MODUL SOALAN PENERANGAN FIZIK SPM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MODUL SOALAN PENERANGAN FIZIK SPM"

Transcript

1 MODUL SOALAN PENERANGAN FIZIK SPM

2 TINGKATAN 4 BAB 1 1. Terangkan perbezaan antara kejituan dan kepersisan alat pengukuran menggunakan contoh yang sesuai. Kejituan adalah kebolehan alat untuk memberikan bacaan yang dekat dengan nilai sebenar. Nilai yang ditentukan adalah tepat jika ia hampir dengan nilai sebenar. Kepersisan alat pengukur adalah kebolehan alat untuk mendapat bacaan yang konsisten untuk setiap pengukuran dengan sisihan yang sedikit antara bacaan. Pengukuran adalah konsisten sekiranya nilai yang ditentukan berada berdekatan antara satu sama lain. BAB 2 2. Apa yang boleh anda katakan tentang jarak dan sesaran semut ini? Jarak ialah jumlah panjang laluan yang dilalui. Sesaran ialah jarak dalam arah yang ditentukan. Magnitud sesaran adalah sama dengan jarak terpendek di antara dua titik. Magnitud jarak lebih besar daripada magnitud sesaran. 3. Untuk memecut dua objek dengan pecutan yang sama, objek yang lebih berat memerlukan daya yang lebih besar. Terangkan kenyataan itu. Jisim besar, inersia besar. Inersia adalah sifat suatu objek yang menentang perubahan dalam arah gerakannya. Jika ia berada dalam keadaan rehat, ia cenderung untuk berhenti, jika bergerak ia cenderung untuk terus bergerak. Untuk memecut objek, inersia objek perlu diatasi terlebih dahulu. Oleh itu, lebih banyak daya diperlukan untuk memecut objek yang lebih berat. 4. Bolehkah anda jelaskan mengapa penumpang bas terhumban ke hadapan apabila bas berhenti secara tiba-tiba dan kepala penumpang kereta tersandar ke belakang apabila kereta mula bergerak? Apabila bas bergerak, penumpang juga bergerak pada kelajuan yang sama seperti bas. Apabila bas berhenti, penumpang terus bergerak. Oleh sebab itu, mereka terhumban ke hadapan. Penumpang kereta cuba untuk kekal dalam keadaan pegun apabila kereta mula bergerak. Jadi, kepala mereka tersandar ke belakang. Dalam kedua-dua situasi, penumpang telah menentang perubahan gerakan mereka yang dikenali sebagai inersia. Konsep inersia juga dikenali sebagai Hukum Newton Pertama mengenai gerakan, yang menyatakan bahawa "sesuatu objek akan kekal dalam keadaan rehat atau terus dengan kelajuan yang tetap dalam garis lurus melainkan jika suatu daya luar yang bertindak ke atasnya. 1

3 5. Bolehkah anda jelaskan mengapa kapal tangki dengan kelajuan maksimum perlu menghentikan enjinnya dari jarak kira-kira 3 km sebelum sampai dan berhenti? Satu kapal tangki dalam keadaan bergerak dan mempunyai halaju maksimum. Kapal tangki mempunyai jisim yang besar. Jisim yang besar mempunyai inersia yang besar. Apabila enjin berhenti, kapal tangki akan terus bergerak. Oleh itu, ia mengambil jarak / masa yang lebih lama untuk berhenti kerana mempunyai inersia yang besar. 6. Terangkan mengapa pemain sofbol menggerakkan tangannya ke belakang semasa menangkap bola yang bergerak laju. Keadaan lain: selepas melompat kita membengkokkan lutut semasa kaki mencecah lantai? Bola sofbol mempunyai halaju yang tinggi. Bola sofbol mempunyai momentum yang tinggi. Pemain sofbol menggerakkan tangannya ke belakang untuk meningkatkan masa perlanggaran. Lebih tinggi masa perlanggaran akan mengurangkan daya impuls. Oleh itu, pemain sofbol tidak akan merasa sakit. 7. Apabila bola di sebelah kiri buaian Newton ditarik ke sisi (Rajah 2.1) dan dilepaskan jatuh, bola pada hujung sebelah kanan akan berayun dengan kelajuan yang sama seperti bola pertama (Rajah 2.2). Terangkan dari segi momentum dan pemindahan tenaga, mengapa bola pada hujung yang berlawanan berayun. Apabila bola pada satu hujung ditarik ke atas dan biarkan jatuh, ia menyentuh bola kedua yang berada dalam keadaan rehat dan terus berhenti. Momentum bola menjadi sifar kerana halajunya ialah sifar. Prinsip Keabadian Momentum menyatakan bahawa dalam perlanggaran di antara dua objek jumlah momentum objek di dalam sistem tidak berubah. Tenaga dan momentum dari bola yang pertama dipindahkan kepada bola kedua dan kemudian dihantar melalui bola rehat ke bola pada hujung yang lain. Oleh kerana momentum dan tenaga dikekalkan dalam sistem ini, bola di hujung akan bergerak pada kelajuan yang sama dengan bola dalam gerakan awal. 2

4 8. Rajah (a) menunjukkan dua bola plastisin sfera yang serupa sebelum dilepaskan dari ketinggian yang sama. Rajah (b) menunjukkan keadaan bola plastisin apabila mereka menyentuh kayu dan span. Diperhatikan bahawa plastisin berhenti lebih cepat apabila terkena kayu. Terangkan perubahan tenaga yang berlaku dari saat bola plastisin itu dilepaskan sehingga mencapai kedudukan dalam Rajah (b). Sebelum dilepaskan, plastisin yang mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apabila jatuh, tenaga keupayaan graviti berubah kepada tenaga kinetik Apabila plastisin menyentuh permukaan kayu, tenaga kinetik berubah kepada tenaga haba / / tenaga bunyi Tenaga / kerja yang dilakukan digunakan untuk menukarkan bentuk span. 9. Terangkan bagaimana daya antara molekul menyebabkan kekenyalan apabila spring dimampatkan dan diregangkan. Terdapat dua jenis tenaga; daya tarikan dan daya tolakan antara zarah pepejal. Apabila pepejal diregangkan, molekul-molekul dijauhkan di antara satu sama lain Daya tarikan bertindak menentang regangan. Apabila pepejal dimampatkan, molekul dirapatkan di antara satu sama lain. Daya tolakan bertindak untuk menentang mampatan. 10. Menggunakan prinsip keabadian momentum, terangkan prinsip kerja roket. Bahan api terbakar di kebuk pembakaran Gas panas dikeluarkan pada kelajuan tinggi ke belakang. Momentum ke belakang yang besar dihasilkan. Momentum ke hadapan roket bertambah sama dengan magnitud ke belakang. 11. Menggunakan lastik, terangkan bagaimana untuk membolehkan batu bergerak dalam jarak yang lebih jauh. Gunakan getah tebal - untuk meningkatkan tenaga keupayaan elastik Regangkan getah lebih panjang - untuk meningkatkan tenaga keupayaan elastik Gunakan batu dengan jisim yang lebih kecil - untuk meningkatkan pecutan batu Gunakan bahan yang kukuh sebagai pemegang lastik - tidak mudah patah 12. Bola bowling dan bola tenis dijatuhkan dari satu ketinggian. Bola manakah yang mula-mula sampai? Walaupun daya graviti adalah lebih besar pada jasad yang lebih berat (berat jasad), daya juga bertindak ke atas jisim yang lebih besar. Jisim lebih besar bermakna inersia yang lebih besar. Oleh itu nisbah daya graviti dengan jisim adalah sama untuk setiap objek dalam jatuh bebas. Keputusannya adalah semua jasad mengalami pecutan sama semasa jatuh bebas. Jadi, bola bowling dan bola tenis sampai pada masa yang sama. 3

5 13. Mengapa budak lelaki berjisim 40kg menggelongsor menuruni gelongsor air apabila sudut kecondongan ialah 30 dan kekal pegun apabila sudut kecondongan adalah (Daya geseran adalah 120N). Budak lelaki menggelonsor ke bawah apabila komponen berat badan selari dengan cerun adalah lebih tinggi daripada daya geseran. Daya paduan yang bertindak menghasilkan pecutan. Budak lelaki kekal pegun apabila komponen berat badan selari dengan cerun adalah sama dengan daya geseran. Daya paduan adalah sifar menjadikan budak itu berada dalam keadaan keseimbangan. 14. Terangkan mengapa bot itu bergerak menjauhi jeti apabila budak lelaki melompat keluar dari bot ke tebing sungai. Apabila budak lelaki itu melompat ke tebing sungai, arah momentum budak itu ke hadapan. Menggunakan Prinsip Keabadian Momentum Jumlah momentum sebelum dan selepas melompat adalah sama Bot itu bergerak ke belakang untuk mengimbangi momentum ke hadapan 15. Terangkan mengapa struktur keluli dan ruang berasingan perlu dibina bagi lori yang membawa beban yang berat. Inersia lori dan beban adalah sangat besar semasa ia bergerak Ruang berasingan membolehkan beban dibahagi kepada jisim yang lebih kecil, dengan itu mengurangkan inersia setiap unit. Momentum lori dan beban adalah sangat besar apabila ia bergerak dan menghasilkan daya impuls yang juga besar. Struktur keluli akan menghalang beban dari menghentam ruang pemandu semasa brek kecemasan. 16. Terangkan mengapa hoverkraf bergerak dengan halaju malar dari segi daya yang bertindak ke atasnya. Daya ke hadapan = geseran Daya paduan adalah sifar Hoverkraf ini berada dalam keseimbangan daya 17. Mengapa kita berasa lebih mudah untuk menarik kereta sorong berbanding dengan menolak kereta sorong? Objek pada kereta sorong yang mempunyai berat Apabila kita menolak kereta sorong, terdapat daya yang bertindak ke atas tanah dalam arah yang sama dengan berat. Oleh itu, jumlah daya yang bertindak ke atas tanah adalah berat dan daya yang dihasilkan apabila kita menolak kereta sorong itu. Apabila kita menarik kereta sorong, daya yang dihasilkan adalah dalam arah yang bertentangan dengan berat. Oleh itu, jumlah daya yang bertindak ke atas tanah adalah lebih rendah apabila kita tarik kereta sorong. 4

