Showing posts with label Istilah Fisika. Show all posts
Showing posts with label Istilah Fisika. Show all posts

Saturday, 16 July 2016

Tugas Hakikat Fisika; Besaran, Satuan dan Dimensi

Soal berikut meliputi materi Hakikat Fisika: Pengertian Fisika dan Penerapan Fisika; Besaran, Satuan dan Dimensi. Waktu pengerjaan soal adalah 1 minggu sejak diumumkan.



Friday, 15 July 2016

Hakikat Fisika

Fisika sebagai salah satu bagian dari IPA, pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan pengetahuan (a body of knowledge), cara penyelidikan (a way of investigating), dan cara berpikir (a way of thinking). Berikut dijelaskan secara lebih rinci mengenai hakikat fisika.


Fisika sebagai kumpulan pengetahuan

Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejala ini mulanya ditangkap oleh indera manusia, misalnya mata sebagai alat optik dapat digunakan untuk melihat karena adanya cahaya; petir menggelegar dapat ditangkap oleh
indera pendengaran; indra peraba seperti kulit, dapat merasakan panas.

Melalui proses interaksi antara manusia dengan alam, manusia akan menemukan suatu pengetahuan. Hasil penemuan manusia maupun penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuan, selanjutnya disusun menjadi sebuah kumpulan pengetahuan (a body ofknowledge) yang disebut sebagai produk. Kumpulan pengetahuan  tersebut, dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, ramus, teori, dan model.

1) Tujuan mempelajari fisika
Tujuan mempelajari fisika adalah agar manusia mengenai bagian-bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antarbenda sehingga menimbulkan gejala-gejala di alam maupun lingkungan. Selain itu, agar manusia mampu menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi.Fisika juga menjadi ilmu pengetahuan yang mendasar, karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda, khususnya benda mati. Fisika tidak hanya berlaku untuk benda-benda berukuran besar seperti planet dan matahari. Benda-benda kecil pun seperti muon, elektron, proton, bahkan foton, dapat dijelaskan melalui ilmu fisika.

2) Bidang kajian fisika
Telah disebutkan sebelumnya, bahwa fisika merupakan ilmu yang paling mendasar dari semua cabang sains (IPA) dan berhubungan dengan perilaku dan struktur materi. Banyak bidang yang dapat dikaji dalam fisika, misalnya mekanika, gelombang dan optik,listrik dan magnet,termodinamika, relativitas, dan sebagainya. Mekanika misalnya, merupakan ilmu fisika tertua yang mempelajari tentang gerak, penyebab dan akibatnya.

Fisika terbagi menjadi fisika klasik dan fisika modem. Fisika klasik adalah Fisika yang didasari pada prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum, misalnya, mekanika, optika, termodinamika, dan magnet. Sedangkan fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik, serta partikel-partikel subatomik atau gelombang. Fisika modern berkembang pesat pada abad ke-20 dan ke-21 sejak penemuan teori relativitas Einstein dan radioaktivitas oleh pasangan suami istri Pierre Currie dan Marie Currie.

bidang fisika ini




Fisika sebagai cara penyelidikan

Fisika sebagai cara penyelidikan (a way of investigating),merupakan proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan para ilmuan, untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan. Sebagai dasar dari semua cabang sains (IPA), proses pengamatan atau penyelidikan menjadi kegiatan penting dalam fisika. Fisika tidak akan berkembang tanpa adanya pengamatan yang dikemas dalam rangkaian kegiatan percobaan atau eksperimen. Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu teori, atau untuk menciptakan teori baru.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kegiatan pengukuran dalam fisika. Dalam kegiatan pengukuran, kesesuaian alat-alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data pengukuran harus kamu perhatikan. Alat ukur harus digunakan sesuai fungsinya. Misalnya, ketika kamu menggunakan multimeter, kamu harus menggunakan alat tersebut untuk mengukur tegangan atau hambatan. Karenanya, tidak tepat kamu menggunakan multimeter untuk mengukur  suhu badanmu.

