Al-Farabi matematis. Menarik bukan?

dokumen-dokumen yang mirip
Gelombang Bunyi. Keterangan: γ = konstanta Laplace R = tetapan umum gas (8,31 J/mol K)

Latihan Soal UAS Fisika Panas dan Gelombang

CEPAT RAMBAT BUNYI. Cepat rambat bunyi pada zat padat

(a) Gelombang Tali 2 = tali) untuk menjalar. Sehingga Laju gelombang tali

Antiremed Kelas 12 Fisika

Dasar II Tahun : 2007 GELOMBANG BUNYI PERTEMUAN 03 (OFC)

Fisika Umum (MA-301) Getaran dan Gelombang Bunyi

Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang adalah 4 sekon.

GETARAN DAN GELOMBANG BUNYI

Modul Gelombang Bunyi. Modul Fisika. Untuk SMA/MA Kelas 11. Gelombang Bunyi. Nama : Kelas :

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - GELOMBANG - GELOMBANG

Antiremed Kelas 12 Fisika

HAND OUT FISIKA DASAR 2/GELOMBANG : Gelombang Tali, Gelombang berdiri, superposisi

GELOMBANG : GELOMBANG TALI, GELOMBANG BERDIRI, SUPERPOSISI

Gelombang Mekanis Adiwarsito.wordpress.com SUMBER-SUMBER BUNYI. dan di bagain tengah terjadi perut. jadi panjang kawat L = 1 2

Getaran dan Gelombang

Soal dan Pembahasan Gelombang Bunyi dan Cahaya

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Eksperimen Fisika Dasar 1. Di susun oleh : U. Tini Kurniasih ( ) PEND. FISIKA / B EFD-1 / D

Sifat Alami Gelombang

LATIHAN SOAL PERSIAPAN UTS MATERI: GEM, GEL. BUNYI, GEL. BERJALAN, GEL. STASIONER

I. BUNYI. tebing menurut persamaan... (2 γrt

GELOMBANG MEKANIK. (Rumus)

GETARAN DAN GELOMBANG STAF PENGAJAR FISIKA DEP. FISIKA IPB

Fisika I. Gelombang Bunyi

1. SUMBER BUNYI. Gambar 7

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini Getaran, Gelombang dan Bunyi

Penghasil Gelombang Bunyi. Gelombang. bunyi adalah gelombang. medium. Sebuah

Getaran, Gelombang dan Bunyi

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

1. SUMBER BUNYI. Gambar 1

C21 FISIKA SMA/MA IPA. 1. Seorang siswa mengukur panjang dan lebar suatu plat logam menggunakan mistar dan jangka sorong sebagai berikut.

FISIKA. 2 SKS By : Sri Rezeki Candra Nursari

GETARAN, GELOMBANG DAN BUNYI

RESONANSI. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal dan dapat dipandang sebagai

ALAT YANG DIPERLUKAN TALI SLINKI PEGAS

BAB I GETARAN, GELOMBANG DAN BUNYI

BAB I GETARAN, GELOMBANG DAN BUNYI

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

Suara. Definisi Suara???

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini: Getaran dan Gelombang Bunyi

BAB 5. PROPERTIS FISIK BUNYI

Fisika Dasar I (FI-321)

12/27/2013. Latihan Materi UAS FISIKA FTP FISIKA FLUIDA. Latihan Soal

sepanjang lintasan: i) A-B adalah 1/4 getaran ii) A-B-C-B-A adalah 4/4 atau 1 getaran iii) A-B-C-B-A-B adalah 5/4 atau 1,25 getaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

GELOMBANG YUSRON SUGIARTO

Bab VIII Teori Kinetik Gas

LEMBARAN SOAL. Mata Pelajaran : FISIKA Sat. Pendidikan : SMA/MA Kelas / Program : XII ( DUA BELAS )

IPA KESEHATAN: Fisika. Dr. Zaroh Irayani, M.Si.

Pipa Organa Terbuka. Gambar: 3.7. Organa Terbuka. Dengan demikian L = atau λ 1 = 2L. Dan frekuensi nada dasar adalah. f 1 = (3.10)

FISIKA IPA SMA/MA 1 D Suatu pipa diukur diameter dalamnya menggunakan jangka sorong diperlihatkan pada gambar di bawah.