6 BAB Terangkan mengapa dinding empangan lebih tebal di bahagian bawah? Tekanan meningkat dengan kedalaman Oleh itu, tekanan di bahagian bawah adalah lebih tinggi daripada bahagian atas Dinding tebal dibina di bahagian bawah kerana tekanan tinggi. 19. Terangkan mengapa seorang pemain bola sepak biasanya memakai kasut spike? Spike mempunyai luas permukaan yang kecil di hujungnya Tekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah tinggi Spike tenggelam dalam tanah Menghalang dari tergelincir 20. Rajah 2 menunjukkan dua pasang kasut yang digunakan oleh seorang wanita. Terangkan mengapa kasut dalam Rajah 2.2 lebih sesuai digunakan untuk berjoging di sepanjang pantai berbanding dengan kasut dalam Rajah 2.1 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Luas kawasan yang bersentuhan dengan tanah bagi kasut dalam Rajah 2.2 lebih besar daripada kasut dalam Rajah 2.1. Tekanan yang dikenakan oleh kasut dalam Rajah 2.2 lebih rendah daripada kasut dalam Rajah 2.1 Kasut dalam Rajah 2.2 adalah sukar untuk tenggelam ke dalam tanah berbanding dengan kasut dalam Rajah 2.1. Jadi, adalah lebih mudah untuk berlari menggunakan kasut dalam Rajah Terangkan bagaimana ubat mengalir dari botol IV ke dalam vena pesakit. Tekanan meningkat dengan kedalaman. Tekanan dalam botol IV adalah lebih besar daripada tekanan salur vena pesakit kerana kedudukan saluran vena pesakit adalah lebih rendah daripada botol IV Cecair mengalir dari botol IV kerana ketinggian menghasilkan perbezaan tekanan // cecair mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Keadaan ini juga disebabkan oleh tarikan graviti atau berat cecair. Konsep yang terlibat adalah Tekanan Dalam Cecair. 22. Terangkan bagaimana air disedut menggunakan penyedut minuman. Apabila kita menyedut melalui penyedut minuman, udara di dalam penyedut minuman dikeluarkan. Ini menghasilkan kawasan separa vakum di dalam penyedut minuman. Perbezaan tekanan berlaku. Tekanan atmosfera, P atm adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam penyedut minuman Daya dikenakan untuk menolak masuk air ke dalam penyedut minuman. 5

7 23. Terangkan mengapa bongkah kayu bergerak ke atas dan kemudian terapung di permukaan air apabila ia dilepaskan dari atas permukaan air. Daya apungan meningkat apabila jumlah isipadu air yang tersesar meningkat. Daya apungan lebih tinggi daripada berat bongkah kayu. Daya apungan menolak bongkah kayu ke atas. Bongkah kayu itu terapung kerana daya apungan sama dengan berat blok kayu. Konsep ini melibatkan Prinsip Archimedes 24. Jelaskan bagaimana sistem brek kereta beroperasi apabila kereta perlu diperlahankan. Apabila brek ditekan, daya dikenakan ke atas omboh dan tekanan dihasilkan. Tekanan dihantar secara seragam ke seluruh bendalir brek. Daya dikenakan pada omboh pad brek. Pad brek akan menekan cakera brek. 25. Ubat gigi mengalir keluar daripada ia tiub apabila dipicit di bahagian hujung bawah. Terangkan bagaimana ubat gigi mengalir keluar dan namakan prinsip fizik yang berkaitan dengannya. Daya dikenakan ke atas tiub ubat gigi Akan menghasilkan tekanan Ubat gigi membawa tekanan dan menyebarkan tekanan dengan magnitud yang sama ke seluruh tiub. 26. Menggunakan konsep fizik, jelaskan mengapa bot terapung pada aras berbeza apabila berada di dalam air laut dan air sungai walaupun membawa beban yang sama. Bot terapung, jadi berat bot = berat air yang disesarkan = daya tujahan Oleh kerana berat bot adalah sama maka berat air yang tersesar di dalam sungai dan air laut juga sama Ketumpatan air laut lebih tinggi daripada air sungai Isipadu air yang disesarkan di dalam laut adalah kurang daripada di dalam sungai, Aras bot adalah lebih tinggi di dalam laut berbanding sungai. 27. Terangkan bagaimana kapal selam dapat menyelam ke laut dalam? Injap melepaskan udara dari tangki. Air laut memenuhi tangki ballast Berat air yang disesarkan adalah lebih kecil. Daya tujahan < Berat kapal selam 6

8 28. Terangkan bagaimana anda boleh menentukan ketumpatan bagi penyumbat gabus. Timbang jisim gabus Ikat gabus dengan pemberat dan masukan dalam silinder penyukat Perubahan isipadu air bersamaan dengan isipadu gabus Ketumpatan gabus = jisim per isipadu 29. Jelaskan mengapa belon yang diisi dengan gas helium terbang ke udara. Dua daya yang bertindak ke atas belon : daya apungan dan berat belon Ketumpatan gas helium kurang daripada ketumpatan udara sekitar Daya tujahan sama dengan berat udara yang disesarkan oleh belon Daya tujahan adalah lebih tinggi daripada berat belon 30. Rajah menunjukkan satu blok kuprum dan kepingan tembaga berbentuk mangkuk yang mempunyai jisim yang sama. Terangkan mengapa blok kuprum tenggelam dalam air dan mangkuk kuprum terapung atas air. Daya yang bertindak ke atas blok kuprum dan mangkuk kuprum adalah daya apungan dan berat Daya apungan kecil kerana isipadu kecil Blok kuprum tenggelam kerana berat blok > daya tujahan Mangkuk kuprum terapung kerana daya tujahan > berat 31. Rajah menunjukkan keratan rentas sebuah sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang mengalami daya angkat. Terangkan mengapa daya angkat bertindak ke atas sayap kapal terbang itu. Halaju tinggi di permukaan atas dan halaju rendah di permukaan bawah Menghasilkan tekanan rendah di permukaan atas dan tekanan tinggi di permukaan bawah. Perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat. Daya angkat = perbezaan tekanan X kawasan permukaan 7

9 32. Terangkan prinsip Piston Penyembur Serangga. Apabila omboh ditolak, udara dipaksa keluar melalui jet gas pada kelajuan tinggi. Menurut Prinsip Bernoulli, tekanan udara yang bergerak berkurangan apabila kelajuan udara bertambah. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di dalam bekas racun serangga akan menolak cecair racun serangga keluar melalui tiub logam yang sempit. 33. Terangkan bagaimana mesin pembersih hampagas mampu menyingkirkan habuk dari lantai. kipas meniup udara keluar dari bolong menghasilkan kawasan separa vakum dalam mesin perbezaan tekanan berlaku / tekanan atmosfera adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam mesin daya dikenakan / kotoran ditolak masuk. 34. Penunu Bunsen terbakar dengan api kuning. Terangkan bagaimana api biru boleh dihasilkan. Halaju tinggi gas menghasilkan tekanan rendah pada jet Tekanan atmosfera yang lebih tinggi menolak masuk udara dan bercampur dengan gas. Campuran pembakaran yang lengkap akan mengeluarkan api berwarna biru. Besarkan orifis untuk membolehkan lebih banyak udara masuk. 35. Bumbung rumah yang diterbangkan oleh angin kencang. Terangkan mengapa. Angin kencang di atas bumbung bergerak dengan laju. Udara di dalam rumah pula dalam keadaan tenang. Menurut Prinsip Bernoulli, lebih tinggi halaju, lebih rendah tekanan. Tekanan di dalam rumah adalah lebih tinggi daripada di luar. Perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat yang cukup kuat untuk mengangkat bumbung. BAB Terangkan mengapa sekeping besi menjadi lebih panas daripada sekeping kayu dengan jisim yang sama apabila kedua-duanya menyerap jumlah haba yang sama. Bahan dengan muatan haba tentu yang tinggi memerlukan lebih banyak haba untuk mengubah suhu 1 C. Lebih tinggi muatan haba tentu, lebih kecil perubahan suhu. Muatan haba tentu kayu adalah lebih tinggi. Jika jumlah haba yang diserap adalah sama, perubahan suhu untuk kayu adalah lebih kecil. 37. Air digunakan sebagai bahan penyejuk di dalam radiator. Terangkan bagaimana air digunakan sebagai bahan penyejuk di dalam radiator. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Apabila air di dalam tiub melalui enjin ia boleh menyerap tenaga haba yang banyak. Apabila air sampai di radiator, haba air akan diserap oleh bilah sirip radiator. 8

10 Pada masa yang sama, kipas pada radiator akan menolak haba keluar dari kereta. 38. Terangkan mengapa badan periuk diperbuat daripada pengalir haba yang baik manakala pemegang periuk diperbuat daripada pengalir haba yang lemah? Pengalir haba yang baik mempunyai muatan haba tentu yang kecil. Jadi, badan periuk boleh dipanaskan dengan cepat. Pengalir haba yang lemah mempunyai muatan haba tentu yang besar. Jadi, pemegang boleh menyerap banyak haba tanpa meningkatkan suhu dengan banyak // pemegang tidak mudah menjadi panas. 39. Terangkan bagaimana proses sejatan mengakibatkan suhu cecair berkurang. Di dalam air terdapat molekul yang sentiasa bergerak pada halaju berbeza. Di permukaan air molekul-molekul berhalaju tinggi memperolehi tenaga kinetik tinggi. Ikatan antara molekul diatasi dan terbebas ke udara. Air kehilangan molekul berhalaju tinggi, jadi tekanan udara rendah, suhu berkurang. 40. Mengikut prinsip keseimbangan terma dan prinsip kerja termometer, terangkan bagaimana doktor boleh memeriksa suhu badan pesakitnya semasa rawatan perubatan. Termometer diletakkan di dalam mulut pesakit. Haba dipindahkan dari badan pesakit ke termometer Keseimbangan terma antara termometer & badan pesakit dicapai apabila haba bersih adalah sifar. Termometer dan badan pesakit mencapai suhu yang sama. Bacaan menunjukkan suhu badan pesakit. 41. Terangkan perubahan yang berlaku kepada cecair naftalena apabila disejukkan sehingga berubah daripada cecair kepada pepejal. Semasa naftalena cecair menyejuk, ia kehilangan tenaga ke persekitaran. Suhu mula jatuh sehingga ia mencapai takat beku 80 C. Pada takat beku, naftalena mula membentuk pepejal. Walaupun ia kehilangan tenaga ke persekitaran, suhu kekal malar kerana tenaga kinetik purata kekal malar. 42. Mengapa kiub ais melekat pada jari yang basah, tidak pada jari yang kering? Kiub ais lebur akan menyerap haba. Haba ini dikenali sebagai haba pendam pelakuran. Apabila jari kita basah ia mempunyai sedikit haba dan ia akan diserap oleh kiub ais. Pembebasan haba dari air menyebabkan ia membeku. Jadi kiub ais dan jari akan sentiasa bersama kerana pembekuan air. Tambahan pula jari mempunyai permukaan yang kasar, ia membantu ais melekat pada jari. 43. Apabila beberapa titik ester terkena tangan seorang pelajar, tangannya merasa sejuk. Terangkan bagaimana ini berlaku. takat didih ester adalah rendah suhu tangan lebih tinggi dari suhu ester menyebabkan haba mengalir dari tangan ke ester ester meruap // membawa haba pendam pengewapan 9

11 menyebabkan suhu tangan turun dan terasa sejuk 44. Badan akan berpeluh apabila kita berasa panas. Bagaimana perpeluhan membantu menyejukkan badan? Apabila kita melakukan aktiviti menggunakan pergerakan, badan kita akan berpeluh. Sebenarnya,air menyejat daripada kulit apabila kita berpeluh. Dalam proses penyejatan, berlaku perubahan fasa jirim daripada cecair menjadi wap. Haba yang diperlukan untuk menukar fasa ini adalah dipanggil haba pendam pengewapan. Oleh itu, kita berasa sejuk apabila penyejatan berlaku disebabkan pembebasan haba badan Faktor yang mempengaruhi: halaju udara, suhu dan kelembapan. 45. Kita tidak boleh menggunakan sistem penyejukan peti sejuk untuk menyejukkan bilik yang panas. Terangkan kenapa? Sistem penyejukan peti sejuk yang lebih kecil Kurang udara sejuk dari peti sejuk mengalir keluar berbanding dengan aliran udara panas yang masuk Kedudukan peti sejuk di atas lantai Udara sejuk tidak mengalir ke atas 46. Mengapa kita meletakkan ikan di dalam kiub ais dan bukannya air sejuk? Ais cair memerlukan haba dikenali sebagai haba pendam pelakuran Haba diserap daripada ikan Ikan akan melepaskan haba panas sehingga suhu mencapai 0 0 Air sejuk tidak mengalami perubahan fasa Jadi, hanya proses keseimbangan terma yang berlaku apabila mereka bersentuhan Suhu tidak mencapai Cuaca yang paling sejuk dialami pada penghujung musim sejuk, iaitu apabila salji mulai melebur. Jelaskan kenapa? salji perlukan haba untuk melebur haba tersebut adalah haba pendam tentu iaitu untuk menukarkan fasa pepejal kepada cecair lebih banyak haba diserap dari persekitaran 48. Dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan bagaimana tekanan meningkat apabila suhu di dalam periuk tekanan meningkat. Molekul bergerak bebas dalam gerakan rawak Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik // halaju meningkat Molekul menyerang dinding periuk tekanan dengan lebih kerap Kadar perubahan momentum meningkat Daya yang dikenakan pada dinding periuk meningkat, tekanan (P = F/A) meningkat 49. Pada waktu pagi, laut akan berasa panas. Terangkan mengapa fenomena ini berlaku? Pada siang hari, tanah dan laut menerima jumlah haba yang sama dari matahari Air mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi daripada tanah Tanah dipanaskan kepada suhu yang lebih tinggi daripada laut Ketumpatan udara di laut lebih tinggi daripada ketumpatan udara di atas tanah 10

12 Udara di atas tanah mengalir naik dan udara di atas laut mengalir ke arah tanah 50. Dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan perubahan isipadu, tekanan dan suhu bola ping pong apabila air panas dituang ke atasnya. Apabila air panas dituang ke atas bola ping pong Suhu udara / gas akan meningkat / tenaga kinetik meningkat Kadar perlanggaran antara molekul dan dinding bola akan meningkat menyebabkan tekanan meningkat, bola akan membesar, maka jumlah isipadu bertambah apabila jumlah isipadu bertambah, kawasan perlanggaran bertambah, menyebabkan tekanan akan tetap sama 51. Terangkan mengapa tekanan udara di dalam tayar bertambah apabila lebih banyak udara dipam ke dalam tayar dan selepas kereta melakukan perjalanan yang panjang. BAB 5 Bilangan molekul per isipadu bertambah Bilangan pelanggaran per unit masa bertambah / Kadar pelanggaran bertambah Suhu molekul udara bertambah, tenaga kinetik molekul udara bertambah Daya yang dikenakan ke atas tayar bertambah 52. Rajah menunjukkan "fatamorgana atasan" yang berlaku di permukaan air sejuk dan salji. Dengan menggunakan konsep fizik, terangkan mengapa pemerhati hanya boleh melihat imej kapal. Air sejuk Udara yang dekat dengan permukaan adalah lebih sejuk daripada udara di atasnya. Cahaya bergerak dari medium tumpat ke kurang tumpat. Sinar cahaya dibiaskan jauh daripada garis normal dan bengkok ke bawah ke arah permukaan. Ini menipu mata kita untuk berfikir yang objek tersebut terletak lebih tinggi daripada sebenarnya. Pemerhati akan melihat imej kapal itu kerana cahaya bergerak lurus. 53. Pelancong di pantai memerhatikan matahari terbenam. Terangkan mengapa pelancong masih dapat melihat matahari walaupun ia telah terbenam. Pembiasan sinar cahaya berlaku Cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat Cahaya akan bengkok ke arah normal 11

13 Di mata pemerhati, matahari masih tidak terbenam kerana mereka masih boleh melihat imej dari pembiasan. 54. Ketika memandu kereta pada hari yang panas, anda mungkin melihat fatamorgana di jalan raya. Terangkan bagaimana fatamorgana berlaku. Lapisan udara yang lebih hampir dengan jalan raya adalah lebih panas. Ketumpatan udara semakin menurun apabila lebih hampir dengan permukaan jalan raya. Cahaya merambat dari kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat. Cahaya dibiaskan menjauhi normal Apabila sudut tuju melebihi sudut genting, pantulan dalam penuh berlaku 55. Rajah menunjukkan satu sinar cahaya yang ditujukan tegak di sisi separuh bulat blok kaca. Sinar melalui blok kaca ke titik O sebelum keluar dari blok kaca. Sudut tuju dalam blok kaca ialah 30 Terangkan bagaimana pantulan dalam penuh berlaku dalam rajah di atas? Dengan menambahkan sudut tuju, i maka sudut biasan, r juga akan bertambah Tambahkan sudut tuju sehingga sudut biasan ialah 90 Sudut tuju disebut sebagai sudut genting Dengan menambah sudut tuju melebihi sudut genting, sinar akan dipantulkan. 56. Rajah 6 menunjukkan Ali berdiri di tepi kolam. Ali boleh melihat imej ikan dan imej pepatung di dalam air seperti yang ditunjukkan oleh gambar rajah sinar. Dengan menggunakan fenomena fizik, jelaskan bagaimana Ali boleh melihat imej ikan dan pepatung. Untuk ikan, cahaya dibiaskan / berubah arah di B. cahaya dibiaskan menjauhi normal, ke arah mata pemerhati Bagi pepatung, cahaya dibiaskan oleh permukaan air di A. Sudut pantulan = sudut tuju, dipantulkan ke arah mata pemerhati 12

