SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
1. (25 poin) Sebuah bola kecil bermassa m ditembakkan dari atas sebuah tembok dengan
ketinggian H (jari-jari bola R jauh lebih kecil dibandingkan dengan H). Kecepatan awal
horizontal bola adalah v0 dan tidak berotasi.

Dua buah keping sejajar K 1 dan K2 berjarak

h = 0,75 H diletakkan sejauh d dari dasar tembok (titik O). Jika momen inersia bola adalah
2/5 mR2, maka :
A. (2 poin) Tentukan berapa jarak d agar bola bisa persis mengenai titik A yang berada
pada ujung kiri keping bawah K2.
B. (8 poin) Dengan menganggap tumbukan antara bola dan keping bawah K 2 lenting
sempurna dan juga ada gesekan yang sangat besar namun TIDAK terjadi slip sama
sekali dalam seluruh proses tumbukan, maka :
i. Apakah energi mekanik sistem kekal?
ii. Tentukan arah gaya gesek dalam tumbukan ini !
iii. Tuliskan persamaan impuls gaya gesek dalam arah sumbu x !
iv. Tuliskan persamaan impuls sudut terhadap pusat massa bola akibat gaya gesek !
C. (6 poin) Hitung kecepatan bola dalam arah sumbu x sesaat setelah tumbukan di titik A!
Hitung juga kecepatan sudut bola setelah tumbukan tersebut!
D. (2 poin) Tumbukan kedua terjadi di titik B juga secara lenting sempurna dan tanpa slip
seperti pada tumbukan pertama. Koordinat titik B adalah (λd,h), dengan λ adalah sebuah
konstanta tanpa dimensi. Ambil koordinat titik O sebagai titik (0,0). Hitung nilai λ !
E. (1 poin) Tentukan arah gaya gesek pada titik B selama proses tumbukan kedua!
F. (4 poin) Hitung kecepatan bola dalam arah sumbu x dan hitung juga kecepatan sudut
bola setelah tumbukan kedua !
G. (2 poin) Tentukan posisi (koordinat) terjadinya tumbukan ketiga (titik C). Ambil koordinat
titik O sebagai titik (0,0).

2. (20
1
poin) Seutas tali homogen (massa M, panjang 4L) diikat pada ujung sebuah pegas
(konstanta pegas k =

Mg
) yang melekat pada dinding. Ujung bebas tali tergantung di tepi
2L

meja dengan posisi awal L. Ketika tali dilepaskan, maka ujung bebas tali bergeser sejauh x
dari posisi awal yang mengakibatkan tali berosilasi harmonik sederhana. Anggap pegas dan
tali selalu dijaga dalam keadaan kontak dengan permukaan meja dan tidak ada gesekan
sama sekali.

Hitung :
A. (10 poin) Kecepatan tali v saat tali tergeser sejauh x dari posisi awal.
B. (10 poin) Periode dan amplitudo osilasi ujung bebas tali.

3. (25 poin) Sebuah cincin bermassa M dengan jari-jari R (tebal cincin jauh lebih kecil
dibandingkan dengan R) digantung pada sebuah paku berjari-jari r (pusat paku di titik O).
Momen inersia cincin terhadap pusat massanya adalah MR2. Anggap ada gesekan yang
besar antara paku dan cincin, sehingga cincin tidak bisa slip. Tinjau hanya osilasi dengan
amplitudo sudut kecil.
A. (5 poin) Jika ukuran paku diabaikan (r menuju nol), tentukan periode osilasi system!
B. (10 poin) Jika ukuran paku tidak diabaikan (jari-jari paku adalah r).
i. Carilah hubungan sudut simpangan pusat massa cincin (θ) dengan simpangan sudut
cincin (φ). (Pada saat simpangan sudut θ = 0, titik A pada cincin menyentuh paku.

2
Saat pusat cincin menyimpang sejauh θ, titik A berpindah ke posisi A'. Cincin
mengalami simpangan sudut φ yang ditunjukkan oleh posisi sudut dari titik A'). Ingat
bahwa semua sudut didefinisikan relatif terhadap sebuah sumbu yang tetap, misalnya
sumbu vertikal AP seperti terlihat dalam gambar.
ii. Carilah periode osilasi cincin!
iii. Tunjukkan bahwa untuk limit jari-jari r menuju nol, hasilnya sama dengan yang
diperoleh pada pertanyaan A!