Gejala Gelombang. gejala gelombang. Sumber:

BAB 3 GELOMBANG BUNYI

Fisika Dasar I (FI-321)

Tabel 1. Kecepatan Bunyi dalam berbagai zat pada suhu 15 C

Bunyi. Bab. Peta Konsep. Gambar 16.1 Mobil ambulans. Cepat rambat bunyi. berbanding lurus. Frekuensi dan tinggi nada. dikaji dalam

Kurikulum 2013 Kelas 12 SMA Fisika

3. Resonansi. 1. Tujuan Menentukan cepat rambat bunyi di udara

GETARAN DAN GELOMBANG. Gelombang. dibedakan berdasarkan. Gel. mekanik. contoh contoh contoh. Gel. air Gel. pada tali Gel. bunyi Gel.

Gelombang Mekanis 1 SUMBER-SUMBER BUNYI

BAB GELOMBANG MEKANIK. Pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari. mekanik.

Pengertian Gelombang. Getaran yang merambat. Rambatan energi. Getaran yang merambat tetapi partikelpartikel medium tidak ikut merambat.

D. 30 newton E. 70 newton. D. momentum E. percepatan

1. Jarak dua rapatan yang berdekatan pada gelombang longitudinal sebesar 40m. Jika periodenya 2 sekon, tentukan cepat rambat gelombang itu.

METODE MELDE. II. TUJUAN KHUSUS 1. Menentukan laju rambat gelombang pada tali 2. Menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

Gelombang Transversal Dan Longitudinal

Oleh : Chatief Kunjaya. KK Astronomi, ITB

BAB GELOMBANG MEKANIK

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Jenis dan Sifat Gelombang

Bab III. Gelombang Bunyi Pengantar Akustik by: Iwan Yahya Grup Riset Akustik & Fisika Terapan (iarg) Jurusan Fisika FMIPA UNS

PENDEKATAN TEORITIK. Elastisitas Medium

MAKALAH CEPAT RAMBAT BUNYI DI UDARA

Kompetensi Inti: KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Fisika Dasar I (FI-321)

SMA IT AL-BINAA ISLAMIC BOARDING SCHOOL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2011/2012

SOAL FISIKA UNTUK TINGKAT PROVINSI Waktu: 180 menit Soal terdiri dari 30 nomor pilihan ganda, 10 nomor isian dan 2 soal essay

SOUND AS WAVE. 1. Melde Experiment. m m l. 2. The source of sound CHAPTER II. Subject:

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Gelombang Bunyi 8 SMP

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

1. Jika periode gelombang 2 sekon maka persamaan gelombangnya adalah

Gambar 1. Bentuk sebuah tali yang direnggangkan (a) pada t = 0 (b) pada x=vt.

D. I, U, X E. X, I, U. D. 5,59 x J E. 6,21 x J

Pembahasan Simak UI Fisika 2012

PR ONLINE MATA UJIAN: FISIKA (KODE A07)

Doc Name: SIMAKUI2010FIS999 Doc. Version :

JURNAL PRAKTIKUM RESONANSI GELOMBANG BUNYI ZULFIKAR ANSHARI OKTAFINAWAN KELOMPOK SI8D

PENGARUH PENAMBAHAN JARAK TERHADAP SUMBER BUNYI BIDANG DATAR BERBENTUK LINGKARAN

Soal GGB (Getaran, Gelombang & Bunyi)

FISIKA FMIPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 Alfan Muttaqin/M

Ditanya : v =? Jawab : v =

- S. Indriani Lestariningati, M.T- Week 3 TERMINAL-TERMINAL TELEKOMUNIKASI

Pembahasan soal latihan dari buku fisika 3A Bab 1 untuk SMA, karangan Mikrajuddin Abdullah. 1. perhatikan gambar gelombang pada disamping.

3.11 Menganalisis besaran-besaran fisis gelombang stasioner dan gelombang berjalan pada berbagai kasus nyata. Persamaan Gelombang.

BAB GEJALA GELOMBANG I. SOAL PILIHAN GANDA. C. 7,5 m D. 15 m E. 30 m. 01. Persamaan antara getaran dan gelombang

iammovic.wordpress.com PEMBAHASAN SOAL ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER 1 KELAS XII

Disusun oleh : MIRA RESTUTI PENDIDIKAN FISIKA (RM)

Transkripsi:

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI GELOMBANG : BUNYI M. Ishaq SEKILAS SEJARAH MUSIK dan SUARA Dalam bahasan terdahulu kita telah membahas apa dan bagaimana itu gelombang. Kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada gelombang suara atau bunyi (sound). Musik adalah salah satu ilmu yang tertua. Mulai dirintis sejak masa Phytagoras dam kemudian dikembangkan secara lebih terstruktur oleh al- Farabi dan al-kindi. Sebuah kenyataan yang cukup unik bahwa pada awalnya, musik, yaitu sebuah disiplin yang mempelajari suara dan bunyi-bunyian, oleh al-farabi digolongkankan ke dalam ilmu hitung (Matematika) dan bukan ilmu seni. Hal ini karena musik sesungguhnya sebuah keteraturan logika dan hitungan dan bukan semata-mata keindahan. Ketika anda mendengarkan sebuah lagu atau musik, anda merasa mendapatkan sebuah keindahan seni, namun tanpa disadari, sebenarnya anda juga sedang disuguhi sebuah keteraturan Al-Farabi matematis. Menarik bukan? BUNYI Gelombang bunyi merupakan gelombang logitudinal yang terjadi karena energi membuat (partikel) udara merapat dan merenggang, dengan cara ini pula energi dirambatkan ke seluruh ruang. Jika partikel udara tidak ada atau anda berada dalam ruang vakum seperti di luar angkasa, suara anda tidak akan menjalar dan tidak terdengar rekan astronot lain, maka untuk komunikasi di luar angkasa mereka menggunakan gelombang radio/em. Jika anda berbicara maka getaran dari energi getaran dari pita suara anda diteruskan ke udara dan menyebabkan molekul udara merapat dan merenggang secara bergantian ke segala arah, membentuk muka gelombang berbentuk bola. Udara merenggang Udara merapat

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI Namun, kadang karena kesulitan dalam menggambar bentuk gelombang ini, dalam kebanyakan kasus gelombang suara dilukiskan sebagai gelombang transversal, yang maksudnya hanya menunjukkan amplitudonya saja. Anda tidak perlu bingung dengan hal ini. LAJU GELOMBANG BUNYI Seperti yang telah saya cantumkan dalam tabel berbagai jenis gelombang pada bab terdahulu, bahwa laju gelombang bunyi dalam medium fluida sepert air dan udara bisa dihitung melalui persamaan : v= K ρ () Silakan anda buka kembali diktat kuliah saya elastisitas. Perhatikan persamaan (8) : K= atau kita tuliskan dalam bentuk diferensial : V V r σ V K= dp dv dv dp= K V untuk udara, pada umumnya berlaku sifat adiabatik (yaitu sebuah keadaan dimana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem yang ditinjau) sehingga berlaku persamaan : () PV γ = konstan γ adalah sebuah konstanta, yang untuk udara nilainya,4. Jika kita lakukan diferensiasi parsial pada persamaan (3) : γ γ dp (V ) + P (γ V )dv= 0 dv dp= P γ V jika persamaan () disubstitusikan maka kita dapatkan bahwa : K= P γ (3) (4) Pada umumnya udara dapat dipandang sebagai gas ideal dimana berlaku persamaan keadaan PV=nRT, atau bisa dituliskan P=(ρRT)/M, dengan M adalah masa molar, sehingga persamaan (4) menjadi : ρ R T K= γ M (5)

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI jika persamaan (5) ke persamaan menghasilkan kecepatan untuk gelombang suara: v= γ R T M (6) Kita perhatikan persamaan (6), ternyata kecepatan suara dipengaruhi juga oleh temperatur udara. Jika udara dingin maka kecepatan suara menjadi lambat, begitu juga sebaliknya, jika udara relatif panas maka kecepatan (atau tepatnya laju) suara menjadi lebih besar. Namun pada umumnya kita anggap temperatur udara konstan sehingga kecepatan suara diudara juga dianggap tetap sekitar 345 m/s hingga 350 m/s. Anda bisa memperoleh angka ini, dengan memasukan konstanta γ =,4. M = 9x0-3 kg/mol, R=8,34 J/mol K dan T udara pada temperatur ruangan dalam Kelvin, ke persamaan (6) Room Temperature 8 o C Nilai M bergantung pada jenis partikel udara, suatu kenyataan bahwa partikel udara yang kita hirup terdiri dari nitrogen dan oksigen, yang menghasilkan nilai M = 9x0-3 kg/mol. Seandainya udara kita dipenuhi oleh helium (meskipun kita tidak akan bisa bertahan hidup), maka M akan lebih kecil dan kecepatan gelombang suara menjadi lebih besar. Hasilnya dari persamaan () frekuensi suara kita menjadi lebih tinggi. Sehingga bahkan akan mendengar suara yang terdengar aneh. Fenomena ini bisa anda coba dengan mencoba menghirup helium dari balon helium dan cobalah bicara, suara anda terdengar seperti donald bebek ]