Teori dalam Fisika akan berkembang seiring perkembangan percobaan yang dilakukan para ilmuan. Namun, tidak selamanya teori dirumuskan melalui kegiatan pengamatan. Kehebatan dalam berimajinasi oleh para ilmuan, ternyata mampu menghadirkan teori baru yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu pengamatan. Teori relativitas, teori elektromagnetik tentang cahaya, dan hukum gravitasi universal Newton, merupakan sederetan hasil imajinasi cerdas para ilmuan.

Fisika sebagai cara berpikir

Untuk mewujudkan suatu produk fisika, diperlukan pemikiran dan kreatifitas pada proses pengamatan atau penyelidikan fisika, oleh para ilmuan fisika (a way of thinking). Dalam proses berpikir dan berkreasi, tentu harus diiringi dengan sikap-sikap ilmiah yang harus diterapkan seperti jujur, rasa ingin tahu, bertanggungjawab, disiplin, dan sebagainya.

Kegiatan pemikiran para ilmuwan fisika, dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan-penjelasan dari suatu gejala alam, dianalisis dalam pikiran. Karenanya, pemikiran para ilmuwan sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap.

Sumber: FISIKA Peminatan Matematika dan Ilmu Alam untuk SMA/MA X. Sufi Ani Rufaida dan Sarwanto. Penerbit Mediatama. 2013

Sunday, 18 October 2015

Energi dan Perubahan Energi


Menurut A Dictionary of Physics Oxford, Energi adalah A measure of a system's ability to do work. Like work itself, it is measured in joules. Energy is conveniently classified into two forms: potential energy is the energy stored in a body or system as a consequence of its position, shape, or state (this includes gravitational energy, electrical energy, nuclear energy, and chemical energy); kinetic energy is energy of motion and is usually defined as the work that will be done by the body possessing the energy when it is brought to rest.

Energi adalah ukuran kemampuan sistem untuk melakukan kerja. Sebagaimana kerja, energi diukur dalam satuan Joule. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mudahnya, Energi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu Energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan atau terkandung dalam benda atau sistem karena posisi, bentuk atau kedudukannya. Contoh dari energi ini diantaranya: energi gravitasi, energi listrik, energi nuklir, dan energi kimia. Sedangkan energi kinetik adalah energi gerak dan biasanya didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh benda yang berenergi apabila benda itu dihentikan.

Beberapa jenis energi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut:
Energi atom: energi yang diperoleh dengan peleburan nuklir; tenaga atom;
Energi bebas: sebagian dari energi potensial yang dilepaskan dan dipakai untuk pekerjaan yang berguna;
Energi bersih: sejumlah energi yang terkandung dalam cadangan tubuh atau dalam hasil produksi, misal lemak badan, protein tubuh, air susu, telur, wol. atau tenaga;
Energi geotermal: panas yang terdapat di dalam bumi yang digunakan sebagai pembangkit tenaga;
Energi inti: energi yang dilepaskan oleh pembelahan inti atau paduan
inti;
Energi kinetik: energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa; tenaga gerak;
Energi kotor: energi yang terkandung dalam bahan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh binatang;
Energi matahari: sumber utama energi atmosfer yang penyebarannya di seluruh muka bumi merupakan pengendalian yang besar terhadap cuaca dari iklim, selain berpengaruh terhadap tanaman dan binatang;
Energi mekanis: kekuatan yang mampu menggerakkan atau memindahkan bagian-bagian rangkaian peralatan:
Energi metabolisme: jumlah energi yang didapat dari bahan makanan dan digunakan untuk metabolisme:
Energi nuklir: tenaga yang dikaitkan dengan reaksi nuklir;
Energi potensial: energi yang ada pd suatu benda km letak benda itu dalam medan gaya;
Energi putar: tenaga yang ditimbulkan dengan pemutaran sesuatu;
Energi tekan: tenaga yang ditimbulkan dengan penekanan sesuatu

