0 added
0 removed
Original
2026-01-01
Modified
2026-03-08
1
<blockquote><p><em>Melalui artikel ini, kamu akan belajar mengenai prinsip dan hukum termodinamika. Seperti apa sih termodinamika itu? Yuk, simak penjelasannya!</em></p>
1
<blockquote><p><em>Melalui artikel ini, kamu akan belajar mengenai prinsip dan hukum termodinamika. Seperti apa sih termodinamika itu? Yuk, simak penjelasannya!</em></p>
2
<p><em>-</em></p>
2
<p><em>-</em></p>
3
</blockquote><p>Kalau lagi musim hujan gini, enaknya minum yang hangat-hangat, nih! Siapa di sini yang suka minum minuman hangat? Nah, untuk menjaga agar minuman tetap hangat, biasanya kita akan menyimpan minuman tersebut di dalam termos, kan? Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya, minuman kita tetap hangat saat disimpan dalam termos?</p>
3
</blockquote><p>Kalau lagi musim hujan gini, enaknya minum yang hangat-hangat, nih! Siapa di sini yang suka minum minuman hangat? Nah, untuk menjaga agar minuman tetap hangat, biasanya kita akan menyimpan minuman tersebut di dalam termos, kan? Pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya, minuman kita tetap hangat saat disimpan dalam termos?</p>
4
<p><em>Termos menerapkan prinsip termodinamika (Sumber: giphy.com)</em></p>
4
<p><em>Termos menerapkan prinsip termodinamika (Sumber: giphy.com)</em></p>
5
<p>Jadi, termos yang biasa kita pakai di rumah itu menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika,<em>guys</em>! Apa sih, termodinamika itu?</p>
5
<p>Jadi, termos yang biasa kita pakai di rumah itu menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika,<em>guys</em>! Apa sih, termodinamika itu?</p>
6
<p>Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu<em>thermos </em>yang artinya panas dan <em>dynamic</em> yang artinya perubahan.</p>
6
<p>Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu<em>thermos </em>yang artinya panas dan <em>dynamic</em> yang artinya perubahan.</p>
7
<p>Dalam ilmu termodinamika, ada yang disebut dengan<a>Sistem</a>, Lingkungan, dan Batasan Sistem. Wah, apa itu?</p>
7
<p>Dalam ilmu termodinamika, ada yang disebut dengan<a>Sistem</a>, Lingkungan, dan Batasan Sistem. Wah, apa itu?</p>
8
<h2>Sistem dan Lingkungan</h2>
8
<h2>Sistem dan Lingkungan</h2>
9
<p>Sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati. Sedangkan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian, ada juga yang disebut dengan Batasan Sistem (<em>Boundary System</em>) yakni sesuatu yang membatasi antara Sistem dan Lingkungan.</p>
9
<p>Sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati. Sedangkan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kemudian, ada juga yang disebut dengan Batasan Sistem (<em>Boundary System</em>) yakni sesuatu yang membatasi antara Sistem dan Lingkungan.</p>
10
<p>Untuk lebih memahami Sistem, Lingkungan, dan Batasan Sistem, kita ambil contoh termos tadi, ya. Minuman hangat yang ada dalam termos merupakan Sistem. Lalu, segala sesuatu di luar termos merupakan Lingkungan. Nah, terus Batasan Sistemnya yang mana, nih? Batasan Sistemnya adalah termos yang mewadahi minuman tersebut.</p>
10
<p>Untuk lebih memahami Sistem, Lingkungan, dan Batasan Sistem, kita ambil contoh termos tadi, ya. Minuman hangat yang ada dalam termos merupakan Sistem. Lalu, segala sesuatu di luar termos merupakan Lingkungan. Nah, terus Batasan Sistemnya yang mana, nih? Batasan Sistemnya adalah termos yang mewadahi minuman tersebut.</p>
11
<p>Nah, Sistem sendiri terbagi menjadi dua macam, nih. Ada Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup.</p>
11
<p>Nah, Sistem sendiri terbagi menjadi dua macam, nih. Ada Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup.</p>
12
<h3>Sistem Terbuka</h3>
12
<h3>Sistem Terbuka</h3>
13
<p>Sistem Terbuka adalah sistem yang melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah air di sungai. Air di sungai dapat mengalir bebas dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa adanya pembatas (Batasan Sistem), sehingga dapat terjadi pertukaran massa dan kalor antara air sungai (Sistem) dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya (Lingkungan). Contoh lainnya yaitu api unggun.</p>
13
<p>Sistem Terbuka adalah sistem yang melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah air di sungai. Air di sungai dapat mengalir bebas dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa adanya pembatas (Batasan Sistem), sehingga dapat terjadi pertukaran massa dan kalor antara air sungai (Sistem) dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya (Lingkungan). Contoh lainnya yaitu api unggun.</p>
14
<p><em>Air di sungai adalah contoh sistem terbuka (Sumber: loggerindo.com)</em></p>
14
<p><em>Air di sungai adalah contoh sistem terbuka (Sumber: loggerindo.com)</em></p>
15
<h3>Sistem Tertutup</h3>
15
<h3>Sistem Tertutup</h3>
16
<p>Sistem Tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Sistem Tertutup sendiri ada dua macam nih, yaitu Sistem Tertutup dan Sistem Tertutup Terisolasi. Bedanya apa tuh, Sistem Tertutup yang biasa dan yang terisolasi? Bedanya, Sistem Tertutup Terisolasi itu Batasan Sistemnya lebih kuat dalam membatasi antara Sistem dan Lingkungan daripada Sistem Tertutup yang biasa.</p>
16
<p>Sistem Tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Sistem Tertutup sendiri ada dua macam nih, yaitu Sistem Tertutup dan Sistem Tertutup Terisolasi. Bedanya apa tuh, Sistem Tertutup yang biasa dan yang terisolasi? Bedanya, Sistem Tertutup Terisolasi itu Batasan Sistemnya lebih kuat dalam membatasi antara Sistem dan Lingkungan daripada Sistem Tertutup yang biasa.</p>
17
<p><em>Kotak makan adalah contoh sistem tertutup (Sumber: alicdn.com)</em></p>
17
<p><em>Kotak makan adalah contoh sistem tertutup (Sumber: alicdn.com)</em></p>
18
<p>Contohnya, kalau Sistem Tertutup itu ada kotak makan dan panci yang ditutup. Sedangkan Sistem Tertutup Terisolasi contohnya adalah….<em>hayoo</em>ada yang bisa tebak contohnya apa? Yap! Contohnya adalah termos.</p>
18
<p>Contohnya, kalau Sistem Tertutup itu ada kotak makan dan panci yang ditutup. Sedangkan Sistem Tertutup Terisolasi contohnya adalah….<em>hayoo</em>ada yang bisa tebak contohnya apa? Yap! Contohnya adalah termos.</p>
19
<p>Termos merupakan Sistem Tertutup Terisolasi karena termos bisa membatasi Sistem dan Lingkungan dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada Sistem Tertutup biasa, sehingga tidak terjadi pertukaran massa dan kalor antara Sistem dan Lingkungan. Kalau kita perhatikan, termos juga dibuat dari bahan yang tebal dan tutupnya pun dibuat sangat rapat dan kedap udara. Oleh karena itu, termos bisa menjaga suhu minuman yang kita simpan di dalamnya tetap hangat.</p>
19
<p>Termos merupakan Sistem Tertutup Terisolasi karena termos bisa membatasi Sistem dan Lingkungan dengan sangat baik, bahkan lebih baik daripada Sistem Tertutup biasa, sehingga tidak terjadi pertukaran massa dan kalor antara Sistem dan Lingkungan. Kalau kita perhatikan, termos juga dibuat dari bahan yang tebal dan tutupnya pun dibuat sangat rapat dan kedap udara. Oleh karena itu, termos bisa menjaga suhu minuman yang kita simpan di dalamnya tetap hangat.</p>
20
<p>Baca juga:<a>Macam-Macam Perpindahan Kalor</a></p>
20
<p>Baca juga:<a>Macam-Macam Perpindahan Kalor</a></p>
21
<p>Sekarang, kita bahas tentang Hukum Termodinamika, yuk! Hukum termodinamika itu ada tiga, yaitu Hukum 0 Termodinamika, Hukum I Termodinamika, dan Hukum II Termodinamika. Kita bahas satu per satu, ya!</p>
21
<p>Sekarang, kita bahas tentang Hukum Termodinamika, yuk! Hukum termodinamika itu ada tiga, yaitu Hukum 0 Termodinamika, Hukum I Termodinamika, dan Hukum II Termodinamika. Kita bahas satu per satu, ya!</p>
22
<h2>Hukum 0 Termodinamika</h2>
22
<h2>Hukum 0 Termodinamika</h2>
23
<p>Hukum 0 Termodinamika berbunyi:</p>
23
<p>Hukum 0 Termodinamika berbunyi:</p>
24
