SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 34
HUKUM GRAFITASI NEWTON
• Isaac Newton adalah orang pertama yang
mengungkap gagasan adanya gaya gravitasi.
• Setiap benda menarik benda lain dengan gaya
yang sebanding dengan perkalian masa-
masanya dan berbanding terbalik deng”
• Rumus :
F = G
𝑚₁𝑚₂
𝑟²
Soal
1. Tentukan gaya gravitasi antara dua benda bermasa
7 kg dan 11 kg yang terpisah pada jarak 26 cm, jika
besarnya konstanta 6,7 X 10-11 Nm2/kg2
Pembahasan :
D1: m1 = 7 kg
m2 = 11 kg
r = 26 cm
G = 6,7 X 10-11 Nm2/kg2
D2: F ?
D3: F = G
𝑚₁𝑚₂
𝑟²
= 6,7 X 10-11 X
7 𝑋 11
0,262
= 0,76 X 10-7N
• Gaya gravitasi merupakan besaran vektor.
Apabila suatu benda mengalami gaya gravitasi
dari dua atau lebih benda sumber grafitasinya,
teknik mencari resultan menggunakan teknik
pencarian resultan vektor.
• Rumus :
F² = F₁² + F₂² + 2F₁F₂ . Cos @
MENGHITUNG MASSA BUMI
Percepatan gravitasi memengaruhi setiap benda yang berada di
permukaan bumi dengan masa m dan berat w. Persamaanya dapat
dituliskan sebagai berikut.
Perhatikan gambar diatas. Gaya tarik menarik antara dua benda yang
mempunyai massa m dan M bernilai sama besar dengan berat benda,
yaitu F=w. sebuah benda memiliki massa m dan massa bumi , jarak
benda terhadap pusat bumi adalah r. Berat benda memenuhi
persamaan:
Dari persamaan diperoleh persamaan :
Keterangan :
M = massa bumi (kg)
m = massa benda (kg)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
G = konstanta gravitasi bumi (N
𝑚2
/𝑘𝑔2
)
r = jari – jari bumi (6,37 x 106
m)
Jadi, massa bumi adalah sebagai
berikut.
M =
𝑟2g
𝐺
M =
(6,37 x 106)2.(9.8)
6,67 𝑋 10−11 = 5.97 X
1024
kg = 6 X 1024
kg
mg = 𝐺
𝑚.𝑀
𝑟2
M =
𝑟2.𝑔
G
w = m.g
w = 𝐺
𝑚.𝑀
𝑟2
Menghitung
Massa Matahari
• Massa matahari dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan- persamaan gerak buni mengelilingi
matahari
• Gerak Melingkar dengan jari- jari tertentu akan
mengalami gaya sentripetal
M
m
r
F
v
Bumi matahari dengan
jari- jari r yaitu sebesar
• Fs = m.v²/r
Gaya Tarik matahari
terhadap bumi
• F = G. M.m/r²
• Dengan
mensubtitusikan
persamaan
F= G. M. m/r²
dan Fs = m. v²/r
Maka diperoleh
persamaan
M=
4.π².r³/G.T²
Dengan keterangan
M = massa matahari (kg)
r = jarak bumi dari
matahari (m)
T = Periode Bumi (s)
G = Konstanta gravitasi
bumi (6,67 x 10-11 Nm²/kg²)
CONTOH SOAL
Massa matahari dihitung berdasarkan waktu edar
bumi selama 1 tahun. Jark antara bumi dan matahari
adalah 1,5 x 1011 m, hitunglah massa matahari !
Diketahui : r = 1,5 x 1011 m
π = 3,14
G = 6,67 x 10-11 Nm²/kg²
T = 3,15 x 105
Solusi : M= 4.π².r³/G.T²
M = 4. (3,14)².(1,5 x 1011 )³ / (6,67 x 10-11 ).(3,15 x105)²
M = 2,01 x 1030 kg
Medan gravitasi adalah ruang yang masih
dipengaruhi oleh gaya gravitasi . Setiap
benda yang bermassa selalu memiliki medan
gravitasi disekelilingnya. Setiap benda yang
berada dalam medan gravitasi benda lain
akan mendapat gaya gravitasi.
Perhatikan gambar berikut :
a
Benda dengan massa m’ berada
dalam medan gravitasi benda
bermassa m, sehingga benda m’
mendapat Gaya gravitasi sebesar F.
Jika benda m’ diambil dan letak m’
diberi nama titik P , setiap benda yang
diletakkan pada titik P akan mendapat
gaya gravitasi dari benda m.
• Pada gambar diatas, besar gaya gravitasi yang dialami setiap benda dititik P tiap satuan
massa disebut kuat medan gravitasi yang diberi lambang “g”. sehingga kuat medan
gravitas dapat dinyatakan dengan persamaan :
• Dengan mensubtitusikan persamaan diatas diperoleh :
• Keterangan
• g = kuat medan gravitasi (m/s²)
• G = konstanta gravitasi universal (Nm²/kg²)
• r = jarak benda terhadap pusat bumi (m)
• Persamaan diatas menyatakan bahwa besar
percepatan gravitasi Bumi yang dialami oleh
suatu benda yang berjarak r dari pusat Bumi
dan mendapat kuat medan gravitasi g. G dan
M merupakan konstanta dan besaran g
berbanding terbalik dengan jarak suatu benda
terhadap pusat Bumi. Jadi, semakin jauh letak
suatu benda, semakin kecil percepatan
gravitasi yang dialami suatu benda.
jawab
• Dua benda A dan B masing-masing bermassa 5kg dan 9kg diletakkan terpisah pada
jarak 60cm. Dimana letak titik P harus ditempatkan agar kuat medan gravitasi di tempat
itu sama dengan nol ?
Diketahui :
• ma = 5kg , mb = 9kg , R = 60cm = 0,6 m.
• Dimisalkan titik P dari benda A adalah x.
• Agar kuat medan gravitasi dititik P samadengan nol, maka :
• gA = gB
• G mA/rA² = G mB/rB² 2(0,5 - x) = 3x x = 1/5
• mA/x² = 9/(0,5 - x)² 1 - 2x = 3x
• 2/x = 3/(0,5 - x) 1 = 5x
• Jadi, titik P harus ditempatkan padak jarak 1/5m dari benda A
V = √G.M
r²
Apa yang
menyebabkan satelit
tetap berada pada
orbitnya?
Gaya Sentripetal dan gaya gravitasi bumi
yang bekerja pada satelit menyebabkan satelit
tetap berada pada orbitnya mengelilingi bumi.
Rumus:
Keterangan
m : massa bumi (Kg)
r : jari-jari satelit (m)
G : konstanta gravitasi
umum (6,67.10 )
(Nm²/kg²)
Contoh soal
Dengan kecepatan berapakah sebuah satelit harus mengorbit bumi pada
ketinggian ½ R dari permukaan bumi, jika massa bumi 5,97 x 10 kg dan jari-
jari bumi 6,37 x 10 m ?
Jawab:
Ketinggian satelit dari permukaan bumi adalah:
r = R + ½ R = 3/2 R
Dengan memasukkan nilai g,m dan R, maka:
V = √G.M = √G.M
r² 3/2 R
V= √(6,67 x 10-11 ) ( )
V= 6.455,57 m/s.
Jadi , stelit harus mengorbit dengan kecepatan 6.455,57 m/s
Merupakan energi potensial suatu benda yang
disebabkan oleh kedudukan benda terhadap
gravitasi bumi.
Rumus:
Ep = m.g.h
Keterangan:
Ep : Energi Potensial (Joule)
m : massa (kg)
g : percepatan gravitasi (m/s²)
h : ketinggian terhadap titik acuan
(m)
Rumus
Mm
F =-G
r²
Tanda (-)  F menuju ke pusat bumi
Mm
Ep = G
r
Gaya Gravitasi Bumi yang bekerja
pada benda bermassa m yang terletak
pada suatu titik di luar bumi.
Energi Potensial Gravitasi
Rumus
Keterangan
Ep = energi potensial gravitasi (J)
M = massa benda yang menimbulkan
medan gravitasi ( kg)
m = massa benda yang berada di
dalam medan gravitasi (kg)
r = jarak antara m dengan m‘ (m)
Contoh soal
Sebuah pesawat antariksa bermassa 1
ton akan diluncurkan dari permukaan
bumi. Jari-jari bumi R = 6,38.106 m
dan massa bumi 5,98.1024kg.
Tentukan energi potensial pesawat
saat di permukaan bumi?
Diketahui: m = 1 ton = 103 kg
R = 6,38.106 m
M = 5,98.1024 kg
Ditanya: Ep = …?
Jawab :
Energi potensial pesawat sebesar:
Maka:
Potensial Gravitasi
 Merupakan sebagian energi potensial (Ep)
grafitasi tiap satuan massa.
 Keterangan :
V = Potensial Gravitasi
Ep = Energi Potensial Grafitasi
m = Massa benda
V= EP/m
 Energi Potensial gravitasi benda bermassa m,
terletak pada jarak r dari pusat m
Dapat dinyatakan berikut :
Ep= -G m.m’
r
 potensial gravitasi merupakan satuan skalar , jadi
potensial gravitasi merupakan jumlah aljabar dari
potensial masing masing benda
Vt = v1 + v2 + v3 + v4 ………….. + Vn
 beda potensial di antara dua titik dalam
satu medan didefinisikan sebagai potensial
titik satu dikurangi potensial titik yang lain
Wa-b = m (vb + va)
Contoh Soal
• Sebuah benda bermassa 10kg berada pada
suatu tempat yang memiliki Ep gravitasi = 5 x
108 joule. Tentukanlah potensial gravitasi yang
dialami oleh benda itu
• V = Ep / m
= 5 x 108 joule / 10kg
= 5 x 107 J/kg
Contoh Soal
• Sebuah benda beratnya di permukaan bumi 40N. Benda itu
dibawa ke suatu planet yang massanya 5 kali massa bumi
dan jari jarinya 2 kali jari jari bumi. Berat benda di
permukaan planet tersebut menjadi…..
• W = m. g. h = 40N
• Wp= m. gp
• = m. G mp / rp2
= m . G 5mb/ (2 rb2)
= m. G 5mb/4rb
= 5/4 m. gb
= 5/ 4 . 40
= 50 N
KECEPATAN LEPAS BENDA DARI BUMI
• Kecepatan lepas suatu benda dari bumi
merupakan kecepatan minimum sebuah
benda yang ditembakan dari permukaan bumi
mencapai jarak tak terhingga.
• Jika resultan gaya luar yang bekerja pada
benda sama dengan nol, maka energi mekanik
benda kekal.
• Hukum kekekalan energi mekanik di rumuskan
sebagi berikut :
EP₁ + EK₁ = EP₂ + EK₂
-G
𝑀𝑚
𝑟₁
+ m.v₁²
1
2
HUKUM KEPLER
“Orbit setiap planet
berbentuk elips dengan
matahari berada di salah
satu fokusnya”
Lintasan suatu
planet mengelilingi
matahari akan
berupa sebuah
elips, dan matahari
akan selalu berada
di salah satu dari
dua focus elips
tersebut.
“vektor radius suatu planet akan menempuh luas
areal yang sama untuk selang waktu yang sama”
Vektor radius ialah garis hubung antara planet
dengan pusat gravitasi (matahari).
“ Kuadrat waktu yang
diperlukan oleh planet untuk
menyelesaikan satu kali orbit,
sebanding dengan pangkat
tiga jarak rata-rata planet-
planet tersebut dari matahari
Keterangan:
T = Periode revolusi planet
R = jarak antara planet dan matahari
G = Tetapan gravitasi umum
M = Massa planet
Contoh Soal
Sebuah planet A yang berada di tata surya berjarak 4.1011 m dari
matahari dan periode revolusi plante tersebut adalah 1000 hari,
jika planet B terletak sejauh 1011 m dari matahari, maka
berapakah periode revolusi planet B
Penyelesaian
Diketahui; R1 = 4.1011 m
T1 = 1000 hari
R2 = 1011 m
Ditanya: T2 = … ?
Hari

