Uploaded by afifahanisah

Eksp fizik 4&5

advertisement
EKSPERIMEN TINGKATAN 4 DAN 5
Kertas 3 : 12 markah
BAB 2: DAYA DAN GERAKAN
SUSUNAN RADAS
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan antara
jisim dengan inersia
inersia
Neraca inersia
Plastisin
F= ma
Apit-G
Inersia tidak boleh diukur
jadi inersia boleh
diwakilkan dengan tempoh
ayunan neraca inersia (
tempoh ayunan tinggi
bermaksud inersia tinggi)
Untuk mengkaji hubungan antara
jisim dengan pecutan
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: jisim plastisin
P.bergerak balas : tempoh ayunan
neraca inersia
P.dimalarkan : kekerasan neraca
inersia
P.manipulasi: jisim/ bil troli
p.bergerak balas : pecutan troli
p.dimalarkan : sudut kecondongan
landasan/kekenyalan tali kenyal
F= ma
Untuk mengkaji hubungan antara
daya dengan pecutan.
P.manipulasi: daya/bil tali getah
p.bergerak balas : pecutan troli
p.dimalarkan : jisim troli/ bil troli
Kekenyalan spring-Hukum Hooke
Nama:______________________________
Untuk mengkaji hubungan antara
perubahan panjang spring,x
dengan daya yang dikenakan ke
atasnya,F
P.manipulasi: berat pemberat berslot,
F/ jisim pemberat berslot
P.bergerak balas : perubahan
panjang spring,X
P.dimalarkan : pemalar spring,K/
kekerasan spring
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. plastisin berjisim 50g dipasang pada hujung neraca
inersia dan jaraknya dari tepi meja ditetapkan.
3. neraca inersia disesarkan ke bawah dan tempoh masa
untuk 10 ayunan diambil dengan menggunakan jam
randik.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan jisim 100g,
150g, 200g dan 250g.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia
sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya
dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan.
3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur
dengan setiap jalur ada 10 titik.
4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan
troli 2, 3, 4 dan 5.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. 1 tali kenyal pada sebuah troli diregangkan sehingga ia
sampai ke bahagian hadapan troli itu dan panjangnya
dikekalkan apabila troli itu bergerak ke bawah landasan.
3. pita detik yang dihasilkan dipotong kepada 5 jalur
dengan setiap jalur ada 10 titik.
4. eksperimen ini diulang dengan menggunakan bilangan
tali getah 2,3,4 dan 5.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. panjang awal spring, X0 ditentukan dengan merekod
bacaan awal kedudukan jarum tanpa pemberat berslot.
3. pemberat berslot 50g diletakkan pada spring.
4. Panjang akhir spring,Xf diambil dengan melihat
kedudukan jarum pada pembaris meter.
5. eksperimen ini diulang dengan menggunakan pemberat
berslot 100g, 150g, 200g dan 250g.
6. pemanjangan spring dikira dengan formula :
Pemanjangan spring = Xf-Xo
BAB 3: DAYA DAN TEKANAN
SUSUNAN RADAS
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan antara
tekanan cecair dengan kedalaman
cecair.
Tekanan cecair
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: kedalaman cecair,h
P.bergerak balas : tekanan cecair, P
(diwakili oleh perbezaan paras air
dalam manometer,x)
P.dimalarkan : ketumpatan cecair
Untuk mengkaji hubungan antara
tekanan cecair dengan
ketumpatann cecair.
Tekanan cecair
P.manipulasi: ketumpatan cecair
P.bergerak balas : tekanan cecair, P
(diwakili oleh perbezaan paras air
dalam manometer,x)
P.dimalarkan : kedalaman cecair,h
Untuk mengkaji hubungan antara
daya tujah dengan isipadu air
yang disesarkan.
Prinsip Archimedes
P.manipulasi: isipadu air yang
disesarkan. (diwakilkan oleh
kedalaman rod besi dalam air)
P.bergerak balas : daya tujah.
Neraca spring
P.dimalarkan : ketumpatan cecair
Rod besi
Tin
eureka
Pembaris meter
Air
Air yang dikumpulkan
Blok kayu
Selinder
penyukat
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada
kedalaman, h=0.1 m.
