Tes Kemampuan Akademik (TKA) Fisika untuk jenjang SMA, MA, dan SMK menguji pemahaman konsep fundamental sains, penalaran matematis-fisis, kemampuan membaca grafik dan eksperimen, serta analisis fenomena alam mulai dari mekanika klasik, fluida, termodinamika, gelombang dan optik, hingga kelistrikan, kemagnetan, dan fisika modern.
Berikut disajikan rangkuman kisi-kisi dan kumpulan 50 contoh soal TKA Fisika SMA/SMK lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan rumus sistematis.
Kisi-Kisi & Distribusi Materi Soal TKA Fisika SMA/SMK
| Domain Materi Fisika | Cakupan Pokok Bahasan | Distribusi Soal |
|---|---|---|
| Mekanika Klasik & Dinamika Gerak | Kinematika Gerak Lurus & Parabola, Hukum Newton & Gesekan, Usaha & Energi, Momentum & Impuls, Dinamika Rotasi | 15 Butir (Soal 1 – 15) |
| Fluida & Termodinamika | Tekanan Hidrostatis, Hukum Pascal & Archimedes, Fluida Dinamis (Bernoulli), Kalor & Azas Black, Mesin Carnot | 12 Butir (Soal 16 – 27) |
| Gelombang, Bunyi & Optika | Gelombang Berjalan & Stasioner, Efek Doppler & Taraf Intensitas Bunyi, Cermin/Lensa, Alat Optik & Interferensi Cahaya | 11 Butir (Soal 28 – 38) |
| Listrik, Magnet & Fisika Modern | Hukum Coulomb & Kapasitor, Rangkaian Listrik Arus Searah (DC/Kirchhoff), Gaya Lorentz & Induksi Faraday, Efek Fotolistrik & Relativitas | 12 Butir (Soal 39 – 50) |
Tingkatkan Skor TKA Fisika Anda dengan Sistem CBT Online
Latih pemahaman konsep fisis, rumus hitung cepat, dan manajemen waktu ujian dengan ribuan bank soal interaktif terupdate di Bimbel Fungsional.
Tersedia Pembahasan Lengkap & Kunci Jawaban
Kumpulan 50 Contoh Soal TKA Fisika SMA/SMK dan Pembahasan
Sebuah benda bermassa 2 kg dijatuhkan bebas dari puncak gedung setinggi 45 meter (g = 10 m/s²). Kecepatan benda tepat saat menyentuh tanah adalah ….
B. 25 m/s
C. 30 m/s
D. 35 m/s
E. 40 m/s
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: v = √(2gh) = √(2 × 10 × 45) = √900 = 30 m/s.
Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 50 m/s pada sudut elevasi 30° (g = 10 m/s²). Tinggi maksimum (h_max) yang dicapai peluru adalah ….
B. 31.25 m
C. 37.50 m
D. 42.75 m
E. 50.00 m
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: h_max = (v₀² sin² θ) / (2g) = (50² × (1/2)²) / (2 × 10) = (2500 × 1/4) / 20 = 625 / 20 = 31.25 m.
Balok bermassa 4 kg meluncur pada bidang miring licin bersudut 30° terhadap horizontal (g = 10 m/s²). Percepatan yang dialami balok adalah ….
B. 5.0 m/s²
C. 7.5 m/s²
D. 8.6 m/s²
E. 10.0 m/s²
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: a = g sin θ = 10 × sin 30° = 10 × 0.5 = 5 m/s².
Benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya horizontal F = 30 N di atas lantai kasar (μk = 0,4; g = 10 m/s²). Percepatan gerak benda adalah ….
B. 2 m/s²
C. 3 m/s²
D. 4 m/s²
E. 5 m/s²
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: N = mg = 50 N. Gaya gesek fk = μk × N = 0.4 × 50 = 20 N. ΣF = m a ➔ 30 – 20 = 5a ➔ 10 = 5a ➔ a = 2 m/s².
Benda bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 m/s. Energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 15 m (g = 10 m/s²) adalah ….
B. 100 J
C. 150 J
D. 200 J
E. 250 J
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: EM₁ = 1/2 m v₀² = 1/2(1)(20²) = 200 J. EP₂ = m g h = 1(10)(15) = 150 J. EK₂ = EM₁ – EP₂ = 200 – 150 = 50 J.
Sebuah mobil 1.000 kg mengalami percepatan dari kecepatan 10 m/s menjadi 20 m/s. Usaha total yang dilakukan mesin mobil adalah ….
