FLUIDA
DINAMIS
Oleh :
Ajeng Rizki Rahmawati (4201412026)
Lusi Santi Mulyani (4201412103)
(REVISI)
Peta Konsep
Peta Konsep
fluida dinamis kelas XI SMA
Sayap pesawat terbang memiliki penampang lintang melengkung,
dengan bagian depan lebih tebal daripada belakang. Desain seperti
ini disebut aerofil.
Mengapa desain
aerofil bisa membuat
pesawat
mengangkasa?.
Ciri ciri umum fluida
1. Aliran tunak (steady) atau tak tunak (non
steady)
2. Aliran fluida dapat termampatkan
(compresible) atau tak termampatkan
(incompresible)
3. Aliran fluida merupakan aliran kental
(viscous) atau tak kental (non-viscous)
4. Aliran fluida dapat merupakan aliran garis
arus (streaming) atau aliran turbulen.
Definisi garis arus
Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu
garis (lurus melengkung) yang jelas ujung dan
pangkalnya.
Ketika melebihi suatu kelajuan tertentu, aliran fluida
menjadi turbulen
Aliran air
Apakah yang dimaksud
dengan debit fluida?
Debit aliran (Q)
Jumlah volume fluida yang
mengalir persatuan waktu
Aliran fluida sering
dinyatakan dalam debit aliran
Persamaan kontinuitas
• Pada bagian manakah aliran paling deras?
• Pada pipa
• Persamaan Kontinuitas
• Persamaan Debit Konstan
Pada fluida tak termampatkan,
debit fluida di titik mana saja
selalu konstan.
• Perbandingan Kecepatan Fluida dengan Luas dan
Diameter Penampang
Kelajuan aliran fluida tak termampatkan
berbanding terbalik dengan luas penampang
yang dilaluinya
Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding
terbalik dengan kuadrat jarak jari-jari penampang atau
diameter penampang
2. Hukum Bernoulli
Apakah tekanan fluida paling
besar di titik yang kelajuan
alirnya paling besar
Pada pipa mendatar (horizontal), tekanan fluida
paling besar adalah pada bagian yang kelajuan
alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil
adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling
besar.
Penerapan Asas Bernoulli
• Dua perahu berebentuk berbenturan
Mengapa dua perahu
bermotor yang saling
sejajar dan saling
berdekatan cenderumg
saling meenarik dan
berbeturan?
Pada waktu kedua perahu melaju ke depan, air
tersalurkan pada daerah yang sempit diantara
keduanya. Laju alir air relatif lebih besar pada
daerah yang sempit ini dibandingkan dengan
daerah yang lebar di sisi bagian luar kedua perahu.
Sesuai asas Bernoulli, laju alir yang meningkat
menyebabkan penurunan tekanan air diantara
kedua perahu dibandingkan dengan tekanan air di
sisi bagian luar perahu sehigga mendorong kedua
perahu saling mendekati dan akibatnya dapat
berbenturan.
• aliran air yang keluar dari keran
Mengapa saat memutar keran air
pada kecepatan penuh, aliran air
mulai meneyempit ketika mulai
jatuh?
Hukum Bernoulli
• Persamaan Bernoulli
• Hukum Bernoulli
Hukum Bernoulli menyatakan bahwa
jumlah dari tekanan (P), energi kinetic
per satuan volume ( ½ ρv2 ), dan energi
potensial per satuan volume (ρgh
)memiliki nilai yang sama pada setiap
titik sepanjang suatu garis normal.
Dua Kasus Persamaan
Bernoulli
1. Kasus Untuk fluida tak bergerak (fluida statis)
Untuk fluida tak bergerak, kecepatan sehingga
persamaan (7-8) menjadi
2. Kasus untuk fluida yang mengalir (fluida dinamis)
dalam pipa mendatar
Teorema Toricelli
•
Teorema torricelli hanya berlaku jika
ujung atas wadah terbuka terhadap
atmosfer dan luas lubang jauh lebih
kecil darpada luas penampang wadah.
Debit fluida yang menyembur
keluar dari lubang dengan luas
penampang A2 :
Penerapan Hukum
Bernoulli
Bagaimana alat-alat ini bekerja??
Tabung
venturi
Karburator
Penampang pada bagian atas jet menyempit,
sehingga udara yang mengalir pada bagian ini
bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Sesuai
dengan asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini
rendah. Tekanan di dalam tangki bensin sama
dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer
memaksa bahan bakar (bensin atau solar) tersembur
keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur
dengan udara sebelum memasuki silinder mesin.
Venturimeter
Tabung venturi adalah dasar dari venturimeter, yaitu alat yang
dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan
cairan.
𝑃1 − 𝑃2 =
1
2
𝜌 𝑣2
2
− 𝑣1
2
(*)
Dari persamaan kontinuitas diperoleh 𝑣2 𝐴2 = 𝑣1 𝐴1 , maka
𝑣2 =
𝐴1
𝐴2
𝑣1 (*)
Dengan memasukkan nilai dari (**) ke dalam (*), diperoleh
𝑃1 − 𝑃2 =
1
2
𝜌
𝐴1
𝐴2
2
𝑣1
2
− 𝑣1
2
=
1
2
𝜌𝑣1
2
𝐴1
𝐴2
2
− 1
Pada Gambar 7.18 tampak bahwa selisih ketinggian
vertikal cairan dalam tabung 1 dan tabung 2 adalah .
Dengan demikian, selisih tekanan 𝑃1 dan 𝑃2 sama dengan
tekanan hidrostatis cairan setinggi h, yaitu
𝑃1 − 𝑃2 = ρgh
• Dengan memasukkan nilai ini ke dalam (***) kita peroleh
ρgℎ =
1
2
𝜌𝑣1
2 𝐴1
𝐴2
2
− 1
• 𝑣1
2
=
2gℎ
𝐴1
𝐴2
2
−1
• (7-15)
• 𝑣1
2
=
2gℎ
𝐴1
𝐴2
2
−1
• Venturimeter dengan manometer
TABUNG PITOT
Untuk mengukur kelajuan gas
Aliran gasa b
h
Air raksa
v Kelajuan gas di a = va = v
Tekanan di kiri kaki manometer =
tekanan aliran gas (Pa)
Lubang kanan manometer tegak lurus
terhadap aliran gas, sehingga laju gas di
b = vb = 0
Tekanan di kaki kanan manometer = tekanan di b, sedangkan a dan b sama tinggi, sehingga :
22
2
1
2
1
bbaa vPvP  
baa PvP 
2
2
1
 2
2
1
vPP ab 
Beda tekanan di a dan b = tekanan hidrostatis air raksa setinggi h = ghPP ab '

