TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

23
TEORI KINETIK JIRIM TOPIK 1 : SIFAT JIRIM

description

Teori Kinetik Jirim

Transcript of TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

Page 1: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEORI KINETIK JIRIM

TOPIK 1 : SIFAT JIRIM

Page 2: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim
Page 3: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim
Page 4: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

SIFAT-SIFAT BAGI PEPEJAL, CECAIR & GASPEPEJAL CECAIR GAS

Susunan molekul

Rapat dan tersusun Kurang rapat dan tidak

tersusun

Berjauhan dan

berselerak

Isipadu Tetap Tetap Mengikut bekas

Bentuk Tetap Mengikut bentuk bekasMengikut bentuk

bekas

Ketumpatan Tinggi Sederhana Rendah

Daya antara

molekul

Daya tarikan

sangat kuat

Daya tolakan

sangat kuat

Daya tarikan lemah

Daya tolakan kuat

Daya tarikan

sangat lemah

Daya tarikan

sangat lemah

Pergerakan

molekul

Bergetar pada

kedudukan tetap

Bebas bergerak dan

menggelongsor antara satu

sama lain

Bergerak bebas dan

rawak dengan

kelajuan tinggi

Contoh Batu Air Udara

Page 5: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim
Page 6: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

PERUBAHAN KEADAAN

JIRIMPERUBAHAN

KEADAANPROSES HURAIAN

Pepejal cecair

Tenaga haba

diserap

Peleburan

• Pada takat lebur, tenaga kinetic zarah-zarah

pepejal melemahkan daya tarikan antara zarah

• Kekisi pepejal runtuh terbentuk cecair

Cecair Pepejal

Tenaga haba

dibebaskan

Pembekuan

• Tenaga kinetik zarah semakin menyusut

• Tarikan zarah mengumpulkan zarah-zarah lebih

rapat dan padat untuk membentuk kekisi pepejal

Cecair Gas

Tenaga haba

diserap

Pendidihan

• Pada takat didih, tenaga kinetik cukup untuk

memutuskan daya tarikan dan bebaskan zarah

cecair gas

Gas Cecair

Tenaga haba

dibebaskan

Kondensasi • Zarah-zarah gas kehilangan tenaga kinetic &

bergerak semakin lambat

• Zarah-zarah gas berkumpul bentuk cecair

Pepejal Gas

Tenaga haba

diserap

Pemejalwap

an

• Tenaga kinetik zarah semakin meningkat

terbebas sebagai zarah gas

Page 7: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim
Page 8: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim
Page 9: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

KETUMPATAN

Ketumpatan ialah jisim bagi setiap unit isi padu sesuatu

bahan

Ketumpatan = (jisim / isipadu)

ρ = (m / V)

Unit bagi ketumpatan ialah kg m-3 atau g cm-3.

Page 10: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

KETUMPATAN

• Bahan yang kurang tumpat akan timbul di

dalam bahan yang lebih tumpat daripadanya

manakala bahan yang lebih tumpat akan

tenggelam di dalam bahan yang kurang tumpat

daripadanya. Contohnya petrol akan timbul di

atas air manakala besi akan tenggelan di dalam

air.

Page 11: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

KETUMPATAN

Membandingkan ketumpatan

pepejal dan cecair

Berdasarkan perbandingan dalam

rajah di sebelah, susunan

ketumpatan mengikut urutan

menaik ialah gabus, petrol, lilin, air,

kuprum dan merkuri.

Page 12: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

Mencari ketumpatan sesuatu bahan

Contoh 1:

Sebuah silinder penyukat berjisim 250g. Setelah 50cm3

cecair X dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan

cecair X menjadi 315. berapakah ketumpatan cecair X.

Penyelesaian:

Jisim cecair X = 315g- 250g = 65g

Ketumpatan cecair X = 65g

50cm3

=1.3g/cm3

Page 13: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

Contoh 2:

Tembaga mempunyai ketumpatan 8.9 g/cm3. berapakah

jisim seketul tembaga yang berukuran 3cmx 3cm x 3cm?

Penyelesaian:

Jisim = ketumpatan x isipadu

Jisim tembaga = 3cmx 3cm x 3cm x 8.9g/cm3

= 240.3g

Page 14: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

FAKTOR-FAKTOR PENGARUHI

KETUMPATAN

JisimMolekul

KeadaanBahan

Kepadatansusunanmolekul

Suhu

Benda asing

terlarutdalam air

Tekanan

Page 15: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN

• Apakah yang akan anda rasakan??

• Walaupun daya yang sama dikenakan pada

kedua-dua jari, ibu jari akan terasa lebih sakit.

Mengapa ???

Page 16: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN

• Tekanan adalah daya yang

bertindak pada satu unit luas

permukaan

• Unit bagi tekanan adalah Pa atau N

m-3

Page 17: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN

Contoh :

Sebatang paku tekan di tekan antara ibu jari dan jari telunjuk

dikenakan daya 0.5 N. Luas hujung tajam paku (ibu jari) ialah 1.0 mm

dan luas hujung leper (jari telunjuk) ialah 1.0 cm.

Berapakah tekanan pada

(i) Ibu jari

(ii) Jari telunjuk

Page 18: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN DALAM CECAIR• Cecair mengenakan tekanan pada sebarang titik dibawah permukaan

cecair

• Tekanan pada titik dalam sesuatu cecair :

- adalah disebabkan oleh berat cecair di atas titik itu

- adalah sama pada semua arah

- bertambah apabila kedalaman titik itu bertambah

- dipengaruhi oleh ketumpatan cecair

Page 19: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN (CECAIR)

• Rajah disebelah menunjukkan suatu

permukaan yang luasnya A pada

kedalaman h dalam suatu cecair yang berketumpatan ρ.

• Isipadu cecair di atas luas A,

V = Ah

• Jisim cecair di atas luas A,

m = Vρ

= Ahρ

• Berat cecair di atas luas A = mg

= Ahρg N m-2

Page 20: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

• Contoh :

Seorang penyelam berada di aras 1.5 m di bawah

permukaan air kolam. Diberi ketumpatan air ialah 1000 kg

m-3. Berapakah tekanan air yang dialaminya?

(Anggap g = 10 m s-2)

Penyelesaian:

i. Tekanan = hρg

= 1.5 x 1000 x 10

= 1.5 x 104 N m-2

Page 21: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN (CECAIR)Kegunaan Tekanan Bendalir

• Sistem Bekalan Air

Umum

1. Air dipam dari sungai atau empangan

2. Selepas ditapis, air dipam ke

takungan yang terletak di atas bukit

atau tempat yang tinggi

3. Oleh sebab aras takungan adalah

tinggi, tekanan air dalam saluran

paip adalah tinggi

4. Tekanan air dalam saluran paip

adalah cukup tinggi untuk menolak

air ke tangki air rumah

5. Aras tangki air yang tinggi di rumah

menghasilkan tekanan air yang tinggi

dalam saluran paip

6. Pam digunakan untuk mengepam air

ke takungan air di atas bangunan

yang tinggi

7. Air dari takungan kemudian

disalurkan ke setiap tingkat dalam

bangunan itu

Page 22: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

TEKANAN (CECAIR)

• Empangan Air1. Air ditakung oleh sebuah empangan

2. Semakin dalam air yang ditakung dalam empangan, semakin

tinggi

tekanan air

3. Untuk menahan tekanan yang semakin bertambah mengikut

kedalaman air, tebal empangan semakin bertambah apabila

kedalaman air bertambah

Page 23: TOPIK 1 - Teori Kinetik Jirim

SEKIAN, TERIMA KASIH