bab 1 definisi dan konsep dasar 1

45
BAB 1 KONSEP DASAR

Upload: andi-imron

Post on 24-Nov-2015

44 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

termodinamika

TRANSCRIPT

Slide 1

BAB 1KONSEP DASAR1TERMODINAMIKA adalah satu sains yang mempelajari tentang penyimpanan (storage), pengubahan (transformation), dan pemindahan (transfer) energi2FORMS OF ENERGYDalam termodinamika, kita akan menyusun persamaan matematis yang menghubungkan transformasi dan transfer energi dengan variabel-variabel makroskopis, seperti temperatur, volume, dan tekanan, yang menggambarkan sistem termodinamis.Hukum-hukum Termodinamika4Hukum-hukum Termodiamika:Hukum ke-0: mendefinisikan temperatur (T)Hukuj ke-1: mendefinisikan energi (U)Hukum ke-2 : mendefinisikan entropy (S) Hukum ke-3: mendefinisikan nilai S pada 0 K5SISTEM TERMODINAMISSistem termodinamis adalah bagian dari semesta yang menjadi perhatian / sekumpulan senyawa yang terdiri dari partikel-partikel atom dan molekulSISTEMSEKELILINGBOUNDARY6SISTEMTERISOLASITERTUTUPTERBUKATERISOLASITERTUTUPTERBUKATransfer massaTidak adaTidak ada

AdaTransfer panas dan/atau kerjaTidak ada

AdaAda

CONTROL VOLUMEControl volume adalah suatu volume di ruangan dimana suatu material mengalir masuk ataupun keluar.Permukaan yang melingkupi control volume disebut control surface8DESKRIPSI MAKROSKOPISDalam Termodinamika Teknik, dipostulatkan bahwa material yang berada dalam control volume merupakan suatu continuum; maksudnya adalah bahwa benda tersebut terdistribusi secara kontinyu di seluruh daerah yang dimaksud.

Dengan adanya postulat tersebut dimungkinkan untuk menggambarkan suatu sistem atau control volume dengan menggunakan hanya beberapa sifat-sifat makroskopis yang dapat diukur.

Kita tinjau satu besaran yaitu density:

m adalah massa yang berada dalam V. Seberapa kecil nilai 0?Nilai 0 tersebut tidak boleh betul-betul = 0, karena jika demikian m akan bervariasi dari satu control volume ke control volume lainnya.10PROPERTY DAN KEADAAN SISTEMSISTEMHOMOGENHETEROGENMinuman kopiUdaraAir teh + es11Fasa adalah sejumlah material yang Memiliki komposisi seragam/homogenDapat dibedakan secara fisikDapat dipisahkan secara mekanikContoh sistem satu fasa ( = 1):Air murniUdara (N2, O2, Ar, CO2)Contoh sistem 2 fasa:Es dalam airSusu (butiran lemak dalam larutan air)

13

Property adalah besaran yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem.

State/keadaan suatu sistem adalah kondisi dari sistem tersebut sebagaimana dinyatakan dengan nilai dari property-nya pada suatu saat tertentu.

Property yang umum digunakan untuk meng-gambarkan suatu sistem adalah tekanan (P), temperatur (T), volume (V), jumlah mol (ni), massa (m), kecepatan (u), dan posisi.Property memiliki nilai unik apabila suatu sistem berada dalam keadaan tertentu, dan nilainya tidak tergantung pada jalannya proses, hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari sistem.

Secara matematis:

diferensial eksakPerubahan property ketika sistem berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2PROPERTYEKSTENSIFINTENSIF

(vol. spesifik)(vol. molar)KESEIMBANGAN TERMODINAMIK: PROSESKeseimbangan adalah suatu keadaan yang statis, tidak ada perubahan, bahkan tidak ada kecenderung-an untuk berubah.

Suatu sistem berada dalam keseimbangan termo-dinamik apabila property-nya (T dan P) konstan dari satu titik ke titik lainnya dan tidak ada kecenderung-an untuk berubah dengan waktu.

Apabila temperatur sebagian boundary dari sistem tiba-tiba naik, maka akan terjadi redistribusi spontan sampai semua bagian sistem memiliki temperatur yang sama.

Ketika suatu sistem berubah dari satu keadaan keseimbangan ke keadaan keseimbangan lainnya, maka lintasan yang dilalui sistem tersebut dinamakan proses.19Jika dalam perjalanannya dari satu keadaan ke keadaan lainnya, sistem melewati keadaan yang hanya sedikit sekali (infinitisimal) menyimpang dari keseimbangan, maka dikatakan bahwa sistem mengalami proses quasiequilibrium, dan setiap keadaan dalam tahapan proses tersebut dapat dianggap sebagai keadaan keseimbangan.

Proses kompresi dan ekspansi gas dalam internal combustion engine dapat didekati dengan proses quasiequilibrium.20Apakah suatu proses dapat dianggap sebagai quasiequilibrium atau nonequilibrium ditentukan oleh bagaimana proses tersebut dijalankan.

quasiequilibriumnonequilibrium21Jika suatu sistem yang semula berada dalam keadaan tertentu mengalami serangkaian proses quasi-equilibrium dan kembali lagi ke keadaan semula, maka dikatakan bahwa sistem tersbut mengalami proses siklis.

isobarisisotermalIsokoris/isometrisSATUANBesaranSimbolSatuan SISatuan InggrisPanjangLmftMassamkglbmWaktutssLuas Am2ft2Volume spesifikVm3/kgft3Kecepatanum/sft/sPercepatanam/s2ft/s2Gaya, BeratF, WNlbf22BesaranSimbolSatuan SISatuan InggrisGaya, BeratF, WNlbfDensitykg/m3lbm/ft3TekananPkPalbf/ft2Kerja, EnergiW, E, UJft-lbfTransfer panasQJBtuPanas spesifikCkJ/(kg K)Btu/(lbm R)Enthalpy spesifikHkJ/(kg K)Btu/(lbm R)JUMLAH/UKURANMassa(m)Jumlah mol(n)Volume total(Vt)

TEKANAN

F = W = mgF = W = mgDdP1P2P1 < P2

27From the kinetic theory of gases, a gas is composed of a large number of molecules that are very small relative to the distance between molecules. The molecules of a gas are in constant, random motion and frequently collide with each other and with the walls of any container. The molecules possess the physical properties of mass, momentum, and energy. The momentum of a single molecule is the product of its mass and velocity, while the kinetic energy is one half the mass times the square of the velocity. Molecular Definition of Pressure

28As the gas molecules collide with the walls of a container, as shown on the left of the figure, the molecules impart momentum to the walls, producing a force perpendicular to the wall. The sum of the forces of all the molecules striking the wall divided by the area of the wall is defined to be the pressure. The pressure of a gas is then a measure of the average linear momentum of the moving molecules of a gas. The pressure acts perpendicular (normal) to the wall.

TEKANAN GAS DALAM SILINDER29

Dasar sebuah kolom mengalami tekanan:Volume fluida = V = AhBerat fluida = gV = gAhTekanan =

P adalah tekanan yang disebabkan oleh berat fluidaTEKANAN STATIS DALAM FLUIDA30PudaraPhJika di atas permukaan fluida ada tekanan yang bekerja, yaitu tekanan udara (Pudara), maka tekanan total di dasar kolom yang disebut juga tekanan statis fluida adalah:

P = gh + PudaraTEMPERATUR

33Temperature (sometimes called thermodynamic temperature) is a measure of the average kinetic energy of a systems particles. Temperature is the degree of "hotness" (or "coldness"), a measure of the heat intensity.Galileo developed the first instrument to measure temperature; it was refined and calibrated by later scientists.The Fahrenheit, Celsius, and Kelvin scales are three different systems for measuring heat energy (temperature) based on different references.34Skala temperatur relatif

Titik beku air = 0C

Titik didih air = 100CCELCIUS1742FAHRENHEIT(1724)Titik beku air = 32F

Titik didih air = 212F35Dasar: Teori Gas Ideal (Hukum Boyle)

TERMOMETERZat kerja: gasProperty:Titik acuan:Titik didih air (100C)Titik beku air (0C)Interpretasi: linier

f(t)t (C)0100f(t) = 0PV = 0PV < 0(tidak mungkin)Temperatur absolut terendah = 273,15C3737Skala temperatur ABSOLUT

KELVINRANKINE

KESAMAAN TEMPERATUR(HUKUM KE-0 TERMODINAMIKA)Keseimbangan termalHukum ke-0 Termodinamika:Jika ada dua sistem beradan dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya berada dalam keseimbangan termal.ENERGI KINETIK (EK)

ENERGIENERGI POTENSIAL (EP)

HUKUM KEKEKALAN ENERGI

40KERJA/WORK (W)dlF

Gaya yang dikenakan oleh piston terhadap fluida dalam silinder:F = P APergeseran piston:

(1.a)(1)41F searah dengan pergeseran piston (dl) menurut pers. (1) W positif.Volume gas dalam silinder mengecil dVt negatif.penggabungan pers. (1) dan (1.a) menghasilkan:

dlF42Karena A konstan maka:

(2)(3)

434343PANAS (HEAT)

444444Transfer energi45Energi ditransfer dalam bentuk kerja: tumbukan antar partikelSecara makroskopis tak teramatiHarus ada satu besaran makroskopis yang mewakili transfer energi dalam skala mikroskopisTEMPERATUR