1 · web view01234567404535(un 2012) tebal suatu pelat diukur dengan micrometer sekrup dan hasilnya...

49
www.yohafrinal.wordpress.com Kumpulan Soal UN 2011 sd 2015 1

Upload: lamxuyen

Post on 25-Jun-2018

409 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

1

www.yohafrinal.wordpress.com

KELAS X

PENGUKURAN, ALAT UKUR

1. (UN 2011) Kedudukan skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti gambar berikut ....

(20151050)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan diameter bola kecil adalah .....

a. 11,15 mm

b. 9,17 mm

c. 8,16 mm

d. 5,75 mm

e. 5,46 mm

2. (01234567404535)(UN 2012) Tebal suatu pelat diukur dengan micrometer sekrup dan hasilnya terlihat seperti gambar di samping. Tebal pelat tersebut adalah

a. 7,40 mm

b. 7,54 mm

c. 7,90 mm

d. 8,40 mm

e. 8,45 mm

3. (UN 2013) Sebuah micrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter uang logam dan hasil pengukurannya seperti pada gambar. Hasil pengukurannya adalah

(012151050)

a. 2,07 mm

b. 2.17 mm

c. 2.50 mm

d. 2,57 mm

e. 2,70 mm

4. (UN 2014) Dari gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohauss lengan tiga. Hasil pengukuran massa benda yang benar adalah ...

(05010015020025001020304050024681013579)

a. 350 gram

b. 321,5 gram

c. 240 gram

d. 173 gram

e. 170,3 gram

1. (UN 2015) Hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan micrometer sekrup adalah 2,48 mm, gambar yang sesuai dengah hasil pengukuran tersebut adalah

(50454021034)

a. ..

(5045401023)

b. ..

(5045400132)

c. ..

(50454001)

d. ..

(50454021034)

e. ..

PENJUMLAHAN VEKTOR

5. (Mulai bergerak10 x(m)Y (m)B30-5-5Berhenti)(UN 2011) Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut .

Perpindahan yang dialami benda sebesar ...

a. 23 m

b. 21 m

c. 19 m

d. 17 m

e. 15 m

6. (UN 2012) Budi berjalan sejauh 6 meter ke timur, kemudian 6 meter ke selatan, dan 2 meter ke timur. Perpindahan Budi dari posisi awal adalah

a. 20 m

b. 14 m

c. 12 m

d. 10 m

e. 8 m

7. (UN 2013) Resultan ketiga gaya pada gambar disamping adalah

(F1=20 NF2=20 NF3=24 NXY600300)

a. 24 N

b. 16 N

c. 12 N

d. 10 N

e. 4 N

8. (UN 2014) Sebuah benda bergerak ketimur sejauh 40 m lalu ke timur laut dengan sudut 370 terhadap horizontal sejauh 100 m lalu ke utara 100 m. Besar perpindahan yang dilakukan benda adalah ... (sin 370 = 0,6) ...

a. 180 m

b. 200 m

c. 220 m

d. 240 m

e. 300 m

9. (UN 2015) Salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari marathon dan ia hanya mampu menempuh lintasa dari A, B, dan C seperti gambar, jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahan total yang dialami Andri tersebut adalah ...(perhatikan gambar)

(ABC)

a. 26 km

b. 20 km

c. 12 km

d. 10 km

e. 8 km

GLB DAN GLBB

10. (UN 2011) Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap (t) dari sebut benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah ....

(Vt (m/s)B5CA1015D17t (sekon))

a. 2,5 m/s

b. 3,5 m/s

c. 4,0 m/s

d. 5,0 m/s

e. 6,0 m/s

11. (UN 2012)Perhatikan grafik kecepatan v terhadap t untuk benda yang bergerak lurus berikut!

(26810124- 4V(m.s-1)t(s))

Jarak yang ditempuh benda selama 12 detik adalah

a. 8 m

b. 10 m

c. 12 m

d. 24 m

e. 36 m

12. (UN 2013) Dari puncak sebuah menara setinggi 45 m dijatuhkan sebuah batu, jika percepatan grafitasi bumi 10 ms-2 , kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah

a. 25 ms-1

b. 30 ms-1

c. 35 ms-1

d. 40 ms-1

e. 45 ms-1

13. (V (m/s)t (s)5101520253610)(UN 2014) Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 36 km/jam selama 5 sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 1 m/s2 selama 10 sekon dan diperlambat dengan perlambatan 2 m/s2 sampai benda berhenti. Grafik (v t) yang menunjukan perjalanan benda tersebut adalah ...

a. ..

(t (s)V (m/s)5101520252010)

b. ..

c. (t (s)V (m/s)5101520252010)..

(t (s)V (m/s)5101520252010)

d. ..

e. (t (s)V (m/s)5101520252010)..

14. (UN 2015) Perhatikan tabel data tiga benda bergerak lurus berubah beraturan secara mendatar berikut

Benda

Kec. Awal (m/s)

Kec. Akhir (m/s)

Waktu (s)

Jarak (m)

A

0

20

10

100

B

5

25

10

P

C

Q

30

5

125

Jika percepatan ketiga benda sama, maka besar P dan Q berturut-turut adalah ...

a. 250 m dan 10 m/s

b. 200 m dan 10 m/s

c. 150 m dan 15 m/s

d. 150 m dan 20 m/s

e. 100 m dan 20 m/s

HUKUM NEWTON TTG GERAK

15. (UN 2011) Dua benda bermassa 2 kg dan 3 kg diikat tali kemudia ditaukan pada katrol yang massanya diabaikan seperti gambar. Bila besar percepatan grafitasi = 10 m/s2 , gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah ....

(2 kg3 kg)

a. 20 N

b. 24 N

c. 27 N

d. 30 N

e. 50 N

16. (UN 2012) Dua benda M1 = 4 kg dan M2 = 6 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar (g = 10 m/s2) jika papan licin, maka percepatan gerak system adalah

(M1M2)

a. 2 m/s2

b. 4 m/s2

c. 5 m/s2

d. 6 m/s2

e. 10 m/s2

17. (UN 2012)Perhatikan gambar balok berikut ini

(F1 = 5 NF2 = 8 N)

Jika massa balok 3 kg, dan percepatan grafitasi 10 m/s2 maka gaya normal yang dialami balok adalah

a. 27 N

b. 30 N

c. 33 N

d. 43 N

e. 45 N

18. (UN 2012) Perhatikan gambar!

Sebuah benda mula-mula diam dilepas dari puncak bidang miring licin yang panjangnya 6 m seperti pada gambar disamping, setelah benda meluncur sejauh 4 m dari puncak bidang miring, maka kecepatan benda adalah (g = 10 m/s2)

(6 m30 0)

a. m/s

b. m/s

c. m/s

d. m/s

e. m/s

19. (F370)(UN 2013) Perhatikan gambar!

Sebuah benda yang massanya 5 kg ditarik oleh gaya F ke atas, jika koefisien gesekan antara benda dengan permukaan bidang 0,3 , maka besar gaya F minimal supaya benda tepat akan bergerak adalah (g = 10 ms-2, sin 370 = 0,6 dan cos 370 = 0,8)

a. 10 N

b. 20 N

c. 30 N

d. 35 N

e. 42 N

20. (UN 2013) Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian benda diberi gaya 12 N sehingga benda berpindah sejauh 6 m. kecepatan gerak benda adalah

a. 4 ms-1

b. 6 ms-1

c. 18 ms-1

d. 36 ms-1

e. 38 ms-1

21. (UN 2013) Sistem tanpa gesekan terdiri dari benda A dan benda B yang massanya masing-masing 2 kg dan 3 kg diperlihatkan pada gambar. Benda A dan B dapat bergerak bebas, bila g 10 m.s-2 , nilai tegangan tali T adalah

(ABT)

a. 12 N

b. 10 N

c. 6 N

d. 5 N

e. 2 N

22. (UN 2014) Reza bermassa 40 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas, jika gaya lantai lift terhadap kaki reza 520 N dan pecepatan grafitasi 10 m/s2 , maka percepatan lift tersebut adalah ...

a. 1,0 m/s2 .

b. 1,5 m/s2 .

c. 2,0 m/s2 .

d. 2,5 m/s2 .

e. 3,0 m/s2 .

23. (UN 2015) Perhatikan gambar dibawah ini !

(2 Kg3 KgF = 28 N600T)

Jika sistem benda bergerak, gaya gesekan antara balok dan lantai masing-masing sebesar 2 N dan percepatan benda 2 m/s2 , besar gaya tegangan tali pada kedua balok tersebut adalah ...

a. 6 N

b. 10 N

c. 16 N

d. 32 N

e. 64 N

24. (UN 2015) Perhatikan gambar berikut

(1 kg10 mh)

Balok meluncur menuruni bidang miring yang kasar, jika gaya gesekan antara balok dengan lantai 3 N, g = 10 m/s2 dan balok mencapai dasar bidang miring dengan kecepatan m/s , maka besar nilai h adalah ...

a. 2 m

b. 3 m

c. 4,2 m

d. 5,5 m

e. 6,3 m

25. (10 m50 mBA)(UN 2015) Pada musim dingin di negara swedia diadakan perlombaan ski es di daerah pegunungan. Pemain ski es meluncur dari metinggian A seperti pada gambar.