INTENSITAS BUNYI Sekarang, kita pandang gelombang suara sebagai mana adanya, yaitu sebuah gelombang dengan muka gelombang berbentuk bola. Jika sumber suara memancarkan gelombang suara maka energi secara merata akan disebarkan ke seluruh arah membentuk sebuah bola yang bergerak makin menjauhi sumber suara dengan jari-jari yang makin membesar. HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI sumber Kemudian oleh yang menerima gelombang suara (pendengar), energi persatuan waktu (atau daya) tersebut diterima. Tapi tentu tidak seluruhnya, namun daya persatuan luas. Atau disebut intensitas bunyi I (energi persatuan waktu persatuan luas) : Prata rata I= Luas Bola Prata rata = 4 r r TINGKAT INTESITAS BUNYI Bagaimana suatu suara diukur? Kenyaringan suatu suara diukur melalui tingkat intensitas suara β, di mana : β = 0 log I (7) I o adalah intensitas acuan (atau patokan) yang diambil sebagai ambang pendengaran manusia yaitu 0 - W/m. Satuan dari tingkat intensitas adalah db (desibel). Dalam skala desibel, batas terendah pendengaran kita adalah : I β= 0 log I o o I o = 0 log() = 0 db sedangkan menurut satuan frekuensi batas terendah pendengaran kita adalah 0 Hz. Sedangkan batas tertinggi pendengaran kita adalan 0 khz, atau menurut skala desibel : I = 0 log I = 0 log( - 0 maks β o ) = 0 db di atas batas atas tersebut, gendang telinga kita mulai terasa sakit.

PELAYANGAN SUARA (Beats) HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI Jika anda seorang yang cukup intens terhadap alat musik, peristiwa pelayangan sesungguhnya tidak asing lagi. Peristiwa ini sering dialami seorang yang sedang melakukan penyeteman alat musik. Ada suatu saat ketika kita hendak menyesuaikan (menala) sebuah nada (frekuensi) tertentu, ketika nada hamipir sesuai dengan nada acuan (standar), terjadi bunyi keras-lemah secara bergantian. Ini adalah peristiwa pelayangan suara (dalam bahas aslinya disebut beats). Saya sangat menganjurkan anda untuk mencoba dengan gitar anda di rumah. Pelayangan suara terjadi karena dua nada yang dibunyikan frekuensinya sedikit berbeda. Mengapa hal ini menimbulkan pelayangan? akan kita segera kita bahas. Andaikan dua bunyi ini memiliki fungsi gelombang sinusioidal seperti berikut : y y = A sin(ω = A sin(ω t) t) sengaja kita buang faktor spatial (kx) nya supaya lebih sederhana. Anggaplah perbedaan ω dan ω tidak terlalu jauh, supaya efek pelayangan ini terlihat. Jika kita superposisikan kedua gelombang ini : y + y = A sin(ω ( t) + sin(ω t) ) = A sin(ω ω = A cos t) + A sin(ω ω dengan ω adalah (ω +ω )/ t) t sin(ω t) Kita pandang hasil superposisi ini sebagai sebuah gelombang baru : Y = A sin(ω t) dengan : ω A = A cos ω t kita perhatikan bahwa amplitudo gelombang Y tidak konstan, namun juga berosilasi secara periodik. Jika kita sketsa bagaimanakah bentuk gelombang Y, maka akan kita peroleh hasilk interferensi yang unik, di mana gabungan dua gelombang bunyi menghasilkan gelombang baru yang amplitudonya membesar dan mengecil secara teratur. Berikut ini sebuah contoh penggabungan dua gelombang bunyi dengan amplitudo cm dengan frekuensi masing-masing 0, dan 0,5. Saya menggunakan program MATLAB 6.5. untuk menghasilkan pelayangan (beat) berikut :