14 57. Terangkan mengapa berlian berkilauan apabila sinar cahaya melaluinya. Berlian mempunyai indeks biasan yang tinggi Sudut gentingnya sangat kecil Permukaan berlian dipotong supaya sudut tuju cahaya lebih besar berbanding sudut genting Cahaya yang melalui berlian akan mengalami fenomena pantulan dalam penuh beberapa kali menyebabkan alur cahaya bersilang-silang di dalam berlian tersebut. Alur cahaya yang banyak yang tidak dapat keluar menyebabkan berlian dilihat lebih bercahaya. 58. Terangkan mengapa sehelai kertas terbakar apabila diletakkan di bawah kanta cembung yang dihalakan ke arah panas matahari. Sinaran matahari akan melalui kanta cembung Selepas memasuki kanta, sinar cahaya tertumpu di fokus utama kanta Pada fokus utama, sinar cahaya tertumpu pada satu kawasan kecil Tenaga haba menyebabkan peningkatan suhu dan kertas mula terbakar 59. Terangkan bagaimana anda boleh menganggarkan jarak fokus sebuah kanta cembung di makmal sekolah anda. Kanta cembung ditumpukan kepada objek yang jauh (infiniti) Skrin dilaraskan sehingga imej yang tajam terbentuk pada skrin Jarak antara skrin dan kanta diukur Panjang fokus = jarak antara skrin dan kanta 60. Langit menjadi merah ketika matahari terbenam dan pelangi akan muncul selepas hujan. Jelaskan fenomena ini. Cahaya terdiri daripada tujuh warna. Warna merah mempunyai panjang gelombang yang paling panjang dan dibiaskan paling akhir semasa matahari terbenam. Titisan air yang terperangkap di atmosfera selepas hujan bertindak sebagai kanta. Cahaya yang melalui titisan air ini menjalani proses pembiasan, pantulan dalam penuh dan serakan cahaya berlaku. 61. Anda diberi dua kanta cembung S dan Q. Kanta S mempunyai panjang fokus yang lebih panjang daripada kanta Q. Dengan menggunakan dua kanta tersebut, terangkan bagaimana anda membina sebuah teleskop astronomi ringkas. Pilih kanta S sebagai kanta objektif Pilih kanta Q sebagai kanta mata Kanta S diletakkan di depan kanta Q Kedua-dua kanta diselaraskan supaya mereka berada dalam pelarasan normal di mana jarak antara kedua-dua kanta adalah sama hingga ((f o + f e ) 13

15 TINGKATAN 5 BAB Pada permulaan, bandul berayun dengan amplitud maksimum. Amplitud ayunan berkurangan dengan masa dan akhirnya berhenti. Apakah yang menyebabkan bandul berhenti? Apabila bandul berayun, ia mempunyai tenaga Tenaga ini digunakan untuk mengatasi rintangan udara Tenaga ini juga hilang dari sistem dalam bentuk haba Lebih lama bandul berayun lebih banyak tenaga digunakan untuk mengatasi rintangan udara. Tenaga bandul berkurangan Akibatnya, amplitud menjadi lebih kecil Bandul itu dikatakan mengalami pelembapan 63. Dua tala bunyi mempunyai frekuensi semula jadi yang sama. Tala bunyi pertama sahaja digetarkan, tetapi mengapa tala bunyi kedua juga mula bergetar? Apabila tala bunyi pertama bergetar, molekul udara sekitarnya akan mula bergetar dengan frekuensi yang sama Tenaga dipindahkan kepada tala bunyi kedua menyebabkan ia bergetar pada frekuensi semula jadinya. Apabila ini berlaku tala bunyi kedua dikatakan berresonan dengan tala bunyi pertama Apabila resonans berlaku, tala bunyi bergetar pada amplitud maksimum dan menghasilkan bunyi kuat 64. Rajah 10 menunjukkan corak gelombang air laut yang menghampiri pantai. Terangkan dari segi fenomena gelombang, mengapa gelombang air mengikut bentuk pantai apabila ia menghampiri pantai. Gelombang bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek Kelajuan berkurangan Gelombang dibiaskan ke arah garis normal 14

16 Muka gelombang yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang yang terhasil menyebabkan ia mengikut bentuk pantai 65. Semasa air pasang, sebuah bot yang ditambat di belakang dinding penahan bergoyang naik dan turun dengan kuat. Terangkan kenyataan itu. Apabila kedalaman meningkat Halaju akan meningkat Panjang gelombang akan meningkat Pembelauan gelombang berlaku dengan lebih kuat 66. Terangkan mengapa gelombang air adalah lebih tenang di teluk berbanding di tanjung. Gelombang bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Kelajuan berkurang // gelombang dibiaskan ke arah garis normal Kedalaman di tanjung berkurang menyebabkan gelombang tertumpu di tanjung Kedalaman di teluk berkurang perlahan-lahan menyebabkan ombak tersebar Tenaga ombak lebih kecil di teluk menyebabkan ia lebih tenang berbanding di tanjung 67. Apabila dua pencelup sfera bergetar di permukaan air, corak gelombang interferens dihasilkan. Terangkan mengapa paras air di dalam tangki riak mesti dimalarkan semasa eksperimen. Panjang gelombang bergantung kepada kedalaman air Menambah / mengurangkan kedalaman akan menyebabkan gelombang terbias Pembiasan akan meningkatkan / mengurangkan jarak panjang gelombang Garis nod / antinodal akan terjejas 68. Gelombang bunyi dari kereta api (lain-lain) boleh di dengar dengan jelas dan kuat pada waktu malam. Mengapa? Pada waktu malam, lapisan udara berdekatan permukaan bumi adalah lebih sejuk berbanding lapisan udara diatasnya Lapisan udara berhampiran permukaan bumi lebih tumpat Bunyi merambat lebih perlahan dalam udara sejuk / panjang gelombang berkurang pada udara sejuk Bunyi membias kembali ke permukaan bumi daripada melesap ke lapisan udara di atas 69. Terangkan bagaimana gelombang bunyi digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Menggunakan ultrasound, ultrasound dihantar ke dasar laut Penerima akan mengesan denyutan yang ditunjukkan Rekod masa yang diambil oleh denyut untuk sampai ke dasar laut dan kembali ke penerima, t Kedalaman laut boleh dikira dengan menggunakan formula, d = vt / Terangkan mengapa kaca berlapis yang kuat digunakan sebagai dinding menara pemerhati di lapangan terbang. Semua zarah dalam bahan / kaca bergetar pada frekuensi semula jadi Enjin kapal terbang menghasilkan bunyi yang menyebabkan udara bergetar 15

17 Oleh kerana resonans, kaca bergetar pada amplitud yang sangat tinggi / maksimum Menara pemerhati memerlukan kaca yang kuat untuk menahan kesan resonans yang bergetar dengan amplitud tinggi supaya ia tidak mudah pecah 71. Bagaimana nyanyian seorang penyanyi opera boleh menyebabkan gelas pecah. Penyanyi itu menyanyi dengan frekuensi tertentu dan menghasilkan tenaga bunyi Tenaga dipindahkan ke gelas Resonans terjadi apabila daya frekuensi penyanyi sama dengan frekuensi semula jadi gelas Gelas akan bergetar dengan amplitud maksimum Peningkatan dalam tenaga yang dipindahkan boleh menyebabkan gelas pecah 72. Merujuk rajah di atas, huraikan pergerakan dua buah kapal yang serupa yang berada di A dan B. Terangkan mengapa? Kapal di A akan bergerak ke atas dan ke bawah Disebabkan inteference membina berlaku pada titik A Kapal akan kekal tenang di lokasi B Disebabkan inteference membinasa berlaku pada titik B BAB Terangkan kelebihan litar selari dalam sistem pendawaian rumah. Satu litar selari boleh menghidupkan beberapa peranti menggunakan voltan bekalan penuh. Jika satu peranti gagal, peranti yang lain akan terus berfungsi seperti biasa. Kegagalan satu komponen tidak mengganggu komponen lain. Lebih banyak komponen boleh ditambah secara selari tanpa memerlukan tambahan voltan. Setiap perkakas elektrik dalam litar mempunyai suis sendiri. Rintangan berkesan pada litar adalah rendah. 74. Rajah menunjukkan graf beza keupayaan, V, melawan arus, I, untuk lampu filamen. Apakah yang berlaku kepada rintangan filamen apabila arus bertambah? Terangkan jawapan anda. Rintangan filamen bertambah. Semakin tinggi arus, semakin tinggi suhu mentol filamen 16

