Aplikasi Fisika Dalam Kehidupan Sehari-hari
Banyak orang yang
beranggapan bahwa Fisika hanya sekedar ilmu biasa yang hanya mempelajari
ilmu alam tanpa ada penerapannya. Terutama masih banyak orang yang
beranggapan bahwa Fisika hanya mempelajari rumus. Dan tak sedikit yang
tidak menyadari bahwa banyak peristiwa bahkan hal-hal yang sangat dekat
dengan kita melibatkan ilmu Fisika. Bahkan Fisika merupakan ilmu dasar
yang sangat dibutuhkan oleh cabang ilmu-ilmu lain. Mengapa Fisika sangat
penting dalam kehidupan kita? Tentu karena banyak peristiwa dalam
kehidupan kita yang melibatkan ilmu Fisika baik kita sadari maupun
tan.pa kita sadari. Semakin kita memahami Fisika kita akan mengetahui
bahwa Fisika mempunyai cakupan yang luas. Berikut adalah contoh aplikasi
ilmu Fisika dalam kehidupan sehari-hari.
Aplikasi Bernoulli Tendangan Pisang
David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, Alessandro Del Piero, dan Andrea Pirlo merupakan pemain yang memiliki tendangan bebas (free kick) yang mematikan. Kiper sehebat Buffon, Casillas, Smeichel, Van Der Sar, dan Bartez pernah merasakan kehebatan tendangan bebas tersebut. Kiper-kiper tersebut tak berkutik ketika bola melewati pagar betis dan tanpa “permisi” masuk ke dalam gawang.
Tendangan bebas yang sering berujung gol tersebut dikenal dengan sebutan tendangan pisang. Disebut tendangan pisang karena bola yang ditendang akan membentuk lintasan melengkung ke samping seperti bentuk buah pisang. Bagaimana tendangan pisang ini dapat terjadi? Melalui fisika kita dapat menjelaskan peristiwa tersebut.
Pemain-pemain yang memiliki kemampuan tendangan pisang tersebut menendang bola sedikit di bawah pusat berat bola dengan ujung sepatunya. Tendangan seperti ini merupakan gaya sentripental yang membuat bola melambung dan berputar (spin). Ketika bola bergerak aliran udara mengalir berlawanan arah dengan arah gerak bola.
Putaran bola akan mempercepat aliran udara di daerah A (perhatikan gambar) sehingga di daerah ini kecepatan udara lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di daerah B. Menurut Bernoulli semakin cepat aliran udara maka tekanannya semakin rendah. Tekanan di daerah A lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di daerah B. Perbedaan tekanan ini menimbulkan gaya tekan dari B ke A. Gaya tekan ini akan membuat bola berbelok membentuk lintasan yang melengkung seperti pisang. Peristiwa melengkungnya bola ini dalam fisika sering disebut Efek Magnus. Kalau kalian ingin menguasi tehnik tendangan pisang perlu latihan yang giat. Bagaimana?? Fisika itu memang asyik ya!!
Aplikasi Impuls dan Momentum
Januari 31, 2010
Fisika merupakan ilmu yang mempelajari materi dan interaksinya.
Banyak konsep-konsep fisika yang bisa menjelaskan fenomena-fenomena di
alam. Salah satunya penerapan konsep impuls dan momentum. Impuls adalah
gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan
momentum merupakan ukuran kesulitan untuk memberhentikan (mendiamkan)
benda. Impuls dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda dalam selang
waktu tertentu sedangkan momentum dipengaruhi oleh massa benda dan
kecepatan benda tersebut. Berikut ini disajikan beberapa contoh
penerapan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari:
1. Karateka
1. Karateka
Apakah
anda seorang karateka atau penggemar film action? Jika kita perhatikan
karateka setelah memukul lawannya dengan cepat akan menarik tangannya.
Ini dilakukan agar waktu sentuh antara tangan dan bagian tubuh musuh
relatif singkat. Hal ini berakibat musuh akan menerima gaya lebih besar.
Semakin singkat waktu sentuh, maka gaya akan semakin besar.
2. Mobil
Ketika
sebuah mobil tertabrak, mobil akan penyok. Penggemudi yang selamat akan
pergi ke bengkel untuk ketok magic. Lho kok jadi ngomongin ketok magic
ya… wajah saya aja ya, yang diketok magic supaya lebih halus sperti
primus hehehe. Ok cukup ketok magicnya. Mobil didesain mudah penyok
dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tertabrak. Waktu sentuh
yang lama menyebabkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih
kecil dan diharapkan keselamatan penggemudi lebih terjamin.
3. Balon udara pada mobil dan sabuk pengaman
Desain
mobil yang mudah penyok tidak cukup untuk menjamin keselamatan
pengemudi pada saat tetabrak. Benturan yang keras penggemudi dengan
bagian dalam mobil dapat membahayakan keselamatan pengemudi. Untuk
meminimalisir resiko kecelakaan tersebut, pabrikan mobil ternama
menydiakan balon udara di dalam mobil (biasanya di bawah setir), wah
bisa terbang dong (guyon….). Ketika terjadi kecelakaan pengemudi akan
menekan tombol dan balon udara akan mengembang, sehingga waktu sentuh
antara kepala atau bagian tubuh yang lain lebih lama dan gaya yang
diterima lebih kecil. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi
dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastis.. tis… tis….
4. Sarung Tinju
Chris
John seorang petinju juara dunia asal Indonesia (hebat ya) pada saat
bertinju menggunakan sarung tinju, ya iyalah masa sarung yang kupakai
waktu habis di sunat dulu :)
Sarung tinju yang dipakai oleh para petinju ini berfungsi untuk
memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya, pukulan
tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul
tanpa sarung tinju. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya yang
bekerja juga semakin kecil sehingga sakit terkena pukulan bisa
dikurangi.
5. Palu
Kepala
palu dibuat dari bahan yang keras misalnya besi atau baja. Kenapa tidak
dibuat dari kayu atau bambu ya? Kan lebih mudah mendapatkan kayu dan
bambu, nggak mahal lagi (hemat atau pelit kambuh!!!) Palu dibuat dengan
bahan yang keras agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat,
sehingga gaya yang dihassilkan lebih besar. Jika gaya impuls besar maka
paku yang dipukul dengan palu akan tertancap lebih dalam.
6. Matras
Waktu
pelajaran olahraga di sekolah dulu (sambil membayangkan ni…) guruku
akan mengambil nilai lompat tinggi. Galah yang dipasang horizontal nggak
terlalu tinggi sekitar 1-1,2 meter terus di bawah galah diletakan
matras. Aku bersiap di garis start dan berlari kemudian melompat seperti
jaguar alaaahh jaguar atau jagoan neon ni. Aku berhasil melompati galah
tersebut dan mendarat dengan tawaan dan teriakan teman-teman. Pada saat
mendarat aku terpeleset dan bokongku menerpa (lho kok menerpa nggak
apa-apa biar agak romantis) matras. Saat kuliah dan belajar tentang
impuls apa jadinya ya kalo pada saat aku melompat dibawahnya tidak ada
matras.
Matras dimanfaatkan untuk memperlambat waktu kontak. Waktu kontak yang
relatif lebih lama menyebabkan gaya menjadi lebih kecil sehingga tubuh
kita tidak terasa sakit pada saat jatuh atau dibanting di atas matras.
Pertanyaan Sederhana yang Mungkin Sulit Dijawab
Banyak fenomena menarik yang terjadi di alam, menyimpan “misteri”
tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan-pertanyaan muncul
sebagai langkah awal untuk menguak ”misteri” tersebut. Pertanyaan yang
sederhana diajukan oleh orang sekitar kita tentang fenomena alam mungkin
akan sulit kita jawab. Berikut penjelasan fenomena-fenomena alam yang
diperoleh dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat.
1. Mengapa langit biru?
Sinar matahari yang menerangi langit siang berwarna putih yang “terbuat” dari warna pelangi.Debu
dan partikel-partikel udara lain di udara mengurai cahaya dari matahari
dan biru keluar paling kuat. Delapan foton cahaya biru muncul untuk
setiap satu merah (cahaya biru yang memancar keluar dari molekul delapan
kali lebih terang daripada cahaya merah). Langit tidak “murni” biru,
karena warna-warna lain juga mencapai ke mata kita tetapi warna yang
lain “ditenggelamkan” oleh warna biru.
2. Mengapa warna api biasanya orange?
Warna
api tergantung dari suhu. Warna biru meanandakan suhu yang sangat
tinggi. Api memerlukan oksigen. Ketika lilin terbakar, bagian tengah
api,dekat dasarnya, tidak mendapatkan banyak oksigen. Jadi tampak gelap.
Tetapi bagian luar dan puncak api mendapat banyak udara, di bagian ini
api menyala terang. Saat sumbu terbakar dan lilih meleleh dan mendesis,
karbon-serpihan lilin yang terbakar hangus dan berterbangan. Serpihan
kecil karbon ini sangat panas, sehingga nyala api berwarna orange.
3. Mengapa bintang berkelap-kelip?
Bintang
sebenarnya tidak berkelap-kelip. Bintang kelihatan berkelap-kelip
apabila dilihat dari jarak jauh dan ketika cahayanya harus melewati
udara dalam perjalananya ke mata kita. Saat sinar bintang melewati udara
rapat kemudian udara tipis maka bintang tampak berkelap-kelip.