<p>“Jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ke-3, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain.”</p>
24
<p>“Jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ke-3, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain.”</p>
25
<p>Apa sih, kesetimbangan termal itu?</p>
25
<p>Apa sih, kesetimbangan termal itu?</p>
26
<p>Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi, jika ada benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya.</p>
26
<p>Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi, jika ada benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya.</p>
27
<p><a>Kalor</a>sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya.</p>
27
<p><a>Kalor</a>sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya.</p>
28
<p>Contoh penerapan Hukum 0 Termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah alat ukur suhu (termometer).</p>
28
<p>Contoh penerapan Hukum 0 Termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah alat ukur suhu (termometer).</p>
29
<p>Lanjut ke pembahasan Hukum I Termodinamika, yuk!</p>
29
<p>Lanjut ke pembahasan Hukum I Termodinamika, yuk!</p>
30
<h2><strong>Hukum I Termodinamika</strong></h2>
30
<h2><strong>Hukum I Termodinamika</strong></h2>
31
<p>Hukum I Termodinamika berbunyi:</p>
31
<p>Hukum I Termodinamika berbunyi:</p>
32
<p>“Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut.”</p>
32
<p>“Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut.”</p>
33
<p>Secara matematis, Hukum I Termodinamika bisa ditulis ke dalam persamaan atau rumus seperti pada gambar berikut:</p>
33
<p>Secara matematis, Hukum I Termodinamika bisa ditulis ke dalam persamaan atau rumus seperti pada gambar berikut:</p>
34
<p>Dari persamaan atau rumus tersebut, kamu perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yakni sebagai berikut:</p>
34
<p>Dari persamaan atau rumus tersebut, kamu perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yakni sebagai berikut:</p>
35
<ul><li><strong>ΔU</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem mengalami<strong>kenaikan suhu</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem mengalami<strong>penurunan suhu</strong>.</li>
35
<ul><li><strong>ΔU</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem mengalami<strong>kenaikan suhu</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem mengalami<strong>penurunan suhu</strong>.</li>
36
<li><strong>Q</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem<strong>menyerap kalor</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem<strong>melepas kalor</strong>.</li>
36
<li><strong>Q</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem<strong>menyerap kalor</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem<strong>melepas kalor</strong>.</li>
37
<li><strong>W</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem<strong>melakukan usaha</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem<strong>menerima usaha</strong>.</li>
37
<li><strong>W</strong>bertanda<strong>positif (+)</strong>jika sistem<strong>melakukan usaha</strong>dan bertanda<strong>negatif (-)</strong>jika sistem<strong>menerima usaha</strong>.</li>
38
</ul><p>Baca juga:<a>Kenapa Suhu di Gunung Lebih Dingin?</a></p>
38
</ul><p>Baca juga:<a>Kenapa Suhu di Gunung Lebih Dingin?</a></p>
39
<p>Sekarang, lanjut ke pembahasan terakhir yaitu Hukum II Termodinamika.</p>
39
<p>Sekarang, lanjut ke pembahasan terakhir yaitu Hukum II Termodinamika.</p>
40
<h2><strong>Hukum II Termodinamika</strong></h2>
40
<h2><strong>Hukum II Termodinamika</strong></h2>
41
<p>Hukum II Termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu Hukum II Termodinamika tentang Arah Aliran Kalor dan Hukum II Termodinamika tentang Entropi.</p>
41
<p>Hukum II Termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu Hukum II Termodinamika tentang Arah Aliran Kalor dan Hukum II Termodinamika tentang Entropi.</p>
42
<p>Hukum II Termodinamika tentang Arah Aliran Kalor berbunyi:</p>
42
