Page 29 - E-MODUL BERBASIS MODEL GUIDED INQUIRY
P. 29
d. Energi Mekanik
pinhome.id
orami.co.id jeffrysudirgo.org orami.co.id
nationalgeographic.grid.id
(a) (b) (c) (d)
Gambar 2. 7 (a) gerak planet mengelilingi matahari, (b) gerak atom mengelilingi inti, (c)
gerak bola salju, (d) gerak bayi yang berenang
Planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, atom yang
berputar di sekitar inti, bola salju yang bergerak atau bahkan orang berenang
adalah beberapa contoh dari sistem yang memiliki energi mekanik.
amongguru.com
Gambar 2. 8 (kiri) bola diletakkan di atas bukit, (kanan) bola dijatuhkan dan bergerak
menuruni bukit
Pada gambar 2.8 di atas, ketika bola ditempatkan di atas bukit, bola
tersebut diam. Bola ini akan memiliki energi potensial akibat posisinya yang
memiliki ketinggian dari tanah. Sekarang apabila bola dijatuhkan dari bukit
tersebut, energi potensial akan mulai berkurang karena diubah menjadi
energi kinetik. Jumlah energi akan tetap konstan dan itu akan menjadi energi
mekanik total sistem. Tepat sebelum bola menyentuh tanah, energi potensial
total sistem akan berkurang turun ke angka nol dan bola hanya akan
memiliki energi kinetik.
Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetic dan energi
potensial. Oleh karena itu, diperoleh persamaan energi mekanik sebagai
berikut:
= +
Dalam sebuah sistem terisolasi dimana hanya ada gaya konservatif maka
besarnya energi mekanik adalah konstan.
23