Studi Numerik Gerak Osilasi Teredam Balok Pada Bidang Miring

Authors

  • Rizky Merian Muspa Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
  • Yudhiakto Pramudya Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30595/jrst.v7i1.15315

Keywords:

Osilasi Teredam, Bidang Miring, Amplitudo, Periode Osilasi

Abstract

Gerak osilasi merupakan gerakan berulang benda yang akan kembali ke posisi setimbangnya setelah menempuh selang waktu tertentu. Bidang miring menjadi salah satu media populer sebagai lintasan saat benda berosilasi. Osilasi teredam pada lintasan bidang miring masih kurang diteliti. Penelitian ini dirancang mempelajari secara numerik osilasi balok pada bidang miring untuk mengetahui perubahan posisi terhadap waktu. Penelitian ini menggunakan metode simulasi dengan aplikasi scilab untuk mempelajari karakteristik dari osilasi teredam balok pada bidang miring. Penelitian ini memperoleh hasil amplitudo 3,4 m untuk sudut 20 derajat dengan periode osilasi 3,70 s, amplitudo 4,8 m untuk sudut 30 derajat dengan periode osilasi 2,62 s, amplitudo 6,4 m untuk sudut 40 derajat dengan periode osilasi 1,96 s dan amplitudo 7,6 m untuk sudut 50 derajat dengan periode osilasi 1,65 s. Perubahan waktu terhadap posisi osilasi yang terjadi mengakibatkan osilasi teredam. Perubahan sudut mengakibatkan perbedaan amplitudo. Semakin besar sudut maka semakin besar amplitudo. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kenaikan sudut akan berbanding terbalik dengan periode osilasi yang terjadi.

Author Biography

Rizky Merian Muspa, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Universitas Ahmad Dahlan

References

Faradillah, Muliani, R. (2021). Pengembangan Lembar Kerja Siswa ( Lks ) Berbasis Wondering Exploring Explaining Science ( Wee Science ) Dengan Bantuan Simulasi Phet Pada Materi Elastisitas Dan Hukum Hooke Faradillah , Muliani , Rahmadiwi Program Studi Pendidikan Fisika , Universitas Mal. 10(1).

Febi, W., & Sustini, E. (2015). Kajian Gerak Osilasi Sistem Pasangan Antara Pegas Dan Bandul. Seminar Nasional Jurusan Fisika Fmipa Um 2015, 145–147. file:///C:/Users/user/Downloads/Fisika2015_02 Model Wilda Febri.PDF

JANNAH, R. (2008). Simulasi gerak pendulum dengan pemrograman matlab. Program Magister Fisika FMIPA-ITB.

Kuhn, J., & Vogt, P. (2013). Applications and Examples of Experiments with Mobile Phones and Smartphones in Physics Lessons. Frontiers in Sensors, 1(4). www.seipub.org/fs

Pili, U., Violanda, R., & Ceniza, C. (2018). Measurement of g using a magnetic pendulum and a smartphone magnetometer . The Physics Teacher, 56(4), 258–259. https://doi.org/10.1119/1.5028247

Pramudya, Y., & Raharja, E. (2019). The Influence of Inclined Plane Angle to The Oscillation Period of Spring and Block Systems. 189(5), 9–12. https://doi.org/10.2991/adics-es-19.2019.3

R. A. Serway and J. W. J. Jewett. (2008). Physics for scientists and engineers with modern phy. Thomson.

Reza, A., & Yudhiakto, P. (2018). The study of hollow cylinder on inclined plane to determine the cylinder moment of inertia. UNNES Physics International Symposium (UPIS), 1–8.

Serway, Raymond A. and Jewwet, J. W. (2009). Fisika untuk sains dan teknik. Teknika Salemba.

Shakur, A., & Emmert, J. (2019). Damped Oscillations with a Smart Cart. The Physics Teacher, 57(7), 490–492. https://doi.org/10.1119/1.5126833

Susilo, A., Yunianto, M., & Variani, V. I. (2012). Simulasi Gerak Harmonik Sederhana dan Osilasi Teredam pada Cassy-E 524000. Indonesian Journal of Applied Physics, 2(2), 124–137.

Suwarno, D. U. (2015). Getaran osilasi teredam pada pendulum dengan magnet dan batang aluminium. Prosiding Skf, 100–107.

Downloads

Published

2023-03-01

How to Cite

Muspa, R. M., & Pramudya, Y. (2023). Studi Numerik Gerak Osilasi Teredam Balok Pada Bidang Miring. JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi), 7(1), 59–64. https://doi.org/10.30595/jrst.v7i1.15315

Issue

Section

Articles