Jika kecepatan awal pemain ski es = 0 dan percepatan grafitasi = 10 m/s2 , maka kecepatan pemain pada saat ketinggian B adalah ...

a. m/s

b. m/s

c. m/s

d. m/s

e. m/s

GERAK MELINGKAR

26. (UN 2011) Sebuah benda yang massanya 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 m/s. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka :

(1)

Frekwensi putaran Hz

(2) Percepatan sentripetalnya 32 m/s2

(3) Gaya sentripetalnya 320 N

(4) Periodenya 4 s

Pernyataan yang benar adalah ....

a. (1), (2), (3) dan (4)

b. (1), (2) dan (3)

c. (1) dan (3) saja

d. (2) dan (4) saja

e. (3) dan (4) saja

27. (UN 2012) Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier 3 m/s dan jari-jari lintasan 1,5 m. frekwensi benda tersebut adalah

a. Hz

b. Hz

c. Hz

d. 1,2 Hz

e. 1,5 Hz

28. (UN 2014) Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan 120 rpm, maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah ...

a. 0,5 s dan 2 m/s

b. 0,5 s dan 0,2 m/s

c. 0,5 s dan m/s

d. 2 s dan 5 m/s

e. 2 s dan 10 m/s

ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE

29. (UN 2011) Empat buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 N/m, disusun seri-paralel (lihat gambar). Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm, berat beban W adalah ...

a. 60 N

b. 120 N

c. 300 N

d. 450 N

e. 600 N

30. (UN 2012) Sebuah pegas diberi beban 2 kg seperti gambar berikut, jika pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm dan grafitasi bumi g = 10 m/s2 , maka energi potensial pegas tersebut adalah

a. 4,0 joule

b. 3,0 joule

c. 2,5 joule

d. 1,0 joule

e. 0,5 joule

31. (UN 2012) Perhatikan data hasil percobaan lima jenis karet ban A, B, C, D, E yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah, karet ban yang konstanta pegasanya terkecil adalah

Gaya (F) N

Perubahan Panjang (m)

A

1

0,05

B

2

0,025

C

1

0,025

D

2

0,05

E

2

0,25

32. (UN 2013) Grafik hubungan gaya (F) terhadap perubahan panjang dari percobaan elastisitas pegas di bawah ini, yang memiliki konstanta elastisitas terbesar adalah

(F (N)161412104321X (cm))

a. .

b. (F (N)1614121021X (cm)).

c. (F (N)1084321X (cm)).

(F (N)181614124321X (cm))

d. .

e. (F (N)161412106482X (cm)).

33. (UN 2014) (F (N)X (cm)161284024681012) Perhatikan grafik hubungan F dengan pertambahan panjang x pada suatu pegas di bawah !

Berdasarkan grafik, maka pegas tetap akan bersifat elastis pada gaya tarik sebesar ...

a. 0 sampai 4 Nd. 8 N sampai 12 N

b. 0 sampai 8 Ne. 8 N sampai 16 N

c. 0 sampai 12 N

34. (UN 2015) Tiga pegas dengan konstanta pegas sama k = 600 N.m-1 disusun seri dan paralel seperti pada gambar berikut, jika pada ujung bawah susunan pegas diberi beban m = 1 kg, maka pertambahan panjang pegas adalah ...

(KKKm)

a. 2,0 cm

b. 2,5 cm

c. 7,5 cm

d. 20 cm

e. 25 cm

FLUIDA STATIS

35. (UN 2014) Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda seperti gambar berikut ...

(h1 h2III)

Jika massa jenis 1 = 0,8 g.cm-3 , 2 = 1 g.cm-3 dan h1 = 10 cm, maka tinggi h2 adalah ...

a. 5 cm

b. 6 cm

c. 7 cm

d. 8 cm

e. 10 cm

36. (UN 2015) Sebuah benda di udara beratnya 800 N, saat di dalam air beratnya menjadi 500 N, jika massa jenis air 1.000 kg/m3 , maka volume benda yang tercelup adalah ....

a. 0,08 m3

b. 0,05 m3

c. 0,03 m3

d. 0,02 m3

e. 0,01 m3

SUHU DAN KALOR

37. (UN 2011) Batang logam yang sama ukurannya, teapi terbuat dari logam yang berbeda digabung seperti pada gambar di samping in. Jika konduktifitas termal logam I = 4 kali konduktifitas logam II, maka suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah ....

(T=02 CT=502 CTIII)45 0 C

a. 40 0 C

b. 35 0 C

c. 30 0 C

d. 25 0 C

38. (UN 2012) Diantara pernyataan berikut:

(1) Banyaknya kalor yang diberikan pada logam

(2) Luas penampang logam

(3) Massa logam

(4) Panjang logam

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju perambatan kalor pada suatu logam adalah

a. (1), (2), (3), dan (4)

b. (1), (2), dan (3)

c. (1), dan (3)

d. (2), dan (3)

e. (2), dan (4)

39. (UN 2011) Air bermassa 200 gram dan bersuhu 300 C dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 900 C (kalor jenis air = 1 kal./gram 0C) suhu air campuran pada saat keseimbangan termal adalah ....

a. 100 C

b. 300 C

c. 500 C

d. 750 C

e. 1500 C

40. (UN 2012) Air sebanyak 60 gram bersuhu 900C (kalor jenis air = 1 kal.g-1.0C-1) dicampur 40 gram air sejenis bersuhu 250C, jika tidak ada factor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah

a. 15,4 0C

b. 23,0 0C

c. 46,0 0C

d. 64,0 0C

e. 77,0 0C

41. (UN 2013) Es bermassa M gram bersuhu 00C, dimasukan ke dalam air bermassa 340 gram suhu 200C yang ditempatkan pada bejana khusus, Anggap bejana tidak menyerap/ melepaskan kalor. Jika Les =80 kal g-1 , Cair =1 kal g-1 0C-1 , semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 50C, maka massa es (M) adalah

a. 60 gram

b. 68 gram

c. 75 gram

d. 80 gram

e. 170 gram

42. (60 cm60 cmA0)(UN 2013) Lempengan logam berbentuk persegi dengan ukuran seperti gambar dengan suhu 400C. tentukan pertambahan luas logam tersebut jika suhuunya dinaikan sampai 1600C ( = 25 x 10-6 0C-1)

a. 10,8 cm2

b. 14,4 cm2

c. 18 cm2

d. 21,6 cm2

e. 29,0 cm2

43. (UN 2014) Sebatang logam dipanaskan sehingga suhunya 800 C panjangnya menjadi 115 cm, jika koefisien muai panjang logam 3.10-3 0C-1 dan suhu mula mula logam 300C, maka panjang mula-mula logam adalah ...

a. 100 cmd. 102,5 cm

b. 101,5 cme. 103 cm

c. 102 cm

44. (UN 2014) Logam tembaga bersuhu 100 0C. Dimasukan ke dalam air yang bermassa 128 gram dan bersuhu 30 0C . kalor jenis air 1 kal.g-1 0C-1 dan kalor jenis tembaga 0,1 kal.g-1 0C-1 . jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 0C , maka massa logam tersebut adalah ...

a. 140 gramd. 80 gram

b. 120 grame. 75 gram

c. 100 gram

45. (UN 2015) Bejana kaca berisi air 4 liter pada suhu 300C , kemudian dipanaskan volume air menjadi 4,2 liter pada suhu 800C, dengan mengabaikan pemuaian bejana kaca, maka besar koefisien muai volum air adalah ...

a. 0,001 0C-1

b. 0,0015 0C-1

c. 0,002 0C-1

d. 0,004 0C-1

e. 0,006 0C-1

46. (UN 2015) Perhatikan pernyataan berikut :

(1) Konduktivitas logam

(2) Perbedaan suhu ujung-ujung logam

(3) Panjang logam

(4) Massa logam

Faktor faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah ...

a. (1), (2) dan (3)

b. (1) dan (4)

c. (2) dan (4)

d. (3) dan (4)

e. (4)

ALAT-ALAT OPTIK

47. (UN 2011) Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut ini!

Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupaan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah (Sn = 25 cm) ....

(ObjektifOkulerfobfobfok5 cm2,2 cm2 cm) (Pengamat)

(fok)

a. 10 kali

b. 18 kali

c. 22 kali

d. 30 kali

e. 50 kali

48. (UN 2012) Seorang siswa bermata normal (Sn = 25 cm) melakukan percobaan menggunakan mikroskop dengan data sebagai diagram berikut.

(Sob=1,1 cm16 cmfob=1 cmfok(+)(+))

Perbesaran mikroskop adalah

a. 20 kali

b. 25 kali

c. 40 kali

d. 60 kali

e. 75 kali

49. (UN 2013) (obok3 cmfokfob15 cm2 cm) Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada teropong bintang

Jika mata pengamat tidak berakomodasi, maka perbesaran bayangan adalah

a. 1 kali

b. 3 kali

c. 4 kali

d. 8 kali

e. 11 kali

50. (UN 2014) Perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut:

(2 cm0b6 cmfobfokokfob1,8 cmd)

Jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mokroskop tersebut adalah ...

a. 20 cm

b. 24 cm

c. 25 cm

d. 27 cm

e. 29 cm

51. (UN 2015) Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus lensa objektif 5 mm dan jarak fokus lensa okuler 5 cm. Mikroskop tersebut menghasilkan perbesaran bayangan 25 kali untuk mata tidak berakomodasi, maka benda harus diletakan di depan lensa objektif pada jarak ... (Sn = 25 cm)

a. 30 mm

b. 25 mm

c. 15 mm

d. 6 mm

e. 3 mm

KELAS XI

ANALISA VEKTOR TTG GERAK PARABOLA

52. (UN 2015) Seorang pemain sepak bola menendaang bola yang lintasannya seperti gambar (g = 10 m/s2) jarak terjauh yang dicapai bola adalah ...

(450tanahV0 = 6 m/sX)

a. 0,10 md. 1,80 m

b. 0,45 me. 3,60 m

c. 0,90 m

HUKUM NEWTON TTG GRAFITASI

53. (UN 2011) Perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3 sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1: 2 jika berat benda di planet A adalah w, maka berat benda tersebut di planet B adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.

