Rabu, 28 September 2011

Gelombang Bunyi

Jika suatu saat anda menyusuri suatu jalan desa di tengah musim kemarau, anda akan mendengar bunyi dan suara lebah, belalang atau jangkrik. Bahakan jika lebih cermat, anda dapat mendengarkan bunyiyang lebih lemah dan halus. Selain dapat mendengarkan bunyi yang dapat didengar manusia, serangga-serangga juga dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang lain, yang tidak tertangkap oleh telinga manusia.

Bunyi tersebut dinamakan bunyi ultrasonic.Telinga manusia normal dapat menangkap bunyi yang mempunyai frekuensi 20 Hz -20.000 Hz.Perbedaan antara gelombang ultrasonic dan gelombang bunyi biasa adalah frekuensinya. Bunyiultrasonic mempunyai frekuensi diatas 20.000 Hz.Gelombang ultrasonic dimanfaatkan oleh para ahli dalam banyak hal, diantaranya sitem pengujiantidak merusak (NDT - Non Destructive Testing). Sistem pengujian itu banyak digunakan dalam duniaindustri dan medis.Penggunaan dalam industriSuatu alat yang bernama reflektoskopdigunakan untuk mendeteksi cacat yang terkandung dalam besi tuang. Cacat pada velg ban mobil diperiksa dengan menggunakan alat ini. Gelombangultrasonik juga digunakan untuk mempercepat beberapa reaksi kimia. Getaran kuat padagelombang ultrasonik juga digunakan untuk menggugurkan ikatan antara partikel kotoran dan bahan kain serta menggetarkan debu yang melekat sehingga lepas.Penggunaan dalam medisUltrasonic digunakan untuk mengamati cacat cacat dalam jaringan hidup. Sifat reflektif jaringannormal dan jaringan abnormal cukup jelas untuk dibedakan secara ultrasonic. Alat diagnosisdengