HTML Diff
0 added 0 removed
Original 2026-01-01
Modified 2026-03-08
1 <blockquote><p><em><a>Artikel Fisika kelas 7</a>ini akan membahas mengenai konsep energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan contoh kasus sehari-hari, yaitu permainan badminton. Penasaran? Yuk, baca sampai habis!</em></p>
1 <blockquote><p><em><a>Artikel Fisika kelas 7</a>ini akan membahas mengenai konsep energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik dengan contoh kasus sehari-hari, yaitu permainan badminton. Penasaran? Yuk, baca sampai habis!</em></p>
2 </blockquote><p><em>-</em></p>
2 </blockquote><p><em>-</em></p>
3 <p>Siapa di antara kamu yang suka bermain bulu tangkis? Itu loh, permainan tepok bulu atau kok menggunakan raket? Ya, ya, nama lainnya badminton.<em>Hehehe</em>… Ada yang suka, enggak? Kalau kakak sih, suka banget!</p>
3 <p>Siapa di antara kamu yang suka bermain bulu tangkis? Itu loh, permainan tepok bulu atau kok menggunakan raket? Ya, ya, nama lainnya badminton.<em>Hehehe</em>… Ada yang suka, enggak? Kalau kakak sih, suka banget!</p>
4 <p>Nah, kamu tahu enggak sih, ternyata dalam permainan badminton, itu ada hubungannya dengan Fisika, loh! Ketika kita bermain badminton, kita akan mengeluarkan energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik.</p>
4 <p>Nah, kamu tahu enggak sih, ternyata dalam permainan badminton, itu ada hubungannya dengan Fisika, loh! Ketika kita bermain badminton, kita akan mengeluarkan energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik.</p>
5 <p>Di materi Fisika kelas 7 ini, kita akan bahas satu per satu konsep ketiga energi tersebut dengan mengaitkannya ke dalam permainan badminton. Wah, penasaran enggak, gais? Langsung saja kita pelajari bersama-sama, ya!</p>
5 <p>Di materi Fisika kelas 7 ini, kita akan bahas satu per satu konsep ketiga energi tersebut dengan mengaitkannya ke dalam permainan badminton. Wah, penasaran enggak, gais? Langsung saja kita pelajari bersama-sama, ya!</p>
6 <h2>Pengertian Energi</h2>
6 <h2>Pengertian Energi</h2>
7 <p>Coba deh, kakak mau tanya, apa sih energi itu? Ada yang bisa jawab? …</p>
7 <p>Coba deh, kakak mau tanya, apa sih energi itu? Ada yang bisa jawab? …</p>
8 <p><strong>Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha.</strong>Kok suatu benda bisa punya energi? Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut<strong>dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja.</strong>Contohnya pada permainan badminton, gais.</p>
8 <p><strong>Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha.</strong>Kok suatu benda bisa punya energi? Suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut<strong>dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja.</strong>Contohnya pada permainan badminton, gais.</p>
9 <p>Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada tiga jenis energi yang digunakan dalam permainan badminton, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik.</p>
9 <p>Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada tiga jenis energi yang digunakan dalam permainan badminton, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik.</p>
10 <p>Baca Juga:<a>Pahami Macam-Macam Energi dan Perubahannya, Yuk!</a></p>
10 <p>Baca Juga:<a>Pahami Macam-Macam Energi dan Perubahannya, Yuk!</a></p>
11 <h2>Pengertian Energi Kinetik</h2>
11 <h2>Pengertian Energi Kinetik</h2>