B. 150 kJ
C. 200 kJ
D. 250 kJ
E. 300 kJ
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: W = ΔEK = 1/2 m (v₂² – v₁²) = 1/2(1000)(20² – 10²) = 500(400 – 100) = 500(300) = 150.000 J = 150 kJ.
Dua bola bermassa sama m₁ = m₂ = 2 kg bergerak berlawanan arah. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 m/s dan bola B ke kiri dengan kecepatan 2 m/s. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna (e = 1), kecepatan bola A setelah tumbukan adalah ….
B. 4 m/s ke kiri
C. 2 m/s ke kanan
D. 0 m/s
E. 6 m/s ke kiri
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Pada tumbukan lenting sempurna dua massa identik, kedua bola bertukar kecepatan: vA’ = vB = -2 m/s (2 m/s ke kiri).
Bola bermassa 0,2 kg yang bergerak dengan kecepatan 15 m/s dipukul berbalik arah hingga kecepatannya menjadi 25 m/s. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 detik, gaya rata-rata pemukul adalah ….
B. 300 N
C. 400 N
D. 500 N
E. 600 N
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: I = m(v₂ – v₁) = 0.2(-25 – 15) = 0.2(-40) = -8 Ns. F = |I| / Δt = 8 / 0.02 = 400 N.
Sebuah silinder pejal bermassa 4 kg dan jari-jari 20 cm menggelinding murni tanpa slip. Momen inersia silinder tersebut adalah ….
B. 0.08 kg·m²
C. 0.12 kg·m²
D. 0.16 kg·m²
E. 0.20 kg·m²
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: I = 1/2 m R² = 1/2(4)(0.2)² = 2 × 0.04 = 0.08 kg·m².
Batang AB homogen sepanjang 2 meter diberi gaya F = 20 N di titik B dengan sudut 30° terhadap batang. Momen gaya terhadap poros di titik A adalah ….
B. 20 Nm
C. 20√3 Nm
D. 30 Nm
E. 40 Nm
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: τ = F × r × sin θ = 20 × 2 × sin 30° = 40 × 0.5 = 20 Nm.
Dua planet bermassa M dan 4M terpisah sejauh R. Letak titik di antara kedua planet yang memiliki kuat medan gravitasi nol berjarak ….
B. 1/3 R dari M
C. 1/2 R dari M
D. 2/3 R dari M
E. 3/4 R dari M
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: r₁ / r₂ = √(M₁ / M₂) = √(M / 4M) = 1/2 ➔ r₂ = 2r₁. Karena r₁ + r₂ = R ➔ 3r₁ = R ➔ r₁ = 1/3 R dari M.
Pegas yang ditarik gaya 40 N bertambah panjang 2 cm. Energi potensial pegas tersebut adalah ….
B. 0.4 J
C. 0.8 J
D. 1.2 J
E. 1.6 J
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: EP = 1/2 F Δx = 1/2 × 40 N × 0.02 m = 0.4 J.
Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Frekuensi putaran roda adalah ….
B. 2 Hz
C. 4 Hz
D. 10 Hz
E. 20 Hz
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: 120 rpm = 120 putaran / 60 detik = 2 Hz.
Sebuah silinder pejal pejal homogen dengan tinggi 12 cm memiliki titik berat yang terletak pada sumbu simetri di ketinggian ….
B. 4 cm dari alas
C. 6 cm dari alas
D. 8 cm dari alas
E. 9 cm dari alas
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Titik berat silinder pejal homogen terletak pada yo = 1/2 t = 1/2 × 12 cm = 6 cm dari alas.
Seorang penari balet merapatkan kedua tangannya sehingga momen inersianya berkurang menjadi setengah dari semula (I₂ = 1/2 I₁). Kecepatan sudut putarannya menjadi ….
B. 1/2 kali semula
C. Sama dengan semula
D. 2 kali semula
E. 4 kali semula
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: L₁ = L₂ ➔ I₁ ω₁ = I₂ ω₂ ➔ I₁ ω₁ = (1/2 I₁) ω₂ ➔ ω₂ = 2 ω₁.
Penyelam berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut (massa jenis air laut ρ = 1.020 kg/m³, g = 10 m/s², tekanan atmosfer P₀ = 10⁵ Pa). Tekanan mutlak yang dialami penyelam adalah ….
B. 2.02 × 10⁵ Pa
C. 2.53 × 10⁵ Pa
D. 3.02 × 10⁵ Pa
E. 3.53 × 10⁵ Pa
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: P = P₀ + ρgh = 100.000 + (1.020 × 10 × 15) = 100.000 + 153.000 = 253.000 Pa = 2.53 × 10⁵ Pa.