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

TEORI KINETIKA GAS
TEORI KINETIKA GASTEORI KINETIKA GAS
TEORI KINETIKA GASNisaUlFitri
 
Jurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasJurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasDedew Wijayanti
 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegasyudhodanto
 
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeterumammuhammad27
 
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).ppt
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).pptMekanika Benda Langit (TPOA 2013).ppt
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).pptRoniSaputra36
 
Laporan praktikum fisika - gerak parabola
Laporan praktikum fisika - gerak parabolaLaporan praktikum fisika - gerak parabola
Laporan praktikum fisika - gerak parabolaTri Hapsari Meilani
 
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKHUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKDiana Amrita
 
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.umammuhammad27
 
kekentalan zat cair
kekentalan zat cair kekentalan zat cair
kekentalan zat cair Widya arsy
 
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)umammuhammad27
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanAPRIL
 
rumus lengkap fisika sma
rumus lengkap fisika smarumus lengkap fisika sma
rumus lengkap fisika smaAnugrah Febryan
 
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)Rezki Amaliah
 
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Erliana Amalia Diandra
 

Mais procurados (20)

TEORI KINETIKA GAS
TEORI KINETIKA GASTEORI KINETIKA GAS
TEORI KINETIKA GAS
 
Stoikiometri Larutan
Stoikiometri LarutanStoikiometri Larutan
Stoikiometri Larutan
 
Jurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasJurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegas
 
Persamaan Schrodinger
Persamaan SchrodingerPersamaan Schrodinger
Persamaan Schrodinger
 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
 
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter
1 b 11170163000059_laporan_kalorimeter
 
