• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan Pratikum Fisika

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Laporan Pratikum Fisika"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Laporan Pratikum Fisika

XIA4

DISUSUN OLEH :

Aldiaz Taruna Galasokta (01)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 3 LUMAJANG

Jl. Jend. Panjaitan No. 79 Telp. (0334) - 881057 KodePos 67312 Lumajang

(2)

A. Tujuan

Menyelidiki frekuensi alamiah getaran pegas B. DasarTeori

1. Gerak Harmonik Sederhana

Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak – balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon yang selalu konstan. Gerak Harmonik Sederhana dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (1) Gerak Harmonik Sederhana (GHS) Linier, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa/ air dalam pipa U, gerak horizontal / vertikal dari pegas, dan sebagainya; (2) Gerak Harmonik Sederhana (GHS) Angular, misalnya gerak bandul/ bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya.

2. Gerak Harmonik pada Bandul

Sebuah bandul adalah massa (m) yang digantungkan pada salah satu ujung tali dengan panjang l dan membuat simpangan dengan sudut kecil. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangan dinamakan gaya pemulih yaitu dan panjang busur adalah Kesetimbangan gayanya. Bila amplitudo getaran tidak kecil namun tidak harmonik sederhana sehingga periode mengalami ketergantungan pada amplitudo dan dinyatakan dalam amplitudo sudut.

3. Besaran Fisika pada Ayunan Bandul a. Periode (T)

Periode ayunan (T) adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik.

b. Frekuensi (f)

(3)

c. Amplitudo

Amplitudo dapat didefinisikan sebagai jarak terjatuh dari garis kesetimbangan dalam gelombang sinusoide yang kita pelajari pada mata pelajaran fisika dan matematika.

C. Alat dan Bahan 1. Pegas 2. Beban 3. Statif 4. Penggaris 5. Stopwatch D. Langkah Kerja

1. Identifikasilah terlebih dahulu alatalat yang akan digunakan 2. Susunlah seperti gambar berikut :

3. Catat panjang ayunan dari ujung atas sampai bawah beban, kemudian simpangkan beban kearah samping lalu lepaskan hingga terjadi ayunan yang stabil.

4. Catat massa bebann. Pada saat ayunan mulai konstan, siapkan stopwatch. Hitunglah waktu untuk 10 ayunan.

5. Lakukan langkah 2, 3, dan 4 dengan mengganti beban yang lebih besar, tetapi panjang ayunan tidak diganti.

6. Ulangi langkah 2,3 dan 4 dengan menggunakan beban yang sama, tetapi panjang ayunan diganti.

7. Masukkan data percobaan kedalam Tabel 1 dan Tabel 2, table 3 dan table 4. 8. Lakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan.

[image:3.612.55.533.116.702.2]

E. Data Percobaan

(4)

Percobaan

Ke ... Massa Beban(kg) Waktu 10Getaran Periode (T) Frekuensi (f)

1 0,05 8,15 1,7 0,59

2 0,07 9,1 1,7 0,59

3 0,1 10,1 1,7 0,59

4 0,12 11 1,7 0,59

[image:4.612.85.529.71.174.2]

5 0,15 12 1,7 0,59

Tabel 2. Pengukuran periode ayunan dengan panjang ayunan berbeda

Percobaan Ke ... Panjang ayunan (L) Waktu 10 Getaran

Periode (T) Frekuensi (f)

1 0,475 m 15 1,7 0,588

2 0,44 m 13 1,5 0,66

3 0,36 m 11 1,4 0,714

4 0,295 m 12 1,3 0,679

5 0,26 m 9,3 1,1 0,9

F. Analisis data

1. Berdasarkan data pada Tabel 1 lengkapilah Tabel 3 berikut ini.

Percobaan

Ke ... m T F T

2 f2

1 0,05 1,7 0,58 2,89 0,3364

2 0,1 1,7 0,58 2,89 0,3364

3 0,15 1,7 0,58 2,89 0,3364

4 0.2 1,7 0,58 2,89 0,3364

5 0.25 1,7 0,58 2,89 0,3364

2. Dari data yang diperoleh pada tabel 3, buatlah grafik yang menghubungkan T2 dengan m dan f2 dengan m.

3. Buatlah pernyataan dari kedua grafik tersebut.

Massa sama sekali tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi.

4. Berdasarkan data pada Tabel 2, lengkapilah Tabel 4 berikut ini. T2

m m

(5)
[image:5.612.94.521.97.211.2]

Tabel 4

Perco baan Ke ...

L T f T2 f2

1 0,7 m 1,7 0,58 2,89 0,3366

2 0,6 m 1,5 0,66 2,25 0,4356

3 0,5 m 1,4 0,71 1,96 0,041

4 0,4 m 1,3 0,76 1,69 0,5776

5 0,3 m 1,1 0,90 1,21 0,81

5. Dari data yang diperoleh pada Tabel 4, buatlah grafik yang menghubungkan T2 dengan L

dan f2 dengan L.

6. Apa yang dapat Anda nyatakan dari kedua grafik tersebut?

Semakin panjang tali bandul semakin besar periodenya. Sedangkan semakin panjang tali bandul semakin kecil frekuensinya.

G. Kesimpulan

1. hubungan antara frekuensi almiah ayunan bandul dengan massa benda yang bergetar adalah...

Jawaban: tidak ada hubungannya karena massa benda hanya akan mempengaruhi besarnya gaya yang mempengaruhi gerak gravitasi.

T2 F2

(6)

2. hubungan antara frekuensi alamiah ayunan bandul dengan panjang ayunan adalah...

Jawaban: sipangan juga tidak mempengaruhi frekuensi karena simpangan mempengaruhi terhadap periode ayunan.

3. frekuensi alamiah ayunan bandul di pengaruhi oleh...

Jawaban:dipengaruhi oleh panjang tali (L) dan percepatan gravitasi (g) sesuai rumus

Gambar

Tabel 1. PERCOBAAN 1 (PEGAS
Tabel 2. Pengukuran periode ayunan dengan panjang ayunan berbeda
Tabel 4Perco

Referensi

Dokumen terkait

Sedangkan pada benda plastis, jika benda tersebut diberi gaya maka akan mengalami pertambahan panjang dan jika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan,

Gerak bolak-balik suatu benda/ partikel melalui titik setimbang (acuan) secara periodik yang disebabkan oleh gaya pemulih... rela berbagi ikhlas

Getaran yang dibahas tentang bandul adalah getaran harmonik sederhana yaitu suatu getaran dimana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarangan selalu mengarah ke titik

Gerak benda yang bukan titik dapat dipandang sebagai gerak benda titik asalkan benda secara keseluruhan hanya bergerak translasi saja (setiap titik pada benda akan

Bandul Matematis adalah salah satu matematis yang bergerak mengikuti gerak harmonic sederhana, bandul matematis merupakan benda ideal yang terdiri dari sebuah

Jenis getaran dimana percepatannua berbanding lurus dengan simpangannya dan selalu mengarah ke kedudukan seimbang disebut gerak/getaran harmonic. Pada gerak harmonik menempuh

1. Osilasi adalah gerak bolak - balik benda di sekitar suatu titik setimbang dengan lintasan yang sama secara periodik. Sudut simpang ) pada saat mengayunkan batang harus kecil

Gerak benda yang bukan titik dapat dipandang sebagai gerak benda titik asalkan benda secara keseluruhan hanya bergerak translasi saja (setiap titik pada benda akan