Senin, 06 Oktober 2014

Karakter Seorang Gamers

Sekarang Banyak Orang Yang Bilang Cowo Main Game Itu Tak Bagus Karena Bisa Membuat Gamers Itu MenJadi Malas , Suka Pakail Duit Bayar Sekolah, Kagak Makan Demi Main Game Ya Itulah Pokoknya

Tapi Menurut Gamers nya Sendiri Itu Bukan MenJadi masalah Loh...!!!

Gamer Mempunyai Kelebihan Dan KekuranganLangsung SaJa Ini Dia Beberapa Kelebihan Dan Kekurangan


[ Kekurangan ]

Ciri-Ciri Cowo Gamers :

1. Jarang keluar rumah (paling keluar ya ke warnet)
2. Jarang punya pacar (sibuk nge game)
3. Jarang sms an (sibuk ngechat sama Gamers)
4. Bersikap dingin sama cewek (cuek)

...

5. Kalaupun punya pacar , pasti jarang berduaan (sibuk nge game)


[ Kelebihan ]

Tapi cowok Gamers itu :

• Gak manja

• Mandiri

• Banyak teman

• Jarang sedih
 
• Sekalipun punya pacar, pasti gak bakal selingkuh, dan setianya seperti setia sama game nya, karna jarang ketemu, sekali ketemu pasti kangen



Jadi..

Jangan asal menilai bahwa Gamers itu buruk.

Minggu, 05 Oktober 2014

7 Alasan Game Console Lebih Baik Daripada PC

 

Penjelasan Dulu Deh,buat Agan agan yang main Di PC pasti enakan main Di PC Ya daripada DI PS 4 eitss, jangan salahh ini bukti Game Console lebih bagus dripada PC, Cekidot :

1.


Lebih murah dibandingkat PC Gamming.
Lo pasti berfikir, ngapain beli console game harganya sampe 6 juta, mending beli PC deh. Coba di pikir dulu gan, menurut ane console game seharga 6 juta kualitas grafiknya lebih baik daripada PC seharga 10 juta. Kenapa? Karena speknya lebih tinggi gan, soalnya spek Console game seharga 6 juta udah dapet 8-Core dan Ram 8 GB, sebenernya ane juga gak tau sih spek-spek game console, ya pokoknya lebih tinggi aja dibandingin PC seharga 6 juta juga.


2.
 

 It Just Works.
Ke toko —> Pilih Console dan beli CD —> Bayar —> Pulang dulu ke rumah —> Buka dus —> Colok —> Pencet Power —> Masukin CD —> Install dan Main. Ya segitulah kayaknya proses main di PS4 / Xbox One. Walaupun agak panjang itu udah gampang dibandingin PC gan
Kalo PC:
Mikir mau spek gimana, budgeting, stok komponen ready gak, milih monitor keyboard mouse, udah pilih ke toko, bilang, bayar, bawa komponen banyak, rakit(ini yang paling ribet), nyalain, install OS, install driver, kalo punya CD masukin terus install (kalo orang pelit beli bajakan) kalo gak punya CD kudu download, terus nyari krackan, install, otak-atik settingan baru main deh. Banyak banget kan!  


3.
 

Penggunaan Jangka Panjang.
Untuk game console bisa dipake sampe 5 tahun kedepan, biasanya kalo playstation buat game console 10 tahun sekali *CMIIW jadi ya 10 tahun lah kalo dirawat mah bisa PS2 ane awet lebih dari 5 tahun kok
Dibandingkan PC? Harus beli spek high end yang mostly biasanya diatas 15 juta untuk bisa bermain untuk jangka panjang. Belom kalo OSnya kenapa-nama Pokoknya game console itu awet! tapi jangan ente campur boraks ye gan
.


4.
 
Gak usah takut kena virus dan crash.