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).ppt
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).pptMekanika Benda Langit (TPOA 2013).ppt
Mekanika Benda Langit (TPOA 2013).ppt
 
Makalah bandul fisis
Makalah bandul fisisMakalah bandul fisis
Makalah bandul fisis
 
Laporan praktikum fisika - gerak parabola
Laporan praktikum fisika - gerak parabolaLaporan praktikum fisika - gerak parabola
Laporan praktikum fisika - gerak parabola
 
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKHUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
 
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
1 b 11170163000059_laporan_gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
 
kekentalan zat cair
kekentalan zat cair kekentalan zat cair
kekentalan zat cair
 
Teori Kinetik Gas
Teori Kinetik GasTeori Kinetik Gas
Teori Kinetik Gas
 
Bab 3-struktur-kristal
Bab 3-struktur-kristalBab 3-struktur-kristal
Bab 3-struktur-kristal
 
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)
1 b 59_utut muhammad_laporan akhir mi (momen inersia)
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutan
 
rumus lengkap fisika sma
rumus lengkap fisika smarumus lengkap fisika sma
rumus lengkap fisika sma
 
Hukum Gauss
Hukum Gauss Hukum Gauss
Hukum Gauss
 
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
 
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
 

Destaque

Hukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newtonHukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newtonmaytika sari
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang GravitasiHukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang GravitasiDhimas Ilya'sa
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMA
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMAHukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMA
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMATeuku Ichsan
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang Gravitasi Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang Gravitasi Jimmy Lee
 
Pembahasan Soal UN Fisika SMA
Pembahasan Soal UN Fisika SMAPembahasan Soal UN Fisika SMA
Pembahasan Soal UN Fisika SMASafri Hani
 
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum NewtonFisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton1000 guru
 
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang Gravitasi
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang GravitasiFisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang Gravitasi
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang GravitasiWa Ode Aisyah Aisyah
 
Astronomi hk.newton tentang gravitasi
Astronomi hk.newton tentang gravitasiAstronomi hk.newton tentang gravitasi
Astronomi hk.newton tentang gravitasiyudi ananto
 
Kumpulan Soal-soal Hukum Newton
Kumpulan Soal-soal Hukum NewtonKumpulan Soal-soal Hukum Newton
Kumpulan Soal-soal Hukum Newton555
 
makalah hukum keppler
makalah hukum kepplermakalah hukum keppler
makalah hukum kepplerVida Archie I
 

Destaque (20)

Hukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newtonHukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newton
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang GravitasiHukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang Gravitasi
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMA
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMAHukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMA
Hukum Newton Tentang Gravitasi, Kelas XI SMA
 
Gravitasi
GravitasiGravitasi
Gravitasi
 
Ppt gravitasi
Ppt gravitasiPpt gravitasi
Ppt gravitasi
 
Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang Gravitasi Hukum Newton Tentang Gravitasi
Hukum Newton Tentang Gravitasi
 
Pembahasan Soal UN Fisika SMA
Pembahasan Soal UN Fisika SMAPembahasan Soal UN Fisika SMA
Pembahasan Soal UN Fisika SMA
 
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum NewtonFisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton
Fisika Kelas X: Gaya dan Hukum Newton
 
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang Gravitasi
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang GravitasiFisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang Gravitasi
Fisika kelas xi SMA Hukum Newton Tentang Gravitasi
 
Astronomi hk.newton tentang gravitasi
Astronomi hk.newton tentang gravitasiAstronomi hk.newton tentang gravitasi
Astronomi hk.newton tentang gravitasi
 
Hukum kepler
Hukum keplerHukum kepler
Hukum kepler
 
hukum keppler
hukum kepplerhukum keppler
hukum keppler
 
Kumpulan Soal-soal Hukum Newton
Kumpulan Soal-soal Hukum NewtonKumpulan Soal-soal Hukum Newton
Kumpulan Soal-soal Hukum Newton
 
Ppt usaha
Ppt usahaPpt usaha
Ppt usaha
 
Hukum newton
Hukum newtonHukum newton
Hukum newton
 
makalah hukum keppler
makalah hukum kepplermakalah hukum keppler
makalah hukum keppler
 
Momentum dan impuls
Momentum dan impulsMomentum dan impuls
Momentum dan impuls
 
Momentum dan impuls
Momentum dan impuls Momentum dan impuls
Momentum dan impuls
 
Gaya Dan Penerapannya
Gaya Dan PenerapannyaGaya Dan Penerapannya
Gaya Dan Penerapannya
 
