Cairan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
FarhBot (bicara | kontrib)
k Bot: PUEBI ("atmosfir" menjadi "atmosfer")
Ariyanto (bicara | kontrib)
k Bersih-bersih (via JWB)
Baris 38:
[[Surfaktan]] umum dijumpai dalam [[sabun]] dan [[deterjen]]. Pelarut seperti [[alkohol]] sering digunakan sebagai [[antimikroba]]. Mereka dijumpai dalam [[kosmetik]], [[tinta]], dan cairan {{Ill|pewarna laser|en|Dye laser}}. Mereka digunakan dalam industri pangan, untuk mengolah, misalnya ekstraksi, [[minyak sayur]].<ref>George Wypych [https://books.google.com/books?id=NzhUTvUkpDQC&pg=PA847 ’’Handbook of solvents’’] William Andrew Publishing 2001 pp. 847–881 {{ISBN|1-895198-24-0}}</ref>
 
Cairan cenderung memiliki [[konduktivitas termal]] yang lebih baik daripada gas, dan kemampuannya untuk mengalir menjadikan cairan cocok untuk menghilangkan kelebihan panas dari komponen mesin. Panas dapat dihilangkan dengan mengalirkan cairan melalui [[penukar panas]], seperti [[radiator]], atau panas dapat dihilangkan saat cairan [[Penguapan|menguap]].<ref>N. B. Vargaftik ’’Handbook of thermal conductivity of liquids and gases’’ CRC Press 1994 {{ISBN|0-8493-9345-0}}</ref> Pendingin air atau [[Diol|glikol]] digunakan untuk menjaga [[mesin]] agar tidak mengalami pemanasan berlebih (''overheating'').<ref>Jack Erjavec [https://books.google.com/books?id=U4TBoJB2zgsC&pg=PA309 ’’Automotive technology: a systems approach’’] Delmar Learning 2000 p. 309 {{ISBN|1-4018-4831-1}}</ref> Pendingin yang digunakan dalam [[reaktor nuklir]] termasuk air atau logam cair, seperti [[natrium]] atau [[bismut]].<ref>Gerald Wendt ’’The prospects of nuclear power and technology’’ D. Van Nostrand Company 1957 p. 266</ref> Lapisan tipis [[Bahan pendorong|propelan cair]] digunakan untuk mendinginkan ruang gaya dorong (''thrust chamber'') [[roket]].<ref>’’Modern engineering for design of liquid-propellant rocket engines’’ by Dieter K. Huzel, David H. Huang – AmericanHuang–American Institute of Aeronautics and Astronautics 1992 p. 99 {{ISBN|1-56347-013-6}}</ref> Dalam {{Ill|permesinan|en|Machining}}, air dan minyak digunakan untuk menghilangkan kelebihan panas yang dihasilkan, yang bisa dengan cepat merusak bagian mesin dan perkakas. Selama [[perspirasi]], keringat menghilangkan panas dari tubuh manusia melalui penguapan. Dalam industri [[HVAC|pemanasan, ventilasi, dan AC (HVAC)]], cairan, misalnya air, digunakan untuk memindahkan panas dari satu bagian ke bagian lain.<ref>Thomas E Mull ’’HVAC principles and applications manual’’ McGraw-Hill 1997 {{ISBN|0-07-044451-X}}</ref>
Cairan adalah komponen utama sistem [[hidrolik]], yang memanfaatkan [[hukum Pascal]] untuk menghasilkan [[daya fluida]]. Piranti seperti [[pompa]] dan [[kincir air]] telah digunakan untuk mengubah gerak cairan menjadi [[kerja mekanis]] sejak zaman kuno. [[Minyak]] ditekan melalui [[pompa hidrolik]], yang mengalirkan gaya ke [[tabung hidrolik]]. Hidrolik dapat dijumpai dalam banyak aplikasi, seperti [[rem]] dan [[Persneling|transmisi kendaran]], [[alat berat]], dan sistem pengendali [[pesawat terbang]]. Beragam {{Ill|pengempa hidraulik|en|Hydraulic press}} digunakan secara luas dalam perbaikan dan manufakturing, untuk mengangkat, mengempa, menjepit dan membentuk.<ref>R. Keith Mobley [https://books.google.com/books?id=8DyLdlfJzoMC&pg=PA1 ''Fluid power dynamics''] Butterworth-Heinemann 2000 p. vii {{ISBN|0-7506-7174-2}}</ref>
Baris 113:
[[Berkas:Teilchenmodell Flüssigkeit.svg|jmpl|ka|200px|Struktur cairan monoatomik klasik. Atom-atom memiliki banyak tetangga terdekat yang bersinggungan, namun tidak ada orde jangkau jauh.]]
 
Dalam cairan, atom-atom tidak membentuk kisi kristal maupun menunjukkan bentuk {{Ill|orde jangkau jauh|en|Long-range order}}. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya {{Ill|puncak Bragg|en|Bragg peak}} pada [[difraksi sinar-X]] maupun [[Difraksi neutron|neutron]]. Di bawah kondisi normal, pola difraksi memiliki simetri sirkular, menunjukkan [[isotropi]] cairan. Pada arah radial, intensitas difraksi berosilasi dengan lancar. Ini biasanya dijelaskan sebagai [[Faktor struktur|faktor struktur statis]] ''S(q)'', dengan bilangan gelombang<blockquote><math>q=\left ( \frac{4\pi}{\lambda} \right )sin\ \theta</math></blockquote>pada panjang gelombang λ dari kuar (''probe'') (foton atau neutron) dan [[Hukum Bragg|sudut Bragg]] θ. Osilasi S(q) menyatakan ''orde dekat'' cairan, yaitu korelasi antara atom dan beberapa kelopak dari tetangga terdekat, kedua terdekat, ...
 
Penjelasan korelasi ini yang lebih intuitif diberikan oleh [[fungsi distribusi radial]] ''g(r)'', yang berdasarkan pada [[transformasi Fourier]] ''S(q)''. Ia menyajikan rata-rata spasial korelasi pasangan dalam cairan.