SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
FLUIDA
Penerbit Erlangga
Tujuan Pembelajaran


Menguasai hukum fluida statis dan fluida
dinamis serta pemanfaatannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Outline









Tekanan Hidrostatis
Hukum Pascal
Hukum Archimedes
Aplikasi Hukum Pascal dan Tekanan
Hidrostatis
Fluida Dinamis
Tegangan Permukaan
Viskositas
FLUIDA
Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir
sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fasa
zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida

DINAMIK

STATIK
FENOMENA FLUIDA







Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak
lebih mudah diangkat dalam air ?
Mengapa balon gas bisa naik ke atas ?
Mengapa telur bisa mengapung dalam air
garam sementara dalam air murni tenggelam?
Kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air
dan tidak tenggelam?
FLUIDA STATIK
Fluida selalu mempunyai bentuk yang dapat
berubah secara kontinyu seperti wadahnya,
sebagai akibat gaya geser (tidak dapat
menahan gaya geser)
FLUIDA
CAIR:
 Molekul-molekul terikat secara longgar
namun tetap berdekatan
 Tekanan yg terjadi karena ada gaya gravitasi
bumi yg bekerja padanya
 Tekanan terjadi secara tegak lurus pada
bidang
FLUIDA
GAS:
 Molekul bergerak bebas dan saling
bertumbukan
 Tekanan gas bersumber pada perubahan
momentum disebabkan tumbukan molekul
gas pada dinding
 Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang
MASSA JENIS
Kadang kalau kita perhatikan orang banyak mengatakan
bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau
besi lebih berat daripada plastik.
Hal ini tidak seluruhnya benar karena semua itu
tergantung ukuran dari masing - masing benda.
MASSA JENIS (lanjutan...)


Suatu sifat penting dari zat adalah rasio massa
terhadap volumenya yang dinamakan massa
jenis

m
ρ=
V

ρ = Densitas / massa jenis (Kg/m3)
m = Massa benda (Kg)
V = Volume benda (m3)





Dalam dunia medis, satuan densitas lebih
sering dinyatakan sebagai gr/cc (specific
gravity / SG)
1 gr/cc = 1.000 kg/m3
Air pada suhu 4 oC memiliki densitas 1 SG


Contoh:
Beberapa ikan seberat 1 kg dimasukan dalam
tabung (diameter 0,5 m) yang berisi air
dengan ketinggian 1 m sehingga permukaan
air meningkat 0,7 m. Berapakah massa jenis
ikan-ikan tersebut?
TEKANAN
•
•

Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang
lembek sedangkan itik relatif lebih mudah?
Kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena
yang bagian runcingnya terasa lebih sakit
daripada oleh ujung yang bagian tumpulnya.
TEKANAN (lanjutan….)
F
Pressure = P =
A

P = Tekanan (1 N/m2 = 1 Pa)
F = Gaya (N)
A = Luas penampang (m2)

h

F
Pressure = P =
A
mg ρVg
V
P=
=
= ρ g = ρ gh
A
A
A
TEKANAN (lanjutan….)
Barometer
Alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan
mercuri / Hg dengan massa jenis 13,6 gr/cc
Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer
adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 m/s2
P = ρ g h = 13.600 kg/m3 x 9,8 m/s2 x 0,76 m
P = 101,3 kPa = 1 Atm
P = P atmosphere + P gauge
1 Atm = 101,3 kPa = 76 cmHg = 760 Torr
Contoh:

 Hitunglah tekanan total yang dialami sebuah benda

yang tercelup dalam sumur pada ke dalaman 10 m
dari permukaan air sumur. Jika percepatan gravitasi
di daerah itu adalah sebesar 10 m/s2

 Berapa tekanan yang dialami penyelam yang berada
pada posisi 100 m di atas dasar laut ?
(kedalaman laut = 1 km dan massa jenis air laut =
1,025×103 kg/m3)
PRINSIP PASCAL




Tekanan yang diberikan pada suatu
cairan yang tertutup akan diteruskan
tanpa berkurang ke segala titik dalam
fluida dan ke dinding bejana (Blaise
Pascal 1623-1662)
Tekanan adalah sama di setiap titik
pada kedalaman yang sama
PRINSIP PASCAL (lanjutan…)
P = P2
1
F1 F2
=
A1 A2

F1

F2
PRINSIP PASCAL (lanjutan...)
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
Paradoks hidrostatik

A1
F1

A2
F2

Dongkrak Hidrolik
Contoh:
Sebuah pipa berbentuk u yang memiliki luas
penampang kakinya berbeda digunakan untuk
mengangkat beban. Berapakah beban
maksimum yang dapat diangkat olehnya jika luas
penampang yang kecil, A = 1 m2, diberikan gaya
104 N dengan luas penampang yang besar adalah
5 m2?
PRINSIP ARCHIMEDES






Kenapa kayu-kayu yang besar
dan banyak lebih mudah
diangkat dalam air?
Mengapa balon gas He bisa naik
ke atas?
Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau
sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan
gaya angkat ke atas yang sama besar dengan
berat fluida yang dipindahkan
FENOMENA ARCHIMEDES
Orang yang terapung
dengan bantuan perahu
karet
Seseorang yang terapung
di laut yang kadar
garamnya tinggi sekali
FENOMENA ARCHIMEDES
Gaya Buoyant = Fb
h1

F1

h2

F2

A

Fb = F2 − F1
Fb = ρ f gA(h2 − h1 )
Fb = ρ f gAh
Fb = ρ f gV

Prinsip Archimedes: Gaya Buoyant dari benda dalam fluida
adalah sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh
benda tersebut
PRINSIP ARCHIMEDES (lanjutan…)


Fa = W (fluida yang dipindahkan)



Fa = m g



Fa = ρ V g

Tenggelam

Terapung

Melayang
PRINSIP ARCHIMEDES (lanjutan…)




Apa syarat terjadinya benda terapung,
melayang, dan tenggelam ?
Semua berdasarkan resultan gaya arah
vertikal dengan melihat komponen gaya
gravitasi dan archimedes
Fa
W

Fa
W

Fa

W
Contoh kasus:
Archimedes diminta untuk mencari tahu apakah mahkota
raja yang baru dibuat benar-benar terbuat dari emas
ataukah bukan ? Emas memiliki specific gravity 19.3. massa
mahkota tersebut 14.7 kg ketika di udara dan 13.4 kg ketika
berada di dalam air. Apakah mahkota tersebut terbuat dari
emas murni ?
Jawab:
Fb = Berat benda di udara – berat benda dalam air
Fb = W – W’ = ρf g V

W / Fb = ρ b g V / ρ f g V
W / Fb = ρ b / ρ f
14.7 / 1.3 = ρb / 1 gr/cc
ρb = 11.3 SG
Berarti mahkota tersebut bukan terbuat dari emas.
TEGANGAN PERMUKAAN


Timbul karena gaya tarik-menarik molekulmolekul zat cair yang sejajar permukaan

γ =
γ
F

F
L
FENOMENA TEGANGAN PERMUKAAN

r

r
2r

w

2π r γ cos θ = W

2 γ cos φ
h=
ρgr
FLUIDA BERGERAK
KARAKTERISTIK ALIRAN



Laminer ~ V rendah
Turbulen ~ V tinggi

Permukaan laut

Pada kedalaman tertentu
HYDRODINAMIK
Syarat fluida ideal (Bernoulli):
1. Zat cair tanpa adanya geseran dalam
(cairan tidak viskous)
2. Zat cair mengalir secara stasioner (tidak
berubah) dalam hal kecepatan, arah maupun
besarnya (selalu konstan)
3. Zat cair mengalir secara steady yaitu melalui
lintasan tertentu
4. Zat cair tidak termampatkan (incompressible)
dan mengalir sejumlah cairan yang sama
besarnya (kontinuitas)
Kenapa kapal terbang yang
berat bisa terbang di udara ?

Ada daya angkat dari fluida

Kenapa perahu layar
bisa mudah berbelok ?
KONTINUITAS


A1 ν 1 = A2 ν 2

V1
A1

V2
A2

Kecepatan darah melalui pembuluh aorta
berjari-jari 1 cm adalah 30 cm/s. Hitunglah
kecepatan rata-rata darah tersebut ketika
melalui pembuluh kapiler yang masing-masing
berjari-jari 4 x 10-4 cm dan luas permukaan
total 2000 cm2.
PERSAMAAN BERNOULLI
Kecepatan rendah → tekanan tinggi
Kecepatan tinggi → tekanan rendah
kenapa Selembar kain
tipis ditiup dari bagian
atasnya, ternyata kain
tersebut naik ke atas?


Berdasar konsep kerja – energi

P + ½ρv2 + ρgh = konstan
P1 + ½ρv12 + ρgh1 =P2 + ½ρv22 + ρgh2
Contoh:
Air dipompa dengan kecepatan 0,5 m/s
melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar
dengan tekanan 3 atm. Berapakah kecepatan
dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6
cm di lantai atas yang tingginya 5 m?
ALIRAN VISKOS




Kenapa aliran sungai
terdapat perbedaan
kecepatan aliran pada titik
tengah dengan pinggir
sungai ?
Adanya gaya gesek antara
fluida dan dinding

Fluida ideal

Fluida real
VISKOSITAS
P1

P2
L

Debit alir ( volum per detik)
VISKOSITAS
V πr ( P1 − P2 )
=
t
8ηL
4

η = Viskousitas = 10-3 Pa (air)
= 3 – 4 .10-3 Pa (darah)
r = jari-jari pembuluh, L = Panjang
P = Tekanan, V = Volume, t = Waktu

Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung
pada:
•Panjang pembuluh
•Diameter pembuluh
•Viskous / kekentalan zat cair (pada darah normal kekentalan
3.5 kali air)
•Tekanan

Mengapa aliran darah penderita anemia sangat cepat??
Contoh:
Oli mesin dengan viskositas 0,2 N.s/m2
dilewatkan pada sebuah pipa berdiameter 1,8
mm dengan panjang 5,5 cm. Hitunglah beda
tekanan yang diperlukan untuk menjaga agar
laju alirannya 5,6 mL/menit!
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN IIIPOWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
ikasaputri
 
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
Naomi Emila
 
ppt hukum archimedes
ppt hukum archimedesppt hukum archimedes
ppt hukum archimedes
Salsa Juwita
 
PPT fisika pesawat
PPT fisika pesawatPPT fisika pesawat
PPT fisika pesawat
haqiemisme
 
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
NovaPriyanaLestari
 
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
umammuhammad27
 

What's hot (20)

POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN IIIPOWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
POWERPOINT MENGENAI HUKUM NEWTON I, II, DAN III
 
Ppt. fluida Fisika
Ppt. fluida FisikaPpt. fluida Fisika
Ppt. fluida Fisika
 
Fluida dinamis
Fluida dinamisFluida dinamis
Fluida dinamis
 
Kunci LKPD Tekanan Hidrostatis
Kunci LKPD Tekanan HidrostatisKunci LKPD Tekanan Hidrostatis
Kunci LKPD Tekanan Hidrostatis
 
MODUL FLUIDA STATIS
MODUL FLUIDA STATISMODUL FLUIDA STATIS
MODUL FLUIDA STATIS
 
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
hukum pascal, archimedes, dan pokok hidrostatika (SMA N 1 KASIHAN)
 
ppt hukum archimedes
ppt hukum archimedesppt hukum archimedes
ppt hukum archimedes
 
Laporan fisika gaya archimedes
Laporan fisika gaya archimedesLaporan fisika gaya archimedes
Laporan fisika gaya archimedes
 
Dinamika gerak
Dinamika gerakDinamika gerak
Dinamika gerak
 
PPT fisika pesawat
PPT fisika pesawatPPT fisika pesawat
PPT fisika pesawat
 
Materi 1 mekanika fluida 1
Materi 1 mekanika fluida 1Materi 1 mekanika fluida 1
Materi 1 mekanika fluida 1
 
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
 
Laporan modulus puntir
Laporan modulus puntirLaporan modulus puntir
Laporan modulus puntir
 
Fluida statis dan dinamis
Fluida statis dan dinamisFluida statis dan dinamis
Fluida statis dan dinamis
 
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
1 b 11170163000059_laporan akhir pa (pesawat atwood)
 
Laporan percobaan gaya archimedes
Laporan percobaan gaya archimedesLaporan percobaan gaya archimedes
Laporan percobaan gaya archimedes
 
Fisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : FluidaFisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : Fluida
 
Materi Hukum Pascal
Materi Hukum PascalMateri Hukum Pascal
Materi Hukum Pascal
 
Tekanan
TekananTekanan
Tekanan
 
Laporan gerak jatuh bebas
Laporan gerak jatuh bebasLaporan gerak jatuh bebas
Laporan gerak jatuh bebas
 

Viewers also liked

Fluida statik-dan-fluida-dinamik
Fluida statik-dan-fluida-dinamikFluida statik-dan-fluida-dinamik
Fluida statik-dan-fluida-dinamik
HIMTI
 
6 academic vocabulary
6 academic vocabulary6 academic vocabulary
6 academic vocabulary
mullinshe
 
Tekanan gas dalam ruang tertutup
Tekanan gas dalam ruang tertutupTekanan gas dalam ruang tertutup
Tekanan gas dalam ruang tertutup
fanda_eka
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
rizki arya
 
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluidaITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
Fransiska Puteri
 
Fluida bahan ajar
Fluida bahan ajarFluida bahan ajar
Fluida bahan ajar
rizki arya
 

Viewers also liked (20)

Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013
Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013
Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013
 
Rpp fisika kelas x marthen kanginan 2013
Rpp fisika kelas x marthen kanginan 2013Rpp fisika kelas x marthen kanginan 2013
Rpp fisika kelas x marthen kanginan 2013
 
Bahan Ajar Fluida Statis
Bahan Ajar Fluida StatisBahan Ajar Fluida Statis
Bahan Ajar Fluida Statis
 
Fluida Statis (PPT)
Fluida Statis (PPT)Fluida Statis (PPT)
Fluida Statis (PPT)
 
Fluida1
Fluida1Fluida1
Fluida1
 
Fluida statis
Fluida statisFluida statis
Fluida statis
 
Fluida statik-dan-fluida-dinamik
Fluida statik-dan-fluida-dinamikFluida statik-dan-fluida-dinamik
Fluida statik-dan-fluida-dinamik
 
FISIKA FLUIDA ANIMASI
FISIKA FLUIDA ANIMASIFISIKA FLUIDA ANIMASI
FISIKA FLUIDA ANIMASI
 
Soal soal fisika
Soal soal fisikaSoal soal fisika
Soal soal fisika
 
Siap menghadapi ujian nasional fisika 2013 zainal abidin
Siap menghadapi ujian nasional fisika 2013   zainal abidinSiap menghadapi ujian nasional fisika 2013   zainal abidin
Siap menghadapi ujian nasional fisika 2013 zainal abidin
 
Materi fisika bab 7 klas xi
Materi fisika  bab 7 klas xiMateri fisika  bab 7 klas xi
Materi fisika bab 7 klas xi
 
6 academic vocabulary
6 academic vocabulary6 academic vocabulary
6 academic vocabulary
 
Latihan soal fluida statis
Latihan soal fluida statisLatihan soal fluida statis
Latihan soal fluida statis
 
Tekanan gas dalam ruang tertutup
Tekanan gas dalam ruang tertutupTekanan gas dalam ruang tertutup
Tekanan gas dalam ruang tertutup
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
 
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluidaITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
 
Fluida bahan ajar
Fluida bahan ajarFluida bahan ajar
Fluida bahan ajar
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Lb penerapan hk. bernoulli
Lb penerapan hk. bernoulliLb penerapan hk. bernoulli
Lb penerapan hk. bernoulli
 
Soal latihan fluida statik
Soal latihan fluida statikSoal latihan fluida statik
Soal latihan fluida statik
 

Similar to Bab 6 fluida statis dan dinamis

asa eme hooo.pptx
asa eme hooo.pptxasa eme hooo.pptx
asa eme hooo.pptx
EduardusRudySebatu
 
my ppt.pptx
my ppt.pptxmy ppt.pptx
my ppt.pptx
EduardusRudySebatu
 
my ppt.pptx
my ppt.pptxmy ppt.pptx
my ppt.pptx
EduardusRudySebatu
 
MANTAPKAUT.pptx
MANTAPKAUT.pptxMANTAPKAUT.pptx
MANTAPKAUT.pptx
EduardusRudySebatu
 

Similar to Bab 6 fluida statis dan dinamis (20)

Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
FLUIDA (F. Teknik UGL) 2022.pptx
FLUIDA (F. Teknik UGL) 2022.pptxFLUIDA (F. Teknik UGL) 2022.pptx
FLUIDA (F. Teknik UGL) 2022.pptx
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
fluida
 fluida fluida
fluida
 
Fisika
Fisika Fisika
Fisika
 
Fluida statis
Fluida statisFluida statis
Fluida statis
 
Ringkasan Materi Hukum Pascal
Ringkasan Materi Hukum PascalRingkasan Materi Hukum Pascal
Ringkasan Materi Hukum Pascal
 
FLUIDA_STATIS.pdf
FLUIDA_STATIS.pdfFLUIDA_STATIS.pdf
FLUIDA_STATIS.pdf
 
fisika-pascal-dan-archimedes.pptx
fisika-pascal-dan-archimedes.pptxfisika-pascal-dan-archimedes.pptx
fisika-pascal-dan-archimedes.pptx
 
FLUIDA STATIS SMA X
FLUIDA STATIS SMA XFLUIDA STATIS SMA X
FLUIDA STATIS SMA X
 
asa eme hooo.pptx
asa eme hooo.pptxasa eme hooo.pptx
asa eme hooo.pptx
 
my ppt.pptx
my ppt.pptxmy ppt.pptx
my ppt.pptx
 
my ppt.pptx
my ppt.pptxmy ppt.pptx
my ppt.pptx
 
Power-Point-Hukum-Archimedes.pptx
Power-Point-Hukum-Archimedes.pptxPower-Point-Hukum-Archimedes.pptx
Power-Point-Hukum-Archimedes.pptx
 
MANTAPKAUT.pptx
MANTAPKAUT.pptxMANTAPKAUT.pptx
MANTAPKAUT.pptx
 
1. Hukum-hukum pada Fluida Statik.ppt
1. Hukum-hukum pada Fluida Statik.ppt1. Hukum-hukum pada Fluida Statik.ppt
1. Hukum-hukum pada Fluida Statik.ppt
 
powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)
 
tekananzatpadatcairdangasrevisi-130102102057-phpapp02.pdf
tekananzatpadatcairdangasrevisi-130102102057-phpapp02.pdftekananzatpadatcairdangasrevisi-130102102057-phpapp02.pdf
tekananzatpadatcairdangasrevisi-130102102057-phpapp02.pdf
 

More from EKO SUPRIYADI

Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikinRpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikinRpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikinRpp kelas xi otomotif 009 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b
Rpp kelas xi otomotif   002 bRpp kelas xi otomotif   002 b
Rpp kelas xi otomotif 002 b
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikinRpp kelas xi otomotif 016 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 012 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   012 b kikinRpp kelas xi otomotif   012 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 012 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   002 b kikinRpp kelas xi otomotif   002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 003 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   003 b kikinRpp kelas xi otomotif   003 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 003 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikinRpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikinRpp kelas xi otomotif 007 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 013 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   013 b kikinRpp kelas xi otomotif   013 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 013 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 004 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   004 b kikinRpp kelas xi otomotif   004 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 004 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   002 b kikinRpp kelas xi otomotif   002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 017 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   017 b kikinRpp kelas xi otomotif   017 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 017 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   010 b kikinRpp kelas xi otomotif   010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif 019 b kikin
Rpp kelas x otomotif   019 b kikinRpp kelas x otomotif   019 b kikin
Rpp kelas x otomotif 019 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif 017 b kikin
Rpp kelas x otomotif   017 b kikinRpp kelas x otomotif   017 b kikin
Rpp kelas x otomotif 017 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif 016b kikin
Rpp kelas x otomotif   016b kikinRpp kelas x otomotif   016b kikin
Rpp kelas x otomotif 016b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif 010 b kikin
Rpp kelas x otomotif   010 b kikinRpp kelas x otomotif   010 b kikin
Rpp kelas x otomotif 010 b kikin
EKO SUPRIYADI
 
Rpp kelas x otomotif 009 b kikin
Rpp kelas x otomotif   009 b kikinRpp kelas x otomotif   009 b kikin
Rpp kelas x otomotif 009 b kikin
EKO SUPRIYADI
 

More from EKO SUPRIYADI (20)

Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikinRpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( c ) kikin
 
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikinRpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
Rpp kelas x otomotif ddtm ( b ) kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikinRpp kelas xi otomotif 009 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 009 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b
Rpp kelas xi otomotif   002 bRpp kelas xi otomotif   002 b
Rpp kelas xi otomotif 002 b
 
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikinRpp kelas xi otomotif 016 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 016 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 012 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   012 b kikinRpp kelas xi otomotif   012 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 012 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   002 b kikinRpp kelas xi otomotif   002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 003 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   003 b kikinRpp kelas xi otomotif   003 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 003 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikinRpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikinRpp kelas xi otomotif 007 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 007 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 013 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   013 b kikinRpp kelas xi otomotif   013 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 013 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 004 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   004 b kikinRpp kelas xi otomotif   004 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 004 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   002 b kikinRpp kelas xi otomotif   002 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 002 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 017 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   017 b kikinRpp kelas xi otomotif   017 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 017 b kikin
 
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif   010 b kikinRpp kelas xi otomotif   010 b kikin
Rpp kelas xi otomotif 010 b kikin
 
Rpp kelas x otomotif 019 b kikin
Rpp kelas x otomotif   019 b kikinRpp kelas x otomotif   019 b kikin
Rpp kelas x otomotif 019 b kikin
 
Rpp kelas x otomotif 017 b kikin
Rpp kelas x otomotif   017 b kikinRpp kelas x otomotif   017 b kikin
Rpp kelas x otomotif 017 b kikin
 
Rpp kelas x otomotif 016b kikin
Rpp kelas x otomotif   016b kikinRpp kelas x otomotif   016b kikin
Rpp kelas x otomotif 016b kikin
 
Rpp kelas x otomotif 010 b kikin
Rpp kelas x otomotif   010 b kikinRpp kelas x otomotif   010 b kikin
Rpp kelas x otomotif 010 b kikin
 
Rpp kelas x otomotif 009 b kikin
Rpp kelas x otomotif   009 b kikinRpp kelas x otomotif   009 b kikin
Rpp kelas x otomotif 009 b kikin
 

Bab 6 fluida statis dan dinamis

  • 2. Tujuan Pembelajaran  Menguasai hukum fluida statis dan fluida dinamis serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
  • 3. Outline        Tekanan Hidrostatis Hukum Pascal Hukum Archimedes Aplikasi Hukum Pascal dan Tekanan Hidrostatis Fluida Dinamis Tegangan Permukaan Viskositas
  • 4. FLUIDA Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fasa zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida DINAMIK STATIK
  • 5. FENOMENA FLUIDA     Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air ? Mengapa balon gas bisa naik ke atas ? Mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam? Kenapa serangga kecil bisa bergerak di atas air dan tidak tenggelam?
  • 6. FLUIDA STATIK Fluida selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinyu seperti wadahnya, sebagai akibat gaya geser (tidak dapat menahan gaya geser)
  • 7. FLUIDA CAIR:  Molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan  Tekanan yg terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yg bekerja padanya  Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang
  • 8. FLUIDA GAS:  Molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan  Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding  Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang
  • 9. MASSA JENIS Kadang kalau kita perhatikan orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik. Hal ini tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung ukuran dari masing - masing benda.
  • 10. MASSA JENIS (lanjutan...)  Suatu sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan massa jenis m ρ= V ρ = Densitas / massa jenis (Kg/m3) m = Massa benda (Kg) V = Volume benda (m3)
  • 11.    Dalam dunia medis, satuan densitas lebih sering dinyatakan sebagai gr/cc (specific gravity / SG) 1 gr/cc = 1.000 kg/m3 Air pada suhu 4 oC memiliki densitas 1 SG
  • 12.  Contoh: Beberapa ikan seberat 1 kg dimasukan dalam tabung (diameter 0,5 m) yang berisi air dengan ketinggian 1 m sehingga permukaan air meningkat 0,7 m. Berapakah massa jenis ikan-ikan tersebut?
  • 13. TEKANAN • • Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik relatif lebih mudah? Kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian runcingnya terasa lebih sakit daripada oleh ujung yang bagian tumpulnya.
  • 14. TEKANAN (lanjutan….) F Pressure = P = A P = Tekanan (1 N/m2 = 1 Pa) F = Gaya (N) A = Luas penampang (m2) h F Pressure = P = A mg ρVg V P= = = ρ g = ρ gh A A A
  • 15. TEKANAN (lanjutan….) Barometer Alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan mercuri / Hg dengan massa jenis 13,6 gr/cc Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9,8 m/s2 P = ρ g h = 13.600 kg/m3 x 9,8 m/s2 x 0,76 m P = 101,3 kPa = 1 Atm P = P atmosphere + P gauge 1 Atm = 101,3 kPa = 76 cmHg = 760 Torr
  • 16. Contoh:  Hitunglah tekanan total yang dialami sebuah benda yang tercelup dalam sumur pada ke dalaman 10 m dari permukaan air sumur. Jika percepatan gravitasi di daerah itu adalah sebesar 10 m/s2  Berapa tekanan yang dialami penyelam yang berada pada posisi 100 m di atas dasar laut ? (kedalaman laut = 1 km dan massa jenis air laut = 1,025×103 kg/m3)
  • 17. PRINSIP PASCAL   Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana (Blaise Pascal 1623-1662) Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama
  • 18. PRINSIP PASCAL (lanjutan…) P = P2 1 F1 F2 = A1 A2 F1 F2
  • 19. PRINSIP PASCAL (lanjutan...) Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Paradoks hidrostatik A1 F1 A2 F2 Dongkrak Hidrolik
  • 20. Contoh: Sebuah pipa berbentuk u yang memiliki luas penampang kakinya berbeda digunakan untuk mengangkat beban. Berapakah beban maksimum yang dapat diangkat olehnya jika luas penampang yang kecil, A = 1 m2, diberikan gaya 104 N dengan luas penampang yang besar adalah 5 m2?
  • 21. PRINSIP ARCHIMEDES    Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air? Mengapa balon gas He bisa naik ke atas? Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan
  • 22. FENOMENA ARCHIMEDES Orang yang terapung dengan bantuan perahu karet Seseorang yang terapung di laut yang kadar garamnya tinggi sekali
  • 23. FENOMENA ARCHIMEDES Gaya Buoyant = Fb h1 F1 h2 F2 A Fb = F2 − F1 Fb = ρ f gA(h2 − h1 ) Fb = ρ f gAh Fb = ρ f gV Prinsip Archimedes: Gaya Buoyant dari benda dalam fluida adalah sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut
  • 24. PRINSIP ARCHIMEDES (lanjutan…)  Fa = W (fluida yang dipindahkan)  Fa = m g  Fa = ρ V g Tenggelam Terapung Melayang
  • 25. PRINSIP ARCHIMEDES (lanjutan…)   Apa syarat terjadinya benda terapung, melayang, dan tenggelam ? Semua berdasarkan resultan gaya arah vertikal dengan melihat komponen gaya gravitasi dan archimedes Fa W Fa W Fa W
  • 26. Contoh kasus: Archimedes diminta untuk mencari tahu apakah mahkota raja yang baru dibuat benar-benar terbuat dari emas ataukah bukan ? Emas memiliki specific gravity 19.3. massa mahkota tersebut 14.7 kg ketika di udara dan 13.4 kg ketika berada di dalam air. Apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni ?
  • 27. Jawab: Fb = Berat benda di udara – berat benda dalam air Fb = W – W’ = ρf g V W / Fb = ρ b g V / ρ f g V W / Fb = ρ b / ρ f 14.7 / 1.3 = ρb / 1 gr/cc ρb = 11.3 SG Berarti mahkota tersebut bukan terbuat dari emas.
  • 28. TEGANGAN PERMUKAAN  Timbul karena gaya tarik-menarik molekulmolekul zat cair yang sejajar permukaan γ = γ F F L
  • 29. FENOMENA TEGANGAN PERMUKAAN r r 2r w 2π r γ cos θ = W 2 γ cos φ h= ρgr
  • 31. KARAKTERISTIK ALIRAN   Laminer ~ V rendah Turbulen ~ V tinggi Permukaan laut Pada kedalaman tertentu
  • 32. HYDRODINAMIK Syarat fluida ideal (Bernoulli): 1. Zat cair tanpa adanya geseran dalam (cairan tidak viskous) 2. Zat cair mengalir secara stasioner (tidak berubah) dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya (selalu konstan) 3. Zat cair mengalir secara steady yaitu melalui lintasan tertentu 4. Zat cair tidak termampatkan (incompressible) dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya (kontinuitas)
  • 33. Kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di udara ? Ada daya angkat dari fluida Kenapa perahu layar bisa mudah berbelok ?
  • 34. KONTINUITAS  A1 ν 1 = A2 ν 2 V1 A1 V2 A2 Kecepatan darah melalui pembuluh aorta berjari-jari 1 cm adalah 30 cm/s. Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui pembuluh kapiler yang masing-masing berjari-jari 4 x 10-4 cm dan luas permukaan total 2000 cm2.
  • 35. PERSAMAAN BERNOULLI Kecepatan rendah → tekanan tinggi Kecepatan tinggi → tekanan rendah kenapa Selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya, ternyata kain tersebut naik ke atas?
  • 36.  Berdasar konsep kerja – energi P + ½ρv2 + ρgh = konstan P1 + ½ρv12 + ρgh1 =P2 + ½ρv22 + ρgh2
  • 37. Contoh: Air dipompa dengan kecepatan 0,5 m/s melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar dengan tekanan 3 atm. Berapakah kecepatan dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6 cm di lantai atas yang tingginya 5 m?
  • 38. ALIRAN VISKOS   Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran pada titik tengah dengan pinggir sungai ? Adanya gaya gesek antara fluida dan dinding Fluida ideal Fluida real
  • 40. VISKOSITAS V πr ( P1 − P2 ) = t 8ηL 4 η = Viskousitas = 10-3 Pa (air) = 3 – 4 .10-3 Pa (darah) r = jari-jari pembuluh, L = Panjang P = Tekanan, V = Volume, t = Waktu Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung pada: •Panjang pembuluh •Diameter pembuluh •Viskous / kekentalan zat cair (pada darah normal kekentalan 3.5 kali air) •Tekanan Mengapa aliran darah penderita anemia sangat cepat??
  • 41. Contoh: Oli mesin dengan viskositas 0,2 N.s/m2 dilewatkan pada sebuah pipa berdiameter 1,8 mm dengan panjang 5,5 cm. Hitunglah beda tekanan yang diperlukan untuk menjaga agar laju alirannya 5,6 mL/menit!