SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
BUNYI
Bunyi adalah gelombang yang merambat, yang berasal dari getaran
sumber bunyi
Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran
Medium perambatan bunyi bisa berupa zat padat, cair dan gas
Bunyi tidak bisa merambat dalam ruang vakum (hampa udara)
BUNYI
Contoh 1 :
• Pada suatu saat terlihat kilat, dan 20 sekon
kemudian terdengar guntur. Bila cepat rambat bunyi
di udara 340 m/s, berapakah jarak asal kilat dari
pengamat?
Contoh 2 :
• Seseorang yang berdiri diam diantara dua bukit
sejajar menembakan sebuah senjata. Ia mendengar
gema pertama setelah 1,5 sekon dan kedua setelah
2,5 sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah
332 m/s, hitung jarak antara kedua bukit dan selang
waktu ketika ia mendengar gema ketiga.
Contoh 3 :
• Anto dan Lina akan melakukan percobaan
untuk mengukur cepat rambat bunyi di
udara. Untuk itu Anto menjatuhkan batu
dari ketinggian 45,0 m. Pada saat Anto
menjatuhkan batu, Lina menyalakan
stopwatchnya dan memberhentikannya
ketika Lina mendengar bunyi batu mengenai
lantai. Jika hasil catatan waktu dari
stopwatch Lina adalah 3,12 sekon, tentukan
cepat rambat bunyi di udara di tempat
percobaan dilakukan. (Ambil g = 10 m/s2)
Frekuensi Bunyi
 Frekuensi Bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia normal
adalah antara 20 – 20.000 Hz
 Umur bisa mengurangi keakuratan pendengaran kita
 Nada adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi teratur
 Desis adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi tidak
teratur
1
BUNYI =
DESIS =
f = 300 Hz
f = 500 Hz
Kecepatan Bunyi dalam Zat Padat
• Kecepatan bunyi dalam zat padat
– Ini adalah tetapan material
– Contoh: besi Y = 21011 N/m2, rv = 7800 kg/m3
vvl
w
Y
A
YAK
c
rrr

Young’s modulus
Volume mass density
m/s5100
7800
102 11


wc
Bunyi dalam Zat Cair
• Cairan meneruskan bunyi dgn cara yg sama dengan
zat padat
• Tinjau suatu pipa yang diisi dengan cairan
• Gaya F mengubah volume dari penampang
kecil cairan
F
l Dl
A
lll D lAV DD
VVV D
Kecepatan Bunyi di Udara
• Jika tidak pada STP?
– Mmol = 0.0288 kg/m3, g = 7/5 gives
• Kecepatan bunyi pada suatu (ideal) gas
– Tidak bergantung pada tekanan P
– Dalam penerbangan, periksa suhu di luar pesawat
• Jika T = -60°C,
RT
PM
v
mol
r
PMB g
molmol M
RT
PM
PRTM
c
v
B
w
gg
r

m/s(K)1.20
0288.0
31.84.1
T
T
cw 


wc T
km/h1050m/s2926027320 -wc
.01 sec
.01 sec
300 Hz
500 Hz
300 + 500 Hz.
Perpaduan dua Gelombang Bunyi
Sumber Bunyi
 

F
l
n
fonfn
2
1
1


n = 0, 1, 2, 3, . . . .
...:4:3:2:1...:::: 3210 ffff
1. Dawai /Senar
Gelombang pada Senar/Dawai
Nada Dasar (f0)
(Harmonik pertama)
Nada atas pertama (f1)
(Harmonik kedua)
Nada atas kedua (f2)
(Harmonik ketiga)
Nada atas ketiga (f3)
(Harmonik keempat)
02
1
l
32l
22
3
l
1l
l
vv
f
20
0 

l
vv
f
2
3
3 

l
vv
f
2
3
2
2 

l
vv
f 
1
1

Contoh 4 :
Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm
dan massanya 8 gram dijepit kedua
ujungnya dan terentang tegang dengan
tegangan 160 N. Agar terdengar bunyi,
dawai dipetik. Hitunglah
a. Cepat rambat gelombang pada dawai
b. Tiga frekwensi nada terendah secara
berurut ?
 

F
l
n
fonfn
2
1
1


n = 0, 1, 2, 3, . . . .
...:4:3:2:1...:::: 3210 ffff
Sumber Bunyi
2. Pipa Organa Terbuka
 fonfn 12 
n = 0, 1, 2, 3, . . . .
...:7:5:3:1...:::: 3210 ffff
Sumber Bunyi
3. Pipa Organa Tertutup
Gelombang pada Pipa Organa
02
1
l
32l
22
3
l
1l
l
vv
f
20
0 

l
vv
f
4
7
3
3 

l
vv
f
2
3
2
2 

l
vv
f
4
3
1
1 

Pipa Organa Terbuka Pipa Organa
Tertutup
Nada Dasar (f0)
(Harmonik pertama)
Nada atas pertama (f1)
(Harmonik kedua)
Nada atas kedua (f2)
(Harmonik ketiga)
Nada atas ketiga (f3)
(Harmonik keempat) 34
7
l
24
5
l
14
3
l
04
1
l
l
vv
f
2
3
3 

l
vv
f
4
5
2
2 

l
vv
f 
1
1

l
vv
f
40
0 

4
1
)12(  nlnResonansi =
Contoh 3 :
Sebuah pipa organa tertutup mempunyai panjang
40 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 320
m/s, hitunglah frekuensi nada dasar dan nada
atas keduanya!
Contoh 4 :
Sebuah pipa organa terbuka yang panjangnya 2 m
menghasilkan dua frekuensi harmonik berturut-
turut adalah 410 Hz dan 495 Hz. Berapakah
cepat rambat bunyi pada pipa organa tsb?
Intensitas Gelombang Bunyi
222
2 Avf
A
P
I r

adalah:
Energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu atau daya
per satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang
2
4 r
P
I


Perbandingan intensitas gelombang bunyi
pada jarak r1 terhadap r2 adalah : 2
2
2
1
1
2
r
r
I
I

Intensitas total gelombang bunyi merupakan penjumlahan aljabar
terhadap intensitas masing-masing intensitas
ntotal IIIII  ...321
• Intensitas ambang pendengaran Io adalah intensitas
bunyi terendah yang masih dapat didengar manusia
sebesar 10–12 W/m2.
• Intensitas ambang perasaan adalah intensitas bunyi
tertinggi yang masih dapat didengar manusia tanpa sakit
sebesar 1 W/m2.
• Taraf Intensitas bunyi (TI) bunyi adalah logaritma
perbandingan antara sumber bunyi dengan intensitas
ambang
oI
I
TI log10 nTITItotal log10
Taraf Intensitas Bunyi
Pelayangan Bunyi
21 fffp -
Dengan:
fp = frekuensi pelayangan (Hz)
f1 = frekuensi gelombang y1 (Hz)
f2 = frekuensi gelombang y2 (Hz)
Adanya gerak
relatif antara
sumber bunyi
dengan pendengar
akan
menyebabkan
terjadi perubahan
frekuensi bunyi
yang didengar
oleh pendengar.
Efek ini diamati
oleh C Johann
Doppler.
EFEK DOPPLER
Sumber bunyi mendekati pendengar
Mobil van mendekati pendengar
Pola titik nada mesin meningkat
v
v
f
vv
v
f
v
f
f
vv
f
v
ss
ss
-






-

-
-
1'
'
'
0
0
00

 v = kecepatan bunyi
vs = kecepatan sumber
= panjang gel. Awal
f0 = frekuensi awal
Bagaimana persamaan Efek Doppler
Perubahan frekuensi dituliskan:
Dengan:
fp = frekuensi pendengar ; fs = frekuensi sumber
vp = kecepatan pendengar ; vs = kecepatan sumber
vm= kecepatan medium ; v = cepat rambat bunyi diudara.
Jika vm = 0 maka Persamaan di atas dituliskan menjadi:
syarat (vs < v)
S
S
P
P
vv
f
vv
f



or S
S
p
P f
vv
vv
f 








Efek Doppler pada Cahaya
o

D
Increasing wavelength
Contoh Soal
Sebuah kapal selam (Kapal A) bergerak dalam air dengan
laju 8,0 m/s, memancarkan gelombang sonar pada
frekuensi 1400 Hz. Kecapatan suara dalam air adalah
533 m/s. Kapal selam kedua (Kapal B) terletak
sedemikian sehingga kedua kapal tersebut bergerak
mendekat satu sama lain. Kapal B bergerak dengan laju
9,0 m/s.
a). Tentukan frekuensi yang dideteksi oleh pengamat
yang berada di Kapal B ketika kapal saling mendekat.
b). Kedua kapal saling melewati. Tentukan frekuensi
yang dideteksi oleh pengamat yang berada di Kapal B
ketika kapal saling menjauhi satu sama lain.
a). Kapal selam saling mendekat
b).Kapal selam saling menjauh
Contoh 5 :
Sebuah garputala yang diam, bergetar dgn frekuensi 384
Hz. Garputala lain yg bergetar dgn frekuensi 380 Hz
dibawa seorang anak yg berlari menjauhi garputala
pertama. Kecepatan rambat bunyi di udara 320 m/s. Jika
anak itu tidak mendengar layangan bunyi, berapa
kecepatan anak tersebut?
Ok kawan....
Selamat Belajar ya ....
aguspurnomosite.blogspot.com

More Related Content

What's hot

Bahan ajar fisika gelombang bunyi
Bahan ajar fisika gelombang bunyiBahan ajar fisika gelombang bunyi
Bahan ajar fisika gelombang bunyieli priyatna laidan
 
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Erliana Amalia Diandra
 
Resonansi gelombang bunyi
Resonansi gelombang bunyiResonansi gelombang bunyi
Resonansi gelombang bunyiAlvin Alamsyah
 
Cepat Rambat Gelombang Bunyi
Cepat Rambat Gelombang BunyiCepat Rambat Gelombang Bunyi
Cepat Rambat Gelombang Bunyifaizroyhan23
 
Materi fisika smp kelas viii.ipptx
Materi fisika smp kelas viii.ipptxMateri fisika smp kelas viii.ipptx
Materi fisika smp kelas viii.ipptxNurul Yani
 
Power Point Materi Gelombang Bunyi
Power Point Materi Gelombang Bunyi Power Point Materi Gelombang Bunyi
Power Point Materi Gelombang Bunyi 240297
 
Gelombang Bunyi XI IPA
Gelombang Bunyi XI IPAGelombang Bunyi XI IPA
Gelombang Bunyi XI IPADidin Aminudin
 
Materi 12 gelombang_bunyi
Materi 12 gelombang_bunyiMateri 12 gelombang_bunyi
Materi 12 gelombang_bunyiRafika Witama
 
Praktikum Resonansi Gracella Maydah
Praktikum Resonansi Gracella MaydahPraktikum Resonansi Gracella Maydah
Praktikum Resonansi Gracella MaydahGracella Maydah
 
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )aswangga daniswara
 

What's hot (20)

Gelombang bunyi
Gelombang bunyiGelombang bunyi
Gelombang bunyi
 
Bahan ajar fisika gelombang bunyi
Bahan ajar fisika gelombang bunyiBahan ajar fisika gelombang bunyi
Bahan ajar fisika gelombang bunyi
 
Bunyi
BunyiBunyi
Bunyi
 
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
Laporan fisika dasar resonansi bunyi dari gelombang suara (edit)
 
Gelombang Bunyi
Gelombang BunyiGelombang Bunyi
Gelombang Bunyi
 
Resonansi gelombang bunyi
Resonansi gelombang bunyiResonansi gelombang bunyi
Resonansi gelombang bunyi
 
Cepat Rambat Gelombang Bunyi
Cepat Rambat Gelombang BunyiCepat Rambat Gelombang Bunyi
Cepat Rambat Gelombang Bunyi
 
Materi fisika smp kelas viii.ipptx
Materi fisika smp kelas viii.ipptxMateri fisika smp kelas viii.ipptx
Materi fisika smp kelas viii.ipptx
 
Bunyi
BunyiBunyi
Bunyi
 
gelombang bunyi
gelombang bunyigelombang bunyi
gelombang bunyi
 
Power Point Materi Gelombang Bunyi
Power Point Materi Gelombang Bunyi Power Point Materi Gelombang Bunyi
Power Point Materi Gelombang Bunyi
 
Gelombang bunyi
Gelombang bunyiGelombang bunyi
Gelombang bunyi
 
Gelombang bunyi
Gelombang bunyiGelombang bunyi
Gelombang bunyi
 
Gelombang Bunyi XI IPA
Gelombang Bunyi XI IPAGelombang Bunyi XI IPA
Gelombang Bunyi XI IPA
 
Materi 12 gelombang_bunyi
Materi 12 gelombang_bunyiMateri 12 gelombang_bunyi
Materi 12 gelombang_bunyi
 
Efek Doppler
Efek  DopplerEfek  Doppler
Efek Doppler
 
Fis8 getgelbunyi
Fis8 getgelbunyiFis8 getgelbunyi
Fis8 getgelbunyi
 
1. gelombang bunyi
1. gelombang bunyi1. gelombang bunyi
1. gelombang bunyi
 
Praktikum Resonansi Gracella Maydah
Praktikum Resonansi Gracella MaydahPraktikum Resonansi Gracella Maydah
Praktikum Resonansi Gracella Maydah
 
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )
Getaran dan gelombang ( syifa salsa, nazwa , lestari , rheza , fauny )
 

Similar to Bunyi

MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.ppt
MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.pptMEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.ppt
MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.pptSunardi nardi
 
Laporan Fisdas Resonansi
Laporan Fisdas ResonansiLaporan Fisdas Resonansi
Laporan Fisdas ResonansiWidya arsy
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).pptHamdahSyarif
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.pptssuser03a9f9
 
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...nuristiqamah48
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.pptAlanTumenggung
 
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran Fisika
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran FisikaGelombang mekanik untuk Mata Pelajaran Fisika
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran FisikaPutri426595
 
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombang
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombangHanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombang
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombangHisbulloh Huda
 
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 Pati
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 PatiFisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 Pati
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 PatiAndrye Pangestu
 
getaran gelombang bunyi.pptx
getaran gelombang bunyi.pptxgetaran gelombang bunyi.pptx
getaran gelombang bunyi.pptxdanangpamungkas11
 
Gelombang bunyi fisika daara keperawatan
Gelombang bunyi fisika daara keperawatanGelombang bunyi fisika daara keperawatan
Gelombang bunyi fisika daara keperawatanBenRumimbo1
 
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptx
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptxIPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptx
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptxdanangpamungkas11
 
Resonansi Gelombang Bunyi
Resonansi Gelombang BunyiResonansi Gelombang Bunyi
Resonansi Gelombang Bunyiarda fatika
 
gelombang pada tali dan resonansi
gelombang pada tali dan resonansigelombang pada tali dan resonansi
gelombang pada tali dan resonansiRizqi Umi Rahmawati
 

Similar to Bunyi (20)

MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.ppt
MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.pptMEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.ppt
MEKANISME PERAMBATAN GELOMBANG MEKANIK BUNYI.ppt
 
Laporan Fisdas Resonansi
Laporan Fisdas ResonansiLaporan Fisdas Resonansi
Laporan Fisdas Resonansi
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik (4).ppt
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
 
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...
7.Fisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-mekanikFisika-1_Gelombang-meka...
 
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
7.-Fisika-1_Gelombang-mekanik.ppt
 
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran Fisika
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran FisikaGelombang mekanik untuk Mata Pelajaran Fisika
Gelombang mekanik untuk Mata Pelajaran Fisika
 
Bab ii bunyi
Bab ii bunyiBab ii bunyi
Bab ii bunyi
 
Fisika
FisikaFisika
Fisika
 
Hanif salsha (bunyi)
Hanif salsha (bunyi)Hanif salsha (bunyi)
Hanif salsha (bunyi)
 
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombang
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombangHanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombang
Hanif salsha (bunyi) mtsn denanyar jombang
 
Efek doppler
Efek dopplerEfek doppler
Efek doppler
 
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 Pati
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 PatiFisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 Pati
Fisika semester gasal kelas 12 ipa SMA PGRI 1 Pati
 
getaran gelombang bunyi.pptx
getaran gelombang bunyi.pptxgetaran gelombang bunyi.pptx
getaran gelombang bunyi.pptx
 
PPT_IRD.ppt
PPT_IRD.pptPPT_IRD.ppt
PPT_IRD.ppt
 
Gelombang bunyi fisika daara keperawatan
Gelombang bunyi fisika daara keperawatanGelombang bunyi fisika daara keperawatan
Gelombang bunyi fisika daara keperawatan
 
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptx
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptxIPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptx
IPA KELAS 8 SEMESTER 2 - BUNYI.pptx
 
Resonansi Gelombang Bunyi
Resonansi Gelombang BunyiResonansi Gelombang Bunyi
Resonansi Gelombang Bunyi
 
Xii bab bunyi marthen
Xii bab bunyi marthenXii bab bunyi marthen
Xii bab bunyi marthen
 
gelombang pada tali dan resonansi
gelombang pada tali dan resonansigelombang pada tali dan resonansi
gelombang pada tali dan resonansi
 

Bunyi

  • 2. Bunyi adalah gelombang yang merambat, yang berasal dari getaran sumber bunyi Sumber bunyi adalah benda yang mengalami getaran Medium perambatan bunyi bisa berupa zat padat, cair dan gas Bunyi tidak bisa merambat dalam ruang vakum (hampa udara) BUNYI
  • 3. Contoh 1 : • Pada suatu saat terlihat kilat, dan 20 sekon kemudian terdengar guntur. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, berapakah jarak asal kilat dari pengamat? Contoh 2 : • Seseorang yang berdiri diam diantara dua bukit sejajar menembakan sebuah senjata. Ia mendengar gema pertama setelah 1,5 sekon dan kedua setelah 2,5 sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 332 m/s, hitung jarak antara kedua bukit dan selang waktu ketika ia mendengar gema ketiga.
  • 4. Contoh 3 : • Anto dan Lina akan melakukan percobaan untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara. Untuk itu Anto menjatuhkan batu dari ketinggian 45,0 m. Pada saat Anto menjatuhkan batu, Lina menyalakan stopwatchnya dan memberhentikannya ketika Lina mendengar bunyi batu mengenai lantai. Jika hasil catatan waktu dari stopwatch Lina adalah 3,12 sekon, tentukan cepat rambat bunyi di udara di tempat percobaan dilakukan. (Ambil g = 10 m/s2)
  • 5. Frekuensi Bunyi  Frekuensi Bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia normal adalah antara 20 – 20.000 Hz  Umur bisa mengurangi keakuratan pendengaran kita  Nada adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi teratur  Desis adalah bunyi tunggal yang mempunyai frekuensi tidak teratur 1 BUNYI = DESIS = f = 300 Hz f = 500 Hz
  • 6.
  • 7. Kecepatan Bunyi dalam Zat Padat • Kecepatan bunyi dalam zat padat – Ini adalah tetapan material – Contoh: besi Y = 21011 N/m2, rv = 7800 kg/m3 vvl w Y A YAK c rrr  Young’s modulus Volume mass density m/s5100 7800 102 11   wc
  • 8. Bunyi dalam Zat Cair • Cairan meneruskan bunyi dgn cara yg sama dengan zat padat • Tinjau suatu pipa yang diisi dengan cairan • Gaya F mengubah volume dari penampang kecil cairan F l Dl A lll D lAV DD VVV D
  • 9. Kecepatan Bunyi di Udara • Jika tidak pada STP? – Mmol = 0.0288 kg/m3, g = 7/5 gives • Kecepatan bunyi pada suatu (ideal) gas – Tidak bergantung pada tekanan P – Dalam penerbangan, periksa suhu di luar pesawat • Jika T = -60°C, RT PM v mol r PMB g molmol M RT PM PRTM c v B w gg r  m/s(K)1.20 0288.0 31.84.1 T T cw    wc T km/h1050m/s2926027320 -wc
  • 10. .01 sec .01 sec 300 Hz 500 Hz 300 + 500 Hz. Perpaduan dua Gelombang Bunyi
  • 11. Sumber Bunyi    F l n fonfn 2 1 1   n = 0, 1, 2, 3, . . . . ...:4:3:2:1...:::: 3210 ffff 1. Dawai /Senar
  • 12. Gelombang pada Senar/Dawai Nada Dasar (f0) (Harmonik pertama) Nada atas pertama (f1) (Harmonik kedua) Nada atas kedua (f2) (Harmonik ketiga) Nada atas ketiga (f3) (Harmonik keempat) 02 1 l 32l 22 3 l 1l l vv f 20 0   l vv f 2 3 3   l vv f 2 3 2 2   l vv f  1 1 
  • 13. Contoh 4 : Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan massanya 8 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 160 N. Agar terdengar bunyi, dawai dipetik. Hitunglah a. Cepat rambat gelombang pada dawai b. Tiga frekwensi nada terendah secara berurut ?
  • 14.    F l n fonfn 2 1 1   n = 0, 1, 2, 3, . . . . ...:4:3:2:1...:::: 3210 ffff Sumber Bunyi 2. Pipa Organa Terbuka
  • 15.  fonfn 12  n = 0, 1, 2, 3, . . . . ...:7:5:3:1...:::: 3210 ffff Sumber Bunyi 3. Pipa Organa Tertutup