PPT Hukum Newton
PPT Hukum NewtonPPT Hukum Newton
PPT Hukum Newton
 

Semelhante a Berdasarkan hukum ketiga Kepler, hubungan antara periode revolusi planet dengan jarak rata-rata planet dari matahari adalah:T^2 ∝ R^3Maka:(T2/T1) = (R2/R1)^(3/2)(T2/1000) = (1011/4×1011)^(3/2) T2 = 1000×(1011/4×1011)^(3/2)T2 = 1000×(1/4)^(3/2) = 250 hariJadi, periode revolusi planet B adalah 250 h

Semelhante a Berdasarkan hukum ketiga Kepler, hubungan antara periode revolusi planet dengan jarak rata-rata planet dari matahari adalah:T^2 ∝ R^3Maka:(T2/T1) = (R2/R1)^(3/2)(T2/1000) = (1011/4×1011)^(3/2) T2 = 1000×(1011/4×1011)^(3/2)T2 = 1000×(1/4)^(3/2) = 250 hariJadi, periode revolusi planet B adalah 250 h (20)

Hukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newtonHukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newton
 
Gravitasi
GravitasiGravitasi
Gravitasi
 
Fisika
FisikaFisika
Fisika
 
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
 
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
213682366 mekanika-benda-langit-gravitasi-universal-newton
 
Gravitasi
GravitasiGravitasi
Gravitasi
 
Hukum newton
Hukum newtonHukum newton
Hukum newton
 
Kelompok
KelompokKelompok
Kelompok
 
Gravitasi
GravitasiGravitasi
Gravitasi
 
gaya gravitasi
gaya gravitasigaya gravitasi
gaya gravitasi
 
Grafitasi(1)
Grafitasi(1)Grafitasi(1)
Grafitasi(1)
 
Gravitasi
GravitasiGravitasi
Gravitasi
 
fdokumen.com_mekanika-benda-langit-568afe8c7f582.pptx
fdokumen.com_mekanika-benda-langit-568afe8c7f582.pptxfdokumen.com_mekanika-benda-langit-568afe8c7f582.pptx
fdokumen.com_mekanika-benda-langit-568afe8c7f582.pptx
 
BA-07 Gravitasi Newton.pptx
BA-07 Gravitasi Newton.pptxBA-07 Gravitasi Newton.pptx
BA-07 Gravitasi Newton.pptx
 
Bahan ajar fisika gravitasi
Bahan ajar fisika gravitasiBahan ajar fisika gravitasi
Bahan ajar fisika gravitasi
 
KELOMPOK 2 fisika.pptx
KELOMPOK 2 fisika.pptxKELOMPOK 2 fisika.pptx
KELOMPOK 2 fisika.pptx
 
Hukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newtonHukum gravitasi newton
Hukum gravitasi newton
 
Fisika- gravitasi
Fisika- gravitasiFisika- gravitasi
Fisika- gravitasi
 
03 bab 2
03 bab 203 bab 2
03 bab 2
 
Dinamika partikel
Dinamika partikelDinamika partikel
Dinamika partikel
 

Mais de Awanda Gita

PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI
PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI
PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI Awanda Gita
 
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
PEMANFAATAN LAHAN KOSONGPEMANFAATAN LAHAN KOSONG
PEMANFAATAN LAHAN KOSONGAwanda Gita
 
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMP
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMPPERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMP
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMPAwanda Gita
 
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPAwanda Gita
 
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smp
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smpAdaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smp
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smpAwanda Gita
 
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)Awanda Gita
 
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xi
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xiAGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xi
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xiAwanda Gita
 
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOC
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOCPERANG PATTIMURA MELAWAN VOC
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOCAwanda Gita
 
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUT
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUTMACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUT
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUTAwanda Gita
 
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)Awanda Gita
 
Tari boranan lamongan
Tari boranan lamonganTari boranan lamongan
Tari boranan lamonganAwanda Gita
 
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X Awanda Gita
 
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XAwanda Gita
 
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS XAwanda Gita
 
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS XAwanda Gita
 
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XAwanda Gita
 
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS X
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS XAlat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS X
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS XAwanda Gita
 
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS X
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS XPersamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS X
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS XAwanda Gita
 
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS X
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS XGeometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS X
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS XAwanda Gita
 
Macam-Macam Pasar dan contohnya
Macam-Macam Pasar dan contohnyaMacam-Macam Pasar dan contohnya
Macam-Macam Pasar dan contohnyaAwanda Gita
 

Mais de Awanda Gita (20)

PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI
PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI
PERUBAHAN SIKLUS HIDROLOGI
 
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
PEMANFAATAN LAHAN KOSONGPEMANFAATAN LAHAN KOSONG
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
 
