113
FISIKA Douglas C. Giancoli Buku Satu: Fisika Mekanika Fisika Gelombang Fisika Panas Penerbit Erlangga

FISIKA Giancoli 1

  • Upload
    ayu711

  • View
    441

  • Download
    20

Embed Size (px)

Citation preview

  • FISIKADouglas C. GiancoliBuku Satu:Fisika MekanikaFisika GelombangFisika PanasPenerbit Erlangga

  • BAB 1 PendahuluanWhat is science and how is it like art and literature and how is it different?

    I plan to pursue a career in . How will physics help me?

    Models, Theories, Laws and Principles: What are they and how do they work together? How do you make measurements and how should they be reported? What is the SI system of units and how do they relate to everyday things like pound, foot, and hour? How can I use estimates to help me understand the world? Penerbit Erlangga

  • Virus dan SelBeberapa virus (dengan panjang sekitar 10-7m) sedang menyerang sebuah sel. (b) Tinggi Mt. Everest adalah dalam orde 104m (tepatnya, 8848 m)Penerbit Erlangga

  • Mikrometer Sebuah mikrometer, yang digunakan untuk mengukur ketebalan yang kecil.Penerbit Erlangga

  • DiagramDiagram memang sangat berguna Penerbit Erlangga

  • BAB 2 Gerak dalam Satu DimensiWhat is displacement and how does it help me describe the world around me? What is the difference between average speed and average velocity? I thought they were the same. Speed and velocity can both change. How do I find instantaneous speed and instantaneous velocity? What is acceleration and how is it calculated? If acceleration is constant how can I describe motion? The mystery of problem solvinghow do I do it? Up and down, the rise and fall of bodieshow do I master this motion? How can graphs help me understand this chapter?

  • Translasi dan rotasiBuah cemara pada (a) mengalami translasi yang murni pada waktu jatuh, sementara pada (b) buah tersebut selain mengalami translasi juga rotasi.

    Penerbit Erlangga

  • Laju relatif terhadap kerangka acuanSeseorang berjalan ke arah depan kereta api dengan laju 5 km/jam. Kereta berjalan dengan laju 80 km/jam terhadap permukaan bumi, sehingga laju orang tersebut relatif terhadap permukaan bumi adalah 85 km/jam.Penerbit Erlangga

  • Kecepatan dan percepatanMobil digambarkan pada waktu start dengan v1 = 0 pada t1 =0. Kemudian ditunjukkan tiga kali lagi, pada t = 1,0 s, t = 2,0 s, dan t2 = 5,0 s. Kita anggap percepatan konstan dan sama dengan 15 km/jam/s. Panjang tiap-tiap panah mewakili besar kecepatan pada saat itu. Vektor percepatan digambarkan dengan tanda panah pada gambar paling atas. Dan pada gambar di bawahnya tanda panah menyatakan vektor kecepatan.

  • Foto rangkap pada benda jatuhFoto rangkap dari sebuah apel yang jatuh, diambil dari selang waktu yang sama. Perhatikan bahwa apel jatuh semakin jauh dalam selang yang berurutan, yang berarti terjadi percepatan.

  • Benda jatuh(a) Sebuah bola dan selembar kertas yang ringan dijatuhkan pada saat yang sama. (b) Percobaan yang sama diulangi, tetapi dengan kertas yang berbentuk gumpalan.

