Alirannya tidak bergantung pada waktu (tunak) artinya kecepatan fluida di setiap titik tertentu adalah konstan

dokumen-dokumen yang mirip
DINAMIKA FLUIDA. nurhidayah.staff.unja.ac.id

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

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

FIsika FLUIDA DINAMIK

Oleh: STAVINI BELIA

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

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

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

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

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

FLUIDA DINAMIS. Ciri-ciri umum dari aliran fluida :

1. Pengertian Usaha berdasarkan pengertian seharihari:

Materi dan Soal : USAHA DAN ENERGI

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

FIsika USAHA DAN ENERGI

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

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

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

Hukum Kekekalan Energi Mekanik

FISIKA STATIKA FLUIDA SMK PERGURUAN CIKINI

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

MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)

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

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.

PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

USAHA DAN ENERGI. Usaha Daya Energi Gaya konservatif & non Kekekalan Energi

YAYASAN WIDYA BHAKTI SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA ANGELA TERAKREDITASI A

BAB II. 2.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro. lebih kecil. Menggunakan turbin, generator yang kecil yang sama seperti halnya PLTA.

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

BAB USAHA DAN ENERGI

BAHAN AJAR PENERAPAN HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

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

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

Kegiatan Belajar 7 MATERI POKOK : USAHA DAN ENERGI

Panduan Praktikum 2009

Lampiran 1. Tabel rangkuman hasil dan analisa. 16% siswa hanya mengulang soal saja.

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

Antiremed Kelas 11 Fisika

HUKUM KEKEKALAN ENERGI MEKANIK

MODUL FISIKA SMA IPA Kelas 11

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA DINAMIK

B. FLUIDA DINAMIS. Fluida 149

BAB III LANDASAN TEORI. 3.1 Sistem Kerja Pompa Torak Menggunakan Tenaga Angin. sebagai penggerak mekanik melalui unit transmisi mekanik.

II LANDASAN TEORI. Misalkan adalah suatu fungsi skalar, maka turunan vektor kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut :

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KONSEPSI SISWA TENTANG USAHA DAN ENERGI. Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia

contoh soal dan pembahasan fluida dinamis

TUJUAN :Mahasiswa memahami konsep ilmu fisika, penerapan besaran dan satuan, pengukuran serta mekanika fisika.

LEMBAR PENILAIAN. Kompetensi Inti Teknik Bentuk Instrumen. Tes Uraian Portofolio. Tes Tertulis. Pedoman Observasi Sikap Spiritual

Pendahuluan. dari energi: Bentuk. Energi satu ke bentuk yang lain. mekanik. kimia elektromagnet Inti. saat ini. Fokus

ENERGI POTENSIAL. dapat dimunculkan dan diubah sepenuhnya menjadi tenaga kinetik. Tenaga

FLUIDA DINAMIS. 1. PERSAMAAN KONTINUITAS Q = A 1.V 1 = A 2.V 2 = konstanta

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)

UJI COBA SOAL Keseimbangan Benda Tegar & Fluida

Minggu 1 Tekanan Hidrolika (Hydraulic Pressure)

USAHA DAN ENERGI 1 USAHA DAN ENERGI. Usaha adalah hasil kali komponen gaya dalam arah perpindahan dengan perpindahannya.

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

LATIHAN USAHA, ENERGI, IMPULS DAN MOMENTUM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

d r 5. KERJA DAN ENERGI F r r r 5.1 Kerja yang dilakukan oleh gaya konstan

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

Garis alir pada fluida mengalir terdapat dua jenis, yaitu:

g ) 102.( 6 10 ) 2 10

Kalian sudah mengetahui usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah benda ke arah horisontal, tetapi bagaimanakah besarnya usaha yang dilakukan

BAHAN AJAR FISIKA KELAS XI SMA SEMESTER 1 BERDASARKAN KURIKULUM 2013 USAHA DAN ENERGI. Disusun Oleh : Nama : Muhammad Rahfiqa Zainal NIM :

MEKANIKA FLUIDA A. Statika Fluida

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

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

TKS-4101: Fisika MENERAPKAN KONSEP USAHA DAN ENERGI J U R U S A N T E K N I K S I P I L UNIVERSITAS BRAWIJAYA

II. TINJAUAN PUSTAKA

USAHA DAN ENERGI. W = = F. s

BAB FLUIDA A. 150 N.


BAB 5 Drs. Pristiadi Utomo, M.Pd.

BAB II LANDASAN TEORI

Kumpulan Soal UN Fisika Materi Usaha dan Energi

Soal No. 1 Bola bermassa M = 1,90 kg digantung dengan seutas tali dalam posisi diam seperti gambar dibawah.

SILABUS Mata Pelajaran : Fisika

PERSAMAAN BERNOULLI I PUTU GUSTAVE SURYANTARA P

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN

PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

Antiremed Kelas 11 FISIKA

TEST KEMAMPUAN DASAR FISIKA

SILABUS. Mata Pelajaran : Fisika 2 Standar Kompetensi : 1. Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik

Klasisifikasi Aliran:

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

III PEMBAHASAN. (3.3) disubstitusikan ke dalam sistem koordinat silinder yang ditinjau pada persamaan (2.4), maka diperoleh

SILABUS MATAKULIAH. Revisi : 2 Tanggal Berlaku : September Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran

MOMENTUM, IMPULS, DAN TUMBUKAN

Uji Kompetensi Semester 1

1 kalori = 4,2 joule atau 1 joule = 0,24 kalori

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB TEORI KINETIK GAS

PERTEMUAN X PERSAMAAN MOMENTUM

ENERGI DAN MOMENTUM. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika, FMIPA, IPB

II. TINJAUAN PUSTAKA. digalakan penemuan-penemuan atau pemanfatan-pemanfaatan energi-energi

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

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

Transkripsi:

1. Fluida Dinamis Dalam membahas fluida dinamis atau fluida yang bergerak diasumsikan bahwa fluida adalah fluida ideal dengan ciri ciri Tidak termampatkan (kompressible) artinya fluida tidak mengalami perubahan volume ketika ditekan Tidak kental artinya tidak ada gesekan antara fluida akibat viskositas Alirannya tidak bergolak artinya tidak ada elemen fluida yang memiliki kecepatan sudut tertentu Alirannya tidak bergantung pada waktu (tunak) artinya kecepatan fluida di setiap titik tertentu adalah konstan

a. Persamaan Kontinuitas Debit Q adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu Apabila suatu fluida ideal bergerak atau mengalir di dalam suatu pipa, maka massa fluida yang masuk ke dalam pipa sama dengan massa fluida yang keluar pipa Dari persamaan di atas menyatakan bahwa debit air yang masuk ke dalam suatu penampang sama dengan debit air yang keluar dari penampang yang lain Q V t Sekarang bagaimana dengan kecepatan masuk dan keluar suatu fluida? Q Q A v A v Dari persamaan di atas menyatakan hasil kali kecepatan dan luas penampang adalah konstan Kecepatan fluida lebih besar pada penampang yang luasnya lebih kecil atau sebaliknya kecepatan fluida lebih kecil pada penampang yang luasnya lebih besar A v A v Persamaan di atas dikenal sebagai persamaan kontinuitas

b. Asas Bernoulli Air dialirkan pada pipa dari penampang 1 ke penampang 2 dimana luas penampang 1 adalah A dan luas penampang 2 adalah A Gambar 14 Berdasarkan gambar dan data di atas dapat dibuat kesimpulan pada tabel dibawah Penampang 1 Penampang 2 Luas penampang A > A Kecepatan v < v Energi Kinetik EK mv < EK mv Ketinggian h < h Energi Potensial EP mgh < EP mgh Energi Mekanik EM EK + EP < EM EK + EP Karena EM < EM maka air tidak akan naik dari penampang 1 ke penampang 2 kecuali jika ada tekanan P pada penampang 1 yang lebih besar dari tekanan P pada penampang 2 atau P > P Karena air bergerak dari penampang 1 ke penampang 2 maka Gaya F dan tekanan P melakukan usaha positif karena searah dengan arah gerak air Gaya F dan tekanan P melakukan usaha negatif karena berlawanan dengan arah gerak air

Usaha pada penampang 1 π‘Š 𝐹 𝑠 𝑃 𝐴 𝑠 π‘Š 𝑃 𝑉 Usaha total pada fluida adalah π‘Š π‘Š + π‘Š 𝑃 𝑉 𝑃 𝑉 𝑃 𝑃 𝑉 π‘Š 𝑃 𝑃 Perubahan energi kinetik 𝐸𝐾 π‘šπ‘£ π‘šπ‘£ 𝐸𝐾 π‘š 𝑣 𝑣 Substitusi π‘Š 𝐸𝐾 + 𝐸𝑃 𝑃 𝑃 π‘š 𝑣 𝑣 + π‘šπ‘” 𝑃 𝑃 π‘Š π‘Š 𝐹 𝑠 𝑃 𝐴 𝑠 𝑃 𝑉 Perubahan energi potensial 𝐸𝑃 𝐸𝑃 π‘šπ‘”β„Ž π‘šπ‘”β„Ž π‘šπ‘” β„Ž β„Ž β„Ž β„Ž 𝑣 𝑣 + 𝑔 β„Ž β„Ž 𝑃 𝑃 𝜌 𝑣 𝑣 + πœŒπ‘” β„Ž β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘£ πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž Usaha pada penampang 2 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli 1 1 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 2 2

Ada dua hal khusu untuk persamaan Bernoulli Fluida tidak bergerak Fluida tidak bergerak jika 𝑣 𝑣 0 sehingga 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + 𝜌 0 + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + 𝜌 0 + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘” β„Ž β„Ž Persamaan di atas adalah bentuk lain tekanan hidrostatis Fluida bergerak dengan dalam pipa horisontal Fluida tbergerak horisontal jika β„Ž β„Ž β„Ž sehingga 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘£ πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘£ πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 𝑃 πœŒπ‘£ πœŒπ‘£ 𝑃 𝑃 𝜌 𝑣 𝑣 Persamaan di atas menyatakan Jika 𝑣 < 𝑣, maka 𝑃 > 𝑃 yang mana berarti pada tempat yang kelajuan alirnya lebih besar maka tekanannya lebih kecil dan sebaliknya juga berlaku 1 𝑃 𝑃 𝜌 𝑣 𝑣 2

c. Persamaan Toricelli Penerapan sederhana persamaan Bernoulli pada tangki berlubang untuk menentukan kecepatan semburan air Tekanan pada permukaan atas tangki dan tekanan pada lubang pada sisi tangki adalah sama yaitu tekanan udara atau atmosfer yaitu 𝑃 Karena luas penampang permukaan tangki sangat besar dibandingkan luas permukaan lubang pada sisi tangki sehingga kelajuan turunnya permukaan air di tangki sangat kecil dibanding kelajuan keluarnya air pada sisi tangki sehingga kelajuan turunnya permukaan air pada tangki bisa diabaikan atau 𝑣 0 Untuk acuan ketinggian diambil pada dasar tangki dimana β„Ž 0 Gambar 15 Sesuai persamaan Bernoulli 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž 𝑃 + πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž + πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘£ + πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘£ πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘”β„Ž πœŒπ‘£ 𝑃 +𝜌 0 𝑣 𝑣 πœŒπ‘” β„Ž β„Ž 𝑔 β„Ž β„Ž 2𝑔 β„Ž β„Ž 𝑣 2𝑔 β„Ž β„Ž Kecepatan keluarnya air dari tangki yang tingginya β„Ž pada lubang yang tingginya β„Ž dari dasar tangki adalah 𝑣 2𝑔 β„Ž β„Ž

Kecepatan air keluar dari tandon adalah kecepatan dalam arah horisontal dan merupakan GLB karena percepatan dalam arah horisontal nol Sedang kecepatan awal dalam arah vertikal nol 𝑣 0 dan mendapatkan percepatan gravitasi bumi dan merupakan GLBB Waktu yang diperlukan oleh air Jarak horisontal antara lubang mulai keluar dari lubang sampai dengan titik jatuh air di tanah ke tanah adalah adalah 𝑣 2𝑔 β„Ž β„Ž 2𝑔 β„Ž β„Ž β„Ž 𝑣 𝑑 + 𝑔𝑑 β„Ž 0 𝑑 + 𝑔𝑑 π‘₯ 𝑑 2𝑔 β„Ž β„Ž β„Ž 𝑔𝑑 π‘₯ π‘₯ π‘₯ 4β„Ž β„Ž β„Ž π‘₯ 2 β„Ž β„Ž β„Ž 𝑑 𝑑 2𝑔 β„Ž β„Ž 2𝑔 β„Ž β„Ž Jarak horisontal antara lubang dengan titik jatuh air pada tanah adalah π‘₯ 2 β„Ž β„Ž β„Ž