1 / 26

Kinematics in One Dimension - Kinematika dalam Satu Dimensi -

Kinematics in One Dimension - Kinematika dalam Satu Dimensi -. What is Kinematics? Apakah Kinematika itu? It is the description of how an object moves Ini adalah penjelasan tentang bagaiman sebuah obyek bergerak. What is displacement? Apakah perpindahan itu?

makara
Download Presentation

Kinematics in One Dimension - Kinematika dalam Satu Dimensi -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kinematics in One Dimension- Kinematika dalam Satu Dimensi -

  2. What is Kinematics? Apakah Kinematika itu? It is the description of how an object moves Ini adalah penjelasan tentang bagaiman sebuah obyek bergerak

  3. What is displacement? Apakah perpindahan itu? It is a change is position, how far the object is from the initial point Adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dimana jarak yang terdekat yang diukur What is distance traveled? Apakah jarak itu? It is a total distance through which an object passed Adalah total jarak yang ditempuh sebuah obyek dari titik awal ke titik akhir

  4. Y Distance Traveled = 150 m X West 50 m 100 m East Displacement = 50 m Displacement and Distance Traveled

  5. AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA

  6. di df Average Velocity – Kecepatan Rata - Rata The change in position divided by the time during which the change occurred Perubahan posisi sebuah obyek dari titik awal ke titik akhir dibagi dengan waktu yang dibutuhkan selama perubahan itu terjadi AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA df - di  = tf - ti d = t Direction is needed (+/-)

  7. Average Speed – Laju Rata - Rata a total distance travel along its path divided by the time it takes to travel this distance Jarak total yang ditempuh sebuah obyek untuk melintas dibagi dengan waktu untuk bergerak di lintasan tersebut AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA Total Distance Y Ave. Speed = Distance Traveled = 150 m Time X West 50 m 100 m East

  8. Example: AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA Time needed to elapse each path: 1-2 2.3 s 2-3 5.2 s 3-4 3.7 s 1 4 50 cm 75 cm 3 105 cm 2 Fig. 1

  9. To actuate yellow toy car, the red toy car has to touch the sensor located at the rear end of the yellow car, figure 1 is the detail of the path to be followed by each car. After touching sensor, the red car will stop and the yellow car is to continue the race reaching the final position. Determine each car’s average velocity and average speed. AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA Agar mobil kuning bergerak maju, mobil merah harus menyentuh sensor mobil kuning yang berada di bagian belakang mobil tersebut. Sesudah menyentuh sensor ini mobil merah akan berhenti dan mobil kuning bergerak maju hingga masuk ke garis finish. Tentukan kecepatan rata-rata dan laju rata-rata dari setiap mobil.

  10. 0.55 m = 7.5 s Y = 0.0733 m/s X 0.75 m = 3.7 s = 0.2027 m/s r r y y Solution: AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA 1 4 50 cm 75 cm 3 105 cm 2 Fig. 1

  11. 0.75 m = 3.7 s = 0.2027 m/s y Red Toy Car ( ) 1 0.50 1.05 Ave Speed = + x AVERAGE VELOCITY vs AVERAGE SPEED KECEPATAN RATA – RATA vs LAJU RATA - RATA 5.2 2 2.3 = 0.2097 m/s Yellow Toy Car Average Speed = Average Velocity = 0.2027 m/s

  12. Instantaneous Velocity – Kecepatan sesaat The average velocity over infinitesimally short time interval Kecepatan rata-rata pada interval waktu yang sangat-sangat kecil (hampir mendekati nol) INSTANTANEOUS VELOCITY KECEPATAN SESAAT x  = lim t t 0 . dx x=  = First derivative / turunan pertama dt

  13. INSTANTANEOUS VELOCITY KECEPATAN SESAAT

  14. INSTANTANEOUS VELOCITY KECEPATAN SESAAT

  15. INSTANTANEOUS VELOCITY KECEPATAN SESAAT

  16. ACCELERATION – Percepatan The change in velocity divided by the time taken to make this change Perubahan kecepatan dibagi dengan interval yang dibutuhkan selama perubahan ACCELERATION PERCEPATAN  a = t

  17. ACCELERATION PERCEPATAN

  18. Instantaneous Acceleration – Percepatan sesaat The average acceleration over infinitesimally short time interval Percepatan rata-rata pada interval waktu yang sangat-sangat kecil (hampir mendekati nol) INSTANTANEOUS ACCELERATION PERCEPATANSESAAT   a = lim  t t 0 .. . d x =  = a = dt

  19. MOTION AT CONSTANT ACCELERATION GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN

  20. IMPORTANT FORMULAS – Rumus – rumus utama  MOTION AT CONSTANT ACCELERATION GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN  = o + at x = xo + o t + ½ at2 2 = o2+ 2a (x – xo) a = constant +o  = 2 Use mathematical manipulation

  21. Seorang pengendara yang melampaui batas kecepatan berjalan 120 km/jam melewati kantor polisi. Polisi segera memulai pengejaran dengan kecepatan konstan 10,0 km/jam/s. Berapakah waktu yang diperlukan oleh polisi untuk menangkap pengendara, anggap pengendara mempertahankan kecepatannya konstan? Seberapa cepatkah seorang polisi akan berjapan pada waktu tersebut? EXAMPLE:

  22. Untuk bertemu maka jarak yang ditempuh harus sama Pengendara = kecepatan konstan Polisi = GLBB SOLUTION: xPengendara = xo + 1 t + ½ at2 xpolisi = xo + 2 t + ½ at2 Ketemu waktu yang dibutuhkan Ketemu kecepatan mobil polisi

  23. FREELY FALLING OBJECTS GERAK JATUH BEBAS

  24. IMPORTANT FORMULAS – Rumus – rumus utama  FREELY FALLING OBJECTS GERAK JATUH BEBAS  = o + at y = yo + o t + ½ gt2 + a = constant 2 = o2+ 2g (y – yo) a = 9.81 m/s2 +o  = 2 Use mathematical manipulation

  25. IMPORTANT FORMULAS – Rumus – rumus utama  FREELY FALLING OBJECTS GERAK JATUH BEBAS  = o + at y = yo + o t - ½ gt2 + a = constant 2 = o2- 2g (y – yo) a = 9.81 m/s2 +o  = 2 Use mathematical manipulation

  26. Sebuah batu dijatuhkan dari tebing jurang dan suara kejatuhannya pada permukaan laut terdengar setelah 3,4 dt. Jika kecepatan seara adalah 340 m/dt, berapaah tinggi jurang? EXAMPLE: SOLUTION:

More Related