MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)

dokumen-dokumen yang mirip
SET 04 MEKANIKA FLUIDA. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan.

Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir. Zat cair dan gas adalah fluida. Karena jarak antara dua partikel di dalam fluida tidaklah tetap.

BAB FLUIDA. 7.1 Massa Jenis, Tekanan, dan Tekanan Hidrostatis

PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

Pokok Bahasan. Fluida statik. Prinsip Pascal Prinsip Archimedes Fluida dinamik Persamaan Bernoulli

Rumus Minimal. Debit Q = V/t Q = Av

FIsika KTSP & K-13 FLUIDA STATIS. K e l a s. A. Fluida

Oleh: STAVINI BELIA

Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

FLUIDA DINAMIS. GARIS ALIR ( Fluida yang mengalir) ada 2

FISIKA STATIKA FLUIDA SMK PERGURUAN CIKINI

MEKANIKA FLUIDA A. Statika Fluida

FLUIDA. Standar Kompetensi : 8. Menerapkan konsep dan prinsip pada mekanika klasik sistem kontinu (benda tegar dan fluida) dalam penyelesaian masalah.

Tegangan Permukaan. Fenomena Permukaan FLUIDA 2 TEP-FTP UB. Beberapa topik tegangan permukaan

MEKANIKA FLUIDA. Ferianto Raharjo - Fisika Dasar - Mekanika Fluida

FIsika FLUIDA DINAMIK

FLUIDA DINAMIS. Ciri-ciri umum dari aliran fluida :

1. Menjelaskan konsep hukum Pascal 2. Menemukan persamaan hukum Pascal 3. Merangkum dan menjelaskan aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari

Soal No. 2 Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut!

Soal No. 2 Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut!

DINAMIKA FLUIDA. nurhidayah.staff.unja.ac.id

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK ( LKPD )

BAB FLUIDA A. 150 N.

KISI-KISI DAN RUBRIK PENILAIAN (Tes Sumatif) PERTEMUAN PERTAMA. 1. Apakah yang dimaksud dengan fluida ideal? 2. Perhatikan gambar berikut!

FLUIDA BERGERAK. Di dalam geraknya pada dasarnya dibedakan dalam 2 macam, yaitu : Aliran laminar / stasioner / streamline.

MODUL FISIKA SMA IPA Kelas 11

LEMBAR KEGIATAN MAHASISWA TOPIK: FLUIDA. Disusun oleh: Widodo Setiyo Wibowo, M.Pd.

contoh soal dan pembahasan fluida dinamis

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

ANTIREMED KELAS 10 FISIKA Fluida Statis - Latihan Soal

Fisika Dasar I (FI-321)

F A. Soal dan Pembahasan UAS Fisika X T.P.2014/2015

SMP kelas 8 - FISIKA BAB 5. TEKANANLatihan Soal 5.2

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

Teori kinetik-molekuler yang telah kita diskusikan menjelaskan sifat-sifat zat gas. Teori ini berdasarkan tiga buah asumsi:

SOAL MID SEMESTER GENAP TP. 2011/2012 : Fisika : Rabu/7 Maret 2012 : 90 menit

DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG MKKS KOTA PADANG KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

Antiremed Kelas 11 Fisika

F L U I D A TIM FISIKA

Fisika Dasar I (FI-321) Mekanika Zat Padat dan Fluida

Minggu 1 Tekanan Hidrolika (Hydraulic Pressure)

STRUKTURISASI MATERI. Fluida statis ALFIAH INDRIASTUTI

1. Pada gambar dibawah ini, tekanan hidrostatis yang paling besar berada pada titik. a. A b. B

8. FLUIDA. Materi Kuliah. Staf Pengajar Fisika Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

Bab VII Mekanika Fluida

Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir (cair dan gas).

Fisika Umum (MA101) Zat Padat dan Fluida Kerapatan dan Tekanan Gaya Apung Prinsip Archimedes Gerak Fluida

FLUIDA DINAMIK STATIK

Selanjutnya untuk menurunkan persamaan yang menyatakan Hukum Bernoulli tersebut dapat dikemukakan dengan gambar sebagai berikut.

Antiremed Kelas 11 Fisika

Laporan Tugas Akhir Pembuatan Modul Praktikum Penentuan Karakterisasi Rangkaian Pompa BAB II LANDASAN TEORI

1/24 FISIKA DASAR (TEKNIK SIPIL) FLUIDA. menu. Mirza Satriawan. Physics Dept. Gadjah Mada University Bulaksumur, Yogyakarta

FIsika USAHA DAN ENERGI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

UJI COBA SOAL Keseimbangan Benda Tegar & Fluida

TEKANAN. Tahukah kamu apakah Tekanan itu? Sebelum mengetahui definisi tekanan, marilah kita memahami

Hidrostatika dan Hidrodinamika 32 F L U I D A

Fisika Umum (MA-301) Sifat-sifat Zat Padat Gas Cair Plasma

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA DINAMIK

HUKUM BERNOULLI MATERI POKOK. 1. Prinsip Bernoulli 2. Persamaan hukum Bernoulli 3. Penerapan Hukum Bernoulli TUJUAN PEMBELAJARAN

SMP kelas 9 - FISIKA BAB 12. TEKANANLATIHAN SOAL BAB Sebuah balok diletakkan di atas permukaan lantai seperti pada gambar berikut ini.

K13 Antiremed Kelas 10 Fisika

MODUL- 9 Fluida Science Center U i n versit itas Brawijijaya

3. besarnya gaya yang bekerja pada benda untuk tiap satuan luas, disebut... A. Elastis D. Gaya tekan B. Tegangan E. Gaya C.

9/17/ FLUIDA. Padat. Fase materi Cair. Gas

Dengan P = selisih tekanan. Gambar 2.2 Bejana Berhubungan (2.1) (2.2) (2.3)

BBM 9 FLUIDA PENDAHULUAN

Materi Fluida Statik Siklus 1.

BAB TEORI KINETIK GAS

SOAL TRY OUT FISIKA 2

II. TINJAUAN PUSTAKA

PEMBAHASAN SOAL UJIAN NASIONAL SMA MATA PELAJARAN FISIKA TAHUN 2016/2017 (SOAL NO )

BAB FLUIDA. Logam B mb = 0,10 kg b = kg/m3. = 0,04/8000 m3

Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

PENGARUH DIAMETER NOZEL UDARA PADA SISTEM JET

ANTIREMED KELAS 10 FISIKA

MODUL- 2. HIDRODINAMIKA Kode : IKK.365 Materi Belajar -2

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMA NEGERI 1 REMBANG Jalan Monumen Jenderal Soedirman Rembang Purbalingga 53356

FISIKA FLUIDA YUSRON SUGIARTO, STP, MP, MSc yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id. Didit kelas D: Arga kelas G:

STANDAR KOMPETENSI :

Bab VIII Teori Kinetik Gas

Tes 1 dan Pembahasannya Untuk Kelas X MIA 1 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta

Klasisifikasi Aliran:

RANGKUMAN MATERI TEKANAN MATA PELAJARAN IPA TERPADU KELAS 8 SMP NEGERI 55 JAKARTA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

YAYASAN WIDYA BHAKTI SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA ANGELA TERAKREDITASI A

LEMBAR KERJA SISWA TEORI KINETIK GAS. Mata Pelajaran : Fisika Kelas/ Semester : XI / II. Nama Kelompok:

B. FLUIDA DINAMIS. Fluida 149

Kode FIS.14. Gaya angkat (Fa) Pusat gravitasi. v 2 (2) Gaya dorong (f d ) Gaya hambat (f g ) (1) v 1. Gaya berat (W)

KISI KISI SOAL. Kesesuaian dengan aspek kognitif. Kunci Jawaban A. Aspek Kognitif. Indikator Soal. Soal. keterangan

MODUL FISIKA SMA Kelas 10

LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB

MATERI POKOK. 1. Tekanan Hidrostatis 2. Hukum Pascal 3. Hukum Archimedes TUJUAN PEMBELAJARAN

HIDROSTATIKA & HIDRODINAMIKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.2. Tekanan dan Satuannya. Konsep Tekanan. Satuan-Satuan Tekanan

PERTEMUAN IV DAN V VISKOSITAS

Soal Teori Kinetik Gas

Pilihan ganda soal dan jawaban teori kinetik gas 20 butir. 5 uraian soal dan jawaban teori kinetik gas.

Transkripsi:

MEKNIK ZLIR (FLUID) Zalir atau fluida yaitu zat alir yang mempunyai sifat ubah bentuk mudah, gaya gesek antara partikel-partikel penyusunnya sangat kecil dan dapat diabaikan. Zat alir liquida gas Zat alir yang tak termampatkan, artinya untuk merubah bentuknya diperlukan gaya yang sangat besar. Zat alir yang mudah termampatkan, artinya dapat merubah volume dengan gaya yang kecil. sempurna Zat alir tanpa gaya gesek antara komponennya. Zat alir nyata Mempunyai gesekan dan keketalan, dijumpai pada zat alir sehari-hari.

Rapat dan Kecepatan Zalir Zalir merupakan sistem partikel dengan jumlah partikel yang sangat besar, masingmasing partikel sangat kecil sehingga posisi, kecepatan dan gaya masing-masing partikel sangat sulit atau tidak mungkin diamati. Oleh karena itu ditentukan besaran makroskopis yang merupakan sifat rerata dari partikel-partikel penyusun zalir tersebut, seperti rapat, kecepatan, suhu, volume, tekanan, dll. Rapat adalah jumlah massa per satuan volume. Rapat zalir (x,y,z,t) dan kecepatan zalir v (x,y,z,t) merupakan fungsi posisi dan waktu. v Jumlah volume zalir yang melewati penampang adalah : V vt v t Gambar :liran zalir dengan luas penampang v = kecepatan zalir Jumlah zalir yang mengalir per satuan luas per satuan waktu adalah : ( V / t) / v

Contoh : ir dalam pipa pemadam kebakaran dengan diameter 6,4 cm mempunyai kecepatan alir 4,0 m/s. Berapa cepat pipa tersebut mengeluarkan air, dalam m 3 /s dan dalam kg/s. Jawab : Luas penampang pipa : = R, dimana R =/ D, D = diameter pipa R / R x 6,4 ( cm) 3, ( cm) 3, x 0 ( m) x 3 ( 3, x 0 ) ( m ) 3, x0 m Kecepatam semprot : V t v 3, x 0 3 Kecepatam semprot massa : m t V t,0 x 0 x4,0,3 x 0 3 ( kg/ m 3 ( m 3 ),3 x 0 liran Tunak (jeg) Zalir takmampat / s) ( m 3 / s) 3 ( kg/ s) liran tunak adalah aliran dengan kecepatan pada setiap titik tak gayut (bergantung) waktu.

Persamaan Kontinuitas (Kemalaran) v t Dipandang suatu tabung arus atau pipa penghantar zalir. pabila zalir tak mampat, berlaku bahwa volume zalir yang masuk sama dengan volume zalir yang keluar. Dirumuskan : v t v t v t Gambar : Tabung arus zalir Tekanan Zalir F - F Sehingga diperoleh : v Persamaan di atas dikenal sebagai persamaan kontinuitas (kemalaran) dimana v = kecepatan zalir dan = luas penampang pipa Gaya F bekerja pada luasan permukaan kubus yang setimbang, maka tekanan dalam zalir didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, atau : v p F

Satuan untuk Tekanan adalah : pascal = Pa = N/m Satuan-satuan lainnya : atm =,03 x 0 5 N/m = 4,7 psi ( satuan Inggris) mmhg = torr = /760 atm atm = 760 torr mbar = 0 N/m = 0,750 mmhg Tekanan di dalam Zalir Statik P P Gambar : Prinsip dasar pompa hidraulik zas Pascal menyatakan bahwa tekanan di semua titik di dalam zalir statik adalah sama, artinya apabila satu bagian daripada zalir statik mendapat tekanan tertentu, maka tekanan itu akan diteruskan/ditransmisikan ke semua titik atau bagian dari zalir tersebut. sas ini diterapkan untuk pompa hidraulik, untuk membagkitkan gaya yang besar dengan gaya (tekanan) yang kecil.

Ditinjau dua penampang dan dengan jauh lebih besar daripada, maka : P P Sedangkan Tekanan adalah : P maka gaya pada penghisap silinder kedua adalah : F F F Contoh : Sebuah pompa hidraulik diameter penghisap kecilnya,0 cm dan yang besar 0 cm. pabila penghisap kecil ditekan dengan gaya 00 N, maka berapakah gaya yang timbul pada penghisap besar?. Jawab : Luas penampang penghisap sebanding dengan diameter kuadratnya. ~ d Gaya pada penghisap kedua adalah : (0x0 ( m )) F F x 00 N (x0 ( m )) 500 N

Tekanan karena Pengaruh Gravitasi (Hidrostatis) Tekanan hidrostatis zalir tak mampat di titik sedalam z dari permukaan adalah : P o P Po gz dz z dz dz dz dimana P = tekanan pada kedalaman z Po = tekanan di permukaan zalir g = percepatan gravitasi z = kedalaman = massa jenis zalir Contoh : Berapakah tekanan pada kedalaman 0 m di bawah permukaan kolam. Tekanan udara di permukaan kolam atm. Jawab : Tekanan udara : P o = atm =,0 x 0 5 N/m Rapat air : =,0 x 0 3 kg/m 3 Kedalaman : z = - 0 m

maka : P = P o - gz =,0 x 0 5 - [,0 x 0 3 x 9,8 x (-0)] zas rchimedes =,0 x 0 5 +,0 x 0 3 x 9,8 x 0 =,99 x 0 5 N/m zas ini menyatakan bahwa gaya apung pada benda oleh zalir adalah sama besar dengan bobot zalir yang dipindahkan/didesak oleh benda itu. Contoh : Balon udara dengan volume,0 x 0 3 m 3, diisi dengan udara panas dengan rapat 0,96 kg/m 3. Berapakah beban maksimum yang dapat diangkat balon ini bila dikelilingi udara dingin dengan rapat,9 kg/m 3. Jawab : Bobot = W = m g = Vg Bobot udara dingin yang didesak =,9(kg/m 3 ) x, x 0 3 (m 3 ) x g (m/s ) Bobot udara panas dalam balon = 0,96(kg/m 3 ) x, x 0 3 (m 3 ) x g (m/s ) Bobot beban maksimum =,84 x 0 3 g -, x 0 3 g = 730 x g ( kg) sehingga massa beban maksimum = 730 kg

Dinamika Zalir, Persamaan Bernoulli L P Di titik z, besaran-besarannya adalah: P,, v Di titik z, besaran-besarannya adalah: P L z P,, v Usaha yang dilakukan tekanan P sejauh L adalah : z W P L P V Gambar : liran zalir dalam pipa Di titik z, usaha oleh P adalah: W P L P V Usaha total oleh zalir adalah jumlah kedua usaha tersebut, yaitu : W W W P V P V

Ditinjau perubahan tenaga kinetik dan tenaga potensial dari unsur volume dari titik z ke titik z, yaitu : K U mv mv mgz mgz Dari asas kekekalan tenaga mekanis total, maka dipenuhi : W K U Sehingga diperoleh : P V P V mv mv mgz mgz atau dapat dituliskan sebagai : m V m V m V m V v gz P v gz P dengan rapat zalir diberikan oleh : m V v gz P P v gz diperoleh : atau : v gz P tetap(konstan) Persamaan Bernoulli

Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar untuk dinamika zalir takmampat. Persamaan ini menyatakan bahwa pada satu garis arus dari suatu zalir takmampat bila kecepatan berkurang, maka tekanan akan bertambah dan sebaliknya. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat pada sayap pesawat terbang dan memungkinkan pesawat untuk terangkat ke atas. Contoh : Sebuah tangki mempunyai lubang bocor kecil di dekat dasar pada kedalaman h dari permukaan atas. Berapakah laju aliran air dari lubang bocor tersebut?. Jawab : nggap bahwa kecepatan air di P atm permukaan atas adalah nol, karena air bergerak sangat lambat, sehingga v = 0. Tekanan di permukaan atas dan di lubang bocor sama, yaitu : z Gambar : Tangki berlubang P atm h z P = P = P atm Persamaan Bernoulli memberikan : 0 gz Patm v gz P atm Sehingga diperoleh : v g( z z ) gh