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI PELAYANGAN Efek Pelayangan Karena Dua Gelombang yang Frekuensinya Sedikit Berbeda Telah kita lihat bahwa amplitudo (seperti pada gambar) membesar dan mengecil secara periodik, dan kita tahu bahwa amplitudo sebanding dengan energi gelombang (dan intensitasnya) atau keras-lemah sebuah suara. Dengan demikian secara fisika, sekarang dapat kita fahami mengapa bunyi keras-lemah secara bergantian dalam peristiwa pelayangan suara itu terjadi. EFEK DOPPLER Bayangkanlah situasi ini : anda sedang berkendaraan dan kemudian anda harus berhenti karena sebuah kereta hendak menyebrang melintasi kendaraan anda. Pada awalnya mungkin anda tidak bisa melihat kereta api itu, karena jaraknya yang masih jauh. Namun tentu anda sudah dapat sedikit mendengar bunyinya yang khas. Semakin lama bunyi itu makin tinggi. Bahkan dengan tanpa melihatpun, dan dengan mendengar suaranya, anda akan tahu bahwa kereta api itu memang mendekat. Kemudian setelah melintasi anda, bunyi kereta api itu makin merendah, dan anda yakin bahwa kereta api itu menjauhi anda.

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin menurut anda konyol : Dari mana anda tahu, dengan tanpa melihat, bahwa hanya dengan mendengar suara kereta semakin meninggi atau merendah, anda menyimpulkan bahwa kereta api itu mendekat atau menjauh? Pertanyaan ini memang terdengar konyol, namun, jawaban atas pertanyaan inilah (akan kita kenal dengan efek Doppler) yang DOPPLER kemudian menjawab petanyaan, Bagaimana alam semesta tercipta? Menakjubkan bukan? Pada awal tahun 800-an seorang Fisikawan bernama Christian Johann Doppler, menjawab pertanyaan konyol ini melalui sebuah formulasi : dengan : f p v± v = v± v p s f s (8) f p f s v s v p v = frekuensi suara yang didengar oleh pendengar = adalah frekuensi sebenarnya yang dikeluarkan oleh sumber suara =kecepatan sumber suara =kecepatan pendengar =kecepatan suara diudara yang nilainya sekitar 340 m/s dengan : tanda v s (+) jika sumber menjauhi pendengar dan (-) jika mendekati pendengar dan v p bertanda (+) jika mendekati sumber, tapi (-) jika menjauhinya Doppler mengamati, ternyata frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara belum tentu sama dengan frekuensi yang didengar pendengar. Perbedaan ini bergantung pada arah gerak sumber suara dan pengamat dan kecepatannya. Bagaimana efek Doppler ini bisa menjelaskan bagaimana alam semesta tercipta ternyata sederhana. Pada tahun 9 teleskop canggih Hubble mendeteksi bahwa seluruh galaksi yang diamati di sekitar bima sakti mengalami pergeseran frekuensi ke arah merah, fenomena ini disebut pergeseran merah atau red shift, anda Red shift ingat singkatan me-ji-ku-hi-bi-u? singkatan ini menunjukan urutan warna berdasarkan frekuensinya. Jika semua galaksi menuju spektrum warna merah, berarti frekuensi gelombang yang dipancarkan galaksi mengecil. Dari efek Doppler kita ketahui jika frekuensi mengecil maka berarti sumber sedang menjauhi pengamat. Ini berarti seluruh galaksi saling menjauh satu sama lain. Kesimpulan ini memperkuat teori Big Bang, di mana alam semesta bermula dari ledakan besar yang kemudian saling menjauh satu sama lain.

