Senin, 15 Mei 2017

CIRI-CIRI FISIK BUNYI

CIRI-CIRI FISIK BUNYI

• Bunyi-bunyi dihasilkan oleh suatu getaran dan merambat memerlukan medium disebut gelombang mekanik, dalam perambatannya energi gelombang membentuk rapatan dan renggangan pada partikel-pertikel yang dilaluinya disebut gelombang longitudinal. Tetapi pada kehidupan sehari-hari kita bisa membedakan bunyi satu dengan bunyi yang lain karena tiap-tiap bunyi mempunyai ciri fisik tertentu.

Frekuensi dan Nada Bunyi
• Nada adalah tinggi rendahnya bunyi.

TINGG NADA
Nada diatur oleh frekuensi gelombang bunyi itu. Semakin besar frekuensinya, semakin tinggi nadanya, dan semakin kecil frekuensinya, semakin rendah nadanya. Jadi nada merupakan bunyi yang frekuensinya teratur. Nada dihasilkan oleh alat-alat musik seperti : gitar, biola, gamelan, seruling dsb.

DERET NADA :
Berikut deret nada yang digunakan dalam musik :
Deret Nada       :       c d e f g a b c1
Bunyi          :       do re mi fa sol la si do
Frekuensi (Hz) :      264     297     330     352     396     440     495     528
Perbandingan    :      24      27      30      32      36      40      45      48
Interval         :    prime  sekunde   terts    kuart   kwint   sext   septime  oktaf

INTERVAL NADA :
Ialah perbandingan antara frekuensi nada c dengan nada lain.
Adapun interval nada sbb :
1.   oktaf nada   c1  :   c      =  48  :  24   =   2  ;  1
2.   septime nada   b   :   c      =  45  :  24   =  15  :  8
3.   Sext nada   a   :   c      =  40  :  24   =   5  :  3
4.   kwint nada   g   :   c      =  36  :   24  =   3  :  2
5.   kuarts nada   f   :   c      =  32  :  24   =   4  :  3
6.   terts nada   e   :   c      =  30  :  24   =   5  :  4
7.   sekunde nada   d   ;   c      =  27  :  24   =   9  :  8

SOAL LATIHAN
1. frekuensi nada d = 297 Hz. Hitunglah frekuensi nada b ? jika b  :  d  =  45  :  27.
2. Nada f  =  352 Hz. Hitunglah :        
a.) frekuensi nada c        
b.) frekuensi nada c1        
c.) frekuensi nada g
3. Perbandingan nada  e  :  b  =  30  :  45. Hitunglah frekuensi nada e !
4. Jika nada g = 396 Hz. Hitunglah :
a) frek Nada  a  
b) frek nada  b      
c) frek nada  c    
d) frek nada  d
5. Sebuah nada mempunyai interval nada =  kwint. Berapakah frekuensi nada   g  ?

Gelombang Ultrasonik dan Infrasonik
•Frekuensi bunyi ada tiga jenis :
1. Frekuensi audiosonik yaitu getaran yang frekuensinya 20 Hz  sampai 20.000Hz. Pada frekuensi ini manusia dapat mendengar bunyi.
2. Frekuensi infrasonik /subsonik yaitu getaran yang frekuensinya dibawah 20 HZ. Binatang   pendengar infrasonik yaitu jangkrik, gajah, kucing dan anjing.
3. Frekuensi ultrasonik yaitu getaran yang frekuensinya diatas 20.000 Hz. Binatang pendengar   utrasonik yaitu burung hantu, ngengat, kelelawar dan lumba-lumba.

• Kelelawar dapat menghasilkan dan mendengar gelombang bunyi yang frekuensinya setinggi 100.000 Hz untuk mengetahui posisi makanan dan menghindar dari benda-benda saat terbang di kegelapan. Mulut kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik dan jika mengenai suatu benda akan terpantul kembali ke telinga kelelawar.
• Pada jangkrik kedua kaki depannya dapat menangkap getaran infrasonik.
• SONAR atau Soun Navigation and Ranging merupakan metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda di dalam air. SONAR dapat  digunakan untuk mencari gerombolan ikan, harta karun atau kapal tenggelam di dasar lautan.
• Mesin-mesin berat dan gempa merupakan sumber bunyi dari gelombang infrasonik. Sering kali getaran gelombang infrasonik dapat kita rasakan walaupun bunyinya tidak dapat kita dengar. Kawanan gajah berkomunikasi dengan gelombang infrasonik, karena inilah gajah mempunyai telinga yang lebar.
Pemantulan Bunyi
• Pada saat gelombang bunyi menumbuk sebuah permukaan seperti dinding, lantai, atau langit-langit, sebagian energi bunyi diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Permukaan yang keras seperti batu lebih banyak memantulkan bunyi, sedang permukaan yang lunak seperti karpet dan busa lebih banyak menyerap bunyi.

HUKUM PEMANTULAN BUNYI
a. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar.
b. Sudut datang sama dengan sudut pantul.
Bunyi datang =  bunyi yang menuju dinding pemantul
Bunyi pantul = bunyi yang dikembalikan setelah menumbuk dinding pantul.
Garis normal = garis yang tegak lurus terhadap dinding pantul.
Sudut datang = sudut yang terbetuk oleh bunyi datang dan garis normal.
Sudut pantul = sudut yang terbetuk oleh bunyi pantul dan garis normal.

MACAM – MACAM BUNYI PANTUL :
a. Gema : perulangan bunyi yang terjadi ketika gelombang bunyi dipantulkan oleh penghalang.
Gema terdengar jelas setelah bunyi asli, tejadi karena dinding pantul terletak jauh    dari sumber bunyi. Contoh : saat kamu berteriak di seberang dinding batu, maka beberapa saat kemudian terdengar teriakan yang sama.
b. Gaung atau Kerdam : bunyi yang terpantul berkali-kali pada sebuah ruangan.
Sebagian bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli sehingga membuat bunyi asli tidak jelas. Gaung dapat terjadi jika dinding pantul berada agak jauh dari sumber bunyi ( tidak terlalu jauh atau dekat). Ahli akustik (ilmu tentang bunyi) merancang ruang konser atau teater dengan dinding dan langit-langit dilengkapi zat peredam dari bahan-bahan lunak yang menyerap bunyi (karpet, gabus, karet busa, karton, kapas dsb.) sehingga tidak terjadi gaung.
c. Bunyi pantul yang memperjelas bunyi asli.
Hal ini terjadi karena jarak dinding pantul berada sangat dekat dengan sumber bunyi, sehingga bunyi  pantulnya datang ditelinga bersamaan dengan bunyi asli, sehingga  bunyi asli terdengar lebih jelas.

• Manfaat bunyi pantul :
1. untuk mengetahui kedalaman laut.
2. untuk mengetahui panjang lorong gua.
3. untuk menentukan jarak diding dengan sumber suara.

• Faktor – faktor yang dapat memperkuat dan memperjelas bunyi sbb :
1. Amplitudo atau simpangan getar            
2. Jarak sumber bunyi dan pendengar
3. Resonansi
4. Bunyi pantul

• Bunyi Pantul untuk mengukur kedalaman laut.                                                        
SONAR menerapkan prinsip pemantulan gelombang dengan memancarkan gelombang bunyi dari sebuah kapal ke dalam air laut. Gelombang bunyi merambat menurut garis lurus ke dalam air hingga mengenai penghalang, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali oleh panghalang hingga gelombang bunyi sampai ke kapal lagi. Dengan data waktu  dan cepat rambat bunyi di air laut  maka jarak benda atau penghalang di dalam laut dapat dihitung. Dinding kapal dilengkapi dengan pembangkit getaran (osilator) dan penerima getaran (hidrofon). Untuk mencari kedalaman atau jarak antara kapal dengan penghalang di dalam laut yaitu kecepatan dikali waktu dibagi dua, karena gelombang merambat dari osilator ke penghalang kemudian dipantulkan lagi dan diterima oleh hidrofon.

s  =  1/2 v  x   t        
           
ASAS DOPPLER
Berbunyi : “ perubahan jumlah ( banyak ) getaran karena adanya gerak saling mendekat atau saling menjauh antara sumber bunyi dengan pendengar”.

Misalnya :- Jika mobil kebakaran lewat dengan bunyi sirinenya di depan rumahmu maka  sebelumnya saat mobil masih di kejauhan bunyi sirine sudah terdengar, makin lama bunyi terdengar makin keras sampai mobil terlihat melintas, kemudian bunyi makin lama terdengar makin melemah. Pada saat mobil mendekat atau saat mobil menjauh terdengar bunyi yang lebih keras ?
  Saat mobil mendekat frekuensi bunyi semakin besar dan saat menjauh frekuensi bunyi semakin kecil.
- Saat ada turnamen gendang belek di lapangan dan kamu hendak menonton, dari   rumahmu sudah terdengar suaranya, dan bagaimanakah bunyi gendang belek itu saat kamu semakin mendekat ke lapangan?

LATIHAN
1. Hitunglah berapa kedalaman laut jika selang waktu yang dicacat antara osilator dan hidrofon 1/25 detik dan cepat rambat bunyi di air 1.500 m/s.
2. Hitung berapakah panjang lorong gua jika selang waktu yang dicacat 0,1 detik dan cepat rambat bunyi di udara 340 m/s ?

PEMANFAATAN BUNYI
• Pemanfaatan gelombang ultrasonik :
1. SONAR merupakan pemanfaatan bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. ( gelombang ultrasonic ), dengan pemantulan gelombang ultrasonik oleh penghalang dapat digunakan untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda di dalam air.

