2013 osnk fisika (tkunci)

14
OSN Fisika Bedah soal 2013(kab/kota) 180 http://ibnu2003.blogspot.com 1. Pembahasan a. besar kecepatan benda ( () ) saat t=2 detik dan t=4 detik kecepatan benda [ () ] dalam bidang xy dapat dituliskan dengan vektor satuan [ ] pada arah sumbu x dan [] pada arah sumbu y, maka persamaan [ () ] adalah : () = () + () pada saat t=2 detik () = (3 2 βˆ’ 4 + 5)/ (2) = (3. 2 2 βˆ’ 4.2 + 5) = 9/ (2) = 30/(β„Ž ) sehingga : (2) = (2) + (2) (2) = (9 + 30)/ pada saat t=4 detik () = (3 2 βˆ’ 4 + 5)/ (4) = (3. 4 2 βˆ’ 4.4 + 5) = 37/ pada selah waktu (3≀≀5) detik dalan arah sumbu y benda bergerak dengan percepatan konstan, maka percepatan pada sumbu y : βˆ’10 βˆ’20 βˆ’30 βˆ’40 10 20 30 40 50 60 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()(/) ()

Upload: sma-negeri-9-kerinci

Post on 21-Jan-2018

112 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

180 http://ibnu2003.blogspot.com

1. Pembahasan

a. besar kecepatan benda (οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑)) saat t=2 detik dan t=4 detik

kecepatan benda [οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑)] dalam bidang xy dapat dituliskan

dengan vektor satuan [𝑖] pada arah sumbu x dan [𝑗] pada

arah sumbu y, maka persamaan [οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑)] adalah :

οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑) = 𝑣π‘₯(𝑑)𝑖 + 𝑣𝑦 (𝑑)𝑗 pada saat t=2 detik

𝑣π‘₯(𝑑) = (3𝑑2 βˆ’ 4𝑑 + 5)π‘š/𝑑𝑑 𝑣π‘₯(2) = (3. 22 βˆ’ 4.2 + 5) = 9π‘š/𝑑𝑑 𝑣𝑦(2) = 30π‘š/𝑑𝑑(π‘™π‘–β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘”π‘Žπ‘šπ‘π‘Žπ‘Ÿ) sehingga :

οΏ½βƒ—οΏ½(2) = 𝑣π‘₯(2)𝑖 + 𝑣𝑦(2)𝑗 οΏ½βƒ—οΏ½(2) = (9𝑖 + 30𝑗)π‘š/𝑑𝑑 pada saat t=4 detik

𝑣π‘₯(𝑑) = (3𝑑2 βˆ’ 4𝑑 + 5)π‘š/𝑑𝑑 𝑣π‘₯(4) = (3. 42 βˆ’ 4.4 + 5) = 37π‘š/𝑑𝑑 pada selah waktu (3 ≀ 𝑑 ≀ 5) detik dalan arah sumbu y

benda bergerak dengan percepatan konstan, maka

percepatan pada sumbu y :

βˆ’10

βˆ’20

βˆ’30

βˆ’40

10

20

30

40

50

60

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

𝑣(𝑑)(π‘š/𝑠)

𝑑(𝑑𝑑)

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

181 http://ibnu2003.blogspot.com

π‘Žπ‘¦ =𝑣𝑦 (5) βˆ’ 𝑣𝑦(3)

βˆ†π‘‘=

60 βˆ’ 30

5 βˆ’ 3= 15π‘š/𝑑𝑑2

maka percepatan benda selang waktu (3 ≀ 𝑑 ≀ 4) detik sama

dengan selang waktu (3 ≀ 𝑑 ≀ 5) detik

sehingga kecepatan pada sumbu y pada 4 detik

𝑣𝑦(𝑑) = 𝑣𝑦 (3) + π‘Žπ‘¦βˆ†π‘‘

𝑣𝑦(4) = 30 + 15. (4 βˆ’ 3) = 45π‘š/𝑑𝑑 maka persamaan vektor kecepatan pada 4 detik adalah :

οΏ½βƒ—οΏ½(4) = 𝑣π‘₯(4)𝑖 + 𝑣𝑦(4)𝑗 οΏ½βƒ—οΏ½(4) = (37𝑖 + 45𝑗)π‘š/𝑑𝑑

b. besar Percepatan benda (οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑)) saat t=4 detik

turunkan fungsi kecepatan terhadap waktu, maka

memperoleh persamaan percepatan.

π‘Žπ‘₯(𝑑) =𝑑𝑣π‘₯(𝑑)

𝑑𝑑=

𝑑

𝑑𝑑(3𝑑2 βˆ’ 4𝑑 + 5)

π‘Žπ‘₯(𝑑) = (6𝑑 βˆ’ 4)π‘š/𝑑𝑑2

sehingga :

π‘Žπ‘₯(4) = (6.4 βˆ’ 4) = 20π‘š/𝑑𝑑2

percepatan arah sumbu y :

π‘Žπ‘¦(4) = 15π‘š/𝑑𝑑2 maka persamaan vektor percepatan menjadi

π‘Ž(4) = π‘Žπ‘₯(4)𝑖 + π‘Žπ‘¦(4)𝑗

π‘Ž(4) = (20𝑖 + 15𝑗)π‘š/𝑑𝑑2

c. besar posisi benda (οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑)) saat t=9 detik, jika posisi awal

benda adalah [οΏ½βƒ—οΏ½(0) = (74𝑖 + 40𝑗)π‘š]

persaman vektor posisi benda pada sumbu xy adalah :

οΏ½βƒ—οΏ½(𝑑) = π‘Ÿπ‘₯(𝑑)𝑖 + π‘Ÿπ‘¦(𝑑)𝑗 pada waktu t=0, maka

οΏ½βƒ—οΏ½(0) = π‘Ÿπ‘₯(0)𝑖 + π‘Ÿπ‘¦(0)𝑗 = (74𝑖 + 40𝑗)π‘š

poisisi benda pada t=9 detik diperoleh dari : mengintegralkan fungsi kecepatan terhadap waktu

𝑣π‘₯(𝑑) =𝑑π‘₯(𝑑)

𝑑𝑑⇋ 𝑣π‘₯(𝑑)𝑑𝑑 = 𝑑π‘₯(𝑑)

π‘₯(𝑑) = ∫ 𝑣π‘₯(𝑑)𝑑𝑑 π‘₯(𝑑) = ∫ (3𝑑2 βˆ’ 4𝑑 + 5)𝑑𝑑 π‘₯(𝑑) = 𝑑3 βˆ’ 2𝑑2 + 5𝑑 + 𝐢

pada saat t=0, nilai C adalah :[ π‘Ÿπ‘₯(0) = 74]

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

182 http://ibnu2003.blogspot.com

persamaan posisinya menjadi

π‘₯(𝑑) = (𝑑3 βˆ’ 2𝑑2 + 5𝑑 + 74)π‘š

sehingga pada t=9 detik, posisi benda terhadap sumbu x adalah :

π‘₯(9) = (93 βˆ’ 2. 92 + 5.9 + 74)π‘š = 686π‘š

meninjau gerak benda pada sumbu y, maka luas grafik [𝑦(𝑑)] terhadap waktu menunjukkan nilai dari [𝑦(𝑑)]. maka nilai [𝑦(9)] merupakan jumlah aljabar luas grafik :

luas I (0 ≀ 𝑑 ≀ 3) = 3.30 = 90π‘š

luas II (3 ≀ 𝑑 ≀ 5) = 0,5(5 βˆ’ 3)(30 + 60) = 90π‘š

luas III (5 ≀ 𝑑 ≀ 8) = 0,5.3.60 = 90π‘š

luas IV (5 ≀ 𝑑 ≀ 8) = 0,5.1. (βˆ’20) = βˆ’10π‘š

total [𝑦(9) = 𝐼 + 𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝑉 + 𝑦(0)] 𝑦(9) = 90 + 90 + 90 βˆ’ 10 + 40 = 300π‘š sehingga posisi vektor pada t=9 detik adalah :