C. (10 poin) Sekarang paku dengan jari-jari r diganti dengan sebuah cincin lain yang
berjari-jari r (dengan r < R) dan memiliki massa m (momen inersia cincin kecil terhadap
pusat massanya adalah mr2). Cincin kecil ini dibuat bebas berputar terhadap titik
pusatnya (titik O), tetapi titik pusat tersebut selalu dijaga tetap diam. Anggap ada gaya
gesek yang besar antara kedua cincin sehingga keduanya tidak bisa slip (tergelincir).
i. Carilah hubungan simpangan sudut cincin besar φ, simpangan sudut cincin kecil β
dan simpangan pusat massa cincin besar θ. (Petunjuk: gunakan hasil dari pertanyaan
B. Anda hanya butuh menambahkan satu suku yang merupakan efek perputaran
cincin kecil).
ii. Carilah periode osilasi cincin!
iii. Tunjukkan bahwa untuk limit massa m sangat besar, hasilnya menjadi sama dengan
hasil pertanyaan B.
3
Petunjuk umum:


Jika anda menggunakan metode energi:


Carilah energi kinetik total sistem dan energi potensial sistem. Kemudian bandingkan
hasil ini dengan energi kinetik dan energi potensial bandul sederhana untuk
mendapatkan periode sistem.



Terdapat 2 jenis energi kinetik yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ingat
bahwa energi kinetik rotasi cincin besar diberikan oleh EK R =

1
2
Iω℘ , dengan ωφ adalah
2

laju perubahan sudut φ.


Jika anda menggunakan metode gaya:


Bandingkan persamaan gerak yang didapat dengan persamaan gerak bandul
sederhana.



Persamaan untuk bandul sederhana (dengan panjang tali bandul = R dan massa M):
1
2
MR 2 ωθ
2



Energi kinetik bandul sederhana: EK =



Energi potensial bandul sederhana:



Persamaan gerak bandul sederhana: − MgRsinθ = MRα θ atau αθ +

EP = −
MgRcosθ

g
sinθ = 0 , dengan αθ
R

adalah percepatan sudut θ.


Untuk amplitudo sudut kecil (sin θ ≈ θ), periode osilasi: T = 2π

MR 2
R
= 2π
MgR
g

4. (20 poin) Pada soal ini kita ingin merancang sebuah alat (kotak) untuk menyimpan partikelpartikel bermuatan. Tinjau dua muatan positif (muatan 1 dan muatan 2) identik masingmasing memiliki massa m dan muatan q. Di tengah-tengah kotak di antara kedua muatan
tersebut terdapat sebuah keping yang dialiri arus listrik sedemikian sehingga medan magnet
(B1 dan B2) yang dihasilkan seragam dan konstan. Besar medan magnet B1 dan B2 sama
yaitu B. Arah medan magnet diatur sedemikian sehingga kedua muatan bergerak dalam
bidang datar mengikuti lintasan simetris seperti terlihat pada gambar (tampak atas). Anggap
kehadiran keping tidak mempengaruhi besar dan arah gaya listrik di antara kedua muatan.
Abaikan medan magnet yang timbul akibat muatan bergerak. Abaikan juga medan gravitasi.

4
A. (4 poin) Tentukan arah vektor medan magnet B1 dan B2.
B. (6 poin) Tentukan vektor gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1 dan juga pada muatan
2 pada suatu waktu t. Tuliskan persamaan gerak pada saat t untuk muatan 2 saja!
C. (2 poin) Apakah energi mekanik (energi kinetik + energi potensial listrik) sistem kekal?
D. (8 poin) Jika mula-mula kedua muatan diam dengan jarak di antara keduanya adalah 2d,
berapakah ukuran minimum kotak (2L) untuk menyimpan kedua muatan ini ? (nyatakan
dalam k, d, B dan m) Petunjuk: gunakan hasil B dan C untuk mendapatkan hasil D.
Anda hanya membutuhkan integral yang sederhana untuk mengerjakan soal ini.