18 Jika arus bertambah, kecerunan graf akan bertambah // Jika arus bertambah, nisbah voltan dan arus akan meningkat Rintangan adalah kecerunan graf 75. Jelaskan mengapa palam tiga pin adalah lebih sesuai digunakan berbanding dengan palam dua pin. Palam dua pin tidak mempunyai wayar bumi manakala palam tiga pin mempunyai wayar bumi. Jika menggunakan palam dua pin, arus akan mengalir melalui badan logam jika terdapat kebocoran arus. Jika menggunakan palam 3 pin, arus akan mengalir ke tanah jika terdapat kebocoran arus. Seseorang yang menyentuh badan logam akan mengalami renjatan elektrik. Menggunakan palam 3 pin, arus yang akan dibumikan, tiada renjatan. Penggunaan palam dua pin adalah tidak selamat kepada pengguna, penggunaan palam 3 pin adalah lebih selamat kepada pengguna. 76. Terangkan mengapa lebih merbahaya jika menyentuh wayar hidup daripada bekalan utama berbanding menyentuh wayar neutral. Badan kita berada pada keupayaan bumi (0V). Jika kita menyentuh wayar hidup, terdapat beza keupayaan yang tinggi antara wayar hidup dan badan kita. Arus yang besar akan mengalir melaluinya, mungkin membawa maut. Wayar neutral berada pada keupayaan bumi (0V), keupayaan yang hampir sama seperti badan kita. Jika kita menyentuh wayar neutral, tidak ada beza keupayaan merentasi kita dan kerana itu tiada aliran arus. 77. Apa yang berlaku kepada api lilin apabila ia diletakkan di antara dua plat logam bekalan dengan voltan lampau tinggi (Extra High Tension). Lilin menyala / haba dari lilin menyebabkan molekul udara yang terion. Caj positif akan tertarik ke plat negatif dan / atau caj negatif akan tertarik kepada plat positif Api lilin itu akan tersebar (diratakan) kepada dua bahagian // rajah yang sesuai Caj positif adalah lebih berat daripada cas negatif Nyalaan lebih banyak tertarik ke plat negatif 78. Pembakar roti T bertanda 240 V, 650 W dan pembakar roti U bertanda 240 V, 840 W. Tentukan pembakar roti yang manakah mempunyai elemen pemanas dengan rintangan yang lebih kecil. pembakar roti U kedua-dua pembakar roti mempunyai voltan kerja yang sama kuasa elemen pemanas = V 2 /R // kuasa elemen pemanas berkadar songsang dengan rintangan pembakar roti dengan kuasa yang lebih tinggi mempunyai elemen pemanas dengan rintangan yang lebih kecil 79. Terangkan mengapa mentol yang disambung kepada dua sel kering menyala lebih terang berbanding dengan mentol yang disambung kepada satu sel kering. 17

19 Kedua-dua sel kering disambungkan secara selari D.g.e berkesan kekal sama Rintangan dalam berkesan kedua-dua sel adalah lebih kecil Arus lebih besar akan mengalir melalui mentol untuk menjadikannya lebih cerah 80. Sebuah bateri yang terdiri daripada dua buah sel kering berlabel 1.5 V disambungkan kepada sebuah mentol 2.5V 0.3 A. Didapati bahawa mentol itu menyala dengan kecerahan normal apabila suis dihidupkan. Terangkan mengapa mentol itu menyala dengan kecerahan normal walaupun d.g.e bateri lebih besar daripada voltan metol itu. bateri mempunyai rintangan dalam sebahagian daripada d.g.e bateri hilang di dalam bateri/sebahagian digunakan untuk mengatasi rintangan dalam voltan//beza keupayaan yang dibekalkan kepada mentol hampir sama dengan voltan kerja mentol BAB Pecutan magnet yang jatuh menegak ke dalam solenoid adalah jauh lebih kecil daripada pecutan graviti. Terangkan kenyataan itu. Perubahan fluks magnet dalam solenoid Arus aruhan dihasilkan dalam solenoid Arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menjana kutub magnet untuk menentang kutub magnet yang jatuh. Oleh itu, pecutan lebih rendah 82. Terangkan bagaimana kren elektromagnet boleh digunakan untuk mengangkat besi buruk. Arus mengalir melalui solenoid, medan magnet dihasilkan Teras besi lembut akan menjadi magnet Besi buruk tertarik kepada teras besi Tiada aliran arus, keluli lembut menyahmagnet // besi buruk jatuh 83. Kebanyakan tenaga elektrik datang dari stesen janakuasa hidroelektrik dan stesen janakuasa terma. Stesen-stesen janakuasa ini dihubungkan oleh kabel bagi menghantar tenaga elektrik kepada pengguna dalam industri, pejabat, sekolah dan rumah-rumah. Sistem ini dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Terangkan secara ringkas kepentingan sistem rangkaian grid nasional dalam mengagihkan tenaga elektrik kepada pengguna. Bekalan elektrik yang berterusan, walaupun ada rosak di salah satu stesen janakuasa Tenaga elektrik daripada stesen lain ditujukan kepada kawasan yang terjejas Tenaga elektrik dari kawasan lain dihantar ke kawasan-kawasan yang memerlukan lebih banyak tenaga Kos keseluruhan pengeluaran tenaga elektrik boleh dikurangkan 18

20 84. Rajah menunjukkan corak medan magnet yang terbentuk apabila arus mengalir dalam satu gegelung. Terangkan mengapa kekuatan medan magnet lebih besar di bahagian tengah berbanding di bahagian tepi. Medan magnet pada gegelung kiri adalah melawan arah jam Medan magnet pada gegelung kanan adalah mengikut arah jam Oleh itu, medan magnet di tengah-tengah gegelung dalam arah yang sama, iaitu ke atas. Jadi, medan magnet akan menjadi lebih kuat di tengah-tengah. 85. Dengan menggunakan konsep kesan magnet arus elektrik, terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana daya-daya dihasilkan pada wayar di dalam gegelung motor arus terus? Magnet (magnadur) menghasilkan medan magnet / rajah Arus dalam wayar menghasilkan medan magnet / rajah Kedua-dua medan magnet berinteraksi / bergabung untuk membentuk satu paduan / medan lastik / rajah Motor akan berputar kerana perbezaan daya paduan // kesan balikan dari dua daya ini S N 86. Terangkan bagaimana penjana berfungsi untuk menghasilkan arus terus. Putarkan gegelung mengikut arah jam Gegelung memotong medan magnet Arus diaruhkan dalam gegelung Komutator mengubah arah dalam gegelung supaya arah arus dalam litar luar sentiasa sama. 19

21 87. Terangkan bagaimana arus aruhan dihasilkan di litar sekunder? Apabila arus ulang-alik (a.u) mengalir dalam gegelung primer, medan magnet ulang-alik terhasil di dalam teras besi Medan magnet ulang-alik dalam gegelung primer memotong gegelung sekunder, d.g.e teraruh akan terhasil apabila ia memotong fluks magnet. D.g.e teraruh akan menghasilkan arus pada gegelung sekunder 88. Terangkan bagaimana pemutus litar berfungsi. Apabila arus tinggi, medan magnet menjadi lebih kuat. Elektromagnet menarik angker besi lembut. Spring P menarik wayar dan memutuskan sentuhan, arus tidak mengalir // litar diputuskan sambungan. Apabila butang set semula ditekan, spring Q menarik angker besi lembut kembali ke kedudukan asal. 89. Terangkan prinsip kerja transformer. Apabila voltan a.u. dibekalkan kepada gegelung primer, arus ulang-alik akan mengalir. Teras besi lembut dimagnetkan. Magnet yang dihasilkan berbeza dalam magnitud dan arah. Ini menyebabkan perubahan fluks magnet melalui gegelung sekunder. D.g.e teraruh merentasi gegelung sekunder dihasilkan 90. Terangkan prinsip kerja loceng elektrik. Apabila suis loceng ditekan, litar menjadi lengkap, arus mengalir di dalam gegelung elektromagnet, menyebabkan teras besi dimagnetkan. Teras besi yang menjadi elektromagnet menarik angker besi lembut, menyebabkan pemukul memukul loceng. Pergerakan angker memutuskan litar dan menyebabkan teras besi hilang kemagnetan. Sping menarik angker ke kedudukan asal dan litar dilengkap semula. Kitaran ini diulang menghasilkan bunyi deringan yang berterusan. 20

22 BAB Diod semikonduktor diperbuat daripada gabungan semikonduktor jenis-n dan semikonduktor jenis-p. Terangkan bagaimana semikonduktor jenis-n dihasilkan. 92. Semikonduktor intrinsik seperti atom silikon didopkan dengan atom pentavalen seperti fosforus Setiap atom pentavalen menyumbang satu elektron bebas dan terdapat elektron berlebihan Elektron bebas yang berlebihan menjadi pembawa cas negatif dalam semikonduktor jenis-n Rajah 19 menunjukkan satu litar yang terdiri daripada diod dan mentol. Terangkan bagaimana mentol akan menyala? Anod diod (jenis-p) disambung kepada terminal positif bateri (pincang ke depan) Elektron dari jenis-n hanyut ke persimpangan p-n ke arah terminal positif Lohong dari jenis-p hanyut di seluruh p-n ke arah terminal negatif Pergerakan elektron dan lohong menghasilkan arus, oleh itu mentol menyala. 93. Terangkan bagaimana bayang-bayang hijau yang dihasilkan dalam skrin CRO ini? Pemanas 6V menghasilkan elektron di atas permukaannya Apabila bekalan kuasa 3 kv disambungkan, sinar katod / elektron memecut dalam garis lurus. Sinar katod membawa tenaga kinetik dan menukarkan kepada tenaga cahaya apabila mereka menghentam skrin. 94. Terangkan mengapa mentol menyala pada waktu malam BAB 10 Pada waktu malam rintangan LDR meningkat V BE meningkat (lebih tinggi daripada 0.7 V untuk Si) I b bertambah dan menghidupkan transistor. I c meningkat dan mentol menyala. 95. Radioisotop Strontium-90 digunakan untuk mengukur ketebalan kertas dalam industri kertas Terangkan bagaimana Strontium-90 digunakan untuk mengukur ketebalan sekeping kertas? Letakkan sumber radioaktif bertentangan pengesan Pengesan disambungkan kepada penunjuk ketebalan Pengesan mengesan perubahan bacaan dalam kiraan Ketebalan diukur dengan penunjuk ketebalan Jika bacaan pengesan adalah kurang daripada nilai yang dinyatakan, ketebalan kertas terlalu tebal / sebaliknya 21

