SlideShare a Scribd company logo
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
FISIKA DASAR 1
β€œMOMENTUM DAN IMPULS”
TANGGAL PENGUMPULAN : 23 OKTOBER 2017
TANGGAL PRAKTIKUM : 25 OKTOBER 2017
WAKTU PRAKTIKUM : 13.30-selesai WIB
NAMA : UTUT MUHAMMAD
NIM : 11170163000059
KELOMPOK / KLOTER : -/ 1 (SATU)
NAMA :
1. UTUT MUHAMMAD (11170163000059)
2. M. HASBI HASIDIKI (11170163000070)
3. BIMBI KARTINI (11170163000063)
KELAS : PENDIDIKAN FISIKA 1B
LABORATORIUM FISIKA DASAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
β€œMOMENTUM DAN IMPULS”
A. TUJUAN PRAKTIKUM.
1. Dapat mengatahui hukum konservasi momentum.
2. Dapat mengatahui hukum faktor-faktor yang mempengaruhi momentum.
3. Dapat mengatahui fungsi momentum dalam aspek kehidupan sehari-hari.
4. Dapat mengatahui konsep momentum linear.
5. Dapat mengatahui tumbukan lenting dan tumbukan tidak lenting.
B. DASAR TEORI.
Penggunaan istilah momentum dalam penggunaan sehari-hari sesuai
dengan definisi momentum yaitu sebuah benda yang didefinisikan sebagai
hasil kali massa dan kecepatan benda tersebut, dan kecepatannya adalah
sebuah besaran vektor dimana besaran vektor adalah besaran yang memiliki
nilai dan arah. Sebuah mobil yang bergerak cepat memiliki momentum yang
lebih besar dari pada sebuah mobil lain yang bermassa sama namun bergerak
lambat, sebuah truk yang berat memilki momentum yang lebih besar dari
pada sebuah mobil kecil yang bergerak dengan kecepatan yang sama.
Semakin besar momentum yang dimiliki sebuah benda, semakin sulit untuk
menghentikan geraknya, dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya
bila benda itu berhenti akibat bertumbukkan dengan benda lain. (Giancoli.
2014: 213).
Momentum linear partikel adalah besaran vektor P yang didefinisikan
sebagai p=mv (momentum linear dari sebuah partikel), dimana m adalah
massa partikel dan v adalah kecepatannya (kata sifat linear sering diabaikan,
tetapi berfungsi untuk membedakan p dari momentum sudut). Karena m
adalah besaran skalar yang positif. Memberitahu kita bahwa p dan v
mempunyai arah yang sama, unit SI untuk momentum adalah kilogram meter
per detik (kg.m/s2). (Halliday. 2005: 228).
Momentum total pada sebuah sistem benda majemuk yang terisolasi
dari lingkungannya akan selalu (kostan). Yang dimaksud sistem disini
adalah sekumpulan benda yang kita pilih untuk dianalisis, dan yang mungkin
terinteraksi satu sama lain. Sistem terisolasi adalah sebuah sistem dimana
gaya-gaya (signifikan) yang bekerja hanyalah gaya-gaya diantara benda-
benda didalam sistem itu saja. (Giancoli. 2014: 217).
Pada peristiwa momentum pada peristiwa tumbukkan antara dua
benda. Peristiwa tumbukkan dapat berlangsung sangat singkat, misalnya
tumbukkan antara dua bola biliar, dan dapat pula berlangsung sampai
berabad-abad, seperti tumbukkan antara dua bintang angkasa. Akan tetapi,
pada semua tumbukkan, benda-benda saling berinteraksi secara kuat hanya
selama waktu tumbukkan itu berlangsung. Jika ada gaya luar, gaya tersebut
jauh lebih kecil dibandingkan gaya interkasi selama tumbukkan sehingga
gaya luar ini dapat diabaikan. Jika energi kinetik total kedua benda setelah
tumbukkan sama seperti sebelum tumbukkan, tumbukkannya disebut
tumbukkan lenting sempurna. Sebaliknya, jika energi kinetik total kedua
benda setelah tumbukkan tidak sama seperti sebelum tumbukkan,
tumbukkannya disebut tumbukkan tidak lenting. Momentum total setelah
tumbukan adalah jumlah vektor π‘šπ‘Žπ‘£π‘Žβ€² + π‘šπ‘π‘£π‘β€². Terlepas dari berapa pun
besarnya massa dan kecepatan ini, telah membuktikan bahwa momentum
total sebelum tumbukan akan selalu sama dengan momentum total sesudah
tumbukan, baik bila tumbukan itu terjadi frontal ataupun tidak, asalkan tidak
terdapat gaya eksternal yang bekerja pada sistem.
Peristiwa yang terjadi ketika tumbukan lenting sempurna adalah
energi kinetiknya kekal. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika gaya-
gaya anatara dua benda yang bertumbukkan adalah konservatif (energi
kinetik sistem sama sebelum dan sesudah tumbukkan). Dalam tumbukkan
lenting sempurna berlaku hukum kekelana momentum dan keklan energi
dengan demikian dapat ditulis secara persaman sistematis :
Dan
(Ruwanto.2006: 147-148).
Impuls adalah Impuls adalah hasil gaya F dan waktu βˆ†π‘‘ dimana gaya bekerja .
(Giancoli. 2014: 213).
Impuls untuk mengubah momentum benda, baik besar maupun arahnya,
diperlukan gaya. Jadi, terdapat hubungan antara gaya (atau resultan gaya) yang
bekerja pada benda dan perubahan momentum benda itu. Jika gaya F mempercepat
gerakan benda, maka kecepatan dan momentum benda berubah.
Dimana impuls dirumuskan
Dimana secara sistematis dirumuskan :
I = Impuls
F = Gaya
βˆ†π‘‘ = waktu
π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 = π‘š1
β€²
𝑣1
β€²
+ π‘š2
β€²
𝑣2
β€²
1
2
π‘š 𝐴 𝑣𝐴
2
+
1
2
π‘š 𝐡 𝑣 𝐡
2
=
1
2
π‘š 𝐴
β€²
𝑣𝐴
β€²2
+
1
2
π‘š 𝐡
β€²
𝑣 𝐡
β€²2
I=
𝐹
β†’ = βˆ†π‘‘
=
𝐹
β†’ = βˆ†π‘‘
C. ALAT DAN BAHAN
NO. GAMBAR NAMA ALAT DAN BAHAN
1. Linier air track
2. Timer Couter (pewaktu cacah)
3. Air supply for linier air track
(Blower)
4. Trolly
5. Neraca digital
6. Penggaris
D. LANGKAH KERJA
PERBANDINGAN MASSA SAMA (KEDUA MASSA BERGERAK).
NO. GAMBAR LANGKAH KERJA
1. Siapkan alat untuk praktikum
momentum dan impuls.
2. Hitunglah massa benda trolly
tersebut dengan nerca digital.
3. Nyalakan blower untuk
menghidupkan linier air track.
4. Setelah itu, nyalakn time
counter (pewaktu cacah).
5. Tarulah kedua trolly tersebut
yang bermassa sama diatas
linier air track sebelum
photogate, dan berikanlah
dorongan agar trolly tersebut
bertumbukkan
6. Setelah itu, angkatlah kedua
trolly tersebut dan catatlah
hasil percobaan tersebut dan
ulangi sebanyak lima kali.
LANGKAH KERJA
PERBANDINGAN MASSA SAMA (SALA SATU MASSA BERGERAK).
NO. GAMBAR LANGKAH KERJA
1. Siapkan alat untuk praktikum
momentum dan impuls.
2. Hitunglah massa benda trolly
tersebut dengan nerca digital.
3. Nyalakan blower untuk
menghidupkan linier air track.
4. Setelah itu, nyalakn time
counter (pewaktu cacah).
5. Tarulah kedua trolly tersebut
yang satu sebelum sensor dan
yang satu ditengah sensor
linier air track, dan berikanlah
dorongan trolly (sebelum
sensor) agar trolly tersebut
bertumbukkan.
6. Setelah itu, angkatlah kedua
trolly tersebut dan catatlah
hasil percobaan tersebut dan
ulangi sebanyak lima kali.
LANGKAH KERJA
PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (KEDUA MASSA
BERGERAK)
NO. GAMBAR LANGKAH KERJA
1. Siapkan alat untuk praktikum
momentum dan impuls.
2. Hitunglah massa benda trolly
tersebut dengan nerca digital.
3. Nyalakan blower untuk
menghidupkan linier air track.
4. Setelah itu, nyalakn time
counter (pewaktu cacah).
5. Tarulah kedua trolly tersebut
diatas linier track sebelum
sensor, dan berikanlah
dorongan sehingga
menghasilkan sebuah
tumbukkan.
6. Setelah itu, angkatlah kedua
trolly tersebut dan catatlah
hasil percobaan tersebut dan
ulangi sebanyak lima kali.
LANGKAH KERJA
PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (MASSA BESAR DIAM (200
gr), MASSA KECIL BERGERAK (100 gr)
NO. GAMBAR LANGKAH KERJA
1. Siapkan alat untuk praktikum
momentum dan impuls.
2. Hitunglah massa benda trolly
tersebut dengan nerca digital.
3. Nyalakan blower untuk
menghidupkan linier air track.
4. Setelah itu, nyalakn time
counter (pewaktu cacah).
5. Tarulah kedua trolly tersebut
yang satu sebelum sensor
trolly (100 gr) dan yang satu
ditengah sensor (trolly 200 gr)
linier air track, dan berikanlah
dorongan trolly (sebelum
sensor) agar trolly tersebut
bertumbukkan.
6. Setelah itu, angkatlah kedua
trolly tersebut dan catatlah
hasil percobaan tersebut dan
ulangi sebanyak lima kali.
LANGKAH KERJA
PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (MASSA KECIL DIAM (100
gr), MASSA BESAR BERGERAK (200 gr).
NO. GAMBAR LANGKAH KERJA
1. Siapkan alat untuk praktikum
momentum dan impuls.
2. Hitunglah massa benda trolly
tersebut dengan nerca digital.
3. Nyalakan blower untuk
menghidupkan linier air track.
4. Setelah itu, nyalakn time
counter (pewaktu cacah).
5. Tarulah kedua trolly tersebut
yang satu sebelum sensor (200
gr) dan yang satu ditengah
sensor linier air track (100 gr),
dan berikanlah dorongan trolly
(sebelum sensor) agar trolly
tersebut bertumbukkan.
6. Setelah itu, angkatlah kedua
trolly tersebut dan catatlah
hasil percobaan tersebut dan
ulangi sebanyak lima kali.
E. DATA PERCOBAAN
Perbandingan massa tidak sama
Kedua massa bergerak
No
Massa (gr) Selang Waktu (ms)
Jarak (cm)
m1 m2 t1 t1' t2 t2'
1 118 210 112,5 85,73 502,9 178,2 1
2 118 210 177 53,18 177 287,6 1
3 118 210 56,34 202,1 345,7 2040 1
4 118 210 59,98 345,6 113,2 1407 1
5 118 210 1722 3920 103,7 117,7 1
Massa besardiam (200 gr), massa kecil begerak (100 gr)
No
Massa (gr) Selang Waktu (ms)
Jarak (cm)
m1 m2 t1 t1' t2 t2'
1 233 109 0 435,8 252,1 301,4 1
2 233 109 0 331,4 229,9 238,9 1
3 233 109 0 302,1 212,7 945,5 1
4 233 109 0 167,8 302,1 162,8 1
5 233 109 0 279,9 233,1 209,9 1
Perbandingan massa sama
Kedua massa bergerak
No
Massa (gr) Selang Waktu (ms)
Jarak (cm)
m1 m2 t1 t1' t2 t2'
1 210 210 126,7 1,231 88,91 203,8 1
2 210 210 276,2 1,242 240,1 386,5 1
3 210 210 188,8 146,6 169,4 139,7 1
4 210 210 141,9 146,6 123,3 172,9 1
5 210 210 227,3 182,5 155,9 305,1 1
Salah Satu Massa Bergerak
No
Massa (gr) Selang Waktu (ms)
Jarak (cm)
m m t1 t1' t2 t2'
1 210 210 0 139,3 1388 668,4 1
2 210 210 0 283,4 1739 341,9 1
3 210 210 0 8014 3371 155,2 1
4 210 210 0 163,5 145,7 111,3 1
5 210 210 0 1433 1615 840,7 1
Massa kecil diam (100 gr), massa besar bergerak (200 gr)
No
Massa (gr) Selang Waktu (ms)
Jarak (cm)
m1 m2 t1 t1' t2 t2'
1 118 210 0 417,2 969,9 92,45 1
2 118 210 0 101,7 180,9 123,1 1
3 118 210 0 186,2 392,9 1505 1
4 118 210 0 171,4 287,5 230,5 1
5 118 210 0 192,9 250,8 210,7 1
F. PENGELOLAAN DATA
1. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 126,7 ms = 126,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
126 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
12,67
= 0,0166 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1231 ms = 1231 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1231 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
123,1
= 0,0171 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 88,91 ms = 88,91 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
88 ,91π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
88,91
= 0,0236 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 203,8 = 203,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
203,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
20,38
= 0,0103 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
2. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 276,2 ms = 276,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
276,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
27,62
= 0,0076 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1242 ms = 1242 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1242 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
124 ,2
= 0,0170 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 24,01 ms = 24,01 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
24,01π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
24,01
= 0,0875 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 386,5 = 386,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
386,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
38,65
= 0,0054 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
3. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 188,8 ms = 188,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
188 ,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,88
= 0,0011 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
146 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,66
= 0,0143 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 169,4 ms = 169,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
169,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,94
= 0,0124 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 139,7 = 139,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
139,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
13,97
= 0,0150 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
4. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 141,9 ms = 141,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
141,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,19
= 0,0148 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
146,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,66
= 0,0143 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 123,3 ms = 123,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
123,3π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
12,33
= 0,0170 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 172,9 = 172,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
172,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,29
= 0,012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
5. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 227,3 ms = 227,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
227 ,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
22,73
= 0,0009 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 182,5 ms = 182,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
182 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,25
= 0,0115 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 155,9 ms = 155,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
155,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
15,99
= 0,0131 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 305,1 = 305,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
305,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
30,51
= 0,0069 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
A. Perbandingan Massa sama.
(salah satu massa begerak)
1. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 139,3 ms = 139,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
139,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
13,93
= 0,0151 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1388 ms = 1388 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1388π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
138,8
= 0,0015 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 668,4 = 668,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
668,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
66,84
= 0,0031 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
2. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’ = 283,4 ms = 283,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
283,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
28,34
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1739 ms = 1739 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1739 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
173 ,9
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 341,9 = 341,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
341,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,19
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
B. Perbandingan Massa sama.
(salah satu massa begerak)
3. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 8014 ms = 8014 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
8014 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
801,4
= 0,0003 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 3371 ms = 3371 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3371π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
337,1
= 0,0006 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 155,2 = 155,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
155,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
15,52
= 0,0135 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
4. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’ = 163,5 ms = 163,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
163,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,35
= 0,0128 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 145,7 ms = 145,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
145,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,57
= 0,0144 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 111,3 = 111,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
111,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,13
= 0,0189 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
5. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1433 ms = 1433 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1433 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,33
= 0,0146 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1615 ms = 1615 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1615π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,15
= 0,0130 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 840,7 = 840,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
840,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
84,07
= 0,0025 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
1. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
112 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,25
= 0,0105 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
85,73 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
8,573
= 0,0138 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
50,29
= 0,0023 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
178 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,82
= 0,0066 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
112,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,25
= 0,0187 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
85,73 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
8,573
= 0,0245 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
50,29
= 0,0042 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
178,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,82
= 0,0188 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
2. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
177 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,7
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 53,18 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
53,18 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
5,318
= 0,0222 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,7
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
28,76
= 0,0041 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
b. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
177 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,7
= 0,0119 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 53,18 ms = 53,18 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
53,18 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
5,318
= 0,0395 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,7
= 0,0119 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
28,76
= 0,0073 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
3. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
56,34 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
5,634
= 0,0209 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 202,1 ms = 202,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
202 ,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
20,21
= 0,0058 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
34,57
= 0,0034 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 2040 ms = 2040 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
2040 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
204
= 0,0006 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
c. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
56,34π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
5,634
= 0,0373 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 202,1 ms = 202,1π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
202,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
20,21
= 0,0104 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,57
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 2040 ms = 2040π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
2040 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
204
= 0,0010 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
4. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
59,98 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
59,98
= 0,0020 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,6 ms = 345,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
34,56
= 0,0034 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
113 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,32
= 0,0104 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1407 ms = 1407 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1407 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
140,7
= 0,0008 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
d. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
59,98π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
59,98
= 0,0035 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,6 ms = 345,6π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,56
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
113,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,32
= 0,0185 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1407 ms = 1407π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1407 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
140 ,7
= 0,0015 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
5. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1722π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
172,2
= 0,0007 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 3920 ms = 3920 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3920 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
392
= 0,0003 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
103 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
10,37
= 0,0114 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 117,7 ms = 117,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
117 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,77
= 0,0100 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
e. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1722π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
172 ,2
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 3920 ms = 3920π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3920 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
392
= 0,0005 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
103,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
10,37
= 0,0202 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 117,7 ms = 117,7π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
117,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,77
= 0,0178 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
1. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
435 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
43,58
= 0,0051 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
252 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
25,21
= 0,0088 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
301 ,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,14
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
435,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
43,58
= 0,0025 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
252,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
25,21
= 0,0043 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
301,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,14
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
2. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
331 ,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
33,14
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
229,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
22,99
= 0,0097 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
238 ,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
23,89
= 0,0093 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
331,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
33,14
= 0,0033 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
229,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
22,99
= 0,0047 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
238,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
23,89
= 0,0046 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
3. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 00s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,21
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
212 ,7π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
21,27
= 0,0105 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
945,5π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
94,55
= 0,0024 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,21
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
212,7π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
21,27
= 0,0051 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
945,5π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
94,55
= 0,0011 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
4. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
167 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
16,78
= 0,0133 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,21
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 162,8ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
162 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
16,28
= 0,0137 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
167,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
16,78
= 0,0065 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,21
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 162,8 ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
