Berikut kumpulan contoh soal Fisika yang muncul di ujian SMA, dilengkapi pembahasan langkah demi langkah. Kerjakan tiap soal dulu secara mandiri, lalu buka pembahasan untuk mengecek cara dan konsepnya. Setelah cukup paham, lanjut ke latihan Fisika bertimer.

Sample

30 Contoh Soal Fisika

Kerjakan dulu sendiri, lalu cek pembahasannya di bagian bawah tiap soal.

#1Soal ContohSedang Tingkat

Persamaan suatu gelombang stationer diberikan sebagai berikut y = 0,5 sin (0,125 π x) cos (20 πt) dengan y dan x dalam satuan cm dan t dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah ...

  • A80 cm/s
  • B120 cm/s
  • C160 cm/s
  • D180 cm/s
  • E240 cm/s
Pembahasan

y = 0,5 sin (0,125 π x) cos (20 πt)
y = A sin kx cos ωt
Cepat rambat gelombang dicari dengan
V = ω/k = 20π/0,125π=160 cm/s

#2Soal ContohSedang Tingkat

Suatu unsur radioaktif mula-mula jumlah intinya = N_0, setelah meluruh atau berdesintegrasi selama 18 jam jumlah intinya tinggal 1/8 N_0. Jika pada suatu saat
jumlah intinya tinggal 1/16 N_0, maka unsur radioaktif tersebut telah meluruh selama ...

  • A20 jam
  • B21 jam
  • C22 jam
  • D23 jam
  • E24 jam
Pembahasan

N_y/N_o = (1/2)^(t/T)
〖1/8 N〗_o/N_o = (1/2)^(18/T)
(1/2)^3=(1/2)^(18/T)18/T = 3
T = 6jam
N_y/N_o = (1/2)^(t/T)
〖1/16 N〗_o/N_o = (1/2)^(t/6)
(1/2)^4=(1/2)^(t/6)t/6 = 4
t = 24jam

#3Soal ContohSedang Tingkat

Diberikan sebuah batang tipis homogen dengan panjang 3 m dan bermassa 180 gram berputar
dengan poros di pusat massa

Jika poros putar digeser ke kiri sejauh 0,5 m, maka besar momen inersia batang menjadi ...

  • A0,14 kgm^2
  • B0,16 kgm^2
  • C0,18 kgm^2
  • D1,62 kgm^2
  • E1,80 kgm^2
Pembahasan

I = 1/12 〖ML〗^2+〖MX〗^2
I =1/12.0,18.9+0,18.0,25
I = 0,135+0,045=0,18 Kgm^2

#4Soal ContohSedang Tingkat

Sebuah bola bowling dilepaskan dari ketinggian tertentu pada bidang miring.Besaran yang tidak dapat meningkatkan percepatan bola tersebut adalah …

  • Amassa bola (m)
  • Bmedan gravitasi bumi (g)
  • Ckemiringan bidang (θ)
  • Dmassa bidang miring (M)
  • Ekekasaran bidang (μ)
Pembahasan

Besaran yang tidak dapat meningkatkan percepatan bola (tidak berpengaruh) adalah masa bidang miring.

#5Soal ContohSedang Tingkat

Sebuah kelereng yang massanya 10 gram meluncur di atas meja dengan kecepatan tetap 1,5 m/s dalam arah horizontal dan jatuh dari Sisi tepi meja. Jika tinggi meja 1,25 m dari lantai, maka jarak horizontal yang ditempuh kelereng diukur dari tepi meja adalah …

  • A40 cm
  • B45 cm
  • C50 cm
  • D60cm
  • E75 cm
Pembahasan

Jarak horizontal yang ditempuh kelereng diukur dari tepi meja dapat dicaridengan:
s=v.t
= v.√(2h/g)
=1,5.√(2.1,25/10)
= 1,5.0,5
= 0,75m = 75cm

#6Soal ContohSedang Tingkat

Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 m.s^(-2). Jika percepatan gravitasi 10 m.s^(-2), gaya desakan kaki orang pada lantai lift adalah …

  • A420 N
  • B570 N
  • C600 N
  • D630 NN
  • E780 N
Pembahasan

Besarnya gaya desakan kaki pada lantai lift merupakan selisih antara gaya normal (N) dan gaya berat orang (W = m.g).
Berdasarkan Hukum II Newton ∑â–’F=m.a, maka:
W —N = m.a
m.g - N = m.a
60.10-N=60.3
600-N=180
N = 600 -180
N = 420 N

#7Soal ContohSedang Tingkat

Sebuah mobil melaju di tikungan datar yang kasar dengan jari-jari 35 m. Jika besar kecepatan maksimum adalah 10 m/s^(-1), maka besar koefisien gesekan antara ban dengan jalan adalah ...

