Berat: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Nein (bicara | kontrib)
k +sub:cp:dr:en & {{inusefor|1 jam}}
k Mengembalikan suntingan oleh Bebasnama (bicara) ke revisi terakhir oleh Hysocc
Tag: Pengembalian
 
(91 revisi perantara oleh 54 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{disambig info}}
{{Infobox physical quantity
| name = Berat
| width =
| image = [[Berkas:Weeghaak.JPG|x200px]]
[[Image:Weeghaak.JPG|thumb|100px|A caption =[[neracaNeraca pegas]] untuk mengukur berat suatu obyek.]]objek
| unit = [[newton (satuan)|newton]] (N)
| otherunits = [[pound-force]] (lbf)
| symbols = <math>W</math>
| baseunits = kg⋅m⋅s<sup>−2</sup>
| dimension = <math>\mathsf{MLT}^{-2}</math>
| transformsas =
| derivations = {{plainlist|
* <math>W = mg</math>
* <math>W = ma</math>
}}
}}
Dalam [[fisika]], '''berat''' dari suatu benda adalah [[Gaya (fisika)|gaya]] yang disebabkan oleh [[gravitasi]] berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namuntetapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut.
 
Berat dihitung dengan mengalikan massa sebuah benda dengan [[percepatan gravitasi]] di mana benda tersebut berada. Berat sebuah benda di [[bumi]] akan berbeda dengan beratnya di [[bulan]]. Sebuah benda bermassa 10 [[kilogram]], akan tetap mempunyai massa 10 kilogram di bumi maupun di bulan, namuntetapi di bumi, benda tersebut akan mempunyai berat 98 Newton, sedangkan di bulan, benda tersebut akan mempunyai berat 16,3 Newton saja.
[[Image:Weeghaak.JPG|thumb|100px|A [[neraca pegas]] untuk mengukur berat suatu obyek.]]
 
Dalam [[fisika]], '''berat''' dari suatu benda adalah [[gaya]] yang disebabkan oleh [[gravitasi]] berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana, namun berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut.
 
Berat dihitung dengan mengalikan massa sebuah benda dengan [[percepatan gravitasi]] di mana benda tersebut berada. Berat sebuah benda di bumi akan berbeda dengan beratnya di [[bulan]]. Sebuah benda bermassa 10 [[kilogram]], akan tetap mempunyai massa 10 kilogram di bumi maupun di bulan, namun di bumi benda tersebut akan mempunyai berat 98 Newton, sedangkan di bulan, benda tersebut akan mempunyai berat 16,3 Newton saja.
 
Rumus untuk berat:
:<math>\! W = m.gmg</math>
 
Dengan <math>\! g</math> [[percepatan gravitasi]], <math>\! m</math> [[massa]] benda dan <math>\! W </math> berat benda. Satuan [[SI]] (Sistem International) untuk berat adalah [[Newton (satuan)|newton]] (N).
 
Denganapabila <math>\! g</math> [[percepatan gravitasi]], <math>\! m</math> [[massa]] benda dan <math>\! W </math> berat benda. Satuan [[SI]] (Sistem InternationalInternasional) untuk berat adalah [[Newton (satuan)|newton]] (N).
 
== Berat dan massa ==
 
Dalam penggunaan istilah secara modern, berat dan massa secara mendasar adalah dua kuantitas yang berbeda: massa adalah suatu sifat intrinsik dari materi, sedangkan berat adalah suatu gaya yang merupakan hasil aksi gravitasi pada materi.
{{inusefor|1 jam}}
 
Namun, pengenalan perbedaan ini, berdasarkan sejarahnya, adalah sesuatu yang baru-baru saja. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, kata "berat" tetap untuk menyebut "massa" suatu objek (terutama manusia), misalnya "Berat saya 70 kilogram", walaupun diketahui bahwa kilogram adalah suatu satuan massa. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari berat gaya pegas pulpen adalah 0,9 N,itu berarti berat pegas pulpen di bulan 0,0015
In modern usage, weight and mass are fundamentally different quantities: mass is an intrinsic property of matter, whereas weight is a force that results from the action of gravity on matter.
 
{{Authority control}}
However, the recognition of this difference is, historically, a relatively recent development – and in many everyday situations the word "weight" continues to be used when "mass" is meant. For example, we say that an object "weighs one kilogram", even though the kilogram is a unit of mass.
 
[[Kategori:Fisika]]
[[Kategori:Persamaan mekanika klasik]]
[[Kategori:Persamaan fisika]]
[[Kategori:Persamaan matematika]]
[[Kategori:Persamaan]]
 
The distinction between mass and weight is unimportant for many practical purposes because, to a reasonable approximation, the strength of gravity is the same everywhere on the surface of the Earth. In such a constant gravitational field, the gravitational force exerted on an object (its weight) is directly proportional to its mass. So, if object A weighs, say, 10 times as much as object B, then object A's mass is 10 times that of object B. This means that an object's mass can be measured indirectly by its weight (for conversion formulas see below). For example, when we buy a bag of sugar we can measure its weight (how hard it presses down on the scales) and be sure that this will give a good indication of the quantity that we are actually interested in, which is the mass of sugar in the bag. Nevertheless, slight variations in the Earth's gravitational field do exist (see Earth's gravity). These alter the relationship between weight and mass, and must be taken into account in high precision weight measurements that are intended to indirectly measure mass.
 
{{fisika-stub}}
[[Kategori:Fisika]]
 
[[ar:وزن]]
[[ast:Pesu]]
[[be:Вага]]
[[bg:Тегло]]
[[bn:ওজন]]
[[bs:Težina]]
[[ca:Pes]]
[[cs:Váha]]
[[da:Vægt (fysik)]]
[[de:Gewicht]]
[[en:Weight]]
[[eo:Pezo]]
[[es:Peso]]
[[et:Kaal]]
[[eu:Pisu]]
[[fa:وزن]]
[[fi:Paino]]
[[fr:Poids]]
[[gl:Peso]]
[[he:משקל (פיזיקה)]]
[[hr:Težina]]
[[io:Pezo]]
[[is:Þyngd]]
[[it:Forza peso]]
[[ja:重さ]]
[[ko:무게]]
[[ksh:Jeweech]]
[[lv:Svars]]
[[mk:Тежина]]
[[ms:Berat]]
[[nl:Gewicht]]
[[pl:Ciężar]]
[[pt:Peso]]
[[qu:Llasaq kay]]
[[ro:Greutate]]
[[ru:Вес]]
[[simple:Weight]]
[[sk:Gravitačná hmotnosť]]
[[sl:Teža]]
[[sr:Тежина]]
[[sv:Tyngd]]
[[th:น้ำหนัก]]
[[tr:Ağırlık]]
[[uk:Вага]]
[[vi:Lực hấp dẫn#Tr.E1.BB.8Dng_l.E1.BB.B1c]]
[[yi:וואג]]
[[zh:重量]]
[[zh-min-nan:Tāng-liōng]]