USAHA DAN ENERGI

54. (UN 2011) Sebuah bola bermassa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 m/s dari atap gedung yang tingginya 5 m. Jika percepatan grafitasi di tempat tersebut 10 m/s2 , maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 m adalah ....

a. 6,8 joule

b. 4,8 joule

c. 3,8 joule

d. 3 joule

e. 2 joule

55. (UN 2011) Odi mengendarai mobil bermassa 4.000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25 m/s. Karena melihat kemacetan dari jauh dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 m/s. Usaha oleh gaya pengereman adalah ....

a. 200 kJ

b. 300 kJ

c. 400 kJ

d. 700 kJ

e. 800 kJ

56. (UN 2012) Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus mendatar dengan percepatan 3 m/s2 . Usaha yang diubah menjadi energy kinetic setelah 2 detik adalah

a. 72 joule

b. 36 joule

c. 24 joule

d. 12 joule

e. 8 joule

57. (UN 2013) Sebuah bola yang massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar (g = 10 m.s-2). Ketika sampai di titik B besar energy kinetic sama dengan 2 kali energi potensial, maka tinggi titik B dari tanah adalah

(ABV90 m)

a. 80 m

b. 70 m

c. 60 m

d. 40 m

e. 30 m

58. (UN 2014) Sebuah bola bermassa 1 kg dilepas dan meluncur dari posisi A ke posisi C melalui lintasa lengkung yang licin seperti gambar di bawah ini

(ABC2 m0,75 m1,25 m)

Jika percepatan grafitasi = 10 m/s2 , maka energi kinetik (EK) ola saat berada di titk C adalah ...

a. 25,0 joule

b. 22,5 joule

c. 20,0 joule

d. 12,5 joule

e. 7,5 joule

IMPULS DAN MOMENTUM

59. (UN 2011) Dua troli A dan B masing-masing 1,5 kg bergerak saling mendekat dengan Va = 4 m/s dan Vb = 5 m/s seperti gambar, jika kedua troli bertumbukan tidak leting sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbuka adalah ....

(VAVBA)

a. 4,5 m/s ke kanan

b. 4,5 m/s ke kiri

c. 1,0 m/s ke kiri

d. 0,5 m/s ke kiri

e. 0,5 m/s ke kanan

60. (UN 2011) (F1) Benda bermassa 100 gram bergerak dengan laju 5 m/s. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F bekerja selama 0,2 s. Besar gaya F adalah ....

a. 0,5 N

b. 1,0 N

c. 2,5 N

d. 10 N

e. 25 N

61. (UN 2012) Sebuah bola tenis bermassa m meluncur dengan kecepatan v kemudian dipukul oleh raket hingga berbalik kea rah yang berlawanan dengan kecepatan Besarnya impuls yang dilakukan oleh raket adalah

a.

b. 1

c. 1

d.

e.

62. (UN 2013) Sebuah bola bermassa Ma = 4 kg dan Mb = 2 kg bergerak berlawanan arah seperti gambar berikut, kedua bola kemudian bertumbukan dan setelah tumbukan A dan B berbalik arah dengan kelajuan berturut-turut 1 m.s-1 , Kelajuan B sebelum tumbukan adalah

(ABVA=6 m/sVB)

a. 4 m.s-1

b. 6 m.s-1

c. 8 m.s-1

d. 10 m.s-1

e. 12 m.s-1

63. (UN 2013) Bola bekel bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 80 cm tanpa kecepatan awal. Setelah menumbuk lantai bola bekel memantul kembali dengan kecepatan 1 m.s-1 Besar impuls bola saat mengenai lantai adalah

a. 1,6 N.sd. 0,8 N.s

b. 1,5 N.se. 0,6 N.s

c. 1,0 N.s

64. (UN 2014) (V1 = 4 m/sV2 = 2 m/s) Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan v1 = 4 m/s ke kiri setelah membentur tembok ola memantul dengan kecepatan v2 = 2 m/s ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah ...

a. 0,24 N.s

b. 0,12 N.s

c. 0,08 N.s

d. 0,06 N.s

e. 0,04 N.s

65. (UN 2014) Sebuah ola dijatuhkan dari ketinggian X seperti pada gambar berikut, jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm dan pantulan kedua 20 cm, maka besar X adalah

a. (X50 cm20 cm)60 cm

b. 70 cm

c. 100 cm

d. 125 cm

e. 150 cm

66. (UN 2015) Perhatikan gambar berikut!

(VA = 10 m/sVB = 5 m/smA = 5 kgMB = 2 kgAB)

Benda A dan B bergerak seperti gambar dan kemudian bertumbukan lenting sempurna, jika setelah tumbukan benda B bergerak dengan kecepatan 15 m/s , maka kecepatan benda A setelah tumbukan adalah ...

a. 5 m/s

b. 6 m/s

c. 10 m/s

d. 12 m/s

e. 15 m/s

KESEIMBANGAN DAN DINAMIKA ROTASI

67. (UN 2013) (RARBRC) Perhatikan hubungan roda-roda berikut!

Jari-jari roda RA = 25 cm, RB = 15 cm, Rc = 40 cm dan roda C berputar dengan kecepatan putar 60 putaran per menit. Kecepatan sudut roda A adalah

a. 2,5 rad.s-1

b. 3 rad.s-1

c. 3,2 rad.s-1

d. 3,5 rad.s-1

e. 3,8 rad.s-1

68. (UN 2013) Pada batang PQ yang panjang 2 m dan massanya diabaikan, dikerjakan tiga gaya seperti pada gambar.

(F1=30 NF2=10 NF3=25 NPOQ530)

Panjang PO = OQ, cos 530 = . Resultan momen gaya yang bekerja pada batang terhadap ujung P sebagai porosnya adalah

a. 40 Nm searah putaran jam

b. 40 Nm berlawanan putaran jam

c. 50 Nm searah putaran jam

d. 50 Nm berlawanan putaran jam

e. 60 Nm searah putaran jam

69. (UN 2011) Perharikan gambar! Letak titik berat bidang tersebut terhadap AB adalah ....

(25 cm10 cm10 cm20 cm)

a. 5 cm

b. 9 cm

c. 11 cm

d. 12 cm

e. 15 cm

70. (UN 2012) (1610024X) Perhatikan gambar!

Letak titik berat bidang homogen terhadap titik 0 adalah

a.

b.

c.

d.

e.

71. (UN 2014) Letak koodinat titik benda homogen terhadap titik O pada gambar berikut adalah ...

a. (0246X (cm2468Y (cm))( 23/5 , 18/5 )

b. ( 13/3 , 10/3 )

c. ( 13/3 , 3 )

d. ( 10/3 , 13/3 )

e. ( 3 , 11/3 )

72. (UN 2015) Perhatikan gambar berikut:

Letak titik berat bidang terhadap sumbu y adalah ..

(Y4202468X)

a. 6,3

b. 5,6

c. 4,4

d. 2,8

e. 2

73. (UN 2012)Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan. Jika momen inersia katrol I = dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan ...

(FR)

a. F = . . R

b. F = . 2 . R

c. F = . ( . R)-1

d. F = . . (R)-1

e. F = R . ( . )-1

74. (UN 2011) (F1) Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja tiga gaya masing-masing F1 = 20 N, F2 = 10 N dan F3 = 40 N dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massanya adalah ....

(100 cmF2F3)

a. 40 Nm

b. 39 Nm

c. 28 Nm

d. 14 Nm

e. 3 Nm

75. (UN 2014) Tiga gaya F1 , F2 , dan F3 bekerja pada batang seperti pada gambar berikut, jika massa batang diabaikan dan panjang batang 4 m, maka nilai momen gaya terhadap sumbu putar di titik C adalah (sin 530 = 0,8, cos 530 = 0,6 AB = BC = CD = DE = 1 m)

a. ( A B C D E 530 F3 = 4,8 N F1 = 5 N F2 = 0,4 N)12 m

b. 8 m

c. 6 m

d. 2 m

e. Nol

76. (UN 2013) Dua bola dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa sepanjang 40 cm seperti pada gambar, jika system bola diputar pada sumbu tepat di tengah batang, maka besar momen inersia system adalah

(M1 = 2 KgM2 = 4 Kg)

a. 0,24 kg. m2

b. 0,26 kg. m2

c. 0,30 kg. m2

d. 0,32 kg. m2

e. 0,40 kg. m2

77. (FR)(UN 2014) Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol diabaikan, jika momen inersia katrol I =

a. F = R

b. F = 2 R

c. F = ( R)-1

d. F = (R)-1

e. F = R ( )-1

78. (UN 2014) Sebuah benda berbentuk silinder berongga (I = mR2) bererak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar dengan kecepatan awal 10 m/s . bidang miring itu mempunyai sudut elevasi dengan tan = 0,75. Jika percepatan grafitasi g = 10 m/s2 dan kecepatan benda itu berkurang menjadi 5 m/s maka jarak bidang miring yang ditempuh benda tersebut adalah ...

a. 12,5 m

b. 10 m

c. 7,5 m

d. 5 m

e. 2,5 m

79. (UN 2015) Perhatikan gambar berikut

Katrol terbuat dari silender pejal (), jika M = 5 kg dan m = 2 kg sedangkan R = 10 cm, maka percepatan putaran katrol adalah ...

(RMm)

a. 10 m/s

b. 8 m/s

c. 6 m/s

d. 5 m/s

e. 4 m/s

FLUIDA DINAMIS

80. (UN 2011) Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat keatas maksimal seperti gambar, jika v adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernaulli rancangan tersebut dibuat agar ....

(VA , PAVB , PB)

a. Va > Vb sehingga Pa > Pb

b. Va > Vb sehingga Pa < Pb

c. Va < Vb sehingga Pa < Pb

d. Va < Vb sehingga Pa > Pb

e. Va > Vb sehingga Pa = Pb

81. (UN 2012) Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat keatas maksimal, seperti gambar. Jika v adalah kecepatan aliran udara pada P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan azas Bernoulli rancangan tersebut dibuat agar

(VA, PAVB, PB)

a. VA > VB sehingga PA > PB

b. VA > VB sehingga PA < PB

c. VA < VB sehingga PA < PB

d. VA < VB sehingga PA > PB

e. VA > VB sehingga PA = PB

82. (UN 2013) Perhatikan alat-alat berikut:

(1) Gaya angkat pesawat

(2) Semprotan obat nyamuk

(3) Kapal laut tidak tenggelam di air

(4) Pengukuran suhu dengan thermometer

Yang berkaitan dengan penerapan hokum Bernaulli adalah

a. (1), (2), (3) dan (4)

b. (1), (2) dan (3)

c. (1) dan (2)

d. (3) dan (4)

e. (4) saja

83. (UN 2012) (V1 = 4 m/sV2) Perhatikan gambar!

Jika diameter penampang besar dua kali diameter penampang kecil, kecepatan aliran fluida pada pipa yang kecil adalah

a. 1 m/s

b. 4 m/s

c. 8 m/s

d. 16 m/s

e. 20 m/s

84. (UN 2013) Sebuah bak penampung air setinggi 20 cm (g = 10 m.s-2) dan pada dinding terdapat lubang kebocoran (lihat gambar), kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran tersebut adalah

(200 cm20 cm)

a. 4,0 m.s-1

b. 6,0 m.s-1

c. 20 m.s-1

d. 36 m.s-1

e. 40 m.s-1

85. (UN 2014) Pada gambar , air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah (I) dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 m/s (g = 10 m/s2 dan massa jenis air 1000 kg/m3), tekanan air pada pipa bagian atas (II) adalah ...

a. 52,5 kPa

b. 67,5 kPa

c. 80,0 kPa

d. (2 m12 cmI6 cmII)92,5 kPa

e. 107,5 kPa

PERSAMAAN KEADAAN GAS IDEAL

86. (UN 2011) Perhatikan gambar disamping !

(P(N/m2)Q1=1.000 joule900 K450 KQ2)

Besar usaha yang dilakukan mesin dalam siklus adalah ....

a. 300 J

b. 400 J

c. 500 J

d. 600 J

e. 700 J

87. (PAB 5000 KDD 3500 KV)(UN 2013) Perhatikan grafik siklus carnot ABCDA di bawah ini !

Berdasarkan data pada grafik, efisiensi mesin carnot adalah

a. 10 %

b. 20 %

c. 25 %

d. 30 %

e. 35 %

88. (UN 2011) Sejumlah gas ideal berada di dalam ruangan tertutup mula-mula bersuhu 270 C, Supaya tekanannya menjadi 4 kali suhu ruangan tersebut adalah ....

a. 108 0 C

b. 297 0 C

c. 300 0 C

d. 927 0 C

e. 1200 0 C

89. (UN 2011) Faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas di dalam ruang tertutup :

(1) Tekanan

(2) Volume

(3) Suhu

(4) Jenis zat

Pernayataan yang benar adalah ....

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (1) dan (4)

d. (2) saja

e. (3) saja

90. (UN 2012) Di dalam sebuah bejana tertutup, volume gas memuai menjadi 2 kali volume awal. (V0 =Volume awal,, P0 = tekanan awal) dan suhu gas naik menjadi 4 kali semula, besar tekanan gas menjadi

a. P0

b. 2 P0

c. 4 P0

d. 6 P0

e. 8 P0

91. (UN 2012) Suatu gas ideal dalam ruang tertutup mengalami proses isokhorik sehingga:

(1) Volume tetap\

(2) Suhunya berubah

(3) Tekanan berubah

(4) Gas melakukan usaha

Penyataan yang benar adalah

a. (1), (2), (3) dan (4)

b. (1), (2) dan (3)

c. (2) dan (3)

d. (2) dan (4)

e. (3) dan (4)

92. (UN 2012) (P(N,m-2)6413V (m3)ABC) Perhatikan gambar berikut!

Suatu gas mengalami peoses A-B-C, usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah

a. 2 Joule

b. 4 Joule

c. 8 Joule

d. 12 Joule

e. 16 Joule

93. (UN 2013) Pada termodinamika, gas ideal mengalami proses istermik jika

a. Perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap

b. Semua molekul bergerak dengan kecepatan berbeda

c. Semua keadaan gas suhunya selalu berubah

d. Pada suhu tinggi kecepatan molekulnya lebih tinggi

e. Tekanan dan volume gas tidak mengalami perubahan

94. (UN 2014) Suatu gas ideal berada dalam suatu bejana tertutup dengan tekanan P, volume V, dan suhu T. Jika suatu saat suhu diubah menjadi 2T, dan volzumenya menjadi 3/2V, maka perbadingan tekanan awal (P1) dengan tekanan akhir (P2) setelah V dan T diubah adalah ...

a. 1 : 3

b. 1 : 2

c. 2 : 3

d. 3 : 4

e. 4 : 3

95. (UN 2014) Sebuah mesin carnot menerima kalor dari reservoir suhu tinggi 800 K dan mempunyai efisiensi 50%. Agar efisiensi menjadi 80% dengan mempertahankan suhu reservoir rendah tetap, maka suhu tinggi harus diubah menjadi ...

a. 1.600 Kd. 4.000 K

b. 2.000 Ke. 6.400 K

c. 2.400 K

96. (UN 2015) Suatu gas ideal dengan volume 1 liter pada suhu 27 0C mengalami pemanasan isobarik pada tekanan 3 atm ( 1 atm = 105 N.m-2) hingga suhu 117 0C, bila kapasitas kalor gas ideal 8,0 J.K-1 , maka volume akhir gas ideal dan perubahan energi dalamnya berturut-turut adalah ...

a. 1,3 liter dan 630 joule

b. 1,3 liter dan 720 joule

c. 1,5 liter dan 630 joule

d. 1,5 liter dan 720 joule

e. 1,8 liter dan 630 joule

97. (UN 2015) Perhatikan grafik P-V berikut:

(PBCAV)

(1) Proses BC, sistem menyerap kalor

(2) Proses AB, sistem penyerap kalor

(3) Proses BC, usaha bernilai negatif

(4) Proses AB, diperoleh U = Q

Pernyataan yang benar adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (4)

c. (2) dan (3)

d. (2) dan (4)

e. (3) dan (4)

98. (4151P (105) PaV (cm2))(UN 2015) Gambar berikut siklus yang dialami oleh mesin kalor, usaha yang dialami gas adalah ....

a. 1,2 x 106 Jd. 1,2 x 10-1 J

b. 6 x 105 Je. 6,0 x 10-1 J

c. 5 x 105 J

KELAS XII

KARAKTERISTIK GELOMBANG

99. (UN 2011) Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah ....

a. Inframerah

b. Gelombang mikro

c. Sinnar gama

d. Ultraviolet

e. Cahaya tampak

100. (UN 2013) Kegunaan sinar X dalam kehidupan manusia diantaranya adalah

a. Membunuh sel-sel kanker

b. Menganalisis struktur kristal

c. Membawa informasi alat komunikasi

d. Sebagai remote kontril TV

e. Mendeteksi keaslian uang kertas

101. (UN 2012) Dari besaran-besaran berikut:

(1) Gaya tegangan tali

(2) Massa persatuan panjang tali

(3) Luas penampang tali

(4) Warna tali

Besaran-besaran yang merupakan factor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali adalah

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (4)

c. (2) dan (4)

d. (3) dan (4)

e. (1) saja

102. (UN 2013) Pada permukaan air laut terdapat dua benda gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm, keduanya turun naik bersama permukaan air laut sebanyak 20 kali selama 20 sekon. Bila salah satu di puncak gelombang yang lain di lembah gelombang. Sedang diantara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, maka periode gelombang dan cepat rambat gelombang adalah

a. 0,5 s dan 20 cm.s-1

b. 0,5 s dan 30 cm.s-1

c. 0,5 s dan 80 cm.s-1

d. 2 s dan 120 cm.s-1

e. 2 s dan 240 cm.s-1

103. (UN 2014) Sifat umum dari gelombang adalah sebagai berikut:

(1) Tidak dapat merambat dalam ruang hampa

(2) Merambat dengan lurus dalam medium yang berbeda

(3) Mengalami refleksi

(4) Mengalami difraksi

(5) Mengalami interferensi

Dari sifat gelombang di atas, yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah ...

a. (1) dan (2) saja

b. (3) dan (4) saja

c. (2), (3) dan (4)

d. (3), (4) dan (5)

e. (1), (2), (4) dan (5)

104. (UN 2014) Gelombang RADAR adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk ...

a. Mengenal unsur unsur suatu bahan

b. Mencari jejak sebuah benda

c. Memasak makanan dengan cepat

d. Membunuh sel kanker

e. Mensterilkan peralatan kedokteran

105. (UN 2015) Gambar berikut ini menunjukan gelombang longitudinal, jika frekuensi gelombang 60 Hz, maka cepat rambat gelombang adalah ...