energi panas



Selanjutnya menurut Tim Mills ada energi panas (energi termal) yaitu ukuran energi kinetik total dari partikel pembentuk material (benda). Beberapa jenis energi yang tersimpan di antaranya adalah: Energi kimia dapat dilepaskan apabila terjadi reaksi kimia, misalnya pembakaran bahan bakar dan reaksi kimia dalam baterai). Energi nuklir tersimpan dalam inti atom dan dapat dilepaskan dalam reaksi inti atom. Energi potensial pegas disimpan suatu pegas karena pegas direnggangkan atau ditekan. Energi potensial pegas akan dilepaskan apabila pegas kembali ke bentuk atau ukurannya semula. Energi potensial gravitasi disimpan benda benda yang dinaikkan ke atas dari permukaan bumi. Energi ini akan dilepaskan manakala benda-benda itu jatuh ke bumi.

Ada yang mengibaratkan energi seperti uang. Uang baru memberikan manfaat manakala berubah bentuk. Uang tidaklah bermanfaat ketika masih berwujud uang. Uang tidak bisa dimakan atau tidak bisa diminum misalnya. Uang akan bermanfaat bagi pemilik uang setelah berubah bentuk. Uang dibelanjakan bakso, bakso bisa dimakan. Uang dibelikan es kelapa, es kelapa bisa diminum. Begitu lah energi. Energi kimia pada lilin misalnya akan bermanfaat ketika lilin dinyalakan. Ketika lilin menyala, energi kimia berubah menjadi cahaya dan panas. Cahaya dan panas inilah yang bermanfaat bagi manusia. Contoh lain adalah energi listrik pada motor bermanfaat bagi manusia manakala sudah diubah menjadi energi kinetik (gerak). Karena pergerakan motor, manusia bisa bepergian ke mana saja yang diinginkan. Energi listrik itu juga bisa menimbulkan cahaya dan panas. Masih banyak lagi contoh perubahan energi yang bermanfaat bagi manusia? Dapatkan kamu menyebutkan contoh yang lain? Tuliskanlah di kolom komentar :)

Sumber:
A Dictionary of Physics Oxford
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi Windows)
Tim Mills-Physics at a Glance-Manson (2008)


Sunday, 26 October 2014

Penjelasan Gaya Konservatif

Kita telah mengetahui bahwa sebuah bola yang dilempar vertikal ke atas, kemudian jatuh ke titik semula mengalami perubahan energi potensial dan energi kinetik, tetapi energi mekaniknya selalu kekal (tetap). 

Tentu saja ada gaya yang menyebabkan perubahan energi potensial dan energi kinetik sehingga energi mekanik dari suatu benda selalu kekal (tetap). Gaya yang menyebabkan energi mekanik, yaitu penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, selalu kekal (tetap) disebut gaya konservatif

Yang termasuk gaya konservatif antara lain:
1. gaya gravitasi konstan, F = mg,
2. gaya elastis pegas, F = kx,

3. gaya gravitasi Newton, F = (G M m / r²)

Gaya konservatif memiliki sifat bahwa usaha yang dilakukan oleh suatu benda:
1. tidak bergantung pada lintasannya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir,
2. selalu sama dengan nol jika benda bergerak kembali ke posisi semula dalam lintasan tertutup,
3. selalu dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara energi potensial awal dan energi potensial akhir.

