Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Fisika

Pengantar Termodinamika

  Termokimia adalah bagian dari pembahasan yang lebih luas yang disebut   termodinamika  ( thermodynamics ), yaitu ilmu yang mempelajari perubahan antar kalor dan bentuk-bentuk energi yang lain. Hukun-hukun termodinamika menyediakan panduan yang berguna untuk pemahaman energetika dan arah proses. Dalam subbab ini kita akan memusatkan perhatian pada hukum termodinamika pertama, yang secara khusus relevan dengan ilmu termokimia.           Dalam termodinamika, kita mempelajari perubahan-perubahan dalam  keadaan sistem  ( state a system ), yang didefinisikan sebagai  nilai-nilai semua sifat makroskopis yang relevan, seperti susunan, energi, suhu, tekanan, dan volume . Energi, tekanan, volume, dan suhu dikatakan sebagai  fungsi keadaan  ( state function ) sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan sistem, terlepas bagaimana keadaan tersebut dicapai. Dengan kata lain, ketika keadaan suatu sistem berubah, besar perubahan dalan seti...

Hukum Pertama Termodinamika

  The first law of thermodynamics , yang didasarkan pada hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi dapat diubah dari suhu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Tidak mungkin membuktikan keabsahan hukum termodinamika pertama jika harus menentukan kndungan energi total dalam alam semesta. Bahkan untuk menentukan kandungan energi total dalam 1 g besi akan luar biasa sulit. Untungnya, kita dapat menguji keabsahan hukum termodinamika pertama dengan hanya mengukur perubahan energi dalam suatu sistem antara keadaan awal dan keadaan akhir dalam suatu proses. Perubahan energi dalam ∆E dirumuskan dengan: ∆E = E f  - E i dimana E i  dan E f  berturut-turut adalah energi dalam sistem pada keadaan awal dan keadaan akhir.         Energi dalam suatu sistem mempunyai dua komponen: energi kinetik dan energi potensial. Komponen energi kinetik terdiri dari berbagai jenis gerak molekul dan...

Prinsip Kerja dan Kalor, Rumus dan Contohnya

  Kita telah melihat bahwa kerja dapat didefinisikan sebagai gaya   F  dikalikan dengan jarak   d : W = F.d Dalam termodinamika, kerja mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup kerja mekanis (misalnya, mobil derek menarik mobil mogok), kerja listrik (baterai menyediakan elektron untuk bola lampu atau senter), dan seterusnya. Dalam subab ini kita akan memusatkan perhatian pada kerja mekanis. Contoh yang berguna tentang kerja mekanis adalah pemuaian gas (Gambar 6.5) anggaplah suatu gas berada dalam tabung yang tertutup piston yang dapat bergerak tetapi tidak mempunyai berat dan gesekan, pada suhu, tekanan dan volume tertentu. Ketika memuai, gas tersebut mendorong piston keatas melawan tekanan atmosfer luar  P . kerja yang dilakukan oleh:  W  = - P∆V Dengan  ∆V , perubahan volume, diberikan oleh  V f  - V i . Tanda minus pada persamaan di atas dibuat agar mengikuti kesepakatan untuk  w . Untuk pemuaian gas,  ∆V  > 0, se...

Pengertian Elektron dan Radioaktivitas

  1.        Elektron         Pada tahun 1890-an banyak ilmuwan berlomba-lomba meneliti  radiasi  ( radiation ), yaitu  pemancaran dan perambatan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang . Informasi yang diperoleh dari penelitian ini memberikan sumbangan besar pada pemahaman kita tentang struktur atom. Salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki fenomena ini adalah tabung sinar katoda, cikal bakal dari tabung televisi (Gambar 2.3). Tabung itu berupa tabung kaca yang sebagian besar udaranya sudah disedot keluar. Ketika dua lempeng logam dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi, lempeng yang bermuatan negatif, di sebut  katoda , memancarkan sinar yang tidak terlihat. Sinar katoda ini tertarik ke lempeng yang bermuatan positif, yang disebut  anoda,  dimana sinar itu akan melalui suatu lubang dan terus merambat menuju tabung ujung yang satunya. Ketika sinar ini menumbuk permukaan yang telah dilapisi...

Contoh Soal Gerak Lurus dan Pembahasan

Soal 1 Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan .... a. 10 km/jam b. 20 km/jam c. 40 km/jam d. 60 km/jam Penyelesaian: Diketahui: s = 20 km t = 30 menit = 0,5 jam Ditanyakan: v = ? Jawab: v = s/t v = 20 km/0,5 jam v = 40 km/jam Soal 2 Seorang anak berlari dengan kecepatan 10 m/s. Perubahan kedudukan anak tersebut selama 20 detik adalah .... a. 50 meter b. 100 meter c. 150 meter d. 200 meter Penyelesaian: Diketahui: v = 10 m/s t = 20 s Ditanyakan: s = ? Jawab: v = s/t   => s = v.t s = 10 m/s. 20 s s = 200 m Soal 3 Sebuah truk yang mula-mula diam, 5 detik kemudian kecepatannya menjadi 6 m/s. Percepatan truk tersebut adalah .... m/s2 a. 0,83 b. 1,2 c. 5 d. 30 Penyelesaian: Diketahui: v0 = 0 vt = 6 m/s t = 5 s Ditanyakan: a = ? Jawab: a = (vt – v0)/t a = (6 m/s – 0)/ 5 s a = 1,2 m/s2 Soal 4 Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 80 km/jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 30 menit sejauh .... a. 40 km b...

Fisika Kuantum (Pengertian, Rumus, Teori, Contoh Soal)

    Apa kabar temen-temen? Semoga baik-baik aja yaa. Di artikel kali ini, kita akam membahas tentang fisika kuantum. Simak poin-poin pembahasannya yaa Pengertian Fisika Kuantum Sebenarnya apa itu fisika kuantum? Jadi temen-temen, definisi quantum menurut Stephen Hawking (seorang ahli fisika) adalah suatu unit terkecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energy. Bila di kalangan orang awam kuantum memiliki arti sebuah blok pembangun. Seperti contoh, grafitasi dari graviton, energy listrik muncul karena ada pelepasan electron, dan cahaya dibentuk karena adanya foton.   Dalam pembahasan fisika kuantum kita harus meninggalkan konsep klasik fisika, dan berurusan dengan ukuran pada skala atomic dan bahkan subatomic guna mempelajari karakteristik/sifat partikel. Para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus hingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom ( paticle accelerator ). Fisika kuantum sen...