INTRODUCTION
■Mengapa kita perlu mempelajari hidrodinamika..??
Karena didalam hidrodinamika kita akan membicarakan persamaan-persamaan pengatur gerak (bagaimana rumus itu dirumuskan, seperti gerak arus, gerak angin, gelombang dll). Selain itu juga untuk mengerti dan memahami sifat fisis air laut yang nantinya akan dianalisa sehingga dihasilkanlah rumus pengatur gerak.
■Riset adalah mencari sesuatu yang tidak kita ketahui . definisi ini terlalu umum karena meliputi banyak sekali aktivitas yang dapat masuk dalam definisi tersebut, contoh seperti mengukur suhu badan dll.
■Hidrodinamika, bidang yang ditinjau sebagai aplikasi dari matematika, kenapa dibilang aplikasi matematika, karena berhubungan dengan perubahan matematika dari persamaan-persamaan dasar fluida kontinu. Mengerti fenomena fisis melalui persamaan matematis.
■hukum-hukum dalam mekanika fluida diperoleh dengan menjumlahkan hukum-hukum yang mengatur perilaku dari partikel liquid.
■studi hidrodinamika mempelajari berbagai metode matematik untuk mengintegrasikan berbagai persamaan differensial dasar.
■hukum newton
Hukum I Newton berbunyi: “Benda yang dalam keadaan diam akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan keadaannya untuk bergerak lurus beraturan dalam arah yang sama selama tidak ada gaya yang bekerja padanya." Hukum II Newton berbunyi “Percepatan sebuah benda yang diberi gaya adalah sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.” Dalam bentuk rumus hukum II Newton dapat dituliskan: F=m.a. Hukum III Newton berbunyi “Setiap ada gaya aksi, maka akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.”
■Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari karakteristik fluida pada saat diam, bergerak serta efek-efeknya pada suatu batasan.
■KONSEP DASAR Fluida : suatu substansi yang akan terdeformasi secara terus-menerus bila mengalami tegangan geser atau tangensial, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya tegangan. Bentuk deformasi yang dihasilkan berupa aliran/flow. Berbeda dengan zat padat dimana deformasinya tidak terjadi secara terus-menerus. Bentuk dari deformasinya berupa lengkungan bila melebihi batas elastisitasnya.
■Ruang Lingkup
Pengetahuan dan pemahaman prinsip dasar dan konsep mekanika fluida suatu hal yang penting untuk menganalisa system dimana fluida sebagai medianya. Banyak sekali dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan mekanika fluida. Transportasi, mesin fluida, system pendinginan untuk rumah tinggal dan gedung-gedung, alat bantu kesehatan, pelumasan dan lain sebagainya merupakan contoh aplikasi dimana fluida sebagai medianya. sehingga mekanika fluida bukan merupakan subjek yang murni dipelajari karena kebutuhan akademis tetapi merupakan ilmu yang memiliki kepentingan sangat luas dalam kehidupan sehari-hari.
■Fluida Sebagai Suatu Kontinuum
Suatu anggapan dalam mekanika fluida dimana fluida secara mikro terdiri dari molekul-molekul dimana ikatan antar molekul itu memiliki jarak tertentu. Konsekuensi dari asumsi continuum, masing-masing sifat fluida diasumsikan memiliki nilai tertentu pada setiap titik dalam ruang. Temperature, kerapatan, kecepatan, tekanan dan sifat fluida lainnya memiliki fungsi berkelanjutan terhadap tempat dan waktu.