Batu bermassa 6 kg ditimbang di udara memiliki berat 60 N. Saat dicelupkan seluruhnya ke dalam air (ρ = 1.000 kg/m³, g = 10 m/s²), berat semunya menjadi 40 N. Volume batu tersebut adalah ….
B. 0.002 m³
C. 0.003 m³
D. 0.004 m³
E. 0.005 m³
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Fa = Wu – Wa = 60 – 40 = 20 N. Fa = ρ g V ➔ 20 = 1000 × 10 × V ➔ V = 20 / 10.000 = 0.002 m³.
Dongkrak hidrolik memiliki piston kecil berdiameter 4 cm dan piston besar berdiameter 20 cm. Gaya tekan pada piston kecil agar mampu mengangkat mobil seberat 10.000 N adalah ….
B. 400 N
C. 500 N
D. 800 N
E. 1.000 N
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: F₁ / F₂ = (d₁ / d₂)² ➔ F₁ / 10.000 = (4 / 20)² = (1/5)² = 1/25 ➔ F₁ = 10.000 / 25 = 400 N.
Air mengalir melalui pipa berpenampang 10 cm² dengan kelajuan 2 m/s. Kelajuan air saat melewati penampang pipa menyempit seluas 4 cm² adalah ….
B. 4 m/s
C. 5 m/s
D. 6 m/s
E. 8 m/s
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: A₁ v₁ = A₂ v₂ ➔ 10 × 2 = 4 × v₂ ➔ 20 = 4 v₂ ➔ v₂ = 5 m/s.
Sebuah tangki air memiliki lubang kebocoran kecil pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air (g = 10 m/s²). Kecepatan pancaran air yang keluar adalah ….
B. 8 m/s
C. 10 m/s
D. 12 m/s
E. 15 m/s
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: v = √(2gh) = √(2 × 10 × 5) = √100 = 10 m/s.
Air 200 gram bersuhu 80°C dicampur dengan air 300 gram bersuhu 20°C dalam bejana kalorimeter ideal. Suhu akhir campuran adalah ….
B. 44°C
C. 48°C
D. 50°C
E. 54°C
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Q_lepas = Q_terima ➔ 200(80 – Tc) = 300(Tc – 20) ➔ 2(80 – Tc) = 3(Tc – 20) ➔ 160 – 2Tc = 3Tc – 60 ➔ 5Tc = 220 ➔ Tc = 44°C.
Batang tembaga 100 cm bersuhu 20°C dipanaskan hingga 120°C (koefisien muai panjang α = 1.7 × 10⁻⁵ /°C). Pertambahan panjang batang tembaga adalah ….
B. 0.170 cm
C. 0.255 cm
D. 0.340 cm
E. 0.510 cm
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: ΔL = L₀ α ΔT = 100 × (1.7 × 10⁻⁵) × (120 – 20) = 100 × 1.7 × 10⁻⁵ × 100 = 0.17 cm.
Mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi 600 K dan reservoir suhu rendah 450 K. Efisiensi termal mesin tersebut adalah ….
B. 25%
C. 30%
D. 35%
E. 40%
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: η = (1 – T₂ / T₁) × 100% = (1 – 450 / 600) × 100% = (1 – 0.75) × 100% = 25%.
Gas ideal mengalami pemuaian isobarik pada tekanan tetap 2 × 10⁵ Pa sehingga volumenya berubah dari 2 m³ menjadi 5 m³. Usaha yang dilakukan gas adalah ….
B. 400 kJ
C. 500 kJ
D. 600 kJ
E. 700 kJ
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: W = P ΔV = 2 × 10⁵ Pa × (5 – 2) m³ = 2 × 10⁵ × 3 = 6 × 10⁵ J = 600 kJ.
Pada proses isotermal (suhu konstan) gas ideal, besarnya perubahan energi dalam (ΔU) adalah ….
B. Negatif sebanding dengan kalor
C. Nol
D. Selalu tak terhingga
E. Bergantung pada tekanan
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Energi dalam gas ideal hanya bergantung pada suhu. Karena T konstan (ΔT = 0), maka ΔU = 0.
Laju perambatan kalor konduksi pada dinding logam berbanding lurus dengan ….