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMP
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMPPERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMP
PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET TIK KELAS 8 SMP
 
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMP
 
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smp
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smpAdaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smp
Adaptasi morfologi pada tumbuhan IPA kelas 9 smp
 
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)
MENGEVALUASI HASIL KARYA TIGA DIMENSI (PATUNG)
 
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xi
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xiAGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xi
AGUS SUWAGE dan LUKISAN-LUKISANNYA Seni Budaya kelas xi
 
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOC
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOCPERANG PATTIMURA MELAWAN VOC
PERANG PATTIMURA MELAWAN VOC
 
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUT
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUTMACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUT
MACAM-MACAM IKAN HIAS AIR TAWAR dan AIR LAUT
 
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)
Sifat sifat tercela (akhlakul madzmumah)
 
Tari boranan lamongan
Tari boranan lamonganTari boranan lamongan
Tari boranan lamongan
 
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X
KERAJAAN BALI SEJARAH KELAS X
 
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA NEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
 
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MEGHALITHIKUM SEJARAH KELAS X
 
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA MESOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
 
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS XZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
ZAMAN PRAAKSARA PALEOLITHIKUM SEJARAH KELAS X
 
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS X
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS XAlat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS X
Alat alat zaman neolithikum SEJARAH KELAS X
 
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS X
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS XPersamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS X
Persamaan dan pertidaksaan nilai mutlak MATEMATIKA KELAS X
 
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS X
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS XGeometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS X
Geometri bidang datar (kelompok 1) MATEMATIKA KELAS X
 
Macam-Macam Pasar dan contohnya
Macam-Macam Pasar dan contohnyaMacam-Macam Pasar dan contohnya
Macam-Macam Pasar dan contohnya
 

Último

1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)PUNGKYBUDIPANGESTU1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiaNILAMSARI269850
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 

Último (20)

1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY &  WAREHOUSING...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING...
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 

Berdasarkan hukum ketiga Kepler, hubungan antara periode revolusi planet dengan jarak rata-rata planet dari matahari adalah:T^2 ∝ R^3Maka:(T2/T1) = (R2/R1)^(3/2)(T2/1000) = (1011/4×1011)^(3/2) T2 = 1000×(1011/4×1011)^(3/2)T2 = 1000×(1/4)^(3/2) = 250 hariJadi, periode revolusi planet B adalah 250 h