(80 cm)

a. 18 m/s

b. 24 m/s

c. 30 m/s

d. 36 m/s

e. 60 m/s

106. (UN 2015) Ciri gelombang eletromagnetik adalah ...

a. Dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer

b. Dapat mendeteksi dan menentukan jarak objek

c. Dibangkitkan oleh getaran eletron dalam molekul karena efek panas

d. Bagian yang berbahaya bagi kehidupan diserap oleh ozon yang lain diteruskan ke bumi

e. Daya tembus dan frekuensi paling besar

PERSAMAAN GELOMBANG BERJALAN

107. (y(m)0,5A-0,5Bx=3 m, t=6 s)(UN 2011)Gelombang dipermukaan air diidentifikasi pada dua titik seperti gambar,

Persamaan gelombang dengan arah rambatan dari A ke B adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.

108. (Y(m)0,5-0,5246X(m))(UN 2012) Gambar dibawah ini menunjukan perambatan gelombang tali

Jika periode gelombang 2 s, maka persamaan gelombangnya adalah

a.

b.

c.

d.

e.

109. (UN 2011) Sebuah gelombang berjalan dipermukaan air memenuhi persamaan y = 0,03 sin 2 (60t 2x), y dan x dalam meter dan t dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah ....

a. 15 m/s

b. 20 m/s

c. 30 m/s

d. 45 m/s

e. 60 m/s

110. (UN 2015) Suatu gelombang berjalan merambat dan memenuhi persamaan , (x dalam cm dan t dalam sekon), maka gelombang memiliki besaran ...

(1) Amplitudo = 6 cm

(2) Panjang gelombang =31,4 cm

(3) Frekuensi gelombang = 1 hz

(4) Cepat rambat gelombang 3,14 cm/s

Pernyataan yang benar adalah

a. (1) , (2) dan (3)

b. (1) dan (3)

c. (2) dan (4)

d. (3) dan (4)

e. (1) saja

GELOMBANG BUNYI DAN CAHAYA

111. (UN 2011) Sebuah kisi difraksi dengan konstanta kisi 500 garis/cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 m dari kisi. Jika jarak antara dua garis terang berturutan pada layar 2,4 cm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah ....

a. 400 nmd. 560 nm

b. 450 nme. 600 nm

c. 480 nm

112. (UN 2011) Diketahui taraf intensitas bunyi sebuah mesin X adalah 45 dB (Io = 10-12 W/m2) perbandingan taraf intensitas bunyi untuk 10 mesin X dengan 100 mesin X adalah ....

a. 10 : 11d. 12 : 13

b. 11 : 12e. 13 : 14

c. 11 : 13

113. (UN 2012) Taraf intensitas dari 1.000 sumber bunyi identik yang dibunyikan bersama-sama adalah 60 dB (I0 = 10-12). Taraf intensitas satu sumber bunyi adalah

a. 940 dBd. 30 dB

b. 130 dBe. 16,7 dB

c. 60 dB

114. (UN 2014) Taraf intensitas bunyi seribu peluit identik yang dibunyikan bersama sama adalah 60 dB. Jika 10 peluit identik dibunyikan bersama-sama taraf intensitasnya menjadi ...

a. 40 dBd. 70 dB

b. 50 dBe. 90 dB

c. 60 dB

115. (UN 2011) Dini berada di dalam kereta api A yang berhenti, sebuah kereta api B begerak mendekati A dengan kecepatan 2 m/s sambil membunyikan pluit dengan frekwensi 676 Hz, bila kecepatan rambat bunyi di udara 340 m/s. Maka frekwensi pluit kereta B yang didengar oleh dini adalah ....

a. 680 Hz

b. 676 Hz

c. 660 Hz

d. 656 Hz

e. 640 Hz

116. (UN 2015) Seratus buah sirene yang identik dibunyikan serentak menghasilkan taraf intensitas bunyi 70 dB, jika intensitas ambang bunyi 10-12 W.m-2 , maka besarnya intensitas bunyi satu buah sirene adalah ...

a. 10-4 W.m-2 d. 10-7 W.m-2

b. 10-5 W.m-2 e. 10-8 W.m-2

c. 10-6 W.m-2

117. (UN 2012) Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan Vs sambil membunyikan sirene yang menghasilkan frekwensi Fs. Seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan Vp mengikuti dibelakang ambukans. Jika cepat rambat bunyi di udara V, maka frekuensi bunyi yang didengar pengendara sepeda motor dapat dirumuskan

a.

b.

c.

d.

e.

118. (UN 2013) Anton mengemudi mobil pada kelajuan 36 km/jam, tiba-tiba disalip bis yang bergerak dengan kelajuan 72 km/jam, setelah menyalip, bis menjauh sambil membunyikan klasonnya berfrekwensi 720 Hz. Frekwensi klason yang didengar Anton adalah (cepat rambat bunyi di udara 340 m/s)

a. 675 Hzd. 710 Hz

b. 680 Hze. 730 Hz

c. 700 Hz

119. (UN 2014) Dua buah mobil A dan B bergerak saling mendekati masing masing berkecepatan 20 m/s dan 40 m/s. Mobil B kemudian membunyikan klason dengen frekwensi 580 Hz, cepat rambat bunyi di udara 330 m/s, maka frekwensi yang didengar oleh sopir mobil A sebelum berpapasan adalah ...

a. 670 Hz

b. 700 Hz

c. 720 Hz

d. 760 Hz

e. 800 Hz

120. (UN 2015) Mobil polisi sambil membunyikan sirene yang berfrekuensi 930 Hz mengejar motor penjahat yang melarikan diri dengan kecepatan 72 km/jam. Mobil polisi mempercepat kecepatannya hingga 108 km/jam agar dapat mengejar penjahat tersebut. Jika kecepatan bunyi di udara 340 m/s, maka besar frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh penjahat bermotor tersebut adalah ...

a. 850 Hz

b. 900 Hz

c. 960 Hz

d. 1.020 Hz

e. 1.200 Hz

121. (UN 2012) Sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup, karena dapat menyebabkan

a. Mutasi gen

b. Kanker kulit

c. Kebakaran hutan

d. Pemanasan global

e. Mencairnya es di kutub

122. (UN 2012) (CahayaCelah300Layar) Perhatikan diagram berikut!

Seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan interferensi minimum orde kedua pada layar, apabila lebar celah 3 x 10-4 cm (1 = 10-10) maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah

a. 3.000

b. 4.000

c. 6.000

d. 7.500

e. 12.000

123. (UN 2013) (TerangpusatABS1S22 mlayar0,2 mm) Gambar di samping merupakan sketsa lintasan sinar pada peristiwa interferensi celah ganda, jika A adalah titik gelap orde keempat, B adalah titik terang orde kedua dan panjang gelombang cahaya yang digunakan 6000 (1 = 10-10 m), maka jarak antara titik A dan B adalah

a. 3, 0 mmd. 12,0 mm

b. 6,0 mme. 22,1 mm

c. 9,0 mm

124. (UN 2013) Suatu titik yang berjarak 6 m dari sumber bunyi memiliki intensitas 10-4 W.m-2, jika titik tersebut digeser mendekati sumber bunyi sejauh 3 m, maka perbandingan taraf intensitas setelah digeser dengan sebelum digeser adalah (I0 = 10-12 W.m-2 dan log 4 = 0,6)

a. 3 : 2d. 11 : 5

b. 5 : 3E. 43 : 40

c. 5 :11

125. (UN 2014) Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 5. 10-7 m diarahkan tegak lurus pada kisi. Jika jarak layar ke kisi 2 m dan pada layar terjadi terang orde 3 dengan jarak 150 cm dari terang, maka konstanta kisi yang digunakan adalah

a. 4. 10-6 md. 3. 10-7 m

b. 3. 10-6 me. 2. 10-7 m

c. 2. 10-6 m

126. (UN 2015) Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 4.000 dijatuhkan pada sebuah kisi yang mempunyai 5.000 goresan tiap cm dan pola difraksi tampak pada layar yang dipasang pada jarak 1 m dari kisi, jarak dua garis gelap yang berurutan adalah (1 = 10-10 m) ...

a. 50 cmd. 20 cm

b. 40 cme. 10 cm

c. 30 cm

127. (UN 2015) Seberkas cahaya hijau dijatuhkan pada dua celah sempit, sehingga terjadi interferensi, maka:

(1) Terjadi pita terang jika interferensinya minimum

(2) Lebar pita terang bertambah jika lebar celah diperkecil

(3) Pada terang pusat interferensinya maksimum

(4) Pada terang berikutnya dari terang pusat intensitasnya menguat

Pernyataan yang benar adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (1) dan (4)

d. (2) dan (3)

e. (2) dan (4)

RANGKAIAN ARUS SEARAH

128. (UN 2011) Perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut !

(1 A030405020100F1)

Beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm adalah ....

a. 0,6 volt

b. 1,2 volt

c. 1,5 volt

d. 3 volt

e. 12 volt

129. (UN 2011) Perhatikan rangkaian di bawah ini

(23r18 vr9 vF1)

Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing 0,5 besar kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah ....

a. 0,5 Ad. 4,5 A

b. 1,5 Ae. 5,4 A

c. 1,8 A

130. (1,6 4 6 16 volt)(UN 2012) Perhatikan rangkaian listrik berikut!

Besar kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 adalah

a. 1,0 Ad. 2,4 A

b. 1,2 Ae. 3,2 A

c. 1,6 A

131. (E1=5 VE1=3 VR1R2R3)(UN 2013) Perhatikan gambar rangkaian berikut!