οΏ½βƒ—οΏ½(9) = π‘Ÿπ‘₯(9)𝑖 + π‘Ÿπ‘¦(9)𝑗

οΏ½βƒ—οΏ½(9) = 686𝑖 + 300𝑗

2. Pembahasan perhatikan gambar diagram bebas sistem di bawah ini

Seseorang massa 60kg tersebut akan diam pada posisi tertentu

saat orang tersebut mempertahankan dirinya untuk tidak menyentuk lantai. gaya yang harus diberikan orang tersebut ke

tali agar orang ini bisa mempertahamkan diri agar tidak menyentuh lantai adalah gaya tegangan T1. 𝑇1 + 𝑇2 = π‘šπ‘” ⇋ 𝑇2 = 2𝑇1

π‘šπ‘”

𝑇1 𝑇1

𝑇1

𝑇2

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

183 http://ibnu2003.blogspot.com

maka :

3𝑇1 = π‘šπ‘” ⇋ 𝑇1 =π‘šπ‘”

3=

600

3= 200𝑁

3. Pembahasan

berikut gerakan benda setelah tumbukan

a. kasus diatas termasuk tumbukan elastik atau tak elastik

Setalah tumbukan benda m diam dan batang memiliki

kecepatan sudut (πœ”). hukum kekekalan momentum sudut

sebelum dan sesudah tumbukan dengan mengambil acuan

langit-langit, sehingga :

πΏπ‘ π‘’π‘π‘’π‘™π‘’π‘š = πΏπ‘ π‘’π‘ π‘’π‘‘π‘Žβ„Ž π‘šπ‘£0𝐿 = πΌπœ” momen inersia batang yang berotasi pada ujungnya adalah :

𝐼 =𝑀𝐿2

3

maka :

π‘šπ‘£0𝐿 =𝑀𝐿2

3πœ”

πœ” =3π‘šπ‘£0

𝑀𝐿

energi yang hilang karena proses tumbukan adalah :

βˆ†πΈ = πΈπ‘˜(π‘Žπ‘€π‘Žπ‘™) βˆ’ πΈπ‘˜(π‘Žπ‘˜β„Žπ‘–π‘Ÿ)

βˆ†πΈ =1

2π‘šπ‘£0

2 βˆ’1

2πΌπœ”2

βˆ†πΈ =1

2π‘šπ‘£0

2 βˆ’1

2(

𝑀𝐿2

3) (

3π‘šπ‘£0

𝑀𝐿)

2

π‘‘π‘–π‘Žπ‘š

β„Ž

πœ” π‘š

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

184 http://ibnu2003.blogspot.com

βˆ†πΈ =1

2π‘šπ‘£0

2 (1 βˆ’3π‘š

𝑀𝐿)

dari hasil persamaan di atas, jenis tumbukannya tidak elastik b. ketinggian maksimum batang homogen berayun

untuk memperoleh ketinggian sebesar h, setelah tumbukan terjadi hukum kekekalan emergi mekanik, yaitu :

π‘šπ‘”β„Ž =1

2πΌπœ”2

π‘šπ‘”β„Ž =1

2(

𝑀𝐿2

3) (

3π‘šπ‘£0

𝑀𝐿)

2

∴ β„Ž =3π‘šπ‘£0

2

2𝑀𝑔

4. Pembahasan perhatikan gambar gerak osilasi benda m

Pembahasan

F = gaya pulih

gaya pulih searah sumbu y adalah (πΉπ‘π‘œπ‘ πœƒ)

a. buktikan bahwa pada sistem pegas tersebut dimungkin kan benda m mengalami gerak osilasi harmonik sederhana pada

arah vertikal pertambahan panjang pegas adalah

𝑑′ = βˆšπ‘‘2 + 𝑦02

perhatikan segitiga berikut :

𝑑 𝑑

𝐹 𝐹

𝑦0 𝑑′

βˆ†π‘¦

πœ™

πœƒ

𝑝𝑒𝑔

π‘Žπ‘ 

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

185 http://ibnu2003.blogspot.com

data-data yang diperlukan

π‘π‘œπ‘ πœƒ =𝑦0 + βˆ†π‘¦

βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2⇋ π‘π‘œπ‘ πœ™ =

𝑦0

βˆšπ‘‘2 + 𝑦02

π‘₯ = (𝑑2 + 𝑦02) + 2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2

π‘₯ = 𝑑′2 + 2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2 pertambahan panjang pegas searah sumbu y adalah