12 <p>Energi kinetik adalah<strong>energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya.</strong>Dalam permainan badminton, salah satu bentuk energi kinetik adalah<strong>energi yang dimiliki</strong><strong><em>shuttlecock</em></strong><strong>saat terbang ke arah lawan. </strong></p>
12 <p>Energi kinetik adalah<strong>energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa karena geraknya.</strong>Dalam permainan badminton, salah satu bentuk energi kinetik adalah<strong>energi yang dimiliki</strong><strong><em>shuttlecock</em></strong><strong>saat terbang ke arah lawan. </strong></p>
13 <h2>Contoh Penerapan Energi Kinetik</h2>
13 <h2>Contoh Penerapan Energi Kinetik</h2>
14 <p>Selain di permainan badminton, contoh energi kinetik dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari yang lain, seperti:</p>
14 <p>Selain di permainan badminton, contoh energi kinetik dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari yang lain, seperti:</p>
15 <ul><li>Planet yang bergerak mengelilingi matahari.</li>
15 <ul><li>Planet yang bergerak mengelilingi matahari.</li>
16 <li>Bulan yang bergerak mengelilingi Bumi.</li>
16 <li>Bulan yang bergerak mengelilingi Bumi.</li>
17 <li>Kendaraan yang melaju di lintasan lurus.</li>
17 <li>Kendaraan yang melaju di lintasan lurus.</li>
18 <li>Elektron yang bergerak mengelilingi inti.</li>
18 <li>Elektron yang bergerak mengelilingi inti.</li>
19 <li>Bola yang menggelinding, dsb …</li>
19 <li>Bola yang menggelinding, dsb …</li>
20 </ul><h2>Rumus Energi Kinetik</h2>
20 </ul><h2>Rumus Energi Kinetik</h2>
21 <p>Nah, energi kinetik dapat dihitung dengan cara:</p>
21 <p>Nah, energi kinetik dapat dihitung dengan cara:</p>
22 <p>Contoh Soal:</p>
22 <p>Contoh Soal:</p>
23 <p>Sebuah mobil bermasa 2 ton bergerak dengan kecepatan 6 m/s. Berapakah energi kinetik mobil tersebut?</p>
23 <p>Sebuah mobil bermasa 2 ton bergerak dengan kecepatan 6 m/s. Berapakah energi kinetik mobil tersebut?</p>
24 <p>Pembahasan:</p>
24 <p>Pembahasan:</p>
25 <p>Diketahui:</p>
25 <p>Diketahui:</p>
26 <p>m = 2 ton = 2000 kg (jangan lupa konversikan ke dalam satuan SI!)</p>
26 <p>m = 2 ton = 2000 kg (jangan lupa konversikan ke dalam satuan SI!)</p>
27 <p>v = 6 m/s</p>
27 <p>v = 6 m/s</p>
28 <p>Ditanya: EK …?</p>
28 <p>Ditanya: EK …?</p>
29 <p>Jawab: Kita langsung gunakan rumus energi kinetik di atas ya.</p>
29 <p>Jawab: Kita langsung gunakan rumus energi kinetik di atas ya.</p>
30 <p>Jadi, energi kinetik yang dihasilkan oleh mobil tersebut adalah sebesar 36000 J.</p>
30 <p>Jadi, energi kinetik yang dihasilkan oleh mobil tersebut adalah sebesar 36000 J.</p>
31 <h2>Pengertian Energi Potensial</h2>
31 <h2>Pengertian Energi Potensial</h2>
32 <p>Energi potensial adalah e<strong>nergi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan.</strong>Kunci dari energi potensial ini adalah<strong>semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya</strong>.</p>
32 <p>Energi potensial adalah e<strong>nergi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan.</strong>Kunci dari energi potensial ini adalah<strong>semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar juga energi potensialnya</strong>.</p>
33 <p>Nah, dalam permainan badminton, energi potensialnya berupa energi yang dimiliki oleh<em>shuttlecock</em>ketika ada di ketinggian tertentu terhadap titik acuan. Titik acuannya bisa berupa tanah ataupun raket, ya. Jadi, semakin tinggi posisi<em>shuttlecock-</em>nya di udara, maka semakin besar juga energi potensialnya!</p>
33 <p>Nah, dalam permainan badminton, energi potensialnya berupa energi yang dimiliki oleh<em>shuttlecock</em>ketika ada di ketinggian tertentu terhadap titik acuan. Titik acuannya bisa berupa tanah ataupun raket, ya. Jadi, semakin tinggi posisi<em>shuttlecock-</em>nya di udara, maka semakin besar juga energi potensialnya!</p>
34 <h2>Contoh Penerapan Energi Potensial</h2>
34 <h2>Contoh Penerapan Energi Potensial</h2>
35 <p>Contoh energi potensial dalam kasus kehidupan sehari-hari juga ada banyak, loh! Di antaranya:</p>
35 <p>Contoh energi potensial dalam kasus kehidupan sehari-hari juga ada banyak, loh! Di antaranya:</p>
36 <ul><li>Benda yang jatuh ke tanah dari ketinggian tertentu.</li>
36 <ul><li>Benda yang jatuh ke tanah dari ketinggian tertentu.</li>
37 <li>Tali busur/ketapel yang ditarik ke belakang.</li>
37 <li>Tali busur/ketapel yang ditarik ke belakang.</li>
38 <li>Bola yang menggelinding menuruni lereng.</li>
38 <li>Bola yang menggelinding menuruni lereng.</li>
39 <li>Blon penuh udara.</li>
39 <li>Blon penuh udara.</li>
40 <li>Ayunan, trampolin, batu baterai, dsb …</li>
40 <li>Ayunan, trampolin, batu baterai, dsb …</li>
41 </ul><h2>Rumus Energi Potensial</h2>
41 </ul><h2>Rumus Energi Potensial</h2>
42 <p>Penghitungan energi potensial bisa dicari dengan cara:</p>
42 <p>Penghitungan energi potensial bisa dicari dengan cara:</p>
43 <p>Contoh Soal:</p>
43 <p>Contoh Soal:</p>
44 <p>Sebuah kok berada di atas ketinggian 3 m dari atas tanah. Jika massa kok tersebut adalah 0,005 kg, dan percepatan gravitasi 10 m/s2, besar energi potensial kok terhadap permukaan tanah adalah …</p>
44 <p>Sebuah kok berada di atas ketinggian 3 m dari atas tanah. Jika massa kok tersebut adalah 0,005 kg, dan percepatan gravitasi 10 m/s2, besar energi potensial kok terhadap permukaan tanah adalah …</p>
45 <p>Pembahasan:</p>
45 <p>Pembahasan:</p>
46 <p>Diketahui:</p>
46 <p>Diketahui:</p>
47 <p>h = 3 m</p>
47 <p>h = 3 m</p>
48 <p>m = 0,005 kg</p>
48 <p>m = 0,005 kg</p>
49 <p>g = 10 m/s2</p>
49 <p>g = 10 m/s2</p>
50 <p>Ditanya: EP …?</p>
50 <p>Ditanya: EP …?</p>
51 <p>Jawab: Menggunakan rumus energi potensial di atas, didapat perhitungan sebagai berikut:</p>
51 <p>Jawab: Menggunakan rumus energi potensial di atas, didapat perhitungan sebagai berikut:</p>
52 <p>Jadi, energi potensial kok terhadap permukaan tanah adalah sebesar 0,15 J.</p>
52 <p>Jadi, energi potensial kok terhadap permukaan tanah adalah sebesar 0,15 J.</p>
53 <p>Baca Juga:<a>Belajar Macam-Macam Sifat dan Perubahan Bentuk Zat, Yuk!</a></p>
53 <p>Baca Juga:<a>Belajar Macam-Macam Sifat dan Perubahan Bentuk Zat, Yuk!</a></p>
54 <h2>Pengertian Energi Mekanik</h2>
54 <h2>Pengertian Energi Mekanik</h2>
55 <p>Energi yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah<strong>jumlah energi</strong><strong>kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha.</strong>Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan, atau posisi, atau keduanya.</p>
55 <p>Energi yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah<strong>jumlah energi</strong><strong>kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha.</strong>Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan, atau posisi, atau keduanya.</p>
56 <p>Contoh dari energi mekanik dalam permainan badminton adalah kegiatan<em>service.</em>Mulai dari pemain memukul bola (mengeluarkan energi kinetik), lalu<em>shuttlecock </em>terbang melambung (energi potensial), sampai kok jatuh ke lapangan lawan.</p>
56 <p>Contoh dari energi mekanik dalam permainan badminton adalah kegiatan<em>service.</em>Mulai dari pemain memukul bola (mengeluarkan energi kinetik), lalu<em>shuttlecock </em>terbang melambung (energi potensial), sampai kok jatuh ke lapangan lawan.</p>