'
Sehingga :
ghv '
2
1 2
 

 gh
v
'22


 gh
v
'2

v = kelajuan gas
' = massa jenis raksa dlm manometer
 = massa jenis gas
h = perbedaan tinggi raksa dlm manometer
Prinsip kerja alat penyemprot adalah dengan memaksa udara keluar dari
pompa atau bola karet yang termampatkan sehingga menghasilkan
semburan udara melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang
memanjang ke bawah dan masuk ke dalam cairan parfum.
Penyemprot Pafrum
Gaya angkat pesawat
Sesuai dengan asas Bernoulli ,tekanan pada sisi bagian atas (𝑃2) lebih
kecil daripada sisi bagian bawah (𝑃1) karena kelajuan udaranya kebih
besar. Beda tekanan 𝑃1 − 𝑃2 menghasilkan gaya angkat sebesar
𝐹1 − 𝐹2 = 𝑃1 − 𝑃2 𝐴
Dengan A merupakan luas penampang total sayap.
Jika nilai 𝑃1 − 𝑃2 dari persamaan (7-11) kita masukkan pada
𝐹1 − 𝐹2 = 𝑃1 − 𝑃2 𝐴
kita peroleh
𝐹1 − 𝐹2 =
1
2
𝜌 𝑣2
2
− 𝑣1
2
𝐴
Aplikasi hukum Bernoulli
pada Hewan
Bagaimana ikan mengapung,
melayang, dan tenggelam di dasar
air? Kebanyakan ikan memiliki
swim bladder (kantong renang) yang
mirip gelembung dan berisi penuh
gas. Swim bladder (Gambar 7.22)
bekerja seperti tangki pemberat
pada kapal selam. Ikan dapat
mengukbah ukuran swim bladder
dengan cara mengendurkan atau
mengencangkan otot-otonya sesuai
keperluan ikan ; mengapung,
melayang, atau tenggelam.

