Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka

Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Besaran-Besaran dalam Gelombang. 1. Panjang gelombang.

Top 1: salah satu ujung tali diikat pada tiang dan ujung yang lain digerakkan ...

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 110

Ringkasan: . mohon bantuannya ya kakak​ . perbandingan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan pertama dan kedua akibat muatan ketiga adalah​ . Apa yang diserap panel Surya dari matahari, apakah cahaya matahari atau panas matahari dan jelaskan !​ . 7. Sebuah pegas ditarik dari posisi Q ke posisi R kemudian dilepaskan sehingga membentuk getaran harmonik seperti gambar berikut: Q .R P-R= Pegas berg. … etar melalui titik Q - R - Q - P - Q - R - Q dalam waktu 5 seko

Hasil pencarian yang cocok: Salah satu ujung tali diikat pada tiang dan ujung yang lain digerakkan dengan periode ... gunakan + jika gelombang pertama merambat ke atas. ...

Top 2: Ujung seutas tali diikat mati pada sebuah tiang, sedangkan ... - Brainly

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 108

Ringkasan: . mohon bantuannya ya kakak​ . perbandingan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan pertama dan kedua akibat muatan ketiga adalah​ . Apa yang diserap panel Surya dari matahari, apakah cahaya matahari atau panas matahari dan jelaskan !​ . 7. Sebuah pegas ditarik dari posisi Q ke posisi R kemudian dilepaskan sehingga membentuk getaran harmonik seperti gambar berikut: Q .R P-R= Pegas berg. … etar melalui titik Q - R - Q - P - Q - R - Q dalam waktu 5 seko

Hasil pencarian yang cocok: Ujung seutas tali diikat mati pada sebuah tiang, sedangkan ujung tali yang lain digetarkan bolak balik ke atas dan ke bawah sehingga ... ...

Top 3: Perbedaan Gelombang Berjalan dan Gelombang Berdiri - Ruangguru

Pengarang: ruangguru.com - Peringkat 133

Ringkasan: . Pernahkah RG Squad memainkan tali tambang menjadi seperti ular-ularan atau mengikatkan salah satu ujungnya dan menggerakkan ujung lain ke atas dan ke bawah? Siapakah di antara RG Squad yang jago memainkan gitar atau drum? Ternyata semua kegiatan yang disebutkan tadi adalah contoh dari peristiwa gelombang berjalan dan gelombang berdiri loh Squad. Apa perbedaan gelombang berjalan dan gelombang berdiri? Yuk kita simak penjelasan selengkapnya.Gelombang Berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang

Hasil pencarian yang cocok: 21 Feb 2018 — Gelombang tali akan merambat dari ujung tali yang digetarkan ke ujung ... Gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki fase gelombang datang ... ...

Top 4: Jenis Gelombang Stasioner - Sumber Belajar Kemdikbud

Pengarang: sumber.belajar.kemdikbud.go.id - Peringkat 140

Hasil pencarian yang cocok: Contoh gelombang stasioner ujung bebas adalah superposisi gelombang padasutas tali dimana salah satu ujungnya di kaitkan dengan sebuah cincin yangdapat ... ...

Top 5: GELOMBANG STASIONER UJUNG BEBAS DAN UJUNG TERIKAT ...

Pengarang: carafisika.blogspot.com - Peringkat 133

Ringkasan: Teman-teman mencari materi gelombang stasioner? ini dia materi gelombang stasioner; Persamaan atau rumus gelombang stasioner, soal jawab gelombang stasioner, baik gelombang stasioner ujung terikat maupun gelombang stasioner ujung bebas.Soal Dan Pemyelesaian Fisika SMA - Gelombang stasioner terjadi jika dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama bertemu dalam arah yang berlawanan. Gelombang stasioner memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas simpul dan perut. Simpul yaitu tempat ke

Hasil pencarian yang cocok: Seutas tali diikatkan salah satu ujungnya pada satu tiang sementara ujung lainnya kita biarkan, bila ujung yang bebasnya digetarkan keatas dan kebawah ... ...

Top 6: GELOMBANG BUNYI KELOMPOK 13 fix - Academia.edu

Pengarang: academia.edu - Peringkat 111

Ringkasan: Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

Hasil pencarian yang cocok: Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah, maka ... a. Pada tali terbentuk gelombang longitudinal dimana arah simpangan tegak lurus ... ...

Top 7: Pengertian Gelombang Bunyi Lengkap - Asep Respati

Pengarang: aseprespati.blogspot.com - Peringkat 133

Ringkasan: Home › . fisika › . Gelombang bunyi › . Ipa › . Umum › . Pengertian Gelombang Bunyi Lengkap

Hasil pencarian yang cocok: Angkatlah ujung tali sedikit ke atas dan sentakkan ke bawah. Apa yang terjadi pada tali? Setelah disentakkan, tali akan menjalar sebuah pulsa. ...