23 96. Pembelahan nuklear menghasilkan satu tindak balas berantai. Huraikan bagaimana tindakbalas berantai berlaku dalam pembelahan nuklear atom Uranium-235. Neutron menghentam satu nukleus uranium dan menghasilkan tiga neutron neutral Setiap neutron baharu akan menghentam satu nukleus uranium baharu Pembelahan nukleus yang berterusan akan menghasilkan tindak balas berantai Rajah tindak balas berantai 97. Runut alfa yang diperhatikan di dalam kebuk awan resapan adalah lurus dan tebal. Jelaskan bagaimanakah runut alfa terbentuk dan mengapakah runut itu tebal dan lurus. Zarah α mengionkan molekul-molekul udara Wap lampau tepu memeluwap pada ion-ion yang terbentuk Runut tebal disebabkan kuasa pengionan zarah alfa adalah tinggi//zarah alfa menghasilkan banyak ion. Runut lurus kerana zarah alfa mempunyai jisim yang lebih tinggi 98. Terangkan bagaimana radioisotop boleh digunakan untuk mengesan kebocoran paip air bawah tanah. Radioisotop disuntik ke dalam paip Air di dalam paip mengalir dengan radioisotop Tiub Geiger-Muller digunakan sebagai pengesan untuk mencari kebocoran di paip Bacaan tinggi pada pengesan menunjukkan lokasi kebocoran paip air 99. Terangkan bagaimana tiub Geiger-Muller dapat mengesan radiasi radioaktif. Sinar radioaktif memasuki tiub melalui tingkap mika Gas argon diionkan di bawah tekanan rendah Ion dipecutkan ke arah elektrod Denyut arus dihasilkan Denyut direkodkan oleh meter kadar 100. Terangkan cara menetapkan usia spesimen arkeologi melalui kaedah pentarikhan karbon (Carbon Dating Method). Tumbuh-tumbuhan hidup menyerap karbon-14 dalam karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, seperti juga haiwan apabila mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Semasa tumbuhan atau haiwan masih hidup, karbon-14 radioaktif dan karbon-12 yang biasa dan stabil akan kekal dalam tisu mereka Setelah mereka mati, karbon-14 mulai mereput Karbon-14 mempunyai setengah hayat 5700 tahun Untuk menetapkan usia spesimen arkeologi, sampel kecil karbon diekstrak daripadanya. (Keaktifan karbon-14 dalam spesimen arkeologi diukur dan dibandingkan dengan keaktifan sampel organism hidup) 22

2 m. Air. 5 m. Rajah S1

2 m. Air. 5 m. Rajah S1 FAKULI KEJURUERAAN AL 1. Jika pintu A adalah segi empat tepat dan berukuran 2 m lebar (normal terhadap kertas), tentukan nilai daya hidrostatik yang bertindak pada pusat tekanan jika pintu ini tenggelam

Διαβάστε περισσότερα

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat: SOALAN 1 Cakera dengan garis pusat d berputar pada halaju sudut ω di dalam bekas mengandungi minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai kelikatan µ. Anggap bahawa susuk halaju

Διαβάστε περισσότερα

MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2017 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A. 1(a) (i) P R P 1 (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks 1

MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2017 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A. 1(a) (i) P R P 1 (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks 1 MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 207 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (453/2) BAHAGIAN A Nombor (a) (i) P R P (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks (ii) Ulang eksperimen, kira bacaan purata//kedudukan mata berserenjang

Διαβάστε περισσότερα

Tegangan Permukaan. Kerja

Tegangan Permukaan. Kerja Tegangan Permukaan Kerja Cecair lebih cenderung menyesuaikan bentuknya ke arah yang luas permukaan yang minimum. Titisan cecair berbentuk sfera kerana nisbah luas permukaan terhadap isipadu adalah kecil.

Διαβάστε περισσότερα

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk SOALAN 1 Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk menyambungkan dua takal yang terpasang kepada dua aci selari. Garispusat takal pemacu, pada motor adalah

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

Bab 1 Mekanik Struktur

Bab 1 Mekanik Struktur Bab 1 Mekanik Struktur P E N S Y A R A H : D R. Y E E M E I H E O N G M O H D. N O R H A F I D Z B I N M O H D. J I M A S ( D B 1 4 0 0 1 1 ) R E X Y N I R O AK P E T E R ( D B 1 4 0 2 5 9 ) J O H A N

Διαβάστε περισσότερα

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA Makmal Mekanik Pepejal KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA 1.0 PENGENALAN Dalam rekabentuk sesuatu anggota struktur yang akan mengalami tegasan, pertimbangan utama ialah supaya anggota tersebut selamat dari

Διαβάστε περισσότερα

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 2 SKEMA MODUL PECUTAN AKHIR 20 No Jawapan Pembahagian (a) 00000 0000 0000 Jumlah 000 TIM00 #0300 TIM00 000 000 0M END Simbol dan data betul : 8 X 0.5M = 4M

Διαβάστε περισσότερα

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NO KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA SAINS DAN MATEMATIK BERSEPADU UNTUK APLIKASI

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 FIZIK Kertas 2 Ogos / Sept 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 FIZIK Kertas 2 Ogos / Sept 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit 1 SULIT NAMA:. TING : ANGKA GILIRAN : MAJLIS PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 4531/2 FIZIK Kertas 2 Ogos / Sept 2 ½ jam

Διαβάστε περισσότερα

EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet

EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet 1. Satu litar magnet mempunyai keengganan S = 4 x

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1

ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1 MAKTAB RENDAH Add SAINS your company MARA BENTONG slogan Bab 1 ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1 LOGO Kandungan 1 Jenis Litar Elektrik 2 Meter Pelbagai 3 Unit Kawalan Utama 4 Kuasa Elektrik 1 1.1 Jenis

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 FIZIK Kertas 1 Ogos / September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 FIZIK Kertas 1 Ogos / September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit 1 NM : TING : NGK GILIRN : MJLIS PENGETU-PENGETU SEKOLH MENENGH MLYSI WNGN KELNTN SIJIL PELJRN MLYSI PEPERIKSN PERUN SPM 2017 4531/1 FIZIK Kertas 1 Ogos / September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN

Διαβάστε περισσότερα

Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. RAJAH

Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. RAJAH Pemeriksa SULIT 6 Bahagian A [ 60 markah ] Jawab semua soalan dibahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 90 minit. 1 Rajah 1.1 menunjukkan sejenis alat pengukur yang terdapat

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MAKMAL ELEKTROTEKNIK UJIKAJI TAJUK : E : LENGKUK KEMAGNETAN ATAU CIRI B - H 1. Tujuan : 2. Teori : i. Mendapatkan lengkuk kemagnetan untuk satu

Διαβάστε περισσότερα

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR

SUSUNAN RADAS TUJUAN EKSPERIMEN PEMBOLEHUBAH PROSEDUR BAB 2: DAYA DAN GERAKAN EKSPERIMEN TINGKATAN 4 DAN 5 Nama: Kertas 3 : 12 markah inersia Plastisin Neraca inersia Apit-G jisim dengan inersia Inersia tidak boleh diukur jadi inersia boleh diwakilkan dengan

Διαβάστε περισσότερα

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1. Kelas: DCV 2

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1. Kelas: DCV 2 SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 TOPIK 4.0: KERJA, TENAGA DAN KUASA Kelas: DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO): Di akhir LA ini, pelajar akan boleh: 1. Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun TH383 Realiti Maa Transformasi 3D menggunakan multiplikasi matriks untuk hasilkan kompaun transformasi menggunakan kompaun transformasi - hasilkan sebarang transformasi dan ungkapkan sebagai satu transformasi

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

Keterusan dan Keabadian Jisim

Keterusan dan Keabadian Jisim Pelajaran 8 Keterusan dan Keabadian Jisim OBJEKTIF Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Mentakrifkan konsep kadar aliran jisim Mentakrifkan konsep kadar aliran Menerangkan konsep

Διαβάστε περισσότερα

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN Sesi 1 Taburan Binomial A. Pembolehubah rawak diskret Contoh Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 GELOMBANG. 1.1 Gelombang. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 1. Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013

BAB 1 GELOMBANG. 1.1 Gelombang. Cikgu Khairul Anuar, SMK Seri Mahkota, Kuantan 1. Modul Pengajaran Fizik Tingkatan 5 Tahun 2013 BAB 1 GELOMBANG 1.1 Gelombang Menjana idea tentang gelombang Gelombang air Spring Slinky Gelombang bunyi Getaran Tala bunyi Getaran spring B C D A E Apa itu gerakan gelombang? Gerakan gelombang ialah getaran

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 FIZIK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 FIZIK SULIT Fizik Kertas 1 September 2006 1 ¼ jam MKT RENH SINS MR PEPERIKSN PERUN SIJIL PELJRN MLYSI 2006 FIZIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU 1. Kertas soalan ini

Διαβάστε περισσότερα

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER DISEMBER SESI 1999/2000 KOD MATAPELAJARAN : SMJ 3403 NAMA MATAPELAJARAN : TERMODINAMIK

Διαβάστε περισσότερα

Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron

Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri Sakdiah Basiron TEKIMETRI PENGENALAN TAKIMETRI ADALAH SATU KAEDAH PENGUKURAN JARAK SECARA TIDAK LANGSUNG BAGI MENGHASILKAN JARAK UFUK DAN JARAK TEGAK KEGUNAAN

Διαβάστε περισσότερα

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA Oleh Mohd Hafizudin Kamal Sebelum wujudnya teori gelombang membujur oleh Huygens pada tahun 1678, cahaya dianggap sebagai satu aliran zarah-zarah atau disebut juga

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK. Daya dan Gerakan TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak. Bab 2. SMK Seri Mahkota, Kuantan.