4. Dari mana datangnya pelangi?
Resep
pelangi: butir-butir air di udara, cahaya, dan seseorang untuk
melihatnya. Matahari harus “rendah” dilangit (sedikit di bawah garis
cakrawala), anda berdiri membelakangi matahari memandang ke arah di mana
hujan turun atau hujan baru turun. Seberkas sinar matahari menembus
pusat tetesan air hujan kemudian sinar matahari dibiaskan oleh tetesan
air hujan akibatnya sinar putih mendadak terpecah menjadi berkas-berkas
warna yang cantik (pelangi)
5. Mengapa gelembung bulat?
Gelembung
bulat karena tegangan permukaan menyebabkan lapisan cairan menarik diri
ke bentuk yang mungkin paling kompak (stabil). Bentuk kompak di alam
adalah bola. Jadi udara di dalam ditahan oleh gaya yang sama di
sekeliling gelembung (sampai gelembung tidak pecah)
6. Bagaimana cara magnet menarik?
Magnet
bisa menarik karena atom-atom dalam kelompok yang disebut domain
magnetik (pertikel elementer) memiliki medan magnet dan menghadap ke
arah yang sama. Jadi setiap domain seperti magnet kecil. Medan magnet
tersebut disebabkan oleh arus listrik elektron-elektron yang bergerak
mengorbit nukleus atom.
7. Bagaimana embun terjadi?
Embun
terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi
dingin mendekati titik dimana udara tidak dapat lagi menahan semua uap
air. Kelebihan uap air itu kemudian berubah menjadi embun di atas
benda-benda di dekat tanah. Sepanjang hari benda-benda menyerap panas
dari matahari. Sedangkan di malam hari benda-benda kehilangan panas
tersebut melalui suatu proses yang disebut radiasi termal. Ketika
benda-benda di dekat tanah menjadi dingin, suhu udara disekitarnya juga
menjadi berkurang. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air
sebanyak udara yang lebih hangat. Jika suhu udara bertambah semakin
dingin, maka akhirnya akan mencapai titik embun. Titik embun adalah suhu
dimana udara masih sanggup menahan uap air sebanyak mungkin. Bila suhu
udara semakin bertambah dingin, sebagian uap air akan mengembun di atas
permukaan benda yang terdekat.
8. Mata terlihat merah hasil foto kamera
Cahaya
blitz dari kamera masuk ke mata dan difokuskan ke retina yang terdapat
banyak pembuluh darah. Tiba di retina, bayangan sinar tadi dibuat
bayangan oleh kamera di film. Dan ketika film di cetak, warna merah
retina akan muncul di foto mata, sehingga mata terlihat berwarna merah.
9. Bagaimana kabut terbentuk?
Pada
umumnya, kabut terbentuk ketika udara yang jenuh akan uap air
didinginkan di bawah titik bekunya. Jika udara berada di atas daerah
perindustrian, udara itu mungkin juga mengandung asap yang bercampur
kabut membentuk kabut berasap, campuran yang mencekik dan pedas yang
menyebabkan orang terbatuk. Di kota-kota besar, asap pembuangan mobil
dan polutan lainnya mengandung hidrokarbon dan oksida-oksida nitrogen
yang dirubah menjadi kabut berasap fotokimia oleh sinar matahari. Ozon
dapat terbentuk di dalam kabut berasap ini menambah racun lainnya di
dalam udara. Kabut berasap ini mengiritasikan mata dan merusak
paru-paru. Seperti hujan asam, kabut berasap dapat dicegah dengan
mengehentikan pencemaran atmosfer.
10. Mengapa kita tidak boleh melihat gerhana matahari dengan mata telanjang?
Pada
saat kita menatap matahari ketika bagian matahari tertutup bulan,
cahayanya tidak terlalu menyilaukan sehingga otak tidak memerintahkan
pupil mata untuk mengecil. Akibatnya cahaya matahari yang kurang
menyilaukan (tetapi tetap berbahaya) itu masuk dengan leluasa ke mata
sampai ke retina. Bagian retina yang menerima cahaya matahari ini akan
terbakar, tetapi karena retina tidak punya syaraf rasa sakit, kita tidak
akan terasa apa-apa. Gangguan penglihatan baru mulai terjadi beberapa
menit atau jam sesudah melihat gerhana.
11. Mengapa mobil tangki bensin selalu menyeret seuntai rantai besi?
Sewaktu
truk melaju bensin akan terguncang, bebenturan dan bergesekan antara
bensin dan dinding tangki. Ini dapat menyebabkan tangki bensin bermuatan
listrik dan lama kelamaan akan terkumpul. Waktu berjalan debu akan
melekat pada permukaan truk. Kalau debu itu tertumpuk terlalu banyak,
dapat menimbulkan percikan bunga api. Ini sangat membahayakan terutama
ketika bensin dituang. Untuk mencegah bahaya ini dengan menghantarkan
muatan listrik yang timbul dalam tangki bensin maupun debu yang melekat
pada permukaan truk itu ke tanah. Rantai yang diseret di belakang truk
berfungsi untuk mengalirkan muatan-muatan listrik tersebut ke tanah.
12. Bagaimana gitar listrik dapat menghasilkan bunyi
Bagian
gitar listrik yang menghasilkan bunyi adalah batang mendatar yang
berisi magnet-magnet batang yang dililit kumparan kawat (disebut juga
pickup). Senar gitar terbuat dari logam. Ketika bergetar, senar memotong
garis medan magnet dan menghasilkan perubahan fluks magnetik dari
magnet batang. Perubahan fluks ini menghasilkan arus listrik pada
kumparan dan akan dikuatkan oleh ampliflier sehingga terdengar bunyi.
0 komentar:
Posting Komentar