B A B 4
GETARAN, GELOMBANG DAN BUNYI
STANDAR KOMPETENSI Menerapkan konsep getaran, gelombang dan bunyi KOMPETENSI DASAR
Memahami konsep dan prinsip gelombang secara umum Membedakan jenis-jenis gelombang
Menerapkan konsep gelombang secara umum
A. Getaran
▸ Baca selengkapnya: contoh bunyi alam dan suaranya
(2)B
A C
Apa yang dimaksud dengan getaran ? getaran adalah gerak bolak balik yang terjadi berulang-ulang secara teratur. Karena terjadi secra teratur, getaran sering disebut juga gerak berkala atau periodic. Contoh getaran misalnya pada sayap lebah, gerakan ayunan, oranag menggigil dan mesin pengebor tanah. Ada juga getaran yang merugikan contohnya getaran pada mesin bias mengurangi kenyamanan pengguna dan getaran dari gempa bumi.
Untuk lebih jelasnya tentang konsep getaran, kita amati lagi getaran pada ayunan.
Ketika beban disimpangkan ke kiri (ke B), kemudian dilepasklan, beban akan bergerak bolak-balik disekitar titik A. titik A disebut titik kesetimbangan. Gerakan ini terjadi berulang-ulang secara teratur (periodik). Adapun yang dimaksud satu getaran adalah gerak benda melalui A-B-A-C-A atau B-A-C-A-B atau C-A-B-A-C. 1. Periode dan frekwensi
Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergetar 1 getaran. Dirumuskan sebagai berikut: getaran tiap sekon. dirumuskan sebagai berikut :
Keterangan :
f = frekuensi getaran (Hz)
2. Ayunan Sederhana
Pada ayunan sederhana yang ditunjukkan seperti gambar, periode dan frekuensi
dapat ditentukan sebagai berikut :
Beban yang terikat pada tali dari titik A berayun ke titik B dikarenakan adanya gaya pemulih ( F ) dirumuskan F = -mg sin (tanda negatif menunjukkan bahwa gaya tersebut laten).
Dimana l = panjang tali dalam meter
g = percepatan gravitasi bumi
Sedangkan frekuensinya : f =
l
T
maka : f =2
l
π
√
g
l
3. Persamaan simpanagan gerak Harmonik Sederhana (GHS)
Persamaan simpangan dari gerak harmonik sederhana dapat dinyatakan sebagai :
y = A sin atau
y = A sin ( . t) atau
y = A sin ( 2 . . f . t) atau
y = A sin
[
2
π
T t
]
Keterangan:
y = simpangan (m)
A = amplitudo (m) = simpangan terbesar atau maksimum = ymak
= sudut fase (rad di mana 360° = 2 rad = 1 putaran)
= kecepatan sudut (rad/s)
f = frekuensi (Hz) = banyaknya getaran tiap satuan waktu =
n
t
T = periode (s) = waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran
=
t
n
= 180° atau 3,14
t = waktu partikel bergerak harmonik (s)
Dengan mengetahui persamaan simpangan suatu gerak harmonik sederhana, maka dapat ditentukan persamaan kecepatan dan percepatan dari gerak harmonik tersebut. Untuk memperoleh kecepatan dan percepatan dengan cara menurunkan satu kali dan dua kali dari persamaan umum simpangan gerak harmonik sederhana.
Persamaan simpangan:
y = A sin . t di mana ymak = A
Persamaan kecepatan:
v =
dy
dt
= A cos . t di mana v mak = A Persamaan percepatan:
a =
dv
dt
= – 2 A sin .t di mana a mak = A 2
Keterangan:
y = simpangan (m)
v = kecepatan suatu titik pada gerak harmonik sederhana (m/s)
a = percepatan pada suatu tititk pada gerak harmonik sederhana (m/s2)
= kecepatan sudut (rad/s) = 2 . . f =
2.