  • 1.
  • 2. HUKUM GRAFITASI NEWTON • Isaac Newton adalah orang pertama yang mengungkap gagasan adanya gaya gravitasi. • Setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian masa- masanya dan berbanding terbalik deng” • Rumus : F = G 𝑚₁𝑚₂ 𝑟²
  • 3. Soal 1. Tentukan gaya gravitasi antara dua benda bermasa 7 kg dan 11 kg yang terpisah pada jarak 26 cm, jika besarnya konstanta 6,7 X 10-11 Nm2/kg2 Pembahasan : D1: m1 = 7 kg m2 = 11 kg r = 26 cm G = 6,7 X 10-11 Nm2/kg2 D2: F ? D3: F = G 𝑚₁𝑚₂ 𝑟² = 6,7 X 10-11 X 7 𝑋 11 0,262 = 0,76 X 10-7N
  • 4. • Gaya gravitasi merupakan besaran vektor. Apabila suatu benda mengalami gaya gravitasi dari dua atau lebih benda sumber grafitasinya, teknik mencari resultan menggunakan teknik pencarian resultan vektor. • Rumus : F² = F₁² + F₂² + 2F₁F₂ . Cos @
  • 6. Percepatan gravitasi memengaruhi setiap benda yang berada di permukaan bumi dengan masa m dan berat w. Persamaanya dapat dituliskan sebagai berikut. Perhatikan gambar diatas. Gaya tarik menarik antara dua benda yang mempunyai massa m dan M bernilai sama besar dengan berat benda, yaitu F=w. sebuah benda memiliki massa m dan massa bumi , jarak benda terhadap pusat bumi adalah r. Berat benda memenuhi persamaan: Dari persamaan diperoleh persamaan : Keterangan : M = massa bumi (kg) m = massa benda (kg) g = percepatan gravitasi (m/s2) G = konstanta gravitasi bumi (N 𝑚2 /𝑘𝑔2 ) r = jari – jari bumi (6,37 x 106 m) Jadi, massa bumi adalah sebagai berikut. M = 𝑟2g 𝐺 M = (6,37 x 106)2.(9.8) 6,67 𝑋 10−11 = 5.97 X 1024 kg = 6 X 1024 kg mg = 𝐺 𝑚.𝑀 𝑟2 M = 𝑟2.𝑔 G w = m.g w = 𝐺 𝑚.𝑀 𝑟2
  • 8. • Massa matahari dapat dihitung dengan menggunakan persamaan- persamaan gerak buni mengelilingi matahari • Gerak Melingkar dengan jari- jari tertentu akan mengalami gaya sentripetal M m r F v Bumi matahari dengan jari- jari r yaitu sebesar • Fs = m.v²/r Gaya Tarik matahari terhadap bumi • F = G. M.m/r²
  • 9. • Dengan mensubtitusikan persamaan F= G. M. m/r² dan Fs = m. v²/r Maka diperoleh persamaan M= 4.π².r³/G.T² Dengan keterangan M = massa matahari (kg) r = jarak bumi dari matahari (m) T = Periode Bumi (s) G = Konstanta gravitasi bumi (6,67 x 10-11 Nm²/kg²)
  • 10. CONTOH SOAL Massa matahari dihitung berdasarkan waktu edar bumi selama 1 tahun. Jark antara bumi dan matahari adalah 1,5 x 1011 m, hitunglah massa matahari ! Diketahui : r = 1,5 x 1011 m π = 3,14 G = 6,67 x 10-11 Nm²/kg² T = 3,15 x 105 Solusi : M= 4.π².r³/G.T² M = 4. (3,14)².(1,5 x 1011 )³ / (6,67 x 10-11 ).(3,15 x105)² M = 2,01 x 1030 kg
  • 11.
  • 12. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi . Setiap benda yang bermassa selalu memiliki medan gravitasi disekelilingnya. Setiap benda yang berada dalam medan gravitasi benda lain akan mendapat gaya gravitasi. Perhatikan gambar berikut :
  • 13. a Benda dengan massa m’ berada dalam medan gravitasi benda bermassa m, sehingga benda m’ mendapat Gaya gravitasi sebesar F. Jika benda m’ diambil dan letak m’ diberi nama titik P , setiap benda yang diletakkan pada titik P akan mendapat gaya gravitasi dari benda m.
  • 14. • Pada gambar diatas, besar gaya gravitasi yang dialami setiap benda dititik P tiap satuan massa disebut kuat medan gravitasi yang diberi lambang “g”. sehingga kuat medan gravitas dapat dinyatakan dengan persamaan : • Dengan mensubtitusikan persamaan diatas diperoleh : • Keterangan • g = kuat medan gravitasi (m/s²) • G = konstanta gravitasi universal (Nm²/kg²) • r = jarak benda terhadap pusat bumi (m)
  • 15. • Persamaan diatas menyatakan bahwa besar percepatan gravitasi Bumi yang dialami oleh suatu benda yang berjarak r dari pusat Bumi dan mendapat kuat medan gravitasi g. G dan M merupakan konstanta dan besaran g berbanding terbalik dengan jarak suatu benda terhadap pusat Bumi. Jadi, semakin jauh letak suatu benda, semakin kecil percepatan gravitasi yang dialami suatu benda.
  • 16. jawab • Dua benda A dan B masing-masing bermassa 5kg dan 9kg diletakkan terpisah pada jarak 60cm. Dimana letak titik P harus ditempatkan agar kuat medan gravitasi di tempat itu sama dengan nol ? Diketahui : • ma = 5kg , mb = 9kg , R = 60cm = 0,6 m. • Dimisalkan titik P dari benda A adalah x. • Agar kuat medan gravitasi dititik P samadengan nol, maka : • gA = gB • G mA/rA² = G mB/rB² 2(0,5 - x) = 3x x = 1/5 • mA/x² = 9/(0,5 - x)² 1 - 2x = 3x • 2/x = 3/(0,5 - x) 1 = 5x • Jadi, titik P harus ditempatkan padak jarak 1/5m dari benda A
