# Nakafa Learning Content

> For AI agents: use [llms.txt](https://nakafa.com/llms.txt) for the site index. Markdown versions are available by appending `.md` to content URLs or sending `Accept: text/markdown`.

URL: https://nakafa.com/id/materi/fisika/kinematika/gerak-vertikal
Source: https://raw.githubusercontent.com/nakafaai/nakafa.com/refs/heads/main/packages/contents/material/lesson/physics/kinematics/vertical-movement/id.mdx

Pelajari gerak vertikal sebagai GLBB satu dimensi dengan percepatan gravitasi yang selalu mengarah ke bawah.

---

## Sumbu Vertikal Perlu Arah Positif

Gerak vertikal adalah gerak naik atau turun yang lintasannya satu garis tegak. Supaya tandanya jelas, kita pilih arah ke atas sebagai positif dan arah ke bawah sebagai negatif.

Dengan pilihan itu, percepatan gravitasi ditulis $$-g$$ karena gravitasi selalu menarik benda ke bawah.

Visible text: Dengan pilihan itu, percepatan gravitasi ditulis karena gravitasi selalu menarik benda ke bawah.

Component: MathContainer
Children:

```math
y=y_0+v_0t-\frac{1}{2}gt^2
```

```math
v_y=v_0-gt
```

```math
v_y^2=v_0^2-2g(y-y_0)
```

Component: VerticalMovementLab
Props:
- decimalSeparator: comma
- title: Bola pada Gerak Vertikal
- description: Pilih cara bola mulai bergerak untuk melihat gravitasi mengubah tinggi
dan kecepatannya.
- labels: {
condition: "Kondisi awal",
modeLabels: {
throw: <>Dilempar ke Atas</>,
drop: <>Dijatuhkan</>,
},
initialCondition: <>Kondisi awal</>,
maxHeight: <>Tinggi tertinggi</>,
time: <>Waktu gerak</>,
finalVelocity: <>Kecepatan akhir</>,
viewLabel: "Visual bola pada gerak vertikal",
}

## Gravitasi Tetap Bekerja Saat Benda Naik

Ketika benda dilempar ke atas, kecepatan awalnya positif. Setelah itu, gravitasi mengurangi kecepatan vertikalnya sedikit demi sedikit sampai benda berhenti sesaat di titik tertinggi.

> Di titik tertinggi, kecepatan vertikal sesaat nol, tetapi percepatan gravitasi tetap ke bawah.

Kalimat ini penting karena banyak siswa mengira gaya gravitasi hilang di puncak. Yang hilang sesaat hanya kecepatannya, bukan percepatannya.

## Lemparan ke Atas Berhenti Sesaat

Misalkan bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal $$20\text{ m/s}$$ dari posisi $$y_0=0$$. Ambil $$g=10\text{ m/s}^2$$. Di titik tertinggi, kecepatan vertikalnya $$v_y=0$$.

Visible text: Misalkan bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal dari posisi . Ambil . Di titik tertinggi, kecepatan vertikalnya .

Component: MathContainer
Children:

```math
v_y=v_0-gt
```

```math
0=20-10t
```

```math
t=2\text{ s}
```

Tinggi maksimum terhadap titik lempar dapat dihitung dari persamaan posisi.

```math
\begin{aligned}
y-y_0&=v_0t-\frac{1}{2}gt^2\\
&=20(2)-\frac{1}{2}(10)(2^2)\\
&=20\text{ m}
\end{aligned}
```

Jadi, bola membutuhkan $$2\text{ s}$$ untuk mencapai puncak dan naik setinggi $$20\text{ m}$$ dari titik awal.

Visible text: Jadi, bola membutuhkan untuk mencapai puncak dan naik setinggi dari titik awal.

## Membaca Tanda Kecepatan

Tanda pada $$v_y$$ memberi tahu arah gerak saat itu. Nilai positif berarti benda sedang bergerak ke atas, nilai negatif berarti benda sedang bergerak ke bawah, dan nol berarti benda berhenti sesaat.

Visible text: Tanda pada memberi tahu arah gerak saat itu. Nilai positif berarti benda sedang bergerak ke atas, nilai negatif berarti benda sedang bergerak ke bawah, dan nol berarti benda berhenti sesaat.

Perhatikan bahwa tinggi $$y$$ tidak otomatis menentukan arah gerak. Benda bisa berada di ketinggian yang sama saat naik dan saat turun, tetapi tanda kecepatannya berbeda.

Visible text: Perhatikan bahwa tinggi tidak otomatis menentukan arah gerak. Benda bisa berada di ketinggian yang sama saat naik dan saat turun, tetapi tanda kecepatannya berbeda.

| Nilai $$v_y$$ | Arah Gerak | Contoh Situasi |
| --- | --- | --- |
| Positif | Ke atas | Bola baru dilempar ke atas |
| Nol | Berhenti sesaat | Bola berada di titik tertinggi |
| Negatif | Ke bawah | Bola turun kembali atau jatuh |

Visible text: | Nilai | Arah Gerak | Contoh Situasi |
| --- | --- | --- |
| Positif | Ke atas | Bola baru dilempar ke atas |
| Nol | Berhenti sesaat | Bola berada di titik tertinggi |
| Negatif | Ke bawah | Bola turun kembali atau jatuh |

## Bola Dijatuhkan dari Ketinggian

Misalkan bola dijatuhkan dari ketinggian $$20\text{ m}$$ tanpa kecepatan awal. Dengan $$g=10\text{ m/s}^2$$, waktu sampai tanah diperoleh dari:

Visible text: Misalkan bola dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Dengan , waktu sampai tanah diperoleh dari:

```math
\begin{aligned}
0&=20-\frac{1}{2}(10)t^2\\
5t^2&=20\\
t&=2\text{ s}
\end{aligned}
```

Kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah:

```math
v_y=0-10(2)=-20\text{ m/s}
```

Tanda negatif menunjukkan arah ke bawah. Jadi, besar kecepatannya $$20\text{ m/s}$$, tetapi arah geraknya turun.

Visible text: Tanda negatif menunjukkan arah ke bawah. Jadi, besar kecepatannya , tetapi arah geraknya turun.

Contoh ini menunjukkan mengapa tanda pada gerak vertikal tidak boleh diabaikan. Besar kecepatan menjawab seberapa cepat bola bergerak, sedangkan tanda menjawab arah geraknya.

## Terhubung ke Parabola

Gerak vertikal juga muncul pada gerak parabola. Nanti, saat benda bergerak miring, bagian horizontalnya dibaca sebagai gerak mendatar, sedangkan bagian vertikalnya tetap mengikuti persamaan gravitasi seperti di halaman ini.

Karena itu, pemahaman gerak jatuh bebas menjadi bekal untuk membaca lintasan peluru, bola yang dilempar, atau air yang keluar dari selang. Bagian vertikalnya tetap dipengaruhi percepatan gravitasi.