162,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
16,28
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
5. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
279,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
27,99
= 0,008 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
233 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
23,31
= 0,0096 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
209,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
20,99
= 0,0106 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
279,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
27,99
= 0,0039 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
233,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
23,31
= 0,0047 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
209,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
20,99
= 0,0052 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
1. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t =0s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 417,2 ms = 417,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
417 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
41,72
= 0,0028 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 969,9 ms = 969,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
969,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
96,99
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 92,45 ms = 92,45 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
92,45 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
9,245
= 0,0128 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 417,2 ms = 417,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
417,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
41,72
= 0,0050 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 969,9 ms = 969,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
969 ,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
96,99
= 0,0022 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 92,45 = 92,45 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
92,45 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
9,245
= 0,0227 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
2. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1017 ms = 1017 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1017 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
101,7
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 180,9 ms = 180,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
180 ,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
18,09
= 0,0065 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 123,1 ms = 123,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
123 ,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
12,31
= 0,0096 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1017 ms = 1017 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1017 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
101 ,7
= 0,0021 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 180,9 ms = 180,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
180,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,09
= 0,0116 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 123,1 = 123,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
123,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
12,31
= 0,0171 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
3. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 186,2 ms = 186,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
186 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
18,62
= 0,0063 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 392,9 ms = 392,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
392,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
39,29
= 0,0030 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1505 ms = 1505 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1505 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
150,5
= 0,0008 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 186,2 ms = 186,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
186,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,62
= 0,0113 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 392,9 ms = 392,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
392,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
39,29
= 0,0053 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1505 = 1505 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1505 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
150 ,5
= 0,0014 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
4. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 171,4 ms = 171,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
171 ,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,14
= 0,0069 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 287,5 ms = 287,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
28,75
= 0,0041 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 230,5 ms = 230,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
230 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
23,05
= 0,0051 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 171,4 ms = 171,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
171,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,14
= 0,0122 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 287,5 ms = 287,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
28,75
= 0,0073 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 230,5 = 230,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
230,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
23,05
= 0,0091 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
5. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 192,9 ms = 192,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
192,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
19,29
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 250,8 ms = 250,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
250 ,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
25,08
= 0,0047 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 210,7 ms = 210,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
210 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
21,07
= 0,0056 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa kecil diam, yg besar gerak)
a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 192,9 ms = 192,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
192,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
19,29
= 0,0109 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 250,8 ms = 250,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
250,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
25,08
= 0,0084 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 210,7 = 210,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
210,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
21,07
= 0,0010 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
MENGHITUNG HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM
Perbandingan massa sama (kedua
massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m = 210 gr
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0166 + 0,0236
P = 0,0402 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0076 + 0,0875
P = 0,0951 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0111 + 0,0124
P = 0,0235 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0148 + 0,0170
P = 0,0316 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0009 + 0,0131
P = 0,0140 kg m / s
Perbandingan massa sama (kedua
massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m = 210
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,171 + 0,0103
P’ = 0,1813 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,1700 + 0,0054
P’ = 0,1754 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0143 + 0,0150
P’ = 0,0293 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0143 + 0,0120
P’ = 0,0263 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0115 + 0,0069
P’ = 0,0184 kg m/s
Perbandingan massa sama (salah
satu massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m = 210
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0015
P = 0,0015kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0012
P = 0,0012 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0006
P = 0,0006 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0144
P = 0,0144 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0130
P = 0,0130 kg m / s
Perbandingan massa sama (salah satu
massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m = 210
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0151 + 0,0031
P’ = 0,0182 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0074 + 0,0061
P’ = 0,0135 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0003 + 0,0135
P’ = 0,0138 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0128 + 0,0189
P’ = 0,0317 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0146 + 0,0025
P’ = 0,0171 kg m/s
Perbandingan massa tidak sama
(kedua massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m= 118&210
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0023
P = 0,0023 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,00 + 0,0042
P = 0,0042 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0067
P = 0,0067 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0119
P = 0,0119 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0034
P = 0,0034 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,00 + 0,0061
P = 0,0061 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0104
P = 0,0104 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0 + 0,0185
P = 0,0185kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0114
P = 0,0114 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0202
P = 0,0202 kg m / s
Perbandingan massa tidak sama
(kedua massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m=118&210
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0151 + 0,0031
P’ = 0,0182 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0245 + 0,0188
P’ = 0,0433 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0222 + 0,0041
P’ = 0,0263 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0395 + 0,0073
P’ = 0,0468 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0058 + 0,060
P’ = 0,0118 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0104 + 0,0010
P’ = 0,0114 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0034 + 0,0008
P’ = 0,0042 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0061 + 0,0015
P’ = 0,0076 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0003 + 0,0100
P’ = 0,0103 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0005 + 0,0178
P’ = 0,0183 kg m/s
Perbandingan massa tidak sama
(massa besar diam, yg kecil gerak)
Sebelum tumbukkan : m= 223&109
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0088
P = 0,0088 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0043
P = 0,0043 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0097
P = 0,0097 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0093
P = 0,0093 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0105
P = 0,0105 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0051
P = 0,0051 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0074
P = 0,0074 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0,0 + 0,0036
P = 0,0036 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0096
P = 0,0096 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0+ 0,0047
P = 0,0047 kg m / s
Perbandingan massa tidak sama
(massa besar diam, yg kecil gerak)
Sesudah tumbukkan : m=223&109
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0051 + 0,0074
P’ = 0,0125 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0025 + 0,0036
P’ = 0,0061 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0067 + 0,0093
P’ = 0,0160 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0033 + 0,0046
P’ = 0,0079 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0074 + 0,024
P’ = 0,0096 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0036 + 0,0011
P’ = 0,047 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0133 + 0,0137
P’ = 0,0270 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0065 + 0,0067
P’ = 0,0132 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0080 + 0,0106
P’ = 0,0186 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0039 + 0,0052
P’ = 0,0091 kg m/s
Perbandingan massa tidak sama
(massa kecil diam, yg besar gerak)
Sebelum tumbukkan : m= 118&210
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0012
P = 0,0012 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0022
P = 0,0022 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0065
P = 0,0065 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0116
P = 0,0116 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0030
P = 0,0030 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0053
P = 0,0053 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0041
P = 0,0041 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0051
P = 0,0051 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0047
P = 0,0047 kg m / s
P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2
P = 0 + 0,0056
P = 0,0056 kg m / s
Perbandingan massa tidak sama
(massa kecil diam, yg besar gerak)
Sesudah tumbukkan : m=118&210
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0028 + 0,0128
P’ = 0,0156 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0050 + 0,0227
P’ = 0,0277 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0012 + 0,0096
P’ = 0,0108 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0021 + 0,0171
P’ = 0,0129 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0063 + 0,0008
P’ = 0,0071 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0113 + 0,0014
P’ = 0,0127 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0374 + 0,0073
P’ = 0,0447 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0122 + 0,0091
P’ = 0,0213 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0361 + 0,0084
P’ = 0,0445 kg m/s
P’ = π‘š1 𝑣1
β€²
+ π‘š2 𝑣2
β€²
P’ = 0,0109 + 0,0010
P’ = 0,0119 kg m/s
MENGHITUNG HUKUM KONSERVASI ENERGI
Perbandingan massa sama (kedua
massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m= 210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,21. (12,67)2
+
1
2
0,21.(8,891)Β²
=16,8555 J + 8,3002 J
= 25,1557 β‰ˆ 25,2 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,21. (27,62)2
+
1
2
0,21.(2,401)Β²
=80,1008 J + 0,6053 J
= 80,7063 β‰ˆ 80,71 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,21. (18,88)2
+
1
2
0,21.(16,94)Β²
=37,4277 J + 30,1312 J
= 67,5589 β‰ˆ 67,6 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,21. (14,19)2
+
1
2
0,21.(12,33)Β²
=16,8555 J + 15,9630 J
= 32,8185 β‰ˆ 32,8 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,21. (22,73)2
+
1
2
0,21.(15,59)Β²
=54,2485 J + 25,5200 J
= 76,7685 β‰ˆ 76,8 J
Perbandingan massa sama (kedua
massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m= 210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (123,1)2
+
1
2
0,21.(20,38)Β²
= 1591,1290 J + 43,6112 J
= 1634, 8403 β‰ˆ 1635 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (124,2)2
+
1
2
0,21.(38,65)Β²
= 1619,6922 J + 156,5614 J
= 1776,5436 β‰ˆ 1776,5 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (14,66)2
+
1
2
0,21.(13,97)Β²
= 22,5661 J + 20,4919 J
= 43,0580 β‰ˆ 43,1 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (14,66)2
+
1
2
0,21.(17,29)Β²
= 22,5661 J + 31,3891 J
= 53,9552 β‰ˆ 53,9 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (18,25)2
+
1
2
0,21.(30,51)Β²
= 34,9716 J + 97,7403 J
= 132,7119 β‰ˆ 132,7 J
Perbandingan massa sama (salah
satu massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m= 210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (138,8)Β²
= 2002,8712 J
= β‰ˆ 2002,9 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (173,9)Β²
= 3175,3270 J
= β‰ˆ 3175,3J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (337,1)Β²
=11931,8230 J
= β‰ˆ 11932 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (14,57)Β²
=22,2899 J
= β‰ˆ 22,3 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (161,5)Β²
=2738,6972 J
= β‰ˆ 2738,6362 J
Perbandingan massa sama (salah satu
massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m= 210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
β€²2
1
2
0,21. (13,93)2
+
1
2
0,21.(66,84)Β²
= 20,3747 J + 469,0965 J
= 489,4712 β‰ˆ 489,5 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (28,34)2
+
1
2
0,21.(34,19)Β²
= 84,3313 J + 122,7404 J
= 207,0717 β‰ˆ 207,1 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (801,4)2
+
1
2
0,21.(15,52)Β²
= 67435,4058 J + 25,2914 J
= β‰ˆ 67460,6972 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (16,35)2
+
1
2
0,21.(11,13)Β²
= 28,0689J + 13,0071 J
= β‰ˆ 41,076 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,21. (143,3)2
+
1
2
0,21.(84,07)Β²
= 2156,1634 J + 742,1153 J
= β‰ˆ 2898,2787 J
Perbandingan massa tidak sama
(kedua massa bergerak)
Sebelum tumbukkan : m= 118&210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,118(11,25)2
+
1
2
0,21.(50,29)Β²
=16,8555 J + 8,3002 J
= 25,1557 β‰ˆ 25,2 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,118(177)2
+
1
2
0,21. (177)Β²
=1848,411 J + 3289,545 J
= 5137,956 β‰ˆ 5138 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,118(5,634)2
+
1
2
0,21.(34,57)Β²
=1,8728 J + 125,4839 J
= 127,3567 β‰ˆ 127,4 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,118(5,998)2
+
1
2
0,21.(11,32)Β²
=2,1226 J + 13,4549 J
= 15,5775 β‰ˆ 15,6 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
1
2
0,118(172,2)2
+
1
2
0,21.(10,37)Β²
=1749,5176 J + 11,2914 J
= 1760,809 β‰ˆ 1761 J
Perbandingan massa tidak sama
(kedua massa bergerak)
Sesudah tumbukkan : m= 118&210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(8,573)2
+
1
2
0,21.(17,82)Β²
= 1591,1290 J + 43,6112 J
= 1634, 8403 β‰ˆ 1635 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(5,318)2
+
1
2
0,21.(28,76)Β²
= 1,6686 J + 86,8494 J
= 88,5180 β‰ˆ 88,5 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(20,21)2
+
1
2
0,21.(204)Β²
= 24,0982 J + 4369,68 J
= 4393,7782 β‰ˆ 4394 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(34,56)2
+
1
2
0,21.(140,7)Β²
= 70,4692 J + 2078,6314 J
= 2149,1006 β‰ˆ 2149 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(392)2
+
1
2
0,21. (11,77)Β²
= 9066,1760 J + 14,5459 J
= 9080,7219 β‰ˆ 9080,7 J
Perbandingan massa tidak sama
(besar dianm, yg kecil gerak)
Sebelum tumbukkan : m= 223&109
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,109. (25,21)Β²
=34,6371 J
= β‰ˆ 35 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,109. (22,99)Β²
=28,8054J
= β‰ˆ 138 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,109. (21,27)Β²
=24,6565 J
= β‰ˆ 25 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,109. (30,21)Β²
=49,7391 J
= β‰ˆ 50 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,109. (23,31)Β²
=29,6129 J
= β‰ˆ 30 J
Perbandingan massa tidak sama
(besar diam, yg kecil gerak)
Sesudah tumbukkan : m= 223&109
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,223(43,58)2
+
1
2
0,109.(30,14)Β²
= 211,7626 J + 49,5088 J
= 261,2715 β‰ˆ 261,3 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,223(33,14)2
+
1
2
0,109.(23,89)Β²
= 122,4559 J + 31,1048 J
= 153,5608 β‰ˆ 153,6 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,223(30,21)2
+
1
2
0,109.(94,55)Β²
= 101,7598 J + 487,2137 J
= 588,9736 β‰ˆ 589 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,223(16,78)2
+
1
2
0,109.(16,28)Β²
= 31,3948 J + 14,4555 J
= 45,8394 β‰ˆ 45,8 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,223(27,99)2
+
1
2
0,109.(20,99)Β²
= 87,3535 J + 24,0116 J
= 111,3651 β‰ˆ 111,4 J
Perbandingan massa tidak sama
(kecil dianm, yg besar gerak)
Sebelum tumbukkan : m= 118&210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (96,99)Β²
=987,7413 J
= β‰ˆ 988 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (18,09)Β²
=34,3610 J
= β‰ˆ 34,4 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (39,29)Β²
= 162,0889 J
= β‰ˆ 162,1 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (28,75)Β²
=86,7891 J
= β‰ˆ 87 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£2
+
1
2
π‘š2 𝑣2
2
0 +
1
2
0,21. (25,08)Β²
= 66,0457 J
= β‰ˆ 988 J
Perbandingan massa tidak sama
(kecil diam, yg besar gerak)
Sesudah tumbukkan : m= 118&210
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(41,72)2
+
1
2
0,21.(9,245)Β²
= 102,6929 J + 8,9743 J
= 111,6672 β‰ˆ 112 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(101,7)2
+
1
2
0,21(12,31)Β²
= 610,2305 J + 15,9112 J
= 626,1418 β‰ˆ 626,1 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(18,62)2
+
1
2
0,21.(150,5)Β²
= 20,4555 J + 2378,2762 J
= 2398,7317 β‰ˆ 2399 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(17,14)2
+
1
2
0,21.(23,05)Β²
= 17,3329 J + 55,7867 J
= 73,1196 β‰ˆ 73,1 J
𝐸 𝐾 =
1
2
π‘šπ‘£1
β€²2
+
1
2
π‘šπ‘£2
β€²2
1
2
0,118(19,29)2
+
1
2
0,21.(21,07)Β²
= 21,9541 J + 46,6142 J
= 68,5683 β‰ˆ 68,6 J
MENGHITUNG RESTITUSI.
βœ“ Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 12,67 123,1 8,891 20,38 0,07893 0,008123477 0,11247 0,04907
1 27,62 124,2 2,401 38,65 0,03621 0,00805153 0,41649 0,02587
1 18,88 14,66 16,94 13,97 0,05297 0,068212824 0,05903 0,07158
1 14,19 14,66 12,33 17,29 0,07047 0,068212824 0,0811 0,05784
1 22,73 18,25 15,59 30,51 0,04399 0,054794521 0,06414 0,03278
Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 =
βˆ’(𝑣1
β€²
βˆ’π‘£2
β€²
)
𝑣2βˆ’π‘£1
kecepatan m/s koe.
Restitusiv v' v2 v2'
0,0789 0,0081 0,1124 0,049 1,2209
0,0362 0,008 0,4165 0,0259 0,04707
0,053 0,0682 0,059 0,0716 0,56667
0,0705 0,0682 0,0811 0,0578 -0,9811
0,044 0,0548 0,0641 0,0328 -1,0945
βœ“ Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 13,93 138,8 66,84 0 0,071787509 0,0072 0,01496
1 0 28,34 173,9 34,19 0 0,035285815 0,00575 0,02925
1 0 801,4 337,1 15,52 0 0,001247816 0,00297 0,06443
1 0 16,35 14,57 11,13 0 0,06116208 0,06863 0,08985
1 0 143,3 161,5 84,07 0 0,006978367 0,00619 0,01189
Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 =
βˆ’(𝑣1
β€²
βˆ’π‘£2
β€²
)
𝑣2βˆ’π‘£1
kecepatan m/s koe.
Restitusiv v' v2 v2'
0 0,0718 0,0072 0,015 -7,8889
0 0,0353 0,0057 0,0292 -1,0702
0 0,0012 0,003 0,064 20,9333
0 0,0611 0,0686 0,09 0,42128
0 0,007 0,0062 0,0119 0,79032
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 11,25 8,573 50,29 17,82 0,08889 0,116645282 0,01988 0,05612
1 17,7 5,318 17,7 28,76 0,0565 0,188040617 0,0565 0,03477
1 5,634 20,21 34,57 204 0,17749 0,049480455 0,02893 0,0049
1 5,998 34,56 11,32 140,7 0,16672 0,028935185 0,08834 0,00711
1 172,2 392 10,37 11,77 0,00581 0,00255102 0,09643 0,08496
Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 =
(𝑣2
β€²
βˆ’π‘£1
β€²
)
𝑣1βˆ’π‘£2
kecepatan m/s koe.
Restitusiv v' v2 v2'
0,0889 0,1166 0,0199 0,0561 0,87681
0,0565 0,188 0,0565 0,0348 0
0,1775 0,0495 0,0289 0,0049 0,30013
0,1667 0,0289 0,0883 0,0071 0,27806
0,0058 0,0025 0,0964 0,085 0,9106
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, massa kecil bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 43,58 25,21 30,14 0 0,022946306 0,03967 0,03318
1 0 33,14 22,99 23,89 0 0,030175015 0,0435 0,04186
1 0 30,21 21,27 94,55 0 0,033101622 0,04701 0,01058
1 0 16,78 30,21 16,28 0 0,059594756 0,0331 0,06143
1 0 27,99 23,31 20,99 0 0,035727045 0,0429 0,04764
Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 =
βˆ’(𝑣1
β€²
βˆ’π‘£2
β€²
)
𝑣2βˆ’π‘£1
kecepatan m/s koe.
Restitusiv v' v2 v2'
0 0,2294 0,0397 0,0332 -4,9421
0 0,0301 0,0435 0,0419 0,27126
0 0,0331 0,047 0,0106 -0,4787
0 0,0596 0,0331 0,0614 0,05438
0 0,0357 0,0429 0,0476 0,27739
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, massa besar bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 41,72 96,99 9,245 0 0,023969319 0,01031 0,10817
1 0 101,7 18,09 12,31 0 0,009832842 0,05528 0,08123
1 0 18,62 39,29 150,5 0 0,053705693 0,02545 0,00664
1 0 17,14 28,75 23,05 0 0,058343057 0,03478 0,04338
1 0 19,29 25,08 21,07 0 0,051840332 0,03987 0,04746
Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 =
(𝑣2
β€²
βˆ’π‘£1
β€²
)
𝑣1βˆ’π‘£2
kecepatan m/s koe.
Restitusiv v' v2 v2'
0 0,024 0,0103 0,1082 -8,1748
0 0,0098 0,0552 0,0812 -1,2935
0 0,0537 0,0254 0,0066 1,85433
0 0,0583 0,035 0,0433 0,42857
0 0,0518 0,0399 0,0475 0,10777
HUBUNGAN IMPULS DAN MOMENTUM
βœ“ Ipuls pada perbandingan massa sama
Kedua massa bergerak.(m = 210 gr)
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m/s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0236 0,0166 0,007
0,0875 0,0076 0,0799
0,0124 0,0111 0,0013
0,017 0,0148 0,0022
0,0131 0,0009 0,0122
βœ“ Ipuls pada perbandingan massa sama
Salah satu massa bergerak. (m = 210 gr)
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0015 0 0,0015
0,0012 0 0,0012
0,006 0 0,006
0,0144 0 0,0144
0,013 0 0,013
βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama
Kedua massa bergerak massa bergerak (m = 118 & 210).
m= 0,118 kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0023 0,0105 -0,0082
0,0067 0,0067 0
0,0034 0,0209 -0,0175
0,0104 0,002 0,0084
0,0114 0,0007 0,0107
m= 0,210kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0042 0,00187 0,00233
0,0119 0,0119 0
0,0061 0,0373 -0,0312
0,0185 0,0035 0,015
0,0202 0,0012 0,019
βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama
Massa besar diam, massa kecil bergerak (m = 0,223 & 0,109) kg.
m= 0,223kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0088 0 0,0088
0,0097 0 0,0097
0,0105 0 0,0105
0,0074 0 0,0074
0,0096 0 0,0096
m= 0,109kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0043 0 0,0043
0,0047 0 0,0047
0,0051 0 0,0051
0,0036 0 0,0036
0,0047 0 0,0047
βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama
Massa kecil diam, dan massa besar bergerak (m = 118 & 210) gr.
m= 0,118kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0012 0 0,0012
0,0065 0 0,0065
0,003 0 0,003
