya usaha sama dengan pengurangan energi potensial. • W < 0 (negatif), Ep > 0 (positif), artinya usaha sama dengan pertambahan energi potensial. • W = 0, Ep = 0, berarti energi potensial benda tetap. Hal itu dapat terjadi jika perpindahan benda dalam satu bidang horizontal. Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan harga W, yaitu sebagai berikut.
  • 20. b. Energi Potensial Pegas Pada saat pegas ditarik atau ditekan menggunakan tangan maka tangan memberi gaya pada pegas. Gaya pada pegas Fp sebanding dengan regangan pegas sejauh x, sehingga:
  • 21. kxFp  Keterangan: Fp = gaya yang diberikan pada pegas (N) x = perubahan panjang pegas (m) K = konstanta gaya pegas (N/m
  • 22. Usaha yang dilakukan adalah luas daerah di bawah grafik (daerah yang di arsir). “ Energi potensial elastisitas berbanding lurus dengan kuadrat perubahan panjang bahan elastis saat mendapat gaya. ”
  • 23. 2 2 1 kxEp  Keterangan: Ep = energi potensial pegas (J) x = renggangan atau tertekannya pegas dari titik seimbang (m) k = konstanta gaya pegas (N/m)
  • 24. 3. Gaya-Gaya Konservatif dan Non Konservatif • Gaya konservatif, sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tidak tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir saja. • Gaya non konservatif, sebuah gaya di mana nilai usaha yang digunakan tergantung pada jenis lintasan yang ditempuh.
  • 25. C. Hukum Kekekalan Energi Mekanik Energi mekanik, jumlah energi potensial dan energi kinetik suatu benda. kpm EEE 
  • 26. “Jika suatu benda hanya dipengaruhi gaya- gaya konservatif maka energi mekanik benda itu di mana pun posisinya adalah konstan (tetap).” BBAA EkEpEkEp 
  • 27. Penerapan Hukum Kekekalan Energi Mekanik Ayunan bandul jam Roller Coaster Lompat galah
  • 28. Energi Mekanik dan Gaya-Gaya Non Konservatif • Jika tidak ada gaya gesek maka energi kinetik pemain ski sama dengan berkurangnya energi potensial gravitasinya. • Jika ada gaya gesekan berupa gaya nonkonserva-tif, energi mekanik total pemain ski tersebut menjadi tidak tetap
  • 29. Hukum usaha-energi menyatakan bahwa, “ usaha yang dilakukan gaya gesek sama dengan perubahan energi mekanik total sistem.” AmBmf EEW )()(  atau mf EW 
  • 30. D. Daya Daya rata-rata, kecepatan dilakukannya kerja (kerja yang dilakukan dibagi waktu untuk melakukannya), atau kecepatan perubahan energi.  usaha Daya waktu t W P  Keterangan: P = daya t = waktu (s) W = usaha (J) Satuan daya adalah joule/sekon atau watt (W). 1 watt = 1 joule/sekon
  • 31. Konversi berbagai satuan daya. • 1 hp = 746 watt • 1 kWh = 3,6 × 106 J • 1 joule = 1 watt sekon Untuk gerak dengan kecepatan tetap maka t s v  FvP  Keterangan: P = daya (W) F = gaya (N) v = kecepatan (m/s)
  • 32. Sebuah gaya F = (3i + 4j) N melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut r = (5i + 5j) m dan vektor i dan j berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu-x dan sumbu-y pada koordinat Cartesian. Berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut? E. LATIHAN