PENENTUAN NILAI KALOR JENIS LOGAM MENGGUNAKAN METODE KALORIMETER BERDASARKAN ASAS BLACK
Abstract
Abstract: This study aims to determine the specific heat values of three types of metals, namely aluminum, brass, and copper, using the calorimeter method based on Black's Principle. The experiment was carried out by heating the metals to a certain temperature and then transferring them into a calorimeter containing water. The equilibrium temperature was recorded to calculate the heat absorbed by the water and the heat released by the metals. The results showed that the average specific heat values obtained were 0.42 cal/g℃ for aluminum, 0.16 cal/g℃ for brass, and 0.13 cal/g℃ for copper. These results are consistent with the theoretical values, although there are deviations caused by heat loss to the environment and limitations of the measuring instrument. Critical analysis identified that the use of an analog thermometer and suboptimal calorimeter insulation were the main factors of inaccuracy. As a recommendation, the use of a digital temperature sensor and the addition of thermal insulation can improve measurement accuracy. This study concluded that the calorimeter method can be used to determine the specific heat of metals with a sufficient level of confidence, provided that interfering factors can be minimized.
References
Aini, T. M., & Yunanto, I. (2024). Efisiensi Termal Cross Section Double Drum Water Tube Boiler Pengaruh Rasio Udara Bahan Bakar Solar Berbasis Water Level Control (AM61-F) pada Produksi Saturated Steam Proses Kontinyu. Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material, 8(2). doi: 10.30588/jeemm.v8i2.1924
Aisyah, N., Harijanto, A., & Nuraini, L. (2022). Rancang Bangun Alat Praktikum Kalorimeter Coffee-Cup Pengukur Kalor Jenis Berbantuan Arduino Uno. Jurnal Pembelajaran Fisika, 11(1), 41–46. doi: 10.19184/jpf.v11i1.28075
Didik, L. A. (2017). Pengukuran Kalor Jenis Material Menggunakan Modifikasi Persamaan Teorema Stefan Boltzman. Konstan: Jurnal Fisika Dan Pendidikan Fisika, 2(2), 2020. Retrieved from 339302041_Pengukuran_Kalor_Jenis_Material_Menggunakan_Modifikasi_Persamaan_Teorema_Stefann_Boltzman
Falakh, A. E., Widana, S. N., & Kusuma, F. H. (2025). Perbandingan Konduktivitas Termal Logam Besi dan Kuningan Menggunakan Metode Eksperimen Sederhana. Jurnal Pendidikan Dan Sains Fisika, 4(1), 6–10. doi: 10.47650/omega.v4i1.2028
Farida, I., Akbar, G. S., & Aisyah, R. (2020). Designing Calorimeter Made From Various Wastes. JKPK: Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia, 5(1), 79–90. doi: 10.20961/jkpk.v5i1.35383
Galih, V., Putra, V., Purnomosari, E., & Mohamad, J. N. (2020). Developing Heat Rate and Heat Capacity Measurement Instruments of Textile Waste Solution in the Textile Dyeing Process. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi, 9(2). doi: 10.24042/jipfalbiruni.v9i2.5951
Hafiz, K. M., Sundari, E., & Annas, A. A. (2025). Desain dan Implementasi Alat Praktikum Kalorimeter Berbasis IOT ( Internet of Things) Modul Esp8266 dengan Menggunakan Aplikasi Blynk. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 5, 42–61. doi: 10.31004/innovative.v5i2.17744
Handayani, A. I. S., Windasari, N., Putri, O. A. R., Abimanyu, Y., Mahardika, I. K., & Baktiarso, S. (2023). Analisis Literasi Sains Siswa Tentang Perpindahan Kalor Dalam Peristiwa Angin Darat Dan Angin Laut. PHYDAGOGIC : Jurnal Fisika Dan Pembelajarannya, 5(2), 92–96. doi: 10.31605/phy.v5i2.2207
