Mejikuhibiniu

Mejikuhibiniu
Kerudung Keren :D

Ahlan wa Sahlan

~Bismillahirrahmanirrahim~
Selamat Datang
Terimakasih telah Berkunjung

Semoga blog ini bermanfaat bagi Anda >.<
Mohon maaf apabila banyak kekurangan

SILAHKAN DI SHARE dan DIJADIKAN REFERENSI
Kunjungi Social Network saya yang lain :

Cari Blog Ini

Kamis, 20 Desember 2012

XI Fisika - Laporan Praktikum Hukum Hooke


Laporan Praktikum Fisika
A.     Tujuan
Mencari hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas
B.     Dasar teori
Hukum Hooke (pertambahan panjang benda berbanding lurus dengan besar gaya tarik menariknya, jika besar gaya tarik yang terjadi tidak melampaui batas elastis benda)
F = k Δx
F = gaya pegas (N)
k = konstanta pegas (N/m)
Δx = pertambahan panjang (m)
Jika persamaan young dalam hukum hooke dieliminasi, maka akan menjadi,
k =  =
A = luas penampang (m2)
E = modulus young (N/m2)
l = panjang mula-mula
C.     Alat dan Bahan
·         Dasar statif 1 buah
·        

Dasar statif
Kaki Statif
·         Batang statif pendek 1 buah
·         Batang statif panjang 1 buah
·        

Kaki statif
Balok penahan
·         Beban 50 gr 6 buah
·         Jepit penahan 2 buah
·        

Balok penahan
Pegas spiral 3 buah
·        

Jepit penahan
Penggaris





D.     Cara Kerja
a.       Persiapan Percobaan
1.       Siapkan alat dan bahan
2.       Rakit statif sesuai gambar
3.       Pasang balok penahan pada batang statif
4.       Pasang jepit penahan pada balok penahan
5.       Gantungkan pegas spiral pada jepit penahan
b.       Langkah percobaan
1.       Gantungkan 1 beban 0.5 N pada pegas sebagai gaya awal (F0)
2.       Ukur panjang awal (l0) pegas dan catat hasilnya
3.       Tambah 1 beban, ukur kembali panjang pegas dan catat hasilnya
4.       Ulangi langkah ke 3 setiap menambah 1 beban

E.     Hasil Pengamatan

1.       Susunan biasa
l0 = 13.2 x 10-2m ; F0 = 0 N
W (N)
ΔF = (W - F0) N
l (m)
Δl = (l - l0) m
k =
0.5 N
0.5 N
13.5 x 10-2 m
0.3 x 10-2 m
166.7 N/m
1 N
1 N
14.5 x 10-2 m
1.3 x 10-2 m
76.9 N/m
1.5 N
1.5 N
16 x 10-2 m
2.8 x 10-2 m
53.6 N/m
2 N
2 N
18 x 10-2 m
4.8 x 10-2 m
41.7 N/m
2.5 N
2.5 N
19.5 x 10-2 m
6.3 x 10-2 m
39.7 N/m
3 N
3 N
21.5 x 10-2 m
8.3 x 10-2 m
36.1 N/m

Grafik 1
2.       Susunan seri, 2 buah spiral pegas
l0 = 26.4 x 10-2 m ; F0 = 0 N
W (N)
ΔF = (W - F0) N
l (m)
Δl = (l - l0) m
k =
0.5 N
0.5 N
28.8 x 10-2 m
2.4 x 10-2 m
20.8 N/m
1 N
1 N
31 x 10-2 m
4.6 x 10-2 m
21.7 N/m
1.5 N
1.5 N
34 x 10-2 m
7.6 x 10-2 m
19.7 N/m
2 N
2 N
37.8 x 10-2 m
11.4 x 10-2 m
17.5 N/m
2.5 N
2.5 N
41.2 x 10-2 m
14.8 x 10-2 m
16.9 N/m
3 N
3 N
44.6 x 10-2 m
18.2 x 10-2 m
16.5 N/m
Grafik 2

3.       Susunan Paralel, 2 buah spiral pegas
l0 = 13.2 x 10-2 m ; F0 = 0 N
W (N)
ΔF = (W - F0) N
l (m)
Δl = (l - l0) m
k =
0.5 N
0.5 N
13.5 x 10-2 m
0.3 x 10-2 m
333.4 N/m
1 N
1 N
13.7 x 10-2 m
0.5 x 10-2 m
400 N/m
1.5 N
1.5 N
14.1 x 10-2 m
0.9 x 10-2 m
333.4 N/m
2 N
2 N
14.8 x 10-2 m
1.6 x 10-2 m
250 N/m
2.5 N
2.5 N
15.5 x 10-2 m
2.3 x 10-2 m
217.4 N/m
3 N
3 N
15.8 x 10-2 m
2.6 x 10-2 m
230.8 N/m


Grafik 3

4.       Susunan Paralel, 3 buah spiral pegas
l0 = 13.2 x 10-2 m ; F0 = 0 N
W (N)
ΔF = (W - F0) N
l (m)
Δl = (l - l0) m
k =
0.5 N
0.5 N
13.2x 10-2 m
0 m
Tak terdefinisi
1 N
1 N
13.2 x 10-2 m
0 m
Tak terdefinisi
1.5 N
1.5 N
13.5 x 10-2 m
0.3 x 10-2 m
1500 N/m
2 N
2 N
13.7 x 10-2 m
0.5 x 10-2 m
1200 N/m
2.5 N
2.5 N
14 x 10-2 m
0.8 x 10-2 m
937.5 N/m
3 N
3 N
14.5 x 10-2 m
1.3 x 10-2 m
692.4 N/m









Grafik 4

F.     Kesimpulan
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dalam percobaan di atas adalah pemberian gaya pada spiral pegas akan mempengaruhi pertambahan panjang spiral pegas tersebut, apabila spiral pegas diberi gaya yang besar, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar, apabila gaya yang diberikan kecil, maka pertambahan panjang spiral pegas akan semakin kecil dan apabila gaya yang diberikan dikurangi, maka yang akan terjadi bukanlah pertambahan panjang tetapi pengurangan panjang. Selain gaya yang diberikan, jenis benda yang dijadikan pegas juga berpengaruh dalam percobaan di atas, jika benda yang dipakai elastis, maka pertambahan panjang yang terjadi akan semakin besar, hingga tingkat keelastisitasannya sampai pada titik tertinggi atau pada pertambahan panjang maksimum, sedangkan jika benda yang dipakai plastik atau tidak elastis, maka pertambahan panjangnya akan kecil atau bahkan tidak terjadi pertambahan panjang. Dan juga konstanta pegas akan semakin kecil jika gaya yang diberikan terus bertambah

G.    Referensi
Kharisma, LKS Fisika untuk SMA kelas XI semester 1, penerbit : CV. HaKa MJ
hendribudian.blogspot.com
wikipedia.co.id
BSE Fisika SMA kelas XI, pengarang : Bambang Haryadi, penerbit : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Tidak ada komentar: