Kelas 8 SMPPesawat SederhanaEnergiBuah kelapa bermassa 1 kg berada pada tangkai dengan ketinggian 8 m. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 m/s, tentukan a. energi potensial gravitasinya, b. kecepatan buah kelapa tepat saat menyentuh SederhanaMekanikaFisikaRekomendasi video solusi lainnya0155Soal Gaya yang Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Daya. Bebera...0110Besar energy kinetic sebuah mobil dengan massa kg ...0253Sebuah bola bermassa 300 gram dilemparkan ke bawah dari k...0126Energi total bandil di titik A adalah 10 J. Hitung energi...Teks videoBermassa 1 kg berada pada lantai dengan ketinggian 8 m. Jika percepatan gravitasi bumi terbesar pada ketukan ke berapa menyentuh tanah di ketahui M = 1 kg kemudian ketinggian H = 8 m dan percepatan gravitasi G = 10 meter per sekon kuadrat yang ditanya adalah yang awal dan yang B kecepatan saat menyentuh tanah itu sama dengan berapa untuk menjawab yang di sini yangM a jadi percepatan gravitasi dan hanya adalah ketinggian jadi di sini massanya adalah 110 dan haknya adalah 8 jadi hasilnya sama dengan 80 kali ini energi potensialnya Kemudian untuk kecepatan buah kelapa tepat saat menyentuh tanah jadi buah kelapa nya ini dalam kondisi jatuh jadi ini Apanya yang jatuh ke tanah di sini. Jadi ini buah kelapa nya kecepatan ini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik jadi di sini posisikemudian energi mekanik m1 = m2 = pada posisi 2 adalah penjumlahan energi kinetik ditambah dengan 1 ditambah dengan F1 = 2 ditambah dengan 2 detik adalah 0 Karena pada saat ini kecepatannya adalah karena Bendanya jatuh ditambah 1 sama dengan energi kinetik kedua adalah setengahtambah dengan energi potensial dua adalah karena ketinggiannya adalah energi potensial adalah 0 maka dipilih didapatkan M1 = setengah M2 kuadrat kecepatan nya yaitu V2 = akar dari 2 GB 1 hari di sini adalah percepatan gravitasi dan hanya adalah ketinggiannya jadi = akar dari 2 x 10 x dengan y = akar dari 160 akar 10 mnilai kecepatannyaSukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!12 SMAPeluang WajibKekongruenan dan KesebangunanStatistika InferensiaDimensi TigaStatistika WajibLimit Fungsi TrigonometriTurunan Fungsi Trigonometri11 SMABarisanLimit FungsiTurunanIntegralPersamaan Lingkaran dan Irisan Dua LingkaranIntegral TentuIntegral ParsialInduksi MatematikaProgram LinearMatriksTransformasiFungsi TrigonometriPersamaan TrigonometriIrisan KerucutPolinomial10 SMAFungsiTrigonometriSkalar dan vektor serta operasi aljabar vektorLogika MatematikaPersamaan Dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel WajibPertidaksamaan Rasional Dan Irasional Satu VariabelSistem Persamaan Linear Tiga VariabelSistem Pertidaksamaan Dua VariabelSistem Persamaan Linier Dua VariabelSistem Pertidaksamaan Linier Dua VariabelGrafik, Persamaan, Dan Pertidaksamaan Eksponen Dan Logaritma9 SMPTransformasi GeometriKesebangunan dan KongruensiBangun Ruang Sisi LengkungBilangan Berpangkat Dan Bentuk AkarPersamaan KuadratFungsi Kuadrat8 SMPTeorema PhytagorasLingkaranGaris Singgung LingkaranBangun Ruang Sisi DatarPeluangPola Bilangan Dan Barisan BilanganKoordinat CartesiusRelasi Dan FungsiPersamaan Garis LurusSistem Persamaan Linear Dua Variabel Spldv7 SMPPerbandinganAritmetika Sosial Aplikasi AljabarSudut dan Garis SejajarSegi EmpatSegitigaStatistikaBilangan Bulat Dan PecahanHimpunanOperasi Dan Faktorisasi Bentuk AljabarPersamaan Dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel6 SDBangun RuangStatistika 6Sistem KoordinatBilangan BulatLingkaran5 SDBangun RuangPengumpulan dan Penyajian DataOperasi Bilangan PecahanKecepatan Dan DebitSkalaPerpangkatan Dan Akar4 SDAproksimasi / PembulatanBangun DatarStatistikaPengukuran SudutBilangan RomawiPecahanKPK Dan FPB12 SMATeori Relativitas KhususKonsep dan Fenomena KuantumTeknologi DigitalInti AtomSumber-Sumber EnergiRangkaian Arus SearahListrik Statis ElektrostatikaMedan MagnetInduksi ElektromagnetikRangkaian Arus Bolak BalikRadiasi Elektromagnetik11 SMAHukum TermodinamikaCiri-Ciri Gelombang MekanikGelombang Berjalan dan Gelombang StasionerGelombang BunyiGelombang CahayaAlat-Alat OptikGejala Pemanasan GlobalAlternatif SolusiKeseimbangan Dan Dinamika RotasiElastisitas Dan Hukum HookeFluida StatikFluida DinamikSuhu, Kalor Dan Perpindahan KalorTeori Kinetik Gas10 SMAHukum NewtonHukum Newton Tentang GravitasiUsaha Kerja Dan EnergiMomentum dan ImpulsGetaran HarmonisHakikat Fisika Dan Prosedur IlmiahPengukuranVektorGerak LurusGerak ParabolaGerak Melingkar9 SMPKelistrikan, Kemagnetan dan Pemanfaatannya dalam Produk TeknologiProduk TeknologiSifat BahanKelistrikan Dan Teknologi Listrik Di Lingkungan8 SMPTekananCahayaGetaran dan GelombangGerak Dan GayaPesawat Sederhana7 SMPTata SuryaObjek Ilmu Pengetahuan Alam Dan PengamatannyaZat Dan KarakteristiknyaSuhu Dan KalorEnergiFisika Geografi12 SMAStruktur, Tata Nama, Sifat, Isomer, Identifikasi, dan Kegunaan SenyawaBenzena dan TurunannyaStruktur, Tata Nama, Sifat, Penggunaan, dan Penggolongan MakromolekulSifat Koligatif LarutanReaksi Redoks Dan Sel ElektrokimiaKimia Unsur11 SMAAsam dan BasaKesetimbangan Ion dan pH Larutan GaramLarutan PenyanggaTitrasiKesetimbangan Larutan KspSistem KoloidKimia TerapanSenyawa HidrokarbonMinyak BumiTermokimiaLaju ReaksiKesetimbangan Kimia Dan Pergeseran Kesetimbangan10 SMALarutan Elektrolit dan Larutan Non-ElektrolitReaksi Reduksi dan Oksidasi serta Tata Nama SenyawaHukum-Hukum Dasar Kimia dan StoikiometriMetode Ilmiah, Hakikat Ilmu Kimia, Keselamatan dan Keamanan Kimia di Laboratorium, serta Peran Kimia dalam KehidupanStruktur Atom Dan Tabel PeriodikIkatan Kimia, Bentuk Molekul, Dan Interaksi Antarmolekul
Sebuahkelapa bermassa 2kg berada pada ketinggian 10m dr permukaan tanah. jika diketahui g=10m/s^2,maka besarbenergi potensial buah kelapa tsb adalah?. Question from @Minnesallygiffa - Sekolah Menengah Pertama - Fisika m= 2 kg. g= 10 m/s h= 10 m ditanya:EP dijawab: m*g*h =2*10*10=200 joule .Primalangga - Contoh soal dan pembahasan Usaha dan Energi Kelas 10. pada kelas X semseter 2 kita akan membahas tentang usaha dan energi, materi pembelajaran disini mencakup contoh soal dan pembahasan usaha dan energi, contoh soal usaha dan energi dan penyelesaiannya, dasar teori usaha pada bidang miring, materi usaha dan energi, contoh soal energi mekanik untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama Contoh soal dan pembahasan usaha dan energi Benda 10 kg hendak digeser melalui permukaan bidang miring yang licin seperti gambar berikut! Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut! Pembahasan Mencari usaha dengan selisih energi potensial Soal No. 2 Sebuah balok ditarik gaya F = 120 N yang membentuk sudut 37o terhadap arah horizontal seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Jika balok bergeser sejauh 10 m, tentukan usaha yang dilakukan pada balok! Pembahasan Sebuah peluru 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30° dan kecepatan awal 40 m/s. Jika gaya gesek dengan udara diabaikan, maka tentukan energi potensial peluru pada titik tertinggi! Tinggi maksimum peluru dicapai saat vy = 0 sehingga 0 = 40 . sin 30° – 10 . t Sehingga tinggi maksimum peluru adalah y = vo . sin a . t – ½ . g . t2 y = 40 . sin 30° . 2 – ½ . 10 . 22 y = 20 m y dapat dilambangkan h, yang berarti ketinggian Jadi energi potensialnya Ep = m . g . h 20 gram = 0,02 kg Soal No. 4 Balok bermassa 2 kg berada di atas permukaan yang licin dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 m/s2. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon! Pembahasan Terlebih dahulu dicari kecepatan balok saat 5 sekon, kemudian dicari selisih energi kinetik dari kondisi awak dan akhirnya Soal No. 5 Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata tanah 103 N, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah adalah.... A. 4 kali B. 5 kali C. 6 kali D. 8 kali E. 10 kali Soal UMPTN 1998 Pembahasan Dua rumus usaha yang terlibat disini adalah Pada martil W = m g Δ h Pada tanah oleh gaya gesekan W = F S Cari kedalaman masuknya tongkat S oleh sekali pukulan martil F S = mgΔh 103 S = 10 100,5 S = 50/1000 = 5/100 m = 5 cm Jadi sekali jatuhnya martil, tongkat masuk tanah sedalam 5 cm. Untuk tongkat sepanjang 40 cm, maka jumlah jatuhnya martil n = 40 5 = 8 kali Soal No. 6 Sebuah balok bermassa 2 kg berada pada sebuah bidang miring kasar seperti diperlihatkan gambar berikut. Balok didorong ke atas oleh gaya F = 25 N hingga bergeser ke atas untuk tinjauan sejauh 5 meter. Gaya gesek yang terjadi antara balok dengan bidang miring sebesar 3 N. Kemiringan bidang 53° terhadap horizontal. Tentukan beserta tanda positif atau negatifnya a usaha oleh gaya F b usaha oleh gaya gesek c usaha oleh gaya berat d usaha total Pembahasan a usaha oleh gaya F W = F . S = + 25 5 = + 125 joule b usaha oleh gaya gesek W = − f . S = − 35 = − 15 joule c usaha oleh gaya berat W = − mg sin 53° . S = − 2100,85 = − 80 joule d usaha total Wtotal = + 125 − 15 − 80 = 30 joule Soal Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatannya 5 m s–1. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin mobil tersebut adalah... A. joule B. joule C. joule D. joule E. joule Dari Ebtanas 1994 Pembahasan Usaha perubahan energi kinetik benda W = 1/2 m Δv2 W = 1/2 x 1000 x 52 W = 12 500 joule Catatan Jika diketahui dua buah kecepatan atau v, maka v nya dikuadratkan dulu baru dikurangkan, bukan dikurangkan terus dikuadratkan!. Soal Sebuah benda massa 5 kg berada di bagian atas bidang miring yang licin. Jika kecepatan awal benda adalah 2 m/s tentukan usaha yang terjadi saat benda mencapai dasar bidang miring, gunakan percepatan gravitasi bumi di tempat itu g = 10 m/s2 dan sin 53o = 4/5! Usaha = selisih energi kinetik benda Saat kecepatannya 2 m/s, energi kinetiknya adalah Ek = 1/2 mv2 = 1/2 522 = 10 joule Berikutnya harus tahu kecepatan benda saat tiba dibawah, cari dulu percepatannya Percepatan benda pake hukum newton F = ma mg sin 53° = ma g sin 53° = a 10 × 4/5 = a a = 8 m/s2 Kecepatan benda, rumus glbb