Sains adalah bidang ilmu wawasan yg fokus mempelajari tanda-tanda alam lewat proses analisis, eksperimen, & pengamatan.
Sebagai salah satu cabang dr sains, fisika konsentrasi pada kajian pembelajaran materi & energi, serta interaksi antara keduanya.
Dari citra di atas, kita dapat mengetahui bahwa ruang lingkup ilmu fisika itu sungguh luas, seluas materi & energi itu sendiri. Cobalah lihat sekeliling kita, sejauh mata memandang yg terlihat ialah materi & energi.
Bahkan, jagad raya semesta kita ini pula merupakan lautan energi yg begitu luas. Ilmu temodinamika memperlihatkan batas-batas bantu-membantu energi tak bisa diciptakan & dihancurkan. Akan namun, energi bisa berubah bentuk dr satu bentuk ke bentuk lainnya.
Setelah mengetahui betapa luasnya cakupan ilmu fisika, maka penting bagi kita untuk mempelajari hakikat ilmu fisika apalagi dahulu. Hal ini dilakukan pula agar kita mempunyai landasan berpikir.
Pengetahuan yg baik akan hakikat fisika & prosedur ilmiah akan membantu ananda memahami ilmu fisika lebih baik lagi ke depannya. Pada postingan kali ini Sosiologiku akan menunjukkan materi hakikat fisika & mekanisme ilmiah.
Daftar Isi
- Pengertian Fisika
- Hakikat Fisika
- Manfaat Fisika
- Cabang-Cabang Ilmu Fisika
- Tujuan Mempelajari Fisika
- Perkembangan Ilmu Fisika
- Peran Fisika dlm Kehidupan
- Hubungan Ilmu Fisika dgn Ilmu Pengetahuan Lain
- Pengertian Metode Ilmiah
- Kriteria Metode Ilmiah
- Langkah-Langkah Metode Ilmiah
- Contoh Soal Hakikat Fisika
Pengertian Fisika
Sebelum kita membicarakan inti materi kali ini wacana hakikat fisika, sebaiknya kita pahami dahulu pengertian fisika itu sendiri. Apa itu fisika?
Fisika yaitu cabang ilmu wawasan alam yg mempelajari materi & perilakunya dlm lingkup ruang & waktu. Tidak sedikit ilmuwan yg menafsirkan bahwa ilmu fisika merupakan ilmu dasar sehabis matematika.
Mengapa bisa mirip itu? Karena fisika terkadang dipakai selaku perhitungan & merupakan dasar dr ilmu pengetahuan yang lain mirip kimia & biologi.
Tak cuma itu saja, bahkan fisika cukup erat kaitannya dgn matematika. Hal ini dikarenakan perumusan teori dlm ilmu fisika harus mematuhi segala aturan yg sudah ada di matematika.
Hal yg bikin fisika terkesan sulit yakni persamaan matematis yg digunakannya termasuk kompleks & rumit.
Pernyataan pengertian fisika di atas sudah cukup membuktikan bahwa fisika patut disebut sebagai ilmu paling dasar dr ilmu wawasan lainnya.
Konsep atau ilham yg sudah dikembangkan oleh ilmu fisika bisa dipakai oleh disiplin ilmu yg lainnya.
Contoh fisika sebagai dasar ilmu yang lain yaitu hebat kimia yg sedang mengamati struktur molekul, atau jago fosil yg sedang berusaha mengungkapkan bagaimana binatang purba bertahan hidup.
Fenomena yg ditelaah dlm ilmu fisika dipakai untuk mendapatkan produk fisika yg bisa menjelaskan fenomena tersebut.
Fisika merupakan ilmu eksperimental, ilmu yg sebagian besar rancangan atau idenya ditemukan sesudah melalui serangkaian eksperimen atau percobaan.
Apabila kita amati biografi para tokoh fisikawan, mereka mendapatkan desain dasar ilmu fisika lewat banyak sekali macam percobaan.
Misalnya, aturan fisika Archimedes yg ditemukan dr percobaan tak sengaja Archimedes tatkala merendamkan dirinya ke dlm wadah air.
