Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kalor Sumber Gambar : site: gurumuda.files.wordpress.com

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kalor Sumber Gambar : site: gurumuda.files.wordpress.com"— Transcript presentasi:

1 Kalor Sumber Gambar : site: gurumuda.files.wordpress.com
Sumber Gambar Fisika SMK Teknologi, Direektorat SMK

2 Yang berhubungan dengan Isi dengan Judul Halaman Terkait
KALOR Definisi Kalor “ Energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan keseimbangan termal tercapai “ Kalor Bentuk energi Yang berhubungan dengan Gerakan atom, molekul & partikel-partikel lain yang menyusun sebuah materi Hal.: 2 Isi dengan Judul Halaman Terkait

3 Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor
Kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1o C atau 1 K. Q = Kalor ( Joule ) T = Perubahan suhu (o C atau K ) C = kapasitas kalor ( Jolue/ o C atau Jolue/ K) Hal.: 3 Isi dengan Judul Halaman Terkait

4 Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor
Kalor Jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 satuan massa zat sebesar 1o C atau 1 K. c = kalor jenis ( Jolue/ Kgo C atau Jolue/ Kg.K) m = massa ( Kg ) Hal.: 4 Isi dengan Judul Halaman Terkait

5 Kalor Jenis beberapa zat
Kalor Jenis (J/kg K) Kalor Jenis Molar (J/mol K) Emas 130 25,6 Timah 26,8 Raksa 140 28,0 Tembaga 385 24,4 Alumunium 900 24,3 Air 4190 75,4 Hal.: 5 Isi dengan Judul Halaman Terkait

6 Hukum Kekekalan Energi untuk Kalor
Hukum kekekalan energi untuk kalor memenuhi asas yang diajukan oleh joseph black. Hukum kekekalan energi ini sering dinamakan dengan asas Black. TA > TB “Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah”. TA TB Benda A melepskan kalor & Benda B menyerap kalor Qlepas = Qterima Suhu akhir (T) kedua benda sama T Hal.: 6 Isi dengan Judul Halaman Terkait

7 Isi dengan Judul Halaman Terkait
Perubahan Wujud Gas Mengembun Menguap Perubahan wujud suatu zat yang disebabkan oleh zat melepaskan kalor Perubahan wujud suatu zat yang disebabkan oleh zat menerima kalor Cair Membeku Melebur Padat Hal.: 7 Isi dengan Judul Halaman Terkait

8 Kalor Laten (L) kalor laten, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kilogram zat pada suhu tetap kalor laten lebur (kalor lebur) kalor laten beku (kalor beku) = Q = massa zat (Kg) kalor laten(L) m = massa zat (Kg) kalor laten didih(kalor didih) kalor laten embun (kalor embun) = Hal.: 8 Isi dengan Judul Halaman Terkait

9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Wujud
Menaikkan titik didih Tekanan (P) P naik Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Wujud Menaikkan titik didih Ketidakmurnian zat Hal.: 9 Isi dengan Judul Halaman Terkait

10 Isi dengan Judul Halaman Terkait
Perpindahan Kalor Kalor cenderung bergerak dari suatu tempat bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Zat padat Konduktor Konduksi Isolator Perpindahan kalor Konveksi Zat cair & gas Zat padat Radiasi Zat cair & gas Ruang hampa Hal.: 10 Isi dengan Judul Halaman Terkait

11 Konduksi TB TC A = luas permukaan (m2)
Konduksi terjadi karena satu partikel (atom atau molekul ) bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangga. A = luas permukaan (m2) TB TC d = panjang atau tebal bahan ( m) TB= suhu pada ujung B atau titik B A TC= suhu pada ujung C atau titik c k= konduktivitas termal (W/mK) t= waktu ( sekon ) d Laju kalor konduksi Hal.: 11 Isi dengan Judul Halaman Terkait

12 Konveksi TC TB fluida A = luas permukaan (m2)
Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya gerakan fluida. Contoh koveksi pada mesin pendingin. A = luas permukaan (m2) TB= suhu pada ujung B atau titik B TC TB TC= suhu pada ujung C atau titik c h= Koefisien konveksi ( W/m2K) fluida A d Laju kalor Konveksi Hal.: 12 Isi dengan Judul Halaman Terkait

13 Radiasi Radiasi merupakan mekanisme perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Panas matahari dapat mencapai bumi e = emisivitas ( 0  e  1 ) Hitam sempurna, e = 1 Putih sempurna , e = 0 T A Hukum Stefan-Boltzmann  = tetapan Stefan-Boltzmann (5,67x10-8 W/m2K4) Hal.: 13 Isi dengan Judul Halaman Terkait


Download ppt "Kalor Sumber Gambar : site: gurumuda.files.wordpress.com"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google