Bila R1 = 2 , R2 = 3 , R3 = 5 , maka besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah

a. 0,5 Ad. 1,5 A

b. 0,8 Ae. 1,7 A

c. 1,3 A

132. (E1E2R3R4R2R1) (UN 2014) Sebuah rangkaian listrik terdiri atas empat hambatan masing masing R1 = 12, R2 = 12, R3 = 3 dan R4 = 6, dirangkai dengan E1 = 6 V, E2 = 12 V seperti pada gambar berikut, arus listrik yang mengalir adalah...

a. 1/5 A

b. 2/5 A

c. 3/5A

d. 4/5 A

e. 1 A

133. (UN 2015) (ba5324 v24 v) Perhatikan rangkaian listrik berikut

Beda potensial antara titik a dan b adalah ..

a. 10 volt

b. 8 volt

c. 6 volt

d. 4 volt

e. 2 volt

LISTRIK STATIS

134. (UN 2011) Perhatikan gambar di bawah, ketiga muatan listrik q1, q dan q2 adalah segaris. Bila q = 5,0 C dan d = 30 cm, maka besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan q adalah (k = 9x109 Nm2 C-2)

(d2dq1 =30Cq1 =60Cq)

a. 7,5 N menuju q1

b. 7,5 N menuju q2

c. 15 N menuju q1

d. 22,5 N menuju q1

e. 22,5 N menuju q2

135. (UN 2011) Dua partikel masing-masing bermuatan qA = 1C dan qB = 4 C diletakan terpisah sejauh 4 cm (k = 9x109 Nm2 C-2) besar kuat medan listrik di tengah-tengah qA dan qB adalah ....

a. 6,75 x 107 NC-1

b. 4,50 x 107 NC-1

c. 4,20 x 107 NC-1

d. 3,60 x 107 NC-1

e. 2,25 x 107 NC-1

136. (UN 2012) Perhatikan gambar!

(20 cmQ1Q2Q330 cm)

Muatan listrik Q1 = 4 C, Q2 = 3C , Q3 = 2 C

Nilai k = 9 . 109 Nm2C-2, 1 C = 10-6 C, maka besar gaya listrik yang dialami muatan Q2 adalah

a. 1,4 N

b. 1,8 N

c. 2,7 N

d. 3,6 N

e. 4,5 N

137. (UN 2012) Perhatikan gambar berikut ini!

(Q1 = 2 CQ2 = 1 CAB10 cm)

Jika titik P terletak tepat ditengah AB maka kuat medan yang dialami titi P sebesar

(k = 9.109 Nm2C-2. 1 C = 10-6 C) 1 C = 10-6 C)

a. 9,0 x 106 N.C-1

b. 7,2 x 106 N.C-1

c. 3,6 x 106 N.C-1

d. 2,7 x 106 N.C-1

e. 1,8 x 106 N.C-1

138. (UN 2013) Dua muatan A dan B yang besarnya masing-masing 3 C dan 8 C berada pada posisi seperti pada gambar. Besarnya kuat medan pada suatu titik yang berjarak 1 m dari A dan 4 m dari B dalam garis hubung (k = 9 x 109 Nm2.C-2) adalah

(++A5 mB)

a. 4,5 x 109 N.C-1

b. 22,5 x 109 N.C-1

c. 27,0 x 109 N.C-1

d. 31,5 x 109 N.C-1

e. 40,0 x 109 N.C-1

139. (A2 cmBQA = 2CQB)(UN 2013) Perhatikan gambar muatan listrik berikut.

Gaya listrik yang dialami muatan qB adalah 8 N ( 1 C = 10-6C) dan (k = 9 x 109 Nm2.C-2) (k = 9 x 109 Nm2.C-2). Jika muatan qB digeser menjadi 4 cm dari A, maka gaya listrik yang dialami qB sekarang adalah

a. 2 N

b. 4 N

c. 6 N

d. 8 N

e. 10 N

140. (UN 2014) Kawat P dialiri arus listrik 6 A dengan arah ke atas seperti gambar berikut:

(6A)

(1 m)

(P) (Q)

Jika 0 = 4.10-7 wbA-1m-1 dan terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang antara kawat P dan Q sebesar 1,2.10-5 Nm-1 , maka besar dan arah arus listrik pada kawat Q adalah ...

a. 1 A ke atasd. 10 A ke bawah

b. 1 A ke bawahe. 20 A ke Atas

c. 10 A ke atas

141. (I1=2AI2= 4A8 cml = 1ml = 1m)(UN 2015) Dua kawat sejajar panjangnya masing-masing 1 m dan dialiri arus listrik seperti pada gambar, berapakah gaya magnetik yang dialami oleh masing-masing kawat? (0 = 4 x 10-7 Wb/mA)

a. 2.10-5 N tolak menolak

b. 3.10-5 N tolak menolak

c. 5.10-5 N tolak menolak

d. 7.10-5 N tolak menolak

e. 9.10-5 N tolak menolak

142. (UN 2015) Dua muatan diletakan pada posisi seperti gambar:

(50 cm)

Pada posisi tersebut dihasilkan gaya sebesar F newton (k = 9.109 N.m2.C-2 dan 1C = 10-6 C). Supaya gaya tarik menarik menjadi newton maka jarak kedua muatan harus diperbesar menjadi ...

a. 0,5 m

b. 1,0 m

c. 1,5 m

d. 2,0 m

e. 2,5 m

143. (UN 2013) Sebuah muatan listrik positif bergerak dengan kecepatan v memotong medan magnet B secara tegak lurus, gambar yang benar tentang arah gaya magnet , kecepatan dan medan magnet adalah

a. (X X X X X X X XX X X XFV).

(X X X X X X X XX X X XFV)

b. .

(X X X X X X X XX X X XFV)

c. .

d. (VF).

(VF)

e. .

144. (UN 2012) Gambar berikut menunjukan dua kapasitor keeping sejajar I dan II

(2dAId3AII)

Perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar I dan II adalah

a. 1 : 6d. 3 : 2

b. 1 : 1e. 6 : 1

c. 2 : 3

145. (2F2F2F2F2FE = 60 volt) (UN 2013) Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut!

Besarnya energi listrik pada kapasitor gabungan adalah .. (1 F = 10-6 F)

a. 0,6 x 10-3 J

b. 1,3 x 10-3 J

c. 1,8 x 10-3 J

d. 2,4 x 10-3 J

e. 3,6 x 10-3 J

146. (UN 2014) Perhatikan rangkaian di bawah ini

(C1C2C3C4C512 Volt12 F6 F6 F3 F)

Besarnya muatan pada kapasitor C5 adalah

a. 36 coulomb

b. 24 coulomb

c. 12 coulomb

d. 6 coulomb

e. 4 coulomb

147. (UN 2015) Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut

(2F2F2F2F3FE = 2,5 volt)Jika 1 F = 10-6 F, maka muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah ...

a. 1,5 Cd. 5,0 C

b. 3,0 Ce. 6,0 C

c. 4,5 C

148. (UN 2014) (ABC) Tiga buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC panjang sisi AB = BC = 20 cm dan besar muatan sama (q = 2 C) seperti pada gambar di samping (k = 9.109 N.m2 C-2, 1C = 10-6 C) besar gaya listrik yang bekerja pada titik B adalah

a. 0,93 N

b. 0,92 N

c. 0,9 N

d. 0,81 N

e. 0,4 N

149. (1 cmq1 = - 9 Cq2 = + 1 C)(UN 2014) Perhatikan gambar dua muatan titik berikut !

Dimana letak titik P agar kuat medan listrik di titik P tersebut sama dengan nol (k = 9.109 N.m2 C-2, 1C = 10-6 C)

a. 1 cm di kanan q1

b. 1 cm di kanan q2

c. cm di kanan q2

d. cm di kiri q1

e. cm di kanan q1

150. (UN 2014) (P10 cmQ20 cmRT10 cm) Bola konduktor berongga dimuati dengan muatan listrik positif sebesar 500 C seperti gambar berikut:

a. Potensial listrik di titik P = 2 kali potensial listrik di titik R

b. Potensial listrik di titik Q sama dengan di titik T

c. Potensial listrik di titik T = 2 kali potensial listrik di titik Q

d. Potensial listrik di titik P sama dengan di titik T

e. Potensial listrik di titik P, Q dan R sama besar

151. (UN 2015) Potensial listrik pada sebuah titik di dalam bola konduktor berongga yang berjari-jari 6 cm adalah 1,5 x 105 volt (k = 9.109 N.m2.C-2). Potensial listrik untuk sebuah titik yang berjarak 3 cm dari pusat bola konduktor tersebut adalah ..

a. (6 cm3 cm)3,0 x 105 volt

b. 2,4 x 105 volt

c. 1,8 x 105 volt

d. 1,6 x 105 volt

e. 1,5 x 105 volt

MEDAN MAGNET

152. (UN 2011) Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar dan dialiri arus 2 A.

(r) (i)

(P)

Jika jari-jari kelengkungan 2 cm, maka induksi magnetik di P adalah (0 =4 x 10-7 WbAm-1)..

a. 5 x 10-5 T keluar bidang gambar

b. 4 x 10-5 T keluar bidang gambar

c. 3 x 10-5 T masuk bidang gambar

d. 2 x 10-5 T masuk bidang gambar

e. 1 x 10-5 T masuk bidang gambar

153. (UN 2013) (2A2 cmP) Perhatikan gambar kawat yang dialiri arus listrik

Besar induksi magnetik di titik P adalah (0 = 4. 10-7 Wb.A-1.m-1)

a. 0,5. 10-5 Wb.m-2

b. . 10-5 Wb.m-2

c. 1,5. 10-5 Wb.m-2

d. 2,0. 10-5 Wb.m-2

e. 3.0. 10-5 Wb.m-2

154. (UN 2015) Arus 2,5 A mengalir pada sebuah penghantar lingkaran, seperti pada gambar, jika jari-jari lingkaran 25 mm, besar induksi magnetik di titik P adalah (0 = 4 x 10-7 Wb/mA)

(900Pi)

a. masuk bidang

b. masuk bidang

c. keluar bidang

d. keluar bidang

e. keluar bidang

155. (UN 2012) (+y+x+zI = 10 A2 mA) Perhatikan gambar!