<p>Hukum II Termodinamika tentang Arah Aliran Kalor berbunyi:</p>
43
<p>“Kalor mengalir secara spontan (alamiah) dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya.”</p>
43
<p>“Kalor mengalir secara spontan (alamiah) dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya.”</p>
44
<p>Sedangkan Hukum II Termodinamika tentang Entropi berbunyi:</p>
44
<p>Sedangkan Hukum II Termodinamika tentang Entropi berbunyi:</p>
45
<p>“Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan peurbahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses<em>irreversible</em>, dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses<em>reversible</em>.”</p>
45
<p>“Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan peurbahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses<em>irreversible</em>, dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses<em>reversible</em>.”</p>
46
<p>Entropi itu maksudnya gimana, sih? </p>
46
<p>Entropi itu maksudnya gimana, sih? </p>
47
<p>Entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda maka benda akan semakin homogen (sejenis) dan entropinya akan semakin besar. Kamu bisa perhatikan ilustrasi di atas untuk lebih memahami tentang entropi.</p>
47
<p>Entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda maka benda akan semakin homogen (sejenis) dan entropinya akan semakin besar. Kamu bisa perhatikan ilustrasi di atas untuk lebih memahami tentang entropi.</p>
48
<p>Secara spontan (alamiah), sistem akan selalu menuju homogen (menjadi lebih acak), sehingga entropi akan selalu semakin besar (perubahan entropi positif).</p>
48
<p>Secara spontan (alamiah), sistem akan selalu menuju homogen (menjadi lebih acak), sehingga entropi akan selalu semakin besar (perubahan entropi positif).</p>
49
<p>Selain itu, dalam termodinamika, ketika ada perbedaan<a>suhu</a>antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju suhu yang homogen (kesetimbangan termal).</p>
49
<p>Selain itu, dalam termodinamika, ketika ada perbedaan<a>suhu</a>antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju suhu yang homogen (kesetimbangan termal).</p>
50
<p>Nah, itu tadi pembahasan tentang prinsip dan hukum termodinamika. Gimana? Sudah paham? Kalau masih bingung, kamu bisa menonton video penjelasan lengkapnya di<a>ruangbelajar</a>. Bisa diakses lewat ponsel maupun PC, lho! Dijamin kamu bakal langsung paham!</p>
50
<p>Nah, itu tadi pembahasan tentang prinsip dan hukum termodinamika. Gimana? Sudah paham? Kalau masih bingung, kamu bisa menonton video penjelasan lengkapnya di<a>ruangbelajar</a>. Bisa diakses lewat ponsel maupun PC, lho! Dijamin kamu bakal langsung paham!</p>
51
<p>Sumber Gambar:</p>
51
<p>Sumber Gambar:</p>
52
<p>GIF ‘Termos’ [Daring]. Tautan: https://giphy.com/gifs/mate-yerba-kalmateh-TgOMsnpv9yR5h4IRWJ (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
52
<p>GIF ‘Termos’ [Daring]. Tautan: https://giphy.com/gifs/mate-yerba-kalmateh-TgOMsnpv9yR5h4IRWJ (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
53
<p>Gambar ‘Sungai’ [Daring]. Tautan: https://www.loggerindo.com/images//aliran_air_sungai_water_level_station.jpg (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
53
<p>Gambar ‘Sungai’ [Daring]. Tautan: https://www.loggerindo.com/images//aliran_air_sungai_water_level_station.jpg (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
54
<p>Gambar ‘Kotak Makan’ [Daring]. Tautan: https://sc04.alicdn.com/kf/H97bdcfa5f6c449e49d1e91ad148614f6H.png (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
54
<p>Gambar ‘Kotak Makan’ [Daring]. Tautan: https://sc04.alicdn.com/kf/H97bdcfa5f6c449e49d1e91ad148614f6H.png (Diakses: 20 Januari 2022)</p>
55
<p><em>Artikel ini pertama kali ditulis oleh Tedy Rizkha Heryansyah dan telah diperbarui oleh Kenya Swawikanti pada 20 Januari 2022.</em></p>
55
<p><em>Artikel ini pertama kali ditulis oleh Tedy Rizkha Heryansyah dan telah diperbarui oleh Kenya Swawikanti pada 20 Januari 2022.</em></p>
56
56