π
T
A = amplitudo (m)
Contoh:
Sebuah pegas melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan :
y = 8 sin 6 t , dimana y dalam cm dan t dalam sekon, maka tentukan :
b. periode
c. kecepatan saat t = 1/5 s
d. percepatan saat t = 1/5 s
Penyelesaian :
a. Bentuk umum persamaan gerak harmonik sederhana
y = A sin
[
2
π
T t
]
sehingga amplitudonya A = 8 cm
b. 6 =
2
π
T
maka T = 1/3 sekonc. v =
dy
dt
= 48 cos 6 t sehingga saat t = 1/5 s :v = 48 x 3,14 cos (6 x 180° x 1/5)
v = 150,72 cos 216
v = – 121,9 cm/s = – 1,219 m/s
d. a =
dv
dt
= – 288 2 sin 6 t sehingga saat t = 1/5 s
a = – 288 (3,14)2 sin (6 x 180°x 1/5)
a = 1669,05 cm/s2 = 16,6905 m/s2
B.Gelombang
Gelombang adalah sebuah getaran yang merambat
1. Macam –macam gelombang
Menurut arah getar arah perambatannya gelombang dibagi dua , yaitu:
B' C akibat sebuah tali digerakkan. Untuk mengetahui lebh jelas bagian-bagian gelombang transversal, perhatikan gambar di bawah ini.
Gelombang transversal pada tali
Dari gambar dapat diketahui bagian gelombang transversal sebagai berikut:
A-B-C disebut bukit gelombang C-D-E disebut lembah gelombang B-B'/ D-D' disebut amplitudo gelombang A-B-C-D-E disebut satu gelombang
b. Gelombang Longitudinal
Gelombang yang terjadi pada slinki yang digetarkan searah dengan
membujurnya slinki berupa rapatan dan renggangan. Perhatikan gambar di bawah ini.
Gelombang longitudinal pada slinki
disebut periode gelombang. Periode gelombang diberi lambang T dan satuannya sekon.
Banyaknya gelombang yang terjadi setiap sekon disebut frekuensi
gelombang. Frekuensi gelombang dinyatakan dengan lambang f dan
satuannya (Hz). Hubungan antara f dan T dapat dituliskan sebagai berikut:
f =
1
T
atau T =1
f
Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah gelombang dalam waktu satu sekon. Waktu yang diperlukan gelombang untuk berpindah sejauh satu panjang gelombang sama dengan satu
periode. Dengan kata lain, untuk berpindah sejauh
λ
diperlukan waktu T, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :V =
λ
T
; karena f =T
1
Maka v =
1
f
.λ
v = f.
λ
Dimana v = cepat rambat gelombang (m/s)
F = Frekuensi gelombang (Hz)
λ
= Panjang Gelombang (m)T = Periode gelombang (s)
Contoh Soal
Getaran sebuah garpu tala menghasilkan gelombang udara yang panjangnya 1,7 meter. Apabila cepat rambatnya 340 m/s, berapa frekuensinya?
Diktehui :
λ
= 1,7 mGambar Gelombang dapat dipantulkan
Gambar Gelombang dapat dibiaskan
Ditanyakan : f = … ?
Jawab : v =
λ
. ff =
ϑ
λ
f =
340
m
/
s
1,7
m
= 200 Hz.Sifat-sifat umum gelombang , antara lain :
a. Dapat Dipantulkan (Refeksii
Pada proses pemantulan gelombang berlaku:
gelombang datang d, garis normal N dan gelombang pantul p terletak pada satu bidang datar
sudut datang (i) = sudut pantul (r) b. Dapat Dibiaskan (Refraksii
Di dalam pembiasan gelombang akan berlaku Hukum Snellius:
gelombang datang dari medium kurang rapat (n1) menuju medium
lebih rapat (n2) akan dibiaskan mendekati garis normal, begitu juga
Gambar Gelombang dapat dipadukan melalui selaput tipis
sin
i
sin
r
=n
2n
1 =v
1v
2 = konstantakarena v = f . dan f adalah konstan pada saat gelombang melalui
bidang batas n1-n2 maka
sin
i
sin
r
=λ
1λ
2c. Dapat Dipadukan (Interferensii
Gambar Gelombang dapat dipadukan melalui celah ganda, beberapa pola interferensi yang berbeda-beda bergantung pada jarak antara dua celah
Gambar Gelombang dapat dilenturkan melalui celah sempit
d. Dapat Dilenturkan (Difraksii
Gambar Gelombang transversal seperti gelombang elektromagnetik dapat dipolarisasikan melalui medium polarisator sehingga medan listrik dibelokkan ke satu arah dan medan magnet dipantulkan ke arah lain.
e. Dapat Diserap Arah Getarnya (Polarisasii
Pengertian polarisasi hanya untuk gelombang transversal. Polarisasi berkaitan dengan arah getar gelombang medan magnet dan medan listriknya. Cahaya alam (cahaya tampak) termasuk gelombang transversal,
dan merupakan gelombang yang dapat terpolarisasi.