Atau percobaan Galileo tatkala ia harus naik ke puncak menara Pisa untuk merumuskan desain gerak jatuh bebas.
Hakikat Fisika
Pada hakikatnya, fisika adalah suatu gabungan dr wawasan, cara menganalisis, & cara berpikir.
Menurut para hebat, hakikat Fisika dipecah menjadi tiga, yakni fisika sebagai produk atau a body knowledge, fisika sebagai sikap atau a way of thinking, dan fisika selaku proses atau a way of investigating.
Berikut klarifikasi masing-masing hakikat fisika:
1. Fisika Sebagai Produk (A Body Knowledge)
Hakikat fisika yg pertama adalah a body knowledge atau yg selanjutnya disebut fisika selaku produk. Artinya fisika ialah kumpulan pengetahuan yg terjadi di alam semesta. Contohnya ada cahaya yg ditangkap oleh mata insan.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram di bawah ini & penjelasannya.
Ini dimulai dr kejadian-peristiwa alam yg terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian indera insan menangkapnya.
Setelah itu beberapa ilmuwan yg mempunyai rasa keingintahuan tinggi akan melaksanakan proses pengusutan lewat pengumpulan informasi & percobaan. Hal tersebut akan menghasilkan bukti-bukti hasil observasi berbentukdata percobaan.
Selanjutnya data-data itu dianalisis lebih lanjut, didaftar, dikumpulkan, & disusun dengan-cara sistematis sehingga menjadi kumpulan wawasan.
Kumpulan wawasan itulah yg disebut produk. Produk ini bisa berupa konsep, aturan, teori, rumus, fakta, prinsip, & model.
2. Fisika Sebagai Sikap (A Way Of Thinking)
Hakikat fisika berikutnya ialah a way of thinking atau yg kemudian disebut sebagai fisika selaku sikap. Untuk membuat produk fisika, diperlukan kreatifitas, pemikiran, & sikap ilmiah.
Dengan pemikiran, seseorang akan bisa bersikap & bertindak sehingga bisa melakukan acara ilmiah yg membuat produk fisika. Dalam melakukan aktivitas ilmiah, dibutuhkan sikap-sikap sebagai berikut.
- Sikap objektif, ditunjukkan dgn cara mendokumentsaikan informasi sesuai dgn fakta yg diperhatikan, dilihat, & dicicipi.
- Sikap bertanggung jawab, ditunjukkan dgn cara mengakui kesalahan percobaan atau pengamatan yg dilaksanakan selama penyelidikan berlangsung.
- Sikap kritis, ditunjukkan dgn cara tak gampang mendapatkan kesimpulan tanpa fakta & bukti yg kokoh. Serta bersedia untuk mengubah kesimpulanya berdasarkan bukti atau fakta yg diterima, benar adanya.
- Sikap terbuka, ditunjukkan dgn cara menghargai pendapat orang lain, menerima kritik & saran.
- Sikap bersungguh-sungguh & tak gampang frustasi, ditunjukkan dgn semangat juang tinggi ketika melaksanakan pengusutan & panjang penyerah.
- Rasa ingin tahu yg besar, ditunjukkan dgn sikap yg ingin tau kepada fenomena atau gejala yg terjadi, lalu melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
Itulah makna sebetulnya fisika sebagai sikap.
3. Fisika Sebagai Proses (A Way Of Investigating)
Dan hakikat fisika yg terakhir adalah a way of investigating atau yg selanjutnya disebut fisika selaku proses. Hakikat fisika sebagai proses ialah bagaimana cara ilmuwan melaksanakan observasi, percobaan, atau aktivitas ilmiah hingga mereka menghasilkan produk atau menemukan fakta.
Manfaat Fisika
Ada berbagai manfaat fisika, berikut beberapa di antaranya.
- Dengan rancangan fisika, ananda bisa mengembangakan alat yg bisa memberikan faedah bagi kehidupan.
- Kamu akan mendapat jawaban tentang semua macam fenomena alam yg sukar dijelaskan & mempesona.
- Kamu akan berada di puncak prestasi intelektual insan dlm bisnisnya memahami semua tanda-tanda alam.
- Fisika bisa dipakai sebagai hiburan dgn membuatkan permainan yg didasari dgn prinsip fisika dlm pekerjaannya.
Cabang-Cabang Ilmu Fisika
Fisika pula dibagi menjadi beberapa cabang ilmu loh, berikut cabang-cabang ilmu fisika & penjelasannya:
- Astronomi, merupakan suatu ilmu fisika yg mengetahui ihwal benda-benda luar angkasa & perbintangan.
- Elektronika, merupakan cabang ilmu fisika yg mengkaji aliran elektron dlm suatu alat kelistrikan.
- Elektrostatis, yakni ilmu yg memahami listrik statis.
- Elektrodinamika, ialah ilmu yg mengkaji ihwal ilmu listrik dinamis atau muatan yg bergerak
- Fisika modern, mengkaji perihal sumber materi & partikel yg melaju dgn kecepatan tinggi.
- Fisika inti, mempelajari kepingan-penggalan atom.
- Fisika gelombang, yakni suatu cabang ilmu fisika yg mengkaji perihal gelombang (suara, laut, & lain sebagainya).
- Fisika kuantum, yakni cabang fisika dasar yg mengganti mekanika klasik & mempelajari sub atom & atom.
- Mekanika, ilmu fisika yg mengkaji ihwal gerak. Ilmu Fisika yg satu ini terdiri dr dinamika & kinematika. Dinamika mempelajari gerak suatu benda dgn penyebabnya. Sedangkan kinematika mempelajari sebuah benda yg bergerak, tanpa mengusut penyebabnya.
- Mekanika fluida adalah cabang ilmu Fisika yg menyorot pada cairan atau gas (fluida).
- Optika geometris mengetahui perihal cahaya serta alat optik yg menolong indra penglihatan manusia.
- Termodinamika merupakan ilmu Fisika yg mengkaji tentang energi panas & perpindahannya.
Tujuan Mempelajari Fisika
Lalu apa sih tujuan kita mempelajari ilmu fisika ini? Berikut beberapa tujuan mempelajari fisika.
- Mengembangkan kemampuan berpikir dengan-cara kritis dlm berpikir analisis deduktif & induktif.
- Menguasai prinsip & desain Fisika pula mampu meningkatkan keahlian dlm mengembangkan wawasan.
- Menumbuhkan sikap ilmiah mulai dr sikap jujur, terbuka, ulet, kritis, dapat bekerja sama dgn orang lain & berpikir objektif.
- Dengan ananda mempelajari fisika, gampang-mudahan bisa membentuk sikap yg positif terhadap Fisika dgn mengetahui keteraturan & keindahan alam semesta & mengagungkan kebesaran dewa Yang Maha Esa
- Menambah pengalaman untuk bisa mengkaji perkara, menguji & menawarkan hipotesis melalui percobaan ilmiah, menafsirkan data, mendesain & merakit instrumen percobaan, mengolah & menghimpun data.
Perkembangan Ilmu Fisika
Ilmu fisika tak tiba-datang ada seperti sekarang ini begitu saja. Semuanya merupakan hasil dr proses & perkembanagn yg panjang.
Dikutip dr seorang ilmuwan yg bernama Richtmeyer, terdapat empat periode kemajuan ilmu fisika, berikut masing-masing penjelasannya:
1. Periode Pertama
Periode pertama kemajuan ilmu fisika dimulai pada era 600 SM – 1550 SM. Pada periode ini, sudah ada bahasan perihal gerak benda langit. Ilmuwan yg terkenal di periode ini ialah Aristoteles, Democritus, Ptolomeus & Archimedes. Berikut beberapa inovasi fenomenal yg didapatkan pada periode pertama ini.
- Hukum fluida oleh Archimedes
- Teori & pengamatan gerak benda langit
- Penanggalan kalender mesir, di mana 1 tahun = 365 hari
- Teori pertama wacana atom
- Matahari sukses dimengerti sebagai pusat tata surya
2. Periode Kedua
Periode kedua dimulai pada kala 1550 SM- 1800 SM. Ilmuwan ternama pada masa ini ialah Galileo Galilei & Newton.
