SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
LAPORANAKHIR
PRAKTIKUM FISIKADASAR
KELOMPOK 25
Muhammad Reza Parega 2613141042
Syahrival Ilham 2613141043
Handrian Indra Sanjaya 2613141044
Haris Nugraha 2613141045
Laboratorium Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Bandung
2015
MODUL V
RESONANSI PADA PEGAS HELIKS
LANDASAN TEORI
LANDASAN TEORI
• Gelombang adalah getaran yang merambat. Di dalam
perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel-
partikel perantaranya. Pada hakekatnya gelombang
merupakan rambatan energi (energi getaran).
• Gelombang transversal adalah yang arah getarannya
tegak lurus terhadap arah rambatannya.
• Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah
getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya.
• Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitude
dan fasenya sama disetiap titik yang dilalui gelombang.
• Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitude
dan fasenya berubah (tidak sama) disetiap titik yang
dilalui gelombang.
• Gelombang mekanik adalah gelombang yang didalam
perambatannya memerlukan media perantara. Hampir
semua gelombang merupakan gelombang mekanik.
• Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang
didalam perambatannya tidak memerlukan media
perantara.
ALAT, BAHAN DAN TATA CARA
PRAKTIKUM
ALAT DAN BAHAN
Alat
• Dasar statif
• Kaki statif
• Batang statif 250 mm
• Batang statif 500 mm
• Bosshead bulat
• Bosshead universal
• Pasak penumpu
• Mistar 50 cm
Bahan
• Pegas heliks 10 N/m
• Pegas heliks 40 N/m
TATA CARA PRAKTIKUM
Pegas Heliks
• Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan.
• Pasang pegas heliks 10 N/m terlebih dahulu dan beri beban seberat
100 gram.
• Beri simpangan pada pegas dengan cara menarik kebawah sebesar
kira kira 3 cm dengan mistar dihitung dari titik kesetimbangannya.
• Lepaskan tangan dari beban dan tentukan periode alamiah To pegas
dengan cara seperti pada percobaan osilasi yang sebelumnya
(sekitar 20 ayunan untuk membentuk To).
• Dari hasil, hitung frekuensi fo pada pegas.
• Catat hasil pada tabel.
• Ganti beban dengan 200 gram, lalu lakukan percobaan seperti yang
sebelumnya.
• Ganti pegas heliks 40 N/m dengan beban 100 gram dan 200 gram.
Lakukan percobaan seperti yang sebelumnya.
• Catat hasil pada tabel dan hitung frekuensinya.
Resonansi Pegas Heliks
• Gunakan pegas heliks 10 N/m dan 40 N/m dengan beban
yang bermassa 100 dan 200 gram secara bergantian.
• Lakukan percobaan yang sama namun untuk awalannya
diberi simpangan 3 cm kebawah dan keatas dari titik
kesetimbangan sebanyak 2 kali lalu lepas. Biarkan hingga
20 kali osilasi.
• Catat hasil pada tabel dan hitung frekuensi resonansinya
(fr).
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN
DATA
PENGUMPULAN DATA
Periode dan Frekuensi Pada Pegas Heliks 45 N/m
Massa
(gram)
t0 t1 To (s) Tr (s) fo (Hz)
fs
(Hz)
100 gr 20,9 21,5 1,04 1,07 0,96 0,93
200 gr 27,2 26,9 1,36 1,34 0,73 0,74
Periode dan Frekuensi Pada Pegas Heliks 40 N/m
Massa
(gram)
t0 t1 To (s)
Tr
(s)
fo
(Hz)
fr (Hz)
100 gr
10,
6
10,
1
0,53 0,50 1,88 2,00
200 gr
13,
6
14,
1
0,68 0,70 1,47 1,42
PENGOLAHAN DATA
• Percobaan 1 (K = 4,5 N/m)
• Massa 100 gram
T0 =
1
20
𝑥 20,9 = 1,04 s
T1 =
1
20
𝑥 21,5 = 1,07 s
f0 =
1
𝑇𝑜
=
1
1,04
= 0,96 Hz
fr =
1
𝑇1
=
1
1,07
= 0,93 Hz
•
• Massa 200 gram
T0 =
1
20
𝑥 27,2 = 1,36 s
T1 =
1
20
𝑥 26,9 = 1,34 s
f0 =
1
𝑇𝑜
=
1
1,36
= 0,73 Hz
fr =
1
𝑇1
=
1
1,34
= 0,74 Hz
ANALISA
ANALISA
• Dari percobaan yang dilakukan tujuannya untuk
mengamati perbandingan antara perioda dan frekuensi
pada keadaan resinasi, juga pengaruh beban dan pegas
yan
• Semakin kecil nilai perioda yang didapatkan maka nilai
frekuensi yang dihasilkan semakin besar.g dipakai
terhadap perioda dan frekuensinya.
• Nilai perioda dipengaruhi oleh beban dan pegas yang
digunakan.
KESIMPULAN
KESIMPULAN
• Perbandingan antara fr dan fo dari seluruh percobaan
yang dilakukan dapat disimpulkan hasil dari frekuensinya
hampir sama tidak jauh berbeda.
• Hasil yang didapatkan bahwa pegas yang memiliki
renggangan jauh lebih tinggi maka waktu yang diperlukan
lebih cepat.
• Pegas yang memiliki regangan lebih besar maka waktu
yang diperlukan dalam melakukan satu getaran lebih
lama. Ini dikarenakan regangannya besar sehingga
simpangan yang diperlukan lebih jauh jadi waktu yang
diperlukan lebih lama.