0,0041 0 0,0041
0,0047 0 0,0047
m= 0,21 kg
I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1
P2 (kg
m /s)
P1 (kg
m/s)
I (Ns)
0,0022 0 0,0022
0,0116 0 0,0116
0,0053 0 0,0053
0,0073 0 0,0073
0,0084 0 0,0084
G. PEMBAHASAN
Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan praktikum momentum
dan impuls, dimana dari hasil lima kali percobaan didapatkannya momentum,
besarnya konservasi momentum, konservasi energi, impuls, dan restitusi pada
momentum dan impuls ini.
Dalam momentum pada perbandingan massa sama dan kedua
massanya atau salah satu massa berbeda dan bergerak ini didapatkanlah hasil
momentum dari lima kali percobaan sebagai berikut, yaitu besar momentum
(diambil dari massa sama dan tidak sama pada salah satu materi untuk
pembahasan ini). P1 0,0166, 0,0076, 0,0111, 0,0148, 0,0009, pada
momentum P1’0,171, 0,1700, 0,0143, 0,0143, 0,0115, pada momentum P2
yaitu 0,0236, 0,0875, 0,0124, 0, 0170, 0,0131, pada momentum P2’
didapatkan pula yaitu 0,0103, 0,0054, 0,0150, 0,012, 0,0069. Ini adalah hasil
dari momentum dimana momentum dirumuskan P = mv, semua bilangan
angka yang dituliskan tadi bersatuan kg.
Dengan mencari hukum kekekalan momentum yang berdasarkan
rumus π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 = π‘š1
β€²
𝑣1
β€²
+ π‘š2
β€²
𝑣2
β€²
didapatkan pula hail dalam mencari
hukum kekelan momentum dimana P = P’. Hasil dari hukum kekelan
momentum sebelum dan sesudah tumbbukan tersebut dalam lima kali hasil
percobaan tersebut adalah : P = 0,402, 0,0951, 0,0235, 0,0316, 0,0140, untuk
sesudah tumbukkan adalah P’= 0,1813, 0,1754, 0,0293, 0,0,0263, 0,0184.
Artinya kenapa demikian walaupunmomentum masing-masing bola berubah
sebagai akibat tumbukkan tetapi jumlah momentum kedua benda tersebut
sebelum dan sesudah sama. Perlu diketahui meskipun hukum kekekalan
momentum pada uraian diatas diuraikan dari tumbukkan sepusat, tetapi
hukum ini tetap berlaku untuk tumbukkan sepusat, asalkan jumlah gaya luar
yang bekerja pada benda sama dengan nol. Tetapi hukum kekelan momentum
berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda.
Dalam hukum konservasi energi data yang diambil dari kedua benda
yang bergerak dan massanya sama didapatkan pula hasil dari penghitungan
hukum kekelan energi dimana
1
2
π‘š 𝐴 𝑣𝐴
2
+
1
2
π‘š 𝐡 𝑣 𝐡
2
=
1
2
π‘š 𝐴
β€²
𝑣𝐴
β€²2
+
1
2
π‘š 𝐡
β€²
𝑣 𝐡
β€²2
. Dalam
data ini diperoleh energi sebelum yaitu: 25,2 J, 80,71 J, 67,6 J, 32,8 J, 76,8 J.
Untuk data energi sesudah tumbukkan adalah : 1635 J, 1776,5 J, 43,1 J, 33,9 J,
132, 7 J.
Untuk mencari restitusi dengan menggunakan rumus yang secara sistematis
adalah 𝑒 =
(𝑣2
β€²
βˆ’π‘£1
β€²
)
𝑣1βˆ’π‘£2
data yang diambil dari kedua benda yang bergerak dan
massanya tidak sama adalah dalam restitusi energi ini adalah: 0,87681, 0,
0,30013, 0,27806, 0,9106.
Dalam pecarian impulspun juga sama data hasil yang didapat dari
massa yang sama dan keduanya bergerak adalah I = 0,007, 0,0799, 0,0013,
0,0022, 0,0122. Data tersebut adalah hasil dimana P2 – P1.
Pada konservasi momentum, momentum total pada sebuah sistem
benda majemuk yang terisolasi dari lingkungan nya akan selalu
konstan(tetap).
Sistem terisolasi adalah sebuah sistem dimana gaya-gaya yang
signifikan yang bekerja hanyalah gaya-gaya diantara benda-benda didalam
sistem itu saja.
Pada hukum kekekalan energi adalah β€œenergi tidak dapat diciptakan
dan juga energi tidak dapat dimusnahkan”.
Dalam hal tumbukkan, tumbukkan terjadi jika total energi tidak
berubah, terjadi saat ketika menjauhkan dua benda sebelum dan sesudah
tumbukkan dan keduanya melekat, terjadi saat dua benda selalu melibatkan
adanya kehilangan energi dari system dan menyatu serta melalui bergerak
kembali. Tumbukkan pun terbagi dengan tumbukkan lenting sempurna
dimana tumbukkan lenting sempurna adalah mempunyai restitusi yang
bernilai satu, energi kinetiknya sesudah dan sebelum bernilai sama besar,
momentumnya sebelum dan sesudahnya pun juga sama besar. Adapun
tumbukkan tidak lenting, yaitu mempunyai restitusinya bernilai nol,
energinya sebelum dan sesudah tidak sama, momentum saat sebelum dan
sesudahnya pun juga tidak sama.
Dalam praktikum momentum ini kelompok kami berhasil
mendapatkan semua data dengan membagi tugas-tugas kepada tim kami agar
kekejar hasil yang sesuai apa yang ingin diharapkan dengan panduan ka
Habib.
H. TUGAS PASCA PRAKTIKUM
1. Hitunglah kecepatan masing-masing troli sebelum dan sesudah
tumbukkan?
Jawab :
Dengan menggunakan rumus v = s / t
βœ“ Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 12,67 123,1 8,891 20,38 0,07893 0,008123477 0,11247 0,04907
1 27,62 124,2 2,401 38,65 0,03621 0,00805153 0,41649 0,02587
1 18,88 14,66 16,94 13,97 0,05297 0,068212824 0,05903 0,07158
1 14,19 14,66 12,33 17,29 0,07047 0,068212824 0,0811 0,05784
1 22,73 18,25 15,59 30,51 0,04399 0,054794521 0,06414 0,03278
βœ“ Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 13,93 138,8 66,84 0 0,071787509 0,0072 0,01496
1 0 28,34 173,9 34,19 0 0,035285815 0,00575 0,02925
1 0 801,4 337,1 15,52 0 0,001247816 0,00297 0,06443
1 0 16,35 14,57 11,13 0 0,06116208 0,06863 0,08985
1 0 143,3 161,5 84,07 0 0,006978367 0,00619 0,01189
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 11,25 8,573 50,29 17,82 0,08889 0,116645282 0,01988 0,05612
1 17,7 5,318 17,7 28,76 0,0565 0,188040617 0,0565 0,03477
1 5,634 20,21 34,57 204 0,17749 0,049480455 0,02893 0,0049
1 5,998 34,56 11,32 140,7 0,16672 0,028935185 0,08834 0,00711
1 172,2 392 10,37 11,77 0,00581 0,00255102 0,09643 0,08496
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, massa kecil bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 43,58 25,21 30,14 0 0,022946306 0,03967 0,03318
1 0 33,14 22,99 23,89 0 0,030175015 0,0435 0,04186
1 0 30,21 21,27 94,55 0 0,033101622 0,04701 0,01058
1 0 16,78 30,21 16,28 0 0,059594756 0,0331 0,06143
1 0 27,99 23,31 20,99 0 0,035727045 0,0429 0,04764
βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, massa besar bergerak).
s (m)
selang waktu (s) kecepatan m/s
t t' t2 t2' v v' v2 v2'
1 0 41,72 96,99 9,245 0 0,023969319 0,01031 0,10817
1 0 101,7 18,09 12,31 0 0,009832842 0,05528 0,08123
1 0 18,62 39,29 150,5 0 0,053705693 0,02545 0,00664
1 0 17,14 28,75 23,05 0 0,058343057 0,03478 0,04338
1 0 19,29 25,08 21,07 0 0,051840332 0,03987 0,04746
2. Hitunglah momentum masing-masing troli sebelum dan sesudah
tumbukkan ?
Jawab :
1. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 126,7 ms = 126,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
126 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
12,67
= 0,0166 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1231 ms = 1231 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1231 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
123,1
= 0,0171 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 88,91 ms = 88,91 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
88 ,91π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
88,91
= 0,0236 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
2. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 276,2 ms = 276,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
276,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
27,62
= 0,0076 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1242 ms = 1242 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1242 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
124 ,2
= 0,0170 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 24,01 ms = 24,01 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
24,01π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
24,01
= 0,0875 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 203,8 = 203,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
203,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
20,38
= 0,0103 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 386,5 = 386,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
386,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
38,65
= 0,0054 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
3. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 188,8 ms = 188,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
188 ,8 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,88
= 0,0011 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
146 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,66
= 0,0143 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
i. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 169,4 ms = 169,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
169,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,94
= 0,0124 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
j. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 139,7 = 139,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
139,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
13,97
= 0,0150 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
4. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 141,9 ms = 141,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
141,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,19
= 0,0148 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
146,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,66
= 0,0143 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
i. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 123,3 ms = 123,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
123,3π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
12,33
= 0,0170 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
j. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 172,9 = 172,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
172,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,29
= 0,012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
5. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 227,3 ms = 227,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
227 ,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
22,73
= 0,0009 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 182,5 ms = 182,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
182 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
18,25
= 0,0115 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 155,9 ms = 155,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
155,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
15,99
= 0,0131 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 305,1 = 305,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
305,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
30,51
= 0,0069 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
C. Perbandingan Massa sama.
(salah satu massa begerak)
6. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 139,3 ms = 139,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
139,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
13,93
= 0,0151 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1388 ms = 1388 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1388π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
138,8
= 0,0015 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 668,4 = 668,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
668,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
66,84
= 0,0031 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
7. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’ = 283,4 ms = 283,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
283,4 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
28,34
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1739 ms = 1739 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1739 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
173 ,9
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 341,9 = 341,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
341,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,19
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
D. Perbandingan Massa sama.
(salah satu massa begerak)
8. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 8014 ms = 8014 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
8014 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
801,4
= 0,0003 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 3371 ms = 3371 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3371π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
337,1
= 0,0006 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 155,2 = 155,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
155,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
15,52
= 0,0135 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
9. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’ = 163,5 ms = 163,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
163,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,35
= 0,0128 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 145,7 ms = 145,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
145,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,57
= 0,0144 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 111,3 = 111,3 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
111,3 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,13
= 0,0189 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa sama. (salah
satu massa begerak)
10. a. (P1) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t’= 1433 ms = 1433 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑′
Dit : P’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1433 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
14,33
= 0,0146 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
e. (P2) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 1615 ms = 1615 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1615π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
16,15
= 0,0130 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P2’) Dik :m = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t2 = 840,7 = 840,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑2
Dit : P2’
P = m. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
840,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
84,07
= 0,0025 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
6. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
112 ,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,25
= 0,0105 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
85,73 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
8,573
= 0,0138 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
50,29
= 0,0023 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
178 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,82
= 0,0066 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
f. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
112,5 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,25
= 0,0187 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
85,73 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
8,573
= 0,0245 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
50,29
= 0,0042 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
178,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,82
= 0,0188 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
7. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
177 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,7
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 53,18 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
53,18 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
5,318
= 0,0222 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
17,7
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
28,76
= 0,0041 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
g. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
177 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,7
= 0,0119 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 53,18 ms = 53,18 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
53,18 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
5,318
= 0,0395 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
502,9 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
17,7
= 0,0119 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
287,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
28,76
= 0,0073 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
8. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
56,34 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
5,634
= 0,0209 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 202,1 ms = 202,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
202 ,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
20,21
= 0,0058 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
34,57
= 0,0034 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 2040 ms = 2040 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
2040 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
204
= 0,0006 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
h. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
56,34π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
5,634
= 0,0373 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 202,1 ms = 202,1π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
202,1 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
20,21
= 0,0104 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,57
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 2040 ms = 2040π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
2040 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
204
= 0,0010 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
9. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
59,98 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
59,98
= 0,0020 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,6 ms = 345,6 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345 ,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
34,56
= 0,0034 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
113 ,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,32
= 0,0104 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1407 ms = 1407 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1407 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
140,7
= 0,0008 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
i. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
59,98π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
59,98
= 0,0035 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 345,6 ms = 345,6π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
345,6 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
34,56
= 0,0061 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
113,2 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,32
= 0,0185 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1407 ms = 1407π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1407 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
140 ,7
= 0,0015 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
10. a. (P1) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1722π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
172,2
= 0,0007 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 3920 ms = 3920 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3920 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
392
= 0,0003 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
103 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
10,37
= 0,0114 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2’) Dik :m = 118 gr =
118 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 117,7 ms = 117,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 118 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
117 ,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,118
11,77
= 0,0100 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(kedua massa begerak)
j. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
1722π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
172 ,2
= 0,0012 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 3920 ms = 3920π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
3920 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
392
= 0,0005 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
103,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
10,37
= 0,0202 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr =
210 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 117,7 ms = 117,7π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 210 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
117,7 π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,21
11,77
= 0,0178 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
6. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
435 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
43,58
= 0,0051 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
252 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
25,21
= 0,0088 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
301 ,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,14
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
435,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
43,58
= 0,0025 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
252,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
25,21
= 0,0043 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
301,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,14
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
7. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
331 ,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
33,14
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
229,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
22,99
= 0,0097 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
238 ,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
23,89
= 0,0093 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
i. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
j. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
331,4π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
33,14
= 0,0033 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
k. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
229,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
22,99
= 0,0047 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
l. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
238,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
23,89
= 0,0046 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
8. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 00s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,21
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
212 ,7π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
21,27
= 0,0105 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
945,5π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
94,55
= 0,0024 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
m. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
n. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,21
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
o. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
212,7π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
21,27
= 0,0051 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
p. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
945,5π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
94,55
= 0,0011 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
9. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
167 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
16,78
= 0,0133 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
30,21
= 0,0074 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 162,8ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
162 ,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
16,28
= 0,0137 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
167,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
16,78
= 0,0065 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
302,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
30,21
= 0,0036 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 162,8 ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
162,8π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
16,28
= 0,0067 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
10. a. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
b. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
279,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
27,99
= 0,008 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
c. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
233 ,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
23,31
= 0,0096 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
d. (P1) Dik :m = 223 gr =
223 π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m. v
P = 223 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
209,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,223
20,99
= 0,0106 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
Perbandingan Massa tidak sama.
(massa besar diam, yg kecil gerak)
e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 0 s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.( 0)
P = 0 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
279,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
27,99
= 0,0039 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
233,1π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
23,31
= 0,0047 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109
π‘₯ 10βˆ’3
kg
t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3
s
s = 1 cm = 10βˆ’2
m
v =
𝑠
𝑑
Dit : P
P = m2. v
P = 109 π‘₯ 10βˆ’3
.(
10βˆ’2
209,9π‘₯10βˆ’3 s
)
P =
0,109
20,99
= 0,0052 π‘˜π‘”
π‘š
𝑠
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls
1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls

More Related Content

What's hot

2 hasil pengamata atwood
2 hasil pengamata atwood2 hasil pengamata atwood
2 hasil pengamata atwood
Bayu Pranata
Β 
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Rezki Amaliah
Β 
Percobaan gerak jatuh bebas
Percobaan gerak jatuh bebasPercobaan gerak jatuh bebas
Percobaan gerak jatuh bebas
KLOTILDAJENIRITA
Β 
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
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
umammuhammad27
Β 
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
umammuhammad27
Β 
Laporan fisdas pesawat atwood
Laporan fisdas pesawat atwoodLaporan fisdas pesawat atwood
Laporan fisdas pesawat atwood
Widya arsy
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
umammuhammad27
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
umammuhammad27
Β 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNGLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
MUHAMMAD DESAR EKA SYAPUTRA
Β 
Laporan praktikum gerak bandul sederhana
Laporan praktikum gerak bandul sederhanaLaporan praktikum gerak bandul sederhana
Laporan praktikum gerak bandul sederhanaDian Agatha
Β 
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
umammuhammad27
Β 
Massa jenis zat cair
Massa jenis zat cairMassa jenis zat cair
Massa jenis zat cair
KLOTILDAJENIRITA
Β 
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
Nur Azizah
Β 
Percobaan gerak melingkar
Percobaan gerak melingkarPercobaan gerak melingkar
Percobaan gerak melingkar
KLOTILDAJENIRITA
Β 
Laporan praktikum ghs bandul sederhana
Laporan praktikum ghs bandul sederhanaLaporan praktikum ghs bandul sederhana
Laporan praktikum ghs bandul sederhana
Annisa Icha
Β 
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Rezki Amaliah
Β 
Jurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasJurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasDedew Wijayanti
Β 

What's hot (20)

2 hasil pengamata atwood
2 hasil pengamata atwood2 hasil pengamata atwood
2 hasil pengamata atwood
Β 
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Laporan fisika dasar (pesawat atwood)
Β 
Percobaan gerak jatuh bebas
Percobaan gerak jatuh bebasPercobaan gerak jatuh bebas
Percobaan gerak jatuh bebas
Β 
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)
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul sederhana
Β 
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
Β 
Makalah bandul fisis
Makalah bandul fisisMakalah bandul fisis
Makalah bandul fisis
Β 
Laporan fisdas pesawat atwood
Laporan fisdas pesawat atwoodLaporan fisdas pesawat atwood
Laporan fisdas pesawat atwood
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
2 b 59_utut muhammad_laporan_gerak harmonik sederhana pada bandul reversibel
Β 
Resonansi Bunyi
Resonansi BunyiResonansi Bunyi
Resonansi Bunyi
Β 
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum hooke
Β 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNGLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR MODULUS YOUNG
Β 
Laporan praktikum gerak bandul sederhana
Laporan praktikum gerak bandul sederhanaLaporan praktikum gerak bandul sederhana
Laporan praktikum gerak bandul sederhana
Β 
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
1 b 11170163000059_laporan akhir ha (hukum archimedes)
Β 
Massa jenis zat cair
Massa jenis zat cairMassa jenis zat cair
Massa jenis zat cair
Β 
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
Β 
Percobaan gerak melingkar
Percobaan gerak melingkarPercobaan gerak melingkar
Percobaan gerak melingkar
Β 
Laporan praktikum ghs bandul sederhana
Laporan praktikum ghs bandul sederhanaLaporan praktikum ghs bandul sederhana
Laporan praktikum ghs bandul sederhana
Β 
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Laporan fisika dasar (sistem kesetimbangan gaya)
Β 
Jurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegasJurnal fisika konstanta pegas
Jurnal fisika konstanta pegas
Β 

Similar to 1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls

Laporan praktikum linear airtrack
Laporan praktikum linear airtrackLaporan praktikum linear airtrack
Laporan praktikum linear airtrack
Ferdy Safryadi
Β 
Laporan praktikum 5 tetapan pegas
Laporan praktikum 5 tetapan pegasLaporan praktikum 5 tetapan pegas
Laporan praktikum 5 tetapan pegas
RadenRamadhanSyaidin
Β 
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematisproposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
arina wardha
Β 
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKHUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKDiana Amrita
Β 
Laporan ayunan sederhana
Laporan ayunan sederhanaLaporan ayunan sederhana
Laporan ayunan sederhana
Adhi Susanto
Β 
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhanaLaporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Sahrul Sindriana
Β 
Bab 3 dinamika partikel
Bab 3 dinamika partikelBab 3 dinamika partikel
Bab 3 dinamika partikel
UNIVERSITAS HALU OLEO
Β 
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan ElastisitasBesaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
State University Of Malang
Β 
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
eli priyatna laidan
Β 
Fisika dasar 1
Fisika dasar 1Fisika dasar 1
Fisika dasar 1
kidamhady
Β 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
yudhodanto
Β 
Percobaan gerak lurus beraturan
Percobaan gerak lurus beraturanPercobaan gerak lurus beraturan
Percobaan gerak lurus beraturan
KLOTILDAJENIRITA
Β 
Pendahuluan fisika dasar
Pendahuluan fisika dasarPendahuluan fisika dasar
Pendahuluan fisika dasartri wulandari
Β 
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
Moch Tafsir
Β 
Momentum dan impuls
Momentum dan impulsMomentum dan impuls
Momentum dan impuls
Linda Rosita
Β 
Besaran dan satuan mektek bab 1
Besaran dan satuan mektek bab 1Besaran dan satuan mektek bab 1
Besaran dan satuan mektek bab 1Hettyk Sari
Β 
energi kinetik dan momentum sudut
energi kinetik dan momentum sudutenergi kinetik dan momentum sudut
energi kinetik dan momentum sudutFikri Irfandi
Β 
Laporan praktikum statistika
Laporan praktikum statistikaLaporan praktikum statistika
Laporan praktikum statistika
IqbalRafii
Β 
Ipa8 kd2-konsep gerak
Ipa8 kd2-konsep gerakIpa8 kd2-konsep gerak
Ipa8 kd2-konsep gerak
SMPK Stella Maris
Β 

Similar to 1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls (20)

