NEW
Font size
WorksheetsPAS Semester II Tahun 2023
Total questions: 40
Worksheet time: 2hrs 0mins
Sebuah koin diletakkan di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 6 rad/s seperti gambar. Massa koin = 0,1 kg, koefisien gesek statis = 0,40 dan percepatan gravitasi 10 m.s-2. Jarak maksimum koin dari poros putar agar koin tersebut tetap berputar bersama piringan adalah ....
6 cm
10 cm
11 cm
16 cm
17 cm
Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut bertambah besar. Pada waktu t, sudut θ yang ditempuh oleh benda dengan kecepatan sudut ω adalah seperti pada tabel.
Percepatan sudut benda adalah ...
4,5 rad/s2, saat t = 6 s dan berkurang secara bertahap
konstan 4 rad/s2
konstan 8 rad/s2
15 rad/s2, saat t = 8 s dan bertambah dengan pertambahan tetap
4,5 rad/s2, saat t = 6 s dan bertambah secara bertahap
Berikut besaran-besaran yang digunakan dalam gerak melingkar beraturan (GMB), kecuali:
Posisi sudut
Kecepatan sudut
Kecepatan linear
Percepatan sentripetal
Koefisien restitusi
Roda gerigi A dan roda gerigi B dihubungkan seperti pada gambar.
Jumlah gerigi A = 4 kali jumlah gerigi B. Nilai kecepatan linier roda A adalah 4 m.s-1, maka nilai kecepatan linier pada roda B adalah ....
32 m/s
24 m/s
6 m/s
4 m/s
2 m/s
Dua roda masing-masing dengan jari-jari 5 cm dan 20 cm dihubungkan dengan tali seperti terlihat pada gambar.
Jika roda pertama (I) melakukan 17 putaran per menit, roda kedua (II) akan melakukan .... putaran per menit
34
51
68
85
102
Balok yang massanya 20 kg berada di atas lantai kasar, kemudian ditarik dengan gaya F arah mendatar seperti pada gambar.
Jika koefisien gesekan statis μs = 0,4 dan koefisien gesekan kinetis μk = 0,3, maka besarnya gaya gesekan pada saat balok tepat akan bergerak adalah ….. (g = 10 m/s2)
4 N
6 N
8 N
60 N
80 N
Perhatikan gambar!
Jika massa balok 4 kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok tersebut dalam keadaan ….
diam (tidak bergerak)
bergerak lurus berubah beraturan ke arah kanan
bergerak luruh berubah beraturan ke arah kiri
bergeral lurus beraturan ke arah kanan
bergerak lurus beraturan ke arah kiri
Perhatikan gambar!
Sebuah balok mula-mula diam lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar dengan bidang miring. Massa balok 8 kg, koefisien gesekan 0,5, dan θ = 45º.
Agar balok tepat akan bergerak ke atas, gaya F yang dibutuhkan adalah sebesar ….
40 N
60 N
60√2 N
80 N
80 √2
Perhatikan gambar!
Sebuah balok yang berada pada bidang miring ditarik dengan gaya F = 200 N. Jika permukaan bidang miringnya kasar dan massa balok18 kg dan percepatannya 3 m/s2, gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring tersebut adalah ….
180 N
126 N
90 N
56 N
54 N
Benda bermassa dihubungkan dengan tali melalui katrol licin seperti pada gambar,
Jika m1 = 2 kg dan g = 10 m/s2, maka besar gaya tegangan tali T adalah ….
10,2 N
13,3 N
15,5 N
18,3 N
24 N
Sebuah benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak dengan laju tetap, tiba-tiba membentur karung pasir sehingga mengalami gaya F sebagai fungsi waktu seperti terlihat pada grafik.
Perubahan laju benda selama 4 sekon pertama adalah ….
11,6 m/s
10,6 m/s
9,6 m/s
8,6 m/s
7,6 m/s
Apabila diketahui terdapat tiga buah benda A, B dan C berada dalam satu garis lurus. Apabila nilai konstanta gravitasi G = 6,67 x 10⁻¹¹ m³/kg s², tentukan Besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B ?
3,33 x 10⁻¹¹ N
4,33 x 10⁻¹¹ N
5,33 x 10⁻¹¹ N
6,33 x 10⁻¹¹ N
7,33 x 10⁻¹¹ N
Tentukan posisi benda B agar gaya gravitasi pada benda B sama dengan nol, Apabila benda A dan benda C terpisah sejauh 1 meter.
1/3 m di kanan A
2/3 m di kanan B
1 m di kanan A
2 m di kanan B
2 m di kanan A
Diketahui terdapat tiga buah planet A, B dan C. Apabila sebuah benda memiliki berat 120 Newton ketika berada di planet berapakah Berat benda di planet B?
60 N
65 N
70 N
75 N
80 N
Semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips”. Merupakan bunyi hukum ….
I Keppler
II Keppler
III Keppler
I Newton
II Newton
T3T2=K , merupakan persamaan matematis dari hukum ….
I Keppler
II Keppler
III Keppler
I Newton
II Newton
Dua bola memiliki massa sama, diameternya.
Jika kuat medan gravitasi disuatu titik sama dengan nol, maka jarak titik tersebut dari kulit bola A adalah …
RA = 1
RA = 2
RA = 3
RA = 4
RA = 5
Benda bermassa 500 gr didorong oleh gaya 16 N dengan sudut 60o sehingga berpindah sejauh 2,5 m.
Usaha yang dilakukan oleh gaya 16 N adalah . . .
16 J
20 J
32 J
40 J
48 J
Partikel bergerak lurus secara horizontal. Usaha total yang dilakukan partikel untuk berpindah sejauh 15 m adalah . . .
10 J
15 J
30 J
45 J
60 J
Pernyataan yang benar mengenai hukum kekekalan energi adalah . . .
Hukum kekekalan energi terjadi pada sistem non konservatif
Hukum kekekalan energi menunjukkan bahwa energi kinetik sistem kekal
Hukum kekekalan energi menunjukkan bahwa energi potensial sistem keka
Hukum kekekalan energi menunjukkan bahwa energi mekanik sistem kekal
Hukum kekekalan energi menunjukkan bahwa perubahan energi internal sistem sama dengan energi kinetiknya
Gaya gravitasi bekerja antara Matahari dan bumi. Jika kita asumsikan orbit bumi terhadap matahari adalah lingkaran, maka usaha oleh gaya gravitasi pada interval waktu yang pendek adalah . . .
Positif
Negatif
Nol
Tidak dapat ditentukan
Sama dengan gayanya
Massa benda A tiga kali massa B dan kelajuan benda A setengah kali B. nilai Perbandingan energi kinetik benda A dengan B adalah …
3 : 4
3 : 2
2 :3
2 : 1
1 : 1
Balok bermassa 10 kg berada di atas lantai licin seperti gambar. Balok ditarik dengan gaya F =25 N membentuk sudut 37° terhadap arah horizontal. (cos 300 = 0,8)
Setelah berpindah ke kanan 2 m besar usaha oleh gaya F sebesar ....
30 Joule
40 Joule
50 Joule
60 Joule
70 Joule
Dua buah bola basket bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti gambar di atas. Jika v1 sebesar 8 m/s dan v2 sebesar 10 m/s. Dengan v2’ adalah kecepatan benda (2) setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 m/s maka tentukan besar kecepatan v1’ (1) setelah mengalami tumbukan!
7 m/s ke kiri
6 m/s ke kiri
5 m/s ke kiri
4 m/s ke kiri
3 m/s ke kiri
Benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon.
Jika kelajuan awal sebuah benda 50 m/s, maka tentukan berapakah besar kelajuan benda saat detik ke 15.
