Rabu, 15 Juli 2020

PEMBELAJARAN DARING MICROSOFT OFFICE 365

Diposting oleh tessa_helendriani di Rabu, Juli 15, 2020 0 komentar
Link Pembelajaran Daring FISIKA
1. Besaran dan Satuan : https://tinyurl.com/fisika1butessa

Jumat, 17 April 2020

Happy bersama Trigonometri

Diposting oleh tessa_helendriani di Jumat, April 17, 2020 1 komentar



Yang mau download lagunya silahkan klik alamat berikut :

Lirik Lagu Trigonometri 
(Ciptaan: Agus Waluyo)
TRIGONOMETRI
Membanding sisi-sisi segitiga siku-siku
sinus depan miring
cosinus samping miring
tangen sisi depan di bagi samping
hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya
bukalah jemari tangan kirimu saja
tuliskan enol, tigapuluh, empat lima
enampuluh, serta sembilanpuluh
selanjutnya tentukan hasilnya

sinus nol setengah kali akar enol
tigapuluh setengah akar satu
empat lima setengah akar dua
enampuluh setengah akar tiga
sembilanpuluh setengah akar empat
cosinus dibalik saja
tangen, sinus dibagi cosinus
plus minusnya tergantung letak kuadrannya

satu lingkaran lalu dibagi menjadi empat kuadran
kuadran satu sudutnya bertanda alpha
dua, sratus lapan puluh min alpha
tiga, seratus delapan puluh plus alpha
empat, tiga enampuluh dikurang alpha
kuadran satu positif semua tandanya
kuadran dua, tiga, serta empat
yang positif, sin tan serta cosnya

sinus nol setengah kali akar enol
tigapuluh setengah akar satu
empat lima setengah akar dua
enampuluh setengah akar tiga
sembilanpuluh setengah akar empat
cosinus dibalik saja
tangen, sinus dibagi cosinus
plus minusnya tergantung letak kuadrannya

sudut lima tiga dan tiga tujuh
adalah triple phytagoras
dengan sisi tiga, empat dan lima, o uo...
lima tiga diapit sisi lima dan tiga
tiga tujuh diapit lima dan empat
sin, cos,tangennya bandingkan sisinya
kumohon kau pahami

sin itu singkatan sinus
cos itu singkatan cosinus
tan merupakan singkatan tangen

sinus nol setengah kali akar enol
tigapuluh setengah akar satu
empat lima setengah akar dua
enampuluh setengah akar tiga
sembilanpuluh setengah akar empat
cosinus dibalik saja
tangen, sinus dibagi cosinus
plus minusnya tergantung letak kuadrannya

Pencipta : Agus Waluyo
Lagu Asli : Zivilia-Aishiteru
NB : Hanya untuk proses pembelajaran saja dan bukan untuk hal lainnya



Selasa, 14 April 2020

Materi Fisika "Listrik Statis"

Diposting oleh tessa_helendriani di Selasa, April 14, 2020 0 komentar

https://www.youtube.com/watch?v=5C4enERUX8A




Latihan :
Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan +20 μC dan +45 μC terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga kuat medan di C sama dengan nol. Tentukan letak C dari A (dalam cm)!

Rabu, 08 April 2020

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVI 2019

Diposting oleh tessa_helendriani di Rabu, April 08, 2020 0 komentar









































Kamis, 18 Juni 2015

FISIKA KU

Diposting oleh tessa_helendriani di Kamis, Juni 18, 2015 20 komentar
HUKUM PASCAL

A.    Tujuan
1.      Memformulasikan Hukum Pascal
2.      Mengetahui aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari

B.     Gambar
Gambar 1.1 Dongkrak Hidrolik

C.    Penjelasan
Gambar diatas merupakan Dongkrak Hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal.  Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi air. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Definisi dongkrak hidrolik adalah jenis pesawat dengan prinsip hukum pascal yang berguna untuk memperingan kerja. Dongkrak ini merupakan system bejana berhubungan (2 tabung) yang berbeda luas penampangnya. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat.

D.    Dasar Teori
Blaise Pascal, seorang ilmuwan Perancis menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala ara, seperti yang terjadi pada percobaan dengan menggunakan penyemprot Pascal (Gambar 1.2). Pernyataan ini akhirnya dikenal sebagai hukum Pascal. Celupkan tabung yang sudah dilubangi di beberapa titik itu ke dalam air. Tarik piston ke atas agar tabung tersebut penuh dengan air. Setelah itu, angkatlah tabung dari air, dan tekan kuat pistonnya untuk memberikan tekanan yang kuat pada air. Akan kita amati bahwa air dari dalam tabung akan memancar keluar dari tabung melalui lubang-lubangnya dengan gaya pancaran yang sama besar. Tekanan pada penyemprot Pascal diadakan dari luar. Semburan zat cair yang keluar dari bola penyemprot menunjukkan bahwa tekanan itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar.


Gambar 1.2 Tabung penyemprot Pascal

Jika misalnya zat cair diberi tekanan sebesar P, maka setiap bagian zat cair dan dinding bejana mengalami tekanan sebesar P. Jadi, hukum Pascal dapat dinyatakan sebagai berikut : tekanan yang diadakan dari luar kepada zat cair yang ada di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata.
Untuk mendapatkan hukum Pascal ini dengan lebih baik, marilah kita tinjau hukum Pascal ini secara kuantitatif, yaitu  dengan menggunakan angka-angka atau besaran-besaran. Untuk itu tinjau sebuah alat yang bentuknya seperti pada Gambar 1.2. Alat itu berupa bejana tertutup yang dilengkapi dengan dua buah torak (pengisap) yang luas penampangnya berbeda, yaitu A1 dan A2 (A1A2 ). Untuk menyederhanakan kita mengganggap bahwa antara torak dan dinding tidak ada gesekan. Didalam bejana terdapat zat cair. Umpamakan pada torak yang luasnya A1 dikerjakan gaya sebesar F1 yang arahnya ke bawah. Karena itu, zat cair di dalam bejana mengalami tekanan.



Tekanan P ini diteruskan sama rata ke segala arah di dalam bejana seperti yang digambarkan pada Gambar 1.2, termasuk di torak yang luasnya A2 (torak di sebelah kanan). Kita dapat menghitung gaya yang dialami oleh torak di sebelah kanan dengn mengalikan P dengan luas penampang torak A2. Jika gaya itu kita sebut F2, maka :



Dari persamaan ini diperoleh

                               
Keterangan :
P     =  Tekanan (Pa)
F1     = Gaya (N)
A1     =   Luas Penampang (m2)


Gambar 1.3 Bejana untuk menyelidiki hukum Pascal

Hukum Pascal banyak dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contoh alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, alat pengepres hidrolik, dan rem hidrolik pada motor atau mobil.

E.     Contoh Soal
Dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 2 mm dan 100 mm. berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengaangkat mobil yang beratnya 6000 N?
Penyelesaian :
Besaran yang diketahui   :   
            d1     =     2 mm
            d2     =     100 mm
            F2    =     6000 N

Gaya minimum yang harus diberikan pada penampang kecil F1 dapat dihitung dengan rumus :


Karena, maka




F.     Evaluasi
1.     Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 m2 dan 0,10 m2. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum ?
2.   Jari-jari penampang kecil dongkrak hidrolik adalah 2 cm dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Berapa gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil bermassa 2000 kg ?

G. Referensi
    Supiyanto. 2006. Fisika SMA Untuk Kelas 2. Jakarta : Phibeta







 

Tessa Helendriani Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review