SlideShare a Scribd company logo
Pembahasan soal latihan dari buku fisika 3A Bab 1 untuk SMA, karangan Mikrajuddin
Abdullah

Bagian A

   1. perhatikan gambar gelombang pada disamping.




           a. Berapakah panjang gelombang?
           b. Berapakah amplitudo gelombang?
           c. Misalkan frekuensi gelomabang adalah 4 Hz. Berapakah periode
              gelombang?
           d. Berapakah cepat rambat gelombang?
           e. Manakah titik yang sefase dengan titik I, B, dan M?

      Jawab:

           a. jarak EG adalah setengah panjang gelombang (EG = 5 cm). Ini berarti
              panjang gelombangnya adalah 10 cm
           b. pada gambar kita dapat melihat bahwa amplitudo dari gelombang tersebut
              adalah 20 cm (amplitudo merupakan simpangan terbesar dari sebuah
              gelombang).
           c. Periode = 1/frekuensi, maka periode = ¼ detik
           d. v = λ ⋅ f    v = 20 ⋅ 4 = 80 cm/detik
           e. Titik yang sefse dengan titik B antara lain titik F, dan titik J
              Sedangkan yang sefase dengan titik I dan M adalah titik A, C, G, dan K
2. seorang anak memukul mukulkan tangannya pada air kolam yang tenang. Dalam
   satu sekon anak itu memukulkan tangannya sebanyak 2 kali. Bila kecepatan
   gelombang 0,8 m/s berapakah panjang gelombang yang terbentuk?

Jawab:

Pemukaan air dipukul sebanak 2 kali selama 1 sekon. Ini berarti frekuensi gelombang
yang dihasilkan adalah 2 Hz

   v = λ ⋅ f = 0,8 ⋅ 2 = 1,6 m/s

3. gelombang radio merambat diudara dengan laju 3 × 108 m/s. Hitunglah:
       a. panjang gelmbang diudara untuk gelombang radio yang memiliki
          frekuensi 105 MHz
       b. frekuensi gelombang radio yang memiliki panjang gelombang 1500 m.

   Jawab:

   a. 105 MHz = 1011 Hz
                    v
                λ=
                     f
                       3 ×108
                     =
                        1011
                     = 3 × 10−3 m

   b.
                         v
                   f =
                         λ
                       3 × 108
                     =
                        1500
                     = 200kHz
4. gambar dibawah ini memperlihatkan pola simpangan gelombang yang sedang
   merambat kekanan yang dipotret pada saat tertentu. Frekuensi gelombang adalah
   0,25 Hz.




       a. Berapakah amplitudo, panjang gelombang, dan laju perambatan
          gelombang?
       b. Manakah dari titik A, B, C, atau D yang bergetar dengan fase berbeda
          3π
              dengan titik O?
           2
       c. Berapakah beda fase antara titik A dan D?
       d. Berapakah perubahan simpangan titik A satu detik kemudian?

   Jawab:
   a. amplitudo    A = 1 cm
      panjang gelombang jarak AC = ½ panjang gelmbang, λ = 2 cm
      laju perambatan    v = λ ⋅ f = 2 ⋅ 0, 25 = 0,5 cm/s

   b. titik C, ini bisa dilihat dari nilai sin 3/2 π = -1
   c.
                         ∆x          1,5
                    ∆ϕ = × 2π =          × 2π
                          λ           2
                         3
                    ∆ϕ = π
                         2

   d. persamaan gelombang diatas pada x = 0,5 (titik A) dan pada t = 1 s adalah:
                     ⎛ t x⎞         ⎛ 1 0,5 ⎞
          y = sin 2π ⎜ − ⎟ = sin 2π ⎜ −     ⎟
                     ⎝T λ ⎠         ⎝4 2 ⎠
          y=0
5. sebuah pulsa menjalar sepanjang tali yang panjang dalam arah x.




       a. Gambarlah bentuk tali setelah pulsa merambat sejauh 20 m kekanan.
          Berilah penjelasan untuk gambar yang kamu buat
       b. Misalkan pulsa memerlukan waktu 5 sekon untuk meambat 20 m kekanan.
          Tentukan kecepatan dan laju gelombang tersebut.

