Praktisi Kampus Andalan

Fisika IB

Sebuah Pengantar Sederhana untuk Memahami Alam Semesta

Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Dari gerak planet hingga interaksi partikel subatomik, fisika memberikan landasan untuk memahami fenomena alam yang kompleks. Artikel ini akan memberikan pengantar sederhana tentang fisika dan beberapa konsep dasar yang penting.

Apa Itu Fisika?

Fisika adalah cabang ilmu yang berfokus pada studi materi, energi, dan interaksi antara keduanya. Fisika mencakup berbagai subdisiplin, termasuk mekanika, termodinamika, elektromagnetisme, optik, dan fisika modern yang meliputi teori relativitas dan mekanika kuantum.

Konsep Dasar dalam Fisika

  1. Massa dan Gaya
    • Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda.
    • Gaya adalah interaksi yang dapat mengubah keadaan gerak benda. Hukum Newton tentang gerak menjelaskan bagaimana gaya bekerja pada benda.
  2. Energi dan Gerak
    • Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Terdapat berbagai bentuk energi, seperti energi kinetik, energi potensial, dan energi termal.
    • Gerak dilakukan ketika gaya yang diberikan pada benda menyebabkan perpindahan benda tersebut.
  3. Hukum Newton
    • Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya.
    • Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya.
    • Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.
  4. Hukum Kekekalan Energi
    Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Total energi dalam sistem tertutup tetap konstan.
  5. Elektromagnetisme
    Elektromagnetisme mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Ini mencakup fenomena seperti arus listrik, medan magnet, dan gelombang elektromagnetik.
  6. Teori Relativitas
    Teori relativitas Einstein memperkenalkan konsep bahwa ruang dan waktu tidak mutlak, tetapi relatif terhadap pengamat. Relativitas khusus menguraikan hubungan antara kecepatan cahaya, massa, dan energi (E=mc^2), sedangkan relativitas umum menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang-waktu.
  7. Mekanika Kuantum
    Mekanika kuantum mempelajari perilaku partikel pada skala atomik dan subatomik. Prinsip ketidakpastian Heisenberg dan dualitas gelombang-partikel adalah konsep kunci dalam mekanika kuantum.
  8. Mengapa Mempelajari Fisika Penting?

    Fisika adalah dasar dari banyak teknologi modern, seperti komputer, telekomunikasi, dan energi. Selain itu, fisika membantu kita memahami fenomena alam yang kompleks dan memberikan wawasan tentang asal-usul dan struktur alam semesta.

    Kesimpulan

    Fisika adalah ilmu yang menakjubkan dan penuh dengan penemuan menarik. Dengan memahami konsep dasar fisika, kita dapat lebih menghargai keindahan dan kompleksitas alam semesta. Mempelajari fisika bukan hanya untuk ilmuwan, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik.

MIT: 8.01 Physics I Classical Mechanics with Walter Lewin (1999)

Tambahkan Materi Sukarelawan Tambahkan Materi Sukarelawan 2
Lec 1 8.01 Physics I Classical Mechanics, Fall 1999 8.01 Lecture 02 — Introduction to Kinematics 8 01 Lecture 03 — Vectors Lec 4: - Physics I: 8.01 Classical Mechanics 8 01 Lecture 05 — Uniform Circular Motion 8 01 Lecture 06 — Newton's First, Second, and Third Laws 8.01 Lecture 07 — Weight, Perceived Gravity, and Weightlessness 8.01 Lecture 08 — Frictional Forces 8.01 Lecture 09 — Review of Lectures 1 5 8.01 Lecture 10 — Hooke's Law, Simple Harmonic Oscillator 8.01 Lecture 11 — Work, Energy, and Universal Gravitation 8.01 Lecture 12 — Resistive Forces 8.01 Lecture 13 — Equation of Motion for Simple Harmonic Oscillators 8.01 Lecture 14 — Orbits and Escape Velocity 8.01 Lecture 15 — Momentum and Its Conservation 8.01 Lecture 16 — Elastic and Inelastic Collisions 8.01 Lecture 17 — Momentum of Individual Objects 8.01 Lecture 18 — Review of Lectures 6 Through 15 8.01 Lecture 19 — Rotating Rigid Bodies, Inertia, and Axis Theorems 8.01 Lecture 20 Angular Momentum 8.01 Lecture 21 Torque 8.01 Lecture 22 Kepler s Laws, Elliptical Orbits, and Change of Orbits 8.01 Lecture 23 Doppler Effect, Binary Stars, Neutron Stars and Black Holes 8.01 Lecture 24 Rolling Motion, Gyroscopes 8.01 Lecture 25 Static Equilibrium, Stability, Rope Walker 8.01 Lecture 26 Elasticity and Young s Modulus 8.01 Lecture 27 Gases and Incompressible Liquids 8.01 Lecture 28 Hydrostatics, Archimedes Principle, and Fluid Dynamics 8.01 Lecture 29 Review of Lectures 16 through 24 8.01 Lecture 30 Simple Harmonic Oscillations of Suspended Solid Bodies 8.01 Lecture 31 Pendulums and Springs 8.01 Lecture 32 Thermal Expansion 8.01 Lecture 33 Ideal Gas Law 8.01 Lecture 34 Heisenberg s Uncertainty Principle 8.01 Lecture 35 Professor Lewin s Early Days at MIT

Mahasiswa Sabi

©Repository Muhammad Surya Putra Fadillah