The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yuniasagita48, 2022-03-10 21:10:51

Bunyi

Kelas VIII


Semester 2

B
Bunyii
u
y
n




Ingat-ingatlah seluruh bunyi yang telah kamu dengar sejak

kamu bangun pagi ini. Apakah kamu mendengar bunyi desiran
angin, kicauan burung, suara-suara manusia, atau pintu yang
dihempaskan? Telingamu memungkinkan kamu mengenali
bunyi yang berbeda-beda itu. Apakah kamu mengetahui
persamaan yang dimiliki oleh semua bunyi tersebut?








kamu bisa membuat bunyi loh. gimana caranya?
caranya seperti yang kamu lihat di gambar 1.








Gambar 1
percobaan membuat bunyi

Coba deh kamu petik gelang karet. apa yang akan terjadi?
reaksi yang diberikan adalah karet akan bergerak bolak-balik
dengan cepat,dan kamu dapat mendengar bunyi dari karet itu
Gambar 2
gelang karet




Perhatikan gambar 3. deh, sama ga ya dengan kejadian
pada gambar 2? ternyata serupa loh. kok bisa?
Selaput gendang yang dipukul akan bergerak maju mundur
dengan cepat. Gelang karet dan selaput gendang tersebut
adalah contoh-contoh benda yang menghasilkan bunyi.
Apa persamaan contoh-contoh tersebut? Benda-benda itu
bergetar saat menghasilkan bunyi. Pada saat sebuah
benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada Gambar 3
Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Apa yang
partikel-partikel di sekitarnya. bergetar pada gendang ini,sehingga menghasilkan
bunyi?




Energi ini menyebabkan partikel-partikel tersebut ikut bergetar. Dan dalam bentuk
rapatan (daerah yang pertikelnya rapat) dan renggangan (daerah yang pertikelnya
kurang rapat), getaran itu merambat meninggalkan sumber bunyi. Ingatlah kembali apa
yang telah kamu pelajari. Rangkaian gerakan rapatan dan renggangan disebut
gelombang longitudinal. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, merambat dalam
bentuk gelombang longitudinal.

B
Bunyii
u
y
n





Merambat melalui medium




Bagaimana bunyi merambat ketika kamu bertepuk tangan?
Getaran yang dihasilkan oleh tepukan tanganmu
menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat
melalui udara menuju temanmu. Proses ini serupa dengan
apa yang kamu lihat ketika kamu membuat
gelombang longitudinal pada pegas. Seperti diilustrasikan
dalam Gambar 4, Tepukan tanganmu menyebabkan
terjadinya rapatan dan renggangan di antara partikel-
partikel di udara.
Gambar 4
Bunyi tepukan tangan sampai ke telinga dalam
bentuk rapatan dan renggangan partikelpartikel udara.
Jenis gelombang apakah
gelombang bunyi itu?

Apakah bunyi hanya merambat melalui udara saja?
Bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair dan gas

(sebagai contoh kayu, gelas, baja, air, udara).







Pikirkan lagi tentang radiomu. Pengeras suara dalam radiomu
sebenarnya menggerakkan udara di depannya sehingga
partikel-partikel udara itu bergetar. Jika tidak ada udara
(medium) di depan pengeras suara itu, tidak akan terjadi bunyi.
Tanpa medium untuk merambatkan getaran, tidak akan terjadi
bunyi.
Gambar 5 Radio








Di permukaan bulan tidak ada atmosfer, sehingga
tidak ada medium untuk merambatkan gelombang.
Jadi tidak ada bunyi di bulan maupun di ruang hampa
di tempat lain







Gambar 6 Permukaan bulan

Bunyii
y
B
n
u



Cepat rambat bunyi




Jika seruling dan gitar dimain-kan bersamaan, kedua
gelombang bunyi itu akan sampai di telingamu dalam
waktu yang sama. Cepat rambat bunyi tidak bergantung
pada jenis sumber bunyinya





Cepat rambat bunyi bergantung pada dua hal:
jenis medium yang dilalui gelombang bunyi dan
Gambar 7
seruling dan gitar suhu medium.







