Minggu, 27 Februari 2011

Bilangan Reynolds

Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia (vsρ) terhadap gaya viskos (μ/L) yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentikasikan jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulen. Namanya diambil dari Osborne Reynolds (1842-1912) yang mengusulkannya pada tahun 1883.

Bilangan Reynold merupakan salah satu bilangan tak berdimensi yang paling penting dalam mekanika fluida dan digunakan, seperti halnya dengan bilangan tak berdimensi lain, untuk memberikan kriteria untuk menentukan dynamic similitude. Jika dua pola aliran yang mirip secara geometris, mungkin pada fluida yang berbeda dan laju alir yang berbeda pula, memiliki nilai bilangan tak berdimensi yang relevan, keduanya disebut memiliki kemiripan dinamis.

Rumus bilangan Reynolds umumnya diberikan sebagai berikut:

 \mathit{Re} = {\rho v_{s} L\over \mu} = {v_{s} L\over \nu} = \frac{\mbox{Gaya inersia}}{\mbox{Gaya viskos}}

dengan:

  • vs - kecepatan fluida,
  • L - panjang karakteristik,
  • μ - viskositas absolut fluida dinamis,
  • ν - viskositas kinematik fluida: ν = μ / ρ,
  • ρ - kerapatan (densitas) fluida.

Misalnya pada aliran dalam pipa, panjang karakteristik adalah diameter pipa, jika penampang pipa bulat, atau diameter hidraulik, untuk penampang tak bulat.

>>Sumber klik disini

VISKOSITAS

Gaya tarik menarik antarmolekul yang besar dalam cairan menghasilkan viskositas yang tinggi. Koefisien viskositas didefinisikan sebagai hambatan pada aliran cairan. Gas juga memiliki viskositas, tetapi nilainya sangat kecil. Dalam kasus tertentu viskositas gas memiliki peran penting, misalnya dalam peawat terbang.
Viskositas
  1. Viskositas cairan yang partikelnya besar dan berbentuk tak teratur lebih tinggo daripada yang partikelnya kecil dan bentuknya teratur.
  2. Semakin tinggi suhu cairan, semakin kecil viskositasnya.
Dua poin ini dapat dijelaskan dengan teori kinetik. Tumbukan antara partikel yang berbentuk bola atau dekat dengan bentuk bola adalah tumbukan elastik atau hampir elastik. Namun, tumbukan antara partikel yang bentuknya tidak beraturan cenderung tidak elastik. Dalam tumbukan tidak elastik, sebagian energi translasi diubah menjadi energi vibrasi, dan akibatnya partikel menjadi lebih sukar bergerak dan cenderung berkoagulasi. Efek suhu mirip dengan efek suhu pada gas.
Koefisien viskositas juga kadang secara singkat disebut dengan viskositas dan diungkapkan dalam N s m-2 dalam satuan SI. Bila sebuah bola berjari-jari r bergerak dalam cairan dengan viskositas ηdengan kecepatan U, hambatan D terhadap bola tadi diungkapkan sebagai.
D = 6πhrU ...
Hubungan ini (hukum Stokes) ditemukan oleh fisikawan Inggris Gabriel Stokes (1819-1903).

>>Sumber klik disini

KAPILARITAS

Gejala kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunya zat cair dalam pipa kapiler.Peristiwa kapilaritas terjadi jika jika rongga (diameter) pipa sangat kecil . Contoh efek kapilaritas adalah naiknya minyak pada sumbu kompor, air menyebar dikertas penghisap dan naiknya air dari akar ke daun pada tumbuh-tumbuhan.

>>Sumber klik disini

Kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair. Di dalam zat cair molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Gaya kohesi adalah tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam suatu zat cair sedangkan gaya adhesi adalah tarik menarik antara molekul dengan molekul lain yang tidak sejenis, yaitu bahan wadah di mana zat cair berada. Apabila adhesi lebih besar dari kohesi seperti pada air dengan permukaan gelas, air akan berinteraksi kuat dengan permukaan gelas sehingga air membasahi kaca dan juga permukaan atas cairan akan melengkung (cekung). Keadaan ini dapat menyebabkan cairan dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya keatas sampai batas keseimbangan gaya ke atas dengan gaya berat cairan tercapai. Jadi air dapat naik keatas dalam suatu pipa kecil yang biasa disebut pipa kapiler. Inilah yang terjadi pada saat air naik dari tanah ke atas melalui tembok.

air dapat merembes ke atas melalui retakan tembok sehingga membasahi tembok. Satu contoh kapilaritas

air dapat merembes ke atas melalui retakan tembok sehingga membasahi tembok. Satu contoh kapilaritas.

Gejala alam kapilaritas ini memungkinkan kita menghitung tinggi kenaikan air dalam suatu pipa kapiler berbentuk silinder/tabung dengan jari-jari r.

>>sumber klik disini

Kamis, 24 Februari 2011

konyol ! xixixi :p

Namanya juga KONYOL ! Ngomong apa saja halal disini....
hahhaa...
eh eh h GUYS !
aku ingin mengajak klian berpikir dengan pertanyaan konyol yang sering kita denger sehari-hari
Tau gak ? kenapa sebutan yang terkenal itu "nenek moyang" , emangnya kakek moyang pd kemana yaaaa?? hihihi

n tau gak , kenapa ayah itu biasa disebut dengan kepala keluarga ? kenapa gak tangan, kaki, atau mata keluarga aja ? hiyhihiy :p

satu lagi nih, kenapa kalo seorang cowok jatuh cinta, pasti bilang temennya "udah tembak aja tuh cwek nya bro!" ~~~~loh loh kok ditembak bukannya katakan cinta ya?apa gak mati ya tuh ceweknya? hmmmmm....

trus...gue sering banget pergi ke tempat makan "bakso kepala sapi" di Palangkaraya ini..tapi pasti deh ada yang nanya gini "emangnya kepala sapinya dihidangkan ya put?"
hahahahha


KONYOOOOL !