   Jawab:

   a. Gelombang merambat sejauh 20 m kekanan (200 cm).
      gelombang tersebut kira kira bisa digambarkan sebagai berikut:




            Kenapa bisa demikian? Ini dikarenakan adanya perubahan fase sebesar
                 ∆x
            ∆ϕ = × 2π = 2,5π
                  λ

   b. dalam perambatannya sejauh 200 cm dihasilkan 2,5 gelombang baru dalam
      waktu 5 sekon. Ini berarti periodenya adalah: T = 5/2,5 = 2 sekon
                λ 160
      maka: v = =         = 80 cm/s
                T     2
6. seekor anak itik bergerak naik turun pada gelombang laut setiap 4 s. Bila jarak
   antara 2 lembah gelombang yang berdekatan 5 m, tentukan kecepatan gelombang.

    Jawab:

    Periode    T=4s
    Panjang gelombang           λ=5m

                  λ       5
             v=       =     = 1,25 m/s
                  T       4

7. sebuah gelombang transversal merambat sepanjang tali sesuai persamaan
    y ( x, t ) = ( 0, 004 m ) cos[( 0, 4 rad/s ) t - ( 20 rad/m ) x] dengan y(x,t) menyatakan
    simpangan titik pada medium yang berada pada koordinat x dan waktu t.
    Tentukan:
       a. amplitudo gelombang
       b. panjang gelombang
       c. periode gelombang
       d. frekuensi gelombang

    jawab:

        a. amplitudo          T = 0,004 m
            2π
        b.     = 20           λ = 0,1π m
              λ
             2π
        c.        = 0,4       T = 5π s
              T
                  λ       0,1π
        d. v =        =        = 0,02 m/s
                  T        5π

8. sebuah dawai yang kaku memiliki massa per satuan panjang 5,0 g/cm dan
   mendapat gaya tegangan 10 N. Suatu gelombang sinusoidal merambat pada dawai
   dengan amplitudo 0,12 mm dan frekuensi 100Hz. Bila gelombang merambat
   dalam arah sumbu X positif, tulislah persamaannya.

    Jawab:

    per satuan panjang 5,0 g/cm = 0,5 kg/m
F         10
             v=         =         = 20 m/s
                    µ         0,5
               v   20
             λ=  =    = 0, 2m
               f 100
               1    1
             T= =     = 0, 01s
               f 100
                          ⎛ t x⎞
             y = A sin 2π ⎜ − ⎟
                          ⎝T λ ⎠
                                ⎛ t      x ⎞
             y = 0, 00012sin 2π ⎜      −     ⎟
                                ⎝ 0, 01 0, 2 ⎠

9. persamaan gelombang transversal pada tali adalah
   y ( x, t ) = ( 2, 0 mm ) sin[( 2, 0 rad/m ) x - ( 600 rad/s ) t ] . Bila gaya tegangan tali 15 N,
    maka tentukan:
       a. laju gelombang dalam tali
       b. kerapatan linier tali (kg/m)


    jawab:
    a.
                               ω 600
                        f =     =
                              2π 2π
                              2π 2π
                        λ=       =
                             k      2
                        v = f ⋅ λ = 300 m/s

    b.
                               F
                        v=
                               µ
                             F      15
                        µ=     2
                                 =      = 0, 000167 kg/m
                             v     3002

10. seutas kawat yang panjangnya 10 m dan massa 100 gram mendapat gaya tegangan
    250 N. Bila dua pulsa dibangkitkan pada ujung-ujung kawat dengan selisih waktu
    30 ms, dimana kedua pulsa akan bertemu untuk pertama kalinya?

    Jawab:

                    FL   250 ×10
             v=        =         = 158,12 m/s
                    m      0,1
Misal kedua pulsa bertemu pada detik ke t pada titik x.
               v ( t − 30 ) = 10 − x
               x = 10 − v ( t − 0, 03)
               vt = 10 − v ( t − 0, 03)
               t = 0, 047 s

               x = vt = 158,12 × 0, 047 = 7,37 m


Bagian B

   1. Diketahui modulus elastisitas besi 1,0 × 1011 N/m2 dan massa jenisnya 7,8 × 103
      kg/m3. bila frekuensi gelombang bunyi yang merambat dalam batang besi adalah
      6000 Hz, maka panjang gelombangnya adalah.......
         a. 3.581 m
         b. 1,7 m
         c. 1,3 m
         d. 0,6 m
         e. 0,4 m

      Jawab:

                     Y         1× 1011
               v=        =             = 3580,57 m/s
                     ρ        7,8 ×103
                    v 3580,57
               λ=     =       = 0,596 ≈ 0, 6 m
                    f   6000

      Jawaban: d


   2. intensitas gelombang gempa bumi yang terekam pada jarak 50 km dari pusat
      gelombang adalah 2,0× 106 J/m2s. Intensitas gelombang pada jarak 1 km dari
      pusat gempa adalah......
          a. 5,0× 109 J/m2s
          b. 1,0× 108 J/m2s
          c. 2,0× 106 J/m2s
          d. 6,0× 105 J/m2s
          e. 4,0× 104 J/m2s
Jawab:

