Contoh Soal Mekanika Teknik Beban Merata

Contoh Soal Mekanika Teknik Beban Merata

Cara mencari beban sudut dalam mekanika teknik

Daftar Isi

1. Cara mencari beban sudut dalam mekanika teknik


Beban sudut dalam mekanika teknik dapat dicari dengan menggunakan rumus:

θ = M / (I * σ)

di mana:

· θ adalah beban sudut dalam radian (rad)

· M adalah momen lentur (Nm)

· I adalah momen inersia (m4)

· σ adalah tegangan (Pa)

Untuk menggunakan rumus ini, Anda harus terlebih dahulu menghitung momen lentur dan momen inersia beban. Selanjutnya menghitung tegangan yang dihasilkan oleh beban. Kemudian masukkan nilai tersebut ke dalam rumus di atas untuk mendapatkan nilai beban sudut.

Ingatlah bahwa rumus ini hanya berlaku untuk benda persegi panjang. Untuk penampang yang berbeda, Anda perlu menggunakan rumus yang sesuai.

TERIMA KASIH

MAAF JIKA ADA KESALAHAN MOHON DIMAAFKAN

#ANTICOPAS

MENGENAI MATERI PELAJARAN LAINNYA :

RADIASI

https://brainly.co.id/tugas/53565821

GRADIEN GARIS

https://brainly.co.id/tugas/53565823

MENGHITUNG MOMENTUM DAN ENERGI KINETIK

https://brainly.co.id/tugas/53565920

KONSTANTA PEGAS

https://brainly.co.id/tugas/53565927

ATOM MOLEKUL

https://brainly.co.id/tugas/53566265

MENGHITUNG KINETIK DALAM MOBIL

https://brainly.co.id/tugas/53566290


2. Tolonong yang bisa soal mekanika teknik. ​


Jawaban:

1) 50[tex]\sqrt{7}[/tex] kN

2) 50 kN

Penjelasan:

caranya gini...


3. tolong bantu saya menjawab soal mekanika teknik​


Jawaban:

No.1 Jawaban : 6561,68

No.2 Jawaban :283,495

No.3 Jawaban :3e+6

No.4 Jawaban :32,1869

semoga bermanfaat/Benar :)

maaf kalo salah :)

:)


4. tegangan geser yang terjadi pada balok dengan mengubah beban merata q = 2 T/M, P1 = 3 T, P2 = 3 T , Jaraknya tetap. Maaf agak beda ini soal mekanika teknik , barangkali disini ada yang sekolah menengah kejuruan ngambil jurusan dpib mohon dibantu yahhh


Jawaban:

sulit banget yang bisa hebat banget nih


5. Contoh soal serta penyelesaian tentang mekanika fluida statis. Mohon bantuaannya yaa


1. Diketahui Massa jenis air = 1 g/cm³ dan percepatan gravitasi = 10 m/s², tekanan hidrostatis jika hx = 50cm.....

Jawab :
dik 
p : 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
g = 10 m/s²
hx = 50 cm = 0,5m  

ditanyakan px
px = p x g x h
px = 1000 x 10 x 0,5 = 5000 N/m²

Jadi tekanan hidrosatis titik x adalah 5000 N/m²sebuah benda di celupkan kedalam minyak bermassa jenis 800 kg/m^3.jika 70% bagian benda tercelup minyak,massa jenis benda adalah

w = F
m x g = ρ x g x V
ρb x V = ρ x V
ρb V = 800 x 0,7V
ρb = 560 kg/m^3

6. Fungsi perhitungan dimensi dan perhitungan kontrol dalam ilmu mekanika teknik​


Jawaban:

menentukan dimensi, perhitungan kontrol, dan perhitungan kekuatan.


7. 5 contoh penerapan mekanika fluida dalam teknik sipil​


1. Pekerjaan Bendungan

2. Pekerjaan Irigasi

3. Pekerjaan Turbin dan Pompa

4. Pekerjaan Desain Hidrolik maupun Pengolahan Air Limbah

5. Pekerjaan Perhitungan Debit Air pada DPT, Fondasi Jembatan Sungai/laut, Bendungan

semoga membantu

Jawaban:

1 definisi fluida

2 ruang lingkup mekanika fluida

3 persamaan dasar

4 metode analisa

5 dimensi dan unit


8. contoh soal mekanika bahan​


Jawaban:

jawaban ada di gambar.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

maaf kalo salah.

jadikan jawaban tercerdas ya.


9. berikan contoh soal mekanika kuantum


Tentukan konfigurasi elektron menurut melakukan kuantum & tentukan evalnya :
a. 36 Kr
b. 13 Al+
(bilangan kuantum elektron terakhir dari 4p^3 adalah...

10. 2. Apa manfaat mempelajari ilmu hayat dalam Teknik mesin (mekanika)?​


Jawaban:

adalah suatu disiplin ilmu teknik yang menggabungkan fisika teknik dan prinsip-prinsip matematika dengan ilmu material (bahan) untuk mendesain, menganalisa, dan membuat serta mempertahankan sistem mekanis.

Teknik Mesin merupakan salah satu bidang ilmu teknik yang paling tua di dunia. Beberapa bidang ilmu yang menjadi inti dari Teknik Mesin adalah mekanika, dinamika, termodinamika, ilmu material, analisa struktur, dan kelistrikan.


11. Contoh kejadian yang berhubungan dengan mekanika


mobil mogok........ maaf ya

12. sebutkan sifat2 gaya dalam mekanika teknik​


maaf kalau salah

kan saya pemula

:)

:)


13. kenapa mempelajari mekanika sangat penting di teknik sipil?​


Jawaban:

Karena itu merupakan basic dalam teknik , mekanika mengajarkan kita untuk perancangan suatu bangunan kedepan


14. 6. Definisi gaya dalam mekanikateknik adalah .....​


Jawaban:

- Gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda yang dalam keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya. ... Gaya pada mekanika teknik dapat diartikan sebagai beban yang bekerja pada suatu konstruksi


15. pengertian mekanika teknik statis


Mekanika berasal dari bahasa yunani mechanikos , yaitu“seseorang yang ahli di bidang mesin”) adalah jenis ilmukhusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin,alat atau benda yang seperti mesin.mekanika merupakanbagian yang sangat penting dalam ilmu fisika terutamauntuk ahli saints dan ahli teknikMekanika (Mechanics ) juga berarti ilmu pengetahuan yangmempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalamgerakan itu.Cabang ilmu Mekanika terbagi dua ; Mekanika Statik danMekanika Dinamik , sedang Mekanika Dinamik dapat dibagidua pula , yaitu Kinematik dan Kinetik.Dalam bahasa yang lain juga dijelaskan bahwa mekanikaadalah cabang ilmu fisika yang membahas keadaan bendayang diam atau bergerak di bawah pengaruh aksi gaya. Takada pengetahuan langsunglain yang berperan lebih besardalam analisis teknik daripada mekanika. Sejarah awalilmu ini merupakan permulaan teknik. Penelitian danpengembangan modern di bidang getaran, stabilitas dankekuatan struktur dan mesin, robot, disain roket danpesawat angkasa, pengendalian otomatis, kemampuanmesin, alir-an fluida, mesindan alat-alat listrik, danperilaku molekul, atom, dan subatom sangat bergan-tungkepada prinsip-prinsip dasar mekanika. Pengertian yangmendalam tentang pengetahuan mekanika merupakanprasyarat pokok untuk bekerja dalam bidang-bidangtersebut di atas mau-pun bidang-bidang lainnya.Mekanika merupakan ilmu fisika yang tertua. Tulisan tertuayang berisi ilmu ini dibuat oleh Archimedes (287-212sebelum Masehi) yang membahas prinsip pengungkit danprinsip kemampuan mengapung. Kemajuan yang besardiawali oleh hukum kombinasi vektor gaya oleh Stevinus(1548-1620), yang juga merumuskan sebagian besar dariprinsip-prinsip statika.Penyelidikan pertama mengenai persoalan dinamikadilakukan oleh Galileo (1564-1642) dalam kaitan de-nganpercobaannya tentang batu yang jatuh. Perumusan seksamadari hukum-hukum gerak, se-perti halnya hukum gravitasi,dibuat oleh Newton (1642-1727), yang juga menciptakangagasan perubahan kecil dalam analisis matematis.Sumbangan besar terhadap pengembangan mekanika jugadiberikan oleh da Vinci, Varignon, Euler, D’ Alembert,Lagrange, Laplace, dan yang lainnya.Prinsip-prinsip mekanika sangat tergantung padamatematika yang teliti. Jadi peranan mate-matika sangatpenting dalam mekanika teknik, yang merupakanpenerapan prinsip-prinsip mekanika pada penyelesaianpersoalan praktis, Buku ini menitik beratkan pengembanganprinsip-prinsip tersebut dan penerapan-penerapannya.Prinsip dasar mekanika sebenarnya tidak banyak, te-tapiaplikasinya sangat luas dan metode yang digunakan dalammekanika dipakai di bidang-bidang teknik lainnya.Pelajaran mekanika terdiri atas dua bagian: Statika, yangmembahas kesetimbangan benda di bawah pengaruh gaya,dan dinamika, yang membahas gerakan benda.

