• Tidak ada hasil yang ditemukan

9. KUMPULAN SOAL ESSAY ASTR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "9. KUMPULAN SOAL ESSAY ASTR"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

KUMPULAN SOAL ESSAY ASTRONOMI &

PEMBAHASANNYA

PERTANYAAN:

1. Sebuah kapal yang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Kobe, Je-pang, mengalami kecelakaan pada tanggal 19 Desember 2020 dan karam. Seorang awak kapal yang berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci, setelah 3 hari terombang ambing di laut, terdampar di sebuah pulau kecil kosong. Kemudian ia berusaha meminta bantuan dengan menggunakan telepon genggam satelit .Agar penyelamatan dapat berhasil dengan cepat, awak kapal itu perlu menyampaikan koordinat tempat ia berada saat itu. Untuk itu ia menancapkan dayung sekoci di pasir pantai yang datar, kemudian mengamati panjang bayangannya. Setiap beberapa menit ia memberi tanda ujung bayangan dayung di permukaan tanah dan mencatat waktu dibuatnya tanda itu dari arlojinya yang masih menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Ternyata panjang bayangan terpendek sama dengan panjang bagian dayung yang berada diatas tanah dan keadaan bayangan terpendek itu terjadi pada pukul 10.30. Tentukanlah koordinat geografis tempat awak itu terdampar (SS 2005)

2. Dari warnanya, diketahui temperatur sebuah bintang 3000 K (bandingkan dengan temperatur matahari yang besarnya 6000 K), tapi luminositasnya 400× luminositas matahari.

a. Berapa radiusnya?

b. Termasuk jenis apakah bintang ini?

c. Dalam panjang gelombang berapa ia memancarkan energi yang paling banyak?

(2)

3. Pecat sawed (dalam bahasa Jawa) adalah saat posisi Matahari cukup tinggi (tinggi bintang, h = 50° dari cakrawala timur) dan hari sudah terasa panas. Para petani di Jawa biasanya beristirahat dan melepaskan bajak dari leher kerbau (melepas bajak dari leher kerbau = pecat sawed). Jika para petani melihat gugus bintang Pleiades (α2000 = 3h 47m 24s, δ2000 = +24°7) berada pada posisi pecat sawed pada saat Matahari terbenam (sekitar pukul 18.30 waktu lokal), maka saat itu adalah waktu untuk menanam padi dimulai. Tentukan kapan waktu menanam padi dimulai (tanggal dan bulan). Petunjuk: petani berada pada posisi lintang 7° LS dan bujur 110° BT.

(SSP 2010)

4. Andaikan sebuah supernova mengembang dengan kecepatan 1.000 km/detik, dan jarak supernova tersebut adalah 10.000 parsek. Berapa perubahan diameter sudutnya dalam 1 tahun ? (SS 2010)

5. ebula kepiting yang mempunyai radius sebesar 1 pc,

mengembang dengan kecepatan 1.400 km/detik. Hitung umur nebula tersebut (SS 2010)

6. Massa Bulan adalah 7,1 x 1022 kg, orbit Bulan mengelilingi Bumi dianggap lingkaran dengan radius 384.400 km dan periode 27⅓ hari. Apabila pada suatu saat bulan bertabrakan dengan sebuah astroid besar bermassa 3,2 x 1018 kg, dengan arah tumbukan sentral, asteroid menghujam permukaan Bulan secara tegak lurus dengan kecepatan relatif 30 km/s terhadap bulan. Vektor

kecepatan asteroid tepat berlawanan dengan vektor kecepatan Bulan dalam orbitnya mengelilingi Bumi. Berubah menjadi berapa lama periode orbit bulan? (SS 2010)

(3)

berasal dari transisi hidrogen (frekuensi diamnya = 1420 MHz) terdeteksi pada frekuensi 1421,23 MHz.

a. Hitunglah kecepatan awan ini dan apakah awan ini bergerak menuju atau menjauhi kita?

b. Jika awan gas ini berada 0,2 pc dari lubang hitam, dan orbitnya berupa lingkaran, hitunglah massa lubang hitam. (SS 2009)

8. Pada suatu malam sekitar jam 21:00 seseorang yang ada di Ulanbator (Mongolia) yang berada pada bujur yang sama dengan Jakarta, melihat bintang Vega di atas kepalanya. Apabila pada saat yang sama seseorang yang berada di Jakarta juga melihat bintang tersebut, berpakah ketinggian bintang Vega dilihat dari Jakarta pada jam yang sama (Kedudukan Ulanbator, φ = 470 55’ LU, sedangkan Jakarta, φ = 60 14’ LS, bujur kedua kota dinggap sama yaitu sekitar 1060 BT)

(SSP 2009)

9. Sebuah awan molekular yang merupakan cikal bakal terbentuknya bintang-bintang, mempunyai bentuk bundar seperti bola yang berdiameter d = 10 pc. Apabila kerapatan awan molekular ini adalah ρ = 1,6 x 10-17 kg/m3, dan apabila setengah dari awan molekular menjadi bintang seukuran matahari (massanya sama dengan massa matahari), maka akan ada berapa bintang yang terbentuk dari awan molekular tersebut? (SSP 2009)

(4)

dari pusat Bumi, dinyatakan sebagai fungsi dari R1? Tentukan juga eksentrisitas elips yang terbentuk?

(SS 2008)

11. Suatu kelompuk bintang yang sejenis terdiri dari empat buah bintang.Paralaks rata-rata kelompok bintang ini adalah 0”,08 dan magnitude visual masing-masing bintang adalah 11,03; 11,75; 12,04; dan 12,95. Apabila magnitude mutlak kelompok bintang ini dianggap sama, tentukanlah magnitudo mutlak dan paralaks masing-masing bintang anggota kelompok bintang tersebut (SS 2008)

12. Sebuah system bintang bertiga memiliki magnitudo total 0,0. Bintang A dan B masing-masing memiliki magnitudo 1,0 dan 2,0. Tentukan magnitude komponen ketiga (sebut bintang C) (SS 2008)

13. Sebuah asteroid ketika berada di perihelion menerima fuks dari matahari sebesar F0 ketika di aphelion ia menerima sebesar 0,5 F0. Srbit asteroid mempunyai setengah sumbu pendek b = 1,3 SA. Pertanyaannya;

a) berapakah periode asteroid ini

b) ketika di aphelium berapakah kecepatan lepas asteroid ini ? (SSP 2008)

14. Sebuah bintang ganda terdiri dari sebuah bintang maharaksasa biru yang massanya 90 massa matahari dan sebuah bintang katai

A S

R

S R1

(5)

putih bermassa kecil. Periode orbit bintang ganda itu adalah 12,5 hari. Karena temperatur bintang raksasa itu sangat tinggi, ia mengalami kehilangan massa melalui angin bintang yang dihembuskannya. Setiap tahun bintang raksasa itu kehilangan massa 10−6 kali massa matahari. Jika diasumsikan jarak antara kedua bintang itu tidak berubah. Hitunglah periode orbit bintang ganda itu 10 juta tahun kemudian. (SSP 2008)

15. Diketahui sebuah wahana bergerak mengitari Matahari. Pada saat berada di perihelium wahana menerima energi matahari persatuan luas persatuan waktu sebesar F1 sedangkan ketika di aphelium 0,25 F1. akibata tekanan radiasi yang berubah-ubah, setengah sumbu panjangnya a = 2 SA, mengalami pengurangan sebesar 0.001 SA/priode. Hitung eksentrisitas dan perubahan periodenya setiap kali mengitari Matahari (SSP 2007)

16. Jika hujan meteor Leonid berlangsung selama 2 hari, hitung berapa ketebalan sabuk meteoroid yang menyebabkan Leonid (SSP 2007)

17. Sebuah gugus bola X memiliki total magnitudo semu visual V = 13 mag, dan magnitude total absolutnya dalam visual Mv = -4.5. gugus bola tersebut berjarak 11,9 kiloparsec dari pusat Galaksi Bima Sakti, dan berjarak 0,5 kiloparsec kearah selatan bidang Galaksi. Jika jarak dari Matahari/Bumi ke pusat Galaksi sebesar 8,5 kiloarsec, hitung berapa besar absorpsi yang diakibatkan oleh materi antar bintang dari Matahari ke gugus bola X (SSP 2007) 18. Misalkan sebuah bintang mempunyai temperature efektif T =

10000 K, dan radiusnya 3 x 108 m, apabila jarak bintang ini adalah 100 pc, tentukan apakah bintang ini dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak? Jelaskan jawabanmu (SS 2007)

(6)

radius of 2.3 R, absolute bolometric magnitude of -0.25, and bolometric correction (BC) of -0.15, determine:

a. the intrinsic magnitudes U, B, and V of the star (take, for the typical interstellar matters, the ratio of total to selective extinction (color excess) RV = 3.2),

b. the efective temperature of the star, c. the distance to the star in pc.

ote: The relation between color excess of U - B and of BV is

E(UB) = 0.72 E(BV).

Let Av be the interstellar extinction and R = 3.2, then Av = 3.2

E(B-V).

(ISAA, 2008)

20. Below is a picture on a 35 mm film of annular solar eclipse in Dumai, Riau, Indonesia on August 22, 1998, taken with a telescope having efective diameter 10 cm and f-ratio 15. The diameter of the Sun’s disk in original picture on the film is 13.817 mm and the diameter of the Moon’s disk is 13.235 mm. Determine the distances of the Sun and the Moon (expressed in km) from the Earth and the percentage of the solar disk covered by the Moon during the annular solar eclipse.

(ISAA 2008)

21. Bagi seorang pengamat di lintang 78o 15’ LU. Pada tanggal

(7)

P

B

B

A F

separuh langsung terbit kembali? Gambarkan sketsa untuk mendukung jawabanmu. Abaikan efek refraksi. (SSP 2011)

22. For an observer at latitude 42.5o and longitude 71o W, estimate the time of sun rise on 21 December if the observer’s civil time is -5 hours from GMT. Ignore refraction of the atmosphere and the size of the solar disc. (ISAA 2007)

23. A Sun-orbiting periodic comet is the farthest at 31.5 A.U. and the closest at 0.5 A.U. What is the orbital period of this comet? (ISAA 2007)

24. A supernova shines with luminosity 1010 times that of the Sun. If such a supernova appears in our sky as bright as the Sun, how far away from us must it be located? (ISAA 2007)

25. A crater on the surface of the Moon has a diameter of 80 km. Is it possible to resolve this crater with naked eyes, assuming the eye pupil aperture is 5 mm ? (ISAA 2007)

26. Diketahui sebuah planet bergerak dalam orbit elips, dengan F adalah posisi Matahari seperti pada gambar berikut ini, busur BPB’ ditempuh dalaam waktu 2T1. Sedangkan untuk busur B’AB

diperlukan waktu 2T2

(8)

T1

T2=

π

2−e

π

2+e

27. Supernova remnants expand at about 1,000 km/s. Given a remnant that is 10,000 pc away, what is the change in angular diameter over 1 year

28. An 0.76-meter telescope can collect a certain amount of light in 1 hour. How long would a 4.5-meter telescope need to collect the same amount of light? The time required for a telescope to collect a given amount of light is inversely proportional to the area, so we can set up a ratio

29. With how much kinetic energy (KE) would a 1 kg piece of rock have to be traveling in order to leave the surface of Mars as a meteoroid?. (MMars = 6,4 x 1023 kg, RMars = 3.393.000 m)

30. The mass loss rate of the Sun is about 3 x 10-14 MSun/yr. How much mass is intercepted by the Earth each day? (For simplicity, assume the mass loss is spherical.)

PEMBAHASAN

1. Kapal mengalamai kecelakaan tanggal 19 Desember 2020 dan terombang ambing dilaut selama 3 hari. Maka 19 Desember + 3 hari = 22 Desember.

(9)

Panjang bayangan terpendek sama dengan panjang bayangan dayung maka, kita dapat mencari ketinggian matahari

Ketinggian matahari, α=¿450

Setelah mengetahui ketinggian matahari dan deklinasi matahari, kita dapat mengetahui lintang pengamat tersebut

Lintang pengamat = 900 – (23,50 + 450) = 21,50 LU

Bayangan dayung terpendek terjadi pada pukul 12 siang waktu setempat yang bertepatan dengan pukul 10.30 WIB. Beda antara WIB dan GMT adalah 7 jam. Artinya pada saat itu waktu di

Greenwich menunjukan pukul 3.30. GMT = WZ + longitude pengamat

Longitude pengamat = 3.30 – 12.00 = -8.30 (diubah menjadi derajat) = -127,50, tanda minus menunjukan bujur timur Maka lokasi awak kapal adalah 21,50 LU dan 127,50 BT

2. Diketahui: Tb = 3000 K dan TM = 6000 K Lb = 400 LM

a. Radius bintang tongka t

bayanga n

α

U S

KLS KL

U

Ekuato r

(10)

Lb

b. Bintang tersebut tergolong bintang raksasa c. Panjang gelombang maksimum

λmax=0,2898T =0,28983000 =9,66x10

Karena pleiades berada dekat cakrawala timur maka HA = -1,72h HA matahari pada pukul 18.30 adalah 6,5h

WS = HApleades + αpleades = HA + α

α = 3,79h – 1,72h – 6,5h = -4,43h = 19,57h

Acensiorekta matahari pada tanggal 22 Desember adalah 18h, jika pertambahan asensiorekta matahari = 10/hari = 4m/hari, maka (19,57h – 18h)*150 = 23,550atau telah berubah selama 23,55 ≈ 24 hari sejak tanggal 22 Desember, maka Pleades dapat diamati di posisi pecat sawet pada tanggal 15 Januari

(11)

-4. Diketahui : v = 1.000 km/det dan d = 10.000 parsec Ditanya perubahan diameter sudut dalam 1 tahun Gunakan kecepatan tangensial:

Vt = 4,74. μ.d

μ = 1.000 / 4,74. 10.000 = 0,02”/tahun

5. Diketahui: R = 1 pc = 3,086 x 1013 km dan V = 1.400 km/det Ditanya umur

t = 3,086 x 1013 km / 1.400 km/det = 2,2 x 1010 detik = 699 tahun

6. Diketahui: MB = 7,1 x 1022 kg Rbumi-bulan = 384.000 km P = 27⅓ hari = 2,362×106 s

MA = 3,2 x 1018 kg VA = 30 km/s

Ditanya periode orbit bulan setelah tabrakan Pertama-tama cari kecepatan orbit Bulan VB=2PπR=2π.384000

2,3616x106=1,021km/s

Momentum sebelum tumbukan = momentum setelah tumbukan VA.MA + VB.MB = (MA + MB)V’

(30 km/s . 3,2 x 1018 kg) + (1,021 km/s . 7,1 x 1022 kg) = (7,1 x 1022 + 3,2 x 1018) V’

V’ = 1,0206 km/s

Periode revolusi bulan setelah tumbukan adalah (P’) P '=2V 'πR=2π1,0206.384000=2366000detik=27,38hari

(12)

Kita ketahui bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan cahaya, maka

c=λf → λ=cf

Panjang gelombang diam adalah:

λ0= 3

∗108m

1.42∗109Hz=0.21127meter

Panjang gelombang teramati adalah

λ= (3∗10

8m)

1.42123∗109Hz=0.21108meter

Hitung kecepatan awan menggunakan efek Doppler

Δ λ

Kecepatan awan tersebut adalah 270 km/s dan awan tersebut bergerak mendekati pengamat

b. Jika awan berjarak 0,2 pc dari lubang hitam, dan orbitnya lingkaran, berapa massa lubang hitam?