Galilei menyebarkan metode analisis yg sistematis kemudian hasilnya menemukan teori baru pada gerak planet.
Sedangkan Newton merupakan spesialis dlm ilmu mekanika fisika. Beliau pula merupakan sang penemu hukum Newton yg menjadi salah satu hukum terpopuler di dunia fisika hingga dikala ini.
Berikut beberapa perkembangan ilmu fisika pada periode ini.
- Galileo mulai menggunakan teleskop untuk memperhatikan luar angkasa.
- Newton menemukan hukum ihwal gerak & gravitasi.
- Johannes Kepler menemukan hukum yg mengendalikan gerak planet.
3. Periode Ketiga
Periode ketiga berjalan pada abad 1800 SM – 1890 SM. Fisika klasik sudah lahir pada masa ini. Fisika klasik terdiri dr rumus biasa fisika panas, listrik magnet, mekanika & gelombang. Ilmuwan yg termahsyur ialah Maxwell, George Ohm, & Faraday.
Berikut beberapa pencapaian signikan ilmu fisika di periode ketiga perkembangannya.
- Maxwell merumuskan teori mengenai gelombang elektromagnetik.
- Hukum Ohm wacana arus listrik berhasil ditemukan.
- Hukum Faraday perihal elektromagnetisme berhasil didapatkan.
4. Periode Keempat
Dan periode keempat pertumbuhan ilmu fisika berjalan pada era 1890 SM – sekarang. Pada masa ini, telah sukses didapatkan beberapa fenomena yg sulit dijabarkan dgn teori fisika klasik. Oleh karenanya, timbul istilah fisika modern.
Pada periode ini teori Albert Einstein sungguh kuat bagi perkembangan fisika. Beliau sukses bikin suatu postulat untuk benda-benda yg melaju mendekati kecepatan cahaya. Di periode ini pula telah lahir rancangan kuantum, inovasi yg telah diperkuat oleh Max Planck.
Beberapa ilmuwan yg ternama pada periode ini antara lain Stephen Hawking, Albert Einsein, Bohr, & Max Planck. Berikut beberapa kemajuan ilmu fisika pada periode keempat.
- Stephen Hawking mendapatkan teori lubang hitam.
- Albert Einstein memperoleh teori relativitas.
- Teori-teori atom sudah berada di tingkat yg baik.
- Ilmuwan berhasil melaksanakan percobaan nuklir pertama.
Peran Fisika dlm Kehidupan
Ilmu fisika sudah berperan sedikitnya dlm tujuh bidang kehidupan kita. Ketujuh bidang tersebut memuat ilmu fisika dlm praktiknya. Berikut peran fisika dlm kehidupan:
- Peran Fisika dlm bidang Industri
- Peran Fisika dlm bidang Kedokteran
- Peran Fisika dlm bidang Telekomunikasi
- Peran Fisika dlm bidang Pertanian
- Peran Fisika dlm bidang Kelautan
- Peran Fisika dlm bidang Energi
- Peran Fisika dlm bidang Transportasi
1. Peran Fisika dlm Bidang Industri
Beberapa teladan peranan fisika di bidang industri.
A. Industri Pembuatan Kayu Plywood
Pada industri buatan kayu Plywood, prinsip fisika yg digunakan yaitu tekanan. Hasilnya kayu Plywood akan mencapai ketebalan tertentu yg tahan dr resiko retak hingga pecah.
Prosesnya dibuat dgn cara menyusun beberapa lembaran tipis kayu yg dibentuk menyatu dgn mengandalkan tekanan yg besar.
B. Industri Pembuatan Garam
Garam berasal dr air laut dgn memanfaatkan prinsip penguapan. Caranya pengerjaan garam didahului dgn menjemur air laut di atas suatu papan atau bidang datar, selanjutnya sinar matahari akan mengawali proses penguapan pada air bahari.
Lalu kristal-kristal garam akan muncul atau tertinggal di atas bidang. Dan jadilah garam dapur yg biasa ananda peroleh di bumbu kuliner rumah.