Virus? di Game console? mana ada? siapa yang mau buat juga ane juga gak tau sih bisa ada virus atau enggak di game console, walaupun ada juga pasti langsung ditangani cepat oleh pihak game console itu sendiri. Tapi kayaknya gak ada, but anything is possible bro… anjass
Crash? Lagi main di PC tiba-tiba software nya keluar sendiri dan belom di save? yasudah “Sesungguhnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar” di game console? gak ada yang namanya crash gan.. paling banter mati lampu


5.
 

Enakan main game di Dualshock atau Xbox Controller.
Main PES/FIFA pake keyboard? Mana enak gan menurut ane setiap genre game enakan main pake Dualshock atau Xbox Controller kecuali FPS. Main game di PC tuh enakan dari deket gan, kan harus megang keyboard ama mouse gitu, kalo pake controller game? bisa sambil tiduran, kayang, sikap lilin, roll depan, roll belakang, backflip, frontflip semuanya bisa gan apalagi udah ada wireless controller woohh! *Di opini ini, ceritanya PCnya belom beli controller, udah iya in aja ye gan
.


6.
 

Portability
Enaknya game console tuh bisa dibawa kemana-mana, gampang, gak kaya PC, gotong CPU, Monitor, yang beratnya bisa bikin ente turun beroh, apalagi kali casing CPUnya dari semen*mana ada* kalo ente lagi jalan-jalan ke rumah sodara atau ke rumah temen mau main PS/Xbox bareng its okay gan, tinggal bawa console nya, colok di TV temen atau sodara ente deh! Main dah satu keluarga
.



7.
 

Gak Ribet Mau Milih Yang Mana?
Buat saat ini, menurut ane game console yang paling keren dan kualitasnya paling bagus itu Playstation 4 dari Sony dan Xbox One dari Microsoft, dua-duanya keren gan! Punya fitur andalannya masing-masing Mau lebih keren? Beli dua-duanya! dijamin hidup ente bahagia di rumah. Bisa ngerasain setiap fitur yang dipunyai 2 console tersebut. Sedangkan PC? Ribet brand yang mana, buanyak banget komponen masing-masing tiap brand, kalo mau tambah fitur harus beli aksesoris baru
.




So, Agan-Aganwati mau pilih yang mana? Semua tergantung selera Masing- Masing .
THX. 
 

Cara Kamu Gagal Move To The ON.

Dtinggalkan, dicampak kan. dikhianati oleh orang yg sangat kita cintai memang sungguh sangat menyakitkan. bahkan kadang dapat membuat seorang laki laki pun menangis kaya
Gapapa manusiawi

kdang kita susah melupakan orang yang kita cintai setengah mati..
TS disini mau berbagi Tips cara kamu gagal MOVE ON yang udah ane Tinggalkan ( Caileh ) WwkwkwXD

Tips ini bisa buat cowok maupun cewek

Simak ya..


1.
 Ngak Bisa Sendiri
 
Hubungan yang terlanjur berjalan lama berdampak pada psikologis kamu juga,Ya karena kamu telah terlalu lama terbiasa bersamanya yang selalu ada untuk nemenin kamu kapan pun dan di mana pun.

Jadinya, kamu nggak sanggup menjalani semuanya sendiri setelah kalian putus. Di dalam kesendirian itulah kamu selalu teringat mantan yang selalu ada.


2. 
Banyak Kenangan Yang Diberikan
Kenangan adalah mesin waktu yang memanggil seluruh momen yang udah dilalui bersama. Banyak suka dan duka yang tercipta bersamanya. Karena terlalu banyak kenangan itulah kamu nggak bisa ngelupain mantan.
Inget pas kebawelannya yang nggak putus-putus ngasih semangat supaya kamu rajin belajar? Inget pas dia bangun pagi-pagi buta cuma buat bangunin untuk mandi lalu ngingetin supaya ga maen game lagi karena UN,
Inget dia yang begadang nemenin kamu pas sakit? Inget minta uang jajan >_< kwkwkwk  

3.
Masih Menyimpan Tentang Hal Dia 

 

Selain karena kenangan yang teringat di kepala, hal-hal yang berhubungan dengan mantan dan masih kamu simpan pun bikin kamu nggak bisa melupakan dia. Seperti foto,video, baju, kapal kapalan, boneka, celana, laptop,hutang, ciuman ( wkwkwk ) , dll.