Sedangkan jika usaha dilakukan oleh suatu benda tidak memiliki sifat dari gaya konservatif, maka gaya yang mempengaruhi usaha tersebut disebut gaya tak konservatif. Tentu saja dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tak konservatif bergantung pada lintasan. Contoh gaya tak konservatif antara lain gaya dorong, gaya gesekan, dan gaya hambatan

conservative field A field of force in which the work done in moving a body from one point to another is independent of the path taken. The force required to move the body between these points in a conservative field is called a conservative force

medan konservatif. suatu medan gaya yang didalamnya kerja yang dilakukan untuk memindahkan sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain tidak bergantung pada lintasannya. Gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda antara kedua titik dalam suatu medan konservatif disebut gaya konservatif.

sumber: 
Fisika 2 untuk SMA kelas XI, Supiyanto. 2006. Jakarta: Phibeta
Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

kekekalan energi mekanik

Friday, 5 September 2014

Pengertian Vernier atau Nonius

Pada jangka sorong, terdapat skala yang disebut skala nonius. Mungkin penamaan nonius ini hanya ditemui pada buku fisika Indonesia, sebab pada literatur berbahasa Inggris tidak saya temui sebutan nonius. Yang ada adalah vernier. Misalnya pada kamu lengkap Fisika Oxford atau Oxford Dictionary of Physyics disebutkan sebagai berikut.

Vernier, (adalah) Skala tambahan pendek yang ditempatkan di samping skala utama pada alat ukur sehingga memungkinkan sub-pembagian pada skala utama dapat dibaca dengan lebih teliti. Skala vernier biasanya ditera (dikalibrasi) sehingga masing-masing pembagiannya adalah 0,9 dari pembagian skala utama. Nol pada skala vernier diatur pada pengukuran yang dilakukan pada skala utama dan dengan memperhatikan pembagian pada skala vernier yang tepat segaris (berimpit) dengan pembagian skala utama, akan dapat diperoleh nilai desimal kedua dari pengukuran tersebut (lihat gambar di bawah). Perangkat ini diciptakan oleh Pierre Vernier (1580-1637) sekitar tahun 1630.


membaca skala nonius

Pertama, nilai skala utama yang dibaca atau dicatat adalah angka skala utama sebelum angka nol vernier atau nonius, sehingga dari gambar: Skala utama = 3.
Kedua, garis skala vernier atau nonius yang tepat berimpit dengan garis skala utama adalah di angka 6 skala vernier, sehingga didapat 0,6.
Ketiga, dari pembacaan skala utama dan skala venier diatas menghasilkan angka 3,6 sebagai hasil pengukuran.

Tulisan ini sebagai pelengkap informasi cara membaca skala utama dan skala nonius (vernier) pada jangka sorong.

Referensi: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997.

Monday, 30 June 2014

Pengertian Gaya (Force) - Lambang F

Gaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang cenderung mengubah momentum suatu benda masif. Gaya didefinisikan berbanding lurus dengan laju pertambahan momentum. Untuk sebuah benda dengan massa m yang bergerak dengan kecepatan v, momentumnya yaitu mv. Pada suatu sistem satuan koheren, gaya F = ma, dengan a merupakan percepatan (lihat Hukum Gerak Newton). Satuan SI untuk gaya adalah Newton. 

Gaya-gaya yang ada selalu merupakan pasangan aksi reaksi antara benda-benda, yang sama besar dan berlawanan arah, meskipun kadang-kadang lebih mudah menganggap suatu benda berada dalam suatu medan gaya.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

gaya

Saturday, 28 June 2014

Pengertian Mekanika dan Hukum Gerak Newton

Mekanika (mechanics) adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dengan gaya yang bekerja padanya. Statika secara luas mempelajari aksi gaya-gaya bila tidak ada perubahan momentum, sedangkan dinamika mempelajari aksi gaya-gaya bila terdapat perubahan momentum. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau gaya-gaya yang mempengaruhi gerak. Seluruh ilmu pengetahuan klasik ini mempelajari benda-benda makroskopik di dalam wujud padat, sementara mekanika fluida mempelajari interaksi antara gaya-gaya dengan fluida.