C. Industri Pengolahan Minyak Bumi
Dalam peranannya di industri minyak bumi, prinsip fisika digunakan menurut ilmu termodinamika. Sebelum diaplikasikan, minyak mentah yg berasal dr dlm tanah dipanaskan.
Fungsi dr proses tersebut adalah memisahkan zat-zat penyusun minyak mentah sesuai perbedaan titik didihnya. Proses ini pula biasa disebut dgn penyulingan. Hasilnya adalah gas, oli, solar & bensin.
2. Peran Fisika dlm Bidang Kedokteran
Berikut beberapa tugas ilmu fisika dlm bidang kedokteran.
A. Mengukur Tekanan Darah dgn Tensimeter
Hukum pascal mendasari konsep fisika dr tensimeter. Alat ini berfungsi mengukur tekanan darah pasien. Alat ini pula bisa ananda jumpai dlm bidang kedokteran.
B. Pemakaian Sinar Rontgen
Sinar X atau rontgen merupakan salah satu prinsip fisika yg dipakai dlm bidang kedokteran. Karena alat ini, dokter lebih mudah untuk mengetahui jaringan pasien tanpa melakukan pembedahan.
Rontgen memakai radiasi gelombang elektromagnetik untuk memunculkan pecahan dlm tubuh. Nama alat ini sesuai dgn nama seorang fisikawan yg menemukannya yakni Wilhelm Conrad Röntgen.
C. Sterilisasi alat kesehatan
Alat kesehatan merupakan alat yg sungguh rentan terkena bakteri atau virus sesudah dipakai. Oleh karenanya, alat kesehatan mesti tetap steril dgn dilaksanakan langkah-langkah sterilisasi sebelum digunakan kembali.
Hal tersebut akan mengurangi tersebarnya basil & virus. Metode gelombang elektromagnetik biasa digunakan untuk mensterilkan alat kesehatan.
3. Peran Fisika dlm Bidang Telekomunikasi
Berikut beberapa peran fisika dlm kehidupan bidang telekomunikasi.
A. Penggunaan Gelombang Elektromagnetik pada TV, Radio & Handphone
Gelombang elektromagnetik telah ditemukan oleh James Clerk Maxwell pertama kalinya pada tahun 1873. Selanjutnya, gelombang ini dipakai oleh Guglielmo Marconi untuk mengirim suara pada tahun 1899.
Pemanfaatan gelombang elektromagnetik terus meningkat . Selain bisa mengirim suara, gelombang elektromagnetik pula bisa digunakan untuk mengantargambar.
Hal ini dilaksanakan pertama kali oleh John Logie Baird yg mengirimkan gambar dr London ke Glasgow di tahun 1927.
Selain TV & Radio, teknologi komunikasi yg pula menggunakan gelombang elektromagnetik yaitu handphone. Berkat handphone, kita bisa melakukan komunikasi dr jarak jauh. Alat ini pun memakai gelombang elektromagnetik.
B. Penggunaan Serat Optik Pada Jaringan Internet
Serat optik merupakan salah satu contoh teknologi yg bekerja sesuai rancangan Fisika. Menggunakan prisnsip cahaya, yg ditransmisikan melalui materi beranama serat optik. Cahaya dipakai sebagai media pembawa informasi sampai dgn sungguh cepat, secepat kecepatan cahaya.
Para fisikawan yg berperan dlm dasar-dasar serat optik, di antaranya Arthur Schawlow, Theodore Maiman, Herbert Kroemer & Albert Einstein. Dan saat ini teknologi ini digunakan dlm jaringan internet mengambil alih kabel tembaga.
Dengan serat optik kecepatan internet yg tadinya cuma beberapa Mbps bisa meningkat ribuan kali lipat menjadi 100 Gbps.
4. Peran Fisika dlm Bidang Pertanian
Berikut beberapa peran ilmu fisika dlm bidang pertanian.
A. Pemberantasan Hama Pertanian
Perkara yg sering dihadapi oleh petani yaitu hama. Hama mengakibatkan buatan pertanian menjadi menyusut hingga gagal panen. Jika tak melaksanakan langkah-langkah, maka hama akan mengusik pertumbuhan tumbuhan, bahkan beberapa ada yg mematikan.
Salah satu metode yg biasa digunakan untuk memberantas hama yakni mempergunakan sinar lampu. Sinar dr lampu akan menarik hama, kemudian mati lantaran terkena arus listrik.
B. Pengairan dgn Sistem Gravitasi
Dalam produksi pertanian, dibutuhkan pengairan untuk menghidupi semua jenis tumbuhan di lahan. Salah satu metode yg biasa dipakai yakni dgn sistem gravitasi.
Air dialirkan dr daerah yg tinggi ke daerah yg rendah dgn santunan gravitasi. Metode ini sungguh meminimalkan energi karena cuma memakai desain dr gravitasi.
5. Peran Fisika dlm Bidang Kelautan
Berikut beberapa acuan peran fisika dlm kehidupan bidang kelautan.
A. Pemanfaatkan Gelombang Suara untuk Menarik Ikan
Fisika mendasari pembuatan teknologi gelombang suara untuk memanggil ikan. Ikan bisa menyikapi suara dgn frekuensi tertentu. Alat ini akan menghasilkan gelombang bunyi yg mampu menarik perhatian ikan untuk berkumpul di sekitar alat.
B. Penggunaan Sonar untuk Mengukur Kedalaman maritim
Salah satu metode fisika yg bisa diterapkan untuk mengukur kedalaman maritim yaitu sonar. Dengan memakai sonar, maka gelombang yg akan merambat ke dasar laut bangun, kemudian menerima pantulannya. Lamanya pantulan tersebut dipakai untuk mengukur kedalaman bahari.
6. Peran Fisika dlm Bidang Energi
Berikut beberapa teladan peranan fisika di bidang energi.
A. Penggunaan Panel Surya Sebagai Penghasil Listrik
Penggunaan panel surya melakukan pekerjaan berdasarkan prinsip imbas fotolistrik yg telah didapatkan oleh Albert Einstein.
Efek fotolistrik merupakan insiden terpentalya elektron dr permukaan logam tatkala disinari oleh sinar matahari. Kemudian diaplikasikan pada panel surya, alat yg bisa bikin listrik dikala disinari cahaya matahari.
B. Generator Penghasil Listrik
Salah satu bidang energi yg pula berperan menurut ilmu fisika ialah generator penghasil listrik. Robert Jemison Van de Graff sudah menciptakan alat ini, dlm prinsipnya, generator melakukan pekerjaan sesuai induksi elektromagnetik.
C. Penggunaan Radioaktif untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Yang terakhir adalah penggunaan radioaktif. Radioaktif merupakan unsur-unsur yg mengandunng inti tak stabil. Henry Becquerel, Pierre Curie, & Marie Curie sukses memperoleh beberapa zat radioaktif yg bisa memancarkan energi, yakni radium, polonium, & uranium.
Dan hingga dikala ini temuan mereka diaplikasikan sebagai materi pembangkit tenaga nuklir.
7. Peran Fisika dlm Bidang Transportasi
Inilah beberapa contoh peran fisika dlm kehidupan bidang transportasi.
A. Kereta Api Levitasi magnetik
Kereta api levitasi magnetik memakai magnet sebagai tenaga pengangkat & pendorongnya. Dengan memanfaatkan gaya tolak magnet, gaya gesek dapat dikurangi, & nantinya kereta akan mengambang tak menjamah rel.
Dengan begitu nantinya kereta ini mampu melaju dgn sangat cepat hingga 600 km/jam.
B. Pembuatan Sayap Aerodinamis Pesawat Terbang
Saat proses pengerjaan sayap pesawat terbang. Pesawat bisa mengudara karena tugas penting sayap. Prinsip fisika yg mendasari cara kerja ini adalah aturan Bernoulli. Dalam prinsipnya, sayap bisa menciptakan gaya angkat sehingga dapat menahan pesawat di udara.
