TERMODINAMIKA HUKUM KE-0 HUKUM KE-1 HUKUM KE-2 NK /9

dokumen-dokumen yang mirip
Merupakan cabang ilmu fisika yang membahas hubungan panas/kalor dan usaha yang dilakukan oleh panas/kalor tersebut

Q = ΔU + W.. (9 9) Perjanjian tanda yang berlaku untuk Persamaan (9-9) tersebut adalah sebagai berikut.

Xpedia Fisika. Soal - Termodinamika

Hukum Termodinamika I Proses-proses Persamaan Keadaan Gas Usaha

1. Siklus, Hukum Termodinamika II dan Mesin Kalor. Pada gambar di atas siklus terdiri dari 3 proses

HUKUM TERMODINAMIKA II Thermodynamics: An Engineering Approach, 5th edition by Yunus A. Çengel and Michael A. Boles

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

A. HUKUM I THERMODINAMIKA

Pilihlah jawaban yang paling benar!

TERMODINAMIKA. Thermos = Panas Dynamic = Perubahan

FIsika KTSP & K-13 TERMODINAMIKA. K e l a s. A. Pengertian Termodinamika

Contoh soal dan pembahasan

Termodinamika Usaha Luar Energi Dalam

Fisika Dasar I (FI-321)

DEPARTEMEN KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

1. Dalam perhitungan gas, temperatur harus dituliskan dalam satuan... A. Celsius B. Reamur C. Kelvin D. Fahrenheit E. Henry

BAB TERMODINAMIKA. dw = F dx = P A dx = P dv. Untuk proses dari V1 ke V2, kerja (usaha) yang dilakukan oleh gas adalah W =

Sulistyani, M.Si.

BAB VIII. Kelompok ke-1 Usaha Isotermik

Efisiensi Mesin Carnot

Contoh soal mesin Carnot mesin kalor ideal (penerapan hukum II termodinamika)

γ = = γ = konstanta Laplace. c c dipanaskan (pada tekanan tetap) ; maka volume akan bertambah dengan V. D.TERMODINAMIKA

Teori Kinetik Zat. 1. Gas mudah berubah bentuk dan volumenya. 2. Gas dapat digolongkan sebagai fluida, hanya kerapatannya jauh lebih kecil.

KIMIA FISIKA I. nanikdn.staff.uns.ac.id nanikdn.staff.fkip.uns.ac.id (0271)

NAMA : FAHMI YAHYA NIM : DBD TEKNIK PERTAMBANGAN TERMODINAMIKA DALAM KIMIA TERMODINAMIKA 1 FISIKA TERMODINAMIKA 2 FISIKA

BAB TERMODINAMIKA V(L)

W = p V= p(v2 V1) Secara umum, usaha dapat dinyatakan sebagai integral tekanan terhadap perubahan volume yang ditulis sebagai

I. Hukum Kedua Termodinamika

Catatan : Dalam menghitung Q dan W selama satu siklus, sebaiknya digunakan harga-harga mutlak

HUKUM I TERMODINAMIKA

REVERSIBLE, IRREVERSIBLE

Remedial UB-2 Genap Fisika Kelas XI Tahun Ajaran 2011 / 2012 P

Teori Kinetik Gas dan Termodinamika 1 TEORI KINETIK GAS

Panas dan Hukum Termodinamika I

PROSES ADIABATIK PADA REAKSI PEMBAKARAN MOTOR ROKET PROPELAN

Nama Mata Kuliah/kode Termodinamika/ FIS 509. Jumlah Kredit 3 SKS. Status Mata Kuliah MKBS; Wajib

HUKUM KE-1 TERMODINAMIKA

Heat and the Second Law of Thermodynamics

Hukum Termodinamika II

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

FISIKA DASAR HUKUM-HUKUM TERMODINAMIKA

TERMODINAMIKA (I) Dr. Ifa Puspasari

Hukum Termodinamika 1. Adhi Harmoko S,M.Kom

BAB VI SIKLUS UDARA TERMODINAMIKA

Hukum I Termodinamika. Dosen : Syafa at Ariful Huda, M.Pd

SILABI Mata Kuliah Termodinamika Kode FIS 509 Nama Dosen

Siklus Carnot dan Hukum Termodinamika II

KULIAH - XIV TERMODINAMIKA TEKNIK I TKM 203 (4 SKS) SEMESTER III DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2006 MHZ 1

Bab 4 Analisis Energi dalam Sistem Tertutup

Perbandingan skala temperatur =================================== Celcius Reamur Fahrenheit ===================================

TERMODINAMIKA I. DESKRIPSI

Temperatur adalah derajat panas suatu benda. Dua benda dikatakan berada dalam keseimbangan termal apabila temperaturnya sama.

4. Hukum-hukum Termodinamika dan Proses

Xpedia Fisika. Kapita Selekta Set Energi kinetik rata-rata dari molekul dalam sauatu bahan paling dekat berhubungan dengan

Antiremed Kelas 11 FISIKA

SATUAN ACARA PENGAJARAN

GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

HIDROSTATIS. 05. EBTANAS Sebongkah es terapung di laut terlihat seperti gambar

FISIKA TERMAL PENGENALAN ENTROPI DAN HUKUM KE DUA TERMODINAMIKA

MAKALAH HUKUM 1 TERMODINAMIKA

Antiremed Kelas 11 Fisika

TEORI KINETIK GAS DAN TERMODINAMIKA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Pengertian Dasar Termodinamika Termodinamika secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas dinamika panas suatu sistem Termo

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

IR. STEVANUS ARIANTO 1

Kunci Jawaban Latihan Termodinamika Bab 5 & 6 Kamis, 12 April 2012 W NET

PENERAPAN TERMODINAMIKA PADA REFRIGERATOR (KULKAS)

MAKALAH FISIKA II HUKUM TERMODINAMIKA II

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini. Kalor dan Hukum Termodinamika

Jika benda A dan B secara terpisah berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga C, maka A dan B dalam kesetimbangan termal satu sama lain

TEORI KINETIK GAS DAN TERMODINAMIKA

-Ibnu Fariz A -Akhmad Rivaldi C -Ghanang Samanata Y -Fadlan Izra -Raihan Aldo -Dimas Nur. Kelompok 6 Termokimia, Arah dan Proses

BUKU RANCANGAN PENGAJARAN MATA AJAR TERMODINAMIKA DASAR. oleh. Tim Dosen Mata Kuliah Termodinamika Dasar

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

INSTRUMEN PENELITIAN LPTK TAHUN 2003

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

213 BAB 9 TERMODINAMIKA

I. Beberapa Pengertian Dasar dan Konsep

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pengertian Sistem Heat pump

Gambar 1. Motor Bensin 4 langkah

BAB II PENERAPAN HUKUM THERMODINAMIKA

Pembimbing : Agus Purwanto, D.Sc.

SUHU DAN KALOR OLEH SAEFUL KARIM JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FPMIPA UPI

Xpedia Fisika. Soal Zat dan Kalor

TERMODINAMIKA (II) Dr. Ifa Puspasari

BAB II LANDASAN TEORI

Diktat Kimia Fisika SIFAT-SIFAT GAS

Kode : FIS 318 SKS : 3 sks. Mata Kuliah Prasyarat : Fisika Dasar I dan II

Bab 4 Termodinamika Kimia

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini. Suhu dan Kalor

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

Latihan Soal UAS Fisika Panas dan Gelombang

Mesin Carnot Kuantum Berbasis Partikel Dua Tingkat di dalam Kotak Potensial Satu Dimensi

DAFTAR ISI BAB II. TINJAUAN PUSTAKA... 7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

Problem Solving dengan Metode Identifikasi Variabel berdasarkan Skema: Tinjauan terhadap Topik Termodinamika

Sistem pendingin siklus kompresi uap merupakan daur yang terbanyak. daur ini terjadi proses kompresi (1 ke 2), 4) dan penguapan (4 ke 1), seperti pada

BAB 2 ENERGI DAN HUKUM TERMODINAMIKA I

Transkripsi:

ERMODINAMIKA HUKUM KE-0 HUKUM KE- HUKUM KE-2 NK..04 /9

SISEM DAN LINGKUNGAN Sistem adalah sekumpulan benda yang menjadi perhatian Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem Keadaan suatu sistem dapat diketahui dari variabel termodinamika P,, Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 2/9

HUKUM KE-0 C C Jika A setimbang termal dengan C dan B setimbang termal dengan C, maka A setimbang termal dengan B Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 3/9

HUKUM KE- Jika sistem menyerap kalor dari lingkungannya dan melakukan kerja W pada lingkungannya maka sistem mengalami perubahan energi dalam sebesar ΔU = W Kalor = n C Δ Kerja W = P() d = luas yang diapit kurva P- Perubahan energi dalam ΔU = n C Δ dengan energi dalam U merupakan energi kinetik dan potensial yang dikaitkan dengan besaran mikroskopik > 0 dan W > 0 < 0 dan W < 0 Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 4/9

PROSES ERMODINAMIKA#. Proses isobarik yaitu proses termodinamika pada tekanan tetap W = P Δ ΔU = n C Δ = ΔU + W = n C P Δ Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 5/9

PROSES ERMODINAMIKA#2 2. Proses iskhorik yaitu proses pada volume tetap W = 0 ΔU = n C Δ = ΔU = n C Δ Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 6/9

PROSES ERMODINAMIKA#3 3. Proses isotermik yaitu proses pada temperatur tetap ΔU = 0 W = P() d = W Khusus untuk gas ideal berlaku P = tetap Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 7/9

PROSES ERMODINAMIKA#4 4. Proses adiabatik yaitu proses tanpa pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan = 0 W = P() d ΔU = W Khusus untuk gas ideal berlaku P γ = tetap Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. 8/9

SIKLUS ERMODINAMIKA Perpaduan berbagai proses termodinamika hingga membentuk proses yang tertutup ΔU = 0 W = luas yang diapit kurva P- = W Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (200), Physics. Efisiensi siklus = W / masuk = ( masuk - keluar ) / masuk 9/9

Gas helium mula-mula bervolume 75 liter, dengan tekanan 0 5 N/m 2, dan temperatur 300 K (Keadaan A). Gas ini mengalami proses adiabatik sehingga volumenya menjadi 25 liter (keadaan B). entukan tekanan dan temperature akhir gas, usaha yang dilakukan gas, kalor yang diserap dan perubahan energy dalam yang terjadi. Jika gas ini dari keadaan A mengalami proses isotermik sampai bervolum 25 liter (sebutlah keadaan C), kemudian diikuti proses isokhorik menuju keadaan B, hitunglah untuk proses A-B-C ini: usaha yang dilakukan gas, kalor yang diserap gas, dan perubahan energi dalam gas. Gambarkan diagram P- proses A-B-C.

PROSES SAU ARAH Gas dalam keadaan (b) tidak dapat kembali ke keadaan (a) secara spontan proses irreversibel Keadaan gas hanya dapat ditentukan oleh keadaan awal (i) dan keadaan akhir (f)

HUKUM II ERMODINAMIKA Perumusan Kelvin: idak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoar kalor dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha Perumusan Clausius: idak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari suatu reservoar kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoar yang bersuhu lebih tinggi. Efisiensi: W H C H

SIKLUS CARNO

Efisiensi mesin Carnot C W H H H C C H C H

ENROPI Setiap proses kuasistatis dapat didekati dengan banyak sekali komponen siklus kecil yang berupa siklus Carnot Dari siklus Carnot sem. pros. i i abgh i i cdef i i 0

ENROPI Untuk setiap proses kuasistatis berlaku: d 0 Entropi (S) adalah suatu fungsi keadaan (seperti P,,) Perubahan Entropi Hk II ermodinamika S S S f i S 0 Rev. Irrev. f i S S d 0 0

Contoh: S tandon 0 Penyekat dibuka adiabatik Gas mengembang dar ke 2, maka 2 d Pd Ssistem nr d nr ln 2 0 S total S tandon S sitem 0

Contoh-2: andon panas Sistem andon dingin 2 S > 2 S tandon- Ssistem 0 S total tandon-2 0 2 Mengeluarkan 2 adiabatik Menerima 0

Hukum ke 3 ermodinamika: 2 Efisiensi akan 00 %, jika 2 = 0 idak pernah terjadi

Latihan. Pada proses adiabatik suatu gas ideal, tekanan meningkat dengan faktor lima dan volumenya berkurang dengan faktor 3. Hitunglah: a. Perbandingan C terhadap C P. b. Kerja yang dilakukan selama kompresi, nyatakan dalam bentuk tekanan dan volume mula-mula. c. Perubahan dari energi dalam sistem tersebut. 2. Mesin Carnot menyerap energi termal dari reservoir pada temperatur 450 0 C. Efisiensinya adalah 55%, dan kerja yang diberikannya adalah 5kWh. Berapa temperatur dari reservoir dinginnya? Berapa banyak energi termal yang mengalir kedalam sistem, dan berapa banyak yang dibuang?

JAWABAN: Pada proses adiabatik suatu gas ideal, tekanan meningkat dengan faktor lima dan volumenya berkurang dengan faktor 3. Hitunglah: a. Perbandingan C terhadap C P. b. Kerja yang dilakukan selama kompresi, nyatakan dalam bentuk tekanan dan volume mula-mula. c. Perubahan dari energi dalam sistem tersebut.

Jawab: a. Pada proses adiabatik berlaku P ( ) = P 2 ( 2 ) atau (P / P 2 )= ( 2 / ) (/5)= (/3) log(0.2)=log(0.33) jadi =.45 karena =(C P /C ) jadi C /C P =0,688 b. Kerja pada proses adaibatik 2 2 2 2 P. 0.45 ) ) / P (( - P P - P P P P d P d P Pd W 48 3 5 2 2 2 2 c. Karena prosesnya berlangsung secara adiabatik, maka perubahan energi dalam sama dengan.48 P Pd U 2 W

JAWABAN: Mesin Carnot menyerap energi termal dari reservoir pada temperatur 450 0 C. Efisiensinya adalah 55%, dan kerja yang diberikannya adalah 5kWh. Berapa temperatur dari reservoir dinginnya? Berapa banyak energi termal yang mengalir kedalam sistem, dan berapa banyak yang dibuang? Efisiensi dari mesin Carnot adalah jadi temperatur dari reservoir dinginnya adalah c c h c h 723 η 0 0.55 325 K Kalor yang masuk ke sistem dapat dihitung dari effisiensi mesin W h h W 5 0. 55 9 kwh Sedangkan untuk menghitung kalor yang keluar adalah W h c c h - W 9-5 4kWh

P H S G U A