4.

Masih Sering Ketemu
  
Nah ini adalah hal yang menyebalkan. Nggak bisa ngelupain mantan karena masih sering ketemu. Ke sekolah/kampus masih suka berpapasan. Lagi nongkrong sama temen, eh, dia juga lagi nongkrong sama temennya, jadi dicengin deh. Lagi ke supermarket, eh ketemu dia juga…, jadi kasirnya.

Karena faktor masih sering ketemu inilah yang bikin kamu nggak bisa ngelupain sang mantan. Rasanya dunia sempit banget ke mana-mana ketemu dia lagi.


5.

Dia yang membuatmu seperti sekarang

 
Kadang mantan emang ngeselin, tapi kalo dipikir-pikir nih ya, dia juga yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu kita meraih pencapaian.

Kamu yang dulunya bego, sekarang tambah bego. Kamu yang nilai ujian selalu jelek, sekarang jadi juara kelas karena dulu dia sabar banget ngajarin kamu belajar. Kamu yang tadinya sendirian sekarang ada yang nemenin.
Berkat dialah kamu menjadi pribadi seperti sekarang. Dialah yang membuat kamu berhasill meraih pencapaian. Dialah yang membuat kamu jauh lebih baik. Hal itulah yang membuat kamu nggak bisa melupakan mantan dengan semua kebaikannya.  

6.

Karena Kamu udah Nyia-nyian dia ( T_T )
  
 Penyesalah memang selalu datang belakangan, Kisanak. Terkadang kita memang terlalu bodoh menyia-nyiakan seseorang yang memang baik untuk kita hanya karena alasan terlalu baik.

Setelah putus dan dievaluasi, ternyata dialah orang yang tepat untuk kamu, dan kamu malah menyia-nyiakannya. Dia yang sabar banget menghadapi kamu. Dia yang selalu mengalah sama kamu yang egois. Dia yang baik banget mencurahkan ketulusan kasih sayangnya untuk kamu. Dan dialah yang sebenar-benarnya kamu cari dan butuhkan.

Alhasil, ketika baru menyadari itu semua dan menyesal telah menyia-nyiakan dia, kenyataannya dia telah pergi atau bersanding dengan orang yang dapat menghargainya. Sehingga kamu selalu kepikiran dengan kesalahan kamu yang selama ini menyia-nyiakan dia. Sayangnya, nggak ada kesempatan kedua untuk mengulang dan memperbaiki semuanya. Nggak pernah ada. Selamat

Pengertian Dan Penjelasan Arus,Hambatan,Tegangan Dan Hukum Ohm

1. Arus
Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya.
I = Q/T
Pada zaman dulu, Arus konvensional didefinisikan sebagai aliran muatan positif, sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan dari aliran elektron yang bermuatan negatif ke arah yang sebaliknya.
Satuan SI untuk arus listrik adalah ampere (A).

2. Hambatan
Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor) dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut:
R = V/I
atau
di mana V adalah tegangan dan I adalah arus.
Satuan SI untuk Hambatan adalah Ohm (R).
3. Tegangan
Tegangan listrik (kadang disebut sebagai Voltase) adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensi listrik satu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi atau ekstra tinggi.
V= I .R
Satuan SI untuk Tegangan adalah volt (V).
4. Hukum OHM
Untuk penjelasan hukum OHM secara lengkap masuk ke sini Pengertian dan Penjelasan Hukum OHM

Hukum Ohm ( Pengertian dan Penjelasannya )

Pada dasarnya sebuah rangkaian listrik terjadi ketika sebuah penghantar mampu dialiri elektron bebas secara terus menerus. Aliran yang terus-menerus ini yang disebut dengan arus, dan sering juga disebut dengan aliran, sama halnya dengan air yang mengalir pada sebuah pipa.

