22
Resonansi Gelombang Bunyi EL-40-04 | EL 4F Aditya Arief (1102164158) | Fauzi Rulandi A G (1102164172) | Fikri Ghani S (1102160186) | Firman Agung N (1102162193)

Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Resonansi Gelombang BunyiEL-40-04 | EL 4FAditya Arief (1102164158) | Fauzi Rulandi A G (1102164172) |Fikri Ghani S (1102160186) | Firman Agung N (1102162193)

Page 2: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Tujuan

●Memahami peristiwa resonansi gelombang bunyi

●Menentukan kecepatan rambat bunyi dalam udara

●Memahami pengaruh perubahan suhu terhadap cepat rambat bunyi

Page 3: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Dasar teori

●Gelombang adalah getaran yang merambat dengan laju tertentu baik merambat di medium ataupun tanpa

●Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik●Gelombang mekanik membutuhkan medium

untuk merambat

Page 4: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Dasar teori

●Peristiwa resonansi adalah ikut bergetarnya benda lain akibat bergetarnya benda (sumber bunyi) yang memiliki frekuensi sama

●Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi●Pengamatan dapat dilakukan pada tabung resonansi

yang panjang kolom udaranya bisa diatur●Resonansi terjadi jika panjang kolom udara: λ/4,

3λ/4, 5λ/4, dst. (L=(2n+1) λ/4)

●Secara fisik peristiwa ini dapat diketahui dengan bertambah kerasnya suara sumber.

Page 5: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataRegresi LinierFrekuensi 600Hz

Xi: pipa resonansi ke-nYi: panjang pipa resonansi rata-rata

Page 6: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataf=600Hz

Tabel data I f1=600Hz

Panjang pipa resonansi ke-n

Permukaan diturunkan (m)

Permukaan dinaikan (m)

Rata-rata (m)

L1 0,13 0,13 0,13

L2 0,42 0,42 0,42

L3 0,705 0,705 0,705

L4 0,105 0,105 0,105

Page 7: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataRegresi LinierFrekuensi 600Hz

Grafik panjang resonansi terhadap pipa resonansi ke-n

Page 8: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataf=700Hz

Tabel data I f2=700Hz

Panjang pipa resonansi ke-n

Permukaan diturunkan (m)

Permukaan dinaikan (m)

Rata-rata (m)

L1 0,11 0,11 0,11

L2 0,355 0,355 0,355

L3 0,605 0,605 0,605

L4 0,85 0,848 0,847

Page 9: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan DataRegresi LinierFrekuensi 700Hz

Page 10: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan DataRegresi linierFrekuensi 700Hz

Grafik panjang resonansi terhadap pipa resonansi ke-n

Page 11: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataf=800Hz

Tabel data I f3=800Hz

Panjang pipa resonansi ke-n

Permukaan diturunkan (m)

Permukaan dinaikan (m)

Rata-rata (m)

L1 0,95 0,95 0,95

L2 0,31 0,31 0,31

L3 0,525 0,525 0,525

L4 0,735 0,735 0,735

Page 12: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan Data Regresi linierFrekuensi 800Hz

Page 13: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataRegresi linierFrekuensi 800Hz

Grafik panjang resonansi terhadap pipa resonansi ke-n

Page 14: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataAnalitis

● Diketahui : Ln – Ln-1 =𝑣/2𝑓● Dengan persamaan diatas dapat mencari v masing masing pasangan data

tiap frequensi pengamatan

● V43 (600 Hz) = 408 m/s | V32 (600 Hz) = 348 m/s | V21 (600 Hz) = 348 m/s

● V43 (700 Hz) = 343 m/s | V32 (700 Hz) = 434 m/s | V21 (700 Hz) = 343 m/s

● V43 (800 Hz) = 336 m/s | V32 (600 Hz) = 352 m/s | V21 (600 Hz) = 336 m/s

Page 15: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataAnalitis

Page 16: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Pengolahan dataEmpiris

Page 17: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Analisis

1. Bandingkan nilai V yang Anda dapatkan menurut ketiga cara di atas, mana menurut Anda yang lebih baik. Jelaskan alasannya!1. Cara empiris. Karena dengan cara ini faktor suhu turut

diperhitungkan, selain itu kemungkinan kesalahan relatif kecil, karena data yang diambil hanya data suhu.

2. Bandingkan hasil cepat rambat bunyi di udara yang Anda dapatkan dengan cepat rambat bunyi referensi yang sering digunakan. Uraikan analisa!1. Pada cara empiris, didapat V=346,172 m/s, hampir

mendekati Vref=340 m/s. Nilainya hampir mendekati karena saat percobaan, ada pengaruh suhu di ruangan.

2. Pada cara analitis didapat V yang menjauhi Vref3. Pada cara grafik/regresi linier, didapat V mendekati Vref.

Nilai mendekati karena data didapat dari pengamatan.

Page 18: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Analisis

●Jelaskan pengaruh perubahan Tegangan Generator audio terhadap pengamatan yang anda lakukan.●Semakin besar tegangan, maka Amplitudo dan

volume suara gelombang bunyi makin besar●Semakin kecil tegangan, maka Amplitudo dan

volume suara gelombang bunyi makin kecil

●Jelaskan pengaruh perubahan frequensi terhadap nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara yang anda dapat !●Tidak berpengaruh, karena frekuensi tidak

mempengaruhi nilai cepat rambat gelombang bunyi. Hanya suhu dan medium rambat yang mempengaruhi

Page 19: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Analisis

●Jelaskan pengaruh perubahan suhu (t) terhadap cepat rambat bunyi yang didapat.●Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu udara.

Semakin tinggi suhu udara, semakin besar nilai cepat rambat bunyi. Semakin rendah suhu udara, semakin kecil cepat rambat bunyi

●Jika diinginkan jumlah nada yang lebih banyak lagi, apa yang harus dilakukan dikaitkan dengan praktikum yang anda lakukan.●Dengan cara memperbesar nilai frekuensi, karena

berdasarkan percobaan, semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil interval antara bunyi pertama dan bunyi selanjutnya

Page 20: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

●Mengapa titik titik Ln ditentukan berdasarkan keras tidaknya suara yang didengar ?●Karena letak kerasnya suara merupakan tanda

terjadinya resonansi. Di titik itulah terbentuk simpul gelombang bunyi.

●Bagaimana jika air yang anda gunakan diganti dengan zat cair yang lebih kental ? Uraikan analisa anda !●Jika menggunakan zat cair yang lebih kental,

percobaan masih bisa dilakukan, namun akan sulit diamati karena bunyi yang keluar tidak beraturan.

Page 21: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

Kesimpulan

● Resonansi gelombang bunyi adalah peristiwa pelayangan yang terjadi karena ada dua bunyi bersamaan dan memiliki frekuensi yang sama.

● Nilai kecepatan rambat bunyi yang didapat dari cara regresi linier dan cara empiris, hampir mendekati nilai kecepatan rambat bunyi referensi, 340m/s. Sedangkan dari cara analitis, nilanya jauh dari nilai referensi

● Nilai kecepatan rambat bunyi dipengaruhi oleh suhu. Semakin besar suhu, nilai cepat rambat bunyi makin kecil, semakin kecil suhu, nilai cepat rambat bunyi makin besar.

Page 22: Resonansi Gelombang Bunyi · Resonansi gelombang bunyi pada tabung udara adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyi Pengamatan dapat dilakukan

End of the presentationLaboratorium Fisika Dasar Universitas Telkom | 2016