pejelasan tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan.pptx
ynbyprsty
0 views
7 slides
Oct 08, 2025
Slide 1 of 7
1
2
3
4
5
6
7
About This Presentation
dasar dari GLB dan GLBB
Size: 136.44 KB
Language: none
Added: Oct 08, 2025
Slides: 7 pages
Slide Content
Gerak Lurus Beraturan dan Gerak Lurus Berubah Beraturan Oleh : Yona Bayu Prasetyo , M.Or.,AIFO Universitas PGRI Madiun
Pengertian Gerak lurus berubah beraturan merupakan salah satu pokok pembahasan yang terdapat di pembelajaran fisika . Gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa di singkat GLBB merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan . Suatu benda tidak selalu bergerak dengan kecepatan konstan dan melintas pada lintasan lurus
Contoh GLB Kereta api yang bergerak di rel yang lurus . Jika kereta api memiliki kecepatan yang tetap setiap saatnya dan perpindahan yang tempuh juga sama , maka gerak kereta api tersebut dapat disebut dengan gerak lurus beraturan Kendaraan yang melewati jalan tol pada lintasan yang lurus . Jalan tol tidak selalu lurus , pasti ada yang belokan . Namun , kadang kala kendaraan yang melewati jalan tol itu memiliki kecepatan yang konstan . Oleh karena itu , kendaraan yang melewati jalan tol dapat disebut dengan gerak lurus beraturan
Rumus GLB dan GLBB V= s/t V = Kecepatan S = Jarak (cm/m) t = Waktu ( detik ) Praktek : Siapkan mobil-mobilan . Ukur dahulu lintasannya .
GLBB Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) adalah gerak lurus suatu obyek , di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap . Akibat adanya percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier melainkan kuadratik . Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan v yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap . Dengan kata lain benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan (a= +) atau perlambatan (a= –)
Rumus dasar : Perhitungan GLBB Vt = Vo + a.t Vt = kecepatan akhir Vo= Kecepatan awal a= Percepatan t= waktu ( detik )