Kecepatan orbit untuk gerak melingkar v∘=

Ditanya ketinggian bintang dilihat dari Jakarta Cari selisih lintang dari kedua pengamat

ϕU = 47º55’

(13)

Δϕ = 53º69’ = 54º9’

Jadi tinggi bintang adalah 90º – 54º9’ = 31º51’ dari arah utara

9. Diketahui: d = 10 pc = 3,086 x 1017 m → R = 1,543 x 1017 m ρ = 1,6 x 10-17 kg/m3

Cari volume awan molecular V=43π R3=15,38x1051m3

Awan yang menjadi bintang setengah dari volume awan, maka V = 7,69 x 1051 m3

M = ρ x V = 12,304 x 1034 kg

Jumlah bintang dalam awan tersebut adalah n=12,304x10

34

2x1030 62.000bintang

10. Mula-mula orbit lingkaran momentum sudutnya: Lc=m .Vc. R1=m

GMR

1 . R1

Srbitnya menjadi elips kecepatan lingkaran Vc menjadi V L=mVR → L=12Lc→mVR=m2 VcR1→ V=

R1

2R Vc=

R1

2R

GMR1 (1)

Hukum kekekalan energy untuk titik S dan titik sembaran S, pada elips berjarak R berlaku

1

Gabungkan persamaan (1) dan (2)

(

R1

(14)

R12+4R2−8R R1

4R2 =04R 2

−8R R1+R2=0

Dari rumus “abc” kita dapat mencari nilai R R12=

Jarak maksimum di titik apogee RA dan jarak minimum di perige Rp RA=

(

1+12√3

)

R1

(15)

12. Diketahui: mT = 0,0 mA = 1,0 mB = 2,0

(16)

a=1,32AU

Dapat dihitung periode asteroid menggunakan hukum III Kepler, diperoleh

P = 1,52 tahun

b. Kecepatan lepas diaphelium da=a(1+e)=1,546AU=2,32x1011m

Kehilangan massa 10-6 M⊙/tahun

Sepuluh juta tahun kemudian bintang ganda tersebut mengalami kehilangan massa sebesar

10 M⊙. Massa bintang ganda tersebut menjadi 80 M⊙ a3

P2=M

Karena jarak antara kedua bintang tidak berubah maka, persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi

(17)

2=11+ee

e=13

Setengah sumbu panjang mengalami pengurangan 0,001 SA/periode

Putaran ke-1, P = 23/2 = 2,828 th Putaran ke-2, P = 1,9993/2 = 2,826 th Putaran ke-3, P = 1,9983/2 = 2,824 th Putaran ke-4, P = 1,9973/2 = 2,822 th

Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan periode setiap kali mengitari matahari adalah berkurang sebesar 0,002 th

16. Hujan leonid terjadi selama 2 hari

Bila diasumsikan orbit bumi adalah lingkaran sempurna, maka keliling bumi adalah

K = 2. 3,14. r = 2. 3,14. (1,5 x 1011 m) = 9,42 x 1011 m Maka ketebalan sabuk asteroid adalah

2hari

365,25hari x(9,42x1011m)=5,16x109m

17. Diketahui: V = 13 MV = -4,5

jarak dari pusat = 11,9 kpc

jarak kearah selatan bidang galaksi = 0,5 kpc jarak matahari ke pusat galaksi = 8,5 kpc

Keadaan gugus bola (G), Matahari (M) dan pusat galaksi (S) dapat digambarkan sebagai berikut:

S

G

M G

(18)

Jarak SG = 11,9 kpc GG’ = 0,5 kpc MS = 8,5 kpc

Panjang MG’ = SG’ – SM =

OG '2−¿'2−OM=

11,92−0,52−8,5=3,39kpc Setelah mendapatkan MG’ kita dapat menghitung jarak matahari ke gugus galaksi (MG)

