• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bab 2 gelombang bunyi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Bab 2 gelombang bunyi"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

A. Ciri-ciri Gelombang Bunyi

B. Gejala-gejala Gelombang Bunyi C. Gelombang Stasioner pada Alat

Penghasil Bunyi

D. Taraf Intensitas dan Aplikasi Bunyi Kemampuan dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut.

• Dapat mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi

(2)

Ciri-ciri Gelombang Bunyi

Apa Penyebab Timbulnya Bunyi ?

Jika berteriak sambil memegang tenggorokan, maka tenggorokan Anda bergetar.

(3)
(4)

Dapatkah Bunyi Merambat melalui

Vakum ?

Bunyi

tidak

merambat melalui vakum. Bukti

nyata adalah para astronot di bulan tidak

dapat saling bicara secara langsung

(5)

Mengukur Cepat Rambat Bunyi

t s

2 λ

Cepat Rambat Bunyi di Udara

gb 2.2

I - I = ₂ ₁

Persamaan gelombang v = λ f

(6)
(7)

M

Cepat rambat bunyi dalam gas

Modulus elastis bahan adalah modulus bulk (diberi notasi

k)

k = γ p adalah tekanan gas γ adalah tetapan Laplace γ = Cp / Cv

v =  v = γ

Apa kaitan tekanan dan suhu gas terhadap cepat rambatnya bunyi ?

(8)

Mendengar dan Melihat Gelombang

Bunyi

(9)

Klasifikasi Gelombang Bunyi

Bunyi yang memiliki frekuensi 20Hz – 20 000 Hz dinamakan audiosonik

Bunyi yang memiliki frekuensi rendah dari 20 Hz dinamakan infrasonik

(10)

Melihat Bunyi

(11)

Tinggi Nada dan Kuat Bunyi

Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya

(12)

Gejala-gejala Gelombang Bunyi

Untuk menghindari terjadinya gaung, maka konser musik dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara atau zat kedap suara.

Pemantulan Gelombang Bunyi

Mengapa pada gedung konser dipasang

peredam suara?

Ruang besar yang tidak menimbulkan efek gaung disebut ruang yang

(13)

Mengapa pada malam hari bunyi petir

terdengar lebih keras daripada siang hari?

(14)

Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter sampai dengan

beberapa meter.

Gelombang yang panjang gelombangnya lebih panjang akan mudah difraksi.

Difraksi Gelombang Bunyi

(15)

Interferensi Gelombang Bunyi

2 1

Formulasi interferensi gelombang bunyi

Interferensi konstruktif jika kedua gelombang bunyi yang bertemu di titik p adalah sefase

bunyi kuat

Δs = l S P – S P l = ₁ ₂ nλ;n = 0, 1, 2, 3, . .

Interferensi desktruktif jika kedua gelombang yang bertemu dititik L adalah berlawanan fase

bunyi lemah

(16)

Efek Doppler

v - vs v- vp

( v + vw ) - vs ( v + vw ) - vp

frekuensi yang didengar oleh pendengar ( pengamat ) adalah

fp = fs

Efek doppler dengan memasukan pengaruh angin adalah

(17)
(18)
(19)

Gelombang Stasioner pada Alat

Cepat rambat gelombang transversal dalam dawai adalah sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai ( v ∞ √f ) dan berbanding terbalik dengan akar kuadarat massa per

panjang dawai ( v ∞ 1/√µ )

v =

µ = v =

(20)

Formulasi Frekuensi atau Resonansi pada Senar

2L

nv

2L n

fA F

Frekuensi resonansi senar

(21)

Gelombang Transversal pada Pipa

Organa

2L v

Frekuensi pipa organa terbuka

fn = nf = n ; n = 1, 2, 3, . . .

(22)

4L v

frekuensi alamiah pipa organa tertutup

fn = nf = n ; n = 1, 3, 5, . . .

(23)

Taraf Intensitas dan Aplikasi Bunyi

Energi gelombang E = ½ mω²y² = 2π²mf²y²

energi yang di pindahkan oleh suatu gelombang

(24)

Intensitas Gelombang

Intensitas gelombang didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu-satu yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang.

1

(25)

Taraf Intensitas Bunyi

II

Definisi taraf intensitas

TI = 10 log

I = intensitas bunyi (W m ²) ; ⁻

I = ₀ intensitas standar = 10 ¹² W m ² ; ⁻ ⁻

(26)

Aplikasi Gelombang Bunyi

Aplikasi dalam Bidang Industri

Teknik SONAR banyak digunakan dalam bidang industri 1. Mengukur Kedalaman Laut

(27)

Aplikasi dalam Bidang Kedokteran

Ultrsonika berguna dalam diagnosisi kedokteran karena beberapa hal 1.Ultrasonik jauh lebih aman daripada sinar-X

2.Ultrasonik dapat diganakan terus-menerus untuk melihat pergerakan sebuah janin atau liver seseorang

3.Ultrasonik dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit dari selang waktu pulsa pergi-pulang

4.Ultrasonik dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan-jaringan lunak dalam tubuh yang tidak dapat dilakukan oleh sinar-X

5.Menggunakan efek Doppler untuk mengukur kelajuan aliran darah dan efektif untuk mendeteksi trombosis (penyempitan pembuluh

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

1) Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. contoh: gelombang pada permukaan air, gelombang pada tali yang

(a) Jika tali memiliki kerapatan linier 0.25 kg/m dan menerima gaya tegang sebesar 90 N, tentukan cepat rambat, amplitudo, panjang gelombang, dan frekwensi dari gelombang yang

Karena energi per satuan waktu adalah daya maka bisa dikatakan bahwa intensitas merupakan daya yang dibawa oleh gelombang, melalui satu satuan luas yang tegak lurus dengan

Ketika pada pipa organa tertutup tersebut terbentuk gelombang tegak dengan frekuensi nada dasar, di dalam pipa sepanjang ℓ terdapat gelombang sepanjang λ/4, karena pada ujung

Adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode gelombang, satuan meter (m).. Satu getaran penuh menghasilkan satu gelombang Cepat rambat

untuk menempuh satu panjang gelombang atau melakukan satu kali getaran. Besaran ini menunjukkan banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Cepat rambat

Sama seperti frekuensi, perubahan frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat suara karena partikel bergerak semakin cepat saat udara panas sehingga energi

1) Gelombang transversal , yaitu gelom-bang yang tegak lurus dengan arah rambat. Contoh: gelombang cahaya. 2) Gelombang longitudinal , yaitu gelom- bang yang searah dengan