More Related Content

PPTX
Fluida Statis (PPT)
PPTX
PPT Suhu dan Kalor
PPTX
Materi vektor pada bidang kelas XI SMA Fase F
PPTX
AKSI NYATA 2 MERUMUSKAN PEMAHAMAN BERMAKNA.pptx
PPTX
PPT Tekanan Hidrostatis
DOCX
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1) (1).docx
DOCX
Laporan praktikum fisika Hukum Hooke
DOCX
Percobaan gerak jatuh bebas
Fluida Statis (PPT)
PPT Suhu dan Kalor
Materi vektor pada bidang kelas XI SMA Fase F
AKSI NYATA 2 MERUMUSKAN PEMAHAMAN BERMAKNA.pptx
PPT Tekanan Hidrostatis
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (1) (1).docx
Laporan praktikum fisika Hukum Hooke
Percobaan gerak jatuh bebas

What's hot (20)

PPTX
Fluida dinamis
PPT
Power Point Fisika Fluida
PPTX
Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar
PPTX
Power Point Gerak Melingkar
PPTX
Gelombang Berjalan
PPTX
Ppt hukum pascal
PPTX
PPT Kesetimbangan Benda Tegar dan Dinamika Rotasi
PPTX
Tekanan Zat Padat,Cair dan Gas
DOCX
Lkpd hukum archimedes
PPTX
PPT Materi gerak lurus kelas X
PPTX
PPT BAB 1 VEKTOR KELAS 11.pptx
PPTX
Momentum dan impuls
PPS
3.1. gelombang mekanik
PPTX
Fluida statis PPT SMA
PPTX
Fisika kelas 11 gelombang mekanik
PDF
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
PPT
Fisika Dasar I Pertemuan 2 Gerak satu dimensi
PPT
Ppt. fluida By FitrahRhya
PPTX
PPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptx
PPT
kontinuitas
Fluida dinamis
Power Point Fisika Fluida
Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar
Power Point Gerak Melingkar
Gelombang Berjalan
Ppt hukum pascal
PPT Kesetimbangan Benda Tegar dan Dinamika Rotasi
Tekanan Zat Padat,Cair dan Gas
Lkpd hukum archimedes
PPT Materi gerak lurus kelas X
PPT BAB 1 VEKTOR KELAS 11.pptx
Momentum dan impuls
3.1. gelombang mekanik
Fluida statis PPT SMA
Fisika kelas 11 gelombang mekanik
MATERI FLUIDA STATIS (TEKANAN HIDROSTATIS, HUKUM PASCAL, DAN HUKUM ARCHIMEDES)
Fisika Dasar I Pertemuan 2 Gerak satu dimensi
Ppt. fluida By FitrahRhya
PPT ELASTISITAS DAN HUKUM HOOKE KELAS XI.pptx
kontinuitas
Ad

Similar to fluida dinamis kelas XI SMA (20)

PPTX
Fluida dinamis
PPT
8. fluida2-fan
PPT
00000000008 .-Fluida2 -FAN .ppt
PPTX
Fluida%20dinamis.pptxbjjjkkjnhyahhshshdhhd
PPTX
Fluida dinamis
PPTX
FLUIDA DINAMIS.pptx
PPTX
Fluida dinamis
PDF
PRATIKUM FENOMENA & PENGUKURAN DASAR MESIN
PDF
Laporan lengkap percobaan; pipa venturi.
PPTX
Fluida - Fisika XI
PPT
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
PPTX
PPT Mekflu power point mekanika fluida .pptx
PPTX
Tugas remidi fisika
DOC
Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013
PPTX
Viskositas, hukum stokes, hukum bernouli
PPTX
PPTX
Bab 7 fisika
DOC
FLUIDA BERGERAK
DOC
Fluida bergerak(1)
DOC
Fluida bergerak
Fluida dinamis
8. fluida2-fan
00000000008 .-Fluida2 -FAN .ppt
Fluida%20dinamis.pptxbjjjkkjnhyahhshshdhhd
Fluida dinamis
FLUIDA DINAMIS.pptx
Fluida dinamis
PRATIKUM FENOMENA & PENGUKURAN DASAR MESIN
Laporan lengkap percobaan; pipa venturi.
Fluida - Fisika XI
ITP UNS SEMESTER 1 Dinamika fluida
PPT Mekflu power point mekanika fluida .pptx
Tugas remidi fisika
Materi Fluida Dinamis Kelas 11 SMA Kurikulum 2013
Viskositas, hukum stokes, hukum bernouli
Bab 7 fisika
FLUIDA BERGERAK
Fluida bergerak(1)
Fluida bergerak
Ad

More from Ajeng Rizki Rahmawati (20)

DOCX
Pts FISIKA X MIPA 1920
DOCX
Pts bio lintas minat x ips 1920
DOCX
Kisi kisi fisika x pts 1 1920
DOCX
RPP HAKIKAT FISIKA
DOCX
Rpp teks eksposisi
DOCX
Rpp unsur zat senyawa smp
DOCX
Rpp perubahan zat fisika smp
DOCX
RPP Sistem Pencernaan Manusia Kelas 8 VIII SMP
PDF
DOC
SINOPSIS NYANYIAN SUNYI BUAT ADIKKU SAYANG, PARMI
DOC
Puisi jasamu
DOC
Tetaplah Tersenyum Indonesiaku
DOC
materi siapsiaga bencana PMR WIRA
PPTX
Suhu dan kalor
PPTX
Momentum dan impuls
DOCX
Soal soal materi gerak melingkar dan gerak parabola
PPTX
Ppt gerak parabola dan gerak melingkar
DOCX
Gerak parabola fisika sma
DOCX
Gerak melingkar fisika sma
DOCX
gelombang stasioner ppt
Pts FISIKA X MIPA 1920
Pts bio lintas minat x ips 1920
Kisi kisi fisika x pts 1 1920
RPP HAKIKAT FISIKA
Rpp teks eksposisi
Rpp unsur zat senyawa smp
Rpp perubahan zat fisika smp
RPP Sistem Pencernaan Manusia Kelas 8 VIII SMP
SINOPSIS NYANYIAN SUNYI BUAT ADIKKU SAYANG, PARMI
Puisi jasamu
Tetaplah Tersenyum Indonesiaku
materi siapsiaga bencana PMR WIRA
Suhu dan kalor
Momentum dan impuls
Soal soal materi gerak melingkar dan gerak parabola
Ppt gerak parabola dan gerak melingkar
Gerak parabola fisika sma
Gerak melingkar fisika sma
gelombang stasioner ppt

Recently uploaded (20)

PPTX
bahan FGD_Kebijakan Pembelajaran Penilaian.pptx
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 11 Terbaru 2025
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 10 Terbaru 2025
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 7 Te...
PDF
Faktor-Faktor Pergeseran dari Pemasaran Konvensional ke Pemasaran Modern
PPTX
Presentasi PEMBELAJARAN MENDALAM (PM).pptx
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 5 Kurikulum Merdeka
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 7 MTs
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 10 Terbaru 2025
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Al Quran Hadist Kelas 9 ...
PDF
Pendidikan Agama Islam - Kelas 12 SMA - Analisis Contoh Studi Kasus Cabang Im...
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 9 Te...
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 7 MTs
PPTX
Aku Pribadi yang Unik Agama Katolik kelas 4.pptx
PPTX
Pembelajaran Mendalam dalam Kurikulum Berbasis Cinta.pptx
PDF
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 3 (Proxmox VE 9.0).pdf
PDF
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 4 Kurikulum Merdeka
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 10 Ter...
DOCX
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 9 Terbaru 2025
PDF
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 1 Kurikulum Merdeka
bahan FGD_Kebijakan Pembelajaran Penilaian.pptx
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 11 Terbaru 2025
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 10 Terbaru 2025
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 7 Te...
Faktor-Faktor Pergeseran dari Pemasaran Konvensional ke Pemasaran Modern
Presentasi PEMBELAJARAN MENDALAM (PM).pptx
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 5 Kurikulum Merdeka
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 7 MTs
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) SKI Kelas 10 Terbaru 2025
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Al Quran Hadist Kelas 9 ...
Pendidikan Agama Islam - Kelas 12 SMA - Analisis Contoh Studi Kasus Cabang Im...
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Aqidah Akhlak Kelas 9 Te...
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 7 MTs
Aku Pribadi yang Unik Agama Katolik kelas 4.pptx
Pembelajaran Mendalam dalam Kurikulum Berbasis Cinta.pptx
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 3 (Proxmox VE 9.0).pdf
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 4 Kurikulum Merdeka
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Bahasa Arab Kelas 10 Ter...
Download Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta ( KBC ) Fiqih Kelas 9 Terbaru 2025
Modul Ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila Kelas 1 Kurikulum Merdeka

