info penting materi dan soal-soal fisika

  • Supermassive Black Hole

    This artist’s impression depicts a rapidly spinning supermassive black hole surrounded by an accretion disc. This thin disc of rotating material consists of the leftovers of a Sun-like star which was ripped apart by the tidal forces of the black hole. Shocks in the colliding debris as well as heat generated in accretion led to a burst of light, resembling a supernova explosion. Credit: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

  • Cold Intergalactic Rain

    The cosmic weather report, as illustrated in this artist’s concept, calls for condensing clouds of cold molecular gas around the Abell 2597 Brightest Cluster Galaxy. The clouds condense out of the hot, ionised gas that suffuses the space between the galaxies in this cluster. Credit: NRAO/AUI/NSF; Dana Berry/SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

  • The Quasar 3C 279

    This is an artist’s impression of the quasar 3C 279. Astronomers connected the Atacama Pathfinder Experiment (APEX), in Chile, to the Submillimeter Array (SMA) in Hawaii, USA, and the Submillimeter Telescope (SMT) in Arizona, USA for the first time, to make the sharpest observations ever, of the centre of a distant galaxy, the bright quasar 3C 279. Credit: ESO/M. Kornmesser

  • An Active Galactic Nucleus

    Artist's impression of an active galaxy that has jets. The central engine is thought to be a supermassive black hole surrounded by an accretion disc and enshrouded in a dusty doughnut-shaped torus. The torus of dust and gas can be seen orbiting a flatter disc of swirling gas. Courtesy Aurore Simonnet, Sonoma State University. Credit: ESO

  • The Horsehead Nebula

    A reproduction of a composite colour image of the Horsehead Nebula and its immediate surroundings. It is based on three exposures in the visual part of the spectrum with the FORS2 multi-mode instrument at the 8.2-m KUEYEN telescope at Paranal. This image is available as a mounted image in the ESOshop. Credit: ESO

Chapter 14 Gelombang Mekanik

Pembahasan soal no. 66
Sebuah senar panjang a meter ditegangkan dengan gaya b Newton. Digetarkan sehingga menghasilkan nada dasarnya. Jika ingin mendapatkan nada dasar 2 kali semula, maka panjang senar …
Pembahasan soal no. 67
Jarak antara simpul dan perut yang berdekatan dari pola gelombang stasioner pada percobaan Melde sebanding dengan …
Pembahasan soal no. 68
Seutas dawai yang keduanya diikat ujungnya menghasilkan nada dasar dengan frekuensi 1000 Hz, maka frekuensi nada dasar yang baru bila tegangan dawai ditambah 2 persen adalah
Pembahasan soal no. 69
Dua buah senar yang sejenis dengan diameter masing-masing d1 = 0,5 mm dan   d2 = 1,0 mm bergetar dengan frekuensi f1 dan f2 , Bila kedua senar memiliki tegangan yang sama, maka
Pembahasan soal no. 70
Sebuah senar kedua ujungnya terikat mengeluarkan nada dasar dengan frekuensi 400Hz jika panjangnya 66cm. Jika tegangan dibuat tetap, maka panjang senar tsb agar dapat mengeluarkan nada dasar dengan frekuensi 550Hz adalah …
Share:

Chapter 13 Gelombang Mekanik

Pembahasan soal no. 61
UMPTN 1995 Rayon B kode 62
Dawai piano yang panjangnya 0,5m dan massa 10-2 kg ditegangkan 200N, maka frekuensi nada dasar piano adalah …
Pembahasan soal no. 62
UMPTN 1994 Rayon C kode 23
Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan massanya 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang dengan tegangan 800 N, Frekuensi nada atas kesatu yang dihasilkan adalah …
Pembahasan soal no. 63
Sebuah dawai panjangnya 180 cm diatur tegangannya sehingga gelombang merambat dengan laju 900m/s. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan …
Pembahasan soal no. 64
Sebuah kawat gitar dipetik sehingga menghasilkan nada dengan frekuensi 40 Hz. Jika tegangan kawat ditambahkan 0,44 kalinya, maka frekuensinya menjadi 
Pembahasan soal no. 65
Sebuah kawat yang direntangkan diberi gaya 200N menghasilkan getaran dengan frekuensi 80 Hz. Agar menghasilkan 160 Hz dengan panjang dan ukuran kawat yang tetap, maka tegangan kawat harus ditegangkan …
Share:

