Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehIda Lie Telah diubah "6 tahun yang lalu
1
GELOMBANG BUNYI SIFAT-SIFAT GELOMBANG BUNYI Jenis gelombang membujur Gelombang bunyi TIDAK BOLEH merambat dalam vakum Laju gelombang bunyi dalam udara ialah 330 ms-1 Gelombang bunyi terhasil dari proses mampatan dan regangan udara yang dijana oleh getaran sumber bunyi seperti tala bunyi atau pembesar suara Telinga manusia hanya mampu mengesan frekuensi bunyi dalam julat 20 Hz ke Hz
2
GELOMBANG BUNYI l l Pembesar suara regangan mampatan
3
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kenyaringan dan amplitud Bunyi dengan kenyaringan tinggi akan kedengaran lebih kuat Bunyi dengan kenyaringan rendah akan kedengaran perlahan
4
yang dikesan oleh mikrofon
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kenyaringan dan amplitud EKSPERIMEN: Loud speaker OSK mikrofon Penjana isyarat audio OSK akan memaparkan bentuk gelombang yang dikesan oleh mikrofon Frekuensi isyarat dimalarkan Amplitud diubah-ubah
5
Hubungan diantara kenyaringan dan amplitud
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kenyaringan dan amplitud KEPUTUSAN EKSPERIMEN: Amplitud Bentuk gelombang Kenyaringan kecil rendah sederhana sederhana besar tinggi Lebih besar amplitud,lebih tinggi kenyaringan
6
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kelangsingan dan frekuensi Bunyi dengan kelangsingan tinggi,notnya tinggi Bunyi dengan kelangsingan rendah,notnya rendah
7
yang dikesan oleh mikrofon
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kelangsingan dan frekuensi EKSPERIMEN: Pembesar suara OSK mikrofon Penjana isyarat audio OSK akan memaparkan bentuk gelombang yang dikesan oleh mikrofon Amplitud dimalarkan Frekuensi diubah-ubah
8
Hubungan diantara kelangsingan dan frekuensi
GELOMBANG BUNYI Hubungan diantara kelangsingan dan frekuensi KEPUTUSAN EKSPERIMEN: Frekuensi Bentuk gelombang Kelangsingan rendah rendah sederhana sederhana tinggi tinggi Lebih tinggi frekuensi,lebih tinggi kelangsingan
9
Gelombang bunyi manakah paling tinggi kenyaringan ?
LATIHAN Gelombang bunyi manakah paling tinggi kenyaringan ?
10
Gelombang bunyi manakah paling tinggi kelangsingan ?
LATIHAN Gelombang bunyi manakah paling tinggi kelangsingan ?
11
Tentukan frekuensi gelombang bunyi diatas.
LATIHAN 20 cm Laju 330 ms-1 l l Tentukan frekuensi gelombang bunyi diatas. 20 cm = 2 l v = f l l = 10 cm 330 = f x 0.1 f = 3300 Hz
12
GELOMBANG BUNYI Bentuk gelombang yang dikeluarkan oleh pelajar dalam kelas Bising
13
REFLECTION OF SOUND WAVE
EKSPERIMEN : Bunyi boleh dipantulkan Hukum pantulan Sudut tuju = Sudut pantulan FIKIRKAN !!! Apakah kegunaan papan lembut ? Mengapa dinding licin digunakan dalam eksperimen ?
14
APLIKASI PANTULAN GELOMBANG BUNYI
MENGUKUR KEDALAMAN LAUTAN Kapal memancarkan gelombang bunyi Dasar laut akan memantulkan semula kepada kapal Kedalaman,d = vt 2 v = halaju bunyi dalam air t = masa yang diambil oleh gelombang bunyi untuk merambat pergi dan balik d
15
APLIKASI PANTULAN GELOMBANG BUNYI
LATIHAN Isyarat dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut.Jika kedalaman lautan ialah 500 m dan kapal menerima isyarat terpantul selepas 2 saat dari masa ia dipancarkan. Hitungkan laju isyarat yang digunakan. Kedalaman,d = vt 2 500 = v x 2 500 m 2 v = 500 ms-1
16
PENYELESAIAN MASALAH Apabila satu isyarat dipancarkan kepada objek yang berada di dasar laut,isyarat terpantul diterima selepas 3 saat.Satu isyarat lain dipancarkan ke dasar laut dan isyarat terpantul diterima selepas 4 saat. Jika isyarat bergerak di dalam laut pada halaju 200 ms-1,hitungkan ketebaan objek yang berada di dasar laut. Kedalaman laut,d = vt 2 = 200 x 4 2 = 400 m 300 m Kedalaman objek,D = vt 400 m 2 = 200 x 3 2 objek = 300 m Ketebalan objek = Dasar laut = 100 m
17
PEMBIASAN GELOMBANG BUNYI
EKSPERIMEN : Pada lokasi tertentu,bunyi kuat boleh didengar. GERAK KERJA ! Tulis satu laporan eksperimen bagi menyiasat pembiasan gelombang bunyi. Apakah kegunaan gas karbon dioksida dalam eksperimen ?