B. Tebal dinding
C. Massa jenis dinding saja
D. Warna permukaan
E. Volume ruangan
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: H = (k A ΔT) / L ➔ sebanding dengan konduktivitas termal k, luas penampang A, dan selisih suhu ΔT.
Jika suhu mutlak sebuah benda hitam dinaikkan menjadi 2 kali semula, daya radiasi kalor yang dipancarkan meningkat menjadi ….
B. 4 kali semula
C. 8 kali semula
D. 16 kali semula
E. 32 kali semula
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: P = e σ A T⁴ ➔ daya radiasi berbanding lurus dengan suhu mutlak pangkat empat: (2)⁴ = 16 kali semula.
Persamaan gelombang transversal y = 0,05 sin(40πt – 2πx) dalam satuan SI. Cepat rambat gelombang tersebut adalah ….
B. 20 m/s
C. 40 m/s
D. 80 m/s
E. 100 m/s
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: ω = 40π, k = 2π. v = ω / k = 40π / 2π = 20 m/s.
Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 20 m/s membunyikan sirine berfrekuensi 680 Hz mendekati pendengar yang diam di tepi jalan (cepat rambat bunyi di udara v = 340 m/s). Frekuensi sirine yang didengar oleh pendengar adalah ….
B. 700 Hz
C. 722.5 Hz
D. 740 Hz
E. 760 Hz
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: fp = [v / (v – vs)] × fs = [340 / (340 – 20)] × 680 = (340 / 320) × 680 = 722.5 Hz.
Taraf intensitas sebuah mesin pabrik adalah 60 dB. Jika terdapat 100 mesin identik yang dihidupkan bersamaan, taraf intensitas totalnya adalah ….
B. 80 dB
C. 90 dB
D. 100 dB
E. 120 dB
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: TI_total = TI₁ + 10 log(n) = 60 + 10 log(100) = 60 + 10(2) = 60 + 20 = 80 dB.
Pipa organa terbuka sepanjang 60 cm menghasilkan nada atas pertama (cepat rambat bunyi v = 340 m/s). Frekuensi nada tersebut adalah ….
B. 566.7 Hz
C. 850.0 Hz
D. 1.133.3 Hz
E. 1.416.7 Hz
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Nada atas pertama pipa terbuka memiliki λ = L = 0.6 m. f₁ = v / λ = 340 / 0.6 = 566.7 Hz.
Benda diletakkan 15 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan R = 20 cm (f = 10 cm). Jarak bayangan yang terbentuk adalah ….
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 45 cm
E. 60 cm
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: 1/f = 1/s + 1/s’ ➔ 1/10 = 1/15 + 1/s’ ➔ 1/s’ = 3/30 – 2/30 = 1/30 ➔ s’ = 30 cm (nyata).
Benda setinggi 4 cm berada 12 cm di depan lensa cembung (f = 8 cm). Tinggi bayangan yang terbentuk adalah ….
B. 4 cm
C. 6 cm
D. 8 cm
E. 12 cm
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: 1/s’ = 1/8 – 1/12 = 3/24 – 2/24 = 1/24 ➔ s’ = 24 cm. M = |s’/s| = 24/12 = 2 kali. h’ = 2 × 4 cm = 8 cm.
Seseorang bermata normal (Sn = 25 cm) mengamati benda kecil menggunakan lup dengan fokus 5 cm berakomodasi maksimum. Perbesaran bayangan lup adalah ….
B. 5 kali
C. 6 kali
D. 7 kali
E. 8 kali
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: M = (Sn / f) + 1 = (25 / 5) + 1 = 5 + 1 = 6 kali.
Mikroskop memiliki fokus objektif 1 cm dan fokus okuler 5 cm. Benda diletakkan 1.2 cm di depan lensa objektif dan diamati tanpa akomodasi (Sn = 25 cm). Perbesaran total mikroskop adalah ….
B. 20 kali
C. 25 kali
D. 30 kali
E. 35 kali
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: M_ob = fob / (s_ob – fob) = 1 / (1.2 – 1) = 1 / 0.2 = 5 kali. M_ok = Sn / fok = 25 / 5 = 5 kali. M_total = 5 × 5 = 25 kali.
Pada percobaan celah ganda, jarak antardua celah d = 0,2 mm, jarak celah ke layar L = 1 m, dan panjang gelombang cahaya λ = 500 nm (5 × 10⁻⁷ m). Jarak antara garis terang pusat ke terang kedua (n = 2) adalah ….