βˆ†π‘¦ = π‘₯ βˆ’ 𝑑′

βˆ†π‘¦ = βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2 βˆ’ 𝑑′ gaya pulih pada benda m

πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2πΉπ‘π‘œπ‘ πœƒ

= βˆ’2π‘˜ (βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2 βˆ’ 𝑑′) (𝑦0 + βˆ†π‘¦

βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2)

= βˆ’2π‘˜ (𝑦0 + βˆ†π‘¦ βˆ’π‘‘β€²[𝑦0 + βˆ†π‘¦]

βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2)

= βˆ’2π‘˜ (𝑦0 + βˆ†π‘¦ βˆ’π‘‘β€²[𝑦0 + βˆ†π‘¦]

βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2)

= βˆ’2π‘˜(𝑦0 + βˆ†π‘¦) (1 βˆ’π‘‘β€²

βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2)

= βˆ’2π‘˜π‘¦0(1 +βˆ†π‘¦

𝑦0

) (βˆšπ‘‘β€²2 + 2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2 βˆ’ βˆšπ‘‘β€²2

βˆšπ‘‘β€²2 + 2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2)

= βˆ’2π‘˜π‘¦0(1 +βˆ†π‘¦

𝑦0

) (1 βˆ’ [1 +2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2

𝑑′2]

βˆ’1/2

)

gunakan ekspansi binomial Newton, yaitu :

(1 + 𝑒)βˆ’1/2 = 1 βˆ’1

2𝑒

𝑑

𝑑′ 𝑦0

βˆ†π‘¦

π‘₯

π‘₯ = βˆšπ‘‘2 + (𝑦0 + βˆ†π‘¦)2

𝑑′ = βˆšπ‘‘2 + 𝑦02

πœƒ

πœ™

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

186 http://ibnu2003.blogspot.com

maka :

[1 +2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2

𝑑′2]

βˆ’1/2

= 1 βˆ’1

2(

2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2

𝑑′2)

πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2π‘˜π‘¦0(1 +βˆ†π‘¦

𝑦0

) (2𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2

2𝑑′2)

πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2π‘˜π‘¦0

𝑑′2(

2𝑦0[𝑦0βˆ†π‘¦ + βˆ†π‘¦2] + βˆ†π‘¦2[𝑦0 + βˆ†π‘¦]

2𝑦0

)

πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2π‘˜π‘¦0

2

𝑑′2βˆ†π‘¦ [1 +

βˆ†π‘¦

𝑦0

] (1 +βˆ†π‘¦

2𝑦0

)

pada diagram di atas :

𝑠𝑖𝑛2πœ™ =𝑦0

2

𝑑′2

sehingga :

πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™βˆ†π‘¦ [1 +3βˆ†π‘¦

2𝑦0

+βˆ†π‘¦2

2𝑦02

]

untuk :[βˆ΄βˆ†π‘¦

𝑦0β‰ˆ 0, π‘šπ‘Žπ‘˜π‘Ž ∢ 𝑦0 ≫≫ βˆ†π‘¦]

maka :

∴ πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž = βˆ’2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™βˆ†π‘¦

benda m dimungkin melakukan gerak harmonis sederhana, dengan konstanta pembanding sebesar :

π‘˜β€² = 2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™ sehingga :

∴ πΉπ‘π‘’π‘™π‘–β„Ž + π‘˜β€²βˆ†π‘¦ = 0

b. besar frekuensinya kecepatan anguler gerak harmonis berbanding dengan akar konstanta pembanding dan terbalik dengan massa beban.