More Related Content

What's hot (19)

Gelombang stasioner SMA
Gelombang stasioner SMAGelombang stasioner SMA
Gelombang stasioner SMA
 
Materi fisika bab 10 klas xi
Materi fisika  bab 10 klas xiMateri fisika  bab 10 klas xi
Materi fisika bab 10 klas xi
 
Gelombang stasioner
Gelombang stasionerGelombang stasioner
Gelombang stasioner
 
Gelombang mekanis
Gelombang mekanisGelombang mekanis
Gelombang mekanis
 
Gelombang (fisika kelas xii)
Gelombang (fisika kelas xii)Gelombang (fisika kelas xii)
Gelombang (fisika kelas xii)
 
Gelombang XII-IPA-III
Gelombang XII-IPA-IIIGelombang XII-IPA-III
Gelombang XII-IPA-III
 
Osilasi sistem
Osilasi sistemOsilasi sistem
Osilasi sistem
 
Teknik Tegangan Tinggi - GELOMBANG BERJALAN PADA SALURAN TRANSMISI DAN SIFAT ...
Teknik Tegangan Tinggi - GELOMBANG BERJALAN PADA SALURAN TRANSMISI DAN SIFAT ...Teknik Tegangan Tinggi - GELOMBANG BERJALAN PADA SALURAN TRANSMISI DAN SIFAT ...
Teknik Tegangan Tinggi - GELOMBANG BERJALAN PADA SALURAN TRANSMISI DAN SIFAT ...
 
osilasi sistem
osilasi sistemosilasi sistem
osilasi sistem
 
Gelombang mekanik
Gelombang mekanikGelombang mekanik
Gelombang mekanik
 
Gerak harmonik dan super posisi
Gerak harmonik dan super posisiGerak harmonik dan super posisi
Gerak harmonik dan super posisi
 
Talisawat
TalisawatTalisawat
Talisawat
 
3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sain3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sain
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Fluida
FluidaFluida
Fluida
 
Ppt gelombang
Ppt gelombangPpt gelombang
Ppt gelombang
 
Getaran Harmonis
Getaran HarmonisGetaran Harmonis
Getaran Harmonis
 

Similar to Modul 5

11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik
11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik
11. GELOMBANG Mekanik dan ElektromagnetikDewiSusanti868668
 
3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.pptDeaSaftika2
 
Materi Gelombang Berjalan apk.pdf
Materi Gelombang Berjalan apk.pdfMateri Gelombang Berjalan apk.pdf
Materi Gelombang Berjalan apk.pdfLarasFS1
 
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022materipptgc
 
Eis damayanti. kelas xii ipa 2
Eis damayanti. kelas xii ipa 2Eis damayanti. kelas xii ipa 2
Eis damayanti. kelas xii ipa 2Paarief Udin
 
Kelompok 4 getaran
Kelompok 4 getaranKelompok 4 getaran
Kelompok 4 getaranNanda Reda
 
gelombang dan fisis pembelajaran fisika
gelombang dan fisis pembelajaran  fisikagelombang dan fisis pembelajaran  fisika
gelombang dan fisis pembelajaran fisikaIntansiringoringoPSP
 
Power Point (Gejala Gelombang)
Power Point (Gejala Gelombang)Power Point (Gejala Gelombang)
Power Point (Gejala Gelombang)Fefi Puspitasari
 
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptx
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptxGETARAN_DAN_GELOMBANG.pptx
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptxcucukmaghfiroh1
 
3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanikRachmat Syukur
 
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasio
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasioLaporan fisika dasar_ii_gelombang_stasio
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasioTifa Fauziah
 
20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanikbambang04
 
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMK
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMKGetaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMK
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMKDiah Roshyta Sari
 
Gelombang 11.pdf
Gelombang 11.pdfGelombang 11.pdf
Gelombang 11.pdfdiadia29
 

Similar to Modul 5 (20)

GELOMBANG_MEKANIS.pptx
GELOMBANG_MEKANIS.pptxGELOMBANG_MEKANIS.pptx
GELOMBANG_MEKANIS.pptx
 
11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik
11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik
11. GELOMBANG Mekanik dan Elektromagnetik
 
3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt
 
Materi Gelombang Berjalan apk.pdf
Materi Gelombang Berjalan apk.pdfMateri Gelombang Berjalan apk.pdf
Materi Gelombang Berjalan apk.pdf
 
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
 
Eis damayanti. kelas xii ipa 2
Eis damayanti. kelas xii ipa 2Eis damayanti. kelas xii ipa 2
Eis damayanti. kelas xii ipa 2
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
FISIKA 'GELOMBANG'
FISIKA 'GELOMBANG'  FISIKA 'GELOMBANG'
FISIKA 'GELOMBANG'
 
Kelompok 4 getaran
Kelompok 4 getaranKelompok 4 getaran
Kelompok 4 getaran
 
gelombang dan fisis pembelajaran fisika
gelombang dan fisis pembelajaran  fisikagelombang dan fisis pembelajaran  fisika
gelombang dan fisis pembelajaran fisika
 
Power Point (Gejala Gelombang)
Power Point (Gejala Gelombang)Power Point (Gejala Gelombang)
Power Point (Gejala Gelombang)
 
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptx
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptxGETARAN_DAN_GELOMBANG.pptx
GETARAN_DAN_GELOMBANG.pptx
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik
 
Kelompok 2 gelombang
Kelompok 2   gelombangKelompok 2   gelombang
Kelompok 2 gelombang
 
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasio
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasioLaporan fisika dasar_ii_gelombang_stasio
Laporan fisika dasar_ii_gelombang_stasio
 
20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik
 
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMK
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMKGetaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMK
Getaran , Gelombang , Bunyi dan Penerapannya - Fisika SMK
 
Gelombang 11.pdf
Gelombang 11.pdfGelombang 11.pdf
Gelombang 11.pdf
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 

More from Haris Nugraha (15)

Modul 8
Modul 8Modul 8
Modul 8
 
Modul 7
Modul 7Modul 7
Modul 7
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
 
Modul 2 fix
Modul 2 fixModul 2 fix
Modul 2 fix
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
Modul 8
Modul 8Modul 8
Modul 8
 
Modul 7
Modul 7Modul 7
Modul 7
 
Modul 6
Modul 6Modul 6
Modul 6
 
Modul 5
Modul 5Modul 5
Modul 5
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
Modul 3
Modul 3Modul 3
Modul 3
 
Modul 1
Modul 1Modul 1
Modul 1
 
Modul 2 fix
Modul 2 fixModul 2 fix
Modul 2 fix
 

Modul 5

  • 1. LAPORANAKHIR PRAKTIKUM FISIKADASAR KELOMPOK 25 Muhammad Reza Parega 2613141042 Syahrival Ilham 2613141043 Handrian Indra Sanjaya 2613141044 Haris Nugraha 2613141045 Laboratorium Fisika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung 2015
  • 2. MODUL V RESONANSI PADA PEGAS HELIKS
  • 4. LANDASAN TEORI • Gelombang adalah getaran yang merambat. Di dalam perambatannya tidak diikuti oleh berpindahnya partikel- partikel perantaranya. Pada hakekatnya gelombang merupakan rambatan energi (energi getaran). • Gelombang transversal adalah yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. • Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. • Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitude dan fasenya sama disetiap titik yang dilalui gelombang.
  • 5. • Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitude dan fasenya berubah (tidak sama) disetiap titik yang dilalui gelombang. • Gelombang mekanik adalah gelombang yang didalam perambatannya memerlukan media perantara. Hampir semua gelombang merupakan gelombang mekanik. • Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang didalam perambatannya tidak memerlukan media perantara.
  • 6. ALAT, BAHAN DAN TATA CARA PRAKTIKUM
  • 7. ALAT DAN BAHAN Alat • Dasar statif • Kaki statif • Batang statif 250 mm • Batang statif 500 mm • Bosshead bulat • Bosshead universal • Pasak penumpu • Mistar 50 cm Bahan • Pegas heliks 10 N/m • Pegas heliks 40 N/m
  • 8. TATA CARA PRAKTIKUM Pegas Heliks • Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan. • Pasang pegas heliks 10 N/m terlebih dahulu dan beri beban seberat 100 gram. • Beri simpangan pada pegas dengan cara menarik kebawah sebesar kira kira 3 cm dengan mistar dihitung dari titik kesetimbangannya. • Lepaskan tangan dari beban dan tentukan periode alamiah To pegas dengan cara seperti pada percobaan osilasi yang sebelumnya (sekitar 20 ayunan untuk membentuk To). • Dari hasil, hitung frekuensi fo pada pegas. • Catat hasil pada tabel. • Ganti beban dengan 200 gram, lalu lakukan percobaan seperti yang sebelumnya. • Ganti pegas heliks 40 N/m dengan beban 100 gram dan 200 gram. Lakukan percobaan seperti yang sebelumnya. • Catat hasil pada tabel dan hitung frekuensinya.
  • 9. Resonansi Pegas Heliks • Gunakan pegas heliks 10 N/m dan 40 N/m dengan beban yang bermassa 100 dan 200 gram secara bergantian. • Lakukan percobaan yang sama namun untuk awalannya diberi simpangan 3 cm kebawah dan keatas dari titik kesetimbangan sebanyak 2 kali lalu lepas. Biarkan hingga 20 kali osilasi. • Catat hasil pada tabel dan hitung frekuensi resonansinya (fr).
  • 11. PENGUMPULAN DATA Periode dan Frekuensi Pada Pegas Heliks 45 N/m Massa (gram) t0 t1 To (s) Tr (s) fo (Hz) fs (Hz) 100 gr 20,9 21,5 1,04 1,07 0,96 0,93 200 gr 27,2 26,9 1,36 1,34 0,73 0,74
  • 12. Periode dan Frekuensi Pada Pegas Heliks 40 N/m Massa (gram) t0 t1 To (s) Tr (s) fo (Hz) fr (Hz) 100 gr 10, 6 10, 1 0,53 0,50 1,88 2,00 200 gr 13, 6 14, 1 0,68 0,70 1,47 1,42
  • 13. PENGOLAHAN DATA • Percobaan 1 (K = 4,5 N/m) • Massa 100 gram T0 = 1 20 𝑥 20,9 = 1,04 s T1 = 1 20 𝑥 21,5 = 1,07 s f0 = 1 𝑇𝑜 = 1 1,04 = 0,96 Hz fr = 1 𝑇1 = 1 1,07 = 0,93 Hz • • Massa 200 gram T0 = 1 20 𝑥 27,2 = 1,36 s T1 = 1 20 𝑥 26,9 = 1,34 s f0 = 1 𝑇𝑜 = 1 1,36 = 0,73 Hz fr = 1 𝑇1 = 1 1,34 = 0,74 Hz
  • 15. ANALISA • Dari percobaan yang dilakukan tujuannya untuk mengamati perbandingan antara perioda dan frekuensi pada keadaan resinasi, juga pengaruh beban dan pegas yan • Semakin kecil nilai perioda yang didapatkan maka nilai frekuensi yang dihasilkan semakin besar.g dipakai terhadap perioda dan frekuensinya. • Nilai perioda dipengaruhi oleh beban dan pegas yang digunakan.
  • 17. KESIMPULAN • Perbandingan antara fr dan fo dari seluruh percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan hasil dari frekuensinya hampir sama tidak jauh berbeda. • Hasil yang didapatkan bahwa pegas yang memiliki renggangan jauh lebih tinggi maka waktu yang diperlukan lebih cepat. • Pegas yang memiliki regangan lebih besar maka waktu yang diperlukan dalam melakukan satu getaran lebih lama. Ini dikarenakan regangannya besar sehingga simpangan yang diperlukan lebih jauh jadi waktu yang diperlukan lebih lama.