Gelombang Mekanik
Untuk memudahkan dalam pemahaman gelombang akan dibahas dengan contoh gelombang mekanik yang merambat pada suatu medium tali. Dalam perambatannya gelombang mekanik selalu memerlukan medium perantara. Ada empat besaran dasar dari gelombang, yaitu : periode ( T ), frekuensi ( f ), frekuensi sudut (), bilangan gelombang (k), panjang gelombang ( ), dan cepat rambat gelombang ( v ).
Hubungannya : f =
l
T
atau T =f
l
v = . f atau v =
λ
T
atau =v
f
atau = v . Tk = 2 / atau k = / v
Jika suatu peristiwa mekanis / gangguan terjadi pada suatu titik dari suatu substansi yang kemudian menjalar ke seluruh bagian hingga terjadi perulangan yang sama pada titik lain dari substansi itu, maka peristiwa ini adalah peristiwa gerak gelombang mekanik.
1. Gelombang Berjalan
Persamaan gelombang dapat diturunkan dengan asumsi getaran merambat dimana sumber getar melakukan gerak harmonis dengan persamaan
y = A sin t
Di tempat lain yang berjarak x dari sumber getar akan terjadi getaran dengan persamaan yang hampir sama, hanya berbeda dalam hal waktu getar di titik tersebut. Sehingga dapat dituliskan persamaan sebagai :
y = A sin (t – x/v)
Dengan memperhatikan berbagai persamaan yang telah ada di atas dapat dituliskan bentuk umum persamaan gelombang sebagai berikut :
(dua tanda yang berlawanan mengindikasikan gelombang merambat ke kanan, dan bila dua tanda tersebut sama mengindikasikaan gelombang merambat ke kiri ) Bentuk–bentuk persamaan gelombang yang lain dapat dituliskan dalam berbagai versi :
y = A sin ( 2
t
T
2
λ
π
.x)y = A sin 2
(
t
T
±
x
λ
)
Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa di sepanjang tali selalu terjadi getaran dengan besar simpangan bergantung pada waktu (t) dan posisi (x). Dengan memilih nilai x tertentu (konstan) berarti kita mengamati getaran harmonis di titik itu, karena persamaan gelombang berubah menjadi persamaan getaran harmonis. Di sisi lain bila dipilih nilai t tertentu (konstan) itu berarti seolah – olah sedang mengambil gambar gelombang itu sesaat (memotret)
Kecepatan osilasi partikel di suatu titik yang dilalui gelombang berjalan :
v =
dy
dt
=d
dt
(
A sin
(ω
t - kx
))
v = A cos (t – kx)
Percepatan osilasi partikel disuatu titik yang dilalui gelombang berjalan :
a =
dv
dt
=d
dt
(
ω A cos ω t
)
a = -2A sin (t – kx) atau a = -2y
2. Gelombang Stasioner (materi pengayaani
gelombang datang dan gelombang pantul yang terus menerus berinterferensi. Gelombang stasioner dapat terjadi pada interferensi antar gelombang transversal maupun antar gelombang longitudinal. Berdasarkan titik ujung pantulnya gelombang stasioner dibagi dua yaitu Gelombang Stasioner Akibat Pemantulan pada Ujung Terikat dan ujung bebas.
Contoh Soal:
1. Dinyatakan y = 10 sin (3t – 0,25 x) adalah suatu persamaan gelombang transversal, x dan y dalam cm. Carilah kecepatan gelombang tersebut.
Jawab
V = f = 2 /0,25 x 3 / 2 = 12 cm/s
2. Sebuah gelombang transversal pada sebuah tali dihasilkan oleh suatu sumber pada salah satu ujung talinya. Sumber ini merupakan suatu plat yang begitu selaras dengan simpangan maksimal 30 cm dan periode getarn ½ detik, cepat rambat 3/2 m/det . Hitunglah :
a. Persamaan gelombang transversal yang merambat ke kanan.
b. Persamaan kecepatan titik partial P pada tali yang berjarak 6 m dari sumber.
c. Persamaan percepatan titik partial P pada tali yang berjarak 6 m dari sumber.