Jenis Medium


Udara merupakan medium yang paling sering dilalui
gelombang bunyi yang kamu dengar, seperti bunyi angklung
pada Gambar 8. Gelombang bunyi dapat merambat melalui
berbagai jenis medium. Zat cair dan zat padat merupakan
penghantar yang lebih baik daripada udara sebab partikel-
partikel di dalam zat cair atau zat padat saling mempengaruhi Gambar 8
dan lebih kuat daripada partikel-partikel udara. Bunyi angklung dapat kamu dengar,karena
gelombang bunyi dapat merambat melalui
udara



Hal ini mengakibatkan perpindahan energi gelombang bunyi di dalam zat padat atau zat cair
menjadi lebih mudah daripada di udara. Perhatikan cepat rambat bunyi pada berbagai jenis bahan
dalam Tabel 1

Tabel 1 Cepat Rambat Bunyi dalam Berbagai Bahan


No Nama Bahan Cepat Rambat Bunyi



1 udara 344



2 air 1500



3 batu bara 3650



4 besi 5100

u
B
Bunyii
y
n



Cepat rambat bunyi



Suhu Medium

Suhu medium juga merupakan faktor penting dalam menentukan
cepat rambat bunyi. Pada saat suhu zat meningkat, molekul-
molekulnya bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan

antar partikel lebih banyak. Meningkatnya tumbukan molekul
ini akan lebih banyak memindahkan energi dalam waktu yang
lebih singkat. Ini memungkinkan gelombang bunyi berpindah
lebih cepat. Bunyi merambat melalui udara dengan cepat
rambat 344 m/s, pada suhu 20° C, namun hanya dengan cepat
rambat 332 m/s, pada suhu 0° C. Setelah membahas faktor- Gambar 9
faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi, jawablah Dalam karnaval musik, alat-alat musik meng-
hasilkan berbagai bunyi yang enak didengar.
pertanyaan dalam Gambar 9. Apakah bunyi-bunyi yang dihasilkan merambat
di udara pada ruang itu dengan cepat rambat
yang berbeda-beda?

Cepat rambat bunyi untuk medium tertentu dan suhu tertentu besarnya tetap. Gerak dengan
kecepatan tetap ini disebut gerak lurus beraturan (GLB). Seperti yang telah kamu pelajari pada
tentang gerak, dalam GLB hubungan antara cepat rambat dengan jarak tempuhnya adalah:










Contoh soal Soal Latihan

1. Seekor lumba-lumba yang terletak
Kamu berada sejauh 1.700 meter dari sebuah pada jarak 600 m dari laboratorium
gunung meletus. Jika bunyi bergerak di udara bawah laut mengeluarkan bunyi. Jika
dengan cepat rambat 340 m/s, berapa waktu yang bunyi bergerak di air dengan cepat
diperlukan sehingga kamu mendengar bunyi rambat 1.500 m/s, berapakah waktu

letusannya? yang diperlukan sehingga orang di
Diketahui: jarak, s = 1.700 m laboratorium itu dapat mendeteksi
cepat rambat, v = 340 m/s bunyi lumba-lumba tersebut?
Ditanya: waktu (t) 2. Hasan melihat petasan meledak, dan
rumus : v = s/t 0,8 sekon kemudian mendengar bunyi
Penyelesaian: v = s/t sehingga t = s / v = 1700 / 340 petasan itu. Jarak Hasan sampai
= 5 s dengan petasan itu 273,6 m.
Kamu akan mendengar bunyi letusan 5 s setelah Berapakah cepat rambat bunyi di
gunung tersebut meletus
udara pada saat itu?

u
n
Bunyii
B
y



Ciri ciri fisik bunyi


Sekarang kamu telah mengetahui bahwa semua bunyi dihasilkan dengan cara yang pada
dasarnya sama. Bunyi bunyi itu dihasilkan oleh getaran dan merambat sebagai gelombang
longitudinal. Meskipun demikian, terdapat berjuta-juta bunyi yang berbeda dalam kehidupan sehari
hari. Tiap-tiap bunyi memiliki ciri tertentu, yang membuat suatu bunyi berbeda dengan bunyi lain,
Bagaimana kamu mendengar dan mendeskripsikan sebuah bunyi bergantung pada ciri ciri fisik
gelombang bunyi tersebut. Seperti yang kamu pelajari tentang gelombang, ciri-ciri fisik sebuah
gelombang adalah amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Ternyata ciri-ciri fisik gelombang
bunyi menentukan ciri ciri fisik bunyi yang dapat kamu dengar.


Nada Bunyi



Dalam pelajaran seni musik, kamu diperkenalkan dengan not
musik “do, re, mi, fa, so, la, si, do.“ Pada saat kamu menyanyikan

not musik ini, suaramu pada awalnya rendah dan menjadi
semakin tinggi untuk setiap not. Kamu mendengar suatu
perubahan nada.
Nada adalah tinggi atau rendahnya bunyi. Nada yang kamu
dengar bergantung pada frekuensi gelombang bunyi tersebut.
Semakin besar frekuensinya, semakin tinggi nadanya, dan
semakin kecil frekuensinya, semakin rendah nadanya.
Gambar 10 memperlihatkan temanmu mengatur nada bunyi yang
dihasilkan alat musiknya. Gambar 10
Nada suatu bunyi bergantung pada frekuensi
gelombang bunyi tersebut. Dapatkah


