Energi dan momentum
6. Sebuah bola dilemparkan vertikal
ke atas, kemudian ditangkap kembali. Bahaslah dengan menggunakan
teorema kerja energi kecepatan bola pada saat sampai ke titik semula
dengan asumsi (a) gesekan udara diabaikan dan (b) gesekan udara tidak
diabaikan.
11. Sebuah bola dilepaskan dari
suatu ketinggian sehingga pada saat mencapai lantai dia dipantulkan
oleh lantai. Apakah dalam peristiwa tumbukan bola dengan lantai
dipenuhi hukum kekekalan momentum?
15. Sebuah gaya horizontal 50 N
dikerjakan pada kotak 4 kg yang semula diam di meja horizontal yang
koefisien gesekan kinetiknya adalah 0.25 dan koefisien gesekan
statiknya 0.4. Tentukan (a) kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut,
(b) kerja yang dilakukan oleh gaya gesekan dan (c) energi kinetik
kotak tersebut, setelah kotak bergerak sejauh 5 m.
21. Sebuah sepeda motor bermassa 300
kg mempunyai kelajuan 25 m/s di awal jalan yang mendaki. Sepeda motor
tersebut mengalami perlambatan sehingga pada akhir jalan mendaki
kelajuannya tinggal 10 m/s. Jika beda ketinggian antara awal dan
akhir jalan adalah 100 m, hitung usaha oleh mesin sepeda motor itu!
26. Sebuah bola bermassa 0,4 kg
menumbuk bola lain bermassa 0,6 kg yang sedang diam. Kecepatan bola
pertama sebelum tumbukan adalah 2 m/s. Tentukan kecepatan
masing-masing bola setelah tumbukan jika tumbukan tersebut merupakan
(a) tumbukan elastik (b) tidak elastik (c) elastik sebagian dengan e
= 0,5
Jawab!!!!!!
6. a) Ema =Emb
EPa + Eka
= EPb + Ekb
Mgha + ½ mv2a
= mghb + ½ mv2b
b) hukum kekekalan
energi berlaku hanya jika tidak ada energi yang hilang, misalnya
adany gesekan udara atau gesekan
antara dua bidang yang bersentuhan
kita ketahui bahwa kecepatan bola
yg di lempar keatas makin lama makin berkurang dan kedudukanya
semakin tinggi sedangkan energi potensialnya semakin besar dan
energi kinetiknya minimum yaitu o
11. tidak
Karena hukum kekekalan
momentum adalah
P0 = Pa
Mv = mv + m∆v + u∆m
∆v = -u ∆m/m
Dari soal ini tidak ada
rumusan yg mengarah ke kekekalan momentum
15. dik : F= 50 N
M= 4 kg
ȵs
= 0.4 ȵk = 0.25
dit : a. Kerja b. Gaya gesekan
c. Ek
jawab
a). Fk =
N. ȵk
=
0,25 (m.g)
= 0,25 (
4.10 )
= 10 N
b). Fs
= N . ȵs
=0,4
( m.g )
= 0,4
(4. 10)
= 40 . 0.4
= 16 N
c). Ek
= ½.mv²
= ½.4.(vt²-v0²)
= 1/2.4(5)
= 10
21) dik : m = 300 kg
V0 =25 m/s2
V1=10 m/s2
S = 100 m
Dit: W....?
Jawab
W= F.S
= (m.a).s
= 300.(25-10).100
= 300.(15).100
=45 x 104 N
Dit : a) tumbukan elastik b) tidak elastik c) elastik sebagian dengan e= 0,5
jawab
a)=
m1v21 + m2v22
= 0,4 2 + 0,6 0
=
0,4 + 0
=
0,4 m/s2
b) M1V1 + M2V2 =
(M1+M2) V
( 0,4) .( 2
)+( 0,6).(0) = (0,4 + 0,6) V’
0,8 +0 = 1V
V = 0,8 m/s2
c) Hukum Kekekalan Momentum:
mA . vA + mB . vB = mA . vA’ + mB . VB’
0,4 .2 + 0,6 . 0 = 0,4 . vA’ + 0,6 . vB’
0,8 + 0 = 0,4 . vA’ + 0,6. vB’
0,8 = vA’ + 0,6 vB’
0,8 = vA’ + 0,6 vB’ (1)
Koefisien kelentingan:
e = - (vB^'- vA^')/(-vB-vA)
0,5 = - (vB^'- vA^')/(0-2) = (vB^'- vA^')/(60 )
30 = vB^'- vA^' .... (-2)
Eliminasi salah satu variabel v’ :
0,8 = vA’ + 1,5 vB’
-30 = vB^'- vA^'
------------------------------- +
2= 2,5 vB’
vB’ = 2/2,5 = 0,8 m/s (arah ke kanan)
dan, vA’ = vB’ - 30 = 0,8 – 30 = -29,2 m/s (arah ke kiri
mA . vA + mB . vB = mA . vA’ + mB . VB’
0,4 .2 + 0,6 . 0 = 0,4 . vA’ + 0,6 . vB’
0,8 + 0 = 0,4 . vA’ + 0,6. vB’
0,8 = vA’ + 0,6 vB’
0,8 = vA’ + 0,6 vB’ (1)
Koefisien kelentingan:
e = - (vB^'- vA^')/(-vB-vA)
0,5 = - (vB^'- vA^')/(0-2) = (vB^'- vA^')/(60 )
30 = vB^'- vA^' .... (-2)
Eliminasi salah satu variabel v’ :
0,8 = vA’ + 1,5 vB’
-30 = vB^'- vA^'
------------------------------- +
2= 2,5 vB’
vB’ = 2/2,5 = 0,8 m/s (arah ke kanan)
dan, vA’ = vB’ - 30 = 0,8 – 30 = -29,2 m/s (arah ke kiri