Penyelesaian :
Diketahui : A = 30 cm yo = 0,3 cm
T = 0,5 detik v = 3/2 m/det
Ditanyakan :
a. Persamaan gelombang
b. Persamaan kecepatan x = 6 c. Persamaan percepatan x = 6 Jawab
T = 0,5 detik
Kerjakan soal berikut di buku latihanmu!
a. Amplitudo b. Frekuensi
c. Panjang gelombang d. Fase awal
e. Simpangan P pada saat 2 detik
2. Sebuah gelombang merambat pada tali 100 cm berujung terikat yang dinyatakan sebagai berikut . y = 1,2 sin (2π x) cos ( 50 π t 120 π) cm. Tentukanlah :
a. Panjang gelombang datang b. Periode gelombang
c. Cepat rambat gelombang
d. Amplitudo gelombang stasioner di titik yang berada 50 cm dari ujung tali
e. Posisi simpul ke 5 dari ujung tali
C. Bunyi
Setiap benda yang bergetar akan menimbulkan bunyi. Benda yang bergetar tersebut disebut sumber bunyi. Bunyi memindahkan energi yang berasal dari sumber bunyi dalam bentuk Gelombang Longitudinal. Bunyi dapat dideteksi oleh telinga atau instrumen. Cepat rambat gelombang bunyi tergantung dari media perambatannya.
1.Intensitas bunyi
Bunyi adalah gelombang longitudinal yang memindahkan energi bunyi dari sumber bunyinya. Energi yang dipindahkan setiap detik disebut Daya Bunyi ( P = Power ). Secara matematis, daya bunyi dirumuskan sebagai berikut :
Dengan :
P = Daya ( watt = Joule/detik)
E = Energi Bunyi ( Joule )
t = Waktu yang diperlukan ( detik )
Sedangkan Daya Bunyi yang menembus sebuah bidang disebut Intensitas Bunyi ( I ). Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut :
P
=
E
t
Dengan keterangan :
I = Intensitas Bunyi ( Watt/m2 )
P = Daya ( Watt = Joule/detik )
A = Luas permukaan yang tembus ( m2 )
Gelombang bunyi merambat dari sumbernya ke segala arah. Pada jarak yang sama dari sumber bunyi akan membentuk suatu ruang yang berbentuk bola. Dengan demikian, pada jarak r dari sumber bunyi terdapat bidang tembus yang berbentuk bola dengan luas sebagai berikut :
Sehingga pada jarak r dari sumber bunyi terdapat Intensitas bunyi sebesar :
Dengan keterangan :
I = Intensitas Bunyi ( Watt/m2 )
P = Daya ( Watt = Joule/detik )
r = Jarak yang diukur dari sumber bunyi ( m)
Intensitas bunyi minimal adalah Intensitas bunyi paling lemah yang dapat didengar oleh manusia yaitu 10 -12 watt/m2 dan sering disebut Ambang
Pendengaran. Sedangkan Intensitas maksimum yang dapat didengar oleh manusia adalah 1 watt/m2 dan disebut dengan Ambang perasaan .
Contoh Soal
Di tempat sejauh 4 meter dari sumber bunyi, Intensitas bunyi yang di terima adalah 0,01 Watt/m2. Hitunglah :
a. Luas bidang yang ditembus oleh bunyi !
b. Daya bunyi yang dihasilkan oleh sumbernya !
c. Berapa Intensitas bunyi yang diterima di tempat sejauh 10 m dari sumber bunyi?
Jawab
Diketahui :
A
=
4
π r
2r = 4 m
I = 0,01 Watt/m2
a. A = 4 π r 2
A = 4 * 3,14 * 4 2
A = 200,96 m 2
b. P = I * A
P = 0,01 * 200,96
P = 2,0096 Watt
c. r = 10 m
A = 4 π r 2
A = 4 * 3,14 * 10 2
A = 12,56 * 100
A = 1256 m 2
I = P/A
I = 2.0096 / 1256
I = 0,0016 Watt/m2
I = 1,6 * 10 -3 Watt/m2.
2.