Vt2 = Vo2 + 2aS Vt2 = 22 + 2810 Vt2 = 4 + 160 = 164 m/s Di sini dibiarkan dalam bentuk Vt2 saja, karena nanti diperlukan Vt2 . Saat sampai di bawah, energi kinetiknya adalah Ek = 1/2 mv2 = 1/2 5164= 410 joule Sehingga, Usaha = selisih energi kinetik benda W = 410 − 10 = 400 joule Cara kedua W = selisih energi potensial benda W = mgΔh W = 51010 sin 53° W = 50 104/5 = 400 joule W = F S gaya dikali perpindahan yang jadi gaya F = mg sin 53° perpindahannya S = 10 m Jadinya W = mg sin 53° S W = 5 104/510 = 400 joule Ketiga cara menghasilkan jawaban yang sama. Sebuah balok bermassa 1 kg di atas lantai licin. Jika gaya mendatar 2 N digunakan untuk menarik balok, maka tentukan usaha yang dilakukan agar balok berpindah sejauh 3 m! Soal No. 9 Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S berikut ini! Tentukan besarnya usaha hingga detik ke 12! Pembahasan Usaha = Luasan antara garis grafik F-S dengan sumbu S, untuk grafik di atas luasan berupa trapesium W = 1/212 + 9 x 6 W = 1/2 216 W = 63 joule Sebuah balok bermassa 5 kg di atas lantai licin ditarik gaya 4 N membentuk sudut 60° terhadap bidang horisontal. Jika balok berpindah sejauh 2 m, maka tentukan usaha yang dilakukan! Sebuah benda diberi gaya dari 3 N hingga 8 N dalam 5 sekon. Jika benda mengalami perpindahan dari kedudukan 2 m hingga 10 m, seperti pada grafik, maka tentukan usaha yang dilakukan Usaha = jumlah garis sejajar x ½ . tinggi Usaha = 3 + 8 x ½ . 10 – 2 Buah kelapa bermassa 2 kg berada pada ketinggian 8 m. Tentukan energi potensial yang dimilikibuah kelapa terhadap permukaan bumi! Sebuah sepeda dan penumpangnya bermassa 100 kg. Jika kecepatan sepeda dan penumpannya 72 km/jam, tentukan energio kinetik yang dilakukan pemiliki sepeda! Ek = ½ . m . v2 v = 72 km/jam = 72 x 1000 m / 3600s Soal No. 14 Benda seberat 10 N berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30°. Bila benda meluncur sejauh 1 m, maka usaha yang dilakukan gaya berat adalah.... A. 10 sin 30° joule B. 10 cos 30° joule C. 10 sin 60° joule D. 10 tan 30° joule E. 10 tan 60° joule Dari soal Ebtanas 1990 Pembahasan Usaha oleh gaya berat W = mg sin θ Dari soal telah diketahui bahwa mg = 10 Newton dan θ = 30°, sehingga W = 10 sin 30° joule Soal No. 15 Sebuah benda massanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan g = 10 m s–2 maka usaha yg dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 m dari tanah adalah..... A. 200 joule B. 400 joule C. 600 joule D. joule E. joule Dari soal Ebtanas 1992 Pembahasan Usaha, perubahan energi potensial gravitasi W = mgΔ h W = 2 x 10 x 100 − 20 W = 1600 joule Buah kelapa 4 kg jatuh dari pohon setinggi 12,5 m. Tentukan kecepatan kelapa saat menyentuh tanah! Kelapa jatuh memiliki arti jatuh bebas, sehingga kecepatan awalnya nol. Saat jatuh di tanah berarti ketinggian tanah adalah nol, jadi + ½ . m v12 = + ½ . m . v22 jika semua ruas dibagi dengan m maka diperoleh + ½ .v12 = + ½ . v22 + ½ .02 = 10 . 0 + ½ .v22 Sebuah benda jatuh dari ketinggian 4 m, kemudian melewati bidang lengkung seperempat lingkaran licin dengan jari-jari 2 m. Tentukan kecepatan saat lepas dari bidang lengkung tersebut! Bila bidang licin, maka sama saja dengan gerak jatuh bebas buah kelapa, lintasan dari gerak benda tidak perlu diperhatikan, + ½ . m v12 = + ½ . m . v22 + ½ .v12 = + ½ . v22 + ½ .02 = 10 . 