  • Benda jatuhSebuah batu dan sebuah bulu dijatuhkan secara bersamaan (a) diudara, (b) di hampa udara.Penerbit Erlangga

  • BAB 3 Gerak dalam Dua Dimensi

    What is the difference between a vector and a number (scalar)? How can I add vectors? How can vectors be subtracted? Can vector components help me use vectors? What is projectile motion? How do you describe the motion of a projectile? What is relative motion? Penerbit Erlangga

  • Vektor kecepatanMobil yang berjalan disebuah jalan raya. Tanda panah menunjukkan vektor kecepatan pada setiap posisi.Penerbit Erlangga

  • Penggabungan vektorMenggabungkan vektor-vektor dalam satu dimensiPenerbit Erlangga

  • Penambahan vektorPenambahan vektor dengan dua metode yang berbeda, (a) dan (b). Gambar (c) tidak benar.Penerbit Erlangga

  • Penguraian vektorPenguraian vektor V menjadi komponen-komponennya sepanjang pasangan sumbu x dan y. perhatikan bahwa komponen-komponen tersebut, jika sudah ditemukan, juga merupakan vektor. Dengan demikian, komponen-komponen itu berisi informasi sebanyak vektor itu sendiri.Penerbit Erlangga

  • Komponen vektorMencari komponen-komponen vektor dengan menggunakan fungsi-fungsi trigonometri.Penerbit Erlangga

  • Komponen vektorKomponen-komponen dari V = V1 + V2 adalah Vx = V1x + V2x dan Vy = V1y + V2y. Penerbit Erlangga

  • Gerak peluruGerak peluru. (Benda yang jatuh secara vertikal ditunjukkan di sebelah kiri sebagai perbandingan.)

  • Lintasan peluruLintasan sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal vo dengan sudut terhadap garis horizontal. Lintasan digambarkan dengan warna hitam, vektor kecepatan dengan tanda panah tebal, dan komponen-komponen kecepatan berupa garis terputus-putus.Penerbit Erlangga

  • BAB 4 Gerak dan Gaya: Dinamika What is Newton's First Law and what does it tell us about why objects don't move?...and what is the difference between Mass and Inertia anyway?

    To Move or Not To Move, that is the question. The answer is Newton's Second Law.

    How does Newton's Third Law help us understand "To Touch and Be Touched"?

    What are the Important Forces I will have to use? Weight: How does that differ from Mass? How do I solve problems using these forces?

    Friction: What is it and how do I use it to solve motion problems? Penerbit Erlangga

  • Neraca pegasNeraca pegas yang digunakan untuk mengukur gaya.Penerbit Erlangga

  • Hukum Newton ketigaRangkaian foto sewaktu martil memukul sebuah paku. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, martil memberikan gaya pada paku, dan paku memberikan gaya kembali kepada martil. Gaya paku ini memperlambat martil dan membuatnya berhenti.

  • Hukum Newton ketigaKetika pemain seluncur es mendorong palang besi di dinding, palang tersebut mendorong balik dan gaya ini menyebabkan pemain itu bergerak menjauh.Penerbit Erlangga

  • Hukum Newton ketigaKita bisa berjalan maju karena, ketika satu kaki mendorong lantai kebelakang, lantai mendorong kaki itu ke depan.Penerbit Erlangga

  • Hukum Newton ketigaHukum Newton ketiga. Indeks pada gaya mengingatkan kita pada benda mana gaya bekerja, dan oleh benda mana gaya itu diberikan.Penerbit Erlangga

  • Gaya aksi-reaksiMichelangelo yang berumur 70 tahun memilih sebongkah batu pualam yang bagus untuk pahatan berikutnya. Digambarkan di sini bagaimana asistennya menarik batu itu dengan sebuah kereta dari tambang. Gaya-gaya yang terdapat pada asisten digambarkan sebagai FAK dan FAT. Gaya-gaya aksi-reaksi yang sama dan berlawanan arah diberi label dengan indeks yang sama tetapi dengan urutan yang terbalik (misalnya FTA dan FAT.

  • Berat, gaya normal sebuah kotakSebuah kotak 10 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah meja. (b) Seseorang mendorong kotak tersebut ke bawah dengan gaya 40,0 N. (c) Seseorang menarik kotak itu ke atas dengan gaya 40,0 N. Semua gaya dianggap bekerja pada satu garis; tidak digambarkan demikian untuk dapat membedakannya. Yang ditunjukkan hanyalah gaya-gaya yang bekerja pada kotak.