Hubungan Ilmu Fisika dgn Ilmu Pengetahuan Lain
Sebagai ilmu dasar, fisika sangat dibutuhkan untuk menyebarkan ilmu lainnya. Karena hal tersebut ada kaitan yg erat antara ilmu fisika dgn bidang ilmu yang lain.
Banyak disiplin ilmu yg memakai rancangan fisika baik ketika mengembangkan keilmuannya maupun ketika melakukan pengkajian.
Selain itu, pada implementasinnya fisika pula kerap kali mengaitkan ilmu lain untuk menjabarkan setiap fenomena fisis yg ada dlm kehidupan.
Karena kekerabatan ilmu fisika dgn ilmu pengetahuan lain, maka akan lahir ilmu-ilmu baru mirip:
- Geofisika, merupakan adonan antara ilmu geologi & fisika. Geofisika ialah ilmu yg mempelajari ihwal bagaimana sifat-sifat bumi.
- Fisika material, merupakan perpaduan antara ilmu fisika & ilmu materi. Fisika material yakni ilmu yg mempelajari ihwal karakteristik suatu materi dengan-cara fisis, mirip bentuk kristal materi, kelenturan, titik didih suatu bahan, & yang lain.
- Fisika medis, yakni variasi antara ilmu fisika & ilmu kedokteran. Fisika medis mengkaji wacana kesehatan dlm desain fisika.
- Fisika optik, yaitu adonan antara ilmu fisika & ilmu optik. Ilmu ini menyorot pada sifat-sifat cahaya & interaksinya dgn benda atau materi.
- Biofisika, merupakan kombinasi antara biologi & fisika. Biofisika yakni ilmu yg mempelajari proses-proses biologis dlm desain fisika, misalnya pengukuran diastole & sistole.
- Astrofisika, ialah perpaduan anatara ilmu astronomi & ilmu fisika. Astrofisika merupakan ilmu yg mengkaji tentang interaksi benda-benda langit.
Pengertian Metode Ilmiah
Metode ilmiah merupakan langkah kerja yg dilaksanakan oleh para peniliti untuk menjawab masalah yg timbul & terselesaikan dengan-cara berurutan & sistematis.
Kriteria Metode Ilmiah
Metode ilmiah harus memenuhi beberapa krtieria. Setidaknya berikut 5 patokan metode ilmiah.
- Menurut teknik kuantitatif, yaitu data yg diperoleh menggunakan data ukuran kuantitatif.
- Menurut prinsip-prinsip analisis, artinya semua kasus dicari alasannya adalah akibat & penyelesaiannya dgn analisis yg masuk di akal atau logis.
- Menurut fakta & bersifat objektif, yg bermakna keterangan yg didapat melalui penelitian berupa fakta-fakta, bukan halusinasi atau imajinasi.
- Bebas dr prasangka, memiliki arti jauh dr pertimbangan subjektif.
- Melalui proses hipotesis, artinya hipotesis yg digunakan untuk membimbing cara berpikir ke tujuan yg ingin dicapai, kemudian memperoleh hasil yg optimal.
Langkah-Langkah Metode Ilmiah
Berikut ini tujuh langkah metode ilmiah:
- Melakukan Pengamatan atau Observasi
- Merumuskan Masalah
- Mengumpulkan Data atau Informasi
- Membuat Hipotesis
- Melakukan Percobaan atau Eksperimen
- Menganalisis Data
- Menarik Kesimpulan
1. Melakukan Pengamatan atau Observasi
Untuk mendapatkan masalah lewat pengamatan kualitatif atau kuantitatif, yg pertama mesti dilakukan ialah melaksanakan observasi atau pengamatan.
Contoh: Sebagai zat cair, air bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi pembangkit listrik. Agar tepat guna, maka karakteristik air perlu diketahui.
2. Merumuskan Masalah
Masalah yakni pertanyaan yg berdasarkan 5W + 1H, what (apa), who (siapa), when (kapan), where (dimana), why (mengapa), & how (bagaimana) ihwal objek yg akan diteliti.
Contoh: Bagaimana korelasi antara lama pemanasan suatu zat cair dgn suhu zat cair itu sendiri?