3. Perbezaan paras air dalam manometer,X diukur
(mewakii tekanan)
4. eksperimen diulang dengan menggunakan kedalaman
h=0.2 m, 0.3 m, 0.4 m dan 0.5 m.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
3
2. air (ketumpatan 1000kg/m ) diisi kedalam selinder
penyukat
2. corong tisel diletakkan dalam selinder penyukat pada
kedalaman, h=0.5 m.
3. Perbezaan paras air dalam manometer,X diukur
(mewakii tekanan)
4. eksperimen diulang dengan menggunakan alcohol
3
(ketumpatan 800kg m ) dan minyak (ketumpatan 400kg/
3
m ).
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. Berat rod besi di udara diukur dengan menggunakan
neraca spring,Wo.
2. Rod besi dimasukkan ke dalam air secara menegak
pada kedalaman,L = 5.0 cm dan berat rod besi pada ketika
itu diukur dengan menggunakan neraca spring, Wf.
3. daya tujah dikira dengan menggunakan formula :
Daya tujah = Wo –Wf.
4. ekperimen diulangi dengan menggunakan kedalaman
rod besi, h= 10cm, 15 cm, 20 cm dan 25 cm.
BAB 4: HABA (termasuk Hukum gas)
SUSUNAN RADAS
Hukum Boyle
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan antara
tekanan gas,P dengan isipadu
gas,V
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: isipadu gas, V
P.bergerak balas : tekanan gas,P
P.dimalarkan : suhu udara,T
Hukum Charles
Untuk mengkaji hubungan antara
isipadu gas,V dengan suhu gas, T
P.manipulasi: suhu gas,T
P.bergerak balas : panjang turus
udara,x (mewakili isipadu udara)
P.dimalarkan : tekanan gas,P
Hukum Tekanan
Untuk mengkaji hubungan antara
tekanan gas,P dengan suhu gas,
T
P.manipulasi: suhu gas,T
P.bergerak balas : Tekanan gas,P
P.dimalarkan : isipadu gas
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. omboh ditekan sehingga isipadu dalam picagari
3
mencapai 100cm .
3. Tekanan gas, P diukur dengan menggunakan tolok
Bourdon.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan isipadu gas
3
3
3
3
200 cm ,300 cm , 400 cm dan 500 cm
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. tiub kapilari yang diisi dengan asid sulfurik pekat diikat
dengan pembaris dengan hujungnya berada pada ‘0’
pembaris.
o
3. air dipanaskan sehingga mencapai 20 C.
4. panjang turus udara,x diukur dengan melihat bacaan
pada pembaris.
5. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara
o
o
o
o
40 C, 60 C, 80 C dan 100 C.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
o
2. air dipanaskan sehingga mencapai 20 C.
3. tekanan gas , P diukur dengan menggunakan tolok
Bourdon’
4. eskperimen diulangi dengan menggunakan suhu udara
o
o
o
o
40 C, 60 C, 80 C dan 100 C.
BAB 5: CAHAYA DAN PENGLIHATAN
SUSUNAN RADAS
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan antara
pembesaran linear,M dengan
jarak objek, U
Pembesaran linear kanta
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: Jarak objek,U
P.bergerak balas : pembesaran
linear,M
P.dimalarkan : saiz objek/panjang
focus kanta
Untuk mengkaji hubungan antara
sudut tuju,i dengan sudut bias, r
Pembiasan cahaya
P.manipulasi: sudut tuju, i
P.bergerak balas : sudut bias, r
P.dimalarkan : indeks biasan
bongkah kaca.
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. objek diletakkan 10.0 cm di hadapan kanta.
3. skrin digerakkan supaya imej tajam kelihatan dan jarak
imej, V diukur dengan menggunakan pembaris meter.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan jarak
objek,U= 20.0 cm, 30.0 cm, 40 cm, dan 50 cm.
5. pembesaran linear dikira menggunakan formula:
M = V/U
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. garis normal dilukis di atas kertas putih dan
berserenjang dengan permukaan tepi bongkah kaca.
o
o
o
o
o
3. sudut tuju,i = 10 , 20 ,30 ,40 dan 50 ditandakan
pada garis normal yang dibuat itu
4. sinar cahaya disinarkan pada sudut tuju tersebut dan
sudut bias,r yang terhasil ditanda dan diukur dengan
menggunakan protaktor.