Laporan praktikum linear airtrack
Laporan praktikum linear airtrackLaporan praktikum linear airtrack
Laporan praktikum linear airtrack
Β 
Laporan praktikum 5 tetapan pegas
Laporan praktikum 5 tetapan pegasLaporan praktikum 5 tetapan pegas
Laporan praktikum 5 tetapan pegas
Β 
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematisproposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
proposal pengembangan alat praktikum bandul matematis
Β 
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAKHUKUM NEWTON TENTANG GERAK
HUKUM NEWTON TENTANG GERAK
Β 
Laporan ayunan sederhana
Laporan ayunan sederhanaLaporan ayunan sederhana
Laporan ayunan sederhana
Β 
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhanaLaporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Laporan menentukan gaya gravitasi dengan bandul sederhana
Β 
Bab 3 dinamika partikel
Bab 3 dinamika partikelBab 3 dinamika partikel
Bab 3 dinamika partikel
Β 
Laporan
LaporanLaporan
Laporan
Β 
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan ElastisitasBesaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
Besaran dan Satuan, Impuls dan Momentum, Usaha dan Energai dan Elastisitas
Β 
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
6. lks kd 3.4; 4.1; 4.4 hk.newton (karlina 1308233) final
Β 
Fisika dasar 1
Fisika dasar 1Fisika dasar 1
Fisika dasar 1
Β 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
Β 
Percobaan gerak lurus beraturan
Percobaan gerak lurus beraturanPercobaan gerak lurus beraturan
Percobaan gerak lurus beraturan
Β 
Pendahuluan fisika dasar
Pendahuluan fisika dasarPendahuluan fisika dasar
Pendahuluan fisika dasar
Β 
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
RPP Sietem Kontrol Elektro Pneumatik Kls XI (1)
Β 
Momentum dan impuls
Momentum dan impulsMomentum dan impuls
Momentum dan impuls
Β 
Besaran dan satuan mektek bab 1
Besaran dan satuan mektek bab 1Besaran dan satuan mektek bab 1
Besaran dan satuan mektek bab 1
Β 
energi kinetik dan momentum sudut
energi kinetik dan momentum sudutenergi kinetik dan momentum sudut
energi kinetik dan momentum sudut
Β 
Laporan praktikum statistika
Laporan praktikum statistikaLaporan praktikum statistika
Laporan praktikum statistika
Β 
Ipa8 kd2-konsep gerak
Ipa8 kd2-konsep gerakIpa8 kd2-konsep gerak
Ipa8 kd2-konsep gerak
Β 

More from umammuhammad27

Space and astronomy science resume
Space and astronomy science resumeSpace and astronomy science resume
Space and astronomy science resume
umammuhammad27
Β 
Simple harmonic movement in bandul
Simple harmonic movement in bandulSimple harmonic movement in bandul
Simple harmonic movement in bandul
umammuhammad27
Β 
Rc range (resistor with capacitor)
Rc range (resistor with capacitor)Rc range (resistor with capacitor)
Rc range (resistor with capacitor)
umammuhammad27
Β 
Modulus young and ayunan puntir
Modulus young and ayunan puntirModulus young and ayunan puntir
Modulus young and ayunan puntir
umammuhammad27
Β 
Magnetic field
Magnetic fieldMagnetic field
Magnetic field
umammuhammad27
Β 
Cinetic and static friction styles
Cinetic and static friction stylesCinetic and static friction styles
Cinetic and static friction styles
umammuhammad27
Β 
Basic measurement
Basic measurementBasic measurement
Basic measurement
umammuhammad27
Β 
Atwood aircraft
Atwood aircraftAtwood aircraft
Atwood aircraft
umammuhammad27
Β 
Wheatstone bridge
Wheatstone bridgeWheatstone bridge
Wheatstone bridge
umammuhammad27
Β 
Simple harmonic movement in bandul reversibel
Simple harmonic movement in bandul reversibelSimple harmonic movement in bandul reversibel
Simple harmonic movement in bandul reversibel
umammuhammad27
Β 
Project board
Project boardProject board
Project board
umammuhammad27
Β 
Moment inertia
Moment inertiaMoment inertia
Moment inertia
umammuhammad27
Β 
Light emitting diode
Light emitting diodeLight emitting diode
Light emitting diode
umammuhammad27
Β 

More from umammuhammad27 (20)

Space and astronomy science resume
Space and astronomy science resumeSpace and astronomy science resume
Space and astronomy science resume
Β 
Simple harmonic movement in bandul
Simple harmonic movement in bandulSimple harmonic movement in bandul
Simple harmonic movement in bandul
Β 
Resistor
ResistorResistor
Resistor
Β 
Rc range (resistor with capacitor)
Rc range (resistor with capacitor)Rc range (resistor with capacitor)
Rc range (resistor with capacitor)
Β 
Ohm law i
Ohm law iOhm law i
Ohm law i
Β 
Modulus young and ayunan puntir
Modulus young and ayunan puntirModulus young and ayunan puntir
Modulus young and ayunan puntir
Β 
Magnetic field
Magnetic fieldMagnetic field
Magnetic field
Β 
Cinetic and static friction styles
Cinetic and static friction stylesCinetic and static friction styles
Cinetic and static friction styles
Β 
Capacitors
CapacitorsCapacitors
Capacitors
Β 
Calorimeter
CalorimeterCalorimeter
Calorimeter
Β 
Basic measurement
Basic measurementBasic measurement
Basic measurement
Β 
Atwood aircraft
Atwood aircraftAtwood aircraft
Atwood aircraft
Β 
Wheatstone bridge
Wheatstone bridgeWheatstone bridge
Wheatstone bridge
Β 
Simple harmonic movement in bandul reversibel
Simple harmonic movement in bandul reversibelSimple harmonic movement in bandul reversibel
Simple harmonic movement in bandul reversibel
Β 
Project board
Project boardProject board
Project board
Β 
Power supply
Power supplyPower supply
Power supply
Β 
Ohm law ii
Ohm law iiOhm law ii
Ohm law ii
Β 
Multimeter
MultimeterMultimeter
Multimeter
Β 
Moment inertia
Moment inertiaMoment inertia
Moment inertia
Β 
Light emitting diode
Light emitting diodeLight emitting diode
Light emitting diode
Β 

Recently uploaded

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
Β 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
Β 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
Β 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
Β 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
Β 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
Β 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
Β 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
Β 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
Β 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
Β 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
Β 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
Β 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
Β 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
Β 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
Β 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
Β 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
Β 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
Β 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
Β 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
Β 

Recently uploaded (20)

0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Β 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Β 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Β 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Β 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
Β 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Β 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
Β 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Β 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Β 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
Β 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Β 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
Β 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
Β 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
Β 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
Β 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
Β 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
Β 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Β 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Β 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
Β 

