40cm b. Tekanan maksimum jika luas alas terkecil yaitu 5 cm x 20 cm Tekenan minimum jika luas alas terbesar yaitu 20 cm x 40 cm 5 cm a. 20 cm 2. Sebuah balok memiliki panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 5 cm, serta berat 40 N. Hitunglah: a) tekanan maksimum yang diakibatkan balok tersebut dan b) tekanan minimum yang diakibatkan balok tersebut.Saat ditimbang di udara g = 10 sebuah balok yang volumenya 1,5 x 10–3 m3 memiliki berat 40 N. Bila balok tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam air massa jenis air = 1000 maka berat balok akan menjadi? 15 N 20 N 22 N 25 N 30 N Jawaban yang benar adalah D. 25 N. Dilansir dari Ensiklopedia, saat ditimbang di udara g = 10 sebuah balok yang volumenya 1,5 x 10–3 m3 memiliki berat 40 n. bila balok tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam air massa jenis air = 1000 maka berat balok akan menjadi 25 N. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. 15 N adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. 20 N adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. [irp] Menurut saya jawaban C. 22 N adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. 25 N adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. [irp] Menurut saya jawaban E. 30 N adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. 25 N. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Beratsebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 N. Jika beratnya di air hanya 400 N, maka massa jenis benda tersebut adalah kg.m -3 YM Y. Maghfirah Master Teacher Jawaban terverifikasi Jawaban massa jenis benda tersebut adalah 5000 kg.m -3. Pembahasan Perbandingan berat benda di udara dengan gaya archimedes yang dialami benda: Fluida Kelas 11 SMAFluida StatikHukum ArchimedesSebuah balok pada saat di udara memiliki berat 50 N . Ketika ditimbang dalam air beratnya menjadi 30 N. Jika massa jenis air =10^3 kg . m^-3 maka massa jenis balok adalah...Hukum ArchimedesFluida StatikMekanika FluidaFisikaRekomendasi video solusi lainnya0207Sebuah benda bermassa 10 kg dan massa jenis 5 gram/cm^3 d...0246Sebuah pipa organa terbuka yang memiliki panjang 60 cm me...Teks videoSoftlens di sini kita mengerti hal tentang fluida jadi disini kita memiliki sebuah balok yang pada saat diudara berarti ini adalah berat sesungguhnya W = 55 tahun ini adalah berat sesungguhnya kemudian ketika ditimbang di air beratnya menjadi ini yang kita sebut dengan W semua kita notasikan Watson adalah 30 Newton jika diketahui massa jenis air atau air = 1000 kg per M3 ditanyakan adalah massa jenis dari balok itu tenda allah, bunda, ya. Nah ini kalau kita Gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, jadi benda itu kan tentu saja memiliki skala bawah ini adalah gaya beratnya sebesar m. Massa kali percepatan gravitasi bumi. Nah tapi dia juga ada ke gaya keatas inilah yang kita sebut dengan gaya. Medan ini bisa kita rumuskan sebagai massa jenis dari fluida pada kasus ini ayah dikalikan dengan volume dari benda yang tenggelam pada kasus ini berarti tanggal sepenuhnya batik sama saja dengan volume benda dikalikan dengan G percepatan gravitasi bumi Nah jadi secara keseluruhan dia nanti akan gaya itu ke arah bawah tanpa mempertimbangkan gaya normal ya. Jadi nanti ada gaya ke bawah kita seperti semua Nah jadi persamaannya itu adalah semua = W sebenarnya dikenal dengan Eva Mendes Nah kita masukkan saja disini waktunya yaitu 30 Newton = 2 Sin 50 Newton dikenal dengan Eva nya yaitu masih adanya Ayah 1000 kali volume ini salah satu komponen yang kita butuhkan dikaitkan dengan gen a g di sini kita gunakan percepatan bumi 10 meter per sekon kuadrat Sin x 10 maka ada disini kita dapatkan 20 itu = 10000 V maka kita dapatkan saya itu = 2 kali 10 pangkat min 3 M3 volume dari balok nya Kemudian dari sini wae ini kan sudah gue sebenarnya rumahnya m * g x = massa dikalikan dengan 30 maka dari sini kita dapatkan massanya adalah 5 kg kita punya masalah kita punya volume kita bisa cair massa jenis Karena massa jenis itu secara umum yang ada lah masa volume kita masukkan saja massanya 5 kg dibagi dengan volume yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 kita dapatkan hasilnya itu 2500 kg per M3 dan ini adalah yaitu pilihan yang c sampai jumpa di pembahasan berikutnyaSukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!12 SMAPeluang WajibKekongruenan dan KesebangunanStatistika InferensiaDimensi TigaStatistika WajibLimit Fungsi TrigonometriTurunan Fungsi Trigonometri11 SMABarisanLimit FungsiTurunanIntegralPersamaan Lingkaran dan Irisan Dua LingkaranIntegral TentuIntegral ParsialInduksi MatematikaProgram LinearMatriksTransformasiFungsi TrigonometriPersamaan TrigonometriIrisan KerucutPolinomial10 SMAFungsiTrigonometriSkalar dan vektor serta operasi aljabar vektorLogika MatematikaPersamaan Dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel WajibPertidaksamaan Rasional Dan Irasional Satu VariabelSistem Persamaan Linear Tiga VariabelSistem Pertidaksamaan Dua VariabelSistem Persamaan Linier Dua VariabelSistem Pertidaksamaan Linier Dua VariabelGrafik, Persamaan, Dan Pertidaksamaan Eksponen Dan Logaritma9 SMPTransformasi GeometriKesebangunan dan KongruensiBangun Ruang Sisi LengkungBilangan Berpangkat Dan Bentuk AkarPersamaan KuadratFungsi Kuadrat8 SMPTeorema PhytagorasLingkaranGaris Singgung LingkaranBangun Ruang Sisi DatarPeluangPola Bilangan Dan Barisan BilanganKoordinat CartesiusRelasi Dan FungsiPersamaan Garis LurusSistem Persamaan Linear Dua Variabel Spldv7 SMPPerbandinganAritmetika Sosial Aplikasi AljabarSudut dan Garis SejajarSegi EmpatSegitigaStatistikaBilangan Bulat Dan PecahanHimpunanOperasi Dan Faktorisasi Bentuk AljabarPersamaan Dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel6 SDBangun RuangStatistika 6Sistem KoordinatBilangan BulatLingkaran5 SDBangun RuangPengumpulan dan Penyajian DataOperasi Bilangan PecahanKecepatan Dan DebitSkalaPerpangkatan Dan Akar4 SDAproksimasi / PembulatanBangun DatarStatistikaPengukuran SudutBilangan RomawiPecahanKPK Dan FPB12 SMATeori Relativitas KhususKonsep dan Fenomena KuantumTeknologi DigitalInti AtomSumber-Sumber EnergiRangkaian Arus SearahListrik Statis ElektrostatikaMedan MagnetInduksi ElektromagnetikRangkaian Arus Bolak BalikRadiasi Elektromagnetik11 SMAHukum TermodinamikaCiri-Ciri Gelombang MekanikGelombang Berjalan dan Gelombang StasionerGelombang BunyiGelombang CahayaAlat-Alat OptikGejala Pemanasan GlobalAlternatif SolusiKeseimbangan Dan Dinamika RotasiElastisitas Dan Hukum HookeFluida StatikFluida DinamikSuhu, Kalor Dan Perpindahan KalorTeori Kinetik Gas10 SMAHukum NewtonHukum Newton Tentang GravitasiUsaha Kerja Dan EnergiMomentum dan ImpulsGetaran HarmonisHakikat Fisika Dan Prosedur IlmiahPengukuranVektorGerak LurusGerak ParabolaGerak Melingkar9 SMPKelistrikan, Kemagnetan dan Pemanfaatannya dalam Produk TeknologiProduk TeknologiSifat BahanKelistrikan Dan Teknologi Listrik Di Lingkungan8 SMPTekananCahayaGetaran dan GelombangGerak Dan GayaPesawat Sederhana7 SMPTata SuryaObjek Ilmu Pengetahuan Alam Dan PengamatannyaZat Dan KarakteristiknyaSuhu Dan KalorEnergiFisika Geografi12 SMAStruktur, Tata Nama, Sifat, Isomer, Identifikasi, dan Kegunaan SenyawaBenzena dan TurunannyaStruktur, Tata Nama, Sifat, Penggunaan, dan Penggolongan MakromolekulSifat Koligatif LarutanReaksi Redoks Dan Sel ElektrokimiaKimia Unsur11 SMAAsam dan BasaKesetimbangan Ion dan pH Larutan GaramLarutan PenyanggaTitrasiKesetimbangan Larutan KspSistem KoloidKimia TerapanSenyawa HidrokarbonMinyak BumiTermokimiaLaju ReaksiKesetimbangan Kimia Dan Pergeseran Kesetimbangan10 SMALarutan Elektrolit dan Larutan Non-ElektrolitReaksi Reduksi dan Oksidasi serta Tata Nama SenyawaHukum-Hukum Dasar Kimia dan StoikiometriMetode Ilmiah, Hakikat Ilmu Kimia, Keselamatan dan Keamanan Kimia di Laboratorium, serta Peran Kimia dalam KehidupanStruktur Atom Dan Tabel PeriodikIkatan Kimia, Bentuk Molekul, Dan Interaksi Antarmolekul