πœ”2 =π‘˜β€²

π‘šβ‡‹βˆ΄ πœ” = √

2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™

π‘š

∴ 𝑓 =1

2πœ‹βˆš

2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™

π‘šβ‡‹βˆ΄ 𝑇 = 2πœ‹βˆš

π‘š

2π‘˜π‘ π‘–π‘›2πœ™

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

187 http://ibnu2003.blogspot.com

5. pembahasan

perhatikan perilaku bola billiar sebelum dan sesudah tumbukan

momentum awal dan akhir bola berturut-turut adalah

𝑝1 = βˆ’π‘šπ‘’ 𝑝2 = π‘šπ‘£

impuls merupakan perubahan momentum, maka :

𝐽 = βˆ†π‘ = 𝑝2 βˆ’ 𝑝1 𝐽 = βˆ†π‘ = π‘šπ‘£ βˆ’ (βˆ’π‘šπ‘’) 𝐽 = βˆ†π‘ = π‘š(𝑣 + 𝑒) perubahan momentum sudut terjadi karena adanya impuls yang bekerja pada jarak (h-r) relatif terhadap pusat massa bola,

βˆ†πΏ = βˆ’βˆ†π‘(β„Ž βˆ’ π‘Ÿ) βˆ†πΏ = βˆ’π‘š[(𝑣 + 𝑒)(β„Ž βˆ’ π‘Ÿ)] βˆ†πΏ = π‘šπ‘Ÿ(𝑣 + 𝑒) βˆ’ π‘šβ„Ž(𝑣 + 𝑒) kecepatan sudut awal dan akhir bola berturut-turut adalah

πœ”1 = βˆ’π‘’

π‘Ÿ

πœ”2 =𝑣

π‘Ÿ

perubahan momentum sudut bola menjadi βˆ†πΏ = 𝐿2 βˆ’ 𝐿1 = 𝐼(πœ”2 βˆ’ πœ”1)

βˆ†πΏ = 𝐼(𝑣

π‘Ÿβˆ’ [βˆ’

𝑒

π‘Ÿ]) = 𝐼(

𝑣 + 𝑒

π‘Ÿ)

dengan momen inersia bola (𝐼 =2

5π‘šπ‘Ÿ2), maka :

βˆ†πΏ = 𝐼 (𝑣 + 𝑒

π‘Ÿ) =

2

5π‘šπ‘Ÿ(𝑣 + 𝑒)

persamaan hukum kekekalan momentum sudut

π‘š[(𝑣 + 𝑒)(β„Ž βˆ’ π‘Ÿ)] = βˆ’2

5π‘šπ‘Ÿ(𝑣 + 𝑒)

β„Ž = π‘Ÿ βˆ’2

5π‘Ÿ ∴ β„Ž =

3

5π‘Ÿ

β„Ž 𝑒

π‘Ÿ

πœ” πœ”

𝑣 β„Ž

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

188 http://ibnu2003.blogspot.com

6. Pembahasan

garis yang menghubungkan kedua rel sebagai sumbu sesaat rotasi (AB)

dengan menggunakan dalil pythagoras diperoleh :

(π‘Ÿ

4)

2

+ β„Ž2 = π‘Ÿ2

maka nilai h diperoleh sebesar :

β„Ž2 = π‘Ÿ2 βˆ’ (π‘Ÿ

4)

2

β„Ž =π‘Ÿβˆš15

4

a. dari data diatas, bahwa gambar tampak depan dan samping

bola yang menggelinding pada dua rel sejajar dan garis AB sebagai sumbu rotasi sesaat. bahwa ketinggian h diperoleh sebesar :

∴ β„Ž =π‘Ÿβˆš15

4

dari hasil tersebut bahwa titik yang memiliki kecepatan

maksimum terdapat pada titik yang berjarak terjauh dari sumbu sesaat. Titik tersebut adalah titik puncak bola.

b. besar kecepatan maksimum diatas jika pusat massa bola

memiliki kecepatan v kecepatan pusat massa bola adalah v

𝑣 = π‘£π‘π‘š sehingga kecepatan sudut bola menjadi

πœ” =π‘£π‘π‘š

β„Ž=

4𝑣

π‘Ÿβˆš15

π‘Ÿ β„Ž

π‘£π‘šπ‘Žπ‘˜π‘ 

π‘£π‘π‘š π‘Ÿ β„Ž

𝐴 𝐡

π‘Ÿ/4 π‘ π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘›π‘” π‘‘π‘’π‘π‘Žπ‘›

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

189 http://ibnu2003.blogspot.com

kecepatan sudut di atas selalu sama dengan kecepatan sudut

di puncak bola, maka kecepatan maksimum menjadi : π‘£π‘šπ‘Žπ‘˜π‘  = πœ”(π‘Ÿ + β„Ž)