Kawat lurus panjang berarus listrik 10 A diletakan berimpit dengan sumbu y (0 = 4 x 10-7 Wb A-1). Besar dan arah induksi magnetic di titik A yang berjarak 2 m dari pangkal koordinat adalah

a. 10-10 T kea rah sumbu +x

b. 10-8 T kea rah sumbu +y

c. 10-8 T kea rah sumbu +z

d. 10-6 T kea rah sumbu -z

e. 10-6 T kea rah sumbu +x

156. (PQMedan magnet homogen)(UN 2011)Sebuah kawat PQ diletakan di dalam medan magnet homogen seperti gambar.

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Jika kawat dialiri arus dari Q menuju P, maka arah kawat akan melengkung ....

a. Ke bawah

b. Ke atas

c. Ke samping

d. Keluar bidang gambar

e. Masuk bidang gambar

157. (UN 2012) Suatu kawat panjang terletak di antara kutub-kutub magnet dan arus listrik I dialirkan melalui kawat dengan arah seperti pada gambar. Kawat akan mengalami gaya magnet

(ABDCUSI)

a. Searah A

b. Searah B

c. Searah C

d. Searah D

e. Searah arus

158. (UN 2013) Garis-garis gaya yang benar ditunjukan pada diagram

a..

(++)

(+-)b..

(+-)c..

(--)

d..

(--)

e..

159. (UN 2014) (IB) Gambar berikut menunjukan arah induksi magnet yang benar akibat kawat penghantar berarus I adalah ...

a. ..

b. (BI)..

(BI)

c. ..

d. (BI)..

e. (BI)..

INDUKSI FARADAY

160. (UN 2013) Kawat panjang l digerakkan dalam medan magnet homogeny B dengan kecepatan v sehingga timbul GGL induksi = , bila kuat medan magnet dan kecepatan dijadikan dua kali, maka GGL induksi yang timbul sekarang adalah

a.

b.

c. 2

d. 4

e. 8

161. (UN 2012) Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini !

(1) Memperbesar periode putaran rotornya

(2) Memperbesar induksi magnet yang digunakan

(3) Menambah jumlah lilitan rotornya

(4) Mengurangi jumlah putaran rotornya persekon

Pernyataan yang merupakan cara untuk memperbesar GGL generator adalah

a. (1), (2), dan (4)

b. (2), (3), dan (4)

c. (1) dan (2) saja

d. (2) dan (3) saja

e. (2) dan (4) saja

162. (UN 2015) Perhatikan pernyataan berikut

(1) Arus yang mengalir dalam kawat

(2) Luas penampang kawat

(3) Jarak titik terhadap kawat

(4) Konduktifitas termal

Faktor yang mempengaruhi induksi magnet pada kawat penghantar adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (1) dan (4)

d. (2) dan (3)

e. (2) dan (4)

163. (UN 2015) Sebuah generator menghasilkan GGL induksi sebesar E, jika generator tersebut diganti lilitannya menjadi dua kali semula dan fluks dijadikan tiga kali semula dalam selang waktu yang sama , perbandingan nilai GGL induksi akhir dan awal adalah ...

a. 1 : 6

b. 1 : 3

c. 2 : 3

d. 3 : 2

e. 6 : 1

164. (UN 2011) Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakan ....

(KumparanB R AAtasBawahU S)

a. Mendekati kumparan

b. Menjauhi kumparan

c. Arah ke atas

d. Arah ke bawah

e. Diputar perlahan-lahan

165. (UN 2013) Perhatikan table pengukuran tegangan dan arus dari sebuah trafo ideal di bawah ini!

Vp (Volt)

Ip (mA)

Np (lilitan)

Vs (volt)

Is (mA)

Ns (lilitan)

R

4

600

10

80

P

Berdasarkan table di atas, nilai R dan P adalah

a. R = 600 Volt; P = 30 lilitan

b. R = 200 Volt; P = 30 lilitan

c. R = 60 Volt; P = 40 lilitan

d. R = 20 Volt; P = 40 lilitan

e. R = 10 Volt; P = 20 lilitan

166. (UN 2015) Tabel data di bawah ini menggambarkan besaran-besaran transpormator ideal

Trafo

Ns

Np

Vs

Vp

Is

Ip

1

1.000

4.000

....

80

8

2

2

900

300

30

10

...

3

Dari tabel diatas, besarnya Vs pada transpormator pertama dan Is pada transpormator kedua adalah ..

a. 2 volt dan 1 A

b. 2 volt dan 10 A

c. 10 volt dan 1 A

d. 20 volt dan 1 A

e. 20 volt dan 2 A

167. (UN 2014) Diatara faktor faktor berikut :

(1) Jumlah lilitan kumparan

(2) Laju perubahan fluks magnetik

(3) Arah medan magnetik

Yang dapat memperbesar GGL induksi adalah

a. (1), (2) dan (3)

b. (1) dan (2) saja

c. (1) dan (3) saja

d. (1) saja

e. (2) saja

168. (UN 2014) Sebuah trafo ideal kumparan primernya dihubungkan dengan tegangan dan kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu seperti gambar berikut:

(PrimerSekunderLampu)

Manakah pernyataan yang benar

a. Lampu akan semakin redup, jika lilitan primer dikurangi

b. Lampu akan semakin terang, jika lilitan sekunder ditambah

c. Lampu akan semakin redup, jika tegangan primer ditambah

d. Lampu akan semakin terang, jika lilitan primer dikurangi

e. Terang atau lemahnya lampu akan sama meskipun lilitan diubah

RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK

169. (UN 2011) Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut! Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik 200 Volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah

a. 1,5 A

b. 2,0 A

c. 3,5 A

d. 4,0 A

e. 5,0 A

170. (V = (26 sin 200 t) V12 0.075 H 500 FR L C)(UN 2013) Perhatikan diagram rangkaian RLC berikut!

Kuat arus maksimum dari rangkaian adalah (1 F = 10-6 F)

a. 1,3 A

b. 1,5 A

c. 2.0 A

d. 2,4 A

e. 2 A

171. (UN 2014) Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut:

(R0,8 H8F200 V, 500 rad/s)

Apabila impedansi rangkaian 250 , maka hambatan resistor (R) adalah ...

a. 50

b. 200

c. 400

d. 600

e. 800

172. (vit)(UN 2011)Rangkaian RLC disusun seri. Grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL > XC adalah ....

a. ...

(vit)

b. ...

(tiv)

c. ..

(itv)

d. ..

(tiv)

e. ..

173. (UN 2012) (RLCvI) Rangkaian RLC disusun seperti gambar di samping. Grafik gelombang yang dihasilkan jika XL > XC adalah .

(vitA)

(vitB)

(vitC)

(vitD)

(vitE)

174. (UN 2015) Perhatikan gambar berikut!

(RLCVR)

Rangkaian R-L-C disusun seperti gambar di atas, grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL > XC adalah ...

(vitvittiv)

a. ...

b. ...

c. ...

(itvtiv)

d. ...

e. ...

KONSEP FENOMENA KUANTUM DAN

INTI ATOM

175. (UN 2011) Pemanfaatan radioisotop antara lain sebagai berikut:

(1) Mengukur kandungan air tanah

(2) Memeriksa material tanpa merusak

(3) Mengukur endapan lumpur di pelabuhan

(4) Mengukur tebal lapisan logam

Yang merupakan pemanfaatan di bidang industri adalah ....

a. (1), (2) (3) dan (4)

b. (1), (2) dan (3)

c. (2), (3) dan (4)

d. (1) dan (3) saja

e. (2) dan (4) saja

176. (UN 2011) Yang menunjukan perbedaan pendapat tentang atom menurut Rutherford dan Bohr adalah....

No

Rutherford

Bohr

A

Atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif

Elektron tersebar merata di dalam inti atom

B

Elektron tersebar merata di dalam inti atom

Atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif

C

Elektorn bergerak mengorbit inti atom

Orbit elektron dalam atom menempati lintasan yang tetap

D

Orbit elektron dalam atom menempati lintasan tetap

Elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap/ melepas energi

E

Elektron yang tereksitasi akan menyerap energi

Elektron yang bertransisi ke lintasan terdalam akan melepas energi

177. (UN 2012) Perbedaan teori atom Rutherford dengan teori atom Bohn adalah

a. Pada atom Bohr, spectrum atom hydrogen diskrit, sedangkan pada teori atom Rutherford kontinu.

b. Pada teori atom bohr, electron mengelilingi inti sambil memancarkan energy, sedangkan teori Rutherford tidak memancarkan energy.

c. Pada teori atom bohr, elektorn berputar pada lintasan stasioner, sedangkan teori atom Rutherford berupa lintasan parabolic.

d. Pada teori atom bohr, lintasan stasioner tidak memiliki energy, sedangkan pada teori Rutherford setiap lintasan memiliki energy

e. Pada teori atom bohr, electron tidak dapat pindah lintasan, sedangkan pada teori Rutherford electron dapat pindah lintasan.