Tenaga (the force) yang mendorong elektron agar bisa mengalir dalam sebauh rangkaian dinamakan tegangan. Tegangan adalah sebenarnya nilai dari potensial energi antara dua titik. Ketika kita berbicara mengenai jumlah tegangan pada sebuah rangkaian, maka kita akan ditujukan pada berapa besar energi potensial yang ada untuk menggerakkan electron pada titik satu dengan titik yang lainnya. Tanpa kedua titik tersebut istilah dari tegangan tersebut tidak ada artinya.

Elektron bebas cenderung bergerak melewati konduktor dengan beberapa derajat pergesekan, atau bergerak berlawanan. Gerak berlawanan ini yang biasanya disebut dengan hambatan. Besarnya arus didalam rangkaian adalah jumlah dari energi yang ada untuk mendorong electron, dan juga jumlah dari hambatan dalam sebuah rangkaian untuk menghambat lajunya arus. Sama halnya dengan tegangan hambatan ada jumlah relative antara dua titik. Dalam hal ini, banyaknya tegangan dan hambatan sering digunakan untuk menyatakan antara atau melewati titik pada suatu titik.

Untuk menemukan arti dari ketetapan dari persamaan dalam rangkaian ini, kita perlu menentukan sebuah nilai layaknya kita menentukan nilai masa, isi, panjang dan bentuk lain dari persamaan fisika. Standard yang digunakan pada persamaan tersebut adalah arus listrik, tegangan ,dan hambatan.

Simbol yang digunakan adalah standar alphabet yang digunakan pada persamaan aljabar. Standar ini digunakan pada disiplin ilmu fisika dan teknik, dan dikenali secara internasional. Setiap unit ukuran ini dinamakan berdasarkan nama penemu listrik. Amp dari orang perancis Andre M. Ampere, volt dari seorang Italia Alessandro Volta, dan ohm dari orang german Georg Simon ohm.

Simbol matematika dari setiap satuan sebagai berikut “R” untuk resistance (Hambatan), V untuk voltage (tegangan), dan I untuk intensity (arus), standard symbol yang lain dari tegangan adalah E atau Electromotive force. Simbol V dan E dapat dipertukarkan untuk beberapa hal, walaupun beberapa tulisan menggunakan E untuk menandakan sebuah tegangan yang mengalir pada sebuah sumber ( seperti baterai dan generator) dan V bersifat lebih umum.
V, I dan R Sebagai Komponen Parameter Hukum OHM
Salah satu dasar dalam perhitungan elektro, yang sering dibahas mengenai satuan couloumb, dimana ini adalah besarnya energi yang setara dengan electron pada keadaan tidak stabil. Satu couloumb setara dengan 6.250.000.000.000.000.000. electron. Symbolnya ditandai dengan Q dengan satuan couloumb. Ini yang menyebabkan electron mengalir, satu ampere sama dengan 1 couloumb dari electron melewati satu titik pada satu detik. Pada kasus ini, besarnya energi listrik yang bergerak melewati conductor (penghantar).
Sebelum kita mendefinisikan apa itu volt, kita harus mengetahui bagaimana mengukur sebuah satuan yang kita ketahui sebagai energi potensial. Satuan energi secara umum adalah joule dimana sama dengan besarnya work (usaha) yang ditimbulkan dari gaya sebesar 1 newton yang digunakan untuk bergerak sejauh 1 meter (dalam satu arah). Dalam british unit, ini sama halnya dengan kurang dari ¾ pound dari gaya yang dikeluarkan sejauh 1 foot. Masukkan ini dalam suatu persamaan, sama halnya dengan I joule energi yang digunakan untuk mengangkat berat ¾ pound setinggi 1 kaki dari tanah, atau menjatuhkan sesuatu dengan jarak 1 kaki menggunakan parallel pulling dengan ¾ pound. Maka kesimplannya, 1 volt sama dengan 1 joule energi potensial per 1 couloumb. Maka 9 volt baterai akan melepaskan energi sebesar 9 joule dalam setiap couloum dari electron yang bergerak pada sebuah rangkian.

Satuan dan symbol dari satuan elektro ini menjadi sangat penting diketahui ketika kita mengeksplorasi hubungan antara mereka dalam sebuah rangkaian. Yang pertama dan mungkin yang sangat penting hubungan antara tegangan, arus dan hambatan ini disebut hokum ohm. Ditemukan oleh Georg Simon Ohm dan dipublikasikannya pada sebuah paper pada tahun 1827, The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Prinsip ohm ini adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar metal pada rangkaian, ohm menemukan sebuah persamaan yang simple, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang saling berhubungan.
HUKUM OHM
V = I .  R
I = V / R
R = I / V
Kesimpulan :• Tegangan dinyatakan dengan nilai volts disimbolkan dengan E atau V.• Arus dinyatakan dengan amps, dan diberi symbol I• Hambatan dinyatakan dengan ohms diberi symbol R• Hukum Ohm: V= IR ; I = I/R ; R = V/I
Besarnya daya pada suatu rangkaian dapat di hitung dengan :
P = V . I atau P = I2 . R atau P = V2/ R
Dimana :P : daya, dalam satuan wattV : tegangan dalam satuan voltI : arus dalam satuan ampere

Contoh Soal Latihan: Sebuah bangunan rumah tangga memakai lampu dengan tegangan pada instalansi lampu rumah tangga tersebut adalah 220 Volt, dan arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah 10 ampere, berapakah hambatan pada lampu tersebut, hitunglah?
Jawab: Diketahui : V = 220 Volt I = 10 Amper Ditanyakan : Hambatan (R) = ................?
Penyelesaian
R = V/I
R = 220/10 = 22 ohm
Jadi hambatan yang mengalir adalah 22 ohm
Contoh Soal Latihan:
Didalam suatu rumah tinggal, terpasang sebuah lampu dengan tegangan 220 Volt, setelah di ukur dengan amper meter arusnya adalah 2 ampere, hitunglah daya yang diserap lampu tersebut ?

Pengertian dan Penjelasan Hukum OHM

Pada dasarnya sebuah rangkaian listrik terjadi ketika sebuah penghantar mampu dialiri elektron bebas secara terus menerus. Aliran yang terus-menerus ini yang disebut dengan arus, dan sering juga disebut dengan aliran, sama halnya dengan air yang mengalir pada sebuah pipa.

Tenaga (the force) yang mendorong elektron agar bisa mengalir dalam sebauh rangkaian dinamakan tegangan. Tegangan adalah sebenarnya nilai dari potensial energi antara dua titik. Ketika kita berbicara mengenai jumlah tegangan pada sebuah rangkaian, maka kita akan ditujukan pada berapa besar energi potensial yang ada untuk menggerakkan electron pada titik satu dengan titik yang lainnya. Tanpa kedua titik tersebut istilah dari tegangan tersebut tidak ada artinya.

Elektron bebas cenderung bergerak melewati konduktor dengan beberapa derajat pergesekan, atau bergerak berlawanan. Gerak berlawanan ini yang biasanya disebut dengan hambatan. Besarnya arus didalam rangkaian adalah jumlah dari energi yang ada untuk mendorong electron, dan juga jumlah dari hambatan dalam sebuah rangkaian untuk menghambat lajunya arus. Sama halnya dengan tegangan hambatan ada jumlah relative antara dua titik. Dalam hal ini, banyaknya tegangan dan hambatan sering digunakan untuk menyatakan antara atau melewati titik pada suatu titik.