3. Mengumpulkan Data atau Informasi
Untuk mendukung teori observasi, kumpulkanlah data atau keterangan yg bisa ananda peroleh dr buku, literatur, atau keterangan yg ada di internet.
Contoh: Dengan bergantung pada susunan & jenis kalornya, zat cair bisa menyerap kalor dengan-cara spesifik.
4. Membuat Hipotesis
Hipotesis yakni gagasan atau dugaan sementara tentang kasus yg diteliti. Dan jika telah diuji hipotesis tak diterima, ananda mesti mengganti gagasan sementara tersebut hingga jadinya mampu ditarik kesimpulan.
Contoh: Semakin lama zat cair dipanaskan, maka makin tinggi pula peningkatan suhu zat cair tersebut.
5. Melakukan Percobaan atau Eksperimen
Eksperimen atau percobaan dilaksanakan untuk menguji benar atau tidaknya hipotesis. Pada suatu percobaan kita harus memperhatikan tiga jenis variabel, yaitu:
- Variabel kontrol, adalah variabel yg dipertahankan tetap selama percobaan berjalan
- Variabel bebas, ialah variabel yg mampu diubah kapanpun
- Variabel terikat, adalah variabel yg perubahannya tergantung pada variabel bebas.
6. Menganalisis Data
Analisa data ialah pekerjaan yg cukup sulit. Data yg didapat bisa dianalisis dengan-cara nonstatistik & statistik pula dlm penyajiannya pun bisa dlm bentuk matriks, grafik, atau tabel. Grafiknya pula beragam bisa berbentukgrafik batang, histogram, gambar, piem, & skema
7. Menarik Kesimpulan
Dan langkah metode ilmiah yg terakhir yakni menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan evaluasi dlm suatu hipotesis, apakah yg diajukan mampu diterima atau ditolak.
Jika dlm proses uji coba terdapat fakta yg cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis bisa diterima.
Sebaliknya, kalau dlm proses uji coba ternyata hanya ada sedikit fakta yg mendukung hipotesis, maka hipotesis akan ditolak.
Hipotesis yg sukses dlm uji coba & memenuhi kriteria dlm fakta akan dianggap menjadi cuilan dr wawasan ilmiah. Hal tersebut lantaran hipotesis telah memenuhi syarat keilmuan.
Syarat disini adalah segala hal yg sudah dimiliki dlm kerangka klarifikasi yg konsisten dgn pengetahuan ilmiah, & kebenarannya telah teruji dr hipotesis yg telah diajukan.
Kalau ananda males baca semua materi di atas, ananda bisa mencar ilmu dr video materi hakikat fisika & mekanisme ilmiah di bawah ini.
Contoh Soal Hakikat Fisika
Nah sehabis mempelajari semua materi hakikat fisika & prosedur ilmiah di atas, tak lengkap rasanya jikalau tak menjalankan latihan soal. Dengan melaksanakan latihan soal, pemahaman ananda akan materi ini akan lebih baik lagi.
Berikut sudah Sosiologiku hidangkan 10 teladan soal hakikat fisika. Silahkan dijawab di kolom komentar yah, jawabannya ada semua di materi di atas, kok.
- Sebutkan 3 hakikat ilmu fisika?
- sebutkan 2 faedah dikala ananda mempelajari fisika?
- Apa itu Astronomi dlm cabang ilmu fisika?
- Jelaskan Mekanika dlm cabang ilmu fisika?
- Sebutkan 3 tujuan kalau ananda mempelajari fisika?
- Tulis tahun dlm semua periode pertumbuhan ilmu fisika?
- Tokoh atau ilmuwan yg ada di periode kedua?
- Sebutkan peranan fisika dlm bidang energi?
- Gabungan antara fisika & ilmu bahan disebut?
- Apa itu astrofisika?
Demikian pembahasan materi hakikat fisika & prosedur ilmiah pada artikel kali ini. Setelah mempelajari hakikat ilmu fisika, ananda akan lebih gampang mempelajari fisika kedepannya.
Share postingan ini untuk terus mendukung Sosiologiku menawarkan materi-materi sekolah yg bermanfaat, ya!