Mekanika Newton (Newtonian mechanic), adalah sistem mekanika yang berdasarkan hukum gerak Newton. Mekanika Newtonian diterapkan pada benda-benda yang bergerak relatif terhadap pengamat; kelajuan relatif ini kecil bila dibandingkan dengan laju cahaya. Untuk benda-benda dengan kelajuan mendekati cahaya, pendekatan yang sesuai adalah mekanika relativistik; pada mekanika ini massa benda berubah terhadap kelajuannya

Hukum Gerak Newton (Newton’s law of motion). Ada tiga hukum gerak yang menjadi dasar mekanika newton. 

1) Sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak seragam dalam lintasan garis lurus bila tidak dipengaruhi gaya luar

2) Laju perubahan momentum sebuah benda yang bergerak sebanding dan memiliki arah yang sama dengan arah gaya yang mempengaruhinya, yaitu F = d(mv)/dt, dengan F merupakan gaya yang mempengaruhinya, v merupakan kecepatan benda, dan m merupakan massa benda. Jika massa tetap, maka F = m.dv/dt atau F = m . a. dengan a merupakan percepatan.

3) Jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, akan timbul gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah, yang disebut reaksi (reaction) oleh benda kedua terhadap benda pertama.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

Penerapan Hukum Newton

Pengertian Gerak

Gerak (motion) adalah perubahan letak suatu benda atau sistem terhadap waktu, yang diukur oleh seorang pengamat tertentu di dalam kerangka acuan tertentu. Hanya gerak relatif yang dapat diukur, gerak mutlak tidak memiliki arti. 

pengertian gerak dalam fisika


Kerangka acuan (frame of reference) adalah sekelompok sumbu yang untuk praktisnya dianggap tidak bergerak, sehingga memungkinkan letak suatu titik (atau benda) di dalam ruang pada waktu sembarang dapat ditentukan. Dalam kontinum empat-dimensi (lihat space-time) kerangka acuan terdiri dari kelompok empat sumbu koordinat, tiga untuk ruang dan satu untuk waktu.

Space-time (space-time continuum),  Ruang waktu (kontinum ruang waktu) adalah geometri yang mencakup tiga dimensi dan dimensi keempat adalah waktu. Dalam fisika Newton, ruang dan waktu dipandang sebagai entitas terpisah dan apakah peristiwa-peristiwa berlangsung dalam saat yang sama atau tidak merupakan suatu masalah yang dianggap jelas bagi setiap pengamat yang cakap. Dalam gagasan Einstein tentang alam semesta fisis, berdasarkan suatu sistem geometri yang diciptakan oleh H. Minkowski (1864-1909), ruang dan waktu dianggap saling berhubungan, sehingga dua pengamat dalam gerak relatif dapat tiba pada suatu ketidaksepakatan dalam memandang peristiwa-peristiwa di kejauhan yang berlangsung pada saat yang bersamaan. Pada gerak Minkowski suatu peristiwa dikenali dengan titik dunia (world point) dalam kontinum empat dimensi.

Persamaan gerak (persamaan kinematika), equation of motion (kinematic equation), adalah salah satu dari empat persamaan yang berlaku pada benda yang bergerak lurus dengan percepatan tetap (a). Persamaan-persamaan tersebut, yang menghubungkan jarak yang ditempuh (s) dengan waktu yang dibutuhkan (t), adalah:

rumus gerak GLBB


Vo merupakan kecepatan awal benda dan Vt kecepatan akhir.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997


Sunday, 1 June 2014

Arti Current atau Arus Listrik

Current atau arus dilambangkan dengan I. Current atau arus diartikan sebagai  aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus pada suatu penampang lintang tertentu merupakan laju aliran muatan. Muatan mungkin dibawah oleh elektron, ion, atau lubang positif. Satuan arus adalah ampere.

Conventional Current atau arus konvensional.
Kesepakatan abad ke-19 yang hingga kini masih digunakan, yaitu anggapan bahwa arus listrik merupakan aliran muatan positif dari daerah dengan potensial positif ke daerah dengan potensial negatif. Namun, bila elektron mengalir melaui konduktor logam, gerakan sesungguhnya akan berlangsung pada arah yang berlawanan, yaitu dari negatif ke positif. Pada semikonduktor, konduksi lubang berlangsung pada arah arus konvensional, sedangkan konduksi elektron pada arah yang berlawanan.

