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 01 Benda Tegar

Pembahasan soal no 01
PPI 1979
Resultan kedua gaya sejajar yang terlihat pada diagram dibawah ini ?
Pembahasan soal no 02
PP I 1983
Pada gambar terlukis suatu segitiga siku-siku yang sangat ringan tetapi kuat. Dititik sudutnya ada massa m1, m2 dan m3, masing-masing 100 gram, 100 gram dan 300 gram. Jarak m1, m2 dan m3 masing-masing 40cm dan 30cm. Gaya F mengenai tegak lurus pada kerangka m1 m2 dengan jarak x dari m1. Gaya F sebidang dengan bidang kerangka. Agar titik bergerak translasi murni (tanpa rotasi) besar x adalah …
Pembahasan soal no 03
UMPTN 1991 Rayon C
Pada sistim kesetimbangan benda tegar seperti tampak pada gambar, AB  batang homogen panjang 80 cm dengan berat 18 N, berat beban 30 N dan BC adalah tali. Jika jarak AC 60 cm, tegangan pada tali adalah …?
Pembahasan soal no 04
UMPTN 1994 Rayon B kode 25
Dimana letak titik berat bangun seperti pada gambar berikut ?
Pembahasan soal no 05
UMPTN 1994 Rayon C kode 23
Sumbu kedua roda muka dan sumbu roda belakang sebuah truk yang bermassa 1500 kg, berjarak 2m. Pusat massa truk 1,5m dibelakang roda muka. Diandaikan percepatan gravitasi bumi adalah 10 . Beban yang dipikul oleh kedua roda muka truk itu sama dengan …
Share:

Chapter 05 Fluida Dinamis

Pembahasan soal no. 21
UMPTN 1992 Rayon B
Air setinggi 8m dengan debit air 10 m3/s dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi energi listrik dan g=10 m/s2, daya keluaran generator listrik menjadi …
Pembahasan soal no. 22
UMPTN 1996 Rayon A no. 35
Air terjun setinggi 20m digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Setiap detik air mengalir 10 m3. Jika efisiensi generator 55% dan g=10 m/s2, maka daya rata-rata yang dihasilkan …
Pembahasan soal no. 23
UMPTN 1999 Rayon B kode 52
Pada gambar dibawah ini, G adalah generator 1000W yang digerakkan dengan kincir air. Generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, Debit air yang sampai ke kincir adalah 
Pembahasan soal no. 24
Ganesa Operation
Air mengalir ke dalam bak berpermukaan luas dengan debit 10-4 m3/s, tetapi bocor dari bawah melalui bidang yang luasnya 1 cm2, berapa ketinggian maksimum air dalam bak ? (dalam cm)
Share:

Chapter 04 Fluida Dinamis

Pembahasan soal no. 16
Bak air berpenampang luas, berlubang kecil di A. Kecepatan air yang keluar dari lubang A adalah …
Pembahasan soal no. 17
Sebuah tangki air pada bagian bawahnya terdapat lubang hingga air memancar keluar membentuk sudut 600 seperti gambar dibawah ini.
Pembahasan soal no. 18
Fluida mengalir melalui lubang kecil pada dinding bak (lihat gambar), maka perbandingan X1 dan X2 adalah …
Pembahasan soal no. 19
Karena pengaruh tegangan permukaan maka zat cair cenderung untuk…
A. Memperluas pemukaannya
B. Bersifat kompersibel
C. Memperkecil luas permukaannya
D. Bersifat stasioner
E. Memperkecil sudut kontaknya
Jawab : C
Pembahasan soal no. 20
Air mengalir dari pipa melalui suatu alat pemanas seperti gambar. Luas penampang pipa 40cm2 dengan laju 2m/s. Air yang masuk ke dalam pipa mempunyai suhu 50C dan diinginkan temperature air yang keluar pipa 250C. Maka hambatan R yang diperlukan jika besar tegangan yang tersedia 8kV  adalah…
Share:

Chapter 03 Fluida Dinamis

Pembahasan soal no. 11
Hubungan antara tekanan (p), tinggi (h), kecepatan (v), percepatan gravitasi (g) dan massa jenis fluida (ρ) dari suatu aliran fluida menurut Bernaulli dapat dinyatakan dengan persamaan
Pembahasan soal no. 12
Sebuah pipa diletakkan mendatar (lihat gambar) dan diberi aliran air dengan kecepatan aliran di A 3 m/s dan B 5 m/s, jika tekanan penampang A=102 N/m2, maka tekanan di B adalah …
Pembahasan soal no. 13
Pipa berjari-jari 15 cm disambungkan dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm, keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 m/s pada tekanan 105 N/m2, maka tekanan pada pipa yang kecil adalah … (massa jenis air 1 g/cm3)
Pembahasan soal no. 14
Sebuah tempat air (reservoir) dilubangi kecil dibawahnya seperti gambar dibawah ini. Jika jarak permukaan air dengan lubang 1,8 m (g=10m/s2), maka kecepatan air yang keluar dari lubang adalah …
Pembahasan soal no. 15
Pada gambar dibawah ini, air mengalir melawati pipa venturimeter jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm2 dan 4 cm2 dan g = 10 m/s2, maka kecepatan air yang memasuki pipa adalah …
Share:

Chapter 02 Fluida Dinamis

Pembahasan soal no. 06
Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penam pang A, B dan C adalah 6 : 5 : 4. Jika cepat aliran pada pipa C sama dengan v, maka cepat aliran pada pipa A adalah …
Pembahasan soal no. 07
Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C, perbandingan luas penampang A dan C adalah 6 : 5, jika cepat aliran pada C sama dengan v, maka aliran ada pipa A adalah …
Pembahasan soal no. 08
Tes ITB 1976
Sebuah pesawat terbang dapat mengangkasa karena …
A. Perbedaan tekanan dari aliran-aliran udara
B. Pengaturan titik berat pesawat
C. Gaya angkat dari mesin pesawat
D. Perubahan momentum dari pesawat
E. Berat pesawat yang lebih kecil daripada berat udara yang dipindahkan
Jawab : A
Kecepatan bagian atas sayap pesawat lebih besar daripada kecepatan bagian bawah sayap pesawat sehingga aliran udara menimbulkan perbedaan tekanan aliran-aliran udara
Pembahasan soal no. 09
Pesawat terbang dapat naik mengangkasa, hal ini disebabkan oleh
Pembahasan soal no. 10
Pesawat terbang dapat mengangkasa karena
Share:

VIDEO UPDATE

Kerinci, Jambi Indonesia

Waktu di Kerinci:

Popular Posts

Blog Archive

PERANGKAT-BAHAN AJAR+VIDEO KBM