top of page

Penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari

teacher-lecturer-school-clip-art-female-3287aedc9e5e7d487c92b194475c3312.png

Nah, barusan kita sudah membahas mengenai seluk-beluk gelombang nih. Sekarang, aku mau mengajak kamu untuk mengeksplor lagi mengenai penerapan gelombang bagi kehidupan kita. Kira-kira sudah ada yang kepikiran belum apa saja sih penerapan dari gelombang ini? Kita bahas satu-satu ya.

Menghitung Kedalaman Laut

      Pernah ngebayangin tidak bagaimana caranya mengukur kedalaman laut yang super duper dalam itu? Kalau pakai meteran ya tidak bisa dong. Lalu pakai apa?

      Menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi, yaitu ultrasonik. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus hingga mengenai penghalang, sehingga gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut.

sonar.gif
Animasi 15. Menghitung kedalaman laut menggunakan gelombang ultrasonik

Cara menghitungnya bagaimana? Begini persamaannya:

kedalaman-laut.png

Keterangan: s (kedalaman laut), v (kecepatan gelombang ultrasonik), dan t (waktu tiba gelombang ultrasonik).

Simak video berikut untuk memahami bagaimana cara mengukur kedalaman air laut menggunakan sonar.

Membunyikan Dawai

Video 6. Cara mengukur air laut 
 

      Ketika gelombang mekanik berjalan lewat medium, maka partikel yang membentuk medium yang mengalami beberapa macam perpindahan atau pergeseran tergantung dari sifat gelombang. Ketika tali atau ujung dawai mengalami tegangan saat digoyangkan sedikit ke arah atas, maka goyangan tersebut akan berjalan sepanjang dawai dan manfaat alat musik ritmis ini bisa menghasilkan bunyi. Bagian dawai yang berurutan akan mengalami gerak sama dengan yang diberikan pada ujung dawai dan akhirnya menimbulkan bunyi.

220px-Spanish_guitar-removebg-preview.png
Gambar 13. Alat musik dawai
gbr69.png
Gambar 14. Gelombang bunyi pada dawai

Ombak

     Ombak yang sering terlihat di pantai juga bisa terbentuk karena gelombang mekanik. Ombak membutuhkan air sebagai medium sehingga apabila tidak ada air, maka gelombang juga tidak bisa dihasilkan dan inilah yang membuat mengapa ombak di laut terus saja bergerak karena adanya gelombang mekanik pada pantai tersebut seperti manfaat pasang surut air laut.

​

Bagaimana mekanisme terjadinya gelombang laut ? mari simak penjelasan dibawah ini,

Animasi 16. Gerakan orbital 

     Amati gerak pelampung didalam gambar animası gelombang datas. Cermat kalau sungguhnya pelampung bergerak dalam satu ingkaran (orbital) saat gelombang bergerak naik serta turun.

     Partikel air ada dalam satu tempat, bergerak di satu lingkaran, naik serta tirun dengan satu pergerakan kecil dar bagian satu kembali pada bagian awal mulanya. Pargerakan ini berikan deskripsi satu bentuk gelombang. Pelampung yang mengapung di air geser ke alur yang sama, naik turun do satu lingkaran yang lambat yang dibawa oleh gerakan air.

   Dibawah permukaan, pergerakan berputar-putar gelombang makin mengecil. Ada gerakan orbital yang mengecil bersamaan dengan kedalaman air, hingga dibagian dasar cuma akan meninggalkan satu pergerakan kecil mendatar dan bagian ke bagian yang dimaksud "surge"

ombak.gif
Animasi 17. Gerakan perjalanan gelombang menuju pantai

Ketinggian serta periode gelombang tergantung panjang fetch pembangkitnya. Fetch yaitu jarak perjalanan tempuh gelombang dan pertama pembangkitnya, Fetch ini dibatasi oleh bentuk dataran yang melingkari laut. Semakin panjang jarak fetchnya, ketinggian gelombang juga semakin besar.

Seismograf

     Gelombang mekanik juga bisa digunakan untuk seismograf. Getaran dari bumi atau ledakan dahsyat bisa membangkitkan manfaat gelombang bunyi yang bisa menempuh perjalanan sangat jauh lewat bumi. Apabila getaran getaran tersebut tercatat dalam seismograf di banyak permukaan bumi, maka catatan tersebut bisa dipakai untuk mendeteksi, menemukan lokasi dan juga klasifikasi gangguan atau untuk memberikan informasi mengenai struktur bumi.

Seismograf Horizontal (2).png
Gambar 15. Bagian-bagian seismograf

Dapat Mendengar

      Gelombang mekanik merupakan suara dan suara sendiri merupakan salah satu manfaat gelombang mekanik yang merambat lewat perubahan tekanan udara yang rapat serta renggangnya molekul ada di dalam udara sehingga akhirnya setiap manusia dan juga hewan bisa mendengar.

png-transparent-hearing-communication-active-listening-knowledge-psychology-others-love-mi
Gambar 16. Mendengarkan suara ketika teman berbicara

Serat Optik

    Penerapan cahaya juga sering ditemukan dalam bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, cahaya dipakai untuk mengirim sinyal telepon dan internet melalui suatu kabel khusus yang disebut dengan serat optik. Kabel serat optik adalah suatu serat transparan yang dipakai untuk menghantarkan cahaya, misalnya laser. Dengan cara menggunakan kabel serat optik, data yang sedang dikirim akan sampai lebih cepat. Karena kecepatan data tersebut sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 300 ribu km/jam.

serat optik.gif
Animasi 18. Serat Optik

USG (Ultrasonografi)

     Ultrasonografi merupakan metode deteksi di bidang kedokteran yang digunakan untuk mencitrakan organ pasien. Dalam kehidupan sehari-hari istilah yang sering kita dengar adalah USG yang digunakan untuk mencitrakan janin atau bayi dalam kandungan calon ibu.

usg.jpg
Gambar 16. Sistem peralatan ultrasonografi yang memanfaatkan gelombang bunyi

Kamera Foto

​      Kamera foto, gelombang cahaya juga berguna untuk kamera foto. Cahaya merupakan partikel yang disebut dengan foton. Paket cahaya yang disebut dengan spektrum lalu dipersepsikan secara visual indra penglihatan sebagai warna dan bidang studi ini dikenal dengan sebutan optika.

kamera.jpg
Gambar 17. Kamera foto

Silahkan untuk contoh soal klik icon di samping :

Daftar Pustaka

  • Endarko, Muntini, M. S., Prasetio, L., & Faisal, H. (2008). Fisika Jilid 1 untuk SMK Teknologi. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

  • Kanginan, M. (2010). Physics for Senior High School Grade XI. Surabaya: Erlangga.

  • Sudiro. (2020). Modul Pembelajaran Fisika Kelas XI. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Atas.

bottom of page