0 + ½ .v22 10 Sebuah mobil yang mula-mula diam, dipacu dalam 4 sekon, sehingga mempunyai kecepatan 108 km/jam. Jika massa mobil 500 kg, tentukan usaha yang dilakukan! Pada soal ini telah terdapat perubahan kecepatan pada mobil, yang berarti telah terjadi perubahan energi kinetiknya, sehingga usaha atau kerja yang dilakukan adalah W = ½ . 500 . 303 – ½ . 500 . 02 catatan 108 km/jam = 30 m/s Tentukan usaha untuk mengangkat balok 10 kg dari permukaan tanah ke atas meja setinggi 1,5 m! Dalam hal ini telah terjadi perubahan kedudukan benda terhadap suatu titik acuan, yang berarti telah terdapat perubahan energi potensial gravitasi, sehingga berlaku persamaan Sekian dulu ya contoh soal dan pembahasan usaha dan energi kelas 10. materi ini juga berkaitan dengan contoh soal dan pembahasan usaha dan energi, contoh soal usaha dan energi dan penyelesaiannya, dasar teori usaha pada bidang miring, materi usaha dan energi, contoh soal energi mekanik untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama Sebuahkelapa bermassa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi ditempat itu adalah 10 m/s2, berapakah energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian itu?. Question from @Amar255 - Sekolah Menengah Pertama - Fisika Soal 1 Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 ms-2 , energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada ketinggian 5 m di atas permukaan tanah adalah … Diketahui m = 2 kg h1 = 10 m h2 = 5 m g = 10 m/s2 Ditanya EK2 = …? Pembahasan EM1 = EM2 EK1 + EP1 = EK2 + EP2 EK2 = EK1 + EP1 – EP2 EK2 = 0 + mg h1 – h2 EK2 = – 5 EK2 = 100 J Soal 2 Sebuah bola bermassa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 m/s dari atap gedung setinggi 5 m. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 m/s2, energi kinetik bola di ketinggian 2 m adalah … Diketahui m = 0,1 kg v1 = 6 m/s h1 = 5 m h2 = 2 m g = 10 m/s2 Ditanya EK2 = …? Pembahasan EM1 = EM2 EK1 + EP1 = EK2 + EP2 EK2 = EK1 + EP1 – EP2 EK2 = ½mv12+ mg h1 – h2 EK2 = +0, – 2 EK2 = 1,8 +3 EK2 = J Soal 3 Sebuah bola bermassa 0,5 kg ditembakkan vertikal ke atas. Kecepatan bola saat ditembakkan sebesar 4 m/s. Besar energi potensial di titik tertinggi yang dicapai bola tersebut adalah… Diketahui m = 0,5 kg V1 = 4 m/s Ditanya EP2 = …? Pembahasan EM1 = EM1 EK1 + EP1 = EK2 + EP2 EP2 = EP1 + EK1 – EK2 EP2 = + v12 – v22 EP2 = 0, + – 02 EP2 = 0 + 4 EP2 = 4 J Soal 4 Sebuah benda dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja adalah 2 m/s. Jika g = 10 m/s2, energi mekanik benda pada saat ketinggian dari tanah 1 m adalah .... A. 2 Joule B. 10 Joule C. 12 Joule D. 22 Joule E. 24 Joule Pembahasan EM pada ketinggian 1 meter adalah sama dengan EK saat benda berada di ketinggian 2 m. Ingat Energi mekanik itu kekal. Soal 5 Perhatikan gambar di bawah! Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 m. Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, kecepatan benda pada saat berada 15 m di atas tanah adalah .... A. 2 m/s2 B. 5 m/s2 C. 10 m/s2 D. 15 m/s2 E. 20 m/s2 Penyelesaian Soal 6 Sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti gambar. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah .... A. 6 m/s B. 8 m/s C. 10 m/s D. 12 m/s E. 16 m/s Penyelesaian Soal 7 Sebuah benda bermassa 0,5 kg digantung dengan benang massa benang diabaikan dan diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi awal lihat gambar. Bila g = 10 m/s2, kecepatan benda di titik A adalah .... A. 2 m/s B. 0,4 m/s C. 0,2 m/s D. 0,04 m/s E. 0,02 m/s Penyelesaian Soal 8 Sebuah balok bermassa 9 kg dilepaskan dari puncak bidang miring yang licin seperti pada gambar. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika berada di titik M adalah .... A. Ep ∶ Ek = 1 ∶ 3 B. Ep Ek = 1 ∶ 2 C. Ep ∶ Ek = 2 ∶ 1 D. Ep ∶ Ek = 2 ∶ 3 E. Ep ∶ Ek = 3 ∶ 2 Penyelesaian Soal 9 Bola A yang massanya 1 kg dilepaskan menempuh lintasan seperti pada gambar! g = 10 m/s2. Jika lintasan AB adalah seperempat lingkaran licin jejari 125 cm maka perbandingan kecepatan di titik B dan C adalah .... A. √2 ∶ 1 B. 1 ∶ √2 C. √5 ∶ 1 D. 1 ∶ √5 E. 1 ∶ 5 Penyelesaian Soal 10 Sebuah benda yang massanya 1 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 m/s. Bila g = 10 m/s2, maka ketinggian benda saat energi potensialnya tiga perempat energi kinetik maksimumnya adalah .... A. 1,5 m B. 10,0 m C. 15,0 m D. 20,0 m E. 30,0 m Penyelesaian Soal 11 Sebuah bola bermassa 0,5 kg ditembakkan vertikal ke atas. Kecepatan bola saat ditembakkan sebesar 4 m/s. Besar energi potensial di titik tertinggi yang dicapai bola tersebut adalah .... A. 2 J B. 4 J C. 8 J D. 12 J E. 20 J Penyelesaian Soal 12 Benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 m/s2. Jika g = 10 m/s2, maka energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi adalah .... A. 300 J B. 400 J C. 500 J D. 600 J E. 700 J Penyelesaian Soal 13 Sebuah benda dengan massa 1 kg, dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 m/s. Bila g = 10 m/s2, besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter adalah .... A. 300 Joule B. 400 Joule C. 500 Joule D. 600 Joule E. 700 Joule Penyelesaian Soal 14 Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Jika energi kinetik di titik A adalah seperempat kali energi kinetik di titik B, maka perbandingan tinggi benda saat di titik A dan B adalah .... A. 1 4 B. 1 2 C. 2 1 D. 4 1 E. 8 1 Penyelesaian Soal 15 Benda bermassa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 ms-2. Besarnya energi potensial di titik tertinggi yang dicapai benda tersebut adalah .... A. 200 J B. 250 J C. 300 J D. 350 J E. 400 J Penyelesaian UPDATING ...!!!! Top2: Buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 8 m. Besar Top 3: Kelapa bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian 8 m. Ji - Roboguru; Top 4: Sebuah kelapa bermassa 2 kg jatuh dari ketinggian Top 5: Soal Sebuah kelapa bermassa 2kg jatuh bebas dari ketinggian 4m Top 6: Soal Besarnya energi potensial yang dimiliki sebutir
Buah kelapa bermassa 2 kg berada pada ketinggian 8 m . energi potensial yang dimiliki buah kelapa terhadap permukaan bumi adalah nurdiansy4h Materi usaha dan energidiketahui pada soalm= 2 kgg= 10 m/s² percepatan gravitasih= 8 mditanyakan Ep...=……… ?penyelesaianEp= joulemaka energi potensial buah kelapa terhadapa bumi adalah 160 joule. Ainunaim Dikmassa m = 2kgketinggian h = 8 mditanyaEp= ?Ep = mgh = 2 kg. 10m/s^2 . 8m = 160Kg m^2/s^2jadi energi potensial kelapa adalah 160 kg m^2/s^2 More Questions From This User See All
Buahkelapa bermassa 3 kg berada pada ketinggian 10 m . Tentukan energi potensial yg dimiliki buah kelapa terhadap permukaan bumi ?. Question from @Oktaviia25 - Sekolah Menengah Pertama - Biologi