Mekanika Fluida 1
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Mekanika Fluida 1 membahas konsep dasar mekanika fluida yang meliputi sifat-sifat fluida, fluida statis, tekanan fluida, gaya akibat tekanan pada permukaan, gaya apung, stabilitas benda terapung, serta pengantar dinamika fluida. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar aliran fluida dan penurunan persamaan dasar aliran fluida dalam bentuk integral sebagai landasan analisis permasalahan teknik. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis konseptual dan kuantitatif yang menjadi dasar bagi mata kuliah lanjutan di bidang mekanika fluida, perpindahan panas, konversi energi, dan aplikasi rekayasa teknik mesin.
CPL Program Studi pada MK
CPMK
Aktivitas Pembelajaran
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin
; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin;
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin
; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;
Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; Kontrak perkuliahan dan rps
;
Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida;
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin
;
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin
; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung
Materi:
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida;
Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal)
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.;
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin
; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi: 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal);
Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;
Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; 1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan;
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung
Materi:
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan;
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam
2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar
3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung
4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung;
Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria:
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif
Bentuk:
Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung
2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam
3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)
4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi: 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)
[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube)
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi: 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)
4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;
Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:
Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:
Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;
1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)
2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan
Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif
Bentuk:
Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.
Sub-CPMK: Memahami konsep dasar mekanika fluida dan karakteristik fluida