            I 2 r12
               =
            I1 r22
                 r12 × I1 502 × 2 ×106
            I2 =         =
                    r22         1
            I 2 = 5 × 109 J/m 2s

   Jawaban: a

3. suatu gelombang memiliki panjang gelombang 2 . beda fase antara 2 titik yang
   memiliki jarak 0,5 m adalah.......
       a. 0 radian
       b. π /8 radian
       c. π /4 radian
       d. π /2 radian
       e. π radian




   Jawab:

                   ∆x            0,5
            ∆ϕ =        × 2π =       × 2π
                   λ              2
                1
            ∆ϕ = π
                2

   Jawaban: d

4. sebuah gelombang merambat kekanan dengan persamaan simpangan y = 4 sin (x -
   t) dimana x dan y dalam cm, sedangkan t dalam sekon. Pernyataan yang benar
   adalah......
       a. periode gelombang 2 sekon
       b. amplitudo gelombang 4 cm
       c. panjang gelombang 1 cm
       d. frekuensi sudut 1 rad/s
       e. cepat rambat gelombang 1 m/s
jawab:

   secara umum persamaan gelombang dapat ditulis sebagai berikut:
           y = 4 sin (ωx -k t)
   jika kita bandingkan dengan persamaan gelomang pada soal, maka frekuensi
   sudut, ω = 1 rad/s

   jawaban: d

5. suatu gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudo0,01 m dan
   periode 0,2 s. Bila jarak AB = 0,3 m dan cepat rambat gelombang 2,5 m/s, maka
   pada suatu saat beda fase antara titik A dan titik B adalah.....
       a. 8 π /5 radian
       b. 3 π /2 radian
       c. 4 π /3 radian
       d. 6 π /5 radian
       e. 4 π /5 radian

   Jawab:

            λ = vT = 2,5 × 0, 2 = 0,5 m
                   ∆x            0,3
            ∆ϕ =        × 2π =       × 2π
                   λ             0,5
                6
            ∆ϕ = π
                5

   Jawaban: d
6. dua sumber bunyi A dan B berjarak 7 m satu sama lain. Kedua sumber bunyi
   sefase dengan frekuensi sama besar 173 Hz. Kecepatan bunyi diudara 346 m/s.
   Titik C terletak digaris hubung A dan B dengan jarak 4 m dari A. Beda fase dua
   gelombang tersebut di C adalah.....
       a. π /4 rad
       b. π /2 rad
       c. π rad
       d. 1,5 π rad
       e. 2 π rad
Jawab:

   Soal ini identik dengan menghitung beda fase salah satu gelombang pada titik
   berjarak 3 m dan 4 m dari sumber bunyi.

               v 346
            λ=   =     = 2m
               f 173
                ∆x        4−3
            ∆ϕ = × 2π =       × 2π
                 λ         1
            ∆ϕ =2π rad

   Jawaban: e

7. sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan y = 0,2 sin 0,4 π (60t - x).
   Besarnya cepat rambat gelombang adalah......
      a. 0,6 m/s
      b. 6 m/s
      c. 60 m/s
      d. 600 m/s
      e. 6000 m/s

   Jawab:

   Dari persamaan gelombang diatas, kita dapatkan, λ = 5 m, dan f = 12 Hz
   Maka v = λ ⋅ f = 5 ⋅12 = 60 m/s

   Jawaban: c

8. berdasarkan soal nomor 7, panjang gelombang dan frekuensi gelombang berturut
   turut adalah......
       a. 5 m dan 12 Hz
       b. 0,1 m dan 12 Hz
       c. 0,05 m dan 6 Hz
       d. 0,1 m dan 6 Hz
       e. 0,2 m dan 60 H
   Jawab:

   Telah dijawab pada no 8.

   Jawaban: a

9. simpangan setiap saat dari sebuah gelombang yang merambat pada tali sepanjang
   10 m memenuhi y = 0,1 sin 2 π (40t - 20x). Simpangan sebuah titik pada tali yang
   berada 2 m dari ujung tali pada t = 2 s adalah......
      a. 9,4 cm dibawah titik kesetimbangan
b.   9,4 cm diatas titik kesetimbangan
       c.   0,1 cm dibawah titik kesetimbangan
       d.   0,1 cm diatas titik kesetimbangan
       e.   Berada tepat di titik kesetimbangan

   Jawab:

   y = 0,1 sin 2 π (40(2) – 20(2)) = 0 m
   titik berada pada titik kesetimbangan

   jawaban: e

10. ujung seutas kawat digetarkan dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 15 cm.
    Getaran merambat ke kawat dengan cepat rambat 20 m/s. Persamaan umum
    gelombang ini adalah.....
        a. 0,15 cos (10 π t - 4 π x)
        b. 0,15 cos (2 π t - 20 π x)
        c. 0,15 cos (20 π t - 4 π x)
        d. 0,15 cos (10 π t – 0,5 π x)
        e. 0,15 cos (5 π t - 4 π x)

   Jawab:
                 v 20
            λ=     =   = 4m
                 f   5

   Persamaan umum gelombang adalah:
                       ⎛      x⎞
          y = A cos 2π ⎜ f t − ⎟
                       ⎝      λ⎠
                          ⎛     x⎞
          y = 0,15cos 2π ⎜ 5t − ⎟
                          ⎝     4⎠
          y = 0,15cos (10π t − 0,5π x )

   Jawaban: d

More Related Content

What's hot

2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
Nur Azizah
 
03 limit dan kekontinuan
03 limit dan kekontinuan03 limit dan kekontinuan
03 limit dan kekontinuan
Rudi Wicaksana
 
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknikaplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
achmad yani
 
1 pengukuran dan kesalahan
1 pengukuran dan kesalahan1 pengukuran dan kesalahan
1 pengukuran dan kesalahan
Simon Patabang
 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
yudhodanto
 
Adc dan dac lanjutan
Adc dan dac lanjutanAdc dan dac lanjutan
Adc dan dac lanjutan
personal
 
Deret Fourier
Deret FourierDeret Fourier
Deret Fourier
Kelinci Coklat
 
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratoriumHakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
Al Frilantika
 
Fisika Zat Padat "Model Einstein"
Fisika Zat Padat "Model Einstein"Fisika Zat Padat "Model Einstein"
Fisika Zat Padat "Model Einstein"
Hendra Trisurya
 
Analisis vektor
Analisis vektorAnalisis vektor
Analisis vektor
Riyan Supriadi Supriadi
 
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
umammuhammad27
 
5 pengukuran dan kesalahan
5 pengukuran dan kesalahan5 pengukuran dan kesalahan
5 pengukuran dan kesalahan
Simon Patabang
 
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
Albara I Arizona
 
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usaha
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usahaLaporan praktikum fisika energi potensial dan usaha
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usahaElsens Viele
 
Bahan ajar fisika relativitas khusus
Bahan ajar fisika relativitas  khususBahan ajar fisika relativitas  khusus
Bahan ajar fisika relativitas khusus
eli priyatna laidan
 
Efek hall ugm2014
Efek hall ugm2014Efek hall ugm2014
Efek hall ugm2014
Erva Eriezt
 
7. instrumen volt meter dan ammeter
7. instrumen volt meter dan ammeter7. instrumen volt meter dan ammeter
7. instrumen volt meter dan ammeter
Simon Patabang
 
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
 
Makalah osiloskop
Makalah osiloskopMakalah osiloskop
Makalah osiloskop
Muhammad Nur Fikri
 

What's hot (20)

2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
2A_11_Nur Azizah_Laporan Akhir Praktikum_Gerak Harmonis Sederhana pada Pegas
 
03 limit dan kekontinuan
03 limit dan kekontinuan03 limit dan kekontinuan
03 limit dan kekontinuan
 
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknikaplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
aplikasi usaha dan energi Dalam bidang teknik
 
1 pengukuran dan kesalahan
1 pengukuran dan kesalahan1 pengukuran dan kesalahan
1 pengukuran dan kesalahan
 
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan PegasLAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA : Tetapan Pegas
 
Adc dan dac lanjutan
Adc dan dac lanjutanAdc dan dac lanjutan
Adc dan dac lanjutan
 
Deret Fourier
Deret FourierDeret Fourier
Deret Fourier
 
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratoriumHakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
Hakekat fisika dan keselamantan kerja di laboratorium
 
Fisika Zat Padat "Model Einstein"
Fisika Zat Padat "Model Einstein"Fisika Zat Padat "Model Einstein"
Fisika Zat Padat "Model Einstein"
 
Analisis vektor
Analisis vektorAnalisis vektor
Analisis vektor
 
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
2 b 59_utut muhammad_laporan_hukum kirchoff
 
5 pengukuran dan kesalahan
5 pengukuran dan kesalahan5 pengukuran dan kesalahan
5 pengukuran dan kesalahan
 
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
sistem koordinat vektor (kartesian, silindris, bola)
 
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usaha
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usahaLaporan praktikum fisika energi potensial dan usaha
Laporan praktikum fisika energi potensial dan usaha
 
Bahan ajar fisika relativitas khusus
Bahan ajar fisika relativitas  khususBahan ajar fisika relativitas  khusus
Bahan ajar fisika relativitas khusus
 
Efek hall ugm2014
Efek hall ugm2014Efek hall ugm2014
Efek hall ugm2014
 
Laporan praktikum spektrometer atom
Laporan praktikum spektrometer atomLaporan praktikum spektrometer atom
Laporan praktikum spektrometer atom
 
7. instrumen volt meter dan ammeter
7. instrumen volt meter dan ammeter7. instrumen volt meter dan ammeter
7. instrumen volt meter dan ammeter
 
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)
 
Makalah osiloskop
Makalah osiloskopMakalah osiloskop
Makalah osiloskop
 

Similar to Soaldanpembahasanbabgelombangmikrajuddinabdullah

Xi ibab1gejalagelombang
Xi ibab1gejalagelombangXi ibab1gejalagelombang
Xi ibab1gejalagelombang
Dody Oceania
 
Fisika 12 1a
Fisika 12 1aFisika 12 1a
Fisika 12 1a
Dedi Wahyudin
 
Xii bab gejala gelombang marthen
Xii bab gejala gelombang marthenXii bab gejala gelombang marthen
Xii bab gejala gelombang marthen
eli priyatna laidan
 
Fisika 12 1c
Fisika 12 1cFisika 12 1c
Fisika 12 1c
Dedi Wahyudin
 
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XIIBAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
khairunnisak880
 
Getaran gelombang-bunyi
Getaran gelombang-bunyiGetaran gelombang-bunyi
Getaran gelombang-bunyi
ipan1992
 
Gelombang mekanis
Gelombang mekanisGelombang mekanis
Gelombang mekanisEl Wijaya
 
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptxGEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
Maritapuspitasari2
 
Energi gelombang slamet harjono 13708259020
Energi gelombang slamet harjono 13708259020Energi gelombang slamet harjono 13708259020
Energi gelombang slamet harjono 13708259020
kemenag
 
Materi Gelombang
Materi GelombangMateri Gelombang
Materi Gelombangusepnuh
 
gelombang
gelombanggelombang
Fisika pp soal
Fisika  pp soalFisika  pp soal
Fisika pp soalDWI P.H
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitamYusuf Sopian
 
Radiasi banda hitam ok
Radiasi banda hitam okRadiasi banda hitam ok
Radiasi banda hitam ok
Lilis Sartika
 
Getaran Harmonis
Getaran HarmonisGetaran Harmonis
Getaran Harmonis
SMPN 3 TAMAN SIDOARJO
 
Soal bahas bab gelombang
Soal bahas bab gelombangSoal bahas bab gelombang
Soal bahas bab gelombang
Widodo Pramono
 
Radiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMARadiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMAIrhuel_Abal2
 

Similar to Soaldanpembahasanbabgelombangmikrajuddinabdullah (20)

Xi ibab1gejalagelombang
Xi ibab1gejalagelombangXi ibab1gejalagelombang
Xi ibab1gejalagelombang
 
Fisika 12 1a
Fisika 12 1aFisika 12 1a
Fisika 12 1a
 
Xii bab gejala gelombang marthen
Xii bab gejala gelombang marthenXii bab gejala gelombang marthen
Xii bab gejala gelombang marthen
 
Fisika 12 1c
Fisika 12 1cFisika 12 1c
Fisika 12 1c
 
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XIIBAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
 
Getaran gelombang-bunyi
Getaran gelombang-bunyiGetaran gelombang-bunyi
Getaran gelombang-bunyi
 
Gelombang mekanis
Gelombang mekanisGelombang mekanis
Gelombang mekanis
 
Fsk!!
Fsk!!Fsk!!
Fsk!!
 