Top1: Sebuah balok pada saat di udara memiliki berat 5 N - Roboguru; Top 2: Sebuah balok pada saat diudara memiliki berat 5 N. Ketika ditimbang Top 3: sebuah balok pada saat diudara memiliki berat 5 n ketika ditimbang Top 4: 10. Sebuah balok pada saat di udara memiliki berat 5 N - KUDO.TIPS
Hai Quipperian, bagaimana kabarnya? Semoga semoga selalu sehat dan tetap semangat, ya! Jika kamu diminta menentukan volume sebongkah batu, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu bingung ya menentukan jari-jarinya? Ternyata mudah lho caranya. Untuk menentukan volume sebongkah batu tersebut, kalian cukup memasukkan batu ke dalam bak berisi air. Kenaikan posisi air atau tumpahan air menunjukkan volume batu tersebut. Cara ini pula yang digunakan oleh Archimedes, hingga akhirnya tercetuslah Hukum Archimedes. Bagaimana sih Hukum Archimedes itu? Temukan jawabannya di Quipper Blog karena pada kesempatan ini Quipper Blog akan membahas tentang siapa sosok Archimedes, persamaan Hukum Archimedes, penerapan Hukum Archimedes, dan contoh soalnya. Check this out! Siapa Archimedes itu? Sumber Archimedes merupakan seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Syracusa, Yunani. Ilmuwan satu ini diprediksi hidup di zaman 287 – 212 sebelum Masehi. Sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes mampu menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai Matematika, Fisika, Filsafat, Astronomi, dan Teknik. Kisah Archimedes mulai dikenal setelah ia diminta oleh Raja Hiero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Mendapatkan tugas seperti itu, Archimedes tidak tinggal diam. Ia berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Oleh karena tak kunjung mendapatkan solusi, Archimedes kesal lalu menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Saat ia masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, ternyata ada air yang tumpah ke lantai. Berbekal dari hal sepele itulah kemudian Archimedes berhasil membuktikan kemurnian emas milik sang raja. Bagaimana caranya? Archimedes memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat adanya mahkota tersebut dijadikan dasar untuk mencari massa jenis, yaitu membagi massa mahkota dengan besarnya perubahan volume air. Massa jenis yang ia peroleh dari hasil percobaan itu disamakan dengan massa jenis emas murni. Terbukti, jika emas yang ada di mahkota raja ternyata bukan emas murni, melainkan campuran. Pernyataan Hukum Archimedes Lalu, bagaimana pernyataan yang dikemukakan Archimedes terkait hukum yang dicetuskannya ini? Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah nantinya disebut sebagai gaya Archimedes. Adapun ilustrasinya, ditunjukkan oleh gambar berikut. Persamaan Hukum Archimedes Berbekal pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, gaya Archimedes bisa dirumuskan sebagai berikut. Keterangan FA = gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes N; ρf = massa jenis fluida kg/m3; g = percepatan gravitasi Bumi m/s2; dan Vbf = volume benda tercelup m3. Ternyata, konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan tiga kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana syarat benda dikatakan terapung, melayang, dan tenggelam? Perhatikan gambar berikut. Jika Quipperian perhatikan, gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Apakah benar? Jawabannya adalah benar karena saat ditimbang, berat benda di dalam zat cair lebih kecil dibandingkan di udara. Oleh karena itu, berat benda di dalam zat cair disebut sebagai berat semu. Secara matematis, berat semu dirumuskan sebagai berikut. Keterangan wbf = berat benda di dalam fluida N; wu = berat benda di udara N; FA = gaya Archimedes N; ρb = massa jenis benda kg/m3; ρf = massa jenis fluida kg/m3; Vbf = volume benda tercelup m3; dan g = percepatan gravitasi m/s2. Penerapan Hukum Archimedes Setelah Quipperian belajar tentang siapa sebenarnya Archimedes, pernyataan Hukum Archimedes, dan persamaan Hukum Archimedes, kini Quipperian harus tahu seperti apa sih penerapan Hukum Archimedes dalam kehidupan. 