SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Penyusun:
  Arif Hidayat (6)
  Bella Andreana (7)
  Dwi Larasati (12)
  Yesika Magdalena (40)
VISKOSITAS ZAT CAIR
• Viskositas atau kekentalan merupakan gaya
  gesekan antara molekul-molekul yang menyusun
  suatu fluida. Molekul-molekul yang membentuk
  suatu fluida saling gesek menggesek ketika fluida
  tersebut mengalir.
• Pada zat cair Viskositas disebabkan karena
  adanya gaya kohesi (gaya tarik menarik antara
  molekul sejenis) sedangkan dalam zat gas
  viskositas disebabkan oleh tumbukan antara
  molekul.
• Fluida yang memiliki viskositas ada dalam
  kehidupan sehari-hari yang disebut fluida sejati.
• Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir
  contohnya adalah air. Sebaliknya fluida yang lebih
  kental, lebih sulit mengalir, sebagai contoh minyak
  goreng, oli, madu.
• Fluida sejati memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
   a) Dapat dimampatkan (kompresibel);
   b) Mengalami gesekan saat mengalir (memiliki
      viskositas);
   c) Alirannya turbulen (alirannya tidak sejajar).
• Nilai viskositas setiap fluida berbeda menurut
  jenis material tempat fluida tersebut mengalir.
  Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi
  oleh suhu, semakin tinggi suhu zat cair, semakin
  kental zat cair tersebut.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas :
   1. Fluida yang digunakan
   2. Luas penampang
   3. Objek yang digunakan
   4. Temperatur sedikit banyak ikut
      mempengaruhi kekentalan dari fluida
Contoh Nilai Viskositas
• Berikut adalah nilai viskositas beberapa fluida
  tertentu berdasarkan eksperimen:

  Fluida                 Viskositas
  Uap Air 100°C           0,125 cP
  Air 99°C                0,2848 cP
  Light Machine Oil 20°C  102 cP
  Motor Oil SAE 30        150–200 cP
  Sirop Cokelat pada 20°C 25.000 cP
  Kecap pada 20°C          50.000 cP
• Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah
  Ns/m2 atau pascal sekon (Pa.s). Benda yang
  bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek
  yang besarnya dinyatakan dengan persamaan:
                  F = ηA(v/l)
  Dimana:
     η = Koefisien Viskositas (Ns/m2) = Pa . S
     F = Gaya
     ℓ = Jarak
     A = Luas Permukaan
     V = Laju
Hukum Stokes
Berbunyi: bila sebuah bola bergerak dalam suatu
fluida yang diam maka terhadap bola itu akan
bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan
yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola
tersebut.

Syarat-syarat berlakunya hukum Stokes :
  1. Ruang tempat fluida terbatas.
  2. Tidak ada turbulensi di dalam fluida.
  3. Kecepatan (V) tidak besar sehingga aliran
     masih linier.
• . Jika sebuah benda berbentuk bola (kelereng) jatuh
  bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya akan
  bertambah karena pengaruh gravitasi Bumi hingga
  mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap.
  Kecepatan terbesar yang tetap tersebut dinamakan
  kecepatan terminal. Pada saat kecepatan terminal
  tercapai, berlaku keadaan ΣF = 0
  Ff = 6πrη persamaan hukum Stokes
Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa
mendatar, tekanan fluida paling besar adalah
pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil.
Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada
bagian yang kelajuan alirannya paling besar.
Kecepatan rendah      tekanan tinggi
Kecepatan tinggi     tekanan rendah
Persamaan Bernoulli
Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari
tekanan (p), energi kinetik per satuan volum dan energi
potensial per satuan volum memiliki nilai yang sama
pada setiap titik sepanjang suatu garis arus.

                      atau


P2    : tekanan awal (Pa)
P1    : tekanan akhir (Pa)
v2    : kecepatan udara (m/s)
v1    : kecepatan udaran (m/s)
ρ     : massa (Kg/m3)
Persamaan Bernoulli
Venturimeter tanpa manometer
Untuk venturimeter yang tanpa dilengkapi
manometer, pada prinsipnya sama, tabung
manometer diganti dengan pipa pengukur beda
tekanan seperti pada gambar.
Pipa Pitot
Tabut pitot digunakan untuk mengukur laju
aliran gas.
Alat
   penyemprot

Apabila pengisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang
  sempit pada ujung pompa. Berdasarkan Hukum Bernoulli, pada
  tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan mengecil.
  Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampung lebih kecil
  daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung.
  Karena perbedaan tekanan ini cairan akan bergerak naik dan
  tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara pada
  ujung pompa.
Pada pipa horizontal
                    bagian yang kelajuannya paling
                   besar tekanannya paling kecil
                   dan pada bagian yang
                   kelajuannya paling kecil
                   tekanannya paling besar




Daniel Bernoulli
PENERAPAN AZAS
  BERNOULLI
VISKOSITAS ZAT CAIR

More Related Content

What's hot

Kimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II ViskositasKimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II Viskositasmery gita
 
kekentalan zat cair
kekentalan zat cair kekentalan zat cair
kekentalan zat cair Widya arsy
 
Rumus fluida statis dan fluida dinamis
Rumus fluida statis dan fluida dinamisRumus fluida statis dan fluida dinamis
Rumus fluida statis dan fluida dinamisAde Hidayat
 
Fisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : FluidaFisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : FluidaKlik Bayoe
 
Viskositas sebagai fungsi temperatur
Viskositas sebagai fungsi temperaturViskositas sebagai fungsi temperatur
Viskositas sebagai fungsi temperaturNaufa Nur
 
M viskositas, tegangan muka, permukaan
M viskositas, tegangan muka, permukaanM viskositas, tegangan muka, permukaan
M viskositas, tegangan muka, permukaandiviayannasandy
 
laporan praktikum viskositas
laporan praktikum viskositaslaporan praktikum viskositas
laporan praktikum viskositaswd_amaliah
 
powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)intanpuspita13
 

What's hot (20)

Kimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II ViskositasKimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II Viskositas
 
2. viskositas
2. viskositas2. viskositas
2. viskositas
 
Fluida dinamis
Fluida dinamisFluida dinamis
Fluida dinamis
 
kekentalan zat cair
kekentalan zat cair kekentalan zat cair
kekentalan zat cair
 
Viskositas
ViskositasViskositas
Viskositas
 
Rumus fluida statis dan fluida dinamis
Rumus fluida statis dan fluida dinamisRumus fluida statis dan fluida dinamis
Rumus fluida statis dan fluida dinamis
 
Viskositas
ViskositasViskositas
Viskositas
 
Fluida statik
Fluida statikFluida statik
Fluida statik
 
Bab 2 hidrostatika
Bab 2 hidrostatikaBab 2 hidrostatika
Bab 2 hidrostatika
 
Fisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : FluidaFisika Dasar : Fluida
Fisika Dasar : Fluida
 
Viskositas sebagai fungsi temperatur
Viskositas sebagai fungsi temperaturViskositas sebagai fungsi temperatur
Viskositas sebagai fungsi temperatur
 
M viskositas, tegangan muka, permukaan
M viskositas, tegangan muka, permukaanM viskositas, tegangan muka, permukaan
M viskositas, tegangan muka, permukaan
 
Pertemuan f l u i d a
Pertemuan f l u i d aPertemuan f l u i d a
Pertemuan f l u i d a
 
viskositas bola jatuh
viskositas bola jatuhviskositas bola jatuh
viskositas bola jatuh
 
Fluida statis
Fluida statisFluida statis
Fluida statis
 
Rancangan Percobaan Fisika tentang Viskositas
Rancangan Percobaan Fisika tentang ViskositasRancangan Percobaan Fisika tentang Viskositas
Rancangan Percobaan Fisika tentang Viskositas
 
viskositas
viskositasviskositas
viskositas
 
Jurnal tegangan
Jurnal teganganJurnal tegangan
Jurnal tegangan
 
laporan praktikum viskositas
laporan praktikum viskositaslaporan praktikum viskositas
laporan praktikum viskositas
 
powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)powepoint fluida statis (link)
powepoint fluida statis (link)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Informatik
InformatikInformatik
Informatik
 
Gmail for android updated
Gmail for android updatedGmail for android updated
Gmail for android updated
 
Staab programming thesemanticweb
Staab programming thesemanticwebStaab programming thesemanticweb
Staab programming thesemanticweb
 
Gempa
GempaGempa
Gempa
 
Growing plants
Growing plantsGrowing plants
Growing plants
 
Amnestys næringslivsundersøkelse
Amnestys næringslivsundersøkelseAmnestys næringslivsundersøkelse
Amnestys næringslivsundersøkelse
 

Similar to VISKOSITAS ZAT CAIR

Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cair
Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cairPengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cair
Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cairswirawan
 
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okkMekanika fluida 2 pertemuan 1 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okkMarfizal Marfizal
 
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisika
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisikalaprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisika
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisikaTeguhCity
 
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisika
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisikalaprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisika
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisikaTeguhCity
 
Kuliah 1 mekanika fluida.pptx
Kuliah 1 mekanika fluida.pptxKuliah 1 mekanika fluida.pptx
Kuliah 1 mekanika fluida.pptxendangpurnamadewi
 
FLUIDA DINAMIS.pptx
FLUIDA DINAMIS.pptxFLUIDA DINAMIS.pptx
FLUIDA DINAMIS.pptxFujiSan3
 
Kimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II ViskositasKimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II Viskositasmery gita
 
Kelompok 5 fluida dinamik varu keren
Kelompok 5 fluida dinamik varu kerenKelompok 5 fluida dinamik varu keren
Kelompok 5 fluida dinamik varu kerenArrijalMaf
 
Viskositas.pdf
Viskositas.pdfViskositas.pdf
Viskositas.pdfSayidHelmi
 

Similar to VISKOSITAS ZAT CAIR (20)

8. fluida2-fan
8. fluida2-fan8. fluida2-fan
8. fluida2-fan
 
Fluida - Fisika XI
Fluida - Fisika XIFluida - Fisika XI
Fluida - Fisika XI
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
fluida dinamis kelas XI SMA
fluida dinamis kelas XI SMAfluida dinamis kelas XI SMA
fluida dinamis kelas XI SMA
 
Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cair
Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cairPengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cair
Pengukuran tegangan muka dan kekentalan zat cair
 
Mekanika fluida ppt
Mekanika fluida pptMekanika fluida ppt
Mekanika fluida ppt
 
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okkMekanika fluida 2 pertemuan 1 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 1 okk
 
Fluida dinamis
Fluida dinamisFluida dinamis
Fluida dinamis
 
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisika
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisikalaprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisika
laprak farmasi fisika mata kuliah farmasi fisika
 
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisika
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisikalaprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisika
laprak farmfis jadi.docx mata kuliah farmasi fisika
 
Kuliah 1 mekanika fluida.pptx
Kuliah 1 mekanika fluida.pptxKuliah 1 mekanika fluida.pptx
Kuliah 1 mekanika fluida.pptx
 
FLUIDA DINAMIS.pptx
FLUIDA DINAMIS.pptxFLUIDA DINAMIS.pptx
FLUIDA DINAMIS.pptx
 
Kimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II ViskositasKimia fisika II Viskositas
Kimia fisika II Viskositas
 
Kelompok 5 fluida dinamik varu keren
Kelompok 5 fluida dinamik varu kerenKelompok 5 fluida dinamik varu keren
Kelompok 5 fluida dinamik varu keren
 
2 12
2 122 12
2 12
 
RHEOLOGI.pdf
RHEOLOGI.pdfRHEOLOGI.pdf
RHEOLOGI.pdf
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Aliran fluida lengkap
Aliran fluida lengkapAliran fluida lengkap
Aliran fluida lengkap
 
Viskositas.pdf
Viskositas.pdfViskositas.pdf
Viskositas.pdf
 

More from Bella Andreana

Elastisitas dan gerak harmonik sederhana
Elastisitas dan gerak harmonik sederhanaElastisitas dan gerak harmonik sederhana
Elastisitas dan gerak harmonik sederhanaBella Andreana
 
Bantuan langsung sementara masyarakat
Bantuan langsung sementara masyarakatBantuan langsung sementara masyarakat
Bantuan langsung sementara masyarakatBella Andreana
 
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisika
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisikakumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisika
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisikaBella Andreana
 
Fungsi dasar rumus microsoft excel
Fungsi dasar rumus microsoft excelFungsi dasar rumus microsoft excel
Fungsi dasar rumus microsoft excelBella Andreana
 

More from Bella Andreana (8)

Unsur kimia periode 3
Unsur kimia periode 3Unsur kimia periode 3
Unsur kimia periode 3
 
radiasi benda hitam
 radiasi benda hitam radiasi benda hitam
radiasi benda hitam
 
Elastisitas dan gerak harmonik sederhana
Elastisitas dan gerak harmonik sederhanaElastisitas dan gerak harmonik sederhana
Elastisitas dan gerak harmonik sederhana
 
Bantuan langsung sementara masyarakat
Bantuan langsung sementara masyarakatBantuan langsung sementara masyarakat
Bantuan langsung sementara masyarakat
 
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisika
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisikakumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisika
kumpulan soal pilihan ganda teori kinetik gas fisika
 
Fungsi dasar rumus microsoft excel
Fungsi dasar rumus microsoft excelFungsi dasar rumus microsoft excel
Fungsi dasar rumus microsoft excel
 
elephant
elephantelephant
elephant
 
coucang
coucangcoucang
coucang
 

VISKOSITAS ZAT CAIR

  • 1. Penyusun:  Arif Hidayat (6)  Bella Andreana (7)  Dwi Larasati (12)  Yesika Magdalena (40)
  • 2. VISKOSITAS ZAT CAIR • Viskositas atau kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek menggesek ketika fluida tersebut mengalir. • Pada zat cair Viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi (gaya tarik menarik antara molekul sejenis) sedangkan dalam zat gas viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul.
  • 3. • Fluida yang memiliki viskositas ada dalam kehidupan sehari-hari yang disebut fluida sejati. • Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir contohnya adalah air. Sebaliknya fluida yang lebih kental, lebih sulit mengalir, sebagai contoh minyak goreng, oli, madu. • Fluida sejati memiliki sifat-sifat sebagai berikut. a) Dapat dimampatkan (kompresibel); b) Mengalami gesekan saat mengalir (memiliki viskositas); c) Alirannya turbulen (alirannya tidak sejajar).
  • 4.
  • 5. • Nilai viskositas setiap fluida berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu, semakin tinggi suhu zat cair, semakin kental zat cair tersebut. • Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas : 1. Fluida yang digunakan 2. Luas penampang 3. Objek yang digunakan 4. Temperatur sedikit banyak ikut mempengaruhi kekentalan dari fluida
  • 6. Contoh Nilai Viskositas • Berikut adalah nilai viskositas beberapa fluida tertentu berdasarkan eksperimen: Fluida Viskositas Uap Air 100°C 0,125 cP Air 99°C 0,2848 cP Light Machine Oil 20°C 102 cP Motor Oil SAE 30 150–200 cP Sirop Cokelat pada 20°C 25.000 cP Kecap pada 20°C 50.000 cP
  • 7. • Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns/m2 atau pascal sekon (Pa.s). Benda yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek yang besarnya dinyatakan dengan persamaan: F = ηA(v/l) Dimana: η = Koefisien Viskositas (Ns/m2) = Pa . S F = Gaya ℓ = Jarak A = Luas Permukaan V = Laju
  • 8. Hukum Stokes Berbunyi: bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Syarat-syarat berlakunya hukum Stokes : 1. Ruang tempat fluida terbatas. 2. Tidak ada turbulensi di dalam fluida. 3. Kecepatan (V) tidak besar sehingga aliran masih linier.
  • 9. • . Jika sebuah benda berbentuk bola (kelereng) jatuh bebas dalam suatu fluida kental, kecepatannya akan bertambah karena pengaruh gravitasi Bumi hingga mencapai suatu kecepatan terbesar yang tetap. Kecepatan terbesar yang tetap tersebut dinamakan kecepatan terminal. Pada saat kecepatan terminal tercapai, berlaku keadaan ΣF = 0 Ff = 6πrη persamaan hukum Stokes
  • 10.
  • 11. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Kecepatan rendah tekanan tinggi Kecepatan tinggi tekanan rendah
  • 12. Persamaan Bernoulli Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan (p), energi kinetik per satuan volum dan energi potensial per satuan volum memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. atau P2 : tekanan awal (Pa) P1 : tekanan akhir (Pa) v2 : kecepatan udara (m/s) v1 : kecepatan udaran (m/s) ρ : massa (Kg/m3)
  • 14. Venturimeter tanpa manometer Untuk venturimeter yang tanpa dilengkapi manometer, pada prinsipnya sama, tabung manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan seperti pada gambar.
  • 15. Pipa Pitot Tabut pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas.
  • 16. Alat penyemprot Apabila pengisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pompa. Berdasarkan Hukum Bernoulli, pada tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampung lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Karena perbedaan tekanan ini cairan akan bergerak naik dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara pada ujung pompa.
  • 17. Pada pipa horizontal bagian yang kelajuannya paling besar tekanannya paling kecil dan pada bagian yang kelajuannya paling kecil tekanannya paling besar Daniel Bernoulli
  • 18. PENERAPAN AZAS BERNOULLI