TarafIntensitas
BunyiMenyatakan Intensitas bunyi dengan satuan Watt/m2 adalah sulit untuk diingat
karena melibatkan angka sepuluh pangkat. Oleh karena itu, para ahli fsika menggunakan cara lain untuk menyatakan besarnya Intensitas Bunyi. Secara matematis, Taraf Intensitas dirumuskan sebagai berikut :
Dengan :
Tl = Taraf Intensitas bunyi ( dB )
I = Intensitas Bunyi yang diukur ( Watt/m2 )
I0 = Intensitas Bunyi minimal = 10-12 watt/m2
Contoh soal
Intensitas Bunyi minimal dan Intensitas bunyi maksimal masing –masing adalah 10-12 watt/m2 dan 1 watt/m2 .
a. Hitung Taraf Intensitas minimal
b. Hitung Taraf Intensitas maksimal
Jawab
Diketahui
Imin = 10-12 watt/m2
Imax = 1 watt/m2
3.Efek Dopler
Keterangan :
Vp (+) saat mendekati sumber bunyi
Vp (-) saat menjauhi sumber bunyi
Vp = 0 saat pendengar diam
Vs (+) ketika sumber bunyi menjauhi pendengar
Vs (-) ketika sumber bunyi mendekati pendengar
Vp = 0 ketika sumber diam
Contoh soal
Sebuah kereta api bergerak melewati stasiun dengan kecepatan 20 m/s
sambil membunyikan sirine dengan frekwensi 2000 Hz. Jika cepat rambat
bunyi diudara 320 m/s. berapakah frewensi yang didengar oleh
penumpang yang diam di stasiun kereta?
Jawab :
Fp = fs (v / v + vs)
= 2000 (320 / 320 + 20)
= 1888,8 Hz
E V A L U A S I
a. Benda yang bergerak pada ayunan
b. Benda yang mengikuti gerak bolak balik pegas
c. Gerakan piston pada mobil
d. Gerakan sebuah baut roda pada putaran rodanya
e. Gerak kendaraan dijalan
2. Perhatikan gambar berikut!
C
A B D
Pada gambar diatas bandul bergerak mulai dari titik A. yang
menyatakan satu getaran adalah …
a. ABCADB
c. ABDACA e. ACABDBA
b. ADBACB
d. BACACD
3. Suatu ayunan sederhana memiliki periode 1 detik di suatu tempat yang
gravitasinya 9,8 m/s2. Panjang tali ayunan tersebut adalah …
a. ¼ m
c. 1 m
e. 3/2 m
b. ½ m
d. 1 ¼ m
4. Sebuah benda melakukan gerak harmonic dengan persamaan
simpangan y= 5 sin (10t). (y dalam cm,t dalam sekon). Kecepatan
getaran benda tersebut setelah detik ke -6 adalah…
a. 0,25 m/s
c. 10 m/s
e. 25
√3
b. 2,5
√3
m/s
d. 25 m/s
5. Gelombang merambat dari air kolam dengan panjang kolam dengan
pajang gelombang 10 m dan periodenya 2 s. Maka cepat rambat
gelombang itu adalah ....
a. 20 m/s
c. 8 m/s
e. 0.5 m/s
b. 12 m/s
d. 5 m/s
tersebut bekerja pada daerah panjang gelombang sebesar :
a. 3 km
c. 3 km
e. 1 cm
b. 1 km
d. 1 m
7. Jika suatu gelombang longitudinal bergerak dengan cepat rambat
gelombang udara 360 m/s dan jarak antara dua rapatan dan
renggangan adalah 12 m. maka frekwensi gelombang tersebut adalah
…
a. 360 Hz
c. 60 Hz
e. 20 Hz
b. 180 Hz
d. 30 Hz
8. Suatu titik bergetar menurut persamaan y = 4 sin (6
t +
) cm.
Kecepatan partikel tersebut saat t =
1
9. Persamaan
gelombang transversal yang merambat pada suatu
dawai y = 2 sin
π
(200t -0,5x). Jika x dan y dalam cm dan t dalam
detik, maka besar panjang gelombangnya adalah ...
a. 0,2 cm
c. 2 cm
e. 4 cm
b. 1 cm
d. 3 cm
10.
Dari suatu tempat ke tempat lainnya gelombang memindahkan …
a. massa
d. fase
b. panjang gelombang e. getaran
c. energi
11.
Suatu benda melakukan gerak gelombang dengan persamaan : y =
10 sin (20
t - 4πx) dengan y dalam cm dan t dalam sekon, maka
besarnya percepatan maksimum gelombang tersebut adalah … m/s
2a. 4000
2d. 40
2b. 2000
2e. 20
2c. 80
2….
a. dapat dipantulkan
b. tidak memerlukan medium untuk rambatannya
c. tidak dapat dipolarisasikan
d. mengalami interferensi
e. juga merambat pada zat padat
13.
