v ENTROPI Q1= panas keluaran diberi tanda negatif(-)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini (minggu 5)
Advertisements

Usaha pada Proses Termodinamika
Siklus Carnot.
Kecepatan efektif gas ideal
KEGIATAN INTI : KINEMATIKA DENGAN ANALISIS VEKTOR
SUHU, PANAS, DAN ENERGI INTERNAL
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
Statement 1: Tidak ada satupun alat yang dapat beroperasi sedemikian rupa sehingga satu-satunya efek (bagi sistem dan sekelilingnya) adalah mengubah semua.
4.5 Kapasitas Panas dan Kapasitas Panas Jenis
T E R M O D I N A M I K A d c.
BAB V PROSES TERMODINAMIKA GAS SEMPURNA
KINEMATIKA GERAK LURUS
HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA
TEORI KINETIK GAS  TEKANAN GAS V Ek = ½ mv2 mv2 = 2 Ek Gas Ideal
TERMODINAMIKA METODE PEMBELAJARAN : TATAP MUKA 4 X 2 X 50’
K A L O R Sabar Coyy....
BAB III SISTEM PENCAIRAN GAS 3. 1 Parameter Kinerja Sistem
Bab 9 termodinamika.
Siklus Udara Termodinamika bagian-1
Dari fungsi “ entalphi “ diperoleh hubungan : dH = T d S + V dP
Hukum Termodinamika dan Boyle
SIKLUS CARNOT Proses a b : ekspansi isotermal pada suhu T2,
Gejala Listrik Besaran Listrik
HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA
GERAK LURUS Fisika X.
FI-1101: Kuliah 14 TERMODINAMIKA
HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA
Berkelas.
HUKUM II TERMODINAMIKA
1. KONSEP TEMPERATUR Temperatur adalah derajat panas suatu benda. Dua benda dikatakan berada dalam keseimbangan termal apabila temperaturnya sama. Kalor.
Vapor Compression Cycle
HUKUM I TERMODINAMIKA:
Thermodynamics.
Pertemuan Temperatur, Kalor, Perpindahan Kalor dan Termodinamika
Kelompok 6 Kimia Fisik 1 (Kelompok 6) Ersa Melani Priscilia Harry Crhisnadi Inzana Priskila Kinanthi Eka Merdiana Lidya Idesma.
MENERAPKAN HUKUM TERMODINAMIKA
FI-1101: Kuliah 14 TERMODINAMIKA
Hukum Termodinamika 2.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dr. Nugroho Susanto.
ENTROPI PERTEMUAN 13.
TERMODINAMIKA YANASARI,S.Si.
Pertemuan 14 SISTEM TENAGA GAS.
TERMODINAMIKA dan Hukum Pertama
FISIKA DASAR II HUKUM KEDUA TERMODINAMIKA
Hukum Pertama Termodinamika
Help TERMODINAMIKA Thermos = panas Dynamic= perubahan Perubahan energi panas.
Kelas XII IPA SMA Muhammadiyah 7
Presented by : Luailik Madaniyah ( )
Standar Kompetensi Menerapkan konsep termodinamika dalam mesin kalor
Hukum II Termoinamika Mar’ie zidan ma’ruf ( )
Mesin panas dan Refrigerator
Kerja Pemampatan dan Pemuaian
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
Fak. Sains dan Tekonologi, UNAIR
Hukum ke-nol dan I Termodinamika
Dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika.
Termodinamika Nurhidayah, S.Pd, M.Sc.
Apa sih itu siklus?.
Hukum-Hukum Termodinamika
HUBUNGAN HUKUM 1 TERMODINAMIKADENGAN HUKUM 2 TERMODINAMIKA
Kespontan Reaksi Endoterm
KALOR La Tahang Oleh: Materi “FISIKA DASAR” PEND.FISIKA 2015
Dr. Nugroho Susanto.
Siklus carnot.
Oleh La Tahang TERMODINAMIKA MATERI HUKUM KE-0 HUKUM KE-1 HUKUM KE-2
TERMODINAMIKA PROSES-PROSES TERMODINAMIKA Proses Isobarik (1)
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
Apakah benda itu? Dapatkah kamu melihat perbedaannya?. Bagaimana benda dibedakan dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas?
Kecepatan efektif gas ideal Dalam wadah tertutup terdapat N molekul gas bergerak ke segala arah (acak) dengan kecepatan yang berbeda Misalkan : N 1 molekul.
Transcript presentasi:

v ENTROPI Q1= panas keluaran diberi tanda negatif(-) ENTROPI pada siklus Carnot Q2= panas masukan diberi tanda positif(+) Q1= panas keluaran diberi tanda negatif(-) Maka : p T Q2 T2 T1 T2 T1 Q1 V v

Siklus Carnot sebarang Untuk satu siklus berlaku T v T2 T1 Untuk semua siklus r : reversibel Defenisi entropi : S = entropi = f(keadaan) dS = diferensial eksak Entropi jenis :

MENGHITUNG PERUBAHAN ENTROPI DALAM PROSES REVERSIBEL. Proses Adiabatik d’Q = 0 reversibel d’Qr= 0 Proses reversibel isotermal Isentropik = proses adiabatik reversibel S = konstan Jika : Panas masuk pada sistem Panas keluar dari sistem

Pada perubahan fase : P = C ; T = C Yaitu dari : Proses Reversibel Isometrik Proses Reversibel Isobarik

Pada setiap proses dimana mengalir antara sistem dengan lingkungan secara reversibel, maka suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. (misal : perubahan fase ) dari sistem yang mengalir- ke sistem

DIAGRAM T-S SIKLUS CARNOT. Perubahan entropi dalam proses irreversibel : T S a b c d Berlaku pada proses irreversibel S = f (keadaan) Nilai s hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir (bukan tergantung dari lintasannya).

Contoh irreversibel : A B P = C reservoir mengalir dari B ke A Entropi benda A naik Perubahan entropi seluruh sistem :