57 <h2>Contoh Penerapan Energi Mekanik</h2>
57 <h2>Contoh Penerapan Energi Mekanik</h2>
58 <p>Tidak hanya dalam olahraga badminton, kegiatan sehari-hari kita juga menggunakan energi mekanik kok. Contoh energi mekanik di kehidupan sehari-hari antara lain:</p>
58 <p>Tidak hanya dalam olahraga badminton, kegiatan sehari-hari kita juga menggunakan energi mekanik kok. Contoh energi mekanik di kehidupan sehari-hari antara lain:</p>
59 <ul><li>Menutup pintu rumah.</li>
59 <ul><li>Menutup pintu rumah.</li>
60 <li>Bermain bola basket.</li>
60 <li>Bermain bola basket.</li>
61 <li>Abang-abang ojek yang lagi dorong motor mogok.</li>
61 <li>Abang-abang ojek yang lagi dorong motor mogok.</li>
62 <li>Kincir angin.</li>
62 <li>Kincir angin.</li>
63 <li>Pembangkit listrik tenaga air, dsb …</li>
63 <li>Pembangkit listrik tenaga air, dsb …</li>
64 </ul><h2>Rumus Energi Mekanik</h2>
64 </ul><h2>Rumus Energi Mekanik</h2>
65 <p>Energi mekanik dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:</p>
65 <p>Energi mekanik dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:</p>
66 <p>Misalnya, sebuah bola memiliki energi kinetik (EK) sebesar 10 J dan energi potensial (EP) sebesar 5 J. Maka, besar energi mekaniknya (EM) adalah:</p>
66 <p>Misalnya, sebuah bola memiliki energi kinetik (EK) sebesar 10 J dan energi potensial (EP) sebesar 5 J. Maka, besar energi mekaniknya (EM) adalah:</p>
67 <p>EM = EP + EK</p>
67 <p>EM = EP + EK</p>
68 <p>EM = 5 J + 10 J = 15 J.</p>
68 <p>EM = 5 J + 10 J = 15 J.</p>
69 <p>Nah, yang perlu kamu perhatikan, energi mekanik nilainya akan selalu tetap selama hanya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Hal ini disebut sebagai Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Bingung, enggak?</p>
69 <p>Nah, yang perlu kamu perhatikan, energi mekanik nilainya akan selalu tetap selama hanya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Hal ini disebut sebagai Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Bingung, enggak?</p>
70 <p>Oke, sebagai contoh, energi kinetik sebuah benda di titik A sebesar 5 J. Energi potensial sebuah benda di titik A sebesar 2 J. Maka, energi mekanik sebuah benda di titik A akan sebesar 5 J + 2 J = 7 J. Energi mekanik benda tersebut di titik B dan C akan bernilai sama, yaitu sebesar 7 J selama hanya ada gaya gravitasi yang bekerja.</p>
70 <p>Oke, sebagai contoh, energi kinetik sebuah benda di titik A sebesar 5 J. Energi potensial sebuah benda di titik A sebesar 2 J. Maka, energi mekanik sebuah benda di titik A akan sebesar 5 J + 2 J = 7 J. Energi mekanik benda tersebut di titik B dan C akan bernilai sama, yaitu sebesar 7 J selama hanya ada gaya gravitasi yang bekerja.</p>
71 <p>EMA = EMB = EMC</p>
71 <p>EMA = EMB = EMC</p>
72 <p>EKA ≠ EKB ≠ EKC</p>
72 <p>EKA ≠ EKB ≠ EKC</p>
73 <p>EPA ≠ EPB ≠ EPC</p>
73 <p>EPA ≠ EPB ≠ EPC</p>
74 <p>Tapi, bisa jadi energi potensial dan energi kinetik benda tersebut di titik B dan C nilainya berubah. Ingat! yang tetap sama adalah nilai energi mekaniknya saja, ya.</p>
74 <p>Tapi, bisa jadi energi potensial dan energi kinetik benda tersebut di titik B dan C nilainya berubah. Ingat! yang tetap sama adalah nilai energi mekaniknya saja, ya.</p>
75 <p>Contoh Soal:</p>
75 <p>Contoh Soal:</p>
76 <p>Sebuah kelapa dengan massa 2 kg jatuh bebas di ketinggian 5 m dari titik A ke C. Kecepatan mula-mula kelapa tersebut adalah vA = 0 m/s. Jika jarak dari titik B ke C adalah sebesar 3 m, tentukan energi kinetik buah kelapa tersebut di titik B dan C!</p>