BANK KAL-TENG DIRAMPOK???!!

Yap Guys! udah gak asing lagi kan dengan info panas ini?pasti sudah tahu sendiri ceritanya kan jadi tidak perlu saya ulang secara rinci disini..
tapi lihat dengan seksama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kejadian ini..

~Ada kemungkinan yang bisa dilihat, perampok bekerja sama dengan orang dalam karena menurut info yang saya dapat, pelaku perampokan tahu persis segala macam kegiatan oleh karyawan yang bekerja di bank, seperti jadwal karyawan berisitirahat, mereka juga tahu persis bahwa loket pelayanan khusus tidak dijaga.

~introgasi para saksi mata, karena mereka bisa mengkarakteristikkan para perampok dengan suaranya atau bentuk tubuh dan lain sebagainya. Perbanyak introgasi orang-orang yang diduga berada disekitar tempat kejadian,
contohnya mungkin seperti penjaga warung disekitar bank tersebut. Segera cari tahu secara rinci karakteristik perampok dan plat mobil perampok (diduga Xenia atau Avanza) mungkn saja perampok termasuk orang yang juga sebelumnya telah dikejar pihak kepolisian.

~lihat kembali CCTV
dan hubungkan bukti-bukti bersangkutan yang diutarakan para saksi mata

~lakukan sidik jari diberbagai barang yang bersangkutan dengan perampok, termasuk celana panjang warna biru yang ditinggalkan para perampok.

okay guys !
banyak kemungkinan bisa terjadi ! waspada !
kita tunggu info selanjutnya .

Rabu, 20 Oktober 2010

Asupan makanan

Kali ini Mr.Rudy fisika bab usaha dan energi membahas tentang asupan makanan... hmmm agak malu sebenarnya aku mengungkapkan semua ini.. belakangan ini emang bener-bener lagi hobby makan..hohoho.. malah hasil asupan makananku setelah dihitung sekitar 8611,51 kkal.. asupan makanan sama seperti si endut nanda anggiadita anak Craxi Savier yang punya berat badan 60...hehehe...tapi berat badan saya sepertinya masih tetap bertahan di 50 : ) amin saja lah..
hehe...
berikut rinciannya :

Karbohidrat = 423 gr x 4,1 kkal/gr = 1.743,3 kkal
Glukosa = 211,5 gr x 3,75 kkal/gr = 791,01 kkal
Flour = 73 gr x 4,18 kkal/gr = 305,14 kkal
Lemak = 50 gr x 9,3 kkal/gr = 465 kkal
Protein = 1.296,6 gr x 4,1 kkal/gr= 5316,06 kkal

setelah dihitung-dihitung dengan hasil asupan makanan 8611,51 kkal ,tidak terlalu pas dengan aktivitas yang menggunakan 2230,71 kkal saja...hehe.... karena waktu memang banyak di sekolah jadi duduk tegak dan waktu istirahat lebih dominan.... asupan makanan ini jauh lebih banyak dari si endut kedua Ditinia Utami dan si endut ketiga Wenny Puspita... malah saudari Ni ketut adhi sedang diet sehingga asupan makanan hanya sekitar 4000...
berikut rincian aktivitas selama 24 jam :

Tidur = 10 jam x 46,15 = 461,5
Duduk tegak = 9 jam x 76,92 = 692,28

~Kegiatan Ringan = 3 jam x 153,85 = 461,55
Makan (0,7 jam)
berpakaian (0,7 jam)
membersihkan rumah (0,3 jam)
menonton tv (1 jam)
bermain laptop (0,3 jam)

~Kegiatan Sedang = 2 jam x 307,69
Olahraga

Selasa, 05 Oktober 2010

Percobaan pegas :D

iyaap dua harii inii masih diisi materi percobaan dengan pegas.... wiw ruaaameee..hehe... tapi tetep saja susah skali buat q bergelantung di pegas...-_____- tak ape lah yang penting berusaha dulu....tapi salut dg Mr Rudy yang selalu sempurna mencontohkan cara bergelantung di pegas... :)) Harii senin tanggal 4 Oktober percobaan masih tidak terlalu "ekstrim" tdak seperti di hari selasa... sekarang dipasang dengan menggunakan tiga pegas...hmmmmm....dari yang kuyuuss sampaii yg gemuk harii ini tidak dibedakan.....
ok siap" duluu yuuuuuu.................



Percobaan dimulaaaaaii....
ramee buaat hari inii... yang paling menarik pasti ngliatin tuan Saldy..hehe...tapi harii selasa 5 0ktober lebih rame lohh, karena lebih ekstrim...uohoho.. tapi sebelumnya timbang bobot badan duluu baru bergelantung dimulai...biar otot ga kaget jadi anak2 Craxi Savier harus pemanasan dulu.... hari ini bergelantung masih tetap dengan tiga pegas...makasih buat teman2 khususnya buat yg cowok2 udah bantuin aku bergelantung...





hahay...selesai buat harii ini....kami lalu masuk kelas dan beristirahat dkantin... tunggu selanjutnyaa :D