Hartono, Sugito, & Abdullatif, F. (2020). Perubahan kalor jenis campuran bahan mortar dengan penambahan pasir besi. Jurnal Teras Fisika, 3(September), 161–164. doi: 10.20884/1.jtf.2020.3.2.3318
Haurissa, C. J., Ranteallo, O. T., Numberi, J. J., Palamba, P., Karapa, E., & Haurissa, J. (2025). Characteristics Of Combustion And Physical Properties Of Coffee Grounds And Sago Pulp. 16(2), 961–971. doi: 10.21776/jrm.v16i2.2139
Khusnarini, A. D., & Perdana, R. (2024). Penetapan Energi yang Dilepaskan dan Diterima Kalorimeter: Mencari Kepastian Dalam Nilai Kesetaraan Kalor. Jurnal Ilmu Fisika Dan Terapannya, 11(2), 12–16. doi: 10.21831/jifta.v11i2.21345
Listiaji, P., Dewi, N. R., Amalia, A. V., Amelia, R. N., Widyianingrum, R. A., Ardhani, N. E., & Rahman, N. F. A. (2024). Development of Digital Calorimeter Experiment Kit to Train the Designing Experiments Ability of Pre-Service Science Teacher. JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika), 9(1), 125–134. doi: 10.26737/jipf.v9i1.4739
Mafruddin, Handono, S. D., Mustofa, Eko, M., & Saputra, R. (2022). Kinerja Bom Kalorimeter Sebagai Alat Ukur Nilai Kalor Bahan Bakar. Jurnal Program Studi Teknik Mesin UM Metro, 11(1), 125–134. doi: 10.24127/trb.v11i1.2048
Massa, P. N. D., Kononis, E. P. A., Nathanael, R. A., Iwanto, A., Purba, L. P., & Nurhayati, L. (2025). Penerapan Pengecoran Logam Aluminium Menggunakan Cetakan Alternatif Campuran Silika Dan Bentonit. Industrial & System Engineering Journals (ISEJOU), 3(1), 242–252. doi: 10.37477/isejou.v3i1.737
Nasution, A. O., Putri, A., Silalahi, R. S., & Noviyanti, A. (2025). Optimalisasi Penerapan Asas Black dalam Proses Pertukaran Kalor melalui Inovasi Material Nanokomposit ( Kajian Literatur dan Perspektif Teknologi Modern ). Jurnal Matematika, Sains, Dan Pembelajarannya, 11(1), 183–186. doi: 10.31605/saintifik.v11i1.570
Noerafifah, D. W. (2024). Analisis Kapasitas Kalor Padatan Pada Kegiatan Laboratorium Virtual Berbantuan Amrita Olabs. STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi), 9(1). doi: 10.30998/string.v9i1.21758
Nonti, E. F. R., Mursalin, M., & Latief, M. F. (2024). Transfer Kalor Konduksi Pada Pelat Alumunium 2 Dimensi Dengan Menggunakan Metode Forward Time Central Space (Ftcs). OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika, 8(2), 382–391. doi: 10.37478/optika.v8i2.4871
Nurfachri, D. A., Haeruddin, & Paramitha, I. (2025). Analisis Kalor Jenis Dudongean : Studi Pemanfaatan dalam Pembelajaran Fisika. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10(1), 140–146. doi: 10.51169/ideguru.v10i1.1440
Nurhidayati, N., Didik, L. A., & Zohdi, A. (2021). Identifikasi Pencemaran Logam Berat di Sekitar Pelabuhan Lembar Menggunakan Analisa Parameter Fisika dan Kimia. Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, 18(2), 139. doi: 10.20527/flux.v18i2.9873
Pardede, E., & others. (2023). Analisa Laju Perpindahan Kalor Pada Alat Penukar Panas Kondensor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di. PT XYZ. Jurnal Vokasi Teknik, 1(01), 46–53. Retrieved from https://mentech.id/jurnal/index.php/juvotek/issue/view/terkini