Catatan:

Gaya magnetik (Lorentz) diberikan oleh FB = qvxB
dengan : v adalah vektor kecepatan partikel bermuatan q ;
B adalah medan magnet
Gaya listrik (Coulomb) diberikan oleh F12 =

kq1 q 2
ˆ
r12
2
r12

dengan : F12 adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2.
q1 dan q2 adalah muatan yang berinteraksi
k

adalah sebuah konstanta

r12 adalah jarak di antara kedua muatan
ˆ
r adalah vektor satuan yang menunjukkan posisi muatan 1 relatif
12

terhadap muatan 2.
5
A. (4 poin) Tentukan arah vektor medan magnet B1 dan B2.
B. (6 poin) Tentukan vektor gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1 dan juga pada muatan
2 pada suatu waktu t. Tuliskan persamaan gerak pada saat t untuk muatan 2 saja!
C. (2 poin) Apakah energi mekanik (energi kinetik + energi potensial listrik) sistem kekal?
D. (8 poin) Jika mula-mula kedua muatan diam dengan jarak di antara keduanya adalah 2d,
berapakah ukuran minimum kotak (2L) untuk menyimpan kedua muatan ini ? (nyatakan
dalam k, d, B dan m) Petunjuk: gunakan hasil B dan C untuk mendapatkan hasil D.
Anda hanya membutuhkan integral yang sederhana untuk mengerjakan soal ini.

Catatan:

Gaya magnetik (Lorentz) diberikan oleh FB = qvxB
dengan : v adalah vektor kecepatan partikel bermuatan q ;
B adalah medan magnet
Gaya listrik (Coulomb) diberikan oleh F12 =

kq1 q 2
ˆ
r12
2
r12

dengan : F12 adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2.
q1 dan q2 adalah muatan yang berinteraksi
k

adalah sebuah konstanta

r12 adalah jarak di antara kedua muatan
ˆ
r adalah vektor satuan yang menunjukkan posisi muatan 1 relatif
12

terhadap muatan 2.
5

Contenu connexe

Tendances (13)

Dinamika rotasi
Dinamika rotasiDinamika rotasi
Dinamika rotasi
 
Bagian a
Bagian aBagian a
Bagian a
 
Bagian c
Bagian cBagian c
Bagian c
 
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian D
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian DMateri olimpiade fisika Mekanika bagian D
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian D
 
Latihan osp fisika soal 93
Latihan osp fisika soal 93Latihan osp fisika soal 93
Latihan osp fisika soal 93
 
Uas gasal fis xii 2014 2015
Uas gasal fis xii 2014 2015Uas gasal fis xii 2014 2015
Uas gasal fis xii 2014 2015
 
238109367 soal-dan-pembahasan-olimpiade-fisika-sma-tingkat-provinsi-osp-tahun...
238109367 soal-dan-pembahasan-olimpiade-fisika-sma-tingkat-provinsi-osp-tahun...238109367 soal-dan-pembahasan-olimpiade-fisika-sma-tingkat-provinsi-osp-tahun...
238109367 soal-dan-pembahasan-olimpiade-fisika-sma-tingkat-provinsi-osp-tahun...
 
Kesetimbangan Benda Tegar
Kesetimbangan Benda TegarKesetimbangan Benda Tegar
Kesetimbangan Benda Tegar
 
Bagian f
Bagian fBagian f
Bagian f
 
Uas ganjil Fisika MA kls XI thn 2014 2015
Uas ganjil  Fisika MA kls XI thn 2014 2015Uas ganjil  Fisika MA kls XI thn 2014 2015
Uas ganjil Fisika MA kls XI thn 2014 2015
 
Kesetimbangan Benda Tegar
Kesetimbangan Benda TegarKesetimbangan Benda Tegar
Kesetimbangan Benda Tegar
 
Dinamika rotasi
Dinamika rotasiDinamika rotasi
Dinamika rotasi
 
Bagian b
Bagian bBagian b
Bagian b
 

Similaire à Osn 2009 final soal

Soal osn fisika 2007 nas+sol
Soal osn fisika 2007 nas+solSoal osn fisika 2007 nas+sol
Soal osn fisika 2007 nas+sol
جوكو كوتو
 
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
Hokiman Kurniawan
 
Osn 2007 soal jawab_teori
Osn       2007 soal jawab_teoriOsn       2007 soal jawab_teori
Osn 2007 soal jawab_teori
anggawibisono91
 
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
Niko Kusuma
 

Similaire à Osn 2009 final soal (20)

PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKAPREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
 
2 medan listrik 1
2 medan listrik 12 medan listrik 1
2 medan listrik 1
 
Massa atom
Massa atomMassa atom
Massa atom
 
Fisika Kelas XII SMA - Medan Magnet dan Sifat Kemagnetan Bahan
Fisika Kelas XII SMA - Medan Magnet dan Sifat Kemagnetan BahanFisika Kelas XII SMA - Medan Magnet dan Sifat Kemagnetan Bahan
Fisika Kelas XII SMA - Medan Magnet dan Sifat Kemagnetan Bahan
 
Osn2007 soal jawab_teori
Osn2007 soal jawab_teoriOsn2007 soal jawab_teori
Osn2007 soal jawab_teori
 
Soal osn fisika 2007 nas+sol
Soal osn fisika 2007 nas+solSoal osn fisika 2007 nas+sol
Soal osn fisika 2007 nas+sol
 
Bab ii atom hidrogen
Bab ii atom hidrogenBab ii atom hidrogen
Bab ii atom hidrogen
 
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
Ujian tengah semester fisika dasar ii 2008
 
UTS 1 Hk. Gravitasi & Hk. keppler
UTS 1 Hk. Gravitasi & Hk. kepplerUTS 1 Hk. Gravitasi & Hk. keppler
UTS 1 Hk. Gravitasi & Hk. keppler
 
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian F
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian FMateri olimpiade fisika Mekanika bagian F
Materi olimpiade fisika Mekanika bagian F
 
Mekanika f
Mekanika fMekanika f
Mekanika f
 
PEMBAHASAN PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
PEMBAHASAN PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKAPEMBAHASAN PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
PEMBAHASAN PREDIKSI SBMPTN 2018 TKD FISIKA
 
Osn 2007 soal jawab_teori
Osn       2007 soal jawab_teoriOsn       2007 soal jawab_teori
Osn 2007 soal jawab_teori
 
magnetostatika.ppt
magnetostatika.pptmagnetostatika.ppt
magnetostatika.ppt
 
Soal Jawab Fisika Mekanika Bagian F
Soal Jawab Fisika Mekanika Bagian FSoal Jawab Fisika Mekanika Bagian F
Soal Jawab Fisika Mekanika Bagian F
 
UMTPN Fisika 2000 Rayon C 22
UMTPN Fisika 2000 Rayon C 22UMTPN Fisika 2000 Rayon C 22
UMTPN Fisika 2000 Rayon C 22
 
1. contoh gerak
1. contoh gerak1. contoh gerak
1. contoh gerak
 
Solusi osn-2009
Solusi osn-2009Solusi osn-2009
Solusi osn-2009
 
Tugaselektroteknik
TugaselektroteknikTugaselektroteknik
Tugaselektroteknik
 
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
Tugas pengantar elektro teknik 5 (kapasitor)
 

Plus de anggawibisono91

Presentasi Biologi xi bab 2
Presentasi Biologi xi bab 2Presentasi Biologi xi bab 2
Presentasi Biologi xi bab 2
anggawibisono91
 
Persentasi Geografi ; Struktur Tanah
Persentasi Geografi ; Struktur TanahPersentasi Geografi ; Struktur Tanah
Persentasi Geografi ; Struktur Tanah
anggawibisono91
 
Solusi seleksi propinsi 2007
Solusi seleksi propinsi 2007Solusi seleksi propinsi 2007
Solusi seleksi propinsi 2007
anggawibisono91
 
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimenEksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
anggawibisono91
 
Eksperimen soal ayunan fisis final
Eksperimen soal ayunan fisis finalEksperimen soal ayunan fisis final
Eksperimen soal ayunan fisis final
anggawibisono91
 
Eksperimen osn2007 soal jawab_
Eksperimen osn2007 soal jawab_Eksperimen osn2007 soal jawab_
Eksperimen osn2007 soal jawab_
anggawibisono91
 
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimenEksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
anggawibisono91
 
Soal teori osn 2006(final 2) b
Soal teori osn 2006(final 2) bSoal teori osn 2006(final 2) b
Soal teori osn 2006(final 2) b
anggawibisono91
 

Plus de anggawibisono91 (20)