gelombang ultasonik




Seorang penyanyi wanita dapat menyanyikan nada tinggi dengan
frekuensi 1000 Hz. Bunyi guntur memiliki nada rendah, dengan

frekuensi kurang dari 50 Hz. Rentang frekuensi bunyi yang dapat
didengar manusia berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000
Hz.Kebanyakan manusia tidak dapat mendengar bunyi dengan
frekuensi di atas 20.000 Hz, yang dinamakan gelombang
ultrasonik. Hewan-hewan tertentu, seperti anjing, kucing, dan
lumba-lumba dapat mendengar gelombang ultrasonik. Kelelawar
Gambar 11 dapat menghasilkan dan mendengar frekuensi setinggi 100.000 Hz
Kelelawar menggunakan gelom-bang
ultrasonik untuk “melihat.” Jika matanya untuk mengetahui posisi makanan dan menghindari benda-benda
ditutup, terbangnya tidak terganggu sama
sekali. Namun jika telinganya ditutup, saat terbang di kegelapan.
kelelawar itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Penggunaan bunyi untuk navigasi seperti
kelelawar itu disebut apa?

B
Bunyii
y
n
u




kamu tahukan kalo lautan kita sangatlah luas. Lautan juga menyimpan banyak misteri loh,
misalnya makhluk hidup yang belum pernah ditemukan sebelumnya, sumberdaya alam dan

mineral, atau bahkan benda buatan manusia yang jatuh kelautan, seperti kapal laut atau
pesawat.

Nah, untuk menyingkap semua misteri tadi, kita butuh sebuah gambaran tentang permukaan
bawah air. Kita bisa membangun teknologi berdasarkan fenomena fisika. Semua itu
memanfaatkan fenomena gelombang ultrasonik. salah satu manfaatnya adalah kita bisa
memprediksi keberadaan benda-benda di dasar laut, bernama sonar atau sound navigation
and ranging.

1 2
kenapa harus gelombang
ultrasonik? karena gelombang suara yang
lain ini tidak bisa merambat jauh
di dalam air. Sedangkan
gelombang suara ultrasonik ini
memiliki kemampuan unik untuk
merambat dalam jarak yang jauh.









4
3
Terus, kenapa kita
Sayangnya, gelombang cahaya di gak pake gelombang
dalam air ini tidak mampu merambat cahaya?
terlalu jauh karena sifat medium air
laut yang mendifraksi berkas
gelombang cahaya guys.







Manfaat Sonar
mendeteksi gunung es di bawah
laut.
mencari tahu kapal selam musuh
dan ranjau.
menemukan benda hilang di laut,
dan untuk mengukur kedalaman
laut.
menemukan letak kumpulan ikan,
tahu kondisi ombak, dan juga arus
air laut.

Bunyii
B





Jenis Sonar u n y




Sonar Pasif

sederhana, karena tidak mengirim sinyal atau gelombang
suara
cuma bisa mendeteksi gelombang suara yang datang
tidak bisa mengukur jarak objek dan kedalaman laut.
Hanya untuk menentukan arah objek, dan terkadang dipakai
untuk mendeteksi suara hewan laut, contohnya paus.



































































Gambar 12
cara kerja sistem sonar pasif
Sumber: Ruang guru

Bunyii






Jenis Sonar B u n y




Sonar Aktif

















































































Gambar 13
cara kerja sistem sonar aktif
Sumber: Ruang guru

y
u
Bunyii
n
B
















Gambar 14
rumus kedalaman laut
Sumber: Ruang guru















Jadi, dari gelombang suara dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali, kita bisa
estimasikan jaraknya. Kalau kamu ingat cepat rambat bunyi, rumus yang sama dipakai di sini.
Tapi, karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik (gelombang suara datang
dan pantul) makanya harus dibagi 2.

Contoh Soal



Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar.
Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di
kapal 4 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1400 m/s. Kedalaman
laut tersebut adalah...
A. 5600 m
B. 3800m
C. 2800m

D. 2600m
E. 700m


Pembahasan:
Diketahui:
t = 4 sekon
v = 1400 m/s
Ditanya: s atau kedalaman lautan.
Jawab:
s = 1/2 (v x t)
s = 1/2 (1400 m/s x 4 s)
s = 2800 m
Jadi, jawabannya yang C.

Bunyii
B
u








gelombang infrasonik n y






Infrasonik atau subsonik merupakan gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz.
Gelombang-gelombang ini dihasilkan oleh sumber bunyi seperti mesin berat dan gempa.
Meskipun kamu mungkin tidak dapat mendengar bunyi itu, kamu dapat merasakan gelombang-
gelombang ini sebagai getaran yang mengganggu di dalam badanmu. Kawanan gajah
berkomunikasi dengan gelombang infrasonik.