Untuk menemukan arti dari ketetapan dari persamaan dalam rangkaian ini, kita perlu menentukan sebuah nilai layaknya kita menentukan nilai masa, isi, panjang dan bentuk lain dari persamaan fisika. Standard yang digunakan pada persamaan tersebut adalah arus listrik, tegangan ,dan hambatan.

Simbol yang digunakan adalah standar alphabet yang digunakan pada persamaan aljabar. Standar ini digunakan pada disiplin ilmu fisika dan teknik, dan dikenali secara internasional. Setiap unit ukuran ini dinamakan berdasarkan nama penemu listrik. Amp dari orang perancis Andre M. Ampere, volt dari seorang Italia Alessandro Volta, dan ohm dari orang german Georg Simon ohm.

Simbol matematika dari setiap satuan sebagai berikut “R” untuk resistance (Hambatan), V untuk voltage (tegangan), dan I untuk intensity (arus), standard symbol yang lain dari tegangan adalah E atau Electromotive force. Simbol V dan E dapat dipertukarkan untuk beberapa hal, walaupun beberapa tulisan menggunakan E untuk menandakan sebuah tegangan yang mengalir pada sebuah sumber ( seperti baterai dan generator) dan V bersifat lebih umum.
V, I dan R Sebagai Komponen Parameter Hukum OHM
Salah satu dasar dalam perhitungan elektro, yang sering dibahas mengenai satuan couloumb, dimana ini adalah besarnya energi yang setara dengan electron pada keadaan tidak stabil. Satu couloumb setara dengan 6.250.000.000.000.000.000. electron. Symbolnya ditandai dengan Q dengan satuan couloumb. Ini yang menyebabkan electron mengalir, satu ampere sama dengan 1 couloumb dari electron melewati satu titik pada satu detik. Pada kasus ini, besarnya energi listrik yang bergerak melewati conductor (penghantar).

Sebelum kita mendefinisikan apa itu volt, kita harus mengetahui bagaimana mengukur sebuah satuan yang kita ketahui sebagai energi potensial. Satuan energi secara umum adalah joule dimana sama dengan besarnya work (usaha) yang ditimbulkan dari gaya sebesar 1 newton yang digunakan untuk bergerak sejauh 1 meter (dalam satu arah). Dalam british unit, ini sama halnya dengan kurang dari ¾ pound dari gaya yang dikeluarkan sejauh 1 foot. Masukkan ini dalam suatu persamaan, sama halnya dengan I joule energi yang digunakan untuk mengangkat berat ¾ pound setinggi 1 kaki dari tanah, atau menjatuhkan sesuatu dengan jarak 1 kaki menggunakan parallel pulling dengan ¾ pound. Maka kesimplannya, 1 volt sama dengan 1 joule energi potensial per 1 couloumb. Maka 9 volt baterai akan melepaskan energi sebesar 9 joule dalam setiap couloum dari electron yang bergerak pada sebuah rangkian.

Satuan dan symbol dari satuan elektro ini menjadi sangat penting diketahui ketika kita mengeksplorasi hubungan antara mereka dalam sebuah rangkaian. Yang pertama dan mungkin yang sangat penting hubungan antara tegangan, arus dan hambatan ini disebut hokum ohm. Ditemukan oleh Georg Simon Ohm dan dipublikasikannya pada sebuah paper pada tahun 1827, The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Prinsip ohm ini adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar metal pada rangkaian, ohm menemukan sebuah persamaan yang simple, menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan yang saling berhubungan.
HUKUM OHM
V = I .  R
I = V / R
R = I / V
Kesimpulan :• Tegangan dinyatakan dengan nilai volts disimbolkan dengan E atau V.• Arus dinyatakan dengan amps, dan diberi symbol I• Hambatan dinyatakan dengan ohms diberi symbol R• Hukum Ohm: V= IR ; I = I/R ; R = V/I
Besarnya daya pada suatu rangkaian dapat di hitung dengan :
P = V . I atau P = I2 . R atau P = V2/ R
Dimana :P : daya, dalam satuan wattV : tegangan dalam satuan voltI : arus dalam satuan ampere