fluida dinamis kelas XI SMA

  • 1. FLUIDA DINAMIS Oleh : Ajeng Rizki Rahmawati (4201412026) Lusi Santi Mulyani (4201412103) (REVISI)
  • 5. Sayap pesawat terbang memiliki penampang lintang melengkung, dengan bagian depan lebih tebal daripada belakang. Desain seperti ini disebut aerofil. Mengapa desain aerofil bisa membuat pesawat mengangkasa?.
  • 6. Ciri ciri umum fluida 1. Aliran tunak (steady) atau tak tunak (non steady) 2. Aliran fluida dapat termampatkan (compresible) atau tak termampatkan (incompresible) 3. Aliran fluida merupakan aliran kental (viscous) atau tak kental (non-viscous) 4. Aliran fluida dapat merupakan aliran garis arus (streaming) atau aliran turbulen.
  • 7. Definisi garis arus Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis (lurus melengkung) yang jelas ujung dan pangkalnya.
  • 8. Ketika melebihi suatu kelajuan tertentu, aliran fluida menjadi turbulen
  • 10. Apakah yang dimaksud dengan debit fluida? Debit aliran (Q) Jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran
  • 11. Persamaan kontinuitas • Pada bagian manakah aliran paling deras?
  • 13. • Persamaan Kontinuitas • Persamaan Debit Konstan Pada fluida tak termampatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan.
  • 14. • Perbandingan Kecepatan Fluida dengan Luas dan Diameter Penampang
  • 15. Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya Kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak jari-jari penampang atau diameter penampang
  • 16. 2. Hukum Bernoulli Apakah tekanan fluida paling besar di titik yang kelajuan alirnya paling besar
  • 17. Pada pipa mendatar (horizontal), tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar.
  • 18. Penerapan Asas Bernoulli • Dua perahu berebentuk berbenturan Mengapa dua perahu bermotor yang saling sejajar dan saling berdekatan cenderumg saling meenarik dan berbeturan?
  • 19. Pada waktu kedua perahu melaju ke depan, air tersalurkan pada daerah yang sempit diantara keduanya. Laju alir air relatif lebih besar pada daerah yang sempit ini dibandingkan dengan daerah yang lebar di sisi bagian luar kedua perahu. Sesuai asas Bernoulli, laju alir yang meningkat menyebabkan penurunan tekanan air diantara kedua perahu dibandingkan dengan tekanan air di sisi bagian luar perahu sehigga mendorong kedua perahu saling mendekati dan akibatnya dapat berbenturan.
  • 20. • aliran air yang keluar dari keran Mengapa saat memutar keran air pada kecepatan penuh, aliran air mulai meneyempit ketika mulai jatuh?
  • 22. • Hukum Bernoulli Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan (P), energi kinetic per satuan volume ( ½ ρv2 ), dan energi potensial per satuan volume (ρgh )memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis normal.
  • 23. Dua Kasus Persamaan Bernoulli 1. Kasus Untuk fluida tak bergerak (fluida statis) Untuk fluida tak bergerak, kecepatan sehingga persamaan (7-8) menjadi 2. Kasus untuk fluida yang mengalir (fluida dinamis) dalam pipa mendatar
