·
1. aplikasi hukum
newton dalam kehidupan sehari-hari
· 2. penerapan hukum
newton • penerapan hukum newton dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak
sekali, dalam beberapa kasus penerapan hukum newton sangat bermanfaat bagi
kehidupan manusia. penerapan hukum newton diantaranya pada katrol, bidang
miring, lift dan benda yang berada pada bidang horizontal
· 3. hukum newton 1 •
hukum ini sering juga disebut sebagai hukum inersia (kelembaman). hukum i
newton berbunyi “jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka
benda yang mula-mula diam akan terus diam. sedangkan, benda yang mula-mula
bergerak, akan terus bergerak dengan kecepatan tetap”. • hukum newton tentang
gerak sering juga dituliskan ∑f = 0 , maka partikel akan diam atau gerak lurus
beraturan(glb) • penerapannya: • penumpang akan serasa terdorong kedepan saat
mobil yang bergerak cepat direm mendadak. • koin yang berada di atas kertas di
meja akan tetap disana ketika kertas ditarik secara cepat. • ayunan bandul
sederhana. • pemakaian roda gila pada mesin mobil.
·
·
4. penerapan hukum
newton orang berada di dalam lift • lift berada dalam keadaan diam atau dalam
kecepatan tetap • ∑f = 0 n – w = 0 n= ww = m.g = berat orang dalam lift n =
gaya normal • lift dipercepat ke bawah • ∑f = m.a w – n = m.a n = w – m.a n =
mg -ma = m (g-a) • lift dipercepat ke atas • ∑f = m.a n – w = m.a n = w + m.a n
= m.g + m.a = m (g+a)
·
·
5. aplikasi hukum i
newton dalam kehidupan sehari-hari: • pena yang berada di atas kertas di meja
akan tetap disana ketika kertas ditarik secara cepat. • ketika kita berdiri
dalam bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm, para penumpang akan
terdorong ke depan. • demikian juga saat tiba-tiba bus dipercepat (di gas),
para penumpang terlempar ke belakang. karena tubuh penumpang sedang
mempertahankan posisi diamnya. • ayunan bandul sederhana. bandul jika tanpa
gaya dari luar akan tetap bergerak , dgn percepatan nol. • pada lift diam atau
bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya nol. oleh karena itu,
berlaku keseimbangan gaya (hukum i newton). • saat kita salah memasang taplak
padahal makanan sudah di taruh di atasnya. tenang, ketika kita tarik taplak
tersebut lurus dan cepat, makanan tidak akan bergeser. • benda diam yang
ditaruh di meja tidak akan jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda
itu. • bola tolak peluru : akan diam jika tidak diberikan gaya dari luar. dalam
tolak peluru, sifat kekekalan sebuah benda terdapat pada peluru itu sendiri.
pada saat peluru dilempar, peluru akan terus bergerak secara beraturan setelah
itu akan jatuh dan berhenti, titik dimana peluru itu akan berhenti, dan akan
terus diam jika tidak digerakkan. • pada saat dribbling : bola akan terus
bergerak beraturan, dan berhenti jika bola di pegang kedua tangan.
·
·
6. hukum ii newton •
hukum ini berbunyi “percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah
gaya (resultan gaya) yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik
dengan massanya“ • penerapannya: • mobil yang melaju dijalan raya akan
mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbading terbalik dengan
massa mobil tersebut
·
·
7. aplikasi hukum ii
newton dalam kehidupan sehari-hari • benda yang melaju jika melakukan percepatan
akan dirinya maka gaya akan bertambah besar. • pada gerakan di dalam lift.
ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, gaya berat kita akan
berubah sesuai pergerakan lift. saat lift bergerak ke atas, kita akan merasakan
gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. hal yang
sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi bergerak ke bawah. saat lift
bergerak ke bawah, kita akan merasakan gaya berat yang lebih kecil daripada
saat lift dalam keadaan diam. • bus yang melaju dijalan raya akan mendapatkan
percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbading terbalik dengan massa busl
tersebut. • permainan kelereng. kelereng yang kecil saat dimainkan akan lebih
cepat menggelinding, sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama
(percepatan berbanding terbalik dengan massanya). • menggeser barang pada
bidang miring. • berat badan kita ( w= m g ).
·
·
8. hukum iii newton • hukum ini sering juga disebut dengan hukum aksi-reaksi.
hukum ini berbunyi “jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain maka
benda yang di kenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya
yang di terima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan”. • penerapannya: –
adanya gaya gravitasi – peristiwa gaya magnet – gaya listrik
·
·
9. aplikasi hukum iii newton dalam kehidupan sehari- hari
·
• 1 seseorang memakai sepatu
roda dan berdiri menghadap tembok. jika orang tersebut mendorong tembok (aksi),
maka tembok mendorongnya dengan arah gaya yang berlawanan(reaksi).
· • 2. ketika menekan ujung
meja dengan tangan, tangan kita mengerjakan gaya pada meja(aksi). dan
sebaliknya ujung meja pun menekan tangan kita(reaksi).
· • 3. ketika kaki pelari
menolak papan start ke belakang(aksi), papan start mendorong pelari ke
depan(reaksi) sehingga pelari dapat melaju ke depan.
·
4. ketika seorang perenang menggunakan kaki
dan tangannya untuk mendorong air ke belakang(aksi), air juga akan mendorong
kaki dan tangan perenang ke depan(reaksi). •
·
5. ketika kita berjalan di
atas tanah, telapak kaki kita mendorong tanah ke belakang. sebagai reaksi,
tanah mendorong kaki kita ke depan sehingga kita dapat berjalan. •
· 6. ketika kita menembak, senapan mendorong
peluru ke depan(aksi). sebagai reaksi, peluru pun mendorong senapan ke
belakang. •
·
7. ketika mendayung perahu,
pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang(aksi).
sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak
ke depan.
·
·
10. penerapan hukum newton pada berbagai kasus • a. benda di gantung dengan
tali dan digerakkan • digerakkan ke atas dengan percepatan a, maka: • • :::
gaya yang searah dengan gerak benda bernilai positif ::: gaya yang berlawanan
dengan gerak benda bernilai negatif , sehingga berlaku ∑f = m.a t-mg = m.a t =
mg + ma • benda digerakkan ke bawah dengan percepatan a, maka: • :: gaya yang
searah dengan gerak benda bernilai positif dan yang berlawanan bernilai negatif
rumus tegangan talinya • ∑f = m.a mg – t = m.a t = mg-ma = m (g-a)
·
·
11. • . penerapan hukum newton pada benda digantung dengan dua utas tali dalam
keadaan setimbang • ∑f = 0 kompnen ∑f kita pecah menjadi ∑fy dan ∑fx • ∑f y = 0
berlaku persamaan pada sumbu y • t1 sin β + t2 sin α + t – t – w = 0 t1 sin β +
t2 sin α – w = 0 …. (1) • ∑fx = 0 • berlaku persamaan pada sumbu x • t1 cos β –
t2 cos α = 0 t1 cos β = t2 cos α …. (2) • untuk mencari t1 dan t2 sobat bisa
mensubtitusikan persamaan (2) ke persamaan (1) sehingga didapat rumus • atau
bisa menggunakan rumus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar