SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
TERMODINAMIKA
KERJA
Dalam termodinamika kerja umu
didefinisikan sebagai gaya kali jarak
(W = F.s). Terdapat berbagai jenis kerja
yang didefinisikan dengan persamaan-
persamaan :
Kerja mekanik DW = F. ds
Kerja ekspansi DW = p. dV
Kerja gravitasi DW = mgdh
Kerja permukaan DW = γ d A
Kerja listrik DW = € d q
Dimana:
F = gaya,
P = tekanan
m = massa
g = gaya gravitasi
γ = tegangan permukaan
€ = perbedaan potensial
V = volume sistem
h = ketinggian
A = luas permukaan
q = muatan listrik misal, arus x waktu =
I.dT
• Tanda yang akan digunakan
adalah :
- positif (+) bila sistem melakukan
kerja terhadap sekelilingnya
- negatif (-) bila sekelilingnya
melakukan kerja terhadap sistem
• Kerja total yang dilakukan sistem
dapat diperoleh dengan
mengintegrasikan persamaan di
atas , misalnya : kerja eskpansi
W = ∫ p dV
Latihan:
• Berapa kerja yang dilakukan terhadap sistem jika gas
dikompresi melawan tekanan konstan 5 atm dan gas
dikompresi dari 5 dm3 menjadi 1 dm3 pada 300 K.
nyatakan W dalam kJ,
W = ∫ p dV
V2
W = ∫ p dV = p (V2 – V1 )
V1
Karena p konstan, maka :
W = 5 atm x (1-5) dm3 = - 20 atm . dm3
1 atm = 1,0132 .102 kN.m-2
= -20 atm . dm3 x 1,0132 .102 kN.m-2. atm-1 .
dm-3
Latihan:
• Satu mol gas ideal pada 3 atm dan 300 K diekspansi secara
isoterm menjadi dua kali volume semula melawan tekanan
eksternal 1,5 atm, maka hitunglah kerjanya atau W:
V1 = RT/p = (0,082 dm3 atm K-1 mol-1) (300 K) (1 mol)
3 atm
= 8,2 dm3
V2 = p1V1/p2 = (3 atm) (8,2 dm3) = 16,4 dm3
1,5 atm
W = peks dV = (1,5 atm) (16,4 – 8,2) dm3
= 12,3 atm dm3 = 12,3 J
Karena kerja dilakukan oleh sistem maka nilainya positif
Latihan:
 Satu mol gas ideal pada 3 atm dan 300 K diekspansi
secara isoterm dan reversibel menjadi dua kali
volume semula, maka hitunglah kerjanya atau W:
 Karena ekspansi reversibel maka harga W adalah :
W = n RT ln V2/V1
= ( 1 mol ) ( 8,314 J K-1 mol-1) (300 K) ln 2 V1
V1
= = 1,72 x 103 J
Dibanding dengan soal diatas kerja ekspansi lebih
besar . Kerja yang dilakukan dalam ekspansi
reversiberl adalah maksimum
Latihan:
 Berapa kerja yang dilakukan terhadap sistem jika satu mol gas
ideal pada 300 k dikompres secara isotermal dan reversibel
menjadi seperlima dari volume semula?
 Diket : N= 1mol, T=300 k, V2=1/5
 Jwb : w = nRT.in v2/v1
 = ( 1 mol ) ( 8,314 J K-1mol-1)(300K) [in 1/5 v1/v1]
 = 2494,2(-1,609)
 = -4013,1678
 KERJA YANG DILAKUKAN SISTEM
TERGANTUNG PADA PROSES YANG
BERSANGKUTAN, PROSES-PROSES
YANG TERJADI :
1. PROSES ISOVOLUME, PROSES PADA
VOLUME TETAP;
v2
W = ∫ P. dv = 0
v1
KARENA TIDAK ADA PERUBAHAN
VOLUME MAKA dV = 0 SEHINGGA
PERSAMAAN MENJADI :
dU = dQv atau dU = n Cv dT
 Cv ADALAH KAPASITAS MOLAR PADA
VOLUME TETAP. KARENA ENERGI DALAM
SISTEM TIDAK TERGANTUNG PADA
PROSES demikian juga dT sehingga berlaku
untuk semua proses.
2. PROSES ISOBARIS PROSES PADA
TEKANAN TETAP ;
v2
W = ∫ P. dv = 0
v1
v2
W =P ∫ P. dv = P = (V2 – V1
v1
KAPASITAS PANAS MOLAR PADA
TEKANAN TETAP ADALAH Cp, MAKA;
 dQ = n Cp dT
 DAN KERJA PADA TEKANAN TETAP:
 dW = P dV = nR dT
MAKA ; dU = dQ – dW
nCv dT = n Cp dT – nR dT
ATAU ; Cp – Cv R
R= konstanta gas umum
3. PROSES ISOTERMAL, PROSES PADA
TEMPERATUR TETAP;
W = n RT ln P1/P2
PADA PROSES ISOTERMAL dT = 0 SEHINGGA
;
dU = 0 dan dQ = dW
4. PROSES ADIABATIS, PROSES BERLANGSUNG
TANPA ADANYA ALIRAN PANAS YANG MASUK
ATAUPUN KELUAR, JADI;
dQ = 0
v2 v2
W = ∫ C. dv = C 1 V1 - γ
v1 Vγ γ – 1 v1
 W = 1 (P2V2 –P1V1)
γ – 1
5. PROSES REVERSIBERL, PROSES YANG
DAPAT KEMBALI KE KEADAAN SEMULA
TANPA ADANYA KALOR YANG BERPINDAH
DAN TANPA KERJA YANG DILAKUKAN,
ARTINYA TANPA ADANYA PERUBAHAN
APAPUN BAIK SISTEM ATAU
LINGKLUNGANNYA. PADA
KENYATAANNYA DI ALAM TIDAK ADA
PROSES INI YANG ADA PROSES
IRREVERSIBEL
 Gas ideal monoatomik mula-mula mempunyai
tekanan P1, temperatur T1 dan volume V1. Gas ini
kemudian ditekan secara isoterm sehingga
tekanannya menjadi P2 = 3P1. selanjutnya pada
tekanan tersebut gas dibiarkan mengembang
secara isobaris sehingga volumenya menjadi
V3=2V2, dan akhirnya gas ini ditekan sehingga
semua besaran kembali pada keadaan semula.
Gambarkan proses-prses tersebut dalam diagram
 P-V:
P
P2 2 3
P3 1
V2 V3
Keadaan mula-mula= 1
Proses isobaris = 2  3
Proses isovolume = 3  1
 1 cm3 air bila diuapkan pada tekanan 1 atm akan menjadi
uap dengan volume 1671 cm3 . Panas penguapan pada
tekanan ini adalah 539 kal/gram.hitunglah usaha luar dan
penambahan tenaga dalamnya.
 Jawab:
 Karena proses ini tekanannya konstan, maka usaha luarnya
adalah :
 W = p ( V2 – V1)
 = 1,013 . 1016 (1671 – 1)
 = 1,695 .109 erg
 = 169,5 Jaoule = 41 kal
 Massa 1 cm3 air adalah 1 gram. Jadi panas yang
diperlukan untuk menguapkan air adalah:
 Q= Ml=1 X 539 = 539 kali
 Dari hukum termodinamika :
 ∆ U = Q –W
 = 539 -41 = 498 kali
Hukum kedua termodinamika
 Tidak mungkin membuat mesin kalor yang
bekerja secara siklis yang dapat
mengubah kalor yang diserap seluruhnya
menjadi tenaga mekanik. Tidak mungkin
membuat mesin pendingin yang hanya
menyerap panas dari wadah yang
bertemperatur rendah dan mengalirkannya
ke wadah bertemperatur tinggi tanpa kerja
dari luar.
7. hk.pertama termodinamika
7. hk.pertama termodinamika

More Related Content

What's hot

Laporan kimfis 1 kelompok i
Laporan kimfis 1 kelompok i Laporan kimfis 1 kelompok i
Laporan kimfis 1 kelompok i
Dede Suhendra
 
Ketetapan kesetimbangan
Ketetapan kesetimbangan Ketetapan kesetimbangan
Ketetapan kesetimbangan
Dede Suhendra
 
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
Saya Kamu
 
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-lapraklaporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
praditya_21
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutan
APRIL
 
Percobaan a 2 sifat koligatif larutan
Percobaan a 2 sifat koligatif larutanPercobaan a 2 sifat koligatif larutan
Percobaan a 2 sifat koligatif larutan
PT. SASA
 
laporan praktikum termokimia
laporan praktikum termokimialaporan praktikum termokimia
laporan praktikum termokimia
wd_amaliah
 

What's hot (20)

Laporan kimfis 1 kelompok i
Laporan kimfis 1 kelompok i Laporan kimfis 1 kelompok i
Laporan kimfis 1 kelompok i
 
Ppt.termodinamika entropi-dan-hk-kedua
Ppt.termodinamika entropi-dan-hk-keduaPpt.termodinamika entropi-dan-hk-kedua
Ppt.termodinamika entropi-dan-hk-kedua
 
3 termodinamika gas ideal dan gas nyata - copy
3 termodinamika  gas ideal  dan gas nyata - copy3 termodinamika  gas ideal  dan gas nyata - copy
3 termodinamika gas ideal dan gas nyata - copy
 
Kinetika reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida (repaired) (repaired)
Kinetika reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida (repaired) (repaired)Kinetika reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida (repaired) (repaired)
Kinetika reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida (repaired) (repaired)
 
Pengertian gas ideal dan gas nyata
Pengertian gas ideal dan gas nyataPengertian gas ideal dan gas nyata
Pengertian gas ideal dan gas nyata
 
Ketetapan kesetimbangan
Ketetapan kesetimbangan Ketetapan kesetimbangan
Ketetapan kesetimbangan
 
Jurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju ReaksiJurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju Reaksi
 
Tetapan Kesetimbangan dan Energi Bebas
Tetapan Kesetimbangan dan Energi BebasTetapan Kesetimbangan dan Energi Bebas
Tetapan Kesetimbangan dan Energi Bebas
 
TOM (Teori Orbital Molekul)
TOM (Teori Orbital Molekul)TOM (Teori Orbital Molekul)
TOM (Teori Orbital Molekul)
 
77190036 gas-ideal-sulies
77190036 gas-ideal-sulies77190036 gas-ideal-sulies
77190036 gas-ideal-sulies
 
Argentometri
ArgentometriArgentometri
Argentometri
 
Kalorimeter bom
Kalorimeter bomKalorimeter bom
Kalorimeter bom
 
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
363346658 16-soal-jawab-kinetik-kimia-nop-bahan-uas-docx
 
Kelarutan sebagai fungsi suhu
Kelarutan sebagai fungsi suhuKelarutan sebagai fungsi suhu
Kelarutan sebagai fungsi suhu
 
Stoikiometri Larutan
Stoikiometri LarutanStoikiometri Larutan
Stoikiometri Larutan
 
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-lapraklaporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
laporan praktikum penentuan-perubahan-entalpi-pembakara-laprak
 
Jurnal termokimia
Jurnal termokimiaJurnal termokimia
Jurnal termokimia
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutan
 
Percobaan a 2 sifat koligatif larutan
Percobaan a 2 sifat koligatif larutanPercobaan a 2 sifat koligatif larutan
Percobaan a 2 sifat koligatif larutan
 
laporan praktikum termokimia
laporan praktikum termokimialaporan praktikum termokimia
laporan praktikum termokimia
 

Viewers also liked (14)

6. hk.pertama termodinamika
6. hk.pertama termodinamika6. hk.pertama termodinamika
6. hk.pertama termodinamika
 
Termodinamika modul
Termodinamika modulTermodinamika modul
Termodinamika modul
 
Entropi dan hukum ketiga termodinamika
Entropi dan hukum ketiga termodinamikaEntropi dan hukum ketiga termodinamika
Entropi dan hukum ketiga termodinamika
 
Temperature and heat kelompok 8
Temperature and heat kelompok 8Temperature and heat kelompok 8
Temperature and heat kelompok 8
 
Termodinamika
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
 
03 a termo2
03 a termo203 a termo2
03 a termo2
 
TERMODINAMIKA
TERMODINAMIKATERMODINAMIKA
TERMODINAMIKA
 
Termodinamika
Termodinamika  Termodinamika
Termodinamika
 
Skenario Pembelajaran Kls Xi
Skenario Pembelajaran Kls XiSkenario Pembelajaran Kls Xi
Skenario Pembelajaran Kls Xi
 
Termo1bab2
Termo1bab2Termo1bab2
Termo1bab2
 
5 kapasitas panas (termodinamika)
5 kapasitas panas (termodinamika)5 kapasitas panas (termodinamika)
5 kapasitas panas (termodinamika)
 
RPP asas black
RPP asas blackRPP asas black
RPP asas black
 
Laporan lengkap larutan klmpk 6
Laporan lengkap larutan klmpk 6Laporan lengkap larutan klmpk 6
Laporan lengkap larutan klmpk 6
 
Termokimia
TermokimiaTermokimia
Termokimia
 

Similar to 7. hk.pertama termodinamika

termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppttermodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
HernandaNajmudin
 
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Agustinus Wiyarno
 
Termodinamika
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
Student
 
Termodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gasTermodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gas
NuRul Emi
 
Hukum i termodinamika untuk proses isobarik
Hukum i termodinamika untuk proses isobarikHukum i termodinamika untuk proses isobarik
Hukum i termodinamika untuk proses isobarik
Ainia D'forezth
 
Termodinamika rtf(1)
Termodinamika rtf(1)Termodinamika rtf(1)
Termodinamika rtf(1)
auliarika
 
Siklus pada compressor
Siklus pada compressorSiklus pada compressor
Siklus pada compressor
Rock Sandy
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Fitri Andayani
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Fitri Andayani
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Fitri Andayani
 

Similar to 7. hk.pertama termodinamika (20)

termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppttermodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
termodinamikasli sman 1 termodinamika.ppt
 
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09Hukum termod-nol-dan-pertama-09
Hukum termod-nol-dan-pertama-09
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
 
Termodinamika2
Termodinamika2Termodinamika2
Termodinamika2
 
Termodinamika
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
 
Modul fisika kelompok 6
Modul fisika kelompok 6Modul fisika kelompok 6
Modul fisika kelompok 6
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Termodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gasTermodinamika & teori kinetik gas
Termodinamika & teori kinetik gas
 
Hukum i termodinamika untuk proses isobarik
Hukum i termodinamika untuk proses isobarikHukum i termodinamika untuk proses isobarik
Hukum i termodinamika untuk proses isobarik
 
Termodinamika rtf(1)
Termodinamika rtf(1)Termodinamika rtf(1)
Termodinamika rtf(1)
 
Termodinamika
Termodinamika Termodinamika
Termodinamika
 
2284419
22844192284419
2284419
 
Resume materi termodinamika
Resume materi termodinamikaResume materi termodinamika
Resume materi termodinamika
 
Suhu virtual meteorologi fisik
Suhu virtual meteorologi fisikSuhu virtual meteorologi fisik
Suhu virtual meteorologi fisik
 
Siklus pada compressor
Siklus pada compressorSiklus pada compressor
Siklus pada compressor
 
Termodinamika
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
 
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
Tugas fitri andayani dan hasnah(kdpf)
 
Hukum termodinamika-i
Hukum termodinamika-iHukum termodinamika-i
Hukum termodinamika-i
 

More from Habibur Rohman (20)

23kimia organik1
23kimia organik123kimia organik1
23kimia organik1
 
22kimia organik-1
22kimia organik-122kimia organik-1
22kimia organik-1
 
20 logam dan non logam
20 logam dan non logam20 logam dan non logam
20 logam dan non logam
 
18 larutan r
18 larutan r18 larutan r
18 larutan r
 
16 ikatan kimia
16 ikatan kimia16 ikatan kimia
16 ikatan kimia
 
15dasar2analisisanion kation
15dasar2analisisanion kation15dasar2analisisanion kation
15dasar2analisisanion kation
 
14. panas & perpindahan panas
14. panas & perpindahan panas14. panas & perpindahan panas
14. panas & perpindahan panas
 
14. logam dan non logam
14. logam dan non logam14. logam dan non logam
14. logam dan non logam
 
13. suhu
13. suhu13. suhu
13. suhu
 
13. koordinat satuan sel
13. koordinat satuan sel13. koordinat satuan sel
13. koordinat satuan sel
 
12. kisi ruang
12. kisi ruang12. kisi ruang
12. kisi ruang
 
11. energi kisi
11. energi kisi11. energi kisi
11. energi kisi
 
10. bil koordinasi
10. bil koordinasi10. bil koordinasi
10. bil koordinasi
 
9. panas & perpindahan panas
9. panas & perpindahan panas9. panas & perpindahan panas
9. panas & perpindahan panas
 
8. suhu
8. suhu8. suhu
8. suhu
 
7. mekanika fluida
7. mekanika fluida7. mekanika fluida
7. mekanika fluida
 
6. mekanika fluida
6. mekanika fluida6. mekanika fluida
6. mekanika fluida
 
6. gas rev
6. gas rev6. gas rev
6. gas rev
 
6. gas
6. gas6. gas
6. gas
 
5. visco tegangan-sudut
5. visco tegangan-sudut5. visco tegangan-sudut
5. visco tegangan-sudut
 

Recently uploaded

mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
saptari3
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 

7. hk.pertama termodinamika

  • 2. KERJA Dalam termodinamika kerja umu didefinisikan sebagai gaya kali jarak (W = F.s). Terdapat berbagai jenis kerja yang didefinisikan dengan persamaan- persamaan : Kerja mekanik DW = F. ds Kerja ekspansi DW = p. dV Kerja gravitasi DW = mgdh Kerja permukaan DW = γ d A Kerja listrik DW = € d q
  • 3. Dimana: F = gaya, P = tekanan m = massa g = gaya gravitasi γ = tegangan permukaan € = perbedaan potensial V = volume sistem h = ketinggian A = luas permukaan q = muatan listrik misal, arus x waktu = I.dT
  • 4. • Tanda yang akan digunakan adalah : - positif (+) bila sistem melakukan kerja terhadap sekelilingnya - negatif (-) bila sekelilingnya melakukan kerja terhadap sistem • Kerja total yang dilakukan sistem dapat diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas , misalnya : kerja eskpansi W = ∫ p dV
  • 5.
  • 6. Latihan: • Berapa kerja yang dilakukan terhadap sistem jika gas dikompresi melawan tekanan konstan 5 atm dan gas dikompresi dari 5 dm3 menjadi 1 dm3 pada 300 K. nyatakan W dalam kJ, W = ∫ p dV V2 W = ∫ p dV = p (V2 – V1 ) V1 Karena p konstan, maka : W = 5 atm x (1-5) dm3 = - 20 atm . dm3 1 atm = 1,0132 .102 kN.m-2 = -20 atm . dm3 x 1,0132 .102 kN.m-2. atm-1 . dm-3
  • 7. Latihan: • Satu mol gas ideal pada 3 atm dan 300 K diekspansi secara isoterm menjadi dua kali volume semula melawan tekanan eksternal 1,5 atm, maka hitunglah kerjanya atau W: V1 = RT/p = (0,082 dm3 atm K-1 mol-1) (300 K) (1 mol) 3 atm = 8,2 dm3 V2 = p1V1/p2 = (3 atm) (8,2 dm3) = 16,4 dm3 1,5 atm W = peks dV = (1,5 atm) (16,4 – 8,2) dm3 = 12,3 atm dm3 = 12,3 J Karena kerja dilakukan oleh sistem maka nilainya positif
  • 8. Latihan:  Satu mol gas ideal pada 3 atm dan 300 K diekspansi secara isoterm dan reversibel menjadi dua kali volume semula, maka hitunglah kerjanya atau W:  Karena ekspansi reversibel maka harga W adalah : W = n RT ln V2/V1 = ( 1 mol ) ( 8,314 J K-1 mol-1) (300 K) ln 2 V1 V1 = = 1,72 x 103 J Dibanding dengan soal diatas kerja ekspansi lebih besar . Kerja yang dilakukan dalam ekspansi reversiberl adalah maksimum
  • 9. Latihan:  Berapa kerja yang dilakukan terhadap sistem jika satu mol gas ideal pada 300 k dikompres secara isotermal dan reversibel menjadi seperlima dari volume semula?  Diket : N= 1mol, T=300 k, V2=1/5  Jwb : w = nRT.in v2/v1  = ( 1 mol ) ( 8,314 J K-1mol-1)(300K) [in 1/5 v1/v1]  = 2494,2(-1,609)  = -4013,1678
  • 10.  KERJA YANG DILAKUKAN SISTEM TERGANTUNG PADA PROSES YANG BERSANGKUTAN, PROSES-PROSES YANG TERJADI : 1. PROSES ISOVOLUME, PROSES PADA VOLUME TETAP; v2 W = ∫ P. dv = 0 v1 KARENA TIDAK ADA PERUBAHAN VOLUME MAKA dV = 0 SEHINGGA PERSAMAAN MENJADI : dU = dQv atau dU = n Cv dT
  • 11.  Cv ADALAH KAPASITAS MOLAR PADA VOLUME TETAP. KARENA ENERGI DALAM SISTEM TIDAK TERGANTUNG PADA PROSES demikian juga dT sehingga berlaku untuk semua proses. 2. PROSES ISOBARIS PROSES PADA TEKANAN TETAP ; v2 W = ∫ P. dv = 0 v1 v2 W =P ∫ P. dv = P = (V2 – V1 v1 KAPASITAS PANAS MOLAR PADA TEKANAN TETAP ADALAH Cp, MAKA;
  • 12.  dQ = n Cp dT  DAN KERJA PADA TEKANAN TETAP:  dW = P dV = nR dT MAKA ; dU = dQ – dW nCv dT = n Cp dT – nR dT ATAU ; Cp – Cv R R= konstanta gas umum
  • 13. 3. PROSES ISOTERMAL, PROSES PADA TEMPERATUR TETAP; W = n RT ln P1/P2 PADA PROSES ISOTERMAL dT = 0 SEHINGGA ; dU = 0 dan dQ = dW 4. PROSES ADIABATIS, PROSES BERLANGSUNG TANPA ADANYA ALIRAN PANAS YANG MASUK ATAUPUN KELUAR, JADI; dQ = 0 v2 v2 W = ∫ C. dv = C 1 V1 - γ v1 Vγ γ – 1 v1
  • 14.  W = 1 (P2V2 –P1V1) γ – 1 5. PROSES REVERSIBERL, PROSES YANG DAPAT KEMBALI KE KEADAAN SEMULA TANPA ADANYA KALOR YANG BERPINDAH DAN TANPA KERJA YANG DILAKUKAN, ARTINYA TANPA ADANYA PERUBAHAN APAPUN BAIK SISTEM ATAU LINGKLUNGANNYA. PADA KENYATAANNYA DI ALAM TIDAK ADA PROSES INI YANG ADA PROSES IRREVERSIBEL
  • 15.  Gas ideal monoatomik mula-mula mempunyai tekanan P1, temperatur T1 dan volume V1. Gas ini kemudian ditekan secara isoterm sehingga tekanannya menjadi P2 = 3P1. selanjutnya pada tekanan tersebut gas dibiarkan mengembang secara isobaris sehingga volumenya menjadi V3=2V2, dan akhirnya gas ini ditekan sehingga semua besaran kembali pada keadaan semula. Gambarkan proses-prses tersebut dalam diagram  P-V:
  • 16. P P2 2 3 P3 1 V2 V3 Keadaan mula-mula= 1 Proses isobaris = 2  3 Proses isovolume = 3  1
  • 17.  1 cm3 air bila diuapkan pada tekanan 1 atm akan menjadi uap dengan volume 1671 cm3 . Panas penguapan pada tekanan ini adalah 539 kal/gram.hitunglah usaha luar dan penambahan tenaga dalamnya.  Jawab:  Karena proses ini tekanannya konstan, maka usaha luarnya adalah :  W = p ( V2 – V1)  = 1,013 . 1016 (1671 – 1)  = 1,695 .109 erg  = 169,5 Jaoule = 41 kal  Massa 1 cm3 air adalah 1 gram. Jadi panas yang diperlukan untuk menguapkan air adalah:  Q= Ml=1 X 539 = 539 kali  Dari hukum termodinamika :  ∆ U = Q –W  = 539 -41 = 498 kali
  • 18. Hukum kedua termodinamika  Tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja secara siklis yang dapat mengubah kalor yang diserap seluruhnya menjadi tenaga mekanik. Tidak mungkin membuat mesin pendingin yang hanya menyerap panas dari wadah yang bertemperatur rendah dan mengalirkannya ke wadah bertemperatur tinggi tanpa kerja dari luar.