π‘£π‘šπ‘Žπ‘˜π‘  =4𝑣

π‘Ÿβˆš15(π‘Ÿ + π‘Ÿ

√15

4)

π‘£π‘šπ‘Žπ‘˜π‘  = (4 + √15

√15)𝑣

∴ π‘£π‘šπ‘Žπ‘˜π‘  = (4√15 + 1)𝑣

7. Pembahasan

jari-jari setengah bola yang kasar (𝑅)

jari-jari bola kecil (π‘Ÿ) (𝑅 > π‘Ÿ)

a. besar kelajuan bola tersebut pada titik terendah, Jika bola

mula-mula diam di titik A dan kemudian menggelinding ke bawah pada permukaan setengah bola.

dengan ancuan titik dasar bola, energi potensial bernilai nol. energi mekanik bola di titik A 𝐸𝐴 = π‘šπ‘”π‘…

sudut yang ditempuh oleh bola yang menggelinding adalah

(πœ™), maka kecepatan bola pada titik terendah (οΏ½Μ‡οΏ½), sehingga

kecepatan linier bola titik terendah adalah :

𝑣 = π‘ŸοΏ½Μ‡οΏ½

momen inersia bola (𝐼 =2

5π‘šπ‘Ÿ2)

energi potensial bola titik terendah

𝐸𝑃[π‘Ÿ] = π‘šπ‘”π‘Ÿ

energi kinetik translasi bola titik terendah

πΈπ‘˜[π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘ ] =1

2π‘šπ‘£2 =

1

2π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2

energi kinetik rotasi bola titik terendah

𝑠

πœƒ

π‘Ÿ 𝑅

𝐡 𝐴

πœ™

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

190 http://ibnu2003.blogspot.com

πΈπ‘˜[π‘Ÿπ‘œπ‘‘] =1

2𝐼�̇�2 =

2

5π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2

energi mekanik bola titik terendah adalah :

𝐸𝑇 = π‘šπ‘”π‘Ÿ +1

2π‘šπ‘£2 +

1

2𝐼�̇�2

𝐸𝑇 = π‘šπ‘”π‘Ÿ +1

2π‘šπ‘£2 +

1

5π‘šπ‘£2 = π‘šπ‘”π‘Ÿ +

7

10π‘šπ‘£2

persamaan hukum kekekalan energi mekanik menjadi

π‘šπ‘”π‘… = π‘šπ‘”π‘Ÿ +7

10π‘šπ‘£2

𝑔(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ) =7

10𝑣2

∴ 𝑣 = √10𝑔(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

7

b. besar periode osilasi, bila berosilasi di sekitar titik terendah

dari pembahasan no. a, ketika bola berada di titik terendah energi potensial titik

pusat bola sama dengan nol. panjang busur S yang ditempuh bola adalah

(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)πœƒ = π‘Ÿ πœ™

πœ™ =(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

π‘Ÿπœƒ

οΏ½Μ‡οΏ½ =(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

π‘ŸοΏ½Μ‡οΏ½

persamaan energi mekanik ketika membentuk sudut (πœƒ)

𝐸𝑇 = π‘šπ‘”β„Ž +1

2π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2 +

2

5π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2

nilai h diperoleh dari jarak titik pusat lingkaran ke titik pusat

bola pada titik terendah β„Ž = (𝑅 βˆ’ π‘Ÿ) βˆ’ (𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)π‘π‘œπ‘ πœƒ = (𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)(1 βˆ’ π‘π‘œπ‘ πœƒ) sehingga :

𝐸 = π‘šπ‘”(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)(1 βˆ’ π‘π‘œπ‘ πœƒ) +1

2π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2 +

2

5π‘šπ‘Ÿ2οΏ½Μ‡οΏ½2

𝐸 = π‘šπ‘”(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)(1 βˆ’ π‘π‘œπ‘ πœƒ) +7

10π‘šπ‘Ÿ2 (

(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

π‘ŸοΏ½Μ‡οΏ½)

2

𝐸 = π‘šπ‘”(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)(1 βˆ’ π‘π‘œπ‘ πœƒ) +7