MG=

0,52+3,392=3,43kpc=3430parsec

Persamaan modulus jarak dengan memperhitungkan absorbi dari materi antar bintang

V – MV = -5 + 5 log d + Av

AV = 13 – (-4,5) + 5 – 5 log 3430 = 4,82

18. Diketahui: T = 10.000 K

R = 3 x 108 m = 3 x 1010 cm d = 100 pc = 3.08 x 1020 cm σ = 5.67 x 10-5 erg cm-2 K-4s-1

E= L

4π d2=

4π R2σ T4

4π d2 =1,37x10

6erg cm−2s−1

Gunakan rumus Pogson untuk mencari magnitude bintang, dengan cara membandingkannya dengan matahari

m1−m2=−2,5 log

E1

E2

Sehingga diperoleh bahwa magnitude semu bintang adalah 9,32. Dengan deminikan, karena 9,32 > 6 maka bintang tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang

19. Diketahui: U = 8,15, B = 8,50, V = 8,14 (UB)o = -0.45

R = 2.3 R Mbol = -0,24 BC = -0,15

(19)

E(U – B) = 0,72 E(B - V) E(B – V) = 0,139

Av = 3,2 E(B – V) = 0,444 V – Vo = Av

V0 = V – Av = 7,696

E(B – V) = (B – V) – (B – V)0 0,139 = (8,50 – 8,14) - (B – V)0 (B – V)0 = 0,221

B0 – V0 = 0,221 B0 = 7,917 (UB)o = -0.45 U0 – B0 = -0,45 U0 = 7,467

b. Temperatur efektif MbolMbol⊙=−2,5 logLL

−0,24−4,72=−2,5 logLL L

L⊙=96,38

(

RR

)

2

(

TT

)

4

=96,38

(

2,3R⊙ R

)

2

(

5800T

)

4

=96,38

T = 12.000 K c. Jarak bintang MvMbol=BC

Mv=−0,15+(−0,24)=−0,39

V−¿ Mv=−5+5 logd

8,14+0,39+5=5 logd d = 500 parsec

(20)

f-ratio = 15 → f = 1500 mm lmatahari = 13,817 mm

lbulan = 13,235 mm Diameter sudut matahari δ⊙=13,8171500 radian=31' ,668

Diameter sudut bulan δbulan=13,2351500 radian=30',335

Jarak matahari d⊙=

D⊙ δ⊙=

1,4x106km

31,668 x60x57,3=152x106km

Jarak bulan dbulan=

Dbulan

δbulan=

3,476x103km

30,335 x60x57,3=3,94x105km

21. Diketahui: Ф = 780 15’ LU

Dengan demikian deklinasi matahari pada saat itu adalah: 900 – 78015’= 11045’

Ingat bahwa:

Tanggal 21 Maret deklinasi matahari 00 Tanggal 22 Juni deklinasi matahari 23,50 Tanggal 23 September deklinasi matahari 00 Tanggal 22 Desember deklinasi matahari -23,50

U S

KLU

KLS

(21)

Dengan mengetahui deklinasi matahari pada saat itu, maka dapat diperkirakan tanggal hari itu adalah 6 Mei atau 8 agustus

22. Diketahui: Ф = 42,50 Longitude 710 BB

Tanggal 21 Desember deklinasi matahari = -23,50 Langkah pertama cari HA matahari pada saat terbit

Cos HA = - Tan δ. Tan Ф HA = 66,520

Pada saat terbit HA bernilai negative artinya HA = - 66,520 = - 4 jam 26 menit

Maka dilokasi tersebut matahari akan terbit pada pukul 7h 34m

23. Diketahui: da = 31,5 AU dp = 0,5 AU

31,5

0,5 =11−e+e e = 0,96875 da = a(1 + e) a = 16 AU P = 64 tahun

24. Diketahui : Lsupernova = 1010 L

Fluks yang berasal dari matahari dan supernova diterima oleh bumi sama, maka

Esupernova = E

1010L

D2 =

L

(1AU)2

D = 105 AU = 0,485 pc

25. Diketahui: Diameter linier kawah bulan = 80 km

(22)