Contoh Soal Latihan: Sebuah bangunan rumah tangga memakai lampu dengan tegangan pada instalansi lampu rumah tangga tersebut adalah 220 Volt, dan arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah 10 ampere, berapakah hambatan pada lampu tersebut, hitunglah?
Jawab: Diketahui : V = 220 Volt I = 10 Amper Ditanyakan : Hambatan (R) = ................?
Penyelesaian
R = V/I
R = 220/10 = 22 ohm
Jadi hambatan yang mengalir adalah 22 ohm
Contoh Soal Latihan:
Didalam suatu rumah tinggal, terpasang sebuah lampu dengan tegangan 220 Volt, setelah di ukur dengan amper meter arusnya adalah 2 ampere, hitunglah daya yang diserap lampu tersebut ?

Jawab : Diketahui : V = 220 Volt I = 2 Amper Ditanyakan : Daya (P) =.............?
Penyelesaian P = V.I P = 220. 2 = 440 W

Apa Itu Tegangan...?

TEGANGAN
Kita lanjuta kembali materi Fisika SMP Kelas 9 tentang Pengukuran Tegangan Listrik. Kamu sudah mengetahui bahwa alat ukur lsitrik yang cukup penitng, selain amperemeter, adalah voltmeter. Amperemeter digunakan untuk mengetahui kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Adapun, voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial. Misalnya beda potensial antara kutub-kutub baterai atau beda potensial di dua titik suatu rangkaian listrik.
Dalam suatu rangkaian, penggunaan voltmeter secara paralel. Maksudnya, terminal positif voltmeter (berwarna merah) dihubungkan dengan kutub positif batu baterai. Adapun kutub negative voltmeter dihubungkan dengan kutub negatif batu baterai. Salah satu contoh penggunaan voltmeter yaitu pada pengukuran gaya gerak listrik dan tegangan jepit suatu rangkaian.
Perbedaan antara besarnya GGL dengan tegangan jepit menimbulkan adanya kerugian tegangan. Baterai atau sumber arus listrik lainnya memiliki hambatan dalam. Dalam suatu rangkaian, hambatan dalam (r) selalu tersusun seri dengan hambatan luar (R).
Pengukuran Tegangan Listrik

Hambatan dalam
Berdasarkan gambar, rumus Hukum Ohm dapat ditulis sebagai berikut.

Rumus Hukum Ohm
Etotal = E1 + E2 +…+En = nE
rtotal = r1 + r2 +…rn = nr
Sehingga Untuk beberapa elemen yang dipasang secara paralel berlaku
Etotal = E1 = E2 = En = E
\frac{1}{r_{total}}=\frac{1}{r_{1}}+\frac{1}{r_{2}}+...+\frac{1}{r_{n}}
{r_{total}}=\frac{r}{n}
Sehingga
I=\frac{E}{R+\frac{r}{n}}
Keberadaan hambatan dalam itulah yang menyebabkan menyebabkan kerugian tegangan. Kerugian tegangan dilambangkan dengan U satuannya volt. Hubungan antara GGL, tegangan jepit, dan kerugian tegangan dirumuskan.

E = V + U
dengan:
E = gaya gerak listrik satuannya volt (V)
V = tegangan jepit satuannya volt (V)
U = kerugian tegangan satuannya volt (V)

Contoh Soal :
Dua baterai masing 1,5 V dengan hambatan dalam 0,5 Ω dihubungkan ke hambatan 14 Ω . Berapakah tegangan jepitnya jika kedua baterai dipasang seri?
Contoh Soal Pengukuran Tegangan Listrik

Momen Dan Kopel

Momen gaya merupakan besaran yang dipengaruhi oleh gaya dan lengan. Besaran yang dapat menyebabkan benda berotasi itulah yang dinamakan momen gaya atau torsi. Benda dapat melakukan gerak rotasi karena adanya momen gaya. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa.