  • 25. Teorema torricelli hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil darpada luas penampang wadah.
  • 26. Debit fluida yang menyembur keluar dari lubang dengan luas penampang A2 :
  • 28. Tabung venturi Karburator Penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini rendah. Tekanan di dalam tangki bensin sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar (bensin atau solar) tersembur keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin.
  • 29. Venturimeter Tabung venturi adalah dasar dari venturimeter, yaitu alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. 𝑃1 − 𝑃2 = 1 2 𝜌 𝑣2 2 − 𝑣1 2 (*) Dari persamaan kontinuitas diperoleh 𝑣2 𝐴2 = 𝑣1 𝐴1 , maka 𝑣2 = 𝐴1 𝐴2 𝑣1 (*) Dengan memasukkan nilai dari (**) ke dalam (*), diperoleh 𝑃1 − 𝑃2 = 1 2 𝜌 𝐴1 𝐴2 2 𝑣1 2 − 𝑣1 2 = 1 2 𝜌𝑣1 2 𝐴1 𝐴2 2 − 1
  • 30. Pada Gambar 7.18 tampak bahwa selisih ketinggian vertikal cairan dalam tabung 1 dan tabung 2 adalah . Dengan demikian, selisih tekanan 𝑃1 dan 𝑃2 sama dengan tekanan hidrostatis cairan setinggi h, yaitu 𝑃1 − 𝑃2 = ρgh • Dengan memasukkan nilai ini ke dalam (***) kita peroleh ρgℎ = 1 2 𝜌𝑣1 2 𝐴1 𝐴2 2 − 1 • 𝑣1 2 = 2gℎ 𝐴1 𝐴2 2 −1 • (7-15) • 𝑣1 2 = 2gℎ 𝐴1 𝐴2 2 −1
  • 32. TABUNG PITOT Untuk mengukur kelajuan gas Aliran gasa b h Air raksa v Kelajuan gas di a = va = v Tekanan di kiri kaki manometer = tekanan aliran gas (Pa) Lubang kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas, sehingga laju gas di b = vb = 0 Tekanan di kaki kanan manometer = tekanan di b, sedangkan a dan b sama tinggi, sehingga : 22 2 1 2 1 bbaa vPvP   baa PvP  2 2 1  2 2 1 vPP ab  Beda tekanan di a dan b = tekanan hidrostatis air raksa setinggi h = ghPP ab '  ' Sehingga : ghv ' 2 1 2     gh v '22    gh v '2  v = kelajuan gas ' = massa jenis raksa dlm manometer  = massa jenis gas h = perbedaan tinggi raksa dlm manometer
  • 33. Prinsip kerja alat penyemprot adalah dengan memaksa udara keluar dari pompa atau bola karet yang termampatkan sehingga menghasilkan semburan udara melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah dan masuk ke dalam cairan parfum. Penyemprot Pafrum
  • 34. Gaya angkat pesawat Sesuai dengan asas Bernoulli ,tekanan pada sisi bagian atas (𝑃2) lebih kecil daripada sisi bagian bawah (𝑃1) karena kelajuan udaranya kebih besar. Beda tekanan 𝑃1 − 𝑃2 menghasilkan gaya angkat sebesar 𝐹1 − 𝐹2 = 𝑃1 − 𝑃2 𝐴 Dengan A merupakan luas penampang total sayap. Jika nilai 𝑃1 − 𝑃2 dari persamaan (7-11) kita masukkan pada 𝐹1 − 𝐹2 = 𝑃1 − 𝑃2 𝐴 kita peroleh 𝐹1 − 𝐹2 = 1 2 𝜌 𝑣2 2 − 𝑣1 2 𝐴
  • 35. Aplikasi hukum Bernoulli pada Hewan Bagaimana ikan mengapung, melayang, dan tenggelam di dasar air? Kebanyakan ikan memiliki swim bladder (kantong renang) yang mirip gelembung dan berisi penuh gas. Swim bladder (Gambar 7.22) bekerja seperti tangki pemberat pada kapal selam. Ikan dapat mengukbah ukuran swim bladder dengan cara mengendurkan atau mengencangkan otot-otonya sesuai keperluan ikan ; mengapung, melayang, atau tenggelam.