  • BAB 5 Gerakan Sirkular: GravitasiAround and aroundhow do you describe circular motion? What is centripetal acceleration and how do I use it? How do forces produce circular motion? Why does 'banking' a curve help a car negotiate it? How does a centrifuge work? Universal Gravitywhat is it and why is it "Universal"? All satellites, great and smallwhat do they have in common? Are astronauts really weightless and what does weightlessness mean? Kepler's Lawswhat do they tell us about the motion of the planets? Gravity is a force in Nature. What are the other forces?

  • Kinematika Gerak Melingkar BeraturanBenda bergerak melingkar dengan laju konstan v. Kecepatan konstan dengan arah terus berubah seiring posisi benda bergerak dalam lingkarannya. Percepatan a (sentripetal) arahnya ke pusat lingkaran. Frekuensi adalah jumlah putaran per detik, periode adalah waktu untuk menyelesaikan satu putaranPenerbit Erlangga

  • Dinamika Gerak Melingkar BeraturanGaya F dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan sentripetal, gaya total arahnya ke pusat lingkaran, dan tidak ada gaya ke arah luar (sentrifugal) dari pusatPenerbit Erlangga

  • Mobil Melalui TikunganJalan memberi gaya ke arah dalam (gesekan pada ban) terhadap mobil yang menikung, mobil memberi gaya ke dalam kepada penumpangPenerbit Erlangga

  • Gerak Melingkar TakberaturanLaju berubah karena gayanya memiliki komponen tangensial Ftan yang mempengaruhi percepatan atanPenerbit Erlangga

  • PemusinganTabung uj rotasi dalam mesin pemusing (tampak atas). Tabung digambar dalam dua posisi: Pada posisi A, titik mewakili makro-molekul atau partikel dalam endapan yang cenderung bergerak searah garis putus-putus menuju dasar tabung. Pada posisi B, cairan menahan gerakan titik itu karena adanya gaya yang diberikanPenerbit Erlangga

  • Hukum Newton tentang Gravitasi UniversalSemua partikel saling menarik dengan gaya yang berbanding lurus hasil kali massa partikel dan berbanding terbalik kuadrat jarak antaranya. Gaya itu bekerja sepanjang garis yang menghubungkan sepasang partikelPenerbit Erlangga

  • SatelitSatelit sebenarnya jatuh (dipercepat ke arah bumi) tapi ditahan oleh laju tangensialnyaPenerbit Erlangga

  • Keadaan Tanpa BobotBenda-benda dalam lift diam memberi gaya sesuai beratnya. Dalam lift yang bergerak naik, gaya berat bertambah. Dalam lift yang jatuh bebas, terjadi keadaan tanpa bobotPenerbit Erlangga

  • Hukum KeplerLintasan planet di sekeliling matahari berupa elips dengan matahari pada salah satu fokusnya (F). Gerakan planet lebih cepat ketika lebih dekat ke matahariPenerbit Erlangga

  • BAB 6Kerja dan UsahaHow do I find the Work I do ...with a constant force? ...with a variable force?

    What is Kinetic Energy, and how does it relate to work? I know that falling objects gain kinetic energy, is this from Potential Energy? ...and how do I calculate it?

    What are the different types of forces? What is Mechanical Energy? Why is it important, and how can I use it?

