SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
TERMODINAMIKA

              Penerbit Erlangga




NK.11.04                          1/9
SISTEM 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, V, T

                                 Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), 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. (2001), Physics.


                                                                    3/9
HUKUM KE-1
• Jika sistem menyerap kalor Q dari lingkungannya
  dan melakukan kerja W pada lingkungannya maka
  sistem mengalami perubahan energi dalam sebesar
  ΔU = Q – W
• Kalor Q = n C ΔT                 Q > 0 dan W > 0          Q < 0 dan W < 0


• Kerja W = P(V) dV = luas
  yang diapit kurva P-V
• Perubahan energi dalam ΔU =
  n CV ΔT dengan energi dalam
  U merupakan energi kinetik
                                 Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.
  dan potensial yang dikaitkan
                                                                     4/9
  dengan besaran mikroskopik
PROSES TERMODINAMIKA#1
1. Proses isobarik yaitu proses
   termodinamika pada tekanan
   tetap


          W = P V
         ΔU = n CV ΔT
    Q = ΔU + W = n CP ΔT

                                  Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.

                                                                      5/9
PROSES TERMODINAMIKA#2

2. Proses iskhorik yaitu proses
   pada volume tetap


            W=0
         ΔU = n CV ΔT
       Q = ΔU = n CV ΔT

                                  Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.


                                                                      6/9
PROSES TERMODINAMIKA#3


3. Proses isotermik yaitu proses
   pada temperatur tetap

           ΔU = 0
        W = P(V) dV
            Q=W
Khusus untuk gas ideal berlaku     Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.


         P V = tetap
                                                                       7/9
PROSES TERMODINAMIKA#4

4. Proses adiabatik yaitu proses
   tanpa pertukaran kalor antara
   sistem dan lingkungan

             Q=0
        W = P(V) dV
           ΔU = – W
Khusus untuk gas ideal berlaku
          P V γ = tetap            Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.


                                                                       8/9
SIKLUS TERMODINAMIKA
•     Perpaduan berbagai proses
      termodinamika hingga
      membentuk proses yang
      tertutup

               ΔU = 0
    W = luas yang diapit kurva P-V
                Q=W                     Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics.



• Efisiensi siklus  = W / Qmasuk
                     = (Qmasuk Qkeluar) / Qmasuk                           9/9
PROSES SATU 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 TERMODINAMIKA
Perumusan Kelvin: Tidak ada suatu proses
yang hasil akhirnya berupa pengambilan
sejumlah kalor dari suatu reservoar kalor dan
mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha
Perumusan Clausius: Tidak 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.

                    W                 QC
Efisiensi:   η=            =1 −
                   QH                 QH
SIKLUS CARNOT
Efisiensi mesin Carnot


       W      QH − QC
ηC =   QH
            =
                QH

       QC      TC
  = 1−    = 1−
       QH      TH
ENTROPI
Setiap proses kuasistatis dapat didekati dengan banyak sekali
komponen siklus kecil yang berupa siklus Carnot




                           Qi    Q      Q
 Dari siklus Carnot    ∑. T abgh T cdef T
                       sem
                              = ∑ i +∑ i =0
                            i     i      i
                       pros .
ENTROPI
                                              dQ
Untuk setiap proses kuasistatis berlaku:     ∫ T =0
Entropi (S) adalah suatu fungsi keadaan
(seperti P,V,T)
                                              f

Perubahan Entropi      ∆S = S f − S i ≡ ∫         dQ
                                                   T
                                              i

                                   Rev.     ∆S = 0
 Hk Termodinamika II     ∆S ≥ 0    Irrev.   ∆S > 0

More Related Content

What's hot (19)

Hukum termodinamika
Hukum termodinamikaHukum termodinamika
Hukum termodinamika
 
Kimia fisika
Kimia fisikaKimia fisika
Kimia fisika
 
Konduksi keadaan steady satu dimensi
Konduksi keadaan steady satu dimensiKonduksi keadaan steady satu dimensi
Konduksi keadaan steady satu dimensi
 
Termodinamika teori kinetik gas
Termodinamika   teori kinetik gasTermodinamika   teori kinetik gas
Termodinamika teori kinetik gas
 
Bab1 perpindahan panas
Bab1 perpindahan panasBab1 perpindahan panas
Bab1 perpindahan panas
 
Perpindahan panasd
Perpindahan panasdPerpindahan panasd
Perpindahan panasd
 
Ringkasan zat padat
Ringkasan zat padatRingkasan zat padat
Ringkasan zat padat
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
 
Materi8
Materi8Materi8
Materi8
 
Perpindahan Kalor
Perpindahan KalorPerpindahan Kalor
Perpindahan Kalor
 
Fisika Inti
Fisika IntiFisika Inti
Fisika Inti
 
Perpindahan panas bu lidia
Perpindahan panas bu lidiaPerpindahan panas bu lidia
Perpindahan panas bu lidia
 
Perpindahan kalor
Perpindahan kalorPerpindahan kalor
Perpindahan kalor
 
Termodinamika (1 - 2) f termodinamika_dan_energi
Termodinamika (1 - 2) f termodinamika_dan_energiTermodinamika (1 - 2) f termodinamika_dan_energi
Termodinamika (1 - 2) f termodinamika_dan_energi
 
Termodinamika (12) a pendahuluan_hukum_kedua_termodinamika
Termodinamika (12) a pendahuluan_hukum_kedua_termodinamikaTermodinamika (12) a pendahuluan_hukum_kedua_termodinamika
Termodinamika (12) a pendahuluan_hukum_kedua_termodinamika
 
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
 
Soal relativitas
Soal relativitasSoal relativitas
Soal relativitas
 
Teori kinetik gas (smt2) i ipa
Teori kinetik gas (smt2) i ipa Teori kinetik gas (smt2) i ipa
Teori kinetik gas (smt2) i ipa
 
Hukum i termodinamika
Hukum i termodinamikaHukum i termodinamika
Hukum i termodinamika
 

Similar to Termodinamika (20)

Termodinamika
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
 
12hukum termo-2
12hukum termo-212hukum termo-2
12hukum termo-2
 
12hukum termo-2
12hukum termo-212hukum termo-2
12hukum termo-2
 
Termodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gasTermodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gas
 
Penerapan hukum 2 termodinamika
Penerapan hukum 2 termodinamikaPenerapan hukum 2 termodinamika
Penerapan hukum 2 termodinamika
 
Hukum termodinamika-i
Hukum termodinamika-iHukum termodinamika-i
Hukum termodinamika-i
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Materi pertemuan 2
Materi pertemuan 2Materi pertemuan 2
Materi pertemuan 2
 
Materi gas &amp; termodinamika
Materi gas &amp; termodinamikaMateri gas &amp; termodinamika
Materi gas &amp; termodinamika
 
Rangkuman fisika smk 11 a haka mj
Rangkuman fisika smk 11 a haka mjRangkuman fisika smk 11 a haka mj
Rangkuman fisika smk 11 a haka mj
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
 
TERMODINAMIKA
TERMODINAMIKATERMODINAMIKA
TERMODINAMIKA
 
KIMIA FISIKA TERMODINAMIKA
KIMIA FISIKA TERMODINAMIKAKIMIA FISIKA TERMODINAMIKA
KIMIA FISIKA TERMODINAMIKA
 
Termodinamika (12) c mesin_kalor
Termodinamika (12) c mesin_kalorTermodinamika (12) c mesin_kalor
Termodinamika (12) c mesin_kalor
 
Termodinamika1
Termodinamika1Termodinamika1
Termodinamika1
 
Termodinamika I.pptx
Termodinamika I.pptxTermodinamika I.pptx
Termodinamika I.pptx
 
Bab6 hubungan energi dalam reaksi kimia
Bab6 hubungan energi dalam reaksi kimiaBab6 hubungan energi dalam reaksi kimia
Bab6 hubungan energi dalam reaksi kimia
 
5 kapasitas panas (termodinamika)
5 kapasitas panas (termodinamika)5 kapasitas panas (termodinamika)
5 kapasitas panas (termodinamika)
 
374245119-Ppt-Termodinamika.ppt
374245119-Ppt-Termodinamika.ppt374245119-Ppt-Termodinamika.ppt
374245119-Ppt-Termodinamika.ppt
 

More from Eko Supriyadi

Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
Eko Supriyadi
 
Penyajian dan Penafsiran Data Tunggal
Penyajian dan Penafsiran Data TunggalPenyajian dan Penafsiran Data Tunggal
Penyajian dan Penafsiran Data Tunggal
Eko Supriyadi
 
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
Eko Supriyadi
 
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
Eko Supriyadi
 

More from Eko Supriyadi (20)

Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
Bahan tayang dupak terbaru ( DUPAK )
 
Bahan evaluasi pembelajarann 2
Bahan evaluasi pembelajarann   2Bahan evaluasi pembelajarann   2
Bahan evaluasi pembelajarann 2
 
Penyajian dan Penafsiran Data Tunggal
Penyajian dan Penafsiran Data TunggalPenyajian dan Penafsiran Data Tunggal
Penyajian dan Penafsiran Data Tunggal
 
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
Jaring jaring Bangun Ruang Kelas 5
 
Volume Kubus dan Balok
Volume Kubus dan BalokVolume Kubus dan Balok
Volume Kubus dan Balok
 
Denah dan Skala Kelas 5
Denah dan Skala Kelas 5Denah dan Skala Kelas 5
Denah dan Skala Kelas 5
 
Kecepatan dan Debit air
Kecepatan dan Debit airKecepatan dan Debit air
Kecepatan dan Debit air
 
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
Perkalian dan Pembagian Pecahan Kelas 5
 
Penilaian hots sd
Penilaian hots sdPenilaian hots sd
Penilaian hots sd
 
2. model pembelajaran lengkap
2. model pembelajaran lengkap2. model pembelajaran lengkap
2. model pembelajaran lengkap
 
2. model pembelajaran 2013 2017
2. model pembelajaran 2013 20172. model pembelajaran 2013 2017
2. model pembelajaran 2013 2017
 
Rpp smk agustus 2019
Rpp  smk agustus  2019Rpp  smk agustus  2019
Rpp smk agustus 2019
 
Ppt metamorfosis kelas vi
Ppt metamorfosis kelas viPpt metamorfosis kelas vi
Ppt metamorfosis kelas vi
 
Ppt darah kelas vi
Ppt darah kelas viPpt darah kelas vi
Ppt darah kelas vi
 
Ppt bumi bulan kelas vi
Ppt bumi bulan kelas viPpt bumi bulan kelas vi
Ppt bumi bulan kelas vi
 
Penilaian sd 2018 lengkap
Penilaian sd 2018 lengkapPenilaian sd 2018 lengkap
Penilaian sd 2018 lengkap
 
Soal pretest revisi Prajab
Soal pretest revisi PrajabSoal pretest revisi Prajab
Soal pretest revisi Prajab
 
Soal pretest revisi
Soal pretest revisiSoal pretest revisi
Soal pretest revisi
 
Pre tes prajab
Pre tes prajabPre tes prajab
Pre tes prajab
 
Pola pikir asn sbg pelayan masyarakat
Pola pikir asn sbg pelayan masyarakatPola pikir asn sbg pelayan masyarakat
Pola pikir asn sbg pelayan masyarakat
 

Termodinamika

  • 1. TERMODINAMIKA Penerbit Erlangga NK.11.04 1/9
  • 2. SISTEM 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, V, T Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. 2/9
  • 3. 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. (2001), Physics. 3/9
  • 4. HUKUM KE-1 • Jika sistem menyerap kalor Q dari lingkungannya dan melakukan kerja W pada lingkungannya maka sistem mengalami perubahan energi dalam sebesar ΔU = Q – W • Kalor Q = n C ΔT Q > 0 dan W > 0 Q < 0 dan W < 0 • Kerja W = P(V) dV = luas yang diapit kurva P-V • Perubahan energi dalam ΔU = n CV ΔT dengan energi dalam U merupakan energi kinetik Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. dan potensial yang dikaitkan 4/9 dengan besaran mikroskopik
  • 5. PROSES TERMODINAMIKA#1 1. Proses isobarik yaitu proses termodinamika pada tekanan tetap W = P V ΔU = n CV ΔT Q = ΔU + W = n CP ΔT Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. 5/9
  • 6. PROSES TERMODINAMIKA#2 2. Proses iskhorik yaitu proses pada volume tetap W=0 ΔU = n CV ΔT Q = ΔU = n CV ΔT Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. 6/9
  • 7. PROSES TERMODINAMIKA#3 3. Proses isotermik yaitu proses pada temperatur tetap ΔU = 0 W = P(V) dV Q=W Khusus untuk gas ideal berlaku Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. P V = tetap 7/9
  • 8. PROSES TERMODINAMIKA#4 4. Proses adiabatik yaitu proses tanpa pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan Q=0 W = P(V) dV ΔU = – W Khusus untuk gas ideal berlaku P V γ = tetap Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. 8/9
  • 9. SIKLUS TERMODINAMIKA • Perpaduan berbagai proses termodinamika hingga membentuk proses yang tertutup ΔU = 0 W = luas yang diapit kurva P-V Q=W Cutnell, J.D. & Johnson, K.W. (2001), Physics. • Efisiensi siklus  = W / Qmasuk = (Qmasuk Qkeluar) / Qmasuk 9/9
  • 10. PROSES SATU 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)
  • 11. HUKUM II TERMODINAMIKA Perumusan Kelvin: Tidak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoar kalor dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha Perumusan Clausius: Tidak 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. W QC Efisiensi: η= =1 − QH QH
  • 13. Efisiensi mesin Carnot W QH − QC ηC = QH = QH QC TC = 1− = 1− QH TH
  • 14. ENTROPI Setiap proses kuasistatis dapat didekati dengan banyak sekali komponen siklus kecil yang berupa siklus Carnot Qi Q Q Dari siklus Carnot ∑. T abgh T cdef T sem = ∑ i +∑ i =0 i i i pros .
  • 15. ENTROPI dQ Untuk setiap proses kuasistatis berlaku: ∫ T =0 Entropi (S) adalah suatu fungsi keadaan (seperti P,V,T) f Perubahan Entropi ∆S = S f − S i ≡ ∫ dQ T i Rev. ∆S = 0 Hk Termodinamika II ∆S ≥ 0 Irrev. ∆S > 0