Top 8: Gelombang Berjalan dan Stasioner - Fisika Kelas 11 - Quipper Blog

Pengarang: quipper.com - Peringkat 163

Ringkasan: Hai Quipperian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya!. Di zaman milenial ini, banyak kamu muda yang menggemari musik. Bahkan, banyak di antara mereka yang mahir menggunakan alat musik, contohnya gitar. Saat gitar dimainkan, akan muncul irama yang indah untuk didengarkan. Di balik indahnya suara gitar, ternyata ada proses fisika yang berlangsung di dalamnya. Saat dawai dipetik, akan muncul gelombang sepanjang lintasan dawai. Jika gelombang sudah mencapai ujung da

Hasil pencarian yang cocok: 24 Sep 2019 — Gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung tetap ... Kira-kira berapa gelombang yang terbentuk pada gambar di atas? ...

Top 9: Gelombang Tali - Aliyah Blogger

Pengarang: aliyah-aliyahblogger.blogspot.com - Peringkat 103

Ringkasan: . . BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Disini kami berusaha menjelaskan tentang Apakah yang dimaksud oleh gelombang stasioner? dan Jenis dari gelombang stasioner beserta ciri-ciri gelombang stasioner. pertama-tama apa itu gelombang? Gelombang adalah akibat dari terjadinya berupa getaran dan ada yang merambatkannya. contoh air bak mandi yang tenang kemudian kita membuka kran air, lalu apa yang terjadi? air yang tenang akan muncul gelombang atau arus air.. Namun beda lagi apabila ada dua ge

Hasil pencarian yang cocok: 11 Mei 2011 — Jika salah satu ujung seutas tali terikat dan pada ujung yang ... itu kita goyang ujung yang bebas itu keatas dan kebawah berulang – ulang. ...

Top 10: Soal Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus ...

Pengarang: zenius.net - Peringkat 127

Hasil pencarian yang cocok: Gelombang stasioner terbagi menjadi dua yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Pada soal ini, yang terjadi adalah ... ...

Teman-teman mencari materi gelombang stasioner? ini dia materi gelombang stasioner; Persamaan atau rumus gelombang stasioner, soal jawab gelombang stasioner, baik gelombang stasioner ujung terikat maupun gelombang stasioner ujung bebas.

Soal Dan Pemyelesaian Fisika SMA - Gelombang stasioner terjadi jika dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama bertemu dalam arah yang berlawanan.


Gelombang stasioner memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri atas simpul dan perut. Simpul yaitu tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitudo minimal (nol), sedangkan perut yaitu tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai amplitudo maksimum pada gelombang tersebut.

Gelombang stasioner dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul bebas dan gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantul tetap.

PERSAMAAN GELOMBANG STASIONER UJUNG TERIKAT

Seutas tali diikatkan salah satu ujungnya pada satu tiang sementara ujung lainnya kita biarkan, bila ujung yang bebasnya digetarkan keatas dan kebawah berulang – ulang maka gelombang akan merambat dari ujung yang bebas menuju ujung yang terikat, gelombang ini disebut sebagai gelombang datang. 
Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka
Ketika gelombang datang tiba di ujung yang terikat maka gelombang ini akan dipantulkan sehingga terjadi interferensi gelombang. 
Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka
pada titik Q gelombang datang memiliki persamaan \begin{align*}y_{1}&= A sin\left ( \omega t - kx \right )\end{align*} dan persamaan gelombang pantul yang sampai di titik C dinyatakan; \begin{align*} y_{2}&= A sin\left ( \omega t + kx \right )\end{align*} maka persamaan gelombang stasioner di titik O dinyatakan sebagai $ y_{1}+y_{2}$ sehingga untuk hasil interferensi gelombang datang dan gelombang pantul di titik O yang berjarak x dari ujung terikat P adalah sebagai berikut:

$\begin{align*}y&=y_{1}+y_{2}\\y&= A sin\left ( \omega t - kx \right )+A sin\left ( \omega t + kx \right )\end{align*}$ 

Dengan menggunakan aturan sinus:

$\small \begin{align*}\sin A+\sin B = 2\sin\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}2{(A-B)}\end{align*}$

Persamaan simpangan menjadi: 

$\begin{align*}y= 2 A \sin{(kx)}. \cos{(\omega t})\end{align*}$

Keterangan :