100 m/s
200 m/s
300 m/s
400 m/s
500 m/s
Hitunglah besar gaya yang di berikan Ferdi pada sebuah bola kasti, apabila bola kasti tersebut bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam kemudian dipukul hingga bergerak dengan kecepatan 14 m/s. Dengan gaya yang di berikan selama 0,01 sekon.
240 N
250 N
260 N
270 N
280 N
Saat bermain sepak bola Andi bermain dengan bola bermassa 200 gram dilempar horizontal dengan kecepatan 4 m/s, lalu bola dipukul searah dengan arah bola mula-mula. Lamanya bola bersentuhan dengan pemukul adalah 2 milisekon dan kecepatan bola setelah meninggalkan pemukul adalah 12 m/s. Tentukan besar gaya yang diberikan Andi pada bola!
800
700
600
500
400
Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam selang waktu tertentu, disebut ….
Momentum
Impuls
Tumbukan lenting sempurna
Tumbukan lenting sebagian
umbukan tak lenting sama sekali
Penerapan hukum kekekalan momentum ada pada ….
Peluncuran roket dan kran air
Bersepatu roda dan peluncuran roket
Kran air dan bersepatu roda
Ayunan balistik dan peluncuran roket
Ayunan balistik dan bersepatu roda
Kecepatan sebuah benda yang bergerak harmonik sederhana adalah …
Terbesar pada simpangan terbesar
Tetap besarnya
Terbesar pada simpangan terkecil
Tidak tergantung pada frekuensi getaran
Tidak tergantung pada simpangannya
Besarnya periode suatu ayunan (bandul) sederhana bergantung pada …
(a) Panjang tali
(b) Massa benda
(c) Percepatan gravitasi
(d) Amplitudo
Pernyataan di atas yang benar adalah …
(a), (b), dan (c)
(a) dan (c)
(b) dan (d)
(d)
(a), (b), (c), dan (d)
Sebuah benda yang diikat dengan seutas benang hanya dapat berayun dengan simpangan kecil. Supaya periode ayunannnya bertambah besar, maka:
(a) Ayunannya diberi simpangan awal yang besar
(b) Massa bendanya ditambah
(c) Ayunan diberi kecepatan awal
(d) Benang penggantungannya diperpanjang
Pernyataan di atas yang benar adalah …
(a), (b), dan (c)
(a) dan (c)
(b) dan (d)
(d)
(a), (b), (c), dan (d)
Definisi dari gerak harmonik adalah...
gerak pegas
gerak memantul
gerak bolak balik
gerak suka suka
gerak suka
Penulisan persamaan umum getaran harmonik sederhana yang paling tepat adalah...
y=A sin (ωt ⁺θ₀)
y=Aπ sin (ωt ⁺θ₀)
y=A sinπ (ωt ⁺θ₀)
y=A sin (ω ⁺θ₀)
y=A sin (ωπt ⁺θ₀)
Satu getaran dapat diartikan bahwa pegas telah melakukan gerakan dari titik berurutan ...
Q-P-R-P-R
P-R-P-Q-P
Q-R-Q-P-Q
Q-P-Q-P-R
R-P-Q-P-Q
F=m.a merupakan persamaan matematis dari hukum...
I Newton
II Newton
III Newton
II Kepler
III Kepler
Melempar bola kevertikal ke atas merupakan aplikasi dari...
Energi potensial
Energi kinetik
Energi mekanik
Difinisi energi
Difinisi usaha
Tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda, disebut...
Momentum
Implus
Tumbukkan lenting sempurna
Tumbukan lenting sebagian
Tumbukan tidak lenting sama sekali
Ek= 21kA2 cos2 ωτ merupakan.... pada gerak harmonik.
Energi potensial
Energi mekanik
Energi kinetik
simpangan
sudut fase
Berikut adalah syarat hukum III Newton (aksi-reaksi):
1. Terjadi antara dua buah benda atau lebih
2. Ada interaksi antara benda-benda.
3. Interaksi gaya benda berlawanan arah
4. Sebuah benda diberikan gaya F
1 dan 2
2 dan 3
1, 2, 3.
2, 3, 4.
3 dan 4