Hole atau lubang adalah letak elektron kosong di dalam struktur kisi zat padat yang berperilaku seperti pembawa muatan positif yang mudah bergerak dengan energi diam negatif.

sumber:  Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997


gambar arah elektron

Arti Kirchoff's Laws atau Hukum-hukum Kirchoff

Kirchoff Laws atau hukum-hukum Kirchoff adalah dua hukum yang berhubungan dengan rangkaian listrik, yang pertama kali dirumuskan oleh G.R. Kirchoff (1824 - 1887).

(a) Hukum arus menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang mengalir melalui semua kawat di dalam suatu jaringan yang bertemu pada satu titik, besarnya sama dengan nol.

(b) Hukum tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar g.g.l. di salam suatu rangkaian tertutup sama dengan jumlah hasil kali arus dan resistansi pada berbagai bagian rangkaian tersebut.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997



Penjelasan Kirchoff's Laws atau Hukum-hukum Kirchoff

Wednesday, 28 May 2014

Arti Resistance atau Hambatan

Resistance, dalam bahasa Indonesia disebut pula Resistansi atau hambatan. Dilambangkan R. Hambatan adalah Nisbah beda potensial pada sebuah komponen listrik terhadap arus yang melintas melaluinya. Jadi, resistansi merupakan ukuran perlawanan komponen terhadap aliran muatan listrik. Pada umumnya, resistansi konduktor logam naik bersama temperatur, sedangkan resistansi semikundoktor turun bersama temperatur.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

resistor box
resis_box


Resistansi konduktor logam naik bersama temperatur, maksudnya apabila temperatur dinaikkan maka hambatan dari logam bersangkutan menjadi lebih tinggi (naik). Sedangkan resistansi semikundoktor turun bersama temperatur maksudnya, bila temperatur dinaikkan maka resistansi semikonduktor akan menjadi lebih rendah (turun).


Thursday, 3 April 2014

Arti Ohm's Law atau Hukum Ohm

Penjelasan dari Hukum Ohm menurut kamus fisika adalah: Perbandingan beda potensial antara ujung-ujung konduktor terhadap arus yang melintas melaluinya selalu tetap. Tetapan ini disebut resistansi konduktor, yaitu V = I . R.  dengan V merupakan beda potensial dalam volt, I merupakan arus dalam ampere dan R merupakan resistansi dalam ohm.

Hukum ini ditemukan pada tahun 1827 oleh Georg Ohm. Kebanyakan bahan tidak memenuhi hukum linier sederhana ini. Bahan yang memenuhi dikatakan bersifat ohmik (ohmic) hanya bila keadaan fisisnya, seperti temperatur, tetap tidak berubah. Logam merupakan konduktor ohmik yang paling akurat.


sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

rumus hukum ohm

Sunday, 24 March 2013

Arti Pressure atau Tekanan

Pressure atau tekanan diartikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus per satuan luas suatu permukaan, atau nisbah gaya terhadap luas. Pada satuan SI, tekanan diukur dengan Pascal. Tekanan mutlak (absolute pressure) ialah tekanan yang terukur pada sebuah alat tolok yang menunjukkan nilai nol bukan pada tekanan atmosfer, melainkan pada tekanan nol. Tekanan tolok (gauge pressure) diukur pada sebuah alat tolok yang menunjukkan nol pada tekanan atmosfer.