10π‘š(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)2οΏ½Μ‡οΏ½2

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

191 http://ibnu2003.blogspot.com

defferensial energi terhadap waktu, sama dengan nol 𝑑𝐸

𝑑𝑑= 0

𝑑

𝑑𝑑{π‘šπ‘”(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)(1 βˆ’ π‘π‘œπ‘ πœƒ) +

7

10π‘š(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)2οΏ½Μ‡οΏ½2} = 0

𝑔(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)π‘ π‘–π‘›πœƒ +7

5(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)2�̈� = 0

pada simpangan sudut kecil (π‘ π‘–π‘›πœƒ = πœƒ)

π‘”πœƒ +7

5(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)�̈� = 0

�̈� +5𝑔

7(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)πœƒ = 0

�̈� + πœ”2πœƒ = 0 kecepatan sudut yang diperoleh menjadi

πœ”2 =5𝑔

7(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)∴ πœ” = √

5𝑔

7(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

periode osilasi karena bola bergerak sebagai persamaan gerak harmonis adalah :

∴ 𝑇 = 2πœ‹βˆš7(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

5𝑔

atau frekuensi osilasinya

∴ 𝑓 =1

2πœ‹βˆš

5𝑔

7(𝑅 βˆ’ π‘Ÿ)

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

192 http://ibnu2003.blogspot.com

8. Pembahasan

peristiwa di atas bahwa tidak ada torsi luar atau gangguan dari

luar terhadap sistem, maka momentum sudut awal sama dengan nol

πΏπ‘Žπ‘€π‘Žπ‘™ = 0

(π‘šπΏ) adalah massa lokomotif mainan dengan kecepatan

lokomotif relatif terhadap tanah (𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž )

(π‘šπ‘‡) adalah massa total lintasan melingkar (pelek) dengan

kecepatan linier relatif terhadap tanah (𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž )

sehingga momentum akhir adalah :

πΏπ‘Žπ‘˜β„Žπ‘–π‘Ÿ = πΌπ‘‡πœ”π‘‡ + 𝐼𝐿 πœ”πΏ

πΏπ‘Žπ‘˜β„Žπ‘–π‘Ÿ = 𝐼𝑇 (𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž

𝑅) + 𝐼𝐿 (

𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž

𝑅)

dengan (𝐼𝑇 = π‘šπ‘‡π‘…2π‘‘π‘Žπ‘› 𝐼𝐿 = π‘šπΏπ‘…2)

maka :

πΏπ‘Žπ‘˜β„Žπ‘–π‘Ÿ = π‘šπ‘‡π‘…2 (𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž

𝑅) + π‘šπΏ 𝑅2 (

𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž

𝑅)

πΏπ‘Žπ‘˜β„Žπ‘–π‘Ÿ = π‘šπ‘‡π‘…π‘£π‘‡.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž + π‘šπΏπ‘…π‘£πΏ.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž

hukum kekekalan momentum sudut menjadi

π‘šπ‘‡π‘…π‘£π‘‡.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž + π‘šπΏπ‘…π‘£πΏ.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž = 0

OSN Fisika Bedah soal

2013(kab/kota)

193 http://ibnu2003.blogspot.com

kecepatan total sistem terhadap tanah adalah (𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž ) jumlah

aljabar dari kecepatan lokomotif mainan terhadap tanah

(𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž) dan kecepatan akhir lokomotif terhadap lintasan

𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž = 𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž + 𝑣

sehingga :

π‘šπ‘‡π‘…π‘£π‘‡.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž + π‘šπΏπ‘…π‘£πΏ.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž = 0

∴ 𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž = βˆ’π‘šπ‘‡π‘£

(π‘šπ‘‡ + π‘šπΏ)

kecepatan akhir lokomofit relatif terhadap lantai (𝑣𝑓) sama

dengan kecepatan lokomotif relatif terhadap tahan (𝑣𝑇.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž ),

maka :

∴ 𝑣𝑓 = 𝑣𝐿.π‘‘π‘Žπ‘›π‘Žβ„Ž = βˆ’π‘šπ‘‡π‘£

(π‘šπ‘‡ + π‘šπΏ)

bertanda negatif karena arah gerak lokomotif berlawanan

dengan arah gerak rel