  • A = amplitude gelombang datang atau pantul (m)
  • $ k=\frac{2\pi }{\lambda}$ bilangan gelombang
  • $ \omega ={2\pi }{f}=\frac{2\pi }{T}$
  • $l$ = panjang tali (m)
  • $x$ = letak titik dari ujung terikat (m)
  • $\lambda$ = panjang gelombang (m)
  • $t$ = waktu sesaat (s)
  • $ Ap = 2 A sin kx$ = amplitudo gelombang stasioner (AP)
Tempat simpul (S) dari ujung pemantulan: 

$S_{n}=(n-1)\frac{1}{2}\lambda$

dengan n = 1, 2, 3,… sehingga 

$ S_{n}=0,\frac{1}{2}\lambda ,\frac{3}{2}\lambda ,\frac{5}{2}\lambda ,\frac{7}{2}\lambda $ dst
Tempat perut (p) dari ujung pemantulan: 

$P_{n}=(2n-1)\frac{1}{4}\lambda$

dengan n      = 1, 2, 3,… sehingga 

$ P_{n}=\frac{1}{4}\lambda ,\frac{3}{4}\lambda ,\frac{5}{4}\lambda ,\frac{7}{4}\lambda $ dan seterusnya.


PERSAMAAN GELOMBANG STASIONER UJUNG BEBAS

Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka
Jika kita perhatikan gambar pemantulan gelombang di atas , gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal yang memiliki bagian – bagian diantaranya perut dan simpul gelombang.
Bila pada ujung tali yang bebas disentakkan ke atas dan ke bawah maka
Perut gelombang terjadi saat amplitudonya maksimum sedangkan simpul gelombang terjadi saat amplitudonya minimum. Dengan demikian kita akan dapat mencari letak titik yang merupakan tempat terjadinya perut atau simpul gelombang. 
Persamaan simpangan:\[  y= 2 A cos{(kx)}. sin{(\omega t})\]
Tempat Simpul (S) dari ujung pemantulan:\[  S_{n}=(2n-1)\frac{1}{4}\lambda\] dengan n=1,2,3,… sehingga 

$ S_{n}=\frac{1}{4}\lambda ,\frac{3}{4}\lambda ,\frac{5}{4}\lambda ,\frac{7}{4}\lambda ,$ dan seterusnya.
Tempat Perut (P) dari ujung pemantulan:

$ P_{n}=(n-1)\frac{1}{2}\lambda$ dengan n=1,2,3,…  sehingga $ P_{n}=0,\frac{1}{2}\lambda ,\frac{3}{2}\lambda ,\frac{5}{2}\lambda ,\frac{7}{2}\lambda ,$ dst

SOAL DAN PENYELESAIAN GELOMBANG STASIONER UJUNG BEBAS DAN UJUNG TERIKAT


Seutas tali panjangnya 5 m dengan ujung ikatannya dapat bergerak dan ujung lainnya digetarkan dengan frekuensi 8 Hz sehingga gelombang merambat dengan kelajuan 3 m$s^{-1}$. Jika diketahui amplitude gelombang 10 cm, tentukanlah:
  1. Persamaan simpangan superposisi gelombang di titik P yang berjarak 1 meter dari ujung pemantulan.
  2. Amplitude superposisi gelombang di titik P; dan
  3. Letak perut gelombang diukur dari ujung pemantulan.
Jawaban Fisika dari Pak Dimpun:$\begin{align*}k &= \frac{2\pi }{\lambda }=\frac{2\pi }{3/8}\\k&={\frac{16\pi}{3}} \\ \omega &= 2\pi f= 2\pi (8) \\\omega &= 16\pi \textrm{ rad/s}\end{align*}$

1. Persamaan simpangan di titik P, satu meter dari ujung pemantulan. 

$\small \begin{align*} y &= 2 A \cos (kx)\sin \left ( \omega t-\frac{2\pi l}{\lambda } \right ) \\y&= 2 (0,1) \cos (\frac{16\pi}{3} (1))\sin \left ( 16\pi t-\frac{2\pi (5)}{3/8} \right )\\ y &= 0,2 \cos (\frac{16\pi}{3} )\sin \left ( 16\pi t-\frac{80\pi }{3 } \right ) \\ y &= 0,2 \cos 2\pi (\frac{8}{3} )\sin 2\pi \left ( 8 t-\frac{40 }{3 } \right )\end{align*}$ 2. Amplitudo superposisi gelombang di titik P ( x = 1 m ).
$\begin{align*}y &= 0,2 \cos 2\pi (\frac{8}{3} )\\y&= 0,2 \cos 2\pi (\frac{4}{3} )=- 0,1 m\end{align*}$