  • 17. V = √G.M r² Apa yang menyebabkan satelit tetap berada pada orbitnya? Gaya Sentripetal dan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada satelit menyebabkan satelit tetap berada pada orbitnya mengelilingi bumi. Rumus: Keterangan m : massa bumi (Kg) r : jari-jari satelit (m) G : konstanta gravitasi umum (6,67.10 ) (Nm²/kg²)
  • 18. Contoh soal Dengan kecepatan berapakah sebuah satelit harus mengorbit bumi pada ketinggian ½ R dari permukaan bumi, jika massa bumi 5,97 x 10 kg dan jari- jari bumi 6,37 x 10 m ? Jawab: Ketinggian satelit dari permukaan bumi adalah: r = R + ½ R = 3/2 R Dengan memasukkan nilai g,m dan R, maka: V = √G.M = √G.M r² 3/2 R V= √(6,67 x 10-11 ) ( ) V= 6.455,57 m/s. Jadi , stelit harus mengorbit dengan kecepatan 6.455,57 m/s
  • 19. Merupakan energi potensial suatu benda yang disebabkan oleh kedudukan benda terhadap gravitasi bumi. Rumus: Ep = m.g.h Keterangan: Ep : Energi Potensial (Joule) m : massa (kg) g : percepatan gravitasi (m/s²) h : ketinggian terhadap titik acuan (m)
  • 20. Rumus Mm F =-G r² Tanda (-)  F menuju ke pusat bumi Mm Ep = G r Gaya Gravitasi Bumi yang bekerja pada benda bermassa m yang terletak pada suatu titik di luar bumi. Energi Potensial Gravitasi Rumus Keterangan Ep = energi potensial gravitasi (J) M = massa benda yang menimbulkan medan gravitasi ( kg) m = massa benda yang berada di dalam medan gravitasi (kg) r = jarak antara m dengan m‘ (m)
  • 21. Contoh soal Sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi. Jari-jari bumi R = 6,38.106 m dan massa bumi 5,98.1024kg. Tentukan energi potensial pesawat saat di permukaan bumi? Diketahui: m = 1 ton = 103 kg R = 6,38.106 m M = 5,98.1024 kg Ditanya: Ep = …? Jawab : Energi potensial pesawat sebesar: Maka:
  • 22. Potensial Gravitasi  Merupakan sebagian energi potensial (Ep) grafitasi tiap satuan massa.  Keterangan : V = Potensial Gravitasi Ep = Energi Potensial Grafitasi m = Massa benda V= EP/m
  • 23.  Energi Potensial gravitasi benda bermassa m, terletak pada jarak r dari pusat m Dapat dinyatakan berikut : Ep= -G m.m’ r
  • 24.  potensial gravitasi merupakan satuan skalar , jadi potensial gravitasi merupakan jumlah aljabar dari potensial masing masing benda Vt = v1 + v2 + v3 + v4 ………….. + Vn
  • 25.  beda potensial di antara dua titik dalam satu medan didefinisikan sebagai potensial titik satu dikurangi potensial titik yang lain Wa-b = m (vb + va)
  • 26. Contoh Soal • Sebuah benda bermassa 10kg berada pada suatu tempat yang memiliki Ep gravitasi = 5 x 108 joule. Tentukanlah potensial gravitasi yang dialami oleh benda itu • V = Ep / m = 5 x 108 joule / 10kg = 5 x 107 J/kg
  • 27. Contoh Soal • Sebuah benda beratnya di permukaan bumi 40N. Benda itu dibawa ke suatu planet yang massanya 5 kali massa bumi dan jari jarinya 2 kali jari jari bumi. Berat benda di permukaan planet tersebut menjadi….. • W = m. g. h = 40N • Wp= m. gp • = m. G mp / rp2 = m . G 5mb/ (2 rb2) = m. G 5mb/4rb = 5/4 m. gb = 5/ 4 . 40 = 50 N
  • 28. KECEPATAN LEPAS BENDA DARI BUMI • Kecepatan lepas suatu benda dari bumi merupakan kecepatan minimum sebuah benda yang ditembakan dari permukaan bumi mencapai jarak tak terhingga. • Jika resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka energi mekanik benda kekal.
  • 29. • Hukum kekekalan energi mekanik di rumuskan sebagi berikut : EP₁ + EK₁ = EP₂ + EK₂ -G 𝑀𝑚 𝑟₁ + m.v₁² 1 2
  • 31. “Orbit setiap planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya” Lintasan suatu planet mengelilingi matahari akan berupa sebuah elips, dan matahari akan selalu berada di salah satu dari dua focus elips tersebut.
  • 32. “vektor radius suatu planet akan menempuh luas areal yang sama untuk selang waktu yang sama” Vektor radius ialah garis hubung antara planet dengan pusat gravitasi (matahari).
  • 33. “ Kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit, sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata planet- planet tersebut dari matahari Keterangan: T = Periode revolusi planet R = jarak antara planet dan matahari G = Tetapan gravitasi umum M = Massa planet
  • 34. Contoh Soal Sebuah planet A yang berada di tata surya berjarak 4.1011 m dari matahari dan periode revolusi plante tersebut adalah 1000 hari, jika planet B terletak sejauh 1011 m dari matahari, maka berapakah periode revolusi planet B Penyelesaian Diketahui; R1 = 4.1011 m T1 = 1000 hari R2 = 1011 m Ditanya: T2 = … ? Hari