Kuat bunyi










Bayangkan kamu memukul bedug, seperti yang dilakukan
orang pada Gambar 15. Apa yang kamu dengar, bila kamu

memukul dengan lemah? Selanjutnya, apa perbedaan bunyi
yang terjadi jika kamu memukul bedug dengan keras?
Bedug tersebut menghasilkan nada yang sama, baik ketika
kamu pukul dengan lemah maupun keras. Akan tetapi,
kamu tetap mendengar ada perbedaan antara kedua bunyi
tersebut. Kedua bunyi tersebut berbeda dalam kekuatannya.
Bedug yang kamu pukul dengan lemah menghasilkan kuat
bunyi kecil. Sebaliknya, bedug yang kamu pukul dengan
keras menghasilkan kuat bunyi yang besar




Gambar 15
Beduk yang dipukul dengan keras
menghasilkan kuat bunyi kuat besar, jika
dipukul dengan lemah akan menghasilkan kuat
bunyi keci


Kuat bunyi merupakan ukuran keras lemahnya bunyi yang didengar oleh teling.
Kuat bunyi berhubungan dengan energi gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang
berenergi besar akan menghasilkan bunyi yang kuat. Sebaliknya, gelombang

bunyi berenergi kecil menghasilkan kuat bunyi yang kecil. Kuat bunyi diukur dalam
satuan desibel, disingkat dB.

Bunyii
B








Pemantulan bunyi u n y




Pada saat gelombang bunyi menumbuk sebuah permukaan seperti dinding, lantai, atau langit-
langit, sebagian energi bunyi tersebut diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Permukaan yang
keras memantulkan lebih banyak bunyi. Bahan yang lunak seperti karpet dan busa menyerap
energi gelombang bunyi lebih banyak.









Pernahkah kamu berteriak di depan sebuah gua atau
tebing, seperti Gambar 16? Setelah kamu berteriak,
sesaat kemudian seperti ada yang membalas
teriakanmu. Sebenarnya balasan teriakan itu berasal
dari teriakanmu yang dipantulkan kembali.

Pada kejadian ini kamu telah mendengar gema. Gema
adalah perulangan bunyi yang terdengar setelah
bunyi ditimbulkan, terjadi ketika gelombang bunyi
dipantulkan oleh suatu permukaan. Seberapa cepat
kamu mendengar gema bergantung seberapa jauh
kamu dari permukaan yang memantulkan bunyi itu








Gambar 16
kamu berteriak didalam goa dan diatas tebing







Pernahkah kamu mengikuti sebuah pidato dengan
menggunakan pengeras suara di salah satu ruangan di
sekolahmu? Mungkin kamu dapat mendengar sisa bunyi
sesaat setelah sebuah kata diucapkan, sehingga
mengganggu bunyi aslinya. Peristiwa ini disebut gaung.
Gaung adalah perulangan bunyi yang terdengar
hampir bersamaan dengan bunyi dari sumber,
dihasilkan oleh bunyi yang terpantul berkali-kali pada
sebuah ruangan.




Gambar 17
pidato di dalam ruangan

y
n
u
B
Bunyii





Intisari subbab








1. Termasuk jenis gelombang apakah gelombang bunyi itu, dan bagaimana
gelombang itu memindahkan energi?

2. Seandainya kamu berada di suatu pesawat ruang angkasa, apakah
mungkin kamu mendengar bunyi dari pesawat ruang angkasa lain?

Jelaskan.
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi cepat rambat bunyi?
4. Berpikir Kritis: Cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Kilat

dan guntur terjadi bersamaan pada tempat yang sama. Tetapi guntur
terdengar beberapa saat setelah kilat terlihat. Bagaimanakah kamu

menentukan jarak terjadinya guntur tersebut dari tempatmu, dengan
menggunakan data waktu antara terlihat kilat dan terdengar bunyi guntur?

5. Besaran apa yang mempengaruhi nada bunyi? Intensitas bunyi?
6. Ketika kamu memperbesar volume radiomu, manakah diantara besaran-

besaran berikut ini yang berubah: cepat rambat bunyi, intensitas, nada,
amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan kuat bunyi?
7. Berpikir Kritis: seekor kelelawar pemakan serangga dalam kegelapan

malam mengeluarkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi dan
mendeteksi peningkatan frekuensinya setelah bunyi itu dipantulkan

serangga. Jelaskan kemungkinan gerak kelelawar dan serangga pada
saat itu.

u
n
y
Bunyii
B





































tERIMAKASIH


Click to View FlipBook Version