RUMUS-RUMUS FISIKA SMP NO 1 Formula Massa Jenis ρ= 2 m V Unit Symbol (SI) ρ = massa jenis Main Information Kg/m3 1 g/cm3 =1000 Kg/m3 m = massa Kg 1 Kg/m3 = 0,001 g/cm3 v = volum m3 = pertambahan panjang o = panjang mula-mula = koefisien muai zat padat m Pemuaian panjang zat padat o. .T t o 3 ∆T = perubahan suhu t = panjang akhir Khusus bagian ini dan o tidak harus dalam meter /oC atau /K asalkan satuan oC keduanya sama m misal dalam cm m Kalor a. Kalor untuk menaikan Q = kalor suhu benda m = massa Q = m.c.∆T c = kalor jenis b. Kalor untuk merubah embun, Q = m.L lebur) 1 kalori = 4,2 Joule Kg 1 Joule = o,24 kalori J/KgoC L = kalor laten (kalor uap, kalor wujud benda Joule kalor beku, J/kg kalor c. Asas Black m1.c1.(T1-Tc) = m2.c2.(Tc-T2) T1>T2 (Benda yang mempunyai suhu d. Alat Pemanas P.t m.c.T lebih diletakkan di P = daya alat pemanas t = waktu untuk menaikan suhu 4 Gerak Lurus Beraturan s = jarak s = v.t v = kecepatan t = waktu watt ruas kiri) sekon M m/s s 1 km/jam = 1 x m/s 1 m/s = 1 x 5 6 5 18 18 m/s 5 Gerak Lurus Berubah vo = kecepatan awal m/s Untuk perlambatan a Beraturan Vt = kecepatan akhir m/s bernilai negatif Vt = vo+at a = percepatan m/s2 Vt2 = vo2 + 2as t = waktu sekon S = vot+(1/2)a.t2 s = jarak m Gaya F = gaya Newton F = m.a m = massa a = percepatan Berat w = berat w = m.g g = percepatan gravitasi kg m/s2 N m/s2 Besarnya massa selalu tetap, namun berat tergantung percepatan gravitasi di mana benda tsb berada 7 Tekanan Zat Padat p = tekanan F = gaya Pascal 1 Pa = 1 N/m2 (Pa) 1 p 8 F A Tekanan Zat Cair p .g .h Sistem hidrolik F1 F 2 A1 A2 A = luas permukaan bidang N m2 ρ = massa jenis cairan Kg/m3 g = percepatan gravitasi m/s2 diaplikasikan pada h = kedalaman zat cair m mesin pengangkat F1 = gaya pada penampang 1 N mobil sehingga beban F2 = gaya pada penampang 2 N yang berat dapat A1 = Luas penampang 1 m diangkat dengan gaya A2 = Luas penampang 2 Sistem hidrolik yang lebih kecil, Gaya apung / gaya ke atas satuan A1 harus sama F A = wu – w f dengan A2 dan satuan FA = ρ.V.g FA = Gaya ke atas N F1 harus sama dengan wu= berat benda ditimbang di N F2 udara N wf = berat benda dalam cairan ρ.V.g merupakan berat zat cair yang V = volum zat cair yang dipindahkan benda dipindahkan ketika benda dicelupkan ke dalam suatu cairan 9 Tekanan gas pada ruang P = Tekanan atm Suhu gas dianggap tertutup V = Volume gas m3 tetap Energi potensial m = massa kg Pada saat buah Ep = m.g.h g = percepatan gravitasi m/s2 kelapa jatuh dari P1.V1 = P2.V2 10 h = ketinggian m Energi Kinetik Ek = 1 2 mv 2 pohon, buah mengalami perubahan v = kecepatan m/s bentuk energi dari energi potensial menjadi energi kinetik 11 Pesawat Sederhana w = berat beban N Pada takal / sistem Pengungkit F = gaya / kuasa N katrol, besarnya KM w. m ditentukan oleh Keuntungan mekanis w = lengan beban F = lengan kuasa m jumlah banyak tali Pengungkit KM = keuntungan mekanis - yang menanggung s m beban atau biasanya m sama dengan jumlah w = F. F KM = w F = F w Katrol KM = = panjang bidang miring h = tinggi bidang miring dari permukaan tanah katrol dalam sistem w F tsb. Bidang Miring KM = 12 w s = F h Getaran f = frekuensi getaran / gelombang Hertz T = periode getaran / gelombang sekon Hertz = 1/sekon 2 n = jumlah getaran / gelombang n 1 = t T t 1 T= = n f f= v = cepat rambat gelombang m/s = panjang (satu) gelombang m d = kedalaman m Rumus ini dapat m/s digunakan untuk Gelombang v = . f 13 Bunyi d= 14 v = cepat rambat gelombang bunyi v.t 2 t = selang waktu antara suara sekon mengukur kedalaman (atau sonar) dikirim sampai air atau kedalaman didengar / diterima kembali gua. Cahaya f = jarak fokus cermin cm f cermin cekung (+) Cermin