bab 1 momentum

24
BAB 1

Upload: mimah-zakaria

Post on 28-Jul-2015

73 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 1 momentum

BAB 1

Page 2: Bab 1 momentum

SITUASI YANG MELIBATKAN MOMENTUM

Page 3: Bab 1 momentum

DEFINISI MOMENTUM

Kuantiti vektor yang mempunyai magnitud dan arah.

MOMENTUM, p ditakrifkan sebagai hasil darab jisim objek, m dan halaju objek, v.

Arah momentum sama dengan arah halaju.

Momentum = jisim x halajup = m x v

Unit S.I : kg ms-1 atau N s.

Page 4: Bab 1 momentum

Yang manakah mempunyai momentum yang lebih besar? Kenapa ?

Page 5: Bab 1 momentum

Momentum boleh diubah dengan mengenakan daya sesuai.

Semakin besar momentum suatu objek, semakin besar daya yang diperlukan untuk menghalang atau menghentikan pergerakannya.

Contoh :Treler dan kereta. Yang mana mempunyai momentum yang besar? Yang mana memerlukan daya brek yang besar untuk berhenti ?

Page 6: Bab 1 momentum
Page 7: Bab 1 momentum
Page 8: Bab 1 momentum

PRINSIP KEABADIAN MOMENTUM

Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum perlanggaran sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran jika tiada daya luar yang bertindak terhadap sistem tersebut.

Tiada daya luar yang bertindak terhadap sistem itu bermaksud sistem itu ialah sistem tertutup.

Page 9: Bab 1 momentum
Page 10: Bab 1 momentum

PERLANGGARAN KENYAL DAN PERLANGGARAN TAK KENYAL

Perlanggaran objek dibahagikan kepada dua iaitu: Perlanggaran kenyal Perlanggaran tak kenyal

Page 11: Bab 1 momentum
Page 12: Bab 1 momentum

PERLANGGARAN KENYAL

Berlaku apabila objek-objek tidak bercantum setelah perlanggaran dan akan bergerak dengan halaju masing-masing, atau salah satu objek akan kekal pegun.

Untuk perlanggaran kenyal, jumlah momentum adalah terabadi dalam sistem sebelum dan selepas perlanggaran

Page 13: Bab 1 momentum
Page 14: Bab 1 momentum
Page 15: Bab 1 momentum

PERLANGGARAN TAK KENYAL

Objek-objek yang berlanggar akan bercantum dan bergerak dengan halaju yang sama.

Jika jumlah tenaga kinetik objek-objek sebelum perlanggaran tidak sama dengan jumlah tenaga kinetik objek-objek selepas perlanggaran, perlanggaran tersebut dikatakan perlanggaran tidak kenyal.

Page 16: Bab 1 momentum
Page 17: Bab 1 momentum

Tenaga kinetik dalam perlanggaran kenyal tidak diabadikan. Maknanya tenaga kinetik telah hilang ketika berlaku perlanggaran. Ke manakah hilangnya tenaga kinetik ni?

Page 18: Bab 1 momentum

Semasa perlanggaran, tenaga telah diubah menjadi tenaga cahaya, tenaga haba dan tenaga bunyi.

Jumlah tenaga kinetik selepas perlanggaran akan lebih kecil daripada jumlah tenaga kinetik sebelum perlanggaran

Page 19: Bab 1 momentum

PENYELESAIAN MASALAH

Page 20: Bab 1 momentum
Page 21: Bab 1 momentum
Page 22: Bab 1 momentum
Page 23: Bab 1 momentum

LATIHAN

Page 24: Bab 1 momentum

LATIHAN