• Tidak ada hasil yang ditemukan

silabus mekanika dalam osn sma bidang fisika

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "silabus mekanika dalam osn sma bidang fisika"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Pembina Olimpiade Fisika davitsipayung.com

SILABUS MEKANIKA

DALAM OSN SMA BIDANG FISIKA

1. Analisis dimensi dan pendekatan limit khusus

a. Membentuk rumus sebuah besaran

b. Binomial Newton dan Deret Taylor

2. Vektor

a. Penjumlahan dan pengurangan vektor

b. Vektor satuan

c. Perkalian titik dan perkalian silang

3. Kinematika satu dimensi

a. Posisi, Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perlajuan, percepatan b. Gerak lurus beraturan (GLB)

c. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB)

d. Gerak jatuh bebas

e. Gerak lurus tidak beraturan f. Gerak relatif satu dimensi g. Gerak saling bergantung

4. Kinematika dua dimensi

a. Posisi, perpindahan, kecepatan dan percepatan

b. Gerak peluru

c. Gerak melingkar

d. Gerak relatif dua dimensi

5. Dinamika translasi partikel

a. Hukum-hukum Newton

b. Gaya berat, gaya normal, tegangan, gaya gesek dan gaya pegas

c. Diagram benda bebas

d. Penerapan hukum-hukum Newton

e. Sistem noninersia dan gaya fiktif

f. Integrasi persamaan gerak partikel satu dimensi

6. Dinamika gerak melingkar partikel

a. Gaya sentripetal

b. Contoh-contoh gerak melingkar

(2)

Pembina Olimpiade Fisika davitsipayung.com

7. Usaha dan energi

a. Energi Kinetik

b. Usaha oleh gaya konstan

c. Usaha oleh gaya berubah-ubah

d. Teorema usaha-energi

e. Gaya konservatif dan gaya nonkonservatif

f. Energi potensial

g. Kekekalan energi mekanik

h. Kekekalan energi melibatkan gaya gesek

i. Hubungan gaya dan energi potensial

j. Kurva energi potensial dan jenis kesetimbangan

k. Daya

8. Gerak harmonik sederhana (GHS)

a. Persamaan GHS

b. Simpangan, kecepatan dan percepatan dalam GHS

c. Energi dalam GHS

d. Contoh-contoh GHS

9. Dinamika sistem partikel a. Pusat massa

b. Gerak pusat massa

c. Momentum

d. Impuls

e. Kekekalan momentum

f. Energi kinetik dan energi potensial gravitasi sistem partikel

g. Tumbukan

h. Tumbukan kerangka acuan pusat massa

i. Gerak sistem dengan massa berubah

10. Gerak rotasi

a. Kinematika gerak rotasi

b. Hubungan besaran linear dan besaran angular c. Energi kinetik rotasi murni

d. Momen inersia

e. Momen gaya

f. Penerapan hukum-hukum Newton untuk gerak rotasi

g. Analisis gerak menggelinding h. Energi kinetik benda menggelinding i. Kekekalan energi mekanik

(3)

Pembina Olimpiade Fisika davitsipayung.com

11. Momentum sudut

a. Momentum sudut partikel

b. Momentum sudut benda tegar

c. Kekekalan momentum sudut

d. Impuls sudut dan tumbukan

12. Statika dan elastisitas

a. Kesetimbangan benda titik

b. Kesetimbangan benda tegar

c. Jenis kesetimbangan benda tegar

d. Mengguling dan menggeser

e. Elastisitas

13. Gravitasi

a. Gaya gravitasi b. Kuat medan gravitasi

c. Energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi d. Gerak planet dengan lintasan lingkaran

e. Hukum Kepler

Referensi

Dokumen terkait

Judul Skripsi : Konversi Energi Potensial Bola Beton Menjadi Energi Kinetik Dan Energi Mekanik Pada Turbin Gravitasi. Menggunakan

* Berapa besar energi kinetik suatu benda yang bergerak dengan kecepatan 20 m/s, jika massa benda 1000 kg.. * Benda massanya 1 kg mempunyai energi kinetik besarnya 1 joule

Tentukan perbandingan massa kedua partikel itu, yaitu m1/m2, jika (a) setelah tumbukan sentral partikel-partikel bergerak berlawanan dengan laju yang sama dan (b) setelah

Jika

Misalnya, jika buku bergerak pada lereng yang tidak ada gesekan, ada perubahan baik dalam energi kinetik dan energi potensial gravitasi dari sistem buku-Bumi.. Perhatikan

Pusat massa adalah lokasi rerata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Istilah pusat massa sering dipersamakan dengan istilah pusat gravitasi, namun demikian mereka

Pusat massa harus bergerak setengah periode dalam kerangka acuan pusat massa , bola dumbbell kanan bergerak v/2 ke kanan dan dalam lab kecepatannya v dan bola kiri dumbbell

Persamaan gerak partikel yang dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial partikel tanpa perlu meninjau