1. Teknologi perkapalan Kapal laut merupakan salah satu alat transportasi yang terbuat dari besi bermassa ratusan kilogram. Bagaimana bisa kapal laut tidak tenggelam di dalam air laut, padahal kan massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis air? Ternyata, bagian tengah kapal laut memiliki rongga udara, lho. Rongga ini bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, kapal akan mengapung. 2. Jembatan poton Siapa di antara Quipperian yang pernah melihat jembatan poton? Jembatan poton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum disusun sedemikian sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak bisa masuk. Dengan demikian, massa jenis drum bisa lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya, jembatan poton bisa terapung. 3. Balon udara Hukum Archimedes bisa diterapkan tidak hanya pada zat cair, melainkan fluida. Artinya, setiap zat yang bisa mengalir, seperti zat cair dan gas, bisa memanfaatkan prinsip hukum ini. Penerapan Hukum Archimedes untuk gas bisa dilihat pada balon udara. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Hal itu karena balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Sudah jelas kan Quipperian, Hukum Archimedes mudah sekali untuk diterapkan di berbagai kondisi. Selanjutnya, Quipperian akan diajak untuk berlatih mengerjakan soal. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh Soal 1 Sebuah benda dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 g/cm3. Ternyata, 25% volume benda terapung di atas permukaan minyak. Tentukan massa jenis benda tersebut! Pembahasan Diketahui Ditanya ρb =…? Pembahasan Untuk menyelesaikan soal ini, Quipperian bisa menggunakan rumus perbandingan volume benda tercelup dalam fluida dan volume benda di udara. Jadi, massa jenis benda tersebut adalah 0,6 g/cm3. Contoh Soal 2 Sebuah benda memiliki berat 6 N di udara dan 4 N di dalam air. Jika massa jenis air 1 g/cm3, tentukan massa jenis benda tersebut! Pembahasan Diketahui Ditanya ρb =…? Pembahasan Gunakan rumus berat semu benda. Berdasarkan rumus gaya Archimedes, diperoleh persamaan berikut. Untuk mencari massa jenis benda, gunakan persamaan massa jenis berikut. Atau Quipperian bisa menggunakan cara SUPER “Solusi Quipper” seperti berikut. Jadi, massa jenis bendanya adalah kg/m3. Contoh Soal 3 Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Ternyata, 50% volume benda tercelup di dalam air dan 40% tercelup di dalam minyak. Jika massa jenis minyak adalah 0,8 g/cm3, tentukan massa jenis benda! Pembahasan Diketahui ρa = 1 g/cm3 ρm = 0,8 g/cm3 Ditanya ρb =…? Pembahasan Massa jenis benda dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi, massa jenis bendanya adalah 0,82 g/cm3. Itulah pembahasan Quipper Blog kali ini tentang Hukum Archimedes. Pada prinsipnya, Hukum Archimedes hanya bisa diterapkan pada fluida, baik zat cair maupun gas. Oleh karena itu, Quipperian bisa mencoba untuk menerapkan hukum ini dari hal-hal kecil setiap hari, contohnya saat menimba air, berenang, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih lengkapnya, silakan buka Quipper Video. Temukan pembahasan tutor beserta ribuan latihan soal pendukungnya. Bersama Quipper Video, belajar jadi semakin mudah dan menyenangkan. Salam Quipper! Penulis Eka ViandariSaatditimbang di udara (g = 10 m.s -2) sebuah balok yang volumenya 1,5 x 10 -3 m 3 memiliki berat 40 N. Bila balok tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam air (massa jenis air = 1000 kg.m -3), maka berat balok akan menjadi . answer choices . 15 N. 20 N. 22 N.