Potabuga, P. W., Amisan, T. I., Verra, J., & Pawarangan, I. (2025). Rancang Bangun Kalorimeter Digital Berbasis Arduino Uno Dengan Sensor DS18B20 Untuk Pembelajaran Fisika. Jurnal Fisika: Fisika Sains Dan Aplikasinya, 10(2), 33–39. doi: 10.35508/fisa.v10i2.21488
Prihartono, J., & Irhamsyah, R. (2022). Analisis Konduktivitas Termal Pada Material Logam (Tembaga, Alumunium dan Besi). 24(2), 49–54. Retrieved from https://ejournal.istn.ac.id/index.php/presisi/article/view/1322
Putra, N. A. E., Ferdiyanto, S. A., Qunefi, F., & Adelyadi, J. (2024). Perbandingan Material Superkapasitor Berbasis Karbon dan Oksida Logam untuk Optimalisasi Penyimpanan Energi dalam Aplikasi Sistem Energi Terbarukan: Systematic Literature Review. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan, 5(3), 60–74. doi: 10.14710/jebt.2024.24858
Radjawane, M. M., Tinambunan, A., & Jono, S. (2022). Fisika untuk SMA/MA Kelas XI (Aslizar (ed.)). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Retrieved from https://buku.kemdikbud.go.id
Sardjito, S., & Yuningsih, N. (2021). Penentuan Kapasitas Panas Kalorimeter Bejana Dewar Menggunakan Percobaan Konversi Energi Listrik Menjadi Kalor Sesuai Hukum Joule. Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar, 5(4), 4–5. Retrieved from https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/issue/view/194
Sidabalok, S., & Setiawan, A. (2024). Perancangan Model Alat Pengukur Suhu Titik Koordinat Ruang 3-Dimensi Berbasis Internet of Things. Journal Engineering in Industrial System, 1(1), 83–99. Retrieved from https://journal.ithb.ac.id/index.php/EIS/article/view/661
Siregar, E., Fadilah, R., & Kasmawati. (2023). Sosialisasi Praktikum Fisika Materi Suhu dan Kalor di MAS. Kalandra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 02, 161–167. Retrieved from https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA/article/view/31
Siswanto, Y., Kadriadi, Wirakusuma, K. W., & Pratama, A. B. (2024). Rancang Bangun Alat Penukar Panas Tipe Pipa Ganda Kajian Aliran Berlawanan Arah. SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 5(1), 114–121. doi: 10.51510/sinergipolmed.v5i1.1546
Sugiyono, V. (2009). Jurus Sakti Menaklukkan Fisika SMA 1, 2, & 3. PT Kawan Pustaka. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=o-3tX4gwvfkC
Suhada, A. (2023). Analisa Berbagai Jenis Logam Konduktivitas Termal Dengan Menggunakan Aplikasi Solidworks. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik [JIMT], 3(5), 256–263. Retrieved from https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimt/article/view/2586
Wandini Rizky Rora, Bariyah Chaitul, Lubis Aini Habibah, Nur Maulidah Nabila, & Mardhatillah Syafna. (2022). Metode Eksperimen pada Proses Pembelajaran Perubahan Wujud Benda pada Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(3), 2014–2020. doi: 10.31004/jpdk.v4i3.5006
Yudhi Chandra Dwiaji. (2023). Pengaruh Variasi Temperatur Perlakuan Panas dan Media Pendingin Terhadap Sifat Mekanis dan Mikrostruktur Aluminium 2024. Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy, 3(2), 69–75. doi: 10.52158/jamere.v3i2.571
Yuningsih, N., & Sardjito, S. (2021). Aplikasi Koreksi Newton pada Kondisi Suhu Lingkungan Lebih Besar daripada Suhu Kalorimeter (Kasus Penentuan Kalor Lebur Es). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 12, 810–813. Retrieved from https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/issue/view/194


.png)