Momen Gaya

Momen gaya merupakan besaran yang dapat menyebabkan sebuah titik partikel berputar (berotasi). Gambar dibawah menggambarkan seseorang sedang mengencangkan sebuah baut pada tempatnya.
Moment Gaya

Contoh Momen Gaya

Agar orang tersebut dapat dengan mudah mengencangkan baut tersebut dapat melakukan dua cara yaitu :
  • memberi gaya yang besar
  • memberi lengan gaya yang panjang. Atau dengan kata lain, orang tersebut harus memberi momen gaya yang besar.

Moment Gaya F 

Momen Gaya F

Momen gaya dilambangkan dengan “τ” gambar momen gaya diatas menyatakan sebuah gaya F sedang mengadakan momen gaya terhadap titik O dengan lengan gaya L, sehingga titik O berputar dengan arah putar searah putaran jarum jam. Momen gaya F terhadap titik O didefinisikan sebagai hasil kali silang antara lengan gaya dan gaya F, seperti dalam persamaan berikut :
\vec{\tau }=\vec{L}.\vec{F}

Besar momen gaya :

τ = L . sin α . F          atau            τ = L . sin α . F
Dimana :
F = besar gaya (N)
L = panjang lengan gaya (m)
τ = besar momen gaya (N.m)
α = sudut antara arah lengan gaya dan arah gaya
Momen gaya merupakan besaran vektor
Momen gaya ada dua macam, yaitu momen gaya positif dan momen gaya negatif.
Macam-macam Moment Gaya

Macam-macam momen gaya

Jika pada sebuah partikel bekerja beberapa buah momen gaya sebidang maka momen gaya resultannya merupakan jumlah aljabar momen-momen gaya tersebut.
τ R = Σ τ
Pada materi pokok terdahulu, kita telah mempelajari gerak melingkar beraturan (GMB) dan gerak melingkar berubah beraturan (GMBB), harap dipahami kembali lagi beberapa ketentuan dan beberapa persamaan pada GMB maupun GMBB.

Momen Kopel

Seorang sopir bus selama menjalankan busnya sering memberikan kopel pada stir bus agar jalannya bus dapat teratur. Apakah yang dimaksud kopel? Kopel adalah pasangan dua buah gaya yang sama besar, sejajar dan berlawanan arah. Kopel penyebab sebuah benda berotasi.

Moment Kopel 
Keterangan :
  1. gambar sebuah momen kopel
  2. menunjukan bahwa momen kopel adalah besaran vektor
Momen kopel merupakan hasil kali vektor antara vektor gaya dan vektor lengan gaya.
\vec{M}=\vec{L}.\vec{F}
Sehingga besar momen gaya dapat dinyatakan:
M = L . F sin α
Dengan :
M = momen kopel (N . m)
L = lengan gaya (m)
F = gaya (N)
α = sudut antara lengan gaya dan gaya
Macam momen kopel ada dua, yaitu kopel positif dan kopel negatif
Moment Kopel Positif Dan Negatif
  1. momen kopel positif
  2. momen kopel negatif
Jika pada sebuah benda bekerja kopel-kopel sebidang momen kopelnya dapat dinyatakan :
MR = ΣM

Sifat-Sifat Momen Kopel

1) Sebuah kopel dapat diganti dengan kopel yang lain yang arah dan besarnya sama.
2) Jumlah momen kopel dari kopel-kopel yang sebidang sama dengan jumlah aljabar momen kopel dari kopel itu.
Resultan sebuah gaya dan sebuah kopel adalah gaya yang besarnya sama dengan gaya mula-mula dan letaknya bergeser sejauh :
d=\frac{M}{F}


Tekanan

TEKANAN

Tekanan hidrostatis

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

Hukum Pascal

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

Hukum Boyle

 {V_{\text{1}}} \times {P_{\text{1}}} = {P_{\text{2}}} \times {V_{\text{2}}}