B. 5.0 mm
C. 7.5 mm
D. 10.0 mm
E. 12.5 mm
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: y = (n λ L) / d = (2 × 5 × 10⁻⁷ × 1) / (2 × 10⁻⁴) = 10⁻⁶ / (2 × 10⁻⁴) = 5 × 10⁻³ m = 5.0 mm.
Cahaya monokromatik 600 nm dilewatkan pada kisi difraksi dengan 5.000 garis/cm. Sudut deviasi untuk orde terang pertama (n = 1) adalah ….
B. 17.5°
C. 30°
D. 45°
E. 60°
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Konstanta kisi d = 1/5000 cm = 2 × 10⁻⁴ cm = 2 × 10⁻⁶ m. d sin θ = n λ ➔ 2 × 10⁻⁶ sin θ = 1 × 6 × 10⁻⁷ ➔ sin θ = 0.3 (θ ≈ 17.5°).
Sinar datang dari udara (n₁ = 1) mengenai permukaan air (n₂ = 4/3). Sudut polarisasi (sudut Brewster) sinar pantul memenuhi persamaan ….
B. sin θp = 3/4
C. cos θp = 4/3
D. tan θp = 3/4
E. sin θp = 4/3
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Hukum Brewster: tan θp = n₂ / n₁ = (4/3) / 1 = 4/3.
Dua muatan q₁ = +2 μC dan q₂ = +8 μC terpisah sejauh 20 cm di udara (k = 9 × 10⁹ N·m²/C²). Gaya tolak-menolak kedua muatan adalah ….
B. 3.6 N
C. 7.2 N
D. 18.0 N
E. 36.0 N
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: F = k q₁ q₂ / r² = (9 × 10⁹ × 2 × 10⁻⁶ × 8 × 10⁻⁶) / (0.2)² = (144 × 10⁻³) / 0.04 = 0.144 / 0.04 = 3.6 N.
Kapasitas kapasitor keping sejajar dapat ditingkatkan dengan cara ….
B. Memperbesar jarak antarkeping
C. Mengganti udara dengan bahan dielektrik berpermitivitas tinggi
D. Mengurangi beda potensial baterai
E. Menggunakan kabel yang lebih panjang
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: C = (εr ε₀ A) / d. Memasang zat dielektrik (εr > 1) menaikkan kapasitas kapasitansi.
Tiga buah resistor R₁ = 6 Ω, R₂ = 12 Ω disusun paralel, lalu diserikan dengan R₃ = 4 Ω. Hambatan total rangkaian adalah ….
B. 8 Ω
C. 10 Ω
D. 14 Ω
E. 22 Ω
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: 1/Rp = 1/6 + 1/12 = 3/12 ➔ Rp = 4 Ω. R_total = Rp + R₃ = 4 + 4 = 8 Ω.
Lampu pijar bertuliskan 100 W / 220 V dipasang pada tegangan listrik rumah 110 V. Daya listrik yang diserap lampu menjadi ….
B. 50 W
C. 75 W
D. 100 W
E. 200 W
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: P₂ = (V₂ / V₁)² × P₁ = (110 / 220)² × 100 = (1/2)² × 100 = 25 W.
Kawat lurus sepanjang 50 cm dialiri arus listrik 4 A berada tegak lurus dalam medan magnetik 0,5 Tesla. Gaya Lorentz yang bekerja adalah ….
B. 1.0 N
C. 1.5 N
D. 2.0 N
E. 4.0 N
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: F = B I L sin 90° = 0.5 T × 4 A × 0.5 m × 1 = 1.0 N.
Solenoida dengan panjang 20 cm memiliki 500 lilitan dialiri arus listrik 2 A (μ₀ = 4π × 10⁻⁷ Wb/A·m). Kuat medan magnet di pusat solenoida adalah ….
B. 2π × 10⁻³ T
C. 4π × 10⁻³ T
D. 8π × 10⁻³ T
E. 10π × 10⁻³ T
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: B = (μ₀ N I) / L = (4π × 10⁻⁷ × 500 × 2) / 0.2 = (4000π × 10⁻⁷) / 0.2 = 20.000π × 10⁻⁷ = 2π × 10⁻³ T.
Kumparan dengan 200 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dari 0,05 Wb menjadi 0,01 Wb dalam waktu 0,1 detik. Besar GGL induksi yang timbul adalah ….
B. 80 V
C. 100 V
D. 120 V
E. 160 V
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: ε = -N (ΔΦ / Δt) = -200 × [(0.01 – 0.05) / 0.1] = -200 × (-0.4) = 80 V.