    What are other forms of energy and how do they combine with mechanical energy to form Conservation of Energy? Why can little engines do big things (what is the difference between Energy and Power)?Penerbit Erlangga

  • Kerja oleh Gaya KonstanPada peti yang ditarik sepanjang lantai sejauh d, kerja yang dilakukan oleh gaya F adalah W = Fd cos Penerbit ErlanggaF

  • Kerja oleh Gaya TakberaturanKerja oleh gaya F dihitung dengan jumlah luas persegi-persegi panjang atau luas di bawah kurvaPenerbit Erlangga

  • Energi Kinetik dan PotensialEnergi kinetik (EK) dimiliki oleh benda bergerak yang mampu melakukan kerja

    Prinsip kerja-energi bahwa kerja total yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetiknya

    Jika kerja total W pada benda adalah kerja positif, energi kinetik bertambah

    Energi potensial (EP) antara lain EP gravitasi dan EP elastik

    Satuan energi adalah joulePenerbit Erlangga

  • Gaya Konservatif dan NonkonservatifGaya konservatif melakukan kerja yang hanya memiliki titik awal dan akhir tanpa melihat pola lintasannyaPenerbit Erlangga

  • Kekekalan EnergiPrinsip kekekalan energi mekanik bahwa kerja dari gaya-gaya konservatif akan menghasilkan energi mekanik total sistem yang konstan atau kekal, tidak bertambah atau berkurang dalam prosesnya

    Hukum kekekalan energi bahwa energi total tidak berkurang atau bertambah dalam prosesnya, energi berubah bentuk atau berpindah tempat dengan jumlah total tetap konstanPenerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga

  • DayaDaya adalah kecepatan kerja atau perubahan energi

    Diukur dalam joule per detik atau watt. Ada satuan yang lebih besar, yaitu horsepower (daya kuda hp)Penerbit Erlangga

  • BAB 7Momentum Linear

    How are Momentum and force related? If there are no external forces, is the momentum of a system of (group of) conserved? How can I use this to solve one dimensional problems? Why are dashboards padded, why should I roll with the punch and what is Impulse anyway? What are Elastic Collisions and how can I use Conservation of Momentum and Conservation of Energy to solve these problems? How do Inelastic Collisions differ from elastic collisions and how do I solve these problems? I play pool. How can I explain Two Dimensional Collisions? How do high jumpers manipulate the Center of Mass to get over the high bar? ...and what is it?

  • MomentumMomentum p adalah hasil kali massa dan kecepatan suatu benda

    Hukum Newton tentang gerak kedua bahwa laju perubahan momentum benda sam dengan gaya total yang bekerja padanya

    Hukum kekekalan momentum bahwa jumlah momentum dua benda tetap sama sebelum dan sesudah tumbukan walaupun arahnya berubah, dengan kata lain bahwa momentum total konstan dalam sistem terisolasi, di mana sistem adalah sekumpulan benda yang saling berinteraksi dan sistem terisolasi berarti gaya yang ada hanya terjadi pada benda-benda itu sendiri

    Jika ada gaya luar (gaya yang diberikan benda di luar sistem) yang tak-nol secara vektor, momentum total tidak kekalPenerbit Erlangga

  • TumbukanGaya total pada benda sama dengan laju perubahan momentumnya

    Impuls adalah hasil kali gaya F dengan waktu gaya bekerja, yang hasilnya sama dengan perubahan total momentum

    Tumbukan lenting memiliki energi kinetik total yang kekal

    Tumbukan tidak lenting sama sekali jika kedua benda yang bertumbukan menyatuPenerbit Erlangga

  • Tumbukan Lenting dan Tidak LentingDua benda bermassa sama saling mendekat dengan laju sama lalu bertumbukan. Keduanya terpantul dengan laju sama jika tumbukannya lenting atau dengan laju berbeda jika tidak lentingPenerbit Erlangga

  • Translasi, Gerak Umum, dan Pusat MassaTranslasi terjadi bila seluruh bagian benda bergerak dalam linatasan yang sama. Gerak umum adalah gerak yang tak murni translasi (mungkin dengan rotasi). Baik translasi atau gerak umum memiliki satu titik (pusat massa atau PM) yang melewati lintasan yang samaPenerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga

  • BAB 8Gerakan Rotasi

    "Degrees" signifies an arbitrary measure, so what is the Absolute Measure of Angle? What are the other basic Angular Variables? What are the tools I can use to describe the motion of Rotating Bodies? "Rolling", slipping, and sliding, what is the difference? How can I find the Torque if I know the force? How do I solve problems in Rotational Dynamics? What is Rotational Inertia, how do I calculate it and when should I use it? Does a rotating body have Kinetic Energy? Angular Momentumhow do I calculate it? If angular momentum, like regular momentum, is a vector, how do I find its direction?Penerbit Erlangga

  • Gerak Rotasi MurniSembarang titik P pada benda berotasi dalam radius r dari sumbu O membentuk lingkaran. Sudut diukur dari sumbu acuan x dan dinyatakan sebesar satu radian jika panjang = panjang lPenerbit Erlangga

  • Perpindahan SudutBenda berotasi dari (a) posisi awal 0, sampai (b) posisi akhir . Perpindahan sudutnya sama dengan = 0Penerbit Erlangga

  • Kecepatan LinierPartikel P memiliki kecepatan linier vPenerbit Erlanggav

  • Kecepatan SudutDua titik dengan jarak r1 dan r2 dari pusat bergerak dengan kecepatan linier berbeda karena keduanya menempuh jarak berbeda dalam selang waktu yang sama, tapi memiliki kecepatan sudut yang sama karena sudutnya samaPenerbit Erlangga

  • Percepatan Sentripetal/RadialPada rotasi dengan laju bertambah, titik P memiliki komponen percepatan tangensial dan radial (sentripetal)Penerbit Erlangga

  • Gerak Menggelinding(a) Menggelinding ke kanan, pusat C berkecepatan v. (b) Kerangka acuan lain, sumbu C diam, pengamat bergerak ke kanan berkecepatan v relatif terhadap kondisi (a), titik P bergerak ke kiri berkecepatan vPenerbit Erlangga

  • Lengan GayaLengan gaya r yang berbeda. r1 = 3r2,. Untuk menghasilkan percepatan sudut yang sama, gaya F2 harus tiga kali lipat F1Penerbit Erlangga

  • Lengan Gaya Tidak Tegak LurusLengan gaya r3 adalah jarak tegak lurus dari sumbu rotasi (engsel) ke garis kerja gayaPenerbit Erlangga

  • TorsiTorsi = rF = rFPenerbit Erlangga

  • Inersia (Kelembaman) RotasiDua silinder bermassa sama. Silinder berdiameter lebih besar memiliki inersia rotasi lebih besarPenerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga

  • Energi Kinetik Translasi dan RotasiBola menuruni lereng memiliki energi kinetik translasi dan rotasiPenerbit Erlangga

  • Kekekalan Momentum Sudut(a) I besar kecil. (b) I lebih kecil lebih besar. Rotasi peloncat indah lebih cepat dengan kaki ditekukPenerbit Erlangga

  • Sifat Vektor dari Besaran SudutAturan tangan kanan untuk menentukan arah dari roda yang berotasiPenerbit Erlangga

  • BAB 9Benda dalam Kesetimbangan; Elastisitas dan Perpatahan

    What keeps structures from collapsing? Is this the study of Statics? How do you achieve Equilibrium? How do I Solve Problems using statics and equilibrium? Muscles, Joints, and Tendonshow do they 'hang together'? Stability and Balancewhat is the difference? Stress and Strainhow do they relate to Elasticity and the integrity of structures? "All Fall Down": When does Fracture occur? Penerbit Erlangga

  • KesetimbanganBuku dalam kesetimbangan karena gaya total yang bekerja padanya sama dengan nolPenerbit Erlangga

  • KopelGaya total nol, tapi penggaris bergerak (berotasi). Sepasang gaya sama besar berlawanan arah pada titik berbeda disebut kopelPenerbit Erlangga

  • Penyangga (Cantilever)Balok yang dipasang melebihi penopangnyaPenerbit Erlangga

  • Kesetimbangan Stabil dan Tidak StabilPada kesetimbangan (a) stabil benda kembali ke posisi semula. Pada kesetimbangan tidak stabil (b) benda berpindah lebih jauh dari posisi awalnyaPenerbit Erlangga

  • Tegangan pada Benda PadatTegangan tarik, geser, dan tekanPenerbit Erlangga

  • Memperluas RuanganMemperluas ruangan dengan lengkunganPenerbit Erlangga

  • BAB 10Fluida

    Density and Specific Gravitywhat are they and how do they differ? "The weight of the matter", Pressurewhat is it? Atmospheric Pressure and Gauge Pressurewhen do I use them? Pascal and Arcimedes both had Principleswhat are they and how are they related? How do they make Barometers? How do they work and what do they measure? How can I use Archimedes Principle as an investigative tool? What is the difference between Turbulent Fluid Flow and Laminar Fluid Flow? Bernoulli's Equation and Conservation of Energy, how are they related? How can Bernoulli's Equation be used to explain the lift of an Airplane Wing , the drive of a Sail, and similar phenomena? What is Viscosity and how does it affect the real flow of liquids? What is Surface Tension and how can insects walk on water? What are Pumps and how do they work? Isn't my Heart a fluid pump?

  • Tekanan FluidaFluida memberikan tekanan dalam semua arahPenerbit Erlangga

  • Menghitung Tekanan FluidaMenghitung tekanan pada kedalaman h dalam zat cairPenerbit Erlangga

  • Alat Ukur TekananDiagram barometer air raksa, ketika tekanan udara 76 cm-HgPenerbit Erlangga

  • PengapunganPrinsip ArchimedesPenerbit Erlangga

  • HidrometerMenunjukkan gravitasi suatu zat cair tertentuPenerbit Erlangga

  • Jenis Aliran Fluida(a) Aliran lurus atau laminer. (b) Aliran turbulenPenerbit Erlangga

  • Prinsip Bernoulli(a) Semprotan, (b) bola pingpong ditiup udara, (c) sayap pesawat, (d) perahu layar, dan (e) tabung karburatorPenerbit Erlangga

  • Tegangan PermukaanButir air berbentuk bola, embun pada bilah rumputPenerbit Erlangga

  • KapilaritasZat cair naik atau turun relatif terhadap tingkat zat cair yang mengelilinginyaPenerbit Erlangga

  • PompaPiston bergerak kekiri, udara atau fluida masuk melalui katup masuk. Piston bergerak ke kanan, katup keluar terbuka dan fluida dipaksa mengalir keluarPenerbit Erlangga

  • BAB 11Getaran dan Gelombang

    What is Simple Harmonic Motion and why is it important? How can I use Conservation of Energy to study this motion? What is Periodic Motion and how do I find the Period and Frequency of this motion? How is a Simple Pendulum, a mass on a cord, like a mass on a spring? What is Damped Harmonic Motion and Resonance and why did that Bridge fall down anyway? Where do Waves come from and what are Periodic Waves? How do waves Transmit Energy? Are the major types of waves Transverse and Longitudinal and what are they? In what ways do waves interfere with each other, what is the Principle of Superposition and how does it explain Standing Waves. I have heard of Refraction and Diffraction. What are they?

  • Getaran atau OsilasiGaya dan kecepatan dari massa pada posisi-posisi ketika berosilasiPenerbit Erlangga

  • Gerak Harmonis SederhanaAnalisis gerak melingkar (a) dari tampak samping (b)Penerbit Erlangga

  • PendulumPendulum sederhana berosilasiPenerbit Erlangga

  • Gerak Harmonis TeredamGrafik gerak osilasi (A) redaman kbesar, (B) redaman kritis, dan (C) redaman kecilPenerbit Erlangga

  • Gerak GelombangGerak pulsa gelombang ke kanan. Panah menunjukkan kecepatan partikel dari taliPenerbit Erlangga

  • Gelombang Transversal dan LongitudinalGelombang air adalah gelombang permukaan, kombinasi gelombang transversal dan longitudinalPenerbit Erlangga

  • Pantulan GelombangPantulan pulsa gelombang pada tali ketika ujung tali (a) tetap dan (b) bebasPenerbit Erlangga

  • BAB 12Bunyi

    What are the Characteristics of Sound?

    What is...Infrasound? Ultrasound? Pitch? Frequency? Loudness? Intensity? I have heard of Decibels. What are they and how are they related to Intensity? How is Wave Amplitude related to Intensity? How is the Ear constructed and how does it sense sound? What are the common sources of Musical Sounds? How do Vibrating Strings produce sounds of different frequencies? How do Vibrating Air Columns produce sounds of different frequencies? How does Quality effect how a particular instrument sounds? What are Beats and how do they arise from the Interference of sounds? We have all heard the train whistle change pitch as it passes us. Does the Doppler Effect explain this? What is a Sonic Boom and how is it produced?

  • Penerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga

  • TelingaKepekaan telinga manusia sebagai fungsi frekuensiPenerbit Erlangga

  • Efek DopplerPerbedaan frekuensi saat truk bergerak majuPenerbit Erlangga

  • Gelombang Kejut(a) Benda diam, (b) benda bergerak, (c) efek Doppler, dan (d) gelombang kejutPenerbit Erlangga

  • BAB 13Temperatur dan Teori Kinetik

    Matter on a small scalewhat is its Atomic Basis? Temperature and Thermometershow do they work together? Why is there a Zeroth Law of Thermodynamics and what is it? What is Thermal Expansion and how is it measured? How does Thermal Expansion give rise to Thermal Stress? How do the Gas Laws allow us to predict Absolute Zero and establish the Kelvin Temperature Scale? What is The Ideal Gas Law and how can I use it? What is the Kinetic Theory of Matter and how will it help me understand the true nature of matter? How do Real Gases differ from an ideal gas? Water Vapor, Humidity,and Relative Humiditywhat are they and how do they affect my comfort level?

  • Susunan Atomik(a) Zat padat kristal, (b) zat cair, dan (d) gasPenerbit Erlangga

  • Tekanan UapGelembung uap air terapung ke atas dari dasar bejana yang temperaturnya paling tinggiPenerbit Erlangga

  • DifusiZat pewarna tersebar perlahan ke seluruh air sampai merataPenerbit Erlangga

  • BAB 14 KalorWhat is Heat and how is it related to Temperature and Internal Energy? How do I use Specific Heat to solve Calorimetry problems? Latent Heat and Change of Phasewhat are they and how are they related? I understand that heat is the "transfer of energy because of a temperature difference" but how is this accomplished?

    What is... Conduction? Convection? Radiation?Penerbit Erlangga

  • KalorimetriKalorimeter air sederhanaPenerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga

  • KonveksiArus konveksi dari sepanci air yang dipanaskanPenerbit Erlangga

  • BAB 15Hukum Termodinamika

    What is Thermodynamics? What is a ... System? Closed System? Open System? Isolated System?

    The First Law of Thermodynamics and Thermodynamic Processeswhat are they?

    What is a...Isobaric process? Isothermal process? Isochoric process? Adiabatic process?

    What is the Second Law of Thermodynamics and how does it affect my life? What is a Heat Engine? How does it work? What is its Efficiency? What about Refrigerators? Heat Pumps? Air Conditioners?

    What is Entropy and how is it related to The Second Law? How is it related to Order and Disorder? How does it give Direction to Time? How is it related to Probability?

  • Mesin KalorMesin UapPenerbit Erlangga

  • Sumber EnergiEnergi mekanik atau kalor diubah menjadi energi listrik dengan turbin dan generatorPenerbit Erlangga

  • Penerbit Erlangga