Wednesday, October 23, 2019

Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas

Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas - Dalam kehidupan insan intinya dipengaruhi oleh jenis jenis energi yang tersedia. Salah satunya yakni energi kinetik. Apa pengertian energi kinetik itu? Konsep energi ini sanggup anda temukan ketika benda jatuh bebas. Lantas bagaimana prinsip energi kinetik benda jatuh bebas? Bagaimana cara menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas? Cara menghitungnya sanggup memakai rumus energi kinetik yang ada. Bahkan rujukan soal energi kinetik sendiri sering dijadikan sebagai soal soal ujian. Energi dalam kehidupan insan tidak sanggup dihilangkan sebab begitu besar keuntungannya dalam perkembangan teknologi menyerupai hal hal yang bekerjasama dengan posisi benda, gerakan benda maupun campuran keduanya.
Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas
Menghitung Energi Kinetik Benda Jatuh Bebas
Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengertian energi yakni sesuatu yang bekerjasama bersahabat dengan kehidupan manusia. Adapula arti energi yang lebih sederhana yaitu kapasitas sebuah benda dalam menjalankan usaha. Sebuah benda sanggup dinyatakan mempunyai energi kalau benda tersebut sanggup melaksanakan kerja dengan menghasilkan gaya. Maka dari itulah terdapat penerapan energi kinetik benda jatuh bebas. Namun didalamnya juga tersedia rumus energi kinetik untuk memudahkan dalam menghitung besar energinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan wacana cara menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas. Untuk lebih jelasnya sanggup anda simak di bawah ini.

Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas

Sebelum membahas wacana cara menghitung energi kinetik benda jatuh bebas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai energi kinetik itu sendiri. Pengertian energi kinetik yakni sebuah energi yang terdapat pada benda sebab mengalami atau melaksanakan sebuah gerak. Menurut Bahasa Yunani, kata kinetik berarti "Kinetikos" yang artinya "Bergerak". Untuk itu energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik sendiri mempunyai nama lain yaitu "Energi Gerak". Didalamnya terdapat rumus energi kinetik untuk menghitung besar energi pada benda jatuh bebas. 
Baca juga : Rumus Momentum, Impuls dan Tumbukan Dalam Fisika
Kemudian ketika benda melaksanakan gerakan maka energi kinetiknya akan dipengaruhi oleh kecepatan dan massa bendanya. Simbol dari massa tersebut yakni abjad "m", sedangkan simbol kecepatan yakni abjad "v". Untuk itu cara menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas terdapat tugas kecepatan dan massa dari bendanya. Dalam rumus energi kinetik tersebut terdapat nilai setengah dari massa yang dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Untuk itu ketika sebuah benda bergerak maka energi kinetiknya akan mempunyai besar yang berbanding lurus dengan besar kecepatan dan massa bendanya.

Ketika melaksanakan gerakan tentunya mempunyai energi kinetik yang besar kalau kecepatan dan massanya juga besar. Namun kalau energi kinetiknya kecil maka kecepatan dan massa bendanya juga kecil. Kita sanggup menemukan rujukan energi kinetik dalam kehidupan sehari hari menyerupai seseorang yang memukul stuttlecock ketika permainan bulutangkis, seseorang yang melempar watu dan sebagainya. Selain itu misalnya juga terlihat dari energi kinetik benda jatuh bebas. Di bawah ini terapat rumus energi kinetik yang dipakai untuk menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas. Berikut klarifikasi selengkapnya:

Rumus Energi Kinetik

Untuk menghitung energi kinetik benda jatuh bebas diharapkan rumus energi yang terdapat didalamnya. Rumus kinetik sendiri dipengaruhi oleh kecepatan (v) dan massa (m) bendanya. Apabila dinyatakan dalam rumus energi kinetik maka akan menjadi menyerupai di bawah ini:
Ek = 1/2 mv²
Keterangan :
Ek = Energi Kinetik (Joule)
m =  Massa Benda (kg)
v = Kecepatan Benda (m/s)

Setelah membahas wacana pengertian energi kinetik dan rumus energi kinetik. Saya akan menjelaskan wacana menghitung energi pada benda jatuh bebas. Untuk menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas terdapat kecepatan awalnya yaitu 0 (nol). Misalnya saja sebuah benda yang ditali dan digantungkan lalu dijatuhkan ataupun buah kelapa yang jatuh kebawah. Untuk lebih jelasnya sanggup anda perhatikan gambar di bawah ini:
Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas
Contoh Penerapan Energi Kinetik Benda Jatuh Bebas
Baca juga : Perkalian Vektor (Macam, Rumus, Sifat, dan Contoh Soal)
Dalam menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas terdapat posisi awal berupa energi potensial (Ep = mgh). Namun besar energi kinetiknya yakni 0 (nol), maka dari itu Vo = 0. Kemudian untuk energi potensial Ep = mgh dengan ketinggian tertentu akan menghasilkan besar energi kinetik tertentu, dimana Ek = 1/2 mv². Agar anda lebih memahami mengenai konsep rumus energi kinetik pada benda jatuh bebas, maka sanggup anda perhatikan rujukan soal di bawah ini.