Trafo step-up ideal memiliki perbandingan lilitan primer dan sekunder 1 : 5. Jika tegangan primer 220 V dan arus primer 2 A, kuat arus pada kumparan sekunder adalah ….
B. 0.4 A
C. 1.0 A
D. 5.0 A
E. 10.0 A
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Is / Ip = Np / Ns ➔ Is / 2 = 1 / 5 ➔ Is = 2/5 = 0.4 A.
Syarat mutlak terjadinya efek fotolistrik pada permukaan logam adalah ….
B. Frekuensi foton cahaya datang lebih besar dari frekuensi ambang logam (f > f₀)
C. Panjang gelombang cahaya datang lebih besar dari ambang
D. Luas permukaan logam harus besar
E. Suhu logam harus mencapai titik didih
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Efek fotolistrik hanya terjadi jika energi foton (E = hf) melampaui fungsi kerja logam (W₀ = hf₀), yaitu saat f > f₀.
Sebuah elektron bermassa m bergerak dengan kecepatan v. Panjang gelombang De Broglie elektron dinyatakan dengan rumus ….
B. λ = h m v
C. λ = (m v) / h
D. λ = h / (2 m v²)
E. λ = (h v) / m
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: Hipotesis De Broglie menyatakan panjang gelombang materi adalah λ = h / p = h / (m v).
Pesawat antariksa dengan panjang mula-mula 100 meter bergerak dengan kecepatan 0,8 c (c = kecepatan cahaya). Panjang pesawat menurut pengamat diam di bumi adalah ….
B. 75 m
C. 80 m
D. 100 m
E. 125 m
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: L = L₀ √(1 – v²/c²) = 100 √(1 – 0.64) = 100 √0.36 = 100 × 0.6 = 60 meter.
Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh 4 hari. Jika massa awal unsur 80 gram, massa unsur yang tersisa setelah 12 hari adalah ….
B. 10 gram
C. 15 gram
D. 20 gram
E. 40 gram
💡 Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Pembahasan: n = 12 / 4 = 3 periode waktu paruh. Nt = N₀ (1/2)ⁿ = 80 × (1/2)³ = 80 × 1/8 = 10 gram.
Tips Efektif Mengerjakan Soal TKA Fisika SMA/SMK
1. Identifikasi Besaran & Satuan Internasional (SI): Selalu konversikan besaran ke satuan baku (cm ke m, gram ke kg, menit ke detik) sebelum memasukkannya ke dalam rumus.
2. Gunakan Hukum Kekekalan untuk Efisiensi: Soal gerak kompleks sering kali lebih mudah diselesaikan menggunakan Hukum Kekekalan Energi Mekanik daripada persamaan kinematika GLBB beruntun.
3. Kuasai Aturan Tangan Kanan Vektor: Latihlah arah gaya Lorentz, induksi magnetik, dan momen gaya menggunakan kaidah tangan kanan agar tidak terbalik tanda positif/negatifnya.
Rekomendasi Latihan Soal TKA SMA/SMK Lainnya
Persiapkan diri Anda menghadapi Asesmen Akademik dan Ujian Minat Bakat dengan kumpulan modul latihan soal mata pelajaran lainnya:
• Soal TKA Matematika: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA Bahasa Inggris: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA Bahasa Indonesia: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA Sosiologi: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA Fisika: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA Kimia: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
• Soal TKA PKK dan KIK SMK: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan Lengkap
• Soal TKA Bahasa Jepang: Contoh, Prediksi, dan Pembahasan SMA/SMK
Tanya Jawab (FAQ) Soal TKA Fisika SMA/SMK
Q: Apa saja materi pokok yang paling dominan di TKA Fisika?
A: Mekanika gerak dan dinamika Newton, fluida statis/dinamis, termodinamika dan kalor, gelombang bunyi dan optik, serta rangkaian listrik dan kemagnetan.
Q: Apakah soal TKA Fisika memerlukan kalkulator saat ujian?
A: Tidak. Angka pada soal TKA dirancang agar dapat disederhanakan secara rasional tanpa kalkulator jika konsep fisis dan aljabar dikuasai dengan baik.
Q: Di mana bisa mencoba tryout TKA Fisika berbasis CBT online?
A: Anda dapat mengakses simulasi tryout Fisika CAT CBT lengkap dengan analisis skor di bimbel.fungsional.id.
Dapatkan Paket Latihan Soal TKA Fisika Lengkap!

Asah ketajaman berpikir dan kesiapan ujian Anda bersama ribuan bank soal terstandar di bimbel.fungsional.id!
