√ Rangkuman, Teladan Soal Pembahasan Gelombang
Rangkuman Gelombang
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="5411244982"
data-ad-format="link"
data-full-width-responsive="true">
Pengertian Gelombang
Gelombang ialah getaran yang merambat baik melalui medium maupun tanpa medium.
Jenis-Jenis Gelombang
Berdasarkan arah rambat dan arah getar
dibagi menjadi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal
Gelombang Transversal
gelombang transversal ialah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah rambatannya tegak lurus terhadap perambatannya. Contohnya dalam gelombang pada tali atau gelombang pada air. Istilah yang sering ada pada gelombang transversal diantaranya:
- Puncak gelombang yaitu titik-titik tertinggi pada gelombang (b & f)
- Dasar gelombang yaitu titik-titik terendah pada gelombang ( d & h)
- Bukit gelombang yaitu lengkungan obc atau efg
- Lembah gelombang yaitu cekungan cde atau ghi
- Amplitudo (A) yaitu nilai simpangan terbesar yang sanggup dicapai (bb1 atau dd1)
- Panjang gelombang (l) yaitu jarak antara dua puncak berurutan (bf) atau jarak antara dua dasar berurutan (dh)
- Periode (T) ialah selang waktu yang diharapkan untuk menempuh dua puncak/ dua dasar yang berurutan
Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Dalam gelombang longitudinal terdapat rengggangan dan rapatan. Contoh dari gelombang longitudinal ialah gelombang pada slinki dan gelombang bunyi.
Panjang gelombang (λ) merupakan jarak antara dua sentra renggangan yang berdekatan atau jarak antara dua sentra rapatan yang berdekatan.
Berdasarkan Mediumnya
Dibagi menjadi dua:
- gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contoh gelombang tali dan bunyi.
- gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan media dalam merambat. Contoh cahaya, gelombang radio dan sinar X.
Berdasarkan Amplitudonya
Dibagi dua :
- gelombang berjalan dengan amplitudo tetap
- gelombang stasioner dengan amplitudo berubah sesuai posisinya
Hubungan Panjang Gelombang, Cepat Rambat, Periode, dan Frekuensi.
Hubungannya dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan :
v = cepat rambat gelombang (m/s)
λ = panjang gelombang (m)
f = frekuensi (Hertz)
T = periode gelombang (sekon)
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
Gelombang Berjalan
Simpangan Getar Gelombang
gelombang berjalan di tuliskan dalam persamaan berikut
y = ±A sin (ωt ± kx)
dengan :
y = simpangan gelombang (m)
A = amplitudo gelombang (m)
ω = frekuensi sudut (rad/s)
k = bilangan gelombang
x = jarak titik ke sumber (m)
t = waktu gelombang (s)
A bernilai + bila gelombang permulaannya merambat ke atas
A bernilai – bila gelombang permulaannya merambat kebawah.
Tanda sinus akan bernilai negatif (ωt-kx) bila gelombang permulaannya merambat ke kanan.
Tanda sinus akan bernilai positif (ωt + kx) bila gelombang permulaannya merambat ke kiri.
Kecepatan Partikel dan Percepatan Partikel Pada Gelombang Berjalan.
Kecepatan partikel pada gelombang berjalan sanggup dirumuskan sebagai berikut:
v = A ω cos (ωt ± kx)
Percepatan partikel pada gelombang berjalan sanggup dirumuskan sebagai berikut:
a = -Aω2 sin (ωt ± kx)
Sudut Fase, Fase dan Beda Fase Dari Gelombang Berjalan
sudut fase dari gelombang berjalan di tuliskan dalam persamaan berikut
θ = ωt – kx
Fase gelombang merupakan belahan atau tahapan gelombang dirumuskan sebagai berikut
Keterangan:
j = fase gelombang
t = waktu perjalanan gelombang (s)
T = periode gelombang (s)
x = jarak titik dari sumber (m)
λ = panjang gelombang (m)
ω = frekuensi sudut
k = bilangan gelombang
Gelombang Stasioner
Gelombang stationer merupakan gelombang gres yang dibuat bila ada dua gelombang berjalandengan frekuensi dan amplitudo sama tetapi arah berbeda bergabung menjadi satu dengan amplitudo yang berubah-ubah. Contohnya pada gelombang tali. Tali sanggup digetarkan disalah satu ujungnya dan ujung lain diletakkan pada pemantul. Berdasarkan ujung pemantulnya sanggup dibagi dua yaitu ujung terikat dan ujung bebas.
Gelombang Stasioner Dengan Ujung Terikat
Gelombang Stasioner Dengan Ujung Bebas
Hukum Melde
Hukum ini mempelajari perihal besaran-besaran yang mensugesti cepat rambat gelombang transversal pada tali. Dari percobaan melde diperoleh rumusan:
keterangan :
v = cepat rambatgelombang
F = gaya tegangan tali
μ = massa persatuan panjang
Sifat-Sifat Gelombang
- Dapat mengalami pemantulan
- Dapat menglami pembiasan
- Dapat mengalami interferensi (perpaduan dua gelombang atau lebih)
- Dapat mengalami difraksi (melentur melalui lubang kecil)
DOWNLOAD RANGKUMAN & CONTOH SOAL GELOMBANG DALAM BENTUK PDF KLIK DISINI
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
CONTOH SOAL & PEMBAHASAN
(1) tidak sanggup merambat dalam ruang hampa
(2) merambat dengan lurus dalam medium yang berbeda
(3) mengalami refleksi
(4) mengalami difraksi
(5) mengalami interferensi
Dari sifat gelombang tersebut, sifat yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah…
- (1) dan (2) saja
- (3) dan (4) saja
- (2), (3), dan (4)
- (3),(4) dan (5)
- (1),(3),(4),dan (5)
PEMBAHASAN :
Ciri-ciri gelombang cahaya diantaranya:
- Cahaya sanggup merambat meskipun dalam ruang hampa
- Cahaya mengalami pembiasan ketika merambat medium yang mempunyai perbedaan kerapatannya
- Cahaya mengalami refleksi
- Cahaya mengalami difraksi
- Cahaya mengalami interferensi
Jawaban : D
- 1/4
- 1/2
- 1
- 3/2
- 2
PEMBAHASAN :
Dari titik A ke titik C terdapat dua bukit dan dua lembah. Maka dari titik A ke titik C dikatakan sebagai dua gelombang. Jika dua gelombang sanggup dikatakan sebagai dua lamda (panjang gelombang).