  • A0,23
  • B0,29
  • C0,50
  • D0,75
  • E0,80
Pembahasan

f_s =f_g
mV^2/R mg
μ= V^2/gR = 100/10.35= 0,29

#8Soal ContohSedang Tingkat

Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan: y = 0,2cos 5πx sin 10πt (y dan x dalam meter dan t dalam waktu). Jarak antara perut dan simpul yang berturutan pada gelombang ini adalah ...

  • A0,1 m
  • B0,2 m
  • C0,4 m
  • D2,5 m
  • E5,0 m
Pembahasan

Mula-mula dicari panjang gelombang
k = 2π/λ
5π= 2π/λ
λ=0,4 m
Jarak antara perut dan simpul yang berurutan adalah seperempat gelombang x = 1/4 λ= 1/4.0,4=0,1 m

#9Soal ContohSedang Tingkat

Seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 144 km/jam menjauhi mobil ambulans yang sedang melaju dengan kecepatan 36 km/jam searah mobil. Jika mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 990 Hz, cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, frekuensi bunyi yang didengar pengendara mobil adalah ...

  • A890 Hz
  • B900 Hz
  • C920 Hz
  • D950 Hz
  • E970 Hz
Pembahasan

Diketahui kecepatan pengendara mobil (pendengar) v_P= 144 km. jam^(-1)
= 144.000 m/3.600 s = 40 m/ s^(-1)
Kecepatan ambulans (v_s ) 36 km. jam^(-1)
= 3.600 m/3.600 s=10 m/ s^(-1)Karena pengendara mobil menjauhi mobil ambulans, v_P negatif Mobil ambulans makin jauh dengan pengendara motor, maka v_s negatif.
f_p= (v ±v_P)/(v ±v_s ) f_sf_p= (340-40)/(340 -10) 990

f_p= 300/330 990

f_p=300.3=900 Hz

#10Soal ContohSedang Tingkat

Sebuah benda terletak 1 cm di depan lensa objektif mikroskop. Jarak titik api objektif 0,9 cm. Mata pengamat di belakang lensa okuler melihat dengan
berakomodasi maksimum (S_n= 25 cm). Jika jarak fokus lensa okuler 5 cm, perbesaran mikroskop adalah ...

  • A9 kali
  • B54 kali
  • C90 kali
  • D120 kali
  • E200 kali
Pembahasan

S_ob'= (S_ob.f_ob)/(S_ob-f_ob )S_ob'= 1.0,9/(1-0,9)=9 cm
M = M_ob.M_ob

= S_ob'/S_ob . (Sn/f_ok +1)

= 9/1 . (25/5+1)=54 kali

#11Soal ContohSedang Tingkat

Sebuah tabung gas dengan volume tertentu berisi gas ideal dengan tekanan P. Akar nilai rata-rata kuadrat laju molekul gas disebut V_rms . Jika ke dalam tabung itu dipompakan gas sejenis sehingga tekanannya menjadi 2P, sedangkan suhunya dibuat tetap, V_rmsmenjadi ...

  • AV_rms/2
  • BV_rms
  • C√(2V_rms )
  • D2 V_rms
  • E4 V_rms
Pembahasan

V_rms= √(3RT/M) v~√T

Jawaban: B
V_rms dipengaruhi suhu, tidak dipengaruhi tekanan. Jika suhu tetap, tekanan diubah pun,V_rms besarnya tetap.

#12Soal ContohSedang Tingkat

Fluks magnetik pada sebuah kumparan 100 lilitan berubah dari 0,02 Wb menjadi 0,03 Wb dalam waktu 0,2 s. Bila perubahan fluks sebesar 0,06 Wb terjadi dalam waktu 0,1 s, perbandingan GGL yang dihasilkan mula-mula dengan akhir adalah ...

  • A5 : 6
  • B3 : 1
  • C2 : 1
  • D2 : 5
  • E1 : 12
Pembahasan

Jika ada dua keadaan yang menyebabkan timbulnya GGL induksi, kita dapat membandingkan keduanya seperti berikut:
ε_1/ε_2 = (-N (∆ϕ_1)/∆t)/(-N (∆ϕ_2)/∆t)ε_1/ε_2 = ((0,03-0,02)/0,2)/(0,06/0,1)
ε_1/ε_2 = 1/2.1/6
ε_1/ε_2 =1/12

#13Soal ContohSedang Tingkat

Seseorang memiliki mata yang hanya mampu membaca teks pada jarak 50 cm dan hanya dapat
melihat benda paling jauh 5 m. Agar ia dapat membaca seperti mata normal, ia harus memakai
kacamata yang kekuatannya …

  • A+0,2 D dan +2 D
  • B+2 D dan -2 D
  • C-2 D dan -2 D
  • D+2 D dan +0,2 D
  • E+2 D dan -0,2 D
Pembahasan

Orang tersebut memilik rabun jauh dan dekat, maka harus memakai kacamata dua lensa dengan kekuatan yang berbeda. Untuk rabun dekatnya digunakan kacamata plus dipasang dibagian bawah lensa kacamata untuk keperluan membaca dengan kekuatan:
P = 100/s_n -100/pp
P = 100/25-100/50=4-2=+2 Dioptri
Untuk keperluan melihat jauh, digunakan lensa minus dipasang dibagian atas dengan kekuatan:
P = -100/PR
P = -100/500 = -1/5 = -0,2 Dioptri

#14Soal ContohSedang Tingkat

Seorang anak berjalan Iurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal …

  • A18 meter arah barat daya
  • B14 meter arah selatan
  • C13 meter arah tenggara
  • D12 meter arah timur
  • E10 meter arah tenggara
Pembahasan

Besar perpindahan:
= √(〖12〗^2 + 5^2 )
= √(144+25)
= √169 = 13 m ke arah tenggara

#15Soal ContohSedang Tingkat

Seseorang yang massanya 80 kg ditimbang dalam sebuah lift. Jarum timbangan menunjukkan angka 1.000 N. Apabila percepatan gravitasi bumi g = 10 m/s^2, dapat disimpulkan bahwa …

  • AMassa orang dalam lift menjadi 100 kg.
  • BLift sedang bergerak ke atas dengan kecepatan tetap.
  • CLift sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 5 m/s^2.
  • DLift sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 m/s^2.
  • ELift sedang bergerak ke atas dengan percepatan 2,5 m/s^2.
Pembahasan

Karena jarum timbangan menunjukkan angka lebih besar dari berat mula-mula, berarti berat mula-mula ditambah berat karena adanya percepatan, yaitu
N= m.a + w
1.000 = 80. a +80.10
1.000 - 800 =80a
200 = 80a
a = 2,5 m/s^2 lift bergerak ke atas.

#16Soal ContohSedang Tingkat

Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah ...

  • ATekanan udara di atas sayap lebih besar dari pada tekanan udara di bawah sayap.
  • BTekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh terhadap gaya angkat pesawat.
  • CKecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap.
  • DKecepatan aliran udara di atas sayap lebih kecil daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap.
  • EKecepatan aliran udara tidak memengaruhi gaya angkat pesawat.
Pembahasan

Agar pesawat dapat terbang di udara, maka tekanan udara bagian bawah lebih besar dari bagian atas (P_A< P_B) dan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar dari bagian bawah (V_A> V_B)

#17Soal ContohSedang Tingkat

Air terjun setinggi 8 m dengan debit 10 m^3/s dimanfaatkan untuk memutar generator listrik. Jika 20 % energi air berubah menjadi energi listrik.
(ρ_air= 1 g/cm^3. g=10 m/s^2), daya yang dihasilkan generator adalah ...

  • A80 kW
  • B100 kW
  • C120 kW
  • D140 kW
  • E160 kW
Pembahasan

Gunakan persamaan energi potensial dan energi listrik
W = ÆžEp
P.t= Æž.m.g.h m=ρ.V
P=(Æž.ρ.V.g.h)/t , debit= V/t
= 0,2.1000.10.10.8
=160.OOOW = 160 kW

#18Soal ContohSedang Tingkat

pernyataan-pernyataan di bawah ini terkait dengan ciri-ciri gelombang:
(1) Dipantulkan
(2) Dibiaskan
(3) Dipolarisasikan
(4) Berinterferensi
(5) Bertumbukan
Pernyataan yang sesuai untuk gelombang bunyi adalah ...

  • A(1), (2), dan (3)
  • B(1), (2), dan (4)
  • C(1), (4), dan (5)
  • D(2), (3), dan (5)
  • E(2), (4), dan (5)
Pembahasan

Sifat gelombang bunyi, di antaranya:
(1) merupakan gelombang longitudinal;
(2) merupakan gelombang mekanik, di mana merambat memerlukan medium;
(3) dapat dipantulkan (refleksi);
(4) dapat dibiaskan (refraksi);
(5) dapat dipadukan (interferensi); dan
(6) kecepatan rambat di zat padat zat cair zat gas.
Jadi , yang benar adalah nomor (1), (2), (4).

#19Soal ContohSedang Tingkat

Suatu titik berjarak 8 m dari sumber bunyi memiliki intensitas 〖 10〗^(-6) W/ m^2. Jika titik tersebut digeser mendekati sumber bunyi sejauh 4 m, perbandingan taraf intensitas setelah digeser dengan sebelum digeser adalah (log4 = 0,6)

  • A11:10
  • B10:11
  • C5 : 3
  • D3 : 5
  • E2 : 1
Pembahasan

• Mula-mula, dicari taraf intensitas pada jarak 8m
TI = 10 log I/I_0
= 10 log 〖10〗^(-6)/〖10〗^(-12)
= 60 dB
Karena jarak sumber bunyi digeser , taraf intensitas menjadi:
TI_2= TI_1+ 10 log (r_1/r_2 )^2
= 60 + 10 log (8/4)^2
= 60 + 10 log4
= 60 + 6 = 66 dB
Jadi, perbandingannya
= 66 : 60 = 11 : 10

#20Soal ContohSedang Tingkat

Gas ideal di dalam ruang tertutup bersuhu T kelvin mengalami penurunan suhu menjadi 1/2T kelvin, maka perbandingan energi kinetik partikel sebelum dan sesudah penurunan suhu adalah .

  • A1 : 4
  • B1 : 2
  • C√2 :1
  • D2 : 1
  • E4 : 1
Pembahasan

Ek_1/Ek_2 =T_1/T_2
Ek_1/Ek_2 =T_1/〖0,5T〗_1
Ek_1/Ek_2 =2/1

#21Soal ContohSedang Tingkat

Sejumlah gas ideal berada di dalam ruangan tertutup mula-mula bersuhu 27ï‚°C. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, suhu ruangan tersebut adalah ...

  • A108ï‚°C
  • B297ï‚°C
  • C300ï‚°C
  • D927ï‚°C
  • E1.200ï‚°C
Pembahasan

Pada soal ini, volume dianggap tetap (isokhoris). Jika suhu mula-mula 27ï‚°C. + 273 = 300K, dibandingkan dua keadaan berikut:
(P_1.V_1)/T_1 =(P_2.V_2)/T_2
P_1/300=〖4P〗_1/T_2

T_2=1.200K=1.200 -273= 927ï‚°C

#22Soal ContohSedang Tingkat

Jika kuat medan listrik total dititik A yang disebabkan oleh Q_1 danQ_2 adalah nol, hubungan a dan b adalah ...

  • Ab=1/3 a
  • Bb=1/2 a
  • Cb = a
  • Db = 2a
  • Eb = 3a
Pembahasan

Medan listrik merupakan besaran vektor. Garis medan listrik menjauhi muatan negatif dan menuju muatan positif.
Letak titik yang kuat medan listriknya nol untuk dua muatan sejenis adalah di antara kedua muatan tersebut dan berada dekat dengan muatan yang lebih kecil.
E_A=0
E_1-E_2=0
E_1=E_2
KQ/r^2 =KQ/r^2
√(4/(a-b)^2 )= √(1/b^2 )
2/((a-b))=1/b
2b = a - b
3b = a
b = 1/3 a

#23Soal ContohSedang Tingkat

Inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi berikut ini.
^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n + E
Diketahui:
Massa ^{2}_{1}H = 2,0141 sma
Massa ^{3}_{1}H = 3,0160 sma
Massa ^{4}_{2}He = 4,0026 sma
Massa ^{1}_{0}n = 1,0086 sma
1 sma = 931 MeV
Nilai E (energi yang dibebaskan) pada reaksi fusi di atas adalah …

  • A0.02 MeV
  • B0.04 MeV
  • C5,01 MeV
  • D5,03 MeV
  • E17,60 MeV
Pembahasan
Energi yang dibebaskan dihitung dengan rumus: E = [(massa ^{2}_{1}H + massa ^{3}_{1}H) - (massa ^{4}_{2}He + massa ^{1}_{0}n)] × 931 MeV E = [(2,0141 + 3,0160) - (4,0026 + 1,0086)] × 931 MeV E = (5,0301 - 5,0112) × 931 MeV E = 0,0189 × 931 MeV = 17,60 MeV Pada reaksi fusi, energi yang dibebaskan berasal dari selisih massa reaktan dan produk.
#24Soal ContohSedang Tingkat

sebuah bola dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 2 m. Kecepatan
saat lepas dari bibir meja adalah 2 m/s

pada saat ketinggian bola 1 meter dari permukaan tanah, maka energi kinetik bola adalah …

  • A2 joule
  • B10 joule
  • C12 joule
  • D22 joule
  • E24 joule
Pembahasan
Mencari kecepatan y (V_y):v_y^2 = v_0y^2 + 2.g.hv_y^2=0+2.10.1v_y^2=20V_y= √20Mencari resultan kecepatan (V) :v = √(v_x^2+v_y^2 )v =√(4+20) = √24Mencari energi kinetik:E_k = 1/2 mv^2 = 1/2 .1.24=12 joule
#25Soal ContohSedang Tingkat

Benda A bermassa 500 gram bergerak ke timur dengan kelajuan 10 m.s^(-1) dan benda B bermassa 200 gram bergerak ke barat dengan kelajuan 12 m.s^(-1). Jika kedua benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka keadaan kedua benda sesaat setelah bertumbukan adalah ...

  • ABenda A bergerak ke barat dan benda B diam.
  • BBenda A bergerak ke barat dan benda B bergerak ke timur.
  • CBenda A diam dan benda B bergerak ke timur.
  • DBenda A dan benda B bergerak ke timur dengan kelajuan sama.
  • EBenda A dan benda B bergerak ke timur dengan kelajuan berbeda.
Pembahasan

arena kedua benda tidak lenting sama sekali, kedua benda setelah bertumbukan akan bergerak bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah D.

#26Soal ContohSedang Tingkat

Tiga buah vektor kecepatan v_1, v_2, dan v_3 setitik tangkap seperti gambar berikut. Diketahui v_1=30 satuan, v_2=30 satuan, dan v_3=10 satuan, maka besar resultan ketiga vektor adalah …

  • A100 satuan
  • B10√3 satuan
  • C10√5 satuan
  • D10√10 satuan
  • E130 satuan
Pembahasan
Untuk mencari resultan vektor, dicari dahulu komponen vektor di sumbu x dan sumbu y. ∑F_x = v_1x + v_2x + v_3 = -v_1 cos30° + v_2 cos30° + v_3 = -30 cos30° + 30 cos30° + 10 = 10 ∑F_y = v_1y + v_2y = v_1 sin30° + v_2 sin30° = 30·1/2 + 30·1/2 = 30 Sehingga resultan vektor dicari dengan: F_R = √((∑F_x)^2 + (∑F_y)^2) = √(10^2 + 30^2) = √(100+900) = √1000 = 10√10 satuan
#27Soal ContohSedang Tingkat

perhatikan faktor-faktor berikut!
(1) Massa jenis air laut.
(2) Tekanan udara di permukaan air laut.
(3) Jarak penyelam terhadap permukaan laut.
(4) Gemuk dan kurusnya penyelam.
Faktor yang memengaruhi tekanan penyelam ketika di dasar laut ditunjukkan oleh nomor …