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI RESONANSI GELOMBANG BUNYI Resonansi terjadi karena dua gelombang bunyi yang berfrekuensi sama saling berinterferensi konstruktif. Anda telah mempelajari interferensi gelombang pada pembahasan yang lalu. Kita akan mengkhususkan fenomena interferensi konstruktif ini pada kasus gelombang bunyi. Dan memanfaatkannya untuk mengukur frekuensi sebuah gelombang suara. Anda bisa melakukan percobaan sederhana ini di rumah. Ambilah sebuah tabung yang berisi air, di mana ketinggian air dapat di atur dengan cara menaikkan atau menurunkan sumber airnya. Pengamatan fenomena resonansi ini dapat dilakukan dengan sebuah tabung resonator yang panjang kolom udaranya dapat kita atur dengan manaikkan atau menurunkan permukaan air dalam tabung tersebut. Jika sebuah sumber gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu dijalarkan dari atas tabung (misalnya sebuah garputala) maka resonansi terjadi pada saat panjang kolom udara /4λ, 3/4λ, 5/4λ dst, seperti ilustrasi berikut (ingat bahwa bentuk gelobang suara yang sesungguhnya bukanlah seperti ini). Hal ini disebabkan seakan-akan ada dua sumber gelombang berfrekuensi sama berinterferensi. Gelombang pertama berasal dari garputala dan gelombang kedua berasal dari gelombang pantul terhadap permukaan air. 5/4λ 3/4λ L /4λ Resonansi pada kolom udara tabung resonator

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI Secara umum dapat kita tuliskan bahwa hubungan panjang kolom resonansi L dengan panjang gelombang λ adalah : dengan n = 0,,,.N Persamaan 9 n+ L= λ 4 ini dapat berlaku dengan cukup baik untuk ukuran diameter tabung bagian dalam R yang jauh lebih kecil dari panjang gelombang sumber bunyi. Sedangkan untuk R tabung yang tidak cukup kecil maka rumus 9 di atas haru dikoreksi dengan suatu nilai, sebutlah e sehingga : Secara eksperimen, seperti yang anda akan lakukan, nilai koreksi e ini ditentukan dari grafik (hasil least square) antara L dengan n. Kita buat persamaan () menjadi sebuah persamaan linier : L= λ n+ λ e (0) 4 Dari metoda Least Square, kita dapatkan bahwa kemiringan kurva adalah λ/, dan titik potong dengan sumbu vertikal adalah λ/4 e. (9) Karena : f = v λ () Jika v (kecepatan suara di udara) diketahui ( v = 340 m/s ) maka kita bisa mengetahui frekuensi gelombang suara.

HAND OUT FISIKA DASAR /GELOMBANG : BUNYI SOAL-SOAL. Sebuah ledakan bom terjadi di hotel Marriot. Seorang yang sedang asyik membaca buku Fisika mendengar bunyi ledakan tersebut detik setelah ledakan dari lokasi ledakan. Karena ledakan tersebut rata-rata temperatur udara meningkat menjadi 30 C. Berapakah jarak lokasi ledakan darinya?. Hitunglah laju perambatan bunyi dalam gas neon pada temperatur 7 C, jika M neon = 0,8 kg/kmol 3. Sebuah sumber suara intensitasnya 3 x 0-8 W/m. Berapakah tingkat intesitasnya dalam db 4. Alat pengukur tingkat intensitas suara mencatat nilai 85 db ketika sebuah suara menyebar dalam ruangan tersebut. Berapakah intensitasnya 5. Sebuah mobil dengan kecepatan 30 m/s mendekati sirine pabrik yang frekuensi suaranya 500 Hz. a. Jika laju suara di udara 340 m/s, berapakah frekuensi yang didengar pendengar dalam mobil b. Bagaimana jika mobil menjauhi pabrik dengan laju yang sama 6. Mobil polisi mengejar sebuah mobil yang dicuri sambil membunyikan sirine berfrekuensi 00 Hz. Jika mobil polisi berkecepatan 0 m/s dan mobil pencuri 5 m/s dan laju bunyi di udara 340 m/s. Berapakah frekuensi sirine yang didengar si pencuri? 7. Gunakan program excel untuk mensimulasikan secara grafis pelayangan suara, tentukan sendiri kedua amplitudo gelombang dan aturlah kedua frekuensi gelombang sehingga terjadi pelayangan. 8. Gunakan program excel untuk menggambarkan kurva (Vs terhadap fp) perubahan frekuensi gelombang suara yang di dengar oleh pendengar dari suatu sumber suara yang memancarkan frekuensi 440 Hz sambil menjauh dengan percepatan m/s (ingat percepatan berarti pertambahan kecepatan). 9. Sebuah percobaan resonansi dengan menggetarkan sebuah garputala yang frekuensinya hendak dicari hasilnya ada adalah sebagai berikut : n Ln 0 54 3 88 4 0 5 5 Jika diketahui kecepatan suara di udara 340 m/s, dengan menggunakan leastsquare berapakah frekuensi garputala tersebut.