APLIKASI FISIKA dalam KEHIDUPAN SEHARI-HARI PART 2
1. Tendangan Pisang
yang mengaplikasikan gerak parabola:
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. 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 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.
Putaran bola akan mempercepat aliran udara di daerah A 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.
2.
Aplikasi 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
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. 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). 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.
4.
Sarung Tinju
Chris
John seorang petinju juara dunia asal Indonesia pada saat bertinju
menggunakan sarung tinju. 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? 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 guruku akan mengambil nilai lompat tinggi.
Galah yang dipasang horizontal nggak terlalu tinggi sekitar 1-1,2 meter terus
di bawah galah diletakan 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.
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.
Banyak
fenomena menarik yang terjadi di alam, menyimpan “misteri” tanda kebesaran
Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang sederhana diajukan oleh orang sekitar kita
tentang fenomena alam mungkin akan sulit kita jawab. Namun sesungguhnya
fenomena itu dapat dijelaskan melalui penalaran fisika.
1.
Mengapa langit berwarna 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 benda-benda magnetik ?
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