1 b 11170163000059_laporan_momentum dan impuls

  • 1. LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 β€œMOMENTUM DAN IMPULS” TANGGAL PENGUMPULAN : 23 OKTOBER 2017 TANGGAL PRAKTIKUM : 25 OKTOBER 2017 WAKTU PRAKTIKUM : 13.30-selesai WIB NAMA : UTUT MUHAMMAD NIM : 11170163000059 KELOMPOK / KLOTER : -/ 1 (SATU) NAMA : 1. UTUT MUHAMMAD (11170163000059) 2. M. HASBI HASIDIKI (11170163000070) 3. BIMBI KARTINI (11170163000063) KELAS : PENDIDIKAN FISIKA 1B LABORATORIUM FISIKA DASAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017
  • 2. β€œMOMENTUM DAN IMPULS” A. TUJUAN PRAKTIKUM. 1. Dapat mengatahui hukum konservasi momentum. 2. Dapat mengatahui hukum faktor-faktor yang mempengaruhi momentum. 3. Dapat mengatahui fungsi momentum dalam aspek kehidupan sehari-hari. 4. Dapat mengatahui konsep momentum linear. 5. Dapat mengatahui tumbukan lenting dan tumbukan tidak lenting. B. DASAR TEORI. Penggunaan istilah momentum dalam penggunaan sehari-hari sesuai dengan definisi momentum yaitu sebuah benda yang didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan benda tersebut, dan kecepatannya adalah sebuah besaran vektor dimana besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebuah mobil yang bergerak cepat memiliki momentum yang lebih besar dari pada sebuah mobil lain yang bermassa sama namun bergerak lambat, sebuah truk yang berat memilki momentum yang lebih besar dari pada sebuah mobil kecil yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Semakin besar momentum yang dimiliki sebuah benda, semakin sulit untuk menghentikan geraknya, dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya bila benda itu berhenti akibat bertumbukkan dengan benda lain. (Giancoli. 2014: 213). Momentum linear partikel adalah besaran vektor P yang didefinisikan sebagai p=mv (momentum linear dari sebuah partikel), dimana m adalah massa partikel dan v adalah kecepatannya (kata sifat linear sering diabaikan, tetapi berfungsi untuk membedakan p dari momentum sudut). Karena m adalah besaran skalar yang positif. Memberitahu kita bahwa p dan v mempunyai arah yang sama, unit SI untuk momentum adalah kilogram meter per detik (kg.m/s2). (Halliday. 2005: 228). Momentum total pada sebuah sistem benda majemuk yang terisolasi dari lingkungannya akan selalu (kostan). Yang dimaksud sistem disini adalah sekumpulan benda yang kita pilih untuk dianalisis, dan yang mungkin terinteraksi satu sama lain. Sistem terisolasi adalah sebuah sistem dimana gaya-gaya (signifikan) yang bekerja hanyalah gaya-gaya diantara benda- benda didalam sistem itu saja. (Giancoli. 2014: 217). Pada peristiwa momentum pada peristiwa tumbukkan antara dua benda. Peristiwa tumbukkan dapat berlangsung sangat singkat, misalnya tumbukkan antara dua bola biliar, dan dapat pula berlangsung sampai berabad-abad, seperti tumbukkan antara dua bintang angkasa. Akan tetapi, pada semua tumbukkan, benda-benda saling berinteraksi secara kuat hanya selama waktu tumbukkan itu berlangsung. Jika ada gaya luar, gaya tersebut jauh lebih kecil dibandingkan gaya interkasi selama tumbukkan sehingga gaya luar ini dapat diabaikan. Jika energi kinetik total kedua benda setelah tumbukkan sama seperti sebelum tumbukkan, tumbukkannya disebut
  • 3. tumbukkan lenting sempurna. Sebaliknya, jika energi kinetik total kedua benda setelah tumbukkan tidak sama seperti sebelum tumbukkan, tumbukkannya disebut tumbukkan tidak lenting. Momentum total setelah tumbukan adalah jumlah vektor π‘šπ‘Žπ‘£π‘Žβ€² + π‘šπ‘π‘£π‘β€². Terlepas dari berapa pun besarnya massa dan kecepatan ini, telah membuktikan bahwa momentum total sebelum tumbukan akan selalu sama dengan momentum total sesudah tumbukan, baik bila tumbukan itu terjadi frontal ataupun tidak, asalkan tidak terdapat gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Peristiwa yang terjadi ketika tumbukan lenting sempurna adalah energi kinetiknya kekal. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika gaya- gaya anatara dua benda yang bertumbukkan adalah konservatif (energi kinetik sistem sama sebelum dan sesudah tumbukkan). Dalam tumbukkan lenting sempurna berlaku hukum kekelana momentum dan keklan energi dengan demikian dapat ditulis secara persaman sistematis : Dan (Ruwanto.2006: 147-148). Impuls adalah Impuls adalah hasil gaya F dan waktu βˆ†π‘‘ dimana gaya bekerja . (Giancoli. 2014: 213). Impuls untuk mengubah momentum benda, baik besar maupun arahnya, diperlukan gaya. Jadi, terdapat hubungan antara gaya (atau resultan gaya) yang bekerja pada benda dan perubahan momentum benda itu. Jika gaya F mempercepat gerakan benda, maka kecepatan dan momentum benda berubah. Dimana impuls dirumuskan Dimana secara sistematis dirumuskan : I = Impuls F = Gaya βˆ†π‘‘ = waktu π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 = π‘š1 β€² 𝑣1 β€² + π‘š2 β€² 𝑣2 β€² 1 2 π‘š 𝐴 𝑣𝐴 2 + 1 2 π‘š 𝐡 𝑣 𝐡 2 = 1 2 π‘š 𝐴 β€² 𝑣𝐴 β€²2 + 1 2 π‘š 𝐡 β€² 𝑣 𝐡 β€²2 I= 𝐹 β†’ = βˆ†π‘‘ = 𝐹 β†’ = βˆ†π‘‘
  • 4. C. ALAT DAN BAHAN NO. GAMBAR NAMA ALAT DAN BAHAN 1. Linier air track 2. Timer Couter (pewaktu cacah) 3. Air supply for linier air track (Blower) 4. Trolly 5. Neraca digital 6. Penggaris
  • 5. D. LANGKAH KERJA PERBANDINGAN MASSA SAMA (KEDUA MASSA BERGERAK). NO. GAMBAR LANGKAH KERJA 1. Siapkan alat untuk praktikum momentum dan impuls. 2. Hitunglah massa benda trolly tersebut dengan nerca digital. 3. Nyalakan blower untuk menghidupkan linier air track. 4. Setelah itu, nyalakn time counter (pewaktu cacah). 5. Tarulah kedua trolly tersebut yang bermassa sama diatas linier air track sebelum photogate, dan berikanlah dorongan agar trolly tersebut bertumbukkan 6. Setelah itu, angkatlah kedua trolly tersebut dan catatlah hasil percobaan tersebut dan ulangi sebanyak lima kali.
  • 6. LANGKAH KERJA PERBANDINGAN MASSA SAMA (SALA SATU MASSA BERGERAK). NO. GAMBAR LANGKAH KERJA 1. Siapkan alat untuk praktikum momentum dan impuls. 2. Hitunglah massa benda trolly tersebut dengan nerca digital. 3. Nyalakan blower untuk menghidupkan linier air track. 4. Setelah itu, nyalakn time counter (pewaktu cacah). 5. Tarulah kedua trolly tersebut yang satu sebelum sensor dan yang satu ditengah sensor linier air track, dan berikanlah dorongan trolly (sebelum sensor) agar trolly tersebut bertumbukkan. 6. Setelah itu, angkatlah kedua trolly tersebut dan catatlah hasil percobaan tersebut dan ulangi sebanyak lima kali.
  • 7. LANGKAH KERJA PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (KEDUA MASSA BERGERAK) NO. GAMBAR LANGKAH KERJA 1. Siapkan alat untuk praktikum momentum dan impuls. 2. Hitunglah massa benda trolly tersebut dengan nerca digital. 3. Nyalakan blower untuk menghidupkan linier air track. 4. Setelah itu, nyalakn time counter (pewaktu cacah). 5. Tarulah kedua trolly tersebut diatas linier track sebelum sensor, dan berikanlah dorongan sehingga menghasilkan sebuah tumbukkan. 6. Setelah itu, angkatlah kedua trolly tersebut dan catatlah hasil percobaan tersebut dan ulangi sebanyak lima kali.
  • 8. LANGKAH KERJA PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (MASSA BESAR DIAM (200 gr), MASSA KECIL BERGERAK (100 gr) NO. GAMBAR LANGKAH KERJA 1. Siapkan alat untuk praktikum momentum dan impuls. 2. Hitunglah massa benda trolly tersebut dengan nerca digital. 3. Nyalakan blower untuk menghidupkan linier air track. 4. Setelah itu, nyalakn time counter (pewaktu cacah). 5. Tarulah kedua trolly tersebut yang satu sebelum sensor trolly (100 gr) dan yang satu ditengah sensor (trolly 200 gr) linier air track, dan berikanlah dorongan trolly (sebelum sensor) agar trolly tersebut bertumbukkan. 6. Setelah itu, angkatlah kedua trolly tersebut dan catatlah hasil percobaan tersebut dan ulangi sebanyak lima kali.
  • 9. LANGKAH KERJA PERBANDINGAN MASSA TIDAK SAMA (MASSA KECIL DIAM (100 gr), MASSA BESAR BERGERAK (200 gr). NO. GAMBAR LANGKAH KERJA 1. Siapkan alat untuk praktikum momentum dan impuls. 2. Hitunglah massa benda trolly tersebut dengan nerca digital. 3. Nyalakan blower untuk menghidupkan linier air track. 4. Setelah itu, nyalakn time counter (pewaktu cacah). 5. Tarulah kedua trolly tersebut yang satu sebelum sensor (200 gr) dan yang satu ditengah sensor linier air track (100 gr), dan berikanlah dorongan trolly (sebelum sensor) agar trolly tersebut bertumbukkan. 6. Setelah itu, angkatlah kedua trolly tersebut dan catatlah hasil percobaan tersebut dan ulangi sebanyak lima kali.
  • 10. E. DATA PERCOBAAN Perbandingan massa tidak sama Kedua massa bergerak No Massa (gr) Selang Waktu (ms) Jarak (cm) m1 m2 t1 t1' t2 t2' 1 118 210 112,5 85,73 502,9 178,2 1 2 118 210 177 53,18 177 287,6 1 3 118 210 56,34 202,1 345,7 2040 1 4 118 210 59,98 345,6 113,2 1407 1 5 118 210 1722 3920 103,7 117,7 1 Massa besardiam (200 gr), massa kecil begerak (100 gr) No Massa (gr) Selang Waktu (ms) Jarak (cm) m1 m2 t1 t1' t2 t2' 1 233 109 0 435,8 252,1 301,4 1 2 233 109 0 331,4 229,9 238,9 1 3 233 109 0 302,1 212,7 945,5 1 4 233 109 0 167,8 302,1 162,8 1 5 233 109 0 279,9 233,1 209,9 1 Perbandingan massa sama Kedua massa bergerak No Massa (gr) Selang Waktu (ms) Jarak (cm) m1 m2 t1 t1' t2 t2' 1 210 210 126,7 1,231 88,91 203,8 1 2 210 210 276,2 1,242 240,1 386,5 1 3 210 210 188,8 146,6 169,4 139,7 1 4 210 210 141,9 146,6 123,3 172,9 1 5 210 210 227,3 182,5 155,9 305,1 1 Salah Satu Massa Bergerak No Massa (gr) Selang Waktu (ms) Jarak (cm) m m t1 t1' t2 t2' 1 210 210 0 139,3 1388 668,4 1 2 210 210 0 283,4 1739 341,9 1 3 210 210 0 8014 3371 155,2 1 4 210 210 0 163,5 145,7 111,3 1 5 210 210 0 1433 1615 840,7 1
  • 11. Massa kecil diam (100 gr), massa besar bergerak (200 gr) No Massa (gr) Selang Waktu (ms) Jarak (cm) m1 m2 t1 t1' t2 t2' 1 118 210 0 417,2 969,9 92,45 1 2 118 210 0 101,7 180,9 123,1 1 3 118 210 0 186,2 392,9 1505 1 4 118 210 0 171,4 287,5 230,5 1 5 118 210 0 192,9 250,8 210,7 1
  • 12. F. PENGELOLAAN DATA 1. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 126,7 ms = 126,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 126 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 12,67 = 0,0166 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1231 ms = 1231 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1231 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 123,1 = 0,0171 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 88,91 ms = 88,91 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 88 ,91π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 88,91 = 0,0236 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 203,8 = 203,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 203,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 20,38 = 0,0103 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 2. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 276,2 ms = 276,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 276,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 27,62 = 0,0076 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1242 ms = 1242 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1242 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 124 ,2 = 0,0170 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 24,01 ms = 24,01 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 24,01π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 24,01 = 0,0875 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 386,5 = 386,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 386,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 38,65 = 0,0054 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 13. 3. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 188,8 ms = 188,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 188 ,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,88 = 0,0011 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 146 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,66 = 0,0143 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 169,4 ms = 169,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 169,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,94 = 0,0124 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 139,7 = 139,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 139,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 13,97 = 0,0150 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 4. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 141,9 ms = 141,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 141,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,19 = 0,0148 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 146,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,66 = 0,0143 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 123,3 ms = 123,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 123,3π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 12,33 = 0,0170 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 172,9 = 172,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 172,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,29 = 0,012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 14. 5. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 227,3 ms = 227,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 227 ,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 22,73 = 0,0009 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 182,5 ms = 182,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 182 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,25 = 0,0115 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 155,9 ms = 155,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 155,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 15,99 = 0,0131 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 305,1 = 305,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 305,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 30,51 = 0,0069 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 15. A. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 1. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 139,3 ms = 139,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 139,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 13,93 = 0,0151 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1388 ms = 1388 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1388π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 138,8 = 0,0015 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 668,4 = 668,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 668,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 66,84 = 0,0031 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 2. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’ = 283,4 ms = 283,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 283,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 28,34 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1739 ms = 1739 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1739 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 173 ,9 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 341,9 = 341,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 341,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,19 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 16. B. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 3. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 8014 ms = 8014 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 8014 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 801,4 = 0,0003 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 3371 ms = 3371 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3371π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 337,1 = 0,0006 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 155,2 = 155,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 155,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 15,52 = 0,0135 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 4. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’ = 163,5 ms = 163,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 163,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,35 = 0,0128 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 145,7 ms = 145,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 145,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,57 = 0,0144 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 111,3 = 111,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 111,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,13 = 0,0189 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 17. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 5. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1433 ms = 1433 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1433 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,33 = 0,0146 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1615 ms = 1615 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1615π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,15 = 0,0130 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 840,7 = 840,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 840,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 84,07 = 0,0025 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 18. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 1. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 112 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,25 = 0,0105 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 85,73 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 8,573 = 0,0138 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 50,29 = 0,0023 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 178 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,82 = 0,0066 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 112,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,25 = 0,0187 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 85,73 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 8,573 = 0,0245 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 50,29 = 0,0042 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 178,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,82 = 0,0188 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 19. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 2. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 177 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,7 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 53,18 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 53,18 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 5,318 = 0,0222 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,7 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 28,76 = 0,0041 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) b. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 177 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,7 = 0,0119 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 53,18 ms = 53,18 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 53,18 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 5,318 = 0,0395 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,7 = 0,0119 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 28,76 = 0,0073 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 20. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 3. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 56,34 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 5,634 = 0,0209 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 202,1 ms = 202,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 202 ,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 20,21 = 0,0058 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 34,57 = 0,0034 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 2040 ms = 2040 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 2040 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 204 = 0,0006 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) c. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 56,34π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 5,634 = 0,0373 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 202,1 ms = 202,1π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 202,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 20,21 = 0,0104 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,57 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 2040 ms = 2040π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 2040 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 204 = 0,0010 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 21. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 4. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 59,98 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 59,98 = 0,0020 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,6 ms = 345,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 34,56 = 0,0034 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 113 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,32 = 0,0104 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1407 ms = 1407 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1407 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 140,7 = 0,0008 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) d. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 59,98π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 59,98 = 0,0035 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,6 ms = 345,6π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,56 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 113,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,32 = 0,0185 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1407 ms = 1407π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1407 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 140 ,7 = 0,0015 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 22. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 5. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1722π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 172,2 = 0,0007 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 3920 ms = 3920 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3920 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 392 = 0,0003 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 103 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 10,37 = 0,0114 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 117,7 ms = 117,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 117 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,77 = 0,0100 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) e. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1722π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 172 ,2 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 3920 ms = 3920π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3920 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 392 = 0,0005 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 103,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 10,37 = 0,0202 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 117,7 ms = 117,7π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 117,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,77 = 0,0178 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 23. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 1. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 435 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 43,58 = 0,0051 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 252 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 25,21 = 0,0088 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 301 ,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,14 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 435,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 43,58 = 0,0025 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 252,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 25,21 = 0,0043 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 301,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,14 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 24. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 2. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 331 ,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 33,14 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 229,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 22,99 = 0,0097 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 238 ,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 23,89 = 0,0093 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 331,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 33,14 = 0,0033 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 229,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 22,99 = 0,0047 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 238,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 23,89 = 0,0046 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 25. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 3. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 00s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,21 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 212 ,7π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 21,27 = 0,0105 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 945,5π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 94,55 = 0,0024 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,21 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 212,7π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 21,27 = 0,0051 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 945,5π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 94,55 = 0,0011 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 26. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 4. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 167 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 16,78 = 0,0133 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,21 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 162,8ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 162 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 16,28 = 0,0137 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 167,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 16,78 = 0,0065 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,21 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 162,8 ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 162,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 16,28 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 27. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 5. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 279,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 27,99 = 0,008 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 233 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 23,31 = 0,0096 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 209,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 20,99 = 0,0106 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) a. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 279,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 27,99 = 0,0039 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 233,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 23,31 = 0,0047 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 209,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 20,99 = 0,0052 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 28. Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) 1. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t =0s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 417,2 ms = 417,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 417 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 41,72 = 0,0028 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 969,9 ms = 969,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 969,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 96,99 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 92,45 ms = 92,45 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 92,45 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 9,245 = 0,0128 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 417,2 ms = 417,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 417,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 41,72 = 0,0050 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 969,9 ms = 969,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 969 ,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 96,99 = 0,0022 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 92,45 = 92,45 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 92,45 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 9,245 = 0,0227 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 29. Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) 2. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1017 ms = 1017 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1017 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 101,7 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 180,9 ms = 180,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 180 ,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 18,09 = 0,0065 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 123,1 ms = 123,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 123 ,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 12,31 = 0,0096 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1017 ms = 1017 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1017 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 101 ,7 = 0,0021 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 180,9 ms = 180,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 180,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,09 = 0,0116 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 123,1 = 123,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 123,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 12,31 = 0,0171 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 30. Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) 3. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 186,2 ms = 186,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 186 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 18,62 = 0,0063 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 392,9 ms = 392,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 392,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 39,29 = 0,0030 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1505 ms = 1505 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1505 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 150,5 = 0,0008 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 186,2 ms = 186,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 186,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,62 = 0,0113 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 392,9 ms = 392,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 392,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 39,29 = 0,0053 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1505 = 1505 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1505 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 150 ,5 = 0,0014 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 31. Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) 4. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 171,4 ms = 171,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 171 ,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,14 = 0,0069 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 287,5 ms = 287,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 28,75 = 0,0041 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 230,5 ms = 230,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 230 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 23,05 = 0,0051 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 171,4 ms = 171,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 171,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,14 = 0,0122 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 287,5 ms = 287,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 28,75 = 0,0073 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 230,5 = 230,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 230,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 23,05 = 0,0091 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 32. Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) 5. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 192,9 ms = 192,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 192,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 19,29 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 250,8 ms = 250,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 250 ,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 25,08 = 0,0047 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 210,7 ms = 210,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 210 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 21,07 = 0,0056 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa kecil diam, yg besar gerak) a. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 192,9 ms = 192,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 192,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 19,29 = 0,0109 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 250,8 ms = 250,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 250,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 25,08 = 0,0084 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 210,7 = 210,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 210,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 21,07 = 0,0010 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 33. MENGHITUNG HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m = 210 gr P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0166 + 0,0236 P = 0,0402 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0076 + 0,0875 P = 0,0951 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0111 + 0,0124 P = 0,0235 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0148 + 0,0170 P = 0,0316 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0009 + 0,0131 P = 0,0140 kg m / s Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m = 210 P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,171 + 0,0103 P’ = 0,1813 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,1700 + 0,0054 P’ = 0,1754 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0143 + 0,0150 P’ = 0,0293 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0143 + 0,0120 P’ = 0,0263 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0115 + 0,0069 P’ = 0,0184 kg m/s
  • 34. Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m = 210 P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0015 P = 0,0015kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0012 P = 0,0012 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0006 P = 0,0006 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0144 P = 0,0144 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0130 P = 0,0130 kg m / s Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m = 210 P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0151 + 0,0031 P’ = 0,0182 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0074 + 0,0061 P’ = 0,0135 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0003 + 0,0135 P’ = 0,0138 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0128 + 0,0189 P’ = 0,0317 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0146 + 0,0025 P’ = 0,0171 kg m/s
  • 35. Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m= 118&210 P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0023 P = 0,0023 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,00 + 0,0042 P = 0,0042 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0067 P = 0,0067 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0119 P = 0,0119 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0034 P = 0,0034 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,00 + 0,0061 P = 0,0061 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0104 P = 0,0104 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0 + 0,0185 P = 0,0185kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0114 P = 0,0114 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0202 P = 0,0202 kg m / s Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m=118&210 P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0151 + 0,0031 P’ = 0,0182 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0245 + 0,0188 P’ = 0,0433 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0222 + 0,0041 P’ = 0,0263 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0395 + 0,0073 P’ = 0,0468 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0058 + 0,060 P’ = 0,0118 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0104 + 0,0010 P’ = 0,0114 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0034 + 0,0008 P’ = 0,0042 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0061 + 0,0015 P’ = 0,0076 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0003 + 0,0100 P’ = 0,0103 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0005 + 0,0178 P’ = 0,0183 kg m/s
  • 36. Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, yg kecil gerak) Sebelum tumbukkan : m= 223&109 P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0088 P = 0,0088 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0043 P = 0,0043 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0097 P = 0,0097 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0093 P = 0,0093 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0105 P = 0,0105 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0051 P = 0,0051 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0074 P = 0,0074 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0,0 + 0,0036 P = 0,0036 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0096 P = 0,0096 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0+ 0,0047 P = 0,0047 kg m / s Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, yg kecil gerak) Sesudah tumbukkan : m=223&109 P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0051 + 0,0074 P’ = 0,0125 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0025 + 0,0036 P’ = 0,0061 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0067 + 0,0093 P’ = 0,0160 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0033 + 0,0046 P’ = 0,0079 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0074 + 0,024 P’ = 0,0096 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0036 + 0,0011 P’ = 0,047 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0133 + 0,0137 P’ = 0,0270 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0065 + 0,0067 P’ = 0,0132 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0080 + 0,0106 P’ = 0,0186 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0039 + 0,0052 P’ = 0,0091 kg m/s
  • 37. Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, yg besar gerak) Sebelum tumbukkan : m= 118&210 P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0012 P = 0,0012 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0022 P = 0,0022 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0065 P = 0,0065 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0116 P = 0,0116 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0030 P = 0,0030 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0053 P = 0,0053 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0041 P = 0,0041 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0051 P = 0,0051 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0047 P = 0,0047 kg m / s P =π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 P = 0 + 0,0056 P = 0,0056 kg m / s Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, yg besar gerak) Sesudah tumbukkan : m=118&210 P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0028 + 0,0128 P’ = 0,0156 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0050 + 0,0227 P’ = 0,0277 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0012 + 0,0096 P’ = 0,0108 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0021 + 0,0171 P’ = 0,0129 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0063 + 0,0008 P’ = 0,0071 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0113 + 0,0014 P’ = 0,0127 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0374 + 0,0073 P’ = 0,0447 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0122 + 0,0091 P’ = 0,0213 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0361 + 0,0084 P’ = 0,0445 kg m/s P’ = π‘š1 𝑣1 β€² + π‘š2 𝑣2 β€² P’ = 0,0109 + 0,0010 P’ = 0,0119 kg m/s
  • 38. MENGHITUNG HUKUM KONSERVASI ENERGI Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m= 210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,21. (12,67)2 + 1 2 0,21.(8,891)Β² =16,8555 J + 8,3002 J = 25,1557 β‰ˆ 25,2 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,21. (27,62)2 + 1 2 0,21.(2,401)Β² =80,1008 J + 0,6053 J = 80,7063 β‰ˆ 80,71 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,21. (18,88)2 + 1 2 0,21.(16,94)Β² =37,4277 J + 30,1312 J = 67,5589 β‰ˆ 67,6 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,21. (14,19)2 + 1 2 0,21.(12,33)Β² =16,8555 J + 15,9630 J = 32,8185 β‰ˆ 32,8 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,21. (22,73)2 + 1 2 0,21.(15,59)Β² =54,2485 J + 25,5200 J = 76,7685 β‰ˆ 76,8 J Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m= 210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (123,1)2 + 1 2 0,21.(20,38)Β² = 1591,1290 J + 43,6112 J = 1634, 8403 β‰ˆ 1635 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (124,2)2 + 1 2 0,21.(38,65)Β² = 1619,6922 J + 156,5614 J = 1776,5436 β‰ˆ 1776,5 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (14,66)2 + 1 2 0,21.(13,97)Β² = 22,5661 J + 20,4919 J = 43,0580 β‰ˆ 43,1 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (14,66)2 + 1 2 0,21.(17,29)Β² = 22,5661 J + 31,3891 J = 53,9552 β‰ˆ 53,9 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (18,25)2 + 1 2 0,21.(30,51)Β² = 34,9716 J + 97,7403 J = 132,7119 β‰ˆ 132,7 J
  • 39. Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m= 210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (138,8)Β² = 2002,8712 J = β‰ˆ 2002,9 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (173,9)Β² = 3175,3270 J = β‰ˆ 3175,3J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (337,1)Β² =11931,8230 J = β‰ˆ 11932 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (14,57)Β² =22,2899 J = β‰ˆ 22,3 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (161,5)Β² =2738,6972 J = β‰ˆ 2738,6362 J Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m= 210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 β€²2 1 2 0,21. (13,93)2 + 1 2 0,21.(66,84)Β² = 20,3747 J + 469,0965 J = 489,4712 β‰ˆ 489,5 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (28,34)2 + 1 2 0,21.(34,19)Β² = 84,3313 J + 122,7404 J = 207,0717 β‰ˆ 207,1 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (801,4)2 + 1 2 0,21.(15,52)Β² = 67435,4058 J + 25,2914 J = β‰ˆ 67460,6972 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (16,35)2 + 1 2 0,21.(11,13)Β² = 28,0689J + 13,0071 J = β‰ˆ 41,076 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,21. (143,3)2 + 1 2 0,21.(84,07)Β² = 2156,1634 J + 742,1153 J = β‰ˆ 2898,2787 J
  • 40. Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak) Sebelum tumbukkan : m= 118&210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,118(11,25)2 + 1 2 0,21.(50,29)Β² =16,8555 J + 8,3002 J = 25,1557 β‰ˆ 25,2 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,118(177)2 + 1 2 0,21. (177)Β² =1848,411 J + 3289,545 J = 5137,956 β‰ˆ 5138 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,118(5,634)2 + 1 2 0,21.(34,57)Β² =1,8728 J + 125,4839 J = 127,3567 β‰ˆ 127,4 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,118(5,998)2 + 1 2 0,21.(11,32)Β² =2,1226 J + 13,4549 J = 15,5775 β‰ˆ 15,6 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 1 2 0,118(172,2)2 + 1 2 0,21.(10,37)Β² =1749,5176 J + 11,2914 J = 1760,809 β‰ˆ 1761 J Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak) Sesudah tumbukkan : m= 118&210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(8,573)2 + 1 2 0,21.(17,82)Β² = 1591,1290 J + 43,6112 J = 1634, 8403 β‰ˆ 1635 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(5,318)2 + 1 2 0,21.(28,76)Β² = 1,6686 J + 86,8494 J = 88,5180 β‰ˆ 88,5 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(20,21)2 + 1 2 0,21.(204)Β² = 24,0982 J + 4369,68 J = 4393,7782 β‰ˆ 4394 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(34,56)2 + 1 2 0,21.(140,7)Β² = 70,4692 J + 2078,6314 J = 2149,1006 β‰ˆ 2149 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(392)2 + 1 2 0,21. (11,77)Β² = 9066,1760 J + 14,5459 J = 9080,7219 β‰ˆ 9080,7 J
  • 41. Perbandingan massa tidak sama (besar dianm, yg kecil gerak) Sebelum tumbukkan : m= 223&109 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,109. (25,21)Β² =34,6371 J = β‰ˆ 35 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,109. (22,99)Β² =28,8054J = β‰ˆ 138 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,109. (21,27)Β² =24,6565 J = β‰ˆ 25 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,109. (30,21)Β² =49,7391 J = β‰ˆ 50 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,109. (23,31)Β² =29,6129 J = β‰ˆ 30 J Perbandingan massa tidak sama (besar diam, yg kecil gerak) Sesudah tumbukkan : m= 223&109 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,223(43,58)2 + 1 2 0,109.(30,14)Β² = 211,7626 J + 49,5088 J = 261,2715 β‰ˆ 261,3 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,223(33,14)2 + 1 2 0,109.(23,89)Β² = 122,4559 J + 31,1048 J = 153,5608 β‰ˆ 153,6 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,223(30,21)2 + 1 2 0,109.(94,55)Β² = 101,7598 J + 487,2137 J = 588,9736 β‰ˆ 589 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,223(16,78)2 + 1 2 0,109.(16,28)Β² = 31,3948 J + 14,4555 J = 45,8394 β‰ˆ 45,8 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,223(27,99)2 + 1 2 0,109.(20,99)Β² = 87,3535 J + 24,0116 J = 111,3651 β‰ˆ 111,4 J
  • 42. Perbandingan massa tidak sama (kecil dianm, yg besar gerak) Sebelum tumbukkan : m= 118&210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (96,99)Β² =987,7413 J = β‰ˆ 988 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (18,09)Β² =34,3610 J = β‰ˆ 34,4 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (39,29)Β² = 162,0889 J = β‰ˆ 162,1 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (28,75)Β² =86,7891 J = β‰ˆ 87 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£2 + 1 2 π‘š2 𝑣2 2 0 + 1 2 0,21. (25,08)Β² = 66,0457 J = β‰ˆ 988 J Perbandingan massa tidak sama (kecil diam, yg besar gerak) Sesudah tumbukkan : m= 118&210 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(41,72)2 + 1 2 0,21.(9,245)Β² = 102,6929 J + 8,9743 J = 111,6672 β‰ˆ 112 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(101,7)2 + 1 2 0,21(12,31)Β² = 610,2305 J + 15,9112 J = 626,1418 β‰ˆ 626,1 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(18,62)2 + 1 2 0,21.(150,5)Β² = 20,4555 J + 2378,2762 J = 2398,7317 β‰ˆ 2399 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(17,14)2 + 1 2 0,21.(23,05)Β² = 17,3329 J + 55,7867 J = 73,1196 β‰ˆ 73,1 J 𝐸 𝐾 = 1 2 π‘šπ‘£1 β€²2 + 1 2 π‘šπ‘£2 β€²2 1 2 0,118(19,29)2 + 1 2 0,21.(21,07)Β² = 21,9541 J + 46,6142 J = 68,5683 β‰ˆ 68,6 J
  • 43. MENGHITUNG RESTITUSI. βœ“ Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 12,67 123,1 8,891 20,38 0,07893 0,008123477 0,11247 0,04907 1 27,62 124,2 2,401 38,65 0,03621 0,00805153 0,41649 0,02587 1 18,88 14,66 16,94 13,97 0,05297 0,068212824 0,05903 0,07158 1 14,19 14,66 12,33 17,29 0,07047 0,068212824 0,0811 0,05784 1 22,73 18,25 15,59 30,51 0,04399 0,054794521 0,06414 0,03278 Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 = βˆ’(𝑣1 β€² βˆ’π‘£2 β€² ) 𝑣2βˆ’π‘£1 kecepatan m/s koe. Restitusiv v' v2 v2' 0,0789 0,0081 0,1124 0,049 1,2209 0,0362 0,008 0,4165 0,0259 0,04707 0,053 0,0682 0,059 0,0716 0,56667 0,0705 0,0682 0,0811 0,0578 -0,9811 0,044 0,0548 0,0641 0,0328 -1,0945 βœ“ Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 13,93 138,8 66,84 0 0,071787509 0,0072 0,01496 1 0 28,34 173,9 34,19 0 0,035285815 0,00575 0,02925 1 0 801,4 337,1 15,52 0 0,001247816 0,00297 0,06443 1 0 16,35 14,57 11,13 0 0,06116208 0,06863 0,08985 1 0 143,3 161,5 84,07 0 0,006978367 0,00619 0,01189 Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 = βˆ’(𝑣1 β€² βˆ’π‘£2 β€² ) 𝑣2βˆ’π‘£1 kecepatan m/s koe. Restitusiv v' v2 v2' 0 0,0718 0,0072 0,015 -7,8889 0 0,0353 0,0057 0,0292 -1,0702 0 0,0012 0,003 0,064 20,9333 0 0,0611 0,0686 0,09 0,42128 0 0,007 0,0062 0,0119 0,79032
  • 44. βœ“ Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 11,25 8,573 50,29 17,82 0,08889 0,116645282 0,01988 0,05612 1 17,7 5,318 17,7 28,76 0,0565 0,188040617 0,0565 0,03477 1 5,634 20,21 34,57 204 0,17749 0,049480455 0,02893 0,0049 1 5,998 34,56 11,32 140,7 0,16672 0,028935185 0,08834 0,00711 1 172,2 392 10,37 11,77 0,00581 0,00255102 0,09643 0,08496 Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 = (𝑣2 β€² βˆ’π‘£1 β€² ) 𝑣1βˆ’π‘£2 kecepatan m/s koe. Restitusiv v' v2 v2' 0,0889 0,1166 0,0199 0,0561 0,87681 0,0565 0,188 0,0565 0,0348 0 0,1775 0,0495 0,0289 0,0049 0,30013 0,1667 0,0289 0,0883 0,0071 0,27806 0,0058 0,0025 0,0964 0,085 0,9106 βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, massa kecil bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 43,58 25,21 30,14 0 0,022946306 0,03967 0,03318 1 0 33,14 22,99 23,89 0 0,030175015 0,0435 0,04186 1 0 30,21 21,27 94,55 0 0,033101622 0,04701 0,01058 1 0 16,78 30,21 16,28 0 0,059594756 0,0331 0,06143 1 0 27,99 23,31 20,99 0 0,035727045 0,0429 0,04764 Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 = βˆ’(𝑣1 β€² βˆ’π‘£2 β€² ) 𝑣2βˆ’π‘£1 kecepatan m/s koe. Restitusiv v' v2 v2' 0 0,2294 0,0397 0,0332 -4,9421 0 0,0301 0,0435 0,0419 0,27126 0 0,0331 0,047 0,0106 -0,4787 0 0,0596 0,0331 0,0614 0,05438 0 0,0357 0,0429 0,0476 0,27739
  • 45. βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, massa besar bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 41,72 96,99 9,245 0 0,023969319 0,01031 0,10817 1 0 101,7 18,09 12,31 0 0,009832842 0,05528 0,08123 1 0 18,62 39,29 150,5 0 0,053705693 0,02545 0,00664 1 0 17,14 28,75 23,05 0 0,058343057 0,03478 0,04338 1 0 19,29 25,08 21,07 0 0,051840332 0,03987 0,04746 Terlebih dahulu tentukan (v). Kemudian tentukan restitusi 𝑒 = (𝑣2 β€² βˆ’π‘£1 β€² ) 𝑣1βˆ’π‘£2 kecepatan m/s koe. Restitusiv v' v2 v2' 0 0,024 0,0103 0,1082 -8,1748 0 0,0098 0,0552 0,0812 -1,2935 0 0,0537 0,0254 0,0066 1,85433 0 0,0583 0,035 0,0433 0,42857 0 0,0518 0,0399 0,0475 0,10777 HUBUNGAN IMPULS DAN MOMENTUM βœ“ Ipuls pada perbandingan massa sama Kedua massa bergerak.(m = 210 gr) I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m/s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0236 0,0166 0,007 0,0875 0,0076 0,0799 0,0124 0,0111 0,0013 0,017 0,0148 0,0022 0,0131 0,0009 0,0122 βœ“ Ipuls pada perbandingan massa sama Salah satu massa bergerak. (m = 210 gr) I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0015 0 0,0015 0,0012 0 0,0012 0,006 0 0,006 0,0144 0 0,0144 0,013 0 0,013
  • 46. βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama Kedua massa bergerak massa bergerak (m = 118 & 210). m= 0,118 kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0023 0,0105 -0,0082 0,0067 0,0067 0 0,0034 0,0209 -0,0175 0,0104 0,002 0,0084 0,0114 0,0007 0,0107 m= 0,210kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0042 0,00187 0,00233 0,0119 0,0119 0 0,0061 0,0373 -0,0312 0,0185 0,0035 0,015 0,0202 0,0012 0,019 βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama Massa besar diam, massa kecil bergerak (m = 0,223 & 0,109) kg. m= 0,223kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0088 0 0,0088 0,0097 0 0,0097 0,0105 0 0,0105 0,0074 0 0,0074 0,0096 0 0,0096 m= 0,109kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0043 0 0,0043 0,0047 0 0,0047 0,0051 0 0,0051 0,0036 0 0,0036 0,0047 0 0,0047
  • 47. βœ“ Ipuls pada perbandingan massa tidak sama Massa kecil diam, dan massa besar bergerak (m = 118 & 210) gr. m= 0,118kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0012 0 0,0012 0,0065 0 0,0065 0,003 0 0,003 0,0041 0 0,0041 0,0047 0 0,0047 m= 0,21 kg I = βˆ†π‘ƒ = P2-P1 P2 (kg m /s) P1 (kg m/s) I (Ns) 0,0022 0 0,0022 0,0116 0 0,0116 0,0053 0 0,0053 0,0073 0 0,0073 0,0084 0 0,0084