Pressure gauge (alat tolok tekanan) adalah piranti yang digunakan untuk mengukur tekanan. Ada tiga jenis piranti yang digunakan:

1. Alat ukur kolom zat cair misalnya barometer raksa dan manometer
2. Alat ukur pemuaian elemen seperti alat tolok bourdon dan barometer aneroid
3. Transduser listrik. contohnya yaitu alat tolok regangan. Alat tolok tekanan kapasitor juga termasuk jenis ini. Pada piranti-piranti ini, tekanan yang akan diukur menggeser sebuah keping kapasitor, yang berarti mengubab kapasitansinya.


Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997


gambar tekanan karate balok


Tuesday, 19 March 2013

Arti Wave atau Gelombang

Gelombang diartikan sebagai gangguan periodik dalam suatu medium atau ruang. Pada gelombang berjalan (travelling wave) (atau gelombang merambat (progressive wave) terjadi perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain karena getaran.

Misalnya, pada gelombang yang merambat di atas permukaan air, air bergerak naik dan turun pada saat gelombang merambat, tetapi partikel air pada umumnya tidak bergerak maju bersama dengan gelombang. Gelombang seperti ini disebut gelombang transversal (trasverse wave), karena gangguannya tegak lurus terhadap arah rambat. Permukaan air bergerak naik dan turun sementara gelombang melintasi permukaan air. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang ini, karena medan listrik dan medan magnet berubah secara periodik dengan arah tegak lurus satu sama lain, dan juga tegak lurus terhadap arah rambat.

Pada gelombang bunyi, udara secara bergantian mengalami pemampatan dan peregangan karena adanya pergeseran pada arah gerak. Gelombang seperti ini disebut gelombang longitudinal (longitudinal waves).

Karakteristik utama suatu gelombang adalah laju rambat (speed of propagation), frekuensi (frequency), panjang gelombang (wavelength), dan amplitudo (amplitude). Laju rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan waktu. Frekuensi merupakan jumlah gangguan lengkap (siklus) dalam satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam hertz. Panjang gelombang merupakan jarak antara titik-titik berurutan dengan fasa sama dalam gelombang, panjang gelombang ini dinyatakan dalam meter. Amplitudo merupakan perbedaan maksimum materi terganggu dari nilai rataan.

Biasanya amplitudo (A) sama dengan setengah nilai puncak ke puncak. Hubungan sederhana antara panjang gelombang (λ) dan frekuensi (f), adalah Î» = c/f, dengan c merupakan cepat rambat. Energi yang dipindahkan oleh gelombang sinus yang merambat besarnya sebangding dengan A2f2  

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

gelombang sinus
Gelombang sinus


Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik

Sumber Foto: Sears & Zemansky’s college physics.—9th ed. / Hugh D. Young.


Friday, 1 March 2013

Arti Optics atau Optika

Optics atau optika diartikan sebagai ilmu mengenai cahaya dan fenomena yang berhubungan dengan pembangkitan, pemancaran, dan pelacakan cahaya. Dalam arti yang lebih luas, optika meliputi semua fenomena yang berhubungan dengan radiasi ultraungu dan ultramerah.

Optika geometri (geometrical optics) menganggap cahaya melintas menurut garis lurus dan mempelajari hukum-hukum yang mengendalikan pemantulan dan pembiasan cahaya.

Optika fisika (physical optics) mempelajari fenomena yang bergantung pada sifat-sifat gelombang cahaya, seperti difraksi, interferensi dan polarisasi.


sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

spektrum cahaya difraksi

Monday, 11 February 2013

Arti m.k.s Units atau Satuan m.k.s


m.k.s units atau satuan m.k.s adalah satuan sistem metrik yang diajukan A. Giorgi tahun 1901 (juga dikenal sebagai satuan Giorgi (Giorgi units). Satuan ini berdasarkan meter (metre), kilogram, dan detik (second), dan merupakan pengembangan lebih lanjut satuan c.g.s yang telah ada terlebih dahulu

Satuan kelistrikan yang dipilih untuk menurunkan ketiga satuan dasar ini adalah ampere dan permeabilitas ruang (tetapan magnetik) yang dianggap bernilai 10-7 H m-1

Untuk mempermudah perhitungan elektromagnetik, tetapan magnetik kemudian diubah menjadi 
4p x 10-7 H m-1 

sehingga menjadi sistem MKSA terasionalisasi (rationalized MKSA system).  Sitem ini, dengan mengalami beberapa perubahan, kemudian menjadi dasar satuan SI yang kini digunakan hampir di seluruh bidang ilmiah.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

gambar sistem satuan SI

Sunday, 10 February 2013

Arti c.g.s. units atau satuan c.g.s.

Satuan c.g.s. artinya adalah sistem satuan berdasarkan sentimeter (centimeter), gram, dan detik (second).

Sistem ini diturunkan dari sistem metrik, dan banyak digunakan secara salah pada perhitungan termal (dengan mengacu pada satuan kalori yang tidak didefinisikan secara konsisten) dan pada perhitungan kelistrikan (pada perhitungan kelistrikan digunakan dua sistem, masing-masing sistem berdasarkan satuan permitivitas dan satuan permeabilitas ruang hampa).

Pada bidang ilmiah, satuan c.g.s. telah digantikan dengan satuan SI.

Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

cgs units



Saturday, 9 February 2013

Arti SI Units atau Satuan SI

SI units atau satuan SI, Systeme International d'Unites: satuan Sistem International (SI) yang kini penggunaanya dianjurkan terutama di bidang ilmiah. Sistem satuan SI yang koheren dan rasional ini diturunkan dari satuan m.k.s. dan dalam banyak hal satuan ini telah menggantikan satuan c.g.s. dan satuan kerajaan.

Sistem ini terdiri dari tujuh satuan dasar (base units) dan dua satuan tambahan (supplementary units) (lihat tabel), semua satuan lainnya diturunkan dari kesembilan satuan ini.

Ada 18 satuan turunan, masing-masing dengan nama satuanya sendiri. Tiap satuan memiliki lambang yang telah disepakati (sebuah huruf besar atau sebuah huruf besar inisial bila nama itu terdiri dari satu atau dua huruf kecil).

Kelipatan puluhan dari satuan satuan ini ditunjukkan dengan seperangkat awalan. Bilamana memungkinkan sebuah awalan yang berarti 10 pangkat kelipatan tiga harus digunakan.


Tabel Satuan SI dasar dan tambahan
Besaran Fisis
Nama
Lambang
panjang
Meter
m
massa
Kilogram
kg
Waktu
Detik (sekon)
s
Arus listrik
ampere
A
Temperature termodinamik
Kelvin
K
Intensitas cahaya
Candela
cd
Jumlah zat
Mol
mol
*sudut bidang
radian
rad
*sudut ruang
Steradian
sr

* Satuan tambahan


Sumber; Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997

Satuan SI

Friday, 8 February 2013

Arti Physics atau Fisika

Fisika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang menentukan struktur alam semesta dengan mengacu pada materi dan energi yang dikandungnya. Fisika mempelajari bukan mengenai perubahan kimiawi yang terjadi,  namun mengenai gaya-gaya ada antara benda-benda dan hubungan timbal balik antara materi dan energi.

Menurut tradisi, fisika dibagi menjadi beberapa bidang yang terpisah: panas, cahaya, bunyi, listrik dan magnet, dan mekanika. Namun sejak awal abad ini, mekanika kuantum dan fisika relativistik telah menjadi semakin penting.

Pertumbuhan fisika modern diikuti dengan ilmu fisika atom, fisika inti, dan fisika partikel. Fisika benda-benda astronomi dan interaksinya disebut astrofisika (astrophysics), fisika bumi disebut geofisika (geophysics) dan ilmu yang mempelajari aspek fisika dari biologi disebut biofisika (biophysics).

Fisika


Sumber: Kamus Lengkap Fisika Oxford. Alan Isaacs, BSc, PhD. DIC. Penerbit Erlangga, Tahun 1997