16. tolong bantuuu,, mekanika teknik, balok gerber


mekanika teknik ialah merupakan bidang ilmu utama untuk perilaku struktur atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya
balok gerber ialah suatu konstruksi balok jembatan yang mempunyai jumlah reaksi perletakan >3 buah, namun masih bisa diselesaikan dengan syarat keseimbangan

17. Metode cremona mekanika teknik


Jawaban:

metode Cremona mekanika teknik adalah metode penyelesaian gaya gaya batang dengan cara grafis.

semoga bermanfaat

Jawaban:

Metode cremona adalah metode penyelesaian gaya-gaya batang dengan cara grafis.

Penjelasan:

Dalam metode ini yang perlu kita kuasai ialah pemahaman konsep perhitungannya. Dimana, agar nantinya tidak membingungkan kita sendiri jika kita berjumpa dengan model kontruksi yang lebih sulit lagi.

Prinsip terpenting dalam perhitungan metode ini yaitu sebagai berikut :

1. Hitung terlebih dahulu reaksi-reaksi tumpuan.

2. Namai tiap batang dan tiap titik buhul agar mudah dikenali dalam perhitungan nantinya.

3. Buat tanda pada tiap batang apakah batang tersebut merupakan batang tekan atau batang tarik, dengan melihat lendutan akibat pembebanan yang diberikan.

4. Dan terlebih dahulu jangan lupa membuat skala penggambarannya, agar tidak membingungkan nantinya dalam menentukan arah penggambaran yang selanjutnya akan kita lakukan.

5. Mulailah melukiskan gaya batang, dimulai dari titik buhul yang maksimum besar gaya batangnya hanya 2 batang yang tidak diketahui, yang biasanya kita mulai dari titik perletakan.

6. Urutan dalam melukiskan gaya batang itu searah jarum jam.

7. Dan dalam menentukan besarnya gaya batang itu berprinsip bahwa, resultan seluruh gaya luar dan gaya dalam=0.

8. Dalam melukisan arah gaya batang harus sejajar batang yang dihitung gayanya.

9. Terakhir buatkan dalam tabel besarnya gaya tiap batang agar kita bisa menarik kesimpulan dalam perhitungan tersebut.

Terima Kasih :)

Semoga Membantu :)


18. mekanika teknik ..apakah muatan sama dengan gaya?jelaskan!