5. eksperimen diulangi dengan menyinarkan cahaya
o
o
o
o
melalui sudut tuju, i =20 ,30 ,40 dan 50
BAB 7: GELOMBANG
SUSUNAN RADAS
Gelombang air
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan
antara panjang gelombang, λ
dengan kedalaman air, h
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: kedalaman air, h
P.bergerak balas : panjang gelombang,
λ
P.dimalarkan : frekuensi motor
penggetar
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. air diisi ke dalam tangki riak dengan kedalaman 2.0 cm.
3. satu perspeks berketebalan 0.2 cm diletakkan di dalam
tangki riak. (kedalaman air, h = 2.0 cm – 0.2 cm = 1.8 cm)
4. Motor penggetar dan lampu dihidupkan.
5. stroboskop digunakan untuk membekukan gelombang
yang terhasil.
6. panjang gelombang, λ iaitu jarak antara jalur gelap
dengan jalur gelap yang berturutan diukur dengan
menggunakan pembaris meter.
7. eksperimen diulang dengan menggunakan perspeks
berketebalan 0.4 cm, 0.6 cm, 0,8 cm dan 1.0 cm.
Interferens G.bunyi
(x = λD/a)
Untuk mengkaji hubungan
antara jarak antara bunyi kuat
yang berturutan,x dengan
jarak pemisah antara 2
speaker ,a
P.manipulasi:jarak antara 2 speaker, a
P.bergerak balas : jarak antara bunyi
kuat yang berturutan,x
P.dimalarkan : jarak tegak antara laluan
pendengar dengan speaker,D / panjang
gelombang bunyi, λ
1.0 m
5.0 m
Interferens G.bunyi
(x = λD/a)
Untuk mengkaji hubungan
antara jarak antara bunyi kuat
yang berturutan,x dengan
jarak tegak pendengar dari
speaker, D.
P.manipulasi: jarak tegak pendengar dari
speaker, D.
P.bergerak balas : jarak antara bunyi
kuat yang berturutan,x
P.dimalarkan : jarak antara 2 speaker, a
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. jarak antara laluan pendengar dengan speaker ditetapkan
kepada 5m.
3. jarak antara 2 speaker ,a ditetapkan keada 1m.
4. penjana audio dihidupkan dan pendengar melalui laluan
yang dibuat.
5. jarak antara 2 bunyi kuat yang berturutan, x diukur
dengan menggunakan pembaris meter.
6. eksperimen diulangi dengan menggunakan jarak pemisah
antara 2 speaker,a = 2m, 3m, 4m dan 5m.
1. Alatan disusun seperti dalam rajah di atas
2. Jarak antara dua pembesar suara, a ditetapkan iaitu 1.0 m.
3. Penjana audio dihidupkan dan Seorang pendnegar
berjalan secara perlahan di laluan yang berjarak tegak dari
pembesar suara, D = 0.5 m.
5. Jarak antara dua bunyi kuat, X yang didengari diukur
dengan menggunakan pembaris meter.
6. Eksperimen diulangi dengan menggunakan D= 1.0 m, 1.5
m, 2.0 m dan 2.5 m
0.5 m
BAB 8: ELEKTRIK
SUSUNAN RADAS
Hukum Ohm- Rintangan
TUJUAN EKSPERIMEN
Untuk mengkaji hubungan antara
arus,I dengan beza keupayaan,V
yang mematuhi Hukum Ohm.
PEMBOLEHUBAH
P.manipulasi: Arus,I
P.bergerak balas : Beza keupayaan
yeng merentasi dawai,V
P.dimalarkan :
ketebalan/panjang/jenis dawai
Faktor mempengaruhi rintngan
Untuk mengkaji hubungan antara
rintangan,R dengan panjang
dawai.
P.manipulasi: panjang dawai, Ι
P.bergerak balas : rintangan dawai
P.dimalarkan : ketebalan/jenis
dawai/arus dalam litar.
* untuk faktor ketebalan dan jenis
dawai, eksperimen sama digunakan
Cuma diubah panjang dawai
dengan ketebalan ataupun jenis
dawai.
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus
mengalir adalah 0.2 A.