δ= 80km

3,84x106m=0,0208radian=1,19

0

Daya pisah oleh pupil mata sebesar 5 mm α=0,514,1cm=28,2=7,8 x {10} ^ {-3} deraja

Artinya mata mampu memisahkan bayangan sampai sebesar

7,8x10−3

derajat. Sehingga kawah tersebut masih mungkin dilihat dengan mata telanjang

26. Tinjau lintasan setengah elips BPB’

Menurut hokum Kepler: dua kali luas daerah yang disapu

persatuan waktu adalah tetap yaitu sebesar h (momentum sudut) dengan

h=r2

dt=

GMa(1−e2)

Luas segitiga BFB’ = (2b) ae/2 = abe

Luas daerah PBFB’ adalah luas BPB’ – luas segitiga BFB’

¿12πab−abe=h2(2T1)=h T1

Luas daerah BFB’A = sisa luas daerah ¿12πab+a be=h2(2T2)=hT2

Rasio luas kedua daerah tersebu adalah T1

T2=

1

2πab−abe 1

2πab+abe

= π

2−e

π

2+e

Sleh sebab itu jika T1 dan T2 diketahui maka setengah periode orbit T dapat dicari yaitu

T = T1 + T2 atau periode P = 2T

27. Langkah pertama hitung linier expantion selama 1 tahun (3,16 x 107 s)

D = v.t = (1000 km/s).(3,16 x 107 s) = 3,2 x 1010 km Selanjutnya hitung diameter sudutnya

(23)

Ingat 1 pc =3,1 x 1013 km δ¿

Perubahan diameter sudut selama satu tahun adalah sebesar 0,02”

28. Teleskop dengan diameter 0,76 m mengumpulkan cahaya selama 1 jam

Teleskop dengan diameter 4,5 m mengumpulkan cahaya selama…..

T4.5

T0.76=

constant A4.5

constant A0.76

T4.5=

π R0.762

π R4.5

2 . T0.76=0.028jam=1.7meni t

29. Langkah pertama hitung kecepatan lepas dari permukaan Mars Ve=

2GMR =

2.6,67x10

−11m3

/kg/s2.6,4x1023kg

3393000 =5020m/s

Selanjutnya hitung energy kinetic KE=12m v2=12.(1kg).(5.020)2=1.3x107joule

30. Diketahui: Massa matahari yang hilang = 3 x 10-14 M/tahun AEarth

Asphere= π . Rearth

2

4π . Rsphere

2 =

(6x106)2

4.(1.5x1011)2=4x10

−10

Referensi

Dokumen terkait

Kegiatan – kegiatan yang terjadi pada ruang ini yaitu :  Mengerjakan Tugas praktikum seperti misalnya. perencanaan & pengembangan destinasi pariwisata  Melakukan

ANALISIS PERBAIKAN TEGANGAN SUBSISTEM TRANSMISI 150 KV MENGGUNAKAN STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR (STATCOM). Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |

Jika 20 Lihat Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

Berdasarkan bagan pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Tahap pertama : analisis dan pengumpulan data, di

Hasil rancangan usulan awal memiliki beberapa kelemahan karena hanya menggunakan satu dimensi antropometri yaitu lebar tangan (LT), memiliki bentuk pegangan yang pipih sehingga

21 Mulai dari Italia yang mengalami peningkatan rasio utang yang tidak sehat dengan penggunaan ataupun penerapan mata uang Euro yang kemudian ingin segera keluar

Analisis konveksitas wajah secara lateral pada analisis fotografi menggunakan dua garis penuntun, yaitu garis yang menghubungkan antara dahi dan batas terluar bibir atas

 Setelah rombongan ini usai berbaiat dengan Rasulullah Setelah rombongan ini usai berbaiat dengan Rasulullah saw, mereka kembali ke Yatsrib..