  • A(1), (2), dan (3)
  • B(1) dan (3) saja
  • C(2) dan (4) saja
  • D(4) saja
  • E(1), (2), dan (4)
Pembahasan

Tekanan penyelam ketika di dasar laut dipengaruhi oleh
P_tot= P_o+p.g . h
Massa jenis air laut, tekanan udara di permukaan air laut, dan jarak penyelam terhadap permukaan laut

#28Soal ContohSedang Tingkat

Bola bermassa 2 kg meluncur pada bidang miring 30° terhadap horizontal. Panjang bidang miring 10 m dan bola mendapat gaya gesekan 2 N. Kecepatan bola saat mencapai dasar bidang miring adalah ...

  • A4 m/s
  • B4√2 m/s
  • C4√3 m/s
  • D4√5 m/s
  • E5 m/s
Pembahasan
Untuk mencari kecepatan bola di dasar, gunakan persamaan usaha dan perubahan energi: W = ΔEK + ΔEP -f.s = 1/2 m v^2 - mgh -2 * 10 = 1/2 * 2 * v^2 - 2 * 10 * (10 * sin30°) -20 = v^2 - 200 * 1/2 -20 = v^2 - 100 v^2 = 80 v = √80 = 4√5 m/s
#29Soal ContohSedang Tingkat

Pada tali yang panjangnya 2 m dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. lika terbentuk 5 gelombang penuh, letak perut yang
ketiga dihitung dari ujung terikat adalah …

  • A0,10 meter
  • B0,30 meter
  • C0,50 meter
  • D0,60meter
  • E1,00 meter
Pembahasan

Mula-mula dicari panjang gelombang
λ= 2/5=0,4 m
Letak perut ke 3 sama dengan 1 1/4 λ= 5/4 . 0,4=0,5 m

#30Soal ContohSedang Tingkat

Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan y = 40 cos 2πx sin 100πt, x dan y dalam cm dan t dalam sekon.
(1) Amplitudo gelombang sumber adalah 40 cm.
(2) Frekuensi gelombang sumber 50 Hz.
(3) Panjang gelombang sumber adalah 50 cm.
(4) Cepat rambat gelombang sumber adalah 250 cm/s.
Pernyataan di atas yang benar adalah …

  • A(1), (2), dan (3)
  • B(1) dan (3)
  • C(2) dan (4)
  • D(1) dan (2)
  • E(4) saja
Pembahasan
y = 40 cos 2πx sin 100πt = A cos kx sin ωt. Amplitudo A = 40 cm (benar). ω = 100π = 2πf → f = 50 Hz (benar). k = 2π = 2π/λ → λ = 1 cm (bukan 50 cm). v = fλ = 50×1 = 50 cm/s (bukan 250 cm/s). Jadi pernyataan (1) dan (2) benar.

Mau berlatih dengan timer? Kerjakan 116+ soal Fisika dalam mode simulasi CAT.

Mulai Latihan Fisika
FAQ

Pertanyaan Umum

Apakah contoh soal Fisika (SMA) ini gratis?

Ya, seluruh contoh soal Fisika (SMA) beserta pembahasannya bisa diakses gratis di RuangTes. Daftar akun untuk latihan lebih banyak soal dan simulasi tryout penuh.

Apakah setiap soal dilengkapi pembahasan?

Ya. Setiap contoh soal disertai pembahasan langkah demi langkah beserta kunci jawaban yang ditandai, sehingga kamu paham konsep, bukan sekadar menghafal jawaban.

Berapa banyak soal SMA yang tersedia di RuangTes?

Tersedia 116+ soal SMA di RuangTes, tersebar di latihan per subtopik dan tryout simulasi CAT dengan timer realistis.

Bagaimana cara latihan Fisika dengan timer?

Buka menu Latihan Fisika atau tryout SMA di RuangTes untuk mengerjakan soal dalam mode simulasi CAT lengkap dengan timer, navigasi nomor, dan skor otomatis.

Tryout

Tryout SMA

Simulasikan Fisika bersama subtes lain di tryout penuh dengan timer realistis.

Lihat semua tryout
SoalLebih Banyak

Kuasai Fisika SMA

Daftar gratis untuk akses ratusan soal Fisika dengan pembahasan, analisis kelemahan, dan rekomendasi latihan.