Jawaban : E
- mengenal unsur-unsur suatu bahan
- mencari jejak sebuah benda
- memasak masakan dengan cepat
- membunuh sel kanker
- mensterilkan peralatan kedokteran
PEMBAHASAN :
Gelombang RADAR sanggup di gunakan untuk mencari jejak suatu benda. Selain itu, gelombang RADAR juga sanggup di gunakan untuk mendeteksi kecepatan objek dan dimanfaatkan satelit dalam pembuatan peta.
Jawaban : B
- 3 sekon
- 4 sekon
- 8 sekon
- 33 sekon
- 50 sekon
- 4 m/s dan 4 m
- 4 m/s dan 2 m
- 2 m/s dan 4 m
- 2 m/s dan 2 m
- 2 m/s dan 1 m
PEMBAHASAN :
1 λ = jarak dua bukit gelombang yang berdekatan, maka:
1λ = 2 meter
λ = 2 meter
Diketahui waktu yang d butuhkan oleh gabus untuk hingga di puncak bukit yaitu satu detik, maka periodenya (T) ialah 2 sekon. Dari data tersebut sanggup ditentukan besarnya kecepatan rambat gelombang
maka v dan λ berturut-turut ialah 2 m/s dan 2 meter
Jawaban : D
- 0,5 m dan 0,5 m/s
- 0,5 m dan 1 m/s
- 0,5 m dan 2 m/s
- 1 m dan 0,5 m/s
- 2 m dan 1 m/s
- y = 0,5 sin 2π (t – 0,5x)
- y = 0,5 sin π(t – 0,5x)
- y = 0,5 sinπ (t – x)
- y = 0,5 sin 2π (t – x/4 )
- y = 0,5 sin 2π (t – x/6)
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="8126346735">
- 16 m/s
- 32 m/s
- 48 m/s
- 64 m/s
- 72 m/s
- 15 m.s-1
- 20 m.s-1
- 30 m.s-1
- 45 m.s-1
- 60 m.s-1
(1) panjang gelombangnya bernilai 5 cm
(2) frekuensi gelombangnya bernilai 12 Hz
(3) gelombang menjalar dengan kecepatan 60 cm/s
(4) simpangan gelombang 0,1 cm pada posisi x = 35/12 cm dan dikala t = 1/24 sekon
(1) Infra merah
(2) Cahaya tampak
(3) Sinar X
(4) Gelombang Tv
Urutan dari energi paling besar hingga energi paling kecil adalah…
- (1)-(2)-(3)-(4)
- (2)-(4)-(3)-(1)
- (3)-(2)-(1)-(4)
- (3)-(1)-(4)-(2)
- (4)-(1)-(3)-(2)
PEMBAHASAN :
Urutan gelombang elektromagnetik menurut frekuensinya dari terkecil hingga terbesar ialah gelombang radio, gelombang tv, gelombang RADAR, sinar infra merah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X dan sinar gamma. Maka energi paling besar hingga paling kecil ialah sinar X (3), cahaya tampak (2), Infra merah (1), dan Gelombang TV (4)
Jawaban : D
y1 = A cos(kr1 – ωt)
y2 = A cos(kr2 – ωt)
Dengan kelajuan 350 m/s , frekuensi f = 700 Hz maka….
- Panjang gelombang suara tersebut 0,5 m
- Interferensi konstruktif terjadi bila r2 – r1 = 1,5 meter
- Interferensi minimum terjadi bila r2 – r1 = 1,25 meter.
- Intensitas maksimum P ɑ 2A2
(1) panjang gelombangnya 20 m
(2) frekuensi gelombangnya 1Hz
(3) cepat rambat gelombangnya 20m/s
(4) amplitudo gelombangnya 3 meter
Pernyataan yang benar adalah…
- (1),(2),dan (3)
- (1) dan (3) saja
- (2) dan (4) saja
- (4) saja
- (1) (2) (3) dan (4)
PEMBAHASAN :
Diketahui persamaaan
y = 0,03 sinπ (2t-0,2x)
y = 0,03 sin(2πt-0,2πx)
Diperoleh data
A = 0,03 meter
Menentukan frekuensi
ω = 2π
2πf = 2π
f = 1 Hz
Menentukan panjang gelombang
k = 0,2π
2π/λ = 0,2 π
λ = 20 m
Maka besarnya cepat rambat gelombang adalah.
v = λf = (20)(1) = 20 m/s
Jawaban : A
DOWNLOAD RANGKUMAN & CONTOH SOAL GELOMBANG DALAM BENTUK PDF KLIK DISINI
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7930840207405626"
data-ad-slot="5411244982"
data-ad-format="link"
data-full-width-responsive="true">
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
0 Response to "√ Rangkuman, Teladan Soal Pembahasan Gelombang"
Posting Komentar