Jawaban:

berbeda

Penjelasan:

muatan adalah muatan dasar yg di memiliki suatu benda yg membuatnya mengalami gaya pada benda lain yg berdekatan dan jg memiliki muatan listrik

gaya adalah interaksi apapun yg dpt menyebabkan sebuah benda besmassa mengalami perubahan gerak


19. Fungsi tumpuan pada mekanika teknik


Untuk  meneruskan gaya-gaya yang bekerja menuju pondasi


20. yang termasuk elemen lentur pada mekanika teknik bangunan adalah​


Jawaban:

semen

Penjelasan:

karena lentur dan mudah di bentuk

maaf kalo salah


21. buatlah contoh soal mengenai konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum !!


2He : 1s²
10Ne: 1s²2s²2p6
18Ar: 1s²2s²2p6 3s²3p6

22. Master saya mau tanya soal teknik mekanika kekuatan material Soalnya dilihat dari berbagai gaya luar bekerja pada kontruksi, serta tangangan dan perubahan yang di akibatkanya, maka beban dapat di bedakan menjadi 5 sebutkan dan berikan penjelasannya? Trima kasih


1. kekuatan bahan(strength of materials) : kemampuan suatu bahan dalam menerima beban, semakin besar beban yang mampu diterima oleh bahan maka benda tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi

2. Elastisitas Bahan (elasticity) ;
sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya (tekanan atau tarikan) dari luar

3. kekerasan (hardness) : kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan , pengikisan (abrasi), penetrasi. Sifat ini berkaitan erat dengan sifat keausan (wear resistance). Dimana kekerasan ini juga mempunyai korelasi dengan kekuatan.

4. Keuletan Bahan (ductility) :
kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa / tidak mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan dan kembali ke ukuran serta bentuk asalnya

5. Ketangguhan (toughness) :
ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja, pada suatu kondisi tertentu. 

maaf kalau salah

23. deformasi struktur, mekanika teknik


mekanika teknik adalah bidang ilmu utama untuk perilaku struktur atau mesin terhadap beban yg bekerja padanya

24. Tolong bantu jawab! apa hubungan mekanika teknik dengan ilmu teknik sipil ? Di jawab yang tau :D


Mekanika teknik itu mata kuliah dasar yang harus dipelajari oleh sarjana teknik sipil.

25. 5 contoh gaya dinamis pada mekanika teknik​


Jawaban:

1.menari

2.menari ori

3.menari tidak sempurna

4.menari sangat important

5.menari seperti squidward

Penjelasan:

maaf kk semoga membantu....


26. Secara mekanika mengapa tubuh harus rata air saat renang


agar pernafasan pada dada tetap teratur

maaf jika jawabannya salah

tubuh harus rata agar

- dapat mengapung dengan baik

- berenang lebih cepat

- pernapasan lebih teratur


27. contoh soal dan jawaban model atom mekanika kuantum


mekanika model atom teori atom modernsiapa kah nama ilmuan yg menyatakan prinsip ketidakpastian ?
warner heisenberg

mekanika kuantum dikemukakan oleh ?
schrodinger

mekanika kuantum biasa disebut juga dengan ?
teori atom modern atau mekanika gelombang

apa perbedaam teori atom bohr denga mekanika kuantum ?
dalam teori atom bohr letak suatu elektron bisa diketahui secara pasti, sedangkan mekanika kuantum letak elektron tidak pasti dan yang diketahui hanya daerah yang memiliki peluang terbesar adanya elektron (orbital)

mengapa teori mekanika kuantum dapat memperbaiki kekurangan yeori atom bohr ?
teori atom bohr hanya dapat digunakan pada atom berelektron satu yaitu H sedangkan meknika kuantum dapat menjabarkan secara 3 dimensi sehingga atom berelektron lebih dari 1 dapat dijabarkan melalui mekanika kuantum

28. Soal mekanika bangunan


Penjelasan dengan langkah-langkah:

maaf kalok salah kalok benar jadi kan jawaban terbaik ya


29. Bisa buat contoh rumus mekanika fluida?


Keterangan:

p: Tekanan (N/m² atau dn/cm²)

F: Gaya (N atau dn)

A: Luas alas/penampang (m² atau cm²)

Satuan:

1 Pa = 1 N/m² = 10-5 bar = 0,99 x 10-5 atm = 0,752 x 10-2 mmHg atau torr = 0,145 x 10-3 lb/in² (psi)

1 torr= 1 mmHg

Tekanan Hidrostatis

{\displaystyle p_{\text{h}}=\rho \,\!\times g\times h}

{\displaystyle p_{\text{h}}=s\times h}

Keterangan:

ph: Tekanan hidrostatis (N/m² atau dn/cm²)

h: jarak ke permukaan zat cair (m atau cm)

s: berat jenis zat cair (N/m³ atau dn/cm³)

ρ: massa jenis zat cair (kg/m³ atau g/cm³)

g: gravitasi (m/s² atau cm/s²)

Tekanan mutlak dan tekanan gauge

Tekanan gauge: selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan udara luar.

Tekanan mutlak = tekanan gauge + tekanan atmosfer

{\displaystyle p=p_{\text{gauge}}+p_{\text{atm}}}

Tekanan mutlak pada kedalaman zat cair

{\displaystyle p_{\text{h}}=p_{\text{0}}+\rho \,\!\times g\times h}

Keterangan:

p0: tekanan udara luar (1 atm = 76 cmHg = 1,01 x 105 Pa)

Hukum Pascal

Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah.

{\displaystyle {\frac {F_{\text{2}}}{A_{\text{2}}}}={\frac {F_{\text{1}}}{A_{\text{1}}}}}

Keterangan:

F1: Gaya tekan pada pengisap 1

F2: Gaya tekan pada pengisap 2

A1: Luas penampang pada pengisap 1

A2: Luas penampang pada pengisap 2

Jika yang diketahui adalah besar diameternya, maka: {\displaystyle {F_{\text{2}}}=({\frac {D_{2}}{D_{1}}})^{2}\times F_{1}}

Gaya Apung (Hukum Archimedes)

Gaya apung adalah selisih antara berat benda di udara dengan berat benda dalam zat cair.

{\displaystyle F_{a}=M_{f}\times g}

{\displaystyle F_{a}=\rho _{f}\times V_{bf}\times g}

Keterangan:

Fa: gaya apung

Mf: massa zat cair yang dipindahkan oleh benda

g: gravitasi bumi

ρf: massa jenis zat cair

Vbf: volume benda yang tercelup dalam zat cair

Mengapung, tenggelam, dan melayang

Syarat benda mengapung: {\displaystyle \rho _{b}campuran<\rho _{f}}

Syarat benda melayang: {\displaystyle \rho _{b}campuran=\rho _{f}}

Syarat benda tenggelam: {\displaystyle \rho _{b}campuran>\rho _{f}}

Persamaan Navier-Stokes

Bentuk umum persamaan Navier-Stokes untuk kekekalan momentum adalah :

{\displaystyle \rho {\frac {D\mathbf {v} }{Dt}}=\nabla \cdot \mathbb {P} +\rho \mathbf {f} }

di mana

{\displaystyle \rho } adalah densitas fluida,

{\displaystyle {\frac {D}{Dt}}} adalah derivatif substantif (dikenal juga dengan istilah derivatif dari material)

{\displaystyle \mathbf {v} } adalah vektor kecepatan,

{\displaystyle f} adalah vektor gaya benda, dan

{\displaystyle \mathbb {P} } adalah tensor yang menyatakan gaya-gaya permukaan yang bekerja pada partikel fluida.

{\displaystyle \mathbb {P} } adalah tensor yang simetris kecuali bila fluida tersusun dari derajat kebebasan yang berputar seperti vorteks. Secara umum, (dalam tiga dimensi) {\displaystyle \mathbb {P} }{\displaystyle \mathbb {P} } memiliki bentuk persamaan:

{\displaystyle \mathbb {P} ={\begin{pmatrix}\sigma _{xx}&\tau _{xy}&\tau _{xz}\\\tau _{yx}&\sigma _{yy}&\tau _{yz}\\\tau _{zx}&\tau _{zy}&\sigma _{zz}\end{pmatrix}}}

di mana

{\displaystyle \sigma } adalah tegangan normal, dan

{\displaystyle \tau } adalah tegangan tangensial (tegangan geser).

Persamaan di atas sebenarnya merupakan sekumpulan tiga persamaan, satu persamaan untuk tiap dimensi. Dengan persamaan ini saja, masih belum memadai untuk menghasilkan hasil penyelesaian masalah. Persamaan yang dapat diselesaikan diperoleh dengan menambahkan persamaan kekekalan massa dan batas-batas kondisi ke dalam persamaan di atas.

Fluida Newtonian vs. non-Newtonian

Sebuah Fluida Newtonian (dinamakan dari Isaac Newton) didefinisikan sebagai fluida yang tegangan gesernya berbanding lurus secara linier dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus dengan bidang geser. Definisi ini memiliki arti bahwa fluida newtonian akan mengalir terus tanpa dipengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Sebagai contoh, air adalah fluida Newtonian karena air memiliki properti fluida sekalipun pada keadaan diaduk.

Sebaliknya, bila fluida non-Newtonian diaduk, akan tersisa suatu “lubang”. Lubang ini akan terisi seiring dengan berjalannya waktu. Sifat seperti ini dapat teramati pada material-material seperti puding. Peristiwa lain yang terjadi saat fluida non-Newtonian diaduk adalah penurunan viskositas yang menyebabkan fluida tampak “lebih tipis” (dapat dilihat pada cat). Ada banyak tipe fluida non-Newtonian yang kesemuanya memiliki properti tertentu yang berubah pada keadaan tertentu.

Persamaan pada fluida Newtonian

Konstanta yang menghubungkan tegangan geser dan gradien kecepatan secara linier dikenal dengan istilah viskositas. Persamaan yang menggambarkan perlakuan fluida Newtonian adalah:

{\displaystyle \tau =\mu {\frac {dv}{dx}}}

di mana


30. contoh soal dari mekanika kuantum


maksudnya mekanika kuantum?

31. mengapa mekanika teknik perlu dan sangat penting dikuasai oleh seorang arsitektur dan apa yang akan terjadi apabila seorang arsitek tidak paham filosofi dan dasar dari mekanika teknik


Jawaban:

Mekanika adalah ilmu Fisika yang mempelajari keadaan status benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak akibat pengaruh gaya-gaya yang bekerja. ilmu ini sangat penting perannya dalam sistem analisis kerekayasaan, dan seringkali orang menyebut bahwa awal dari rekayasa adalah mekanika. ilmu mekanika tergolong ilmu fisika yang paling tua dibandingkan ilmu-ilmu fisika yang lain.Perhatikan kejadian berikut!

►Perhatikan Kejadian berikut..!

Pada dasarnya ilmu mekanika dibagi menjadi tiga kelompok dan pengelompokan ini berdasarkan sifat materi pembangun bendanya, yaitu:

1. Mekanika benda padat (solid body)

2. Mekanika kontinum

3. Mekanika fluida (gas atau cairan)

Mekanika benda padat dibagi menjadi dua yaitu :

statika benda kaku

Dinamika benda kaku

Statika benda kaku dimana benda dianggap kaku sempurna (rigid) dan pengaruh gaya-gaya luar yang bekerja pada benda tidak menyebabkan timbulnya percepatan tanslasi atau percepatan sudut, jadi benda masih dalam keadaan diam( kalau awalnya diam) atau bergerak translasi dengan kecepatan konstan (kalau awalnya bergerak).