2. ULTRASONOGRAFI merupakan teknik pemantulan gelombang ultrasonik oleh organ-organ dalam tubuh yang digunakan dalam ilmu kedokteran misalnya USG untuk mendiaknosa kesehatan bayi dalam kandungan, USG aman untuk kesehatan janin karena tidak mempengaruhi pertumbuhan sel-sel tubuh. Prinsip kerja ultrasonografi mirip denngan sonar.

3. Menghindari Pembedahan Dengan Ultrasonik. Endapan batu ginjal dari kalsium oksalat dapat dipecah dengan gelombang ultrasonik sehingga keluar bersama air seni tanpa melalui pembedahan, atau memecahan batu empedu dll. tanpa operasi.

4. Pembersihan Ultrasonik. Digunakan untuk membersihkan permata berlian dan alat-alat elektronik yang halus, sehingga perhiasan tidak tergores dan piranti mesin tidak rusak. Caranya benda-benda dimasukkan ke dalam cairan pembersih yang lembut kemudian gelombang ultrasonik diarahkan ke dalam cairan sehingga dapat menggetarkan benda-benda dan menyebabkan kotoran-kotoran yang menempel menjadi rontok.

RESONANSI
• Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain.
Tiga macam Peristiwa resonansi :
a. Resoansi frekuensi sama.
Resonansi ini terjadi jika kedua benda yang berfrekuensi sama terletak berdekatan . Apabila salah satu dari benda tersebut bergetar, maka benda di dekatnya ikut  pula bergetar.
Contoh : dua buah gitar  yang sejenis diatur sehingga tegangan sama, maka jika dipetik gitar yang satu, gitar yang lain ikut bergetar.

b.Resonansi Udara.
Pada resonansi udara yang ikut bergetar adalah udara yang berada di dalamnya karena pengaruh getaran dari benda di dekatnya .
Resonansi udara terjadi jika ruang udara sama dengan kelipatan ganjil kali seperempat panjang gelombang.

Contoh :
Getarkan garputala kemudian dekatkan pada mulut tabung sambil menuang air kedalamnya sedikit demi sedikit, maka pada ketinggian tertentu dapat didengar suara dengung yang lebih keras. Peristiwa ini disebut resonansi udara.
Alat-alat yang bekerja bedasarkan resnansi udara misalnya, kentungan, gitar, seruling, harmonica, pianika,

c. Resonansi selaput Tipis.
Selaput tipis atau membran merupakan benda yang mudah bergetar, karena itu jika membran ini berada dekat dengan getaran dari benda lain, maka menjadi ikut bergetar. Peristiwa ini merupakan resonansi.
Contoh : Beduk, tambur dan genderang, gendang telinga, dll

SOAL LATIHAN
1. Resonansi adalah…………..
2. Sebutkan beberapa dampak resonansi yang merugikan!
3. Dua buah beban yang digantung dengan tali sama panjang, jika salah satu beban tersebut diayun, maka beban yang lain ikut berayun. Resonansi ini disebabkan ………
4. Bagaimana resonansi udara dapat terjadi ?
5. Sebutkan 5 macam alat yang menggunakan prinsip resonansi udara !
6. Resonansi apa yang terjadi pada genderang ?
7. Selain menguntungkan ternyata resonansi dapat pula merugikan. Sebutkan peristiwa resonansi yang merugikan manusia !
8. Mengapa suara katak terdengar nyaring? jelaskan !
9. Resonansi apa yang terjadi pada alat-alat  sebagai berikut  :
   a. harmonica      b.  genderang       c.  gong              d. drum              e. kulintang
10. Sebuah garputala frekuensinya 495 Hz. . Jika cepat rambat bunyi diudara 340 m/s . Hitunglah :
a. panjang gelombang garputala.
b. Tinggi kolom udara pada resonansi I dan III
11. Jika kolom udara beresonansi dengan garputala. Resonansi pertama terjadi pada kolom udara dalam tabung setinggi 21 cm. Cepat rambat bunyi di udara  340 m/s. Berapakah frekuensi garputala?
12. Pada tabung udara terjadi resonansi pertama pada jarak 8 cm. Jika frekuensi sumber yang digunakan 440 Hz. Hitunglah :
a. panjang gelombang
b. cepat rambat bunyi.









2 komentar:

  1. wihhh mantap jugaa bu lagu opening blognya mashmello, gauljugaa ibu hehehehe

    BalasHapus
  2. Hehehe, suka denger pas anak2 stel
    Dr pertama pasang pas belajar bln pernah ganti, lupa cara ga ya ???
    Mesti lihat tutorial lg x ,,,,

    BalasHapus

Ulangan Harian Tekanan Kelas VIII

Ulangan Harian Tekanan Kelas VIII Klik Disini https://goo.gl/wLTGtK