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptxGEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
GEJALA DAN SIFAT GELOMBANG.pptx
 
Energi gelombang slamet harjono 13708259020
Energi gelombang slamet harjono 13708259020Energi gelombang slamet harjono 13708259020
Energi gelombang slamet harjono 13708259020
 
Materi Gelombang
Materi GelombangMateri Gelombang
Materi Gelombang
 
gelombang
gelombanggelombang
gelombang
 
Fisika pp soal
Fisika  pp soalFisika  pp soal
Fisika pp soal
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitam
 
Radiasi banda hitam ok
Radiasi banda hitam okRadiasi banda hitam ok
Radiasi banda hitam ok
 
Getaran Harmonis
Getaran HarmonisGetaran Harmonis
Getaran Harmonis
 
Soal bahas bab gelombang
Soal bahas bab gelombangSoal bahas bab gelombang
Soal bahas bab gelombang
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Radiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMARadiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMA
 

Soaldanpembahasanbabgelombangmikrajuddinabdullah

  • 1. Pembahasan soal latihan dari buku fisika 3A Bab 1 untuk SMA, karangan Mikrajuddin Abdullah Bagian A 1. perhatikan gambar gelombang pada disamping. a. Berapakah panjang gelombang? b. Berapakah amplitudo gelombang? c. Misalkan frekuensi gelomabang adalah 4 Hz. Berapakah periode gelombang? d. Berapakah cepat rambat gelombang? e. Manakah titik yang sefase dengan titik I, B, dan M? Jawab: a. jarak EG adalah setengah panjang gelombang (EG = 5 cm). Ini berarti panjang gelombangnya adalah 10 cm b. pada gambar kita dapat melihat bahwa amplitudo dari gelombang tersebut adalah 20 cm (amplitudo merupakan simpangan terbesar dari sebuah gelombang). c. Periode = 1/frekuensi, maka periode = ¼ detik d. v = λ ⋅ f v = 20 ⋅ 4 = 80 cm/detik e. Titik yang sefse dengan titik B antara lain titik F, dan titik J Sedangkan yang sefase dengan titik I dan M adalah titik A, C, G, dan K
  • 2. 2. seorang anak memukul mukulkan tangannya pada air kolam yang tenang. Dalam satu sekon anak itu memukulkan tangannya sebanyak 2 kali. Bila kecepatan gelombang 0,8 m/s berapakah panjang gelombang yang terbentuk? Jawab: Pemukaan air dipukul sebanak 2 kali selama 1 sekon. Ini berarti frekuensi gelombang yang dihasilkan adalah 2 Hz v = λ ⋅ f = 0,8 ⋅ 2 = 1,6 m/s 3. gelombang radio merambat diudara dengan laju 3 × 108 m/s. Hitunglah: a. panjang gelmbang diudara untuk gelombang radio yang memiliki frekuensi 105 MHz b. frekuensi gelombang radio yang memiliki panjang gelombang 1500 m. Jawab: a. 105 MHz = 1011 Hz v λ= f 3 ×108 = 1011 = 3 × 10−3 m b. v f = λ 3 × 108 = 1500 = 200kHz
  • 3. 4. gambar dibawah ini memperlihatkan pola simpangan gelombang yang sedang merambat kekanan yang dipotret pada saat tertentu. Frekuensi gelombang adalah 0,25 Hz. a. Berapakah amplitudo, panjang gelombang, dan laju perambatan gelombang? b. Manakah dari titik A, B, C, atau D yang bergetar dengan fase berbeda 3π dengan titik O? 2 c. Berapakah beda fase antara titik A dan D? d. Berapakah perubahan simpangan titik A satu detik kemudian? Jawab: a. amplitudo A = 1 cm panjang gelombang jarak AC = ½ panjang gelmbang, λ = 2 cm laju perambatan v = λ ⋅ f = 2 ⋅ 0, 25 = 0,5 cm/s b. titik C, ini bisa dilihat dari nilai sin 3/2 π = -1 c. ∆x 1,5 ∆ϕ = × 2π = × 2π λ 2 3 ∆ϕ = π 2 d. persamaan gelombang diatas pada x = 0,5 (titik A) dan pada t = 1 s adalah: ⎛ t x⎞ ⎛ 1 0,5 ⎞ y = sin 2π ⎜ − ⎟ = sin 2π ⎜ − ⎟ ⎝T λ ⎠ ⎝4 2 ⎠ y=0
  • 4. 5. sebuah pulsa menjalar sepanjang tali yang panjang dalam arah x. a. Gambarlah bentuk tali setelah pulsa merambat sejauh 20 m kekanan. Berilah penjelasan untuk gambar yang kamu buat b. Misalkan pulsa memerlukan waktu 5 sekon untuk meambat 20 m kekanan. Tentukan kecepatan dan laju gelombang tersebut. Jawab: a. Gelombang merambat sejauh 20 m kekanan (200 cm). gelombang tersebut kira kira bisa digambarkan sebagai berikut: Kenapa bisa demikian? Ini dikarenakan adanya perubahan fase sebesar ∆x ∆ϕ = × 2π = 2,5π λ b. dalam perambatannya sejauh 200 cm dihasilkan 2,5 gelombang baru dalam waktu 5 sekon. Ini berarti periodenya adalah: T = 5/2,5 = 2 sekon λ 160 maka: v = = = 80 cm/s T 2
  • 5. 6. seekor anak itik bergerak naik turun pada gelombang laut setiap 4 s. Bila jarak antara 2 lembah gelombang yang berdekatan 5 m, tentukan kecepatan gelombang. Jawab: Periode T=4s Panjang gelombang λ=5m λ 5 v= = = 1,25 m/s T 4 7. sebuah gelombang transversal merambat sepanjang tali sesuai persamaan y ( x, t ) = ( 0, 004 m ) cos[( 0, 4 rad/s ) t - ( 20 rad/m ) x] dengan y(x,t) menyatakan simpangan titik pada medium yang berada pada koordinat x dan waktu t. Tentukan: a. amplitudo gelombang b. panjang gelombang c. periode gelombang d. frekuensi gelombang jawab: a. amplitudo T = 0,004 m 2π b. = 20 λ = 0,1π m λ 2π c. = 0,4 T = 5π s T λ 0,1π d. v = = = 0,02 m/s T 5π 8. sebuah dawai yang kaku memiliki massa per satuan panjang 5,0 g/cm dan mendapat gaya tegangan 10 N. Suatu gelombang sinusoidal merambat pada dawai dengan amplitudo 0,12 mm dan frekuensi 100Hz. Bila gelombang merambat dalam arah sumbu X positif, tulislah persamaannya. Jawab: per satuan panjang 5,0 g/cm = 0,5 kg/m
  • 6. F 10 v= = = 20 m/s µ 0,5 v 20 λ= = = 0, 2m f 100 1 1 T= = = 0, 01s f 100 ⎛ t x⎞ y = A sin 2π ⎜ − ⎟ ⎝T λ ⎠ ⎛ t x ⎞ y = 0, 00012sin 2π ⎜ − ⎟ ⎝ 0, 01 0, 2 ⎠ 9. persamaan gelombang transversal pada tali adalah y ( x, t ) = ( 2, 0 mm ) sin[( 2, 0 rad/m ) x - ( 600 rad/s ) t ] . Bila gaya tegangan tali 15 N, maka tentukan: a. laju gelombang dalam tali b. kerapatan linier tali (kg/m) jawab: a. ω 600 f = = 2π 2π 2π 2π λ= = k 2 v = f ⋅ λ = 300 m/s b. F v= µ F 15 µ= 2 = = 0, 000167 kg/m v 3002 10. seutas kawat yang panjangnya 10 m dan massa 100 gram mendapat gaya tegangan 250 N. Bila dua pulsa dibangkitkan pada ujung-ujung kawat dengan selisih waktu 30 ms, dimana kedua pulsa akan bertemu untuk pertama kalinya? Jawab: FL 250 ×10 v= = = 158,12 m/s m 0,1
  • 7. Misal kedua pulsa bertemu pada detik ke t pada titik x. v ( t − 30 ) = 10 − x x = 10 − v ( t − 0, 03) vt = 10 − v ( t − 0, 03) t = 0, 047 s x = vt = 158,12 × 0, 047 = 7,37 m Bagian B 1. Diketahui modulus elastisitas besi 1,0 × 1011 N/m2 dan massa jenisnya 7,8 × 103 kg/m3. bila frekuensi gelombang bunyi yang merambat dalam batang besi adalah 6000 Hz, maka panjang gelombangnya adalah....... a. 3.581 m b. 1,7 m c. 1,3 m d. 0,6 m e. 0,4 m Jawab: Y 1× 1011 v= = = 3580,57 m/s ρ 7,8 ×103 v 3580,57 λ= = = 0,596 ≈ 0, 6 m f 6000 Jawaban: d 2. intensitas gelombang gempa bumi yang terekam pada jarak 50 km dari pusat gelombang adalah 2,0× 106 J/m2s. Intensitas gelombang pada jarak 1 km dari pusat gempa adalah...... a. 5,0× 109 J/m2s b. 1,0× 108 J/m2s c. 2,0× 106 J/m2s d. 6,0× 105 J/m2s e. 4,0× 104 J/m2s
  • 8. Jawab: I 2 r12 = I1 r22 r12 × I1 502 × 2 ×106 I2 = = r22 1 I 2 = 5 × 109 J/m 2s Jawaban: a 3. suatu gelombang memiliki panjang gelombang 2 . beda fase antara 2 titik yang memiliki jarak 0,5 m adalah....... a. 0 radian b. π /8 radian c. π /4 radian d. π /2 radian e. π radian Jawab: ∆x 0,5 ∆ϕ = × 2π = × 2π λ 2 1 ∆ϕ = π 2 Jawaban: d 4. sebuah gelombang merambat kekanan dengan persamaan simpangan y = 4 sin (x - t) dimana x dan y dalam cm, sedangkan t dalam sekon. Pernyataan yang benar adalah...... a. periode gelombang 2 sekon b. amplitudo gelombang 4 cm c. panjang gelombang 1 cm d. frekuensi sudut 1 rad/s e. cepat rambat gelombang 1 m/s
  • 9. jawab: secara umum persamaan gelombang dapat ditulis sebagai berikut: y = 4 sin (ωx -k t) jika kita bandingkan dengan persamaan gelomang pada soal, maka frekuensi sudut, ω = 1 rad/s jawaban: d 5. suatu gelombang merambat dari titik A ke titik B dengan amplitudo0,01 m dan periode 0,2 s. Bila jarak AB = 0,3 m dan cepat rambat gelombang 2,5 m/s, maka pada suatu saat beda fase antara titik A dan titik B adalah..... a. 8 π /5 radian b. 3 π /2 radian c. 4 π /3 radian d. 6 π /5 radian e. 4 π /5 radian Jawab: λ = vT = 2,5 × 0, 2 = 0,5 m ∆x 0,3 ∆ϕ = × 2π = × 2π λ 0,5 6 ∆ϕ = π 5 Jawaban: d 6. dua sumber bunyi A dan B berjarak 7 m satu sama lain. Kedua sumber bunyi sefase dengan frekuensi sama besar 173 Hz. Kecepatan bunyi diudara 346 m/s. Titik C terletak digaris hubung A dan B dengan jarak 4 m dari A. Beda fase dua gelombang tersebut di C adalah..... a. π /4 rad b. π /2 rad c. π rad d. 1,5 π rad e. 2 π rad
  • 10. Jawab: Soal ini identik dengan menghitung beda fase salah satu gelombang pada titik berjarak 3 m dan 4 m dari sumber bunyi. v 346 λ= = = 2m f 173 ∆x 4−3 ∆ϕ = × 2π = × 2π λ 1 ∆ϕ =2π rad Jawaban: e 7. sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan y = 0,2 sin 0,4 π (60t - x). Besarnya cepat rambat gelombang adalah...... a. 0,6 m/s b. 6 m/s c. 60 m/s d. 600 m/s e. 6000 m/s Jawab: Dari persamaan gelombang diatas, kita dapatkan, λ = 5 m, dan f = 12 Hz Maka v = λ ⋅ f = 5 ⋅12 = 60 m/s Jawaban: c 8. berdasarkan soal nomor 7, panjang gelombang dan frekuensi gelombang berturut turut adalah...... a. 5 m dan 12 Hz b. 0,1 m dan 12 Hz c. 0,05 m dan 6 Hz d. 0,1 m dan 6 Hz e. 0,2 m dan 60 H Jawab: Telah dijawab pada no 8. Jawaban: a 9. simpangan setiap saat dari sebuah gelombang yang merambat pada tali sepanjang 10 m memenuhi y = 0,1 sin 2 π (40t - 20x). Simpangan sebuah titik pada tali yang berada 2 m dari ujung tali pada t = 2 s adalah...... a. 9,4 cm dibawah titik kesetimbangan
  • 11. b. 9,4 cm diatas titik kesetimbangan c. 0,1 cm dibawah titik kesetimbangan d. 0,1 cm diatas titik kesetimbangan e. Berada tepat di titik kesetimbangan Jawab: y = 0,1 sin 2 π (40(2) – 20(2)) = 0 m titik berada pada titik kesetimbangan jawaban: e 10. ujung seutas kawat digetarkan dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 15 cm. Getaran merambat ke kawat dengan cepat rambat 20 m/s. Persamaan umum gelombang ini adalah..... a. 0,15 cos (10 π t - 4 π x) b. 0,15 cos (2 π t - 20 π x) c. 0,15 cos (20 π t - 4 π x) d. 0,15 cos (10 π t – 0,5 π x) e. 0,15 cos (5 π t - 4 π x) Jawab: v 20 λ= = = 4m f 5 Persamaan umum gelombang adalah: ⎛ x⎞ y = A cos 2π ⎜ f t − ⎟ ⎝ λ⎠ ⎛ x⎞ y = 0,15cos 2π ⎜ 5t − ⎟ ⎝ 4⎠ y = 0,15cos (10π t − 0,5π x ) Jawaban: d