Dinamika benda kaku dimana benda dianggap kaku sempurna (rigid) dan pengaruh gaya-gaya luar yang bekerja pada benda menyebabkan timbulnya percepatan translasi atau percepatan sudut.

Prinsip Dasar Mekanika

Ruang: Daerah yang dapat diperluas ke segala arah.

Waktu: Ukuran dan segala kejadian-kejadian yang saling berurutan.

Gaya: Aksi dan suatu benda ke benda yang lain, atau suatu aksi yang cenderung mengubah keadaan diam dan suatu benda yang dikenainya.

Materi: Zat yang menempati ruang.

Inersia:Sifat atau prilaku dari materi yang menyebabkan tahanan atau hambatan terhadap perubahan gerak.

Massa: Ukuran kuantitatif dan inersia.

Benda: Materi yang dibatasi oleh suatu permukaan yang tertutup.

Diagram Benda Bebas: adalah penggambaran dari suatu benda yang diisolasi dengan mengikutsertakan semua gaya luar (gaya aksi maupun reaksi) yang bekerja padanya.

Skalar: adalah suatu kuantitas yang hanya memiliki besar, tanpa punya arah, misalnya: massa waktu, volume, laju (speed), dan energi.

Vektor: adalah suatu kuantitas yang memiliki besar dan arah. Misalnya: gaya , momen, kopel, kecepatan (velocity), percepatan dan momentum.


32. Jelaskan pengertian teori keseimbangan mekanika teknik


energi mekanik yang tersimpan dalam suatu benda adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensialteori keseimbangan mekanika teknik adalah teori yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa jurusan teknik sipil


33. Apa hubungan hukum newton 2 dengan mekanika fluida di dalam teknik sipil


pd hukum newton 2 berbunyi rebutan gaya sama dengan masa dikali percepatan
dlm fluida semakin banyak masanya akan mempengaruhi kecepatannya

34. Tulislah contoh momen yang sering terjadi dalam mekanika teknik


Penjelasan:

maaf kalau salah

dan semoga membantu...


35. Contoh soal staatistika dan mekanika dasar


Jawaban:

1 – 10 Soal Statistika dan Jawaban

1. Buatlah statistik terurut dari data berikut, kemudian tentukan datum terkecil dan datum terbesarnya. Data: 12 32 45 21 25 16 17 30 33 15 35 38 40 12 23 14 adalah. . .

Jawaban :  

soal peluang no 1 dan jawaban

2. Hitunglah rataan dari data: 1 2 3 4 5 adalah. . .

Jawaban :  

b

3. Hitunglah rataan dari data: 1 2 3 4 5 adalah. . .

Jawaban :  

soal peluang no 3 dan jawaban

4. Jika data 2, a, a, 3, 4, 6 mempunyai rataan c dan data 2, c, c, 4, 6, 2, 1 mempunyai rataan 2a, maka nilai c adalah …

Jawaban :  

soal peluang no 4 dan jawaban

5. Rata-rata ulangan matematika dari 40 anak adalah 5, 1. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5, 0. Nilai siswa tersebut adalah…

Penjelasan:


36. Contoh contoh mekanika kuantum?


-Laser.




#maafkloslhbrubelajar.

37. pengertian mekanika teknik?


Mekanika adalah Cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya.

38. Gambar kan bidang M, D dan N (Soal mekanika teknik)


Jawaban:

Lingkungan mungkin atau Limas?

Penjelasan:


39. Rumus Mencari Tenaga Kuda Atau House Power Dalam Mekanika Teknik


rumus: kecepatan/waktu


40. apa yang dimaksud dengan mekanika teknik dan elemen mesin


Mekanika teknik adalah Merupakan bidang ilmu utama untuk perilaku struktur, atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya.
Elemen mesin adalah bagian-bagian suatu kontruksi yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri.

Video Terkait

Kategori fisika