Sebuah gelombang berjalan transversal pada tali dengan persamaan
:y = 4 sin
π
(10t – 4x) y dan x dalam cm dan t dalam detik, maka
kecepatan rambat gelombang tersebut adalah … cm/s
a. 2,5
c. 5,0
e. 10
b. 2,5
d. 5,0
14.
Yang termasuk gelombang mekanik adalah…
a. Sinar inframerah
16.
Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh …
a. Frekwensi
b. Amplitude
c. Panjang gelombang
d. Frekwensi dan amplitude
e. Amplitude dan panjang gelombang
17.
Suatu sumber bunyi mendekati seorang yang diam. Frekwensi
sumber bunyi 380 Hz. Cepat rambat bunyi diudara 400 m/s. frekwensi
gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah …
a. 805 Hz
c. 460 Hz
e. 440 Hz
b. 810 Hz
d. 460 Hz
(Io = 10-12 W/m2). Jika 100 mesin bekerja bersama-sama maka taraf
intensitasnya adalah ...
a. 72 dB
c. 80 dB
b. 75 dB
d. 90 dB
e. 96 dB
19.
Seorang siswa sedang berdiri ditepi jalan raya, mendengar sirine
ambulan yang bergerak mendekati siswa dengan laju 5 m/s frekwensi
sirine 335 Hz dan cepat rambat bunyi udara 340 m/s, maka frekwensi
ambulan yang didengar siswa adalah …
a. 340 Hz
c. 360 Hz
e. 370 Hz
b. 350 Hz
d. 365 Hz
20.
Bunyi dapat merambat dalam:
(1)Udara
(3) air
(2)Gas Nitrogen
(4) ruang hampa
Pernyataan yag benar adalah…….
A. (1), (2), dan (3)
C. Hanya (4)
B. (1) dan (3)
D. semua benar
C. (2) dan (4)
21.
Bunyi merupakan gelombang………
A. Transversal
C. tertutup
B. Elektromagnetik
D. semua benar
C. terpolarisasi
22.
Keras lemahnya suara tergantung pada……..
A. Mediumnya
C. frekuensinya
B. Amplitudonya
D. panjang gelombangnya
C. Kecepatanya
23.
Gelombang bunyi dengan frekuensi 256 Hz merambat di udara
dengan kecepatan 330 m/s. Keceptan rambat gelombang bunyi dengn
frekuensi 512Hz di udara adalah………
24.
Sebuah sumber bunyi berfrekuensi 680 Hzbergerak dengan
kecepatan 20 m/s menjauhi pendengar yang diam. Didekat pendengar
terdapat sumber bunyi lain yang memancarkan bunyi berfrekuensi 644
Hz. Jika cepat rambat gelombang bunyi diudara 320m/s, maka frekuensi
pelayangan bunyi yang diterima pendengar adalah……….
A. 14 Hz B. 6,7 Hz C. 4 Hz D. 3 Hz E. 2,7 Hz
25.
Kereta bergerak dengan kelajuan 72 km/jam dan kereta B dengan
kelajuan 90 km/jam bergerak saling mendekati . masinis kereta A
membunyikan peluit dengan frekuensi 650 Hz . Jika rambat bunyi di
udara 350 m/s maka frekuensi yang di dengar masinis kereta B dan
peluit kereta A adalah…
A. 800 Hz B. 740 Hz C. 600 Hz D. 540 Hz E. 400 Hz
26.
Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 m/s menjauhi
seorang pendengar yang tidak bergerak . Jika frekuensi bunyi 400 Hz
dan kecepatan perambatannya 390 m/s , maka frekuensi gelombang
bunyi yang terdengar adalah
A. 380 Hz B. 390 Hz C. 400 Hz D. 420 Hz
E. 410 Hz
27.
Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1024 Hz bergerak
mendekati pendengar dengan kecepatan 34 m/s kecepatan rambat
bunyi di udara 340 m/s . Jika pendengar menjauhi sumber bunyi dengan
kecepatan 17 m/s maka frekuensi bunyi yang diterima pendengar
adalah
B. 920 Hz B. 1080 Hz C. 1120 Hz D. 1320 Hz E. 1220 Hz
28.
Berikut pernyataan tentang persamaan antara getaran dan
gelombang
(1) Keduanya memiliki frekuensi
(2) Keduanya memiliki amplitude
(3) keduanya memiliki panjang gelombang
Pernyataan yang benar adalah …
P
Q
R S T