3. Beza keupayaan,V yang merentasi dawai konstantan
diukur dengan menggunakan voltmeter.
4. eksperimen diulang dengan menggunakan arus,I = 0.4 A,
0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2. seutas dawai konstantan yang panjangya, l =10 cm
disambungkan antara klip buaya.
3.suis dihidupkan dan rheostat dilaraskan supaya arus
mengalir adalah 0.2 A.
4. Beza keupayaan,V yang merentasi dawai konstantan itu
diukur dengan menggunakan voltmeter.
5. eksperimen diulang dengan menggunakan panjang
dawai kosntantan,l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm dan 50.0
cm.
6. Rintangan, R dikira dengan menggunakan formula:
R = V/I
BAB 8: KEELEKTROMAGNETAN
SUSUNAN RADAS
elektromagnet
TUJUAN EKSPERIMEN
PEMBOLEHUBAH
Untuk mengkaji hubungan antara
bilangan lilitan gegelung dengan
kekuatan elektromagnet.
P.manipulasi: bilangan lilitan
gegelung
*untuk faktor arus, eksperimen
sama digunakan, cuma diubah arus
yang dialirkan dan bilangan
gegelung yang digunakan
ditetapkan iaitu 10 lilitan.
Arus aruhan
Untuk mengkaji hubungan antara
magnitud arus aruhan terhasil
dengan ketinggian/ kelajuan
magnet dilepaskan.
* kelajuan,v = tinggi,h/ masa jatuh
Masa ditetapkan dan bilangan lilitan
gegelung juga ditetapkan.
Arus aruhan
Untuk mengkaji hubungan antara
magnitud arus aruhan terhasil
dengan bilangan lilitan gegelung
yang digunakan.
P.bergerak balas : bilangan klip
kertas yang diangkat (mewakili
kekuatan elektromagnet)
P.dimalarkan : arus yang
digunakan.
P.manipulasi: ketinggian,h
/kelajuan magnet dilepaskan
P.bergerak balas : magnitud arus
aruhan yang terhasil
P.dimalarkan : bilangan lilitan
gegelung
P.manipulasi: bilangan lilitan
gegelung
P.bergerak balas : magnitud arus
aruhan yang terhasil
P.dimalarkan : ketinggian magnet
bar dilepaskan
transformer
Bekalan
kuasa
Untuk mengkaji hubungan antara
bilangan lilitan gegelung
sekunder, Ns dengan beza
keupayaan sekunder,Vs
PROSEDUR
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi..
3. arus ditetapkan dengan melaraskan rheostat kepada 1.0 A.
4. bilangan klip kertas yang diangkat direkodkan.
5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
gegelung 20, 30, 40 dan 50 lilitan.
P.manipulasi: bilangan lilitan
gegelung selinder,Ns
P.bergerak balas : beza
keupayaan sekunder,Vs
P.dimalarkan : bilangan lilitan
gegelung primer,Np
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi
berlubang.
3. ketinggian magnet bar ditetapkan pada h= 10.0 cm dan
dilepaskan menegak ke bawah.
4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai
magnitud arus aruhan uang terhasil.
5. eksperimen diulang dengan menggunakan
ketinggian,h = 20cm, 30cm, 40 cm dan 50 cm.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2 sebanyak 10 lilitan gegelung dillilit pada rod besi
berlubang.
3. ketinggian magnet ditetapkan pada h= 50.0 cm dan
dilepaskan menegak ke bawah.
4. bacaan maksimum miliammeter diambil sebagai nilai
magnitud arus aruhan uang terhasil.
5. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
20, 30, 40 dan 50 lilitan.
1. radas disusun seperti rajah di atas.
2 sebanyak 10 lilitan gegelung primer,Np dillilit pada teras
besi lembut.
3. sebanyak 20 lilitan gegelung sekunder,Ns dililit pada teras
besi lembut.
4. bekalan kuasa dihidupkan dan beza keupayaan primer,Vp
ditetapkan kepada 2.0 V.
5.Beza keupayaan sekunder,Vp diambil dengan
menggunakan voltmeter.
6. eksperimen diulang dengan menggunakan bilangan lilitan
gegelung sekunder,Ns = 30, 40, 50 dan 60 lilitan.
Download