76 <p>Sebuah kelapa dengan massa 2 kg jatuh bebas di ketinggian 5 m dari titik A ke C. Kecepatan mula-mula kelapa tersebut adalah vA = 0 m/s. Jika jarak dari titik B ke C adalah sebesar 3 m, tentukan energi kinetik buah kelapa tersebut di titik B dan C!</p>
77 <p>Pembahasan:</p>
77 <p>Pembahasan:</p>
78 <p>Diketahui:</p>
78 <p>Diketahui:</p>
79 <p>m = 2 kg</p>
79 <p>m = 2 kg</p>
80 <p>vA = 0 m/s</p>
80 <p>vA = 0 m/s</p>
81 <p>hA = 5 m</p>
81 <p>hA = 5 m</p>
82 <p>hB = 3 m</p>
82 <p>hB = 3 m</p>
83 <p>hC = 0 m</p>
83 <p>hC = 0 m</p>
84 <p>Ditanya: EKB dan EKC …?</p>
84 <p>Ditanya: EKB dan EKC …?</p>
85 <p>Jawab:</p>
85 <p>Jawab:</p>
86 <p>Kita cari energi kinetik buah kelapa di titik B dulu ya. Kita bisa gunakan rumus Hukum Kekekalan Energi Mekanik yang sudah dijelaskan di atas tadi. Sehingga,</p>
86 <p>Kita cari energi kinetik buah kelapa di titik B dulu ya. Kita bisa gunakan rumus Hukum Kekekalan Energi Mekanik yang sudah dijelaskan di atas tadi. Sehingga,</p>
87 <p>Diperoleh energi kinetik buah kelapa di titik B yaitu sebesar 40 J.</p>
87 <p>Diperoleh energi kinetik buah kelapa di titik B yaitu sebesar 40 J.</p>
88 <p>Nah, supaya kamu semakin paham dengan materi kali ini, coba kerjakan sendiri untuk mencari energi kinetik buah kelapa di titik C nya ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, komen di bawah ini!</p>
88 <p>Nah, supaya kamu semakin paham dengan materi kali ini, coba kerjakan sendiri untuk mencari energi kinetik buah kelapa di titik C nya ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, komen di bawah ini!</p>
89 <p>Baca Juga:<a>Penggolongan Materi secara Fisika: Padat, Cair, dan Gas, Bedanya Apa Ya?</a></p>
89 <p>Baca Juga:<a>Penggolongan Materi secara Fisika: Padat, Cair, dan Gas, Bedanya Apa Ya?</a></p>
90 <p>Selesai sudah materi kita kali ini. Jadi, dalam setiap pergerakan kita ketika sedang bermain badminton, akan mengeluarkan tiga macam energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik.</p>
90 <p>Selesai sudah materi kita kali ini. Jadi, dalam setiap pergerakan kita ketika sedang bermain badminton, akan mengeluarkan tiga macam energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan mekanik.</p>
91 <p>Apakah penjelasan di atas sudah cukup jelas? Kalau ada poin-poin yang belum kamu pahami, kamu bisa belajar lewat <strong><a>ruangbelajar</a>.</strong>Selain belajar lebih<em>asik,</em>kamu juga bisa belajar melalui video animasi yang menarik! Cobain, yuk!</p>
91 <p>Apakah penjelasan di atas sudah cukup jelas? Kalau ada poin-poin yang belum kamu pahami, kamu bisa belajar lewat <strong><a>ruangbelajar</a>.</strong>Selain belajar lebih<em>asik,</em>kamu juga bisa belajar melalui video animasi yang menarik! Cobain, yuk!</p>
92 <p>Sumber Gambar:</p>
92 <p>Sumber Gambar:</p>
93 <p>GIF ‘Gold Medal Yes’ [Daring]. Tautan: https://giphy.com/gifs/yes-olympics-yay-3o6nULH3kRmLQW13BC (Diakses pada 10 November 2022)</p>
93 <p>GIF ‘Gold Medal Yes’ [Daring]. Tautan: https://giphy.com/gifs/yes-olympics-yay-3o6nULH3kRmLQW13BC (Diakses pada 10 November 2022)</p>
94 <p><em>Artikel ini pertama kali ditulis oleh Zara Larasati pada 31 Agustus 2018, kemudian diperbarui oleh Hani Ammariah pada 19 November 2024.</em></p>
94 <p><em>Artikel ini pertama kali ditulis oleh Zara Larasati pada 31 Agustus 2018, kemudian diperbarui oleh Hani Ammariah pada 19 November 2024.</em></p>
95  
95