Chapter 01 Gelombang Mekanik

Pembahasan soal no. 01
Sebuah gelombang berjalan pada tali memiliki persamaan y = A sin (vt-kx). Jika amplitude gelombang 0,4 mm dan frekuensi 500 Hz serta laju gelombang 200 m/s, maka persamaan gelombang berjalan menjadi …
Pembahasan soal no. 02
UMPTN 1998 Rayon C kode 52
Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu kawat adalah :
y = -2 sin π (0,5x-200t). Jika x dan y dalam cm dan t dalam detik, maka :
Pembahasan soal no. 03
UMPTN 1989 Rayon B
Sebuah gelombang merambat dari sumber S ke kanan dengan kelajuan 8 m/s, frekuensi 16 Hz, amplitude 4 cm. Gelombang itu melalui titik P yang berjarak 9,5 m dari S. Jika S telah bergetar 5/4 detik, dan arah getar pertamanya ke atas, maka simpangan titik P pada saat itu adalah …
Pembahasan soal no. 04
SPMB 2002 Regional II kode 321
Sebuah titik P bergetar harmonis sederhana menghasilkan gelombang berjalan dengan cepat rambat 24 m/s, frekuensi 12Hz dan amplitude 10cm. Pada t=0 simpangan titik P sama dengan nol. Simpangan titik Q yang berada pada jarak 3m dari P saat P sudah bergetar ½ s adalah …
Pembahasan soal no. 05
Gelombang merambat dengan laju 8 m/s dan frekuensi 16 Hz serta amplitude 4 cm. Gelombang melalui titik A  yang terletak pada jarak 9,5 m dari sumbernya. Jika saat itu sumber telah bergetar selama 1,25 sekon dengan arah gerak pertama ke atas, maka simpangan titik A pada saat itu adalah …
Share:

Chapter 29 Energi Getaran

Pembahasan soal no. 141
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut :
1. energi gerak harmonis terdiri dari energi kinetic dan energi potensial
2. Titik terjauhnya energi mekaniknya mencapai maksimum
3. Dititik setimbangnya, energi kinetiknya bernilai maksimum
4. Energi potensialnya maksimumbila simpangannya sebesar amplitudonya
Diantara pernyataan di atas yang berkaitan dengan energi gerak harmonis …
A. 1 dan 2
B. 1,2 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2,3 dan 4
E. 3 dan 4
Jawab : C
Pembahasan soal no. 142
Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan energi gerak harmonis
1. Energi gerak harmonis terdiri atas energi potensial dan energi kinetik
2. Energi potensial maksimum pada fase 0,25
3. Energi mekaniknya berbanding langsung dengan kecepatannya
4. Energi potensial selalu sama dengan energi mekaniknya
Pernyataan yang benar adalah …
Pembahasan soal no. 143
Sebuah partikel bergerak harmonis dengan frekuensi 0,75Hz. Jika amplitude gerak harmonis 2cm, maka :
(1)titik seimbang percepatannya nol         
(2)titik seimbang lajunya 3Ï€ cm/s
(3)titik terjauh percepatannya 4,5 Ï€  cm/s2
(4)titik terjauh energi kinetiknya maksimum
Pernyataan yang benar adalah
Pembahasan soal no. 144
Sebuah partikel bergetar dengan persamaan y = 5 sin 15Ï€t, dimana y dalam cm dan t dalam sekon. Dari persamaan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa :
(1)amplitudonya 5cm
(2)frekuensinya 8Hz
(3)laju maksimum = 80 π cm/s
(4)besarnya percepatan maksimum adalah 1280 π cm/s2
Pernyataan yang benar adalah
Pembahasan soal no. 145
Sebuah benda massanya 40 gram bergetar selaras dengan frekuensi anguler 4 rad/s dan amplitude 2 cm. Persamaan getaran untuk simpangan y, laju v. percepatan a dan energi potensial Ep dapat dinyatakan dalam sistim cgs sebagai berikut :
Share:

Chapter 28 Energi Getaran

Pembahasan soal no. 136
UMPTN 1996 Rayon B kode 52
Dua buah getaran sama arah getarnya, sama amplitudonya yaitu A, sama pula frekuensinya f, tetapi berbeda fasenya sebesar Δφ. Paduan kedua getaran  tersebut menghasilkan …
Pembahasan soal no. 137
UMPTN 2001 Rayon A kode 251
Bila v = kecepatan, a = percepatan, Ek = tenaga kinetic, dan Ep = tenaga potensial getaran selaras, maka pada saat memulai kedudukan seimbangnya …
1. Ek maksimum
2. Ep minimum
3. a = 0
4. Ep =0
Pernyataan yang benar adalah
Pembahasan soal no. 138
SPMB 2003 Regional III kode 322
Energi total sebuah benda yang sedang melakukan gerak selaras sederhana
1. berbanding lurus dengan periodenya
2. berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya
3. paling besar pada simpangan maksimum
4. sama besar sepanjang geraknya
Pernyataan yang benar adalah
Pembahasan soal no. 139
Berikut ini merupakan pernyataan tentang energi gerak harmonis
1. Energi gerak harmonis berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya
2. Energi gerak harmonis berbanding terbalik dengan kuadrat amplitudonya
3. Energi gerak harmonis berbanding terbalik dengan kuadrat periodenya
4. Energi gerak harmonis berbanding lurus dengan kuadrat periodenya
Pembahasan soal no. 140
Pernyataan berikut ini berkaitan dengan energi gerak harmonis :
1. Energi mekaniknya berbanding lurus dengan kecepatannya
2. Energi potensial berbanding langsung dengan simpangan
3. Dititik keseimbangan, energi kenitiknya mencapai kamsimum
4. Pada saat fasenya ¼ energi potensialnya mencapai maksimum
Pernyataan yang benar adalah
A. 1,2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1,2,3 dan 4
Jawab : D
Share:

VIDEO UPDATE

Kerinci, Jambi Indonesia

Waktu di Kerinci:

Popular Posts

Blog Archive

PERANGKAT-BAHAN AJAR+VIDEO KBM