WorksheetsPenilaian Harian III Fisika TBSM Bab 5
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Syarat kesetimbangan benda tegar adalah..
Resultan gaya dan Resultan torsi harus nol
Resultan gaya sama dengan nol
Resultan gaya dan Resultan torsi harus tidak sama dengan nol
Resultan torsi sama dengan nol
Resultan gaya tidak harus nol dan resultan torsi nol
Berikut ini contoh aplikasi torsi dalam kehidupan sehari-hari, kecuali...
Kincir yang berputar karena tertiup angin
Membuka baut dengan kunci inggris
Knop pintu ketika dibuka
Mendorong mobil yang mogok
mendongkrak mobil yang mogok
Berikut ini pernyataan tentang faktor-faktor gerak rotasi
(1) Letak sumbu rotasi
(2) Bentuk benda
(3) Massa benda
(4) Kecepatan sudut
Faktor yang berpengaruh terhadap momen inersia
adalah....
(1), (2), (3)
(1) dan (3)
(2) dan (4)
(4) saja
(1), (2), (3) dan (4)
Gerak menggelinding adalah ….
Gerak rotasi saja
Gerak translasi saja
Gerak menggelincir
Gerak melingkar beraturan
Gerak gabungan translasi dan rotasi
Lambang berupa huruf I pada persamaan diatas merupakan ....
Momen gaya
Momen kopel
Momen inersia
Energi kinetik rotasi
kecepatan sudut
Dua orang penari es skiting A dan B yang bermassa sama sedang menari bersama. Pada suatu saat keduanya berputar di tempat dengan kecepatan sudut sama, namun penari A berputar dengan menyilangkan kedua tanganya di dada sedangkan B berputar merentangkan dua tangannya. Perbandingan momen inersia (I) dan momentum sudut kedua penari tersebut adalah….
IA= IB dan LA= LB
IA< IB dan LA= LB
IA> IB dan LA= LB
IA< IB dan LA> LB
IA> IB dan LA> LB
Dari jenis-jenis pengertian keseimbangan benda berikut :
1. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah (pusat gravitasi O naik).
2. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah (pusat gravitasi O turun).
3. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisinya yang baru.
4. Keseimbangan indeferen terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisinya yang baru.
Pernyataan yang benar adalah......
4 saja
2 dan 4
1 dan 3
1,2 dan 3
1, 2, 3 dan 4
Berikut ini pernyataan tentang faktor-faktor gerak rotasi
(1) Letak sumbu rotasi
(2) Bentuk benda
(3) Massa benda
(4) Kecepatan sudut
Faktor yang berpengaruh terhadap momen inersia
adalah....
(1), (2), (3)
(1) dan (3)
(2) dan (4)
(4) saja
(1), (2), (3) dan (4)
Berikut ini yang bukan merupakan penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah
Tiga benda masing-masing berbentuk roda, silinder pejal, dan bola pejal mempunyai dilepaskan dari puncak sebuah bidang miring kasar sehingga ketika benda dapat menuruni bidang miring secara menggelinding sempurna. Dari ketiga benda, urutan benda yang mencapai alas bidang miring pertama, kedua, dan ketiga adalah ....
bola. Silinder, dan roda
silinder, roda, dan bola
roda, bola, dan silinder
bola, roda, dan silinder
roda, silinder, dan bola
Sebuah silinder pejal dengan massa 4 kg dan radius 6 cm menggelinding tanpa selip menuruni jalur dengan laju 2 m/s. Energi kinetik totalnya adalah ...
4 joule
8 joule
12 joule
16 joule
20 joule
Titik berat sebuah segitiga sama kaki adalah ...
½ tunggi dari alas
2/3 tnggi dari alas
¾ tinggi dari alas
1/3 tinggi dari alas
¼ tinggi dari alas
Titik berat bidang setengah lingkaran adalah
yo = 4R/3
yo = 3/8 R
1/4 Rπ
yo = 2/3 R
4R/3π
Ukuran besarnya kecendrungan berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya adalah ...
Momen gaya
Momen inersia
Hukum newton II
Momentum sudut
Hukum momentum sudut
Satuan dari momen gaya adalah
N/m
N/m2
Nm
Nm2
Semua Salah
Benda tegar dikatakan setimbang bila
∑Fx = 0, ∑Fy = 0 ,∑Fz = 0
∑Fx = 0, ∑Fy = 0 ,∑Fz > 0
∑Fx = 0, ∑Fy = 0 ,∑Fz = 0 ∑ Ƭ = 0
∑Fx = 0 ∑Fy = 0, ∑ Ƭ = 0
∑Fx = 0, ∑Fy = 0 ,∑Fz > 0 ∑ Ƭ = 0
Jika menggunakan titik poros putar titik P akibat adanya gaya F1 = 15 N dan F2 = 10 N bekerja pada batang PQ yang panjangnya 6 m seperti gambar , gaya F1 berjarak 2 m dari ujung P maka yang terjadi adalah …
batang diam
Batang berputar pada poros P searah jarum jam
Batang bergeser searah sumbu Y
Batang bergeser searah sumbu X
Batang berputar pada poros P berlawanan arah jarum jam
Suatu sistem dirangkai seperti gambar. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besarnya gaya F adalah … .
a. 50 N
b. 80 N
c. 100 N
d. 120 N
e. 180 N
A
B
C
D
E
Sebuah balok bermassa 5 kg diletakkan diatas papan kayu yang bermassa 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. Jika jarak beban dari kaki A 1 m dan panjang papan kayu 5 m, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A!
90 N
180 N
190 N
270 N
290 N
seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu disebut
benda tegar
momen gaya (torsi)
momen inersia
momentum sudut
Lengan momen
Berikut ini yang bukan merupakan syarat benda dalam keadaan setimbang adalah
ΣFy=0
ΣFx=0
Στ=0
ΣI=0
ΣF=0
Suatu sistem dirangkai seperti gambar. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besarnya gaya F adalah … .
a. 50 N
b. 80 N
c. 100 N
d. 120 N
e. 180 N
A
B
C
D
E
Perhatikan data besaran berikut.
1) Massa
2) Ukuran
3) Sumbu rotasi
4) Kecepatan sudut
Momen inersia (momen kelembaman) suatu benda yang berputar bergantung pada besaran nomor ….
4)
1) dan 3)
2) dan 4)
1), 2), dan 3)
1), 2), 3), dan 4)
Syarat sebuah benda tegar dalam keadaan seimbang statis adalah ….
ΣF=0
Στ=0
ΣF=0 dan Στ=0
EKawal =EKakhir
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
1) Energi kinetik rotasinya bergantung pada letak poros putarnya.
2) Pusat massa benda mungkin terletak di luar benda
3) Energi kinetik rotasinya bergantung pada bentuk benda
4) Dengan massa, jari-jari, dan kecepatan putar yang sama, silinder berongga akan memiliki energi kinetik lebih kecil dibandingkan dengan silinder pejal.
Untuk suatu benda tegar (rigid body) dapat dipenuhi hal sesuai pernyataan nomor ….
4)
1) dan 3)
2) dan 4)
1), 2), dan 3)
1), 2), 3), dan 4)