Lengkung (cekung R = jari-jari kelengkungan cermin cm f cermin cembung (-) dan cembung) So = jarak benda di depan cermin cm Si (+)=bayangannyata 1 R 2 1 1 1 f So Si Si Hi M So Ho Si = jarak bayangan dari cermin f Hi = Tinggi bayangan cm cm cm Ho = Tinggi benda M = Perbesaran - (kai) Pada cermin cekung : Ruang Ruang bayangan cermin cekung Benda Bayangan Ruang Benda+Ruang Bay = 5 I IV R I f M = 1 bay sama besar Bayangan yang Sifat Bayangan dibentuk cermin cembung selalu maya, tegak, bersifat : maya, tegak, diperbesar II M > 1 bay diperbesar M < 1 bay diperkecil Menentukan sifat III Si (-)=bayangan maya IV O II III diperkecil nyata, terbalik, diperbesar III II nyata, terbalik, diperkecil tepat tepat di R nyata, terbalik, di R tepat sama besar tepat di f tidak terbentuk di f bayangan dioptri Lensa (cekung dan cembung) 1 P f 1 1 1 f So Si Si Hi M So Ho (depan) 2F2 F2 ( belakang) O F1 2F1 P = kekuatan lensa Untuk mencari f = jarak fokus lensa kekuatan lensa, jarak Pada lensa cembung : fokus harus dalam Ruang Ruang Sifat Bayangan Benda Bayangan O-F2 di depan maya, tegak, lensa diperbesar F2 – di kanan nyata, terbalik, Si (+)=bayangannyata 2F2 2F1 diperbesar 2F2 2F1 nyata, terbalik, Si (-)=bayangan maya tepat - sama besar di F2 - meter f lensa cembung (+) f lensa cekung (-) M > 1 bay diperbesar M = 1 bay sama besar M < 1 bay diperkecil Bayangan yang 3 dibentuk lensa cekung selalu bersifat : maya, tegak, diperkecil 15 Alat Optik a. Lup Lensa okuler merupakan lensa - (kali) 25cm 1 f 25cm Mt= f Mt = Perbesaran untuk mata tidak b. Mikroskop M = Perbesaran Mikroskop M = fob x fok fob = fokus lensa obyektif cm fok = fokus lensa okuler cm berakomodasi / rileks yang berada di dekat mata pengamat f = fokus lup Lensa obyektif berada di dekat obyek yang Listrik Statis F = gaya coulomb k.Q1Q2 F d2 Q I t k = konstanta coulomb Q = muatan listrik d = jarak antar muatan I = arus listrik t = waktu 17 - (kali) berakomodasi maksimum Ma= 16 Ma = Perbesaran untuk mata - (kali) diamati N Nm2/c2 coulomb m ampere sekon Listrik Dinamis V W Q V = beda potensial volt W = energi listrik joule Hukum Coulomb Q = muatan listrik V = I.R R = hambatan coulomb ohm(Ω) Hambatan Penghantar R A Rangkaian Seri R ρ = hambatan jenis Ωm = panjang kawat penghantar m A = Luas penampang penghantar m2 Rt = R1+R2+....+Rn Rangkaian Paralel R 1 1 1 1 .... Rt R1 R2 Rn Rangkaian Paralel terdiri dari 2 Resistor Rt = R1 xR2 R1 R2 Hukum Kirchoff 1 I masuk = I keluar I = kuat arus ampere Rangkaian Listrik dengan hambatan dalam a. Baterai Seri n. I n.r R b. Baterai Paralel n = jumlah elemen - E = GGL (gaya gerak listrik) Volt GGL merupakan beda r = hambatan dalam sumber ohm potensial baterai yang tegangan dihitung saat 4 I 18 R = hambatan luar total E ohm r R n rangkaian terbuka atau beda potensial asli baterai Energi Listrik dan Daya Listrik a. Energi Listrik W = Energi Listrik W = Q.V Q = Muatan Listrik W = V.I.t V = tegangan / beda potensial W = I2Rt I = Kuat Arus Listrik V2 W= t R P = Daya Listrik joule coulomb volt i kalori – 4,2 Joule I J = 0,24 kal ampere watt sekon t = waktu b. Daya Listrik P = V.I P= I2R V2 R W P= t P= 19 Gaya Lorentz F = Gaya Lorentz F = B.i. B = Kuat medan magnet i = kuat arus listrik = panjang kawat 20 N Tesla A m Transformator Np Vp Ns Vs Vp Is Vs Ip Np Is Ns Ip Vp = tegangan primer / masukan V Vs = teg. Sekunder / keluaran V Ip = Arus primer / masukan Is = Arus sekunder / keluaran Np = jumlah lilitan primer Efisiensi Transformator Ws x100% Wp Ps x100% Pp A A - Ns = Jumlah lilitan sekunder J Ws = Energi keluaran J Wp = Energi masukan watt Ps = Daya keluaran watt Pp = Daya masukan NAMA : Nuril Riska P KELAS NO : IX-B : 16 5