top of page
Writer's picturesmtk kotakupang

IPA Terpadu XI B (Hukum Kekekalan Energi)



Hukum Kekekalan Energi

Menurut definisi kamus Cambridge, energi adalah kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan cahaya, panas atau gerakan atau bahan bakar atau listrik yang digunakan untuk daya.

Misalnya, saat kita makan, kita mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi yang kita gunakan untuk bergerak. Akan tetapi, energi tersebut tidak akan berubah saat kita diam. Energi akan terus tetap ada. Berikut adalah bunyi hukum kekekalan energi.


1. Pengertian Hukum Kekekalan Energi

Hukum kekekalan energi berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain

Penemu dai sebuah Hukum Kekekalan Energi ialah James Prescott Joule, yaitu seorang ilmuan yang berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 24 Desember 1818.

Hukum kekekalan energi mekanik berupa jumlahan energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada di suatu benda karena letak benda itu berada dalam medan gaya. Sedangkan, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa/berat.

Beikut penulisan formula kedua energi tersebut.

EK = ½ mv2

EP = m g h

Keterangan EK = Energi Kinetik (Joule) EP = Energi Potensial (Joule) m = Massa (Kg) v = Kecepatan (m/s) g = gravitasi (m/s2) h = tinggi benda (m)

Semua satuan untuk besaran energi adalah Joule (SI). Selanjutnya, dalam energi potensial, usaha oleh gaya ini sama dengan negatif perubahan energi potensial sistem.

Di sisi lain, sebuah sistem yang mengalami perubahan kecepatan, usaha total yang bekerja pada sistem ini sama dengan perubahan energi kinetik. Karena gaya bekerja hanya gaya konservatif, usaha total pada sistem pun akan sama dengan negatif perubahan energi potensial.

Kalau kita menggabungkan dua konsep tersebut maka munculah suatu keadaan dimana jumlah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial sama dengan nol.

Rumus Hukum Kekekalan Energi

Setiap total energi pada sistem (yakni energi mekanik) harus selalu sama, maka energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama. Dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai


Contoh Hukum Kekekalan Energi

1. Buah diatas pohon yang jatuh

Ketika Buah berada di atas pohom, maka buah tersebut akan diam. Buah ini akan memiliki energi potensial karena ketinggian buah dari tanah.

Sekarang jika buah yang jatuh dari pohom energi potensial akan mulai untuk diubah menjadi energi kinetik. Jumlah energi akan tetap konstan dan itu akan menjadi energi mekanik total sistem.

Tepat sebelum buah menyentuh tanah, energi potensial total sistem akan berkurang turun ke nol dan itu hanya akan memiliki energi kinetik.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Air

Energi mekanik dari air jatuh dari air terjun digunakan untuk memutar turbin yang ada di bagian bawah air terjun. Rotasi turbin ini digunakan untuk menghasilkan listrik.

3. Mesin Uap

Mesin uap berjalan dengan uap yang energi panas. energi panas ini diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menjalankan lokomotif. Ini adalah contoh perubahan energi panas menjadi energi mekanik

4. Kincir Angin

Energi kinetik dari angin menyebabkan pisau berputar. Kincir angin mengubah energi kinetik dari angin ini menjadi energi listrik.

5. Pistol Panah Mainan

Pistol panah mainan memiliki pegas yang dapat menyimpan energi elastis bila dalam posisi terkompresi.

Energi ini akan dilepaskan ketika musim pegas merenggang, menyebabkan panah bergerak. Sehingga mengubah energi elastis pegas menjadi energi kinetik anak panah yang bergerak

6. Permainan Kelereng

Ketika bermain kelereng, energi mekanik dari jari ditransfer ke kelereng . Hal ini menyebabkan kelereng bergerak dan menempuh beberapa jarak sebelum kelrereng tersebut berhenti.

Contoh Soal Hukum Kekekalan Energi

Yelly menjatuhkan sebuah kunci motor dari ketinggian 2 meter sehingga kunci bergerak jatuh bebas ke bawah rumah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s2, maka kecepatan kunci setelah berpindah sejauh 0,5 meter dari posisi awalnya adalah

Penyelesaian Diketahui :

h1 = 2 m, v1 = 0, g = 10 m/s2, h = 0,5 m, h2 = 2 – 0, 5 = 1,5 m

Ditanya : v2 =…. ?

Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik

Em1 = Em2 Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 m.g.h1 + ½ m.v12 = m.g.h2 + ½m.v22 m. 10 (2) + 0 = m. 10 (1,5) + ½m.v22 20 m = 15 m + ½m.v22 20= 15 + ½ v22 20 – 15 = ½ v22 5 = ½ v22 10 = v22 v2 = √10 m/s

TUGAS

1. Sebuah balok meluncur dari bagian atas bidang miring licin hinggat tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 32 meter diatas permukaan lantai, maka kecepatan balok saat tiba di dasar bidang adalah….

2. Sebuah batu memiliki massa 1 Kg dilempar secara vertikal ke atas. Saat ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah mempunyai kecepatan 2 m/s. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Jika g =10 m/s2


JAWABAN DIKIRIM KE WA 085337515505. Terima kasih

44 views0 comments

Recent Posts

See All

IPA Terpadu XI B

klik link ini untuk melihat materi pembelajaran https://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_iklim Melalui link tersebut Siswa dapat : 1....

Comments


bottom of page