Presentasi Biologi xi bab 2
Presentasi Biologi xi bab 2Presentasi Biologi xi bab 2
Presentasi Biologi xi bab 2
 
Buku Biologi xi bab 3
Buku Biologi xi bab 3Buku Biologi xi bab 3
Buku Biologi xi bab 3
 
Buku Biologi xi bab 1
Buku Biologi  xi bab 1Buku Biologi  xi bab 1
Buku Biologi xi bab 1
 
Persentasi Geografi ; Struktur Tanah
Persentasi Geografi ; Struktur TanahPersentasi Geografi ; Struktur Tanah
Persentasi Geografi ; Struktur Tanah
 
Solusi soal ayunan
Solusi soal ayunanSolusi soal ayunan
Solusi soal ayunan
 
Solusi seleksi propinsi 2007
Solusi seleksi propinsi 2007Solusi seleksi propinsi 2007
Solusi seleksi propinsi 2007
 
Solusi kab 2009
Solusi kab 2009Solusi kab 2009
Solusi kab 2009
 
Soal kab 2009
Soal  kab 2009Soal  kab 2009
Soal kab 2009
 
Provinsi 2009 soal
Provinsi 2009 soalProvinsi 2009 soal
Provinsi 2009 soal
 
Prov2008
Prov2008Prov2008
Prov2008
 
Prov 2008 solusi
Prov 2008 solusiProv 2008 solusi
Prov 2008 solusi
 
Osn 08 final-akhir soal
Osn 08 final-akhir soalOsn 08 final-akhir soal
Osn 08 final-akhir soal
 
Kabupaten 2008
Kabupaten 2008Kabupaten 2008
Kabupaten 2008
 
Kabupaten 2008 solusi
Kabupaten 2008 solusiKabupaten 2008 solusi
Kabupaten 2008 solusi
 
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimenEksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen soal eks osn2009-final eksperimen
 
Eksperimen soal ayunan fisis final
Eksperimen soal ayunan fisis finalEksperimen soal ayunan fisis final
Eksperimen soal ayunan fisis final
 
Eksperimen osn2007 soal jawab_
Eksperimen osn2007 soal jawab_Eksperimen osn2007 soal jawab_
Eksperimen osn2007 soal jawab_
 
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimenEksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
Eksperimen jawab eks osn2009-final eksperimen
 
Soal teori osn 2006(final 2) b
Soal teori osn 2006(final 2) bSoal teori osn 2006(final 2) b
Soal teori osn 2006(final 2) b
 
Soal propinsi 2006
Soal propinsi 2006Soal propinsi 2006
Soal propinsi 2006
 

Dernier

1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 

Dernier (20)

Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Osn 2009 final soal

  • 1. 1. (25 poin) Sebuah bola kecil bermassa m ditembakkan dari atas sebuah tembok dengan ketinggian H (jari-jari bola R jauh lebih kecil dibandingkan dengan H). Kecepatan awal horizontal bola adalah v0 dan tidak berotasi. Dua buah keping sejajar K 1 dan K2 berjarak h = 0,75 H diletakkan sejauh d dari dasar tembok (titik O). Jika momen inersia bola adalah 2/5 mR2, maka : A. (2 poin) Tentukan berapa jarak d agar bola bisa persis mengenai titik A yang berada pada ujung kiri keping bawah K2. B. (8 poin) Dengan menganggap tumbukan antara bola dan keping bawah K 2 lenting sempurna dan juga ada gesekan yang sangat besar namun TIDAK terjadi slip sama sekali dalam seluruh proses tumbukan, maka : i. Apakah energi mekanik sistem kekal? ii. Tentukan arah gaya gesek dalam tumbukan ini ! iii. Tuliskan persamaan impuls gaya gesek dalam arah sumbu x ! iv. Tuliskan persamaan impuls sudut terhadap pusat massa bola akibat gaya gesek ! C. (6 poin) Hitung kecepatan bola dalam arah sumbu x sesaat setelah tumbukan di titik A! Hitung juga kecepatan sudut bola setelah tumbukan tersebut! D. (2 poin) Tumbukan kedua terjadi di titik B juga secara lenting sempurna dan tanpa slip seperti pada tumbukan pertama. Koordinat titik B adalah (λd,h), dengan λ adalah sebuah konstanta tanpa dimensi. Ambil koordinat titik O sebagai titik (0,0). Hitung nilai λ ! E. (1 poin) Tentukan arah gaya gesek pada titik B selama proses tumbukan kedua! F. (4 poin) Hitung kecepatan bola dalam arah sumbu x dan hitung juga kecepatan sudut bola setelah tumbukan kedua ! G. (2 poin) Tentukan posisi (koordinat) terjadinya tumbukan ketiga (titik C). Ambil koordinat titik O sebagai titik (0,0). 2. (20 1
  • 2. poin) Seutas tali homogen (massa M, panjang 4L) diikat pada ujung sebuah pegas (konstanta pegas k = Mg ) yang melekat pada dinding. Ujung bebas tali tergantung di tepi 2L meja dengan posisi awal L. Ketika tali dilepaskan, maka ujung bebas tali bergeser sejauh x dari posisi awal yang mengakibatkan tali berosilasi harmonik sederhana. Anggap pegas dan tali selalu dijaga dalam keadaan kontak dengan permukaan meja dan tidak ada gesekan sama sekali. Hitung : A. (10 poin) Kecepatan tali v saat tali tergeser sejauh x dari posisi awal. B. (10 poin) Periode dan amplitudo osilasi ujung bebas tali. 3. (25 poin) Sebuah cincin bermassa M dengan jari-jari R (tebal cincin jauh lebih kecil dibandingkan dengan R) digantung pada sebuah paku berjari-jari r (pusat paku di titik O). Momen inersia cincin terhadap pusat massanya adalah MR2. Anggap ada gesekan yang besar antara paku dan cincin, sehingga cincin tidak bisa slip. Tinjau hanya osilasi dengan amplitudo sudut kecil. A. (5 poin) Jika ukuran paku diabaikan (r menuju nol), tentukan periode osilasi system! B. (10 poin) Jika ukuran paku tidak diabaikan (jari-jari paku adalah r). i. Carilah hubungan sudut simpangan pusat massa cincin (θ) dengan simpangan sudut cincin (φ). (Pada saat simpangan sudut θ = 0, titik A pada cincin menyentuh paku. 2
  • 3. Saat pusat cincin menyimpang sejauh θ, titik A berpindah ke posisi A'. Cincin mengalami simpangan sudut φ yang ditunjukkan oleh posisi sudut dari titik A'). Ingat bahwa semua sudut didefinisikan relatif terhadap sebuah sumbu yang tetap, misalnya sumbu vertikal AP seperti terlihat dalam gambar. ii. Carilah periode osilasi cincin! iii. Tunjukkan bahwa untuk limit jari-jari r menuju nol, hasilnya sama dengan yang diperoleh pada pertanyaan A! C. (10 poin) Sekarang paku dengan jari-jari r diganti dengan sebuah cincin lain yang berjari-jari r (dengan r < R) dan memiliki massa m (momen inersia cincin kecil terhadap pusat massanya adalah mr2). Cincin kecil ini dibuat bebas berputar terhadap titik pusatnya (titik O), tetapi titik pusat tersebut selalu dijaga tetap diam. Anggap ada gaya gesek yang besar antara kedua cincin sehingga keduanya tidak bisa slip (tergelincir). i. Carilah hubungan simpangan sudut cincin besar φ, simpangan sudut cincin kecil β dan simpangan pusat massa cincin besar θ. (Petunjuk: gunakan hasil dari pertanyaan B. Anda hanya butuh menambahkan satu suku yang merupakan efek perputaran cincin kecil). ii. Carilah periode osilasi cincin! iii. Tunjukkan bahwa untuk limit massa m sangat besar, hasilnya menjadi sama dengan hasil pertanyaan B. 3