  • 48. G. PEMBAHASAN Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan praktikum momentum dan impuls, dimana dari hasil lima kali percobaan didapatkannya momentum, besarnya konservasi momentum, konservasi energi, impuls, dan restitusi pada momentum dan impuls ini. Dalam momentum pada perbandingan massa sama dan kedua massanya atau salah satu massa berbeda dan bergerak ini didapatkanlah hasil momentum dari lima kali percobaan sebagai berikut, yaitu besar momentum (diambil dari massa sama dan tidak sama pada salah satu materi untuk pembahasan ini). P1 0,0166, 0,0076, 0,0111, 0,0148, 0,0009, pada momentum P1’0,171, 0,1700, 0,0143, 0,0143, 0,0115, pada momentum P2 yaitu 0,0236, 0,0875, 0,0124, 0, 0170, 0,0131, pada momentum P2’ didapatkan pula yaitu 0,0103, 0,0054, 0,0150, 0,012, 0,0069. Ini adalah hasil dari momentum dimana momentum dirumuskan P = mv, semua bilangan angka yang dituliskan tadi bersatuan kg. Dengan mencari hukum kekekalan momentum yang berdasarkan rumus π‘š1 𝑣1 + π‘š2 𝑣2 = π‘š1 β€² 𝑣1 β€² + π‘š2 β€² 𝑣2 β€² didapatkan pula hail dalam mencari hukum kekelan momentum dimana P = P’. Hasil dari hukum kekelan momentum sebelum dan sesudah tumbbukan tersebut dalam lima kali hasil percobaan tersebut adalah : P = 0,402, 0,0951, 0,0235, 0,0316, 0,0140, untuk sesudah tumbukkan adalah P’= 0,1813, 0,1754, 0,0293, 0,0,0263, 0,0184. Artinya kenapa demikian walaupunmomentum masing-masing bola berubah sebagai akibat tumbukkan tetapi jumlah momentum kedua benda tersebut sebelum dan sesudah sama. Perlu diketahui meskipun hukum kekekalan momentum pada uraian diatas diuraikan dari tumbukkan sepusat, tetapi hukum ini tetap berlaku untuk tumbukkan sepusat, asalkan jumlah gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan nol. Tetapi hukum kekelan momentum berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Dalam hukum konservasi energi data yang diambil dari kedua benda yang bergerak dan massanya sama didapatkan pula hasil dari penghitungan hukum kekelan energi dimana 1 2 π‘š 𝐴 𝑣𝐴 2 + 1 2 π‘š 𝐡 𝑣 𝐡 2 = 1 2 π‘š 𝐴 β€² 𝑣𝐴 β€²2 + 1 2 π‘š 𝐡 β€² 𝑣 𝐡 β€²2 . Dalam data ini diperoleh energi sebelum yaitu: 25,2 J, 80,71 J, 67,6 J, 32,8 J, 76,8 J. Untuk data energi sesudah tumbukkan adalah : 1635 J, 1776,5 J, 43,1 J, 33,9 J, 132, 7 J. Untuk mencari restitusi dengan menggunakan rumus yang secara sistematis adalah 𝑒 = (𝑣2 β€² βˆ’π‘£1 β€² ) 𝑣1βˆ’π‘£2 data yang diambil dari kedua benda yang bergerak dan massanya tidak sama adalah dalam restitusi energi ini adalah: 0,87681, 0, 0,30013, 0,27806, 0,9106. Dalam pecarian impulspun juga sama data hasil yang didapat dari massa yang sama dan keduanya bergerak adalah I = 0,007, 0,0799, 0,0013, 0,0022, 0,0122. Data tersebut adalah hasil dimana P2 – P1. Pada konservasi momentum, momentum total pada sebuah sistem benda majemuk yang terisolasi dari lingkungan nya akan selalu konstan(tetap).
  • 49. Sistem terisolasi adalah sebuah sistem dimana gaya-gaya yang signifikan yang bekerja hanyalah gaya-gaya diantara benda-benda didalam sistem itu saja. Pada hukum kekekalan energi adalah β€œenergi tidak dapat diciptakan dan juga energi tidak dapat dimusnahkan”. Dalam hal tumbukkan, tumbukkan terjadi jika total energi tidak berubah, terjadi saat ketika menjauhkan dua benda sebelum dan sesudah tumbukkan dan keduanya melekat, terjadi saat dua benda selalu melibatkan adanya kehilangan energi dari system dan menyatu serta melalui bergerak kembali. Tumbukkan pun terbagi dengan tumbukkan lenting sempurna dimana tumbukkan lenting sempurna adalah mempunyai restitusi yang bernilai satu, energi kinetiknya sesudah dan sebelum bernilai sama besar, momentumnya sebelum dan sesudahnya pun juga sama besar. Adapun tumbukkan tidak lenting, yaitu mempunyai restitusinya bernilai nol, energinya sebelum dan sesudah tidak sama, momentum saat sebelum dan sesudahnya pun juga tidak sama. Dalam praktikum momentum ini kelompok kami berhasil mendapatkan semua data dengan membagi tugas-tugas kepada tim kami agar kekejar hasil yang sesuai apa yang ingin diharapkan dengan panduan ka Habib.
  • 50. H. TUGAS PASCA PRAKTIKUM 1. Hitunglah kecepatan masing-masing troli sebelum dan sesudah tumbukkan? Jawab : Dengan menggunakan rumus v = s / t βœ“ Perbandingan massa sama (kedua massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 12,67 123,1 8,891 20,38 0,07893 0,008123477 0,11247 0,04907 1 27,62 124,2 2,401 38,65 0,03621 0,00805153 0,41649 0,02587 1 18,88 14,66 16,94 13,97 0,05297 0,068212824 0,05903 0,07158 1 14,19 14,66 12,33 17,29 0,07047 0,068212824 0,0811 0,05784 1 22,73 18,25 15,59 30,51 0,04399 0,054794521 0,06414 0,03278 βœ“ Perbandingan massa sama (salah satu massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 13,93 138,8 66,84 0 0,071787509 0,0072 0,01496 1 0 28,34 173,9 34,19 0 0,035285815 0,00575 0,02925 1 0 801,4 337,1 15,52 0 0,001247816 0,00297 0,06443 1 0 16,35 14,57 11,13 0 0,06116208 0,06863 0,08985 1 0 143,3 161,5 84,07 0 0,006978367 0,00619 0,01189 βœ“ Perbandingan massa tidak sama (kedua massa bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 11,25 8,573 50,29 17,82 0,08889 0,116645282 0,01988 0,05612 1 17,7 5,318 17,7 28,76 0,0565 0,188040617 0,0565 0,03477 1 5,634 20,21 34,57 204 0,17749 0,049480455 0,02893 0,0049 1 5,998 34,56 11,32 140,7 0,16672 0,028935185 0,08834 0,00711 1 172,2 392 10,37 11,77 0,00581 0,00255102 0,09643 0,08496 βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa besar diam, massa kecil bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 43,58 25,21 30,14 0 0,022946306 0,03967 0,03318 1 0 33,14 22,99 23,89 0 0,030175015 0,0435 0,04186 1 0 30,21 21,27 94,55 0 0,033101622 0,04701 0,01058 1 0 16,78 30,21 16,28 0 0,059594756 0,0331 0,06143 1 0 27,99 23,31 20,99 0 0,035727045 0,0429 0,04764
  • 51. βœ“ Perbandingan massa tidak sama (massa kecil diam, massa besar bergerak). s (m) selang waktu (s) kecepatan m/s t t' t2 t2' v v' v2 v2' 1 0 41,72 96,99 9,245 0 0,023969319 0,01031 0,10817 1 0 101,7 18,09 12,31 0 0,009832842 0,05528 0,08123 1 0 18,62 39,29 150,5 0 0,053705693 0,02545 0,00664 1 0 17,14 28,75 23,05 0 0,058343057 0,03478 0,04338 1 0 19,29 25,08 21,07 0 0,051840332 0,03987 0,04746 2. Hitunglah momentum masing-masing troli sebelum dan sesudah tumbukkan ? Jawab : 1. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 126,7 ms = 126,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 126 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 12,67 = 0,0166 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1231 ms = 1231 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1231 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 123,1 = 0,0171 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 88,91 ms = 88,91 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 88 ,91π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 88,91 = 0,0236 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 2. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 276,2 ms = 276,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 276,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 27,62 = 0,0076 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1242 ms = 1242 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1242 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 124 ,2 = 0,0170 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 24,01 ms = 24,01 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 24,01π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 24,01 = 0,0875 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 52. h. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 203,8 = 203,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 203,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 20,38 = 0,0103 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 h. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 386,5 = 386,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 386,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 38,65 = 0,0054 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 53. 3. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 188,8 ms = 188,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 188 ,8 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,88 = 0,0011 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 146 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,66 = 0,0143 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 i. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 169,4 ms = 169,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 169,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,94 = 0,0124 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 j. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 139,7 = 139,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 139,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 13,97 = 0,0150 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 4. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 141,9 ms = 141,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 141,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,19 = 0,0148 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 146,6 ms = 146,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 146,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,66 = 0,0143 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 i. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 123,3 ms = 123,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 123,3π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 12,33 = 0,0170 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 j. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 172,9 = 172,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 172,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,29 = 0,012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 54. 5. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 227,3 ms = 227,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 227 ,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 22,73 = 0,0009 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 182,5 ms = 182,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 182 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 18,25 = 0,0115 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 155,9 ms = 155,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 155,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 15,99 = 0,0131 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 305,1 = 305,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 305,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 30,51 = 0,0069 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 55. C. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 6. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 139,3 ms = 139,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 139,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 13,93 = 0,0151 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1388 ms = 1388 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1388π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 138,8 = 0,0015 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 668,4 = 668,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 668,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 66,84 = 0,0031 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 7. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’ = 283,4 ms = 283,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 283,4 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 28,34 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1739 ms = 1739 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1739 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 173 ,9 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 341,9 = 341,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 341,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,19 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 56. D. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 8. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 8014 ms = 8014 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 8014 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 801,4 = 0,0003 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 3371 ms = 3371 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3371π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 337,1 = 0,0006 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 155,2 = 155,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 155,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 15,52 = 0,0135 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 9. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’ = 163,5 ms = 163,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 163,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,35 = 0,0128 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 145,7 ms = 145,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 145,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,57 = 0,0144 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 111,3 = 111,3 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 111,3 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,13 = 0,0189 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 57. Perbandingan Massa sama. (salah satu massa begerak) 10. a. (P1) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t’= 1433 ms = 1433 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑′ Dit : P’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1433 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 14,33 = 0,0146 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 e. (P2) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 1615 ms = 1615 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2 P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1615π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 16,15 = 0,0130 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P2’) Dik :m = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t2 = 840,7 = 840,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑2 Dit : P2’ P = m. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 840,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 84,07 = 0,0025 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 58. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 6. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 112 ,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,25 = 0,0105 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 85,73 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 8,573 = 0,0138 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 50,29 = 0,0023 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 178 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,82 = 0,0066 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) f. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 112,5 ms = 112,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 112,5 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,25 = 0,0187 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 85,73 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 85,73 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 8,573 = 0,0245 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 502,9 ms = 502,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 50,29 = 0,0042 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 178,2 ms = 178,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 178,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,82 = 0,0188 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 59. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 7. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 177 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,7 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 53,18 ms = 85,73 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 53,18 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 5,318 = 0,0222 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502 ,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 17,7 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 28,76 = 0,0041 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) g. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 177 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,7 = 0,0119 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 53,18 ms = 53,18 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 53,18 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 5,318 = 0,0395 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 177 ms = 177 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 502,9 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 17,7 = 0,0119 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 287,6 ms = 287,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 287,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 28,76 = 0,0073 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 60. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 8. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 56,34 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 5,634 = 0,0209 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 202,1 ms = 202,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 202 ,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 20,21 = 0,0058 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 34,57 = 0,0034 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 2040 ms = 2040 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 2040 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 204 = 0,0006 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) h. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 56,34 ms = 56,34 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 56,34π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 5,634 = 0,0373 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 202,1 ms = 202,1π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 202,1 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 20,21 = 0,0104 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,7 ms = 345,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,57 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 2040 ms = 2040π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 2040 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 204 = 0,0010 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 61. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 9. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 59,98 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 59,98 = 0,0020 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,6 ms = 345,6 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345 ,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 34,56 = 0,0034 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 113 ,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,32 = 0,0104 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1407 ms = 1407 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1407 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 140,7 = 0,0008 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) i. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 59,98 ms = 59,98 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 59,98π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 59,98 = 0,0035 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 345,6 ms = 345,6π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 345,6 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 34,56 = 0,0061 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 113,2 ms = 113,2 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 113,2 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,32 = 0,0185 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1407 ms = 1407π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1407 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 140 ,7 = 0,0015 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 62. Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) 10. a. (P1) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1722π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 172,2 = 0,0007 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 3920 ms = 3920 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3920 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 392 = 0,0003 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 103 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 10,37 = 0,0114 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2’) Dik :m = 118 gr = 118 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 117,7 ms = 117,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 118 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 117 ,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,118 11,77 = 0,0100 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (kedua massa begerak) j. (P1) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 1722 ms = 1722 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 1722π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 172 ,2 = 0,0012 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1’) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 3920 ms = 3920π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 3920 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 392 = 0,0005 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P2) Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 103,7 ms = 103,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 103,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 10,37 = 0,0202 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P2β€˜)Dik :m2 = 210 gr = 210 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 117,7 ms = 117,7π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 210 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 117,7 π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,21 11,77 = 0,0178 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 63. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 6. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 435 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 43,58 = 0,0051 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 252 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 25,21 = 0,0088 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 301 ,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,14 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 435,8 ms = 435,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 435,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 43,58 = 0,0025 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 252,1 ms = 252,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 252,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 25,21 = 0,0043 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 301,4 ms = 301,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 301,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,14 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 64. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 7. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 331 ,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 33,14 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 229,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 22,99 = 0,0097 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 238 ,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 23,89 = 0,0093 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) i. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 j. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 331,4 ms = 331,4 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 331,4π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 33,14 = 0,0033 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 k. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 229,9 ms = 229,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 229,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 22,99 = 0,0047 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 l. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 238,9 ms = 238,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 238,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 23,89 = 0,0046 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 65. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 8. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 00s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,21 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 212 ,7π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 21,27 = 0,0105 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 945,5π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 94,55 = 0,0024 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) m. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 n. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,21 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 o. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 212,7 ms = 212,7 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 212,7π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 21,27 = 0,0051 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 p. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 945,5 ms = 945,5 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 945,5π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 94,55 = 0,0011 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 66. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 9. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 167 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 16,78 = 0,0133 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 30,21 = 0,0074 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 162,8ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 162 ,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 16,28 = 0,0137 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 167,8 ms = 167,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 167,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 16,78 = 0,0065 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 302,1 ms = 302,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 302,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 30,21 = 0,0036 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 162,8 ms = 162,8 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 162,8π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 16,28 = 0,0067 π‘˜π‘” π‘š 𝑠
  • 67. Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) 10. a. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 b. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 279,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 27,99 = 0,008 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 c. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 233 ,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 23,31 = 0,0096 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 d. (P1) Dik :m = 223 gr = 223 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m. v P = 223 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 209,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,223 20,99 = 0,0106 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 Perbandingan Massa tidak sama. (massa besar diam, yg kecil gerak) e. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 0 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 0) P = 0 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 f. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 279,9 ms = 279,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 279,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 27,99 = 0,0039 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 g. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 233,1 ms = 233,1 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 233,1π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 23,31 = 0,0047 π‘˜π‘” π‘š 𝑠 h. (P1) Dik :m2 = 109 gr = 109 π‘₯ 10βˆ’3 kg t = 209,9 ms = 209,9 π‘₯10βˆ’3 s s = 1 cm = 10βˆ’2 m v = 𝑠 𝑑 Dit : P P = m2. v P = 109 π‘₯ 10βˆ’3 .( 10βˆ’2 209,9π‘₯10βˆ’3 s ) P = 0,109 20,99 = 0,0052 π‘˜π‘” π‘š π‘