  • 16. Gelombang pada Pipa Organa 02 1 l 32l 22 3 l 1l l vv f 20 0   l vv f 4 7 3 3   l vv f 2 3 2 2   l vv f 4 3 1 1   Pipa Organa Terbuka Pipa Organa Tertutup Nada Dasar (f0) (Harmonik pertama) Nada atas pertama (f1) (Harmonik kedua) Nada atas kedua (f2) (Harmonik ketiga) Nada atas ketiga (f3) (Harmonik keempat) 34 7 l 24 5 l 14 3 l 04 1 l l vv f 2 3 3   l vv f 4 5 2 2   l vv f  1 1  l vv f 40 0   4 1 )12(  nlnResonansi =
  • 17. Contoh 3 : Sebuah pipa organa tertutup mempunyai panjang 40 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 m/s, hitunglah frekuensi nada dasar dan nada atas keduanya! Contoh 4 : Sebuah pipa organa terbuka yang panjangnya 2 m menghasilkan dua frekuensi harmonik berturut- turut adalah 410 Hz dan 495 Hz. Berapakah cepat rambat bunyi pada pipa organa tsb?
  • 18. Intensitas Gelombang Bunyi 222 2 Avf A P I r  adalah: Energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu atau daya per satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang 2 4 r P I   Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada jarak r1 terhadap r2 adalah : 2 2 2 1 1 2 r r I I  Intensitas total gelombang bunyi merupakan penjumlahan aljabar terhadap intensitas masing-masing intensitas ntotal IIIII  ...321
  • 19. • Intensitas ambang pendengaran Io adalah intensitas bunyi terendah yang masih dapat didengar manusia sebesar 10–12 W/m2. • Intensitas ambang perasaan adalah intensitas bunyi tertinggi yang masih dapat didengar manusia tanpa sakit sebesar 1 W/m2. • Taraf Intensitas bunyi (TI) bunyi adalah logaritma perbandingan antara sumber bunyi dengan intensitas ambang oI I TI log10 nTITItotal log10 Taraf Intensitas Bunyi
  • 20. Pelayangan Bunyi 21 fffp - Dengan: fp = frekuensi pelayangan (Hz) f1 = frekuensi gelombang y1 (Hz) f2 = frekuensi gelombang y2 (Hz)
  • 21. Adanya gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar akan menyebabkan terjadi perubahan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Efek ini diamati oleh C Johann Doppler. EFEK DOPPLER
  • 22. Sumber bunyi mendekati pendengar Mobil van mendekati pendengar Pola titik nada mesin meningkat v v f vv v f v f f vv f v ss ss -       -  - - 1' ' ' 0 0 00   v = kecepatan bunyi vs = kecepatan sumber = panjang gel. Awal f0 = frekuensi awal
  • 23. Bagaimana persamaan Efek Doppler Perubahan frekuensi dituliskan: Dengan: fp = frekuensi pendengar ; fs = frekuensi sumber vp = kecepatan pendengar ; vs = kecepatan sumber vm= kecepatan medium ; v = cepat rambat bunyi diudara. Jika vm = 0 maka Persamaan di atas dituliskan menjadi: syarat (vs < v) S S P P vv f vv f    or S S p P f vv vv f         
  • 24. Efek Doppler pada Cahaya o  D Increasing wavelength
  • 25. Contoh Soal Sebuah kapal selam (Kapal A) bergerak dalam air dengan laju 8,0 m/s, memancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz. Kecapatan suara dalam air adalah 533 m/s. Kapal selam kedua (Kapal B) terletak sedemikian sehingga kedua kapal tersebut bergerak mendekat satu sama lain. Kapal B bergerak dengan laju 9,0 m/s. a). Tentukan frekuensi yang dideteksi oleh pengamat yang berada di Kapal B ketika kapal saling mendekat. b). Kedua kapal saling melewati. Tentukan frekuensi yang dideteksi oleh pengamat yang berada di Kapal B ketika kapal saling menjauhi satu sama lain.
  • 26. a). Kapal selam saling mendekat b).Kapal selam saling menjauh
  • 27. Contoh 5 : Sebuah garputala yang diam, bergetar dgn frekuensi 384 Hz. Garputala lain yg bergetar dgn frekuensi 380 Hz dibawa seorang anak yg berlari menjauhi garputala pertama. Kecepatan rambat bunyi di udara 320 m/s. Jika anak itu tidak mendengar layangan bunyi, berapa kecepatan anak tersebut?
  • 28. Ok kawan.... Selamat Belajar ya .... aguspurnomosite.blogspot.com

Editor's Notes

  1. 10
  2. 20