  • 4. Petunjuk umum:  Jika anda menggunakan metode energi:  Carilah energi kinetik total sistem dan energi potensial sistem. Kemudian bandingkan hasil ini dengan energi kinetik dan energi potensial bandul sederhana untuk mendapatkan periode sistem.  Terdapat 2 jenis energi kinetik yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ingat bahwa energi kinetik rotasi cincin besar diberikan oleh EK R = 1 2 Iω℘ , dengan ωφ adalah 2 laju perubahan sudut φ.  Jika anda menggunakan metode gaya:  Bandingkan persamaan gerak yang didapat dengan persamaan gerak bandul sederhana.  Persamaan untuk bandul sederhana (dengan panjang tali bandul = R dan massa M): 1 2 MR 2 ωθ 2  Energi kinetik bandul sederhana: EK =  Energi potensial bandul sederhana:  Persamaan gerak bandul sederhana: − MgRsinθ = MRα θ atau αθ + EP = − MgRcosθ g sinθ = 0 , dengan αθ R adalah percepatan sudut θ.  Untuk amplitudo sudut kecil (sin θ ≈ θ), periode osilasi: T = 2π MR 2 R = 2π MgR g 4. (20 poin) Pada soal ini kita ingin merancang sebuah alat (kotak) untuk menyimpan partikelpartikel bermuatan. Tinjau dua muatan positif (muatan 1 dan muatan 2) identik masingmasing memiliki massa m dan muatan q. Di tengah-tengah kotak di antara kedua muatan tersebut terdapat sebuah keping yang dialiri arus listrik sedemikian sehingga medan magnet (B1 dan B2) yang dihasilkan seragam dan konstan. Besar medan magnet B1 dan B2 sama yaitu B. Arah medan magnet diatur sedemikian sehingga kedua muatan bergerak dalam bidang datar mengikuti lintasan simetris seperti terlihat pada gambar (tampak atas). Anggap kehadiran keping tidak mempengaruhi besar dan arah gaya listrik di antara kedua muatan. Abaikan medan magnet yang timbul akibat muatan bergerak. Abaikan juga medan gravitasi. 4
  • 5. A. (4 poin) Tentukan arah vektor medan magnet B1 dan B2. B. (6 poin) Tentukan vektor gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1 dan juga pada muatan 2 pada suatu waktu t. Tuliskan persamaan gerak pada saat t untuk muatan 2 saja! C. (2 poin) Apakah energi mekanik (energi kinetik + energi potensial listrik) sistem kekal? D. (8 poin) Jika mula-mula kedua muatan diam dengan jarak di antara keduanya adalah 2d, berapakah ukuran minimum kotak (2L) untuk menyimpan kedua muatan ini ? (nyatakan dalam k, d, B dan m) Petunjuk: gunakan hasil B dan C untuk mendapatkan hasil D. Anda hanya membutuhkan integral yang sederhana untuk mengerjakan soal ini. Catatan: Gaya magnetik (Lorentz) diberikan oleh FB = qvxB dengan : v adalah vektor kecepatan partikel bermuatan q ; B adalah medan magnet Gaya listrik (Coulomb) diberikan oleh F12 = kq1 q 2 ˆ r12 2 r12 dengan : F12 adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2. q1 dan q2 adalah muatan yang berinteraksi k adalah sebuah konstanta r12 adalah jarak di antara kedua muatan ˆ r adalah vektor satuan yang menunjukkan posisi muatan 1 relatif 12 terhadap muatan 2. 5
  • 6. A. (4 poin) Tentukan arah vektor medan magnet B1 dan B2. B. (6 poin) Tentukan vektor gaya-gaya yang bekerja pada muatan 1 dan juga pada muatan 2 pada suatu waktu t. Tuliskan persamaan gerak pada saat t untuk muatan 2 saja! C. (2 poin) Apakah energi mekanik (energi kinetik + energi potensial listrik) sistem kekal? D. (8 poin) Jika mula-mula kedua muatan diam dengan jarak di antara keduanya adalah 2d, berapakah ukuran minimum kotak (2L) untuk menyimpan kedua muatan ini ? (nyatakan dalam k, d, B dan m) Petunjuk: gunakan hasil B dan C untuk mendapatkan hasil D. Anda hanya membutuhkan integral yang sederhana untuk mengerjakan soal ini. Catatan: Gaya magnetik (Lorentz) diberikan oleh FB = qvxB dengan : v adalah vektor kecepatan partikel bermuatan q ; B adalah medan magnet Gaya listrik (Coulomb) diberikan oleh F12 = kq1 q 2 ˆ r12 2 r12 dengan : F12 adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2. q1 dan q2 adalah muatan yang berinteraksi k adalah sebuah konstanta r12 adalah jarak di antara kedua muatan ˆ r adalah vektor satuan yang menunjukkan posisi muatan 1 relatif 12 terhadap muatan 2. 5