Page 74 - E-BOOK FISIKA BY Yosi Dwi Anggreni, S.Pd.Gr
P. 74

Energi potensial gravitasi tidak hanya terjadi pada benda yang jatuh bebas atau
                  memiliki lintasan lurus saja, tetapi energi potensial gravitasi juga terjadi pada pada bidang

                  melingkar dan miring seperti pada Gambar 2.4, dibawah ini.











                              Gambar 2.4. Energi potensial gravitasi pada (a) bidang melingkar dan (b) bidang miring


                         Persamaan  energi  potensial  gravitasi  yang  berlaku  pada  bidang  melingkar  dan

                  bidang miring, adalah sebagai berikut.

                   a.  Untuk bidang melingkar:                  b.  Untuk bidang miring:
                            EpA  = m g h                            EpA    = m g h

                                = m g R                                    = m g s sin   

                            EpB  = 0                                EpB    = 0


               2. ENERGI POTENSIAL ELASTIK PEGAS


                         Bentuk  energi  potensial  yang  kedua  adalah  energi  potensial  elastis.Energi

                  potensial elastik pegas adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya
                  gaya  tekan  dan  gaya  regang  yang  bekerja  pada  benda.  Contoh  energi  potensial  ini

                  ditunjukkan  pada  Gambar  2.5.  Besarnya  energi  potensial  elastik  bergantung  pada

                  besarnya gaya tekan atau gaya regang yang diberikan pada benda tersebut.
                         Ananda telah mempelajari sifat elastis pada pegas dan telah mengetahui bahwa gaya

                  pemulih pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Pegas yang berada
                  dalam keadaan tertekan atau teregang dikatakan memiliki energi

                  potensial elastis karena pegas tidak berada dalam keadaan posisi
                  setimbang.  Perhatikanlah  Gambar  2.5.  Grafik  tersebut

                  menunjukkan  kurva  hubungan  antara  gaya  dan  pertambahan

                  panjang pegas yang memenuhi Hukum Hooke. Jika pada saat
                  Anda  menarik  pegas  dengan  gaya  sebesar  F1,  pegas  itu
                                                                                  Gambar 2.5.hubungan terhadap
                                                                                     Δxpada kurva F = k ∆x.




     USAHA DAN ENERGI                                                                                       64
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79