Contoh Soal Energi Kinetik

Agar anda lebih memahami cara menghitung energi kinetik benda jatuh bebas memakai rumus energi kinetik. Maka aku akan membagikan beberapa rujukan soal energi kinetik beserta pembahasannya. Berikut rujukan soalnya yaitu:

1. Perhatikan gambar di bawah ini!
Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas Menghitung Energi Kinetik Pada Benda Jatuh Bebas
Gambar Contoh Soal Energi Kinetik #1
Sebuah benda terletak di ketinggian 12 meter dari tanah dengan massa 3 kg. Jika semula bendanya membisu dan dijatuhkan hingga ke tanah. Maka kawasan tersebut mempunyai gravitasi bumi 10 m/s². Hitunglah energi kinetik benda ketika ketinggiannya 6 meter dari tanah?

Pembahasan
Diketahui : h1= 12 m (tinggi awal); m = 3 kg; g = 10 m/s²; h2 = 6 m (tinggi di posisi kedua)
Ditanyakan : Ek ketika h2 (6m) = . . . ?
Jawab :
Terdapat konsep Hukum Kekekalan Energi Mekanik yakni Em1 = Em2
Dimana : Em1 = Ep1 + Ek1
                Em2 = Ep2 + Ek2
Maka diperoleh hasil persamaan menyerupai di bawah ini
                    Em1 = Em2
          Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2
   mgh + 1/2 mv² = mgh + Ek2
(3 x 10 x 12) + 0 = (3 x 10 x 6) + Ek2
                     360 = 180 + Ek2
                     Ek2 = 360 - 180
                     Ek2 = 180 Joule
Kaprikornus besar energi kinetik ketika dalam ketinggian 6 meter yakni 180 Joule.
Baca juga : Rumus Gelombang Elektromagnetik Beserta Contoh Soal
2. Sebuah benda di puncak gedung bertingkat jatuh bebas dengan ketinggian 60 meter dan massa 2 kg. Jika di udara terdapat ukiran yang diabaikan. Berapakah besar energi kinetik dengan percepatan gravitasi 10 m/s² ketika benda hingga di permukaan tanah?

Pembahasan
Diketahui : h= 60 m; m = 2 kg; g = 10 m/s²
Ditanyakan : Ek ketika hingga di permukaan tanah = . . . ?
Jawab :
Sebuah benda dikatakan jatuh bebas apabila tidak mempunyai kecepatan awal pada bendanya. Maka dari itu benda tersebut tidak mempunyai energi kinetik dan hanya mempunyai energi potensial gravitasi ketika dalam ketinggian 60 meter (v = 0, maka Ek = 1/2 mv² = 0). Sehingga Energi Mekanik awal sama dengan Energi Potensial Gravitasi (Emₒ = Ep)

Emₒ = Ep = m x g x h = 2 x 10 x 60 = 600 Joule

Energi potensial gravitasi ketika benda jatuh bebas akan bermetamorfosis energi kinetik. Maka dari itu perubahan semua energi potensial menjadi energi kinetik ketika benda menyentuh tanah. Dengan begitu benda tersebut akan mempunyai energi kinetik ketika hingga di permukaan tanah dan tidak mempunyai energi potensial gravitasi (h = 0, maka Ep = m.g.h = 0). Kaprikornus Energi Mekanik simpulan nilainya sama dengan Energi Kinetiknya (Emt = Ek)

Emₒ = Emt
  Ep = Ek
600 = Ek
  Ek = 600 Joule
Kaprikornus ketika benda hingga ke permukaan mempunyai besar energi kinetik yaitu 600 Joule.

Sekian klarifikasi mengenai cara menghitung energi kinetik pada benda jatuh bebas. Menghitung energi kinetik benda jatuh bebas tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya tugas rumus energi kinetik yang tersedia. Pengertian energi kinetik sendiri yakni sebuah energi yang terdapat pada benda sebab mengalami atau melaksanakan sebuah gerak. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat dan terima kasih telah membaca materi energi kinetik di atas.

No comments:

Post a Comment