FIZIK. Daya dan Gerakan TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak. Bab 2. SMK Seri Mahkota, Kuantan. FIZIK TINGKATAN 4 Bab 2 Daya dan Gerakan Disunting oleh Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak Cikgu Khairul Anuar Dengan kolaborasi bersama SMK Seri Mahkota, Kuantan FIZIK TINGKATAN 4 2016 Bab 2 Daya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK BAB 2 PEMACU ELEKTRIK PENGENALAN Kebanyakan perindustrian moden dan komersial menggunakan pemacu elektrik berbanding dengan pemacu mekanikal kerana terdapat banyak kelebihan. Di antaranya ialah : a) binaannya

Διαβάστε περισσότερα

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 ) (1) Tentukan nilai bagi P, Q, dan R MODEL PT MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA 1 P 0 Q 1 R 2 (4) Lengkapkan operasi di bawah dengan mengisi petak petak kosong berikut dengan nombor yang sesuai. ( 1

Διαβάστε περισσότερα

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 FIZIK TINGKATAN 5

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 FIZIK TINGKATAN 5 RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN 2003 FIZIK TINGKATAN 5 1/1 1.10 GELOMBANG Getaran a) menamakan jenis-jenis gelombang dan perbezaan di antaranya. b) menjelaskan erti getaran, jenis-jenis getaran dan bagaimana

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 FIZIK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 FIZIK SULIT Fizik Kertas 1 September 2004 1 1/4 jam MKT RENH SINS MR PEPERIKSN PERUN SPM 2004 FIZIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam

Διαβάστε περισσότερα

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH TOPIK 1.0: KUANTITI FIZIK DAN PENGUKURAN COURSE LEARNING OUTCOMES (CLO): Di akhir LA ini, pelajar akan boleh: CLO3: Menjalankan

Διαβάστε περισσότερα

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI Bab 5 FUNGSI TRIGONOMETRI Peta Konsep 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif 5. 6 Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI 5. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen 5.4 Identiti Asas 5.5

Διαβάστε περισσότερα

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS HIPOTESIS Hipotesis = Tekaan atau jangkaan terhadap penyelesaian atau jawapan kepada masalah kajian Contoh: Mengapakah suhu bilik kuliah panas? Tekaan atau Hipotesis???

Διαβάστε περισσότερα

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan: MODUL 3 [Kertas 1]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 015 Muka Surat: 1 Jawab SEMUA soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B. 6 1 Set A Rajah 1 4 5 Set B (a) Nyatakan julat hubungan itu (b)

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) MODUL 3 [Kertas 2]: MATEMATIK TAMBAHAN JPNK 2015 Muka Surat: 1 1. Selesaikan persamaan serentak yang berikut: MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini) 2x y = 1,

Διαβάστε περισσότερα

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4-1 Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik 4.1 KEKUATAN STATIK Beban statik merupakan beban pegun atau momen pegun yang bertindak ke atas sesuatu objek. Sesuatu beban itu dikatakan beban statik sekiranya

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN

DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN OBJEKTIF KAJIAN Mendapatkan dan membandingkan nilai tegasan ricih, τ, dan modulus ricih, G, bagi plat CFRP yang berorientasi

Διαβάστε περισσότερα

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya NHB_Jun2014 1 Objektif: Adalah diharapkan diakhir kursus ini peserta akan : 1. Mengenal pasti alat-alat

Διαβάστε περισσότερα

Ciri-ciri Taburan Normal

Ciri-ciri Taburan Normal 1 Taburan Normal Ciri-ciri Taburan Normal Ia adalah taburan selanjar Ia adalah taburan simetri Ia adalah asimtot kepada paksi Ia adalah uni-modal Ia adalah keluarga kepada keluk Keluasan di bawah keluk

Διαβάστε περισσότερα

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia. Mekanik Bendalir I KERJA RUMAH. Sem II Sesi 2003/04

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia. Mekanik Bendalir I KERJA RUMAH. Sem II Sesi 2003/04 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia Mekanik Bendalir I KERJA RUMAH Sem II Sesi 2003/04 Pensyarah: Mohd. Zubil Bahak mzubil@fkm.utm.my ext 34737 Arahan: Pelajar diwajibkan menghantar

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK 2.1 Hukum Keapungan Archimedes Sebuah badan yang terendam di air ditindak oleh beberapa daya. Pertama ialah berat atau jisim badan itu sendiri yang dianggap bertindak ke

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Universiti Teknologi Malaysia 1 Pengenalan Selain daripada teknik pemodulatan amplitud, terdapat juga teknik lain yang menggunakan isyarat memodulat untuk mengubah

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF)

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) E1001 / UNIT 2/ 1 UNIT 2 KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari dan memahami konsep asas bagi komponenkomponen elektrik (pasif) seperti perintang, pearuh dan pemuat. Objektif khusus

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Kalkulus 1 Sistem Bilangan Real Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4. Pn. Samila Mat Zali

LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4. Pn. Samila Mat Zali LITAR ELEKTRIK 1 EET101/4 Pn. Samila Mat Zali STRUKTUR KURSUS Peperiksaan Akhir : 50% Ujian teori : 10% Mini projek : 10% Amali/praktikal : 30% 100% OBJEKTIF KURSUS Mempelajari komponen-komponen utama

Διαβάστε περισσότερα

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan TKS 6112 Keandalan Struktur TEORI PELUANG* * www.zacoeb.lecture.ub.ac.id Pendahuluan Sebuah bangunan dirancang melalui serangkaian perhitungan yang cermat terhadap beban-beban rencana dan bangunan tersebut

Διαβάστε περισσότερα

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1 E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 2 : 1 BAB 2 : TUMBESARAN HABLUR DAN PENYEDIAAN WAFER OBJEKTIF : Di akhir pelalajaran ini pelajar akan dapat : a. Mentakrifkan istilah hablur tunggal, polihablur dan amorfus

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

ALIRAN LAPISAN SEMPADAN

ALIRAN LAPISAN SEMPADAN Bab 1 ALIRAN LAPISAN SEMPADAN 1.1 Kelikatan Kelikatan adalah sifat bendalir yang mengawal kadar alirannya. Ia terjadi disebabkan oleh cohesion yang wujud di antara zarah-zarah bendalir yang boleh diperhatikan

Διαβάστε περισσότερα

Proses Pembakaran 1. Presenter: Dr. Zalilah Sharer 2014 Pusat Teknologi Gas Universiti Teknologi Malaysia 28 March 2015

Proses Pembakaran 1. Presenter: Dr. Zalilah Sharer 2014 Pusat Teknologi Gas Universiti Teknologi Malaysia 28 March 2015 Proses Pembakaran 1 Presenter: Dr. Zalilah Sharer 2014 Pusat Teknologi Gas Universiti Teknologi Malaysia 28 March 2015 Proses Pembakaran 1. Sumber Tenaga Dunia 2. Bahanapi Gas Komponen, Sifat ( SG, CV,

Διαβάστε περισσότερα

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari PERSAMAAN KUADRAT 0. EBT-SMP-00-8 Pada pola bilangan segi tiga Pascal, jumlah bilangan pada garis ke- a. 8 b. 6 c. d. 6 0. EBT-SMP-0-6 (a + b) = a + pa b + qa b + ra b + sab + b Nilai p q = 0 6 70 0. MA-77-

Διαβάστε περισσότερα

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK Satu litar elektronik dikenali juga sebagai sistem. Satu sistem elektronik terdiri daripada beberapa komponen. Setiap komponen elektronik mempunyai fungsinya

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2 Tunjukkan langkah langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. 1. (a) Tentukan nilai P, Q dan R Jawab semua

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005 3472/2 Matematik Tambahan Kertas 2 September 2005 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3472/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005 MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 3 4 7 2

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK. Pengenalan Kepada Fizik TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan. Bab 1. SMK Seri Mahkota, Kuantan. SMK Changkat Beruas, Perak

FIZIK. Pengenalan Kepada Fizik TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan. Bab 1. SMK Seri Mahkota, Kuantan. SMK Changkat Beruas, Perak FIZIK TINGKATAN 4 Bab 1 Pengenalan Kepada Fizik Disunting oleh Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak Cikgu Khairul Anuar Dengan kolaborasi bersama SMK Seri Mahkota, Kuantan FIZIK TINGKATAN 4 2016 Bab

Διαβάστε περισσότερα

Latihan PT3 Matematik Nama:.. Masa: 2 jam. 1 a) i) Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana. [1 markah]

Latihan PT3 Matematik Nama:.. Masa: 2 jam. 1 a) i) Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana. [1 markah] Latihan PT3 Matematik Nama:.. Masa: 2 jam a) i) Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana. [ markah] ii) Berikut adalah tiga kad nombor. 30 20 24 Lakukan operasi darab dan bahagi antara nombor-nombor tersebut

Διαβάστε περισσότερα

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar untuk Fakultas Pertanian Uhaisnaini.com Contents 1 Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem Koordinat dan Fungsi Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam

Διαβάστε περισσότερα

SEMESTER 1 : BACHELOR PENDIDIKAN (SAINS RENDAH) 2012 TAJUK KURSUS : Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian

SEMESTER 1 : BACHELOR PENDIDIKAN (SAINS RENDAH) 2012 TAJUK KURSUS : Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian SEMESTER 1 : BACHELOR PENDIDIKAN (SAINS RENDAH) 2012 TAJUK KURSUS : Fizik dalam Konteks Kehidupan Harian KOD KURSUS SCE3105 MATA KREDIT : 3 (2 + 1) PENGENALAN Kursus ini meneroka idea dan amalan fizik

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN TOPIK 1 FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN Sinopsis Sains fizik adalah berasaskan beberapa prinsip dan melibatkan perkembangan konsep. Aplikasi prinsip-prinsip dan konsep-konsep biasanya melibatkan

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

Mana-mana 3 dari atas Cas nucleus bertambah merentasi Q, S dan T. Tarikan nucleus terhadap electron dalam petala

Mana-mana 3 dari atas Cas nucleus bertambah merentasi Q, S dan T. Tarikan nucleus terhadap electron dalam petala SKEMA JAWAPAN PPC KERTAS 2 a i R ii U iii P b S dan T + c Membentuk ion berwarna Membentuk ion kompleks Mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan Mempunyai sifat pemangkin Mana-mana 3 dari atas Cas

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Kertas 1 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Kertas 1 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT Nama :. 2 8201/1 Kelas :. NO. KAD PENGENALAN: ANGKA GILIRAN: SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL ZON TENGAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 8201/1 PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK Kertas 1 September 2 ½ jam

Διαβάστε περισσότερα

UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON

UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON Makmal Sains Bahan UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON (1) Tujuan (a) (b) Mempelajari teknik penyediaan spesimen Mempelajari metalografi keluli karbon yang telah mengalami

Διαβάστε περισσότερα

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Pelajaran 9 Persamaan Bernoulli OBJEKTIF Setelah selesai memelajari Pelajaran ini anda seatutnya daat Mentakrifkan konse kadar aliran jisim Mentakrifkan konse kadar aliran Menerangkan konse halaju urata

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK 2.1 SIMETRI Definisi paksi simetri : Satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu

Διαβάστε περισσότερα

EAG 345/2 - Analisis Geoteknik

EAG 345/2 - Analisis Geoteknik UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 004/05 Oktober 004 EAG 345/ - Analisis Geoteknik Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005 EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan Dr Zuraidah Mohd Zain zuraidah@kukum.edu.my Julai, 2005 Overview untuk minggu 1-3 Minggu 1 Overview terma, takrifan kadar kegagalan, MTBF, bathtub curve; taburan

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Peluang Gabungan

Sebaran Peluang Gabungan Sebaran Peluang Gabungan Peubah acak dan sebaran peluangnya terbatas pada ruang sampel berdimensi satu. Dengan kata lain, hasil percobaan berasal dari peubah acak yan tunggal. Tetapi, pada banyak keadaan,

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA STSF 1413 SAINS FIZIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER CONTOH SOALAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA STSF 1413 SAINS FIZIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER CONTOH SOALAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA STSF 1413 SAINS FIZIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER CONTOH SOALAN JAWAB SEMUA SOALAN. JAWAB DENGAN MENGHITAMKAN PADA NOMBOR DALAM BORANG, JAWAPAN

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 September 2013 2½ Jam SMK SERI MUARA, 36100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

ALIRAN BENDALIR UNGGUL

ALIRAN BENDALIR UNGGUL Bab 2 ALIRAN BENDALIR UNGGUL 2.1 Gerakan Zarah-zarah Bendalir Untuk analisis matematik gerakan bendalir, dua pendekatan biasanya digunakan: 1. Kaedah Lagrangian (a) Kajian pola aliran SATU zarah individu

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Pengenalan BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Penentuan Kedudukan Tujuan Penentuan Kedudukan Titik persilangan antara 2 garis Mendapatkan kedudukan bot atau titik di mana kedalaman akan diambil Stn 3 Stn 1 Stn

Διαβάστε περισσότερα

-9, P, -1, Q, 7, 11, R

-9, P, -1, Q, 7, 11, R Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Jawab semua soalan 1 (a) Rajah 1(a) menunjukkan

Διαβάστε περισσότερα

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3 SESI 1/2014 TEKNOLOGI ELEKTRIK Kertas Teori Mei

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3 SESI 1/2014 TEKNOLOGI ELEKTRIK Kertas Teori Mei NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN LEMAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3 SESI 1/2014 TEKNOLOGI ELEKTRIK Kertas Teori ETE Mei 1 _ 1 jam Satu

Διαβάστε περισσότερα

BAB 3 : REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA 3.1 KOMPONEN-KOMPONEN REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA

BAB 3 : REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA 3.1 KOMPONEN-KOMPONEN REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA BAB 3 : REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA 3.1 KOMPONEN-KOMPONEN REKABENTUK GEOMETRI JALAN RAYA Rekabentuk geometri jalan merujuk kepada rekabentuk dimensi tapak jalan-jalan dan lebuhraya. Tujuan utama adalah

Διαβάστε περισσότερα

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN J17(ELEKTRONIK)KT2(K) PP KJ KK JUM - 2-2 No. Kad Pengenalan: PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JURUTEKNIK J17 KERTAS II (ELEKTRONIK) Tarikh : 18 Disember 2013 (Rabu) Masa : 9.00 pagi 12.00 tgh (3 jam) Tempat :

Διαβάστε περισσότερα

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN Jurnal Teknologi, 38(C) Jun 003: 5 8 Universiti Teknologi Malaysia RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN 5 RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN YEOH WENG KANG & JAMALUDIN MD. ALI Abstrak. Rumus untuk

Διαβάστε περισσότερα

MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012 MR HAILMI

MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012 MR HAILMI MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012 MR HAILMI ISI KANDUNGAN 1. Magnesium oksida vs Kuprum oksida 2. Sebatian ionik vs Sebatian Kovalen 3. Proses Sentuh vs Proses Haber 4. Sel Elektrolitik vs Sel Voltaik

Διαβάστε περισσότερα

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Pengenalan BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Proses penentuan kedalaman/penentudalaman perlulah dijalankan dengan seberapa tepat yang boleh kerana jika berlaku kesilapan, ianya akan memberikan gambaran yang salah

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS)

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) PENUKAR AU-AT (PENERUS) E4140/UNIT 5/1 UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) OBJEKTIF Objektif am : Mengenali dan memahami jenis-jenis litar penukaran penukar AU-AT (Penerus) Objektif khusus : Di akhir unit ini

Διαβάστε περισσότερα

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03101 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 1/2015 Matematik Bahagian A Mei

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03101 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 1/2015 Matematik Bahagian A Mei A00 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A00 PENILAIAN AKHIR SEMESTER SESI /205 Matematik Bahagian A Mei 2 jam Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Διαβάστε περισσότερα

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000 PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM 4+000 KM 7+000 LATAR BELAKANG TUJUAN DAN BATASAN MASALAH METODOLOGI PERENCANAAN HASIL Semakin meningkatnya

Διαβάστε περισσότερα

LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 1124 NAMA KURSUS: STATISTIK II

LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 1124 NAMA KURSUS: STATISTIK II LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 114 NAMA KURSUS: STATISTIK II DISEDIAKAN OLEH: (KUMPULAN 3D) 1. SORAYYA ALJAHSYI BINTI SALLEH A154391.

Διαβάστε περισσότερα

Skema

Skema (a) Mass of pineapples (kg) Jisim nanas Number of pineapples Bilangan nanas 0.6.0..5.6.0..5.6 3.0 3 4 6 7 0 Semua nilai betul m 3-4 nilai betul m Number of pineapple Bilangan nanas + Variasi selanjar Semua

Διαβάστε περισσότερα

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21 TAJUK MONOGRAF : GEODESI GEOMETRIK KANDUNGAN PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH 7 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Tafsiran 10 1.2 Sejarah 12 1.3 Bentuk Bumi 21 BAB 2 CIRI-CIRI ELIPSOID 2.1 Sifat Khas Elip dan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi

BAB 4 HASIL KAJIAN. dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan Bahagian ini menghuraikan tentang keputusan analisis kajian yang berkaitan dengan maklumat latar belakang responden, impak modal sosial terhadap prestasi pendidikan pelajar

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Penghantaran makanan segera adalah perkhidmatan di mana satu rangkaian restoran yang menyampaikan makanan segera kepada pelanggan. Sesuatu pesanan yang biasanya dibuat

Διαβάστε περισσότερα

SISTEM KOLOID. Pengenalan. Pengkelasan koloid

SISTEM KOLOID. Pengenalan. Pengkelasan koloid SISTEM KOLOID Pengenalan Kajian mengenai koloid bermula pada awal kurun ke 19 oleh Graham. Sistem koloid yang mula dikaji ialah jelatin dan gam. Perkataan koloid adalah berasal dari perkataan Greek yang

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4: REKABENTUK PERSIMPANGAN

BAB 4: REKABENTUK PERSIMPANGAN BAB 4: REKABENTUK PERSIMPANGAN 4.1 PENGENALAN Kapisiti ialah kadar aliran lalu lintas maksimum yang dapat melalui jalan raya dalam keadaan tertentu. Kapasiti berguna untuk menilai keadaan lalu lintas sedia

Διαβάστε περισσότερα