178. (UN 2012) Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Perunut fungsi kelenjer tiroid

(2) Menentukan umur fosil

(3) Mengawetkan bahan makanan

(4) Memotret organ tubuh

Pernyataan yang merupakan manfaat radioisotope dalam kehidupan sehari-hari adalah

a. (1) dan (2)

b. (3) dan (4)

c. (1), (2) dan (3)

d. (1), (2) dan (4)

e. (2), (3) dan (4)

179. (UN 2013) Pernyataan atau data hasil pengamatan yang menjadikan kelemahan model atom Thompson adalah

a. Sebagian partikel melewati lempeng emas tanpa mengalami pembelokan

b. Hamburan sinar oleh electron yang dihamburkan menjadi lebih besar

c. Muatan positif pada bola atom dinetralkan oleh electron yang bermuatan negative

d. Atom bersifat netral dengan electron tersebut merata pada permukaan bola atom

e. Massa atom tersebar merata pada bola atom

180. (UN 2013) Radiasi dari radio isotop Co-60 dimanfaatkan untuk

a. Penhancuran batu ginjal

b. Detector asap

c. Menentukan umur fosil

d. Terapi pada kelenjer gondok

e. Membunuh sel kanker

181. (UN 2014) Perbedaan model atom menurut Rutherford dan Born adalah

A

Radiasi dipancarkan ketika elektron pindah dari lintasan dengan energi tinggi ke energi rendah

Sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah tengah atom

B

Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif merata di seluruh bagian bola

Elektron mengelilingi inti atom dalam keadaan stasioner dan tidak dapat berpindah lintasan

C

Elektron mengelilingi inti atom dalam keadaan stasioner dan tidak dapat berpindah lintasan

Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif merata diseluruh bagian bola

D

Sebagian besar massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah tengah atom

Radiasi dipancarkan ketika elektron pindah dari lintasan dengan energi tinggi ke energi rendah

E

Atom berbentuk bola padat dengan muatan listrik positif merata di seluruh bagian bola

Elektron mengelilingi inti atom dalam keadaan stasioner dan tidak dapat berpindah lintasan

182. (UN 2014) Zat radioisotop C-14 dapat digunakan untuk

a. Mendeteksi fungsi kelenjer gondok

b. Mengetahui efektivitas kerja jantung

c. Membunuh sel kanker

d. Mendeteksi permalsuan keramik

e. Menentukan usia fosil

183. (UN 2015) Pernyataan tentang teori atom berikut ini yang benar adalah ...

a. Atom berbentuk bola bermuatan positif dan elektron-elektron tertanam di dalamnya tersebar merata merupakan teori atom dalton

b. Muatan positif berkumpul ditengah-tengah atom yang dinamakan inti atom merupakan teori atom Thomson

c. Dalam model atom Rutherford elektron berputar mengelilingi inti atom seperti planet-planet mengelilingi matahari

d. Sebagian besar dari atom adalah ruang kosong merupakan teori atom Bohr

e. Dalam atom hidrogen terdapat lima buah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom adalah teori atom Niels Bohr

184. (UN 2015) Perhatikan pernyataan berikut

(1) Pendeteksi curah hujan

(2) Pengobatan kanker

(3) Pendekteksi keaslian uang kertas

(4) Pengobatan kelenjer getah bening

Pernyataan di atas yang merupakan manfaat dari unsur radioaktif adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (1) dan (4)

d. (2) dan (3)

e. (2) dan (4)

185. (UN 2014) Perhatikan reaksi inti fusi berikut ini

1H2 + 1H3 2He4 + 0n1 + E

Jika massa = 2,014 sma, massa = 3,016 sma masa partikel = 4,0026 sma dan massa neutron = 1,0084 sma, maka energi yang dihasilkan adalah ( 1 sma setara dengan 931 MeV)

a. 18,62 MeVd. 15,73 MeV

b. 17,69 MeVe. 14,89 MeV

c. 16,76 MeV

186. (UN 2012) Sebuah inti atom uranium = 238,0508 sma, massa proton (mp) = 1,0078sma, massa neutron (mn) = 1,0086 sma, (1 sma = 931 MeV) maka besar energy ikat atom uranium adalah

a. 9271,76 MeV

b. 2830,50 MeV

c. 2399,73 MeV

d. 1922,24 MeV

e. 1789,75 MeV

187. (UN 2015) Dari reaksi inti dibawah ini

Maka x adalah ...

a. Neutrond. triton

b. Protone. Partikel alfa

c. Deutron

188. (UN 2011) (F1) Inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi berikut ini:

1H1 + 1H1 1d2 + 1e0 + E

Diketahui :

Massa 1H1 = 1,0078 sma

Massa 1d2 = 2,01410 sma

Massa 1e0 = 0,00055sma

1 sma = 931 MeV

Nilai E (energi yang dihasilkan) pada reaksi fusi tersebut adalah ....

a. 0,44 MeV

b. 0,88 MeV

c. 0,98 MeV

d. 1,02 MeV

e. 1,47 MeV

189. (UN 2013) Perhatikan reaksi fusi berikut!

1H1 + 1H1 1d2 + 1e0 +E

Diketahui :

Massa 1H1 = 1,0078 sma

Massa 1d2 = 2,01410 sma

Massa 1e0 = 0,00055 sma

1 sma = 931 MeV

Nilai E (energi yang dihasilkan) pada reaksi fusi tersebut adalah

a. 0,44 MeVd. 1,02 MeV

b. 0,88 MeVe. 1,47 MeV

c. 0,98 MeV

190. (UN 2011) Massa neutron, proton dan alfa masing-masing 1,008 sma, 1,007 sma, dan 4,002 sma, jika 1 sma = 931 MeV, energi ikat partikel alfa adalah ...

a. 0,931 MeVd. 27,930 MeV

b. 24,206 MeVe. 30,965 MeV

c. 26,068 MeV

TEORI RELATIFITAS

191.

(UN 2011) (F1) Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan kelajuan (c = adalah cepat rambat cahaya). Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah ....

a.

b.

c.

d.

e.

192. (UN 2012) Sebuah roket yang panjangnya L0 bergerak dengan kecepatan (c = kecepatan cahaya). Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket akan menjadi

a. 0,25 L0

b. 0,5 L0

c. 0,8 L0

d. 1,0 L0

e. 1,5 L0

193. (UN 2013) Massa diam sebuah partikel = m0 massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan berrtambah menjadi

a. 1,25 m0 d. 1,67 m0

b. 1,42 m0 e. 1,92 m0

c. 1,52 m0

194. (UN 2014) Sebuah pesawat memiliki panjang 95 m saat diam di bumi. Ketika pesawat bergerak dengan kecepatan V, menurut pengamat di bumi panjang pesawat adalah 76 m, besar kecepatan V adalah :

a. 0,25 c

b. 0.50 c

c. 0,60 c

d. 0,75 c

e. 0,80 c

195. (UN 2015) Sebuah pesawat roket panjangnya 10 m dalam keadaan diam di bumi, kemudian roket bergerak dengan kecepatan 0,8c (c = kecepatan cahaya), maka menurut pengamat diam di bumi panjang roket selama bergerak menjadi ...

a. 5,0 m

b. 6,0 m

c. 7,0 m

d. 8,0 m

e. 10, 0 m

DUALISMEN GELOMBANG PARTIKEL

196. (UN 2011) Perhatikan diagram pergeseran Wien berikut ini !

(300 Panjang gelombang (nm))

Jika suhu benda dinaikan, maka yang terjadi adalah

a. Panjang gelombang tetap

b. Panjang gelombang bertambah

c. Panjang gelombang berkurang

d. Frekwensi tetap

e. Frekwensi berkurang

197. (UN 2012) Perhatikan pernyataan berikut.

(1) Efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualism

(2) Efek fotolistrik dapat terjadi pada daerah ultraungu

(3) Efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang

(4) Pada efek Compton, berlaku tumbukan tidak lenting sama sekali

Pernyataan yang benar adalah

a. (1), (2), (3) dan (4)

b. (1), (2) dan (3)

c. (1) dan (4)

d. (2) dan (4)

e. (3) dan (4)

198. (UN 2013) Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang datang

(2) Intensitas cahaya yang datang tidak menjamin keluarnya electron dari permukaan logam

(3) Di bawah frekwensi ambang, electron tetap keluar dari logamnya asal intensitas cahaya yang datang diperbesar.

Pernyataan yang benar yang berkaitan dengan efek fotolistrik adalah

a. (1), (2) dan (3)

b. (1) dan (2) saja

c. (1) dan (3) saja

d. (2) dan (3) saja

e. (3) saja

199. (UN 2014) Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foton

(2) Laju elektron yang dipancar tidak bergantung pada intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam

(3) Energi kinetik elektron yang terpancar tergantung pada energi gelombang cahaya yang mengenai permukaan logam

(4) Untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam tidak bergantung pada frekwensi ambang (fo)

Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (2) dan (3)

d. (2) dan (4)

e. (3) dan (4)

200. (UN 2015) Faktor-faktor sebagai berikut

(5) Frekuensi foton yang datang

(6) Fungsi kerja logam

(7) Intensitas cahaya yang datang

(8) Tetapan stefan-bolzmann

Yang mempengaruhi besarnya energi kinetik maksimum pada efek fotolistrik adalah ...

a. (1) dan (2)

b. (1) dan (3)

c. (2) dan (3)

d. (2) dan (4)

e. (3) dan (4)

Kumpulan Soal UN 2011 sd 20151

p

4

w

8

3

w

4

3

w

2

1

w

3

4

w

3

8

)

90

(

2

sin

5

,

0

0

2

4

-

+

=

x

t

y

p

)

90

(

2

sin

5

,

0

0

2

4

+

-

=

x

t

y

p

)

90

(

2

sin

5

,

0

0

4

2

+

+

=

x

t

y

p

)

90

(

2

sin

5

,

0

0

4

2

-

-

=

x

t

y

p

)

90

(

2

sin

5

,

0

0

4

2

-

+

=

x

t

y

p

c

v

v

B

A

4

3

=

=

c

16

9

c

9

8

c

25

24

c

3

4

c

2

3