18
PEMBIASAN GELOMBANG BUNYI
Pada waktu malam, Udara dilapisan atas lebih sejuk daripada udara dilapisan bawah. Udara sejuk lebih tumpat daripada udara panas. Apabila gelombang bunyi merambat melalui udara, Ia akan dibiaskan menjauhi bumi. Oleh itu,bunyi boleh kedengaran pada jarak yang jauh.
19
PEMBIASAN GELOMBANG BUNYI
Pada waktu siang, Udara dilapisan atas lebih panas berbanding dengan udara dilapisan bawah. Udara panas kurang tumpat daripada udara sejuk. Apabila gelombang bunyi merambat melalui udara, Ia dibiaskan menjauhi bumi. Oleh itu,bunyi tidak boleh kedengaran pada jarak jauh.
20
PEMBELAUAN GELOMBANG BUNYI
Bangunan tinggi Radio Bunyi dari radio boleh didengar walaupun terdapat halangan
21
PEMBELAUAN GELOMBANG BUNYI
PANJANG GELOMBANG DAN KESAN PEMBELAUAN Bangunan tinggi Radio 70 MHz Radio 90 MHz Hanya lelaki yang boleh mendengar bunyi radio 90 MHz kerana frekuensi bunyi yang tinggi mempunyai jarak gelombang yang lebih pendek. Semakin kecil jarak gelombang semakin kurang pembelauan
22
PEMBELAUAN GELOMBANG BUNYI
PANJANG GELOMBANG DAN KESAN PEMBELAUAN Bangunan tinggi Radio 70 MHz Radio 90 MHz Semua orang boleh mendengar bunyi radio 70 MHz kerana frekuensi bunyi yang rendah mempunyai jarak gelombang yang lebih panjang. Lebih panjang jarak gelombang lebih besar pembelauan
23
Terdapat dua sumber koheren
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI Apakah keadaan bagi interferens berlaku ? Terdapat dua sumber koheren
24
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P Pembesar suara kuat perlahan kuat Penjana audio perlahan kuat Pembesar suara Q Satu siri bunyi kuat dan perlahan secara berselang seli kedengaran di sepanjang garis lurus PQ
25
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 perlahan kuat perlahan S2 ----- = lembangan ____ = puncak kuat Q Bunyi kuat – interferens membina Bunyi perlahan – interferens membinasa
26
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 S2 ----- = lembangan ____ = puncak Q
27
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 S2 ----- = lembangan ____ = puncak Q
28
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 S2 ----- = lembangan ____ = puncak Q
29
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 S2 ----- = lembangan ____ = puncak Q
30
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P S1 S2 ----- = lembangan ____ = puncak Q
31
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
P Pembesar suara K x P a x K Penjana audio P D K Pembesar suara FORMULA: Q l = ax l berkadar terus dengan a l berkadar terus dengan x l berkadar songsang dengan D D
32
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
LATIHAN Lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan antara l dan x x l l berkadar terus dengan x
33
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
LATIHAN Lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan antara l dan D D l D berkadar songsang dengan l
34
INTERFERENS GELOMBANG BUNYI
LATIHAN Lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan antara x dan D D x D berkadar terus dengan x
35
PENYELESAIAN MASALAH V = fl l = v = 330 f 97.5 = 3.38 m l = ax D
Dua sumber gelombang bunyi yang koheren bergetar pada frekuensi 97.5 Hz diletakan pada jarak 2 m antara satu sama lain.Seorang pelajar mendapati jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan ialah 10 m. Jika gelombang bunyi merambat dengan halaju 330 ms-1,berapakah jarak antara pelajar dengan sumber bunyi ? V = fl 2 m kuat 10 m D = ? l = v = 330 f = 3.38 m l = ax D D = ax l = 2 x 10 3.38 = 5.92 m
36
Hitungkan jarak gelombang bunyi.
PENYELESAIAN MASALAH Arah perambatan Pembesar suara l l l Hitungkan jarak gelombang bunyi. 3 l = 15 m l = 5 m
37
Jika pembesar suara bergetar pada frekuensi 50 Hz.
PENYELESAIAN MASALAH Arah perambatan Pembesar suara l l l Jika pembesar suara bergetar pada frekuensi 50 Hz. Hitungkan halaju gelombang bunyi. V = f l = 50 x 5 = 250 ms-1
38
Bagi menghasilkan sumber koheren
PENYELESAIAN MASALAH LATIHAN Sumber bunyi Pembesar suara M Pembesar suara N Mengapa kedua-dua pembesar suara disambungkan kepada satu sumber bunyi ? Bagi menghasilkan sumber koheren
39
PENYELESAIAN MASALAH l = V f = 330 50 = 6.6 m l = ax x = 16.5 m D
EXERCISE Sumber bunyi l = V f Pembesar suara M Pembesar suara N = 330 50 = 6.6 m Jika sumber bunyi bergetar pada frekuensi 50 Hz dan gelombang bunyi merambat dengan halaju 330 ms-1. Hitungkan jarak AC l = ax x = 16.5 m D 6.6 = 2 x X 5
40
Terangkan dengan contoh aplikasi bagi fenomena dibawah.
PENYELESAIAN MASALAH LATIHAN Terangkan dengan contoh aplikasi bagi fenomena dibawah. Pantulan gelombang bunyi Pembelauan gelombang bunyi Pembiasan gelombang bunyi Interferens gelombang bunyi
41
SOALAN TAHUN LEPAS A. C. B. D.
Gelombang bunyi manakah mempunyai kelangsingan paling tinggi ? A. C. B. D. kelangsingan berkadar terus dengan frekuensi
42
SOALAN TAHUN LEPAS A. 375 m B. 750 m C. 1 500 m D. 3 000 m E. 6 000 m
Halaju gelombang ultra sonik ialah 1500 ms-1. Gema dari gelombang yang diterima ialah 2.0 s selepas ia dipancarkan. Berapakah nilai D ? A. 375 m B. 750 m C. 1 500 m D. 3 000 m E. 6 000 m D = vt/2 = 1500 x 2/2 = m
43
SOALAN TAHUN LEPAS a. Apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi ?
Gelombang membujur b. Mengapa bunyi kuat didengar pada kedudukan pelajar ? Kawasan berlaku interferens membina
44
SOALAN TAHUN LEPAS c. Jarak diantara dua buah pembesar suara ialah 1.5 m.Pada jarak 10.0 m dari pembesar suara,jarak diantara dua barisan pelajar ialah 4.0 m. Hitungkan jarak gelombang bunyi. l = ax/D = 1.5 x 4/10 = 0.6 m
45
SOALAN TAHUN LEPAS d. Jika frekuensi gelombang bunyi ditingkatkan.Apakah yang berlaku kepada jarak diantara dua barisan pelajar dimana bunyi kuat boleh kedengaran.Berikan sebab bagi jawapan anda. Berkurang kerana frekuensi berkadar songsang dengan jarak diantara dua barisan
46
SOALAN TAHUN LEPAS l l a. Nyatakan jenis gelombang yang ditunjukkan.
Gelombang membujur b. Namakan kawasan X. Mampatan c. Tandakan jarak gelombang pada rajah. d. Apakah yang berlaku kepada laju bunyi jika tala bunyi bergetar di dalam air ? Laju bunyi bertambah
47
SOALAN TAHUN LEPAS 2x = 4.5 m a. Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang koheren ? Gelombang yang mempunyai frekuensi,amplitud dan fasa yang sama b. Jika jarak diantara tiga kedudukan bunyi kuat ialah 4.5 m. Hitungkan jarak gelombang bunyi. l = ax/D = 0.8 x 2.25/3.2 = 0.56 m
48
SOALAN TAHUN LEPAS c. Bunyi kuat kedengaran kerana interferens membina gelombang bunyi berlaku.Nyatakan bagaimana interferens membina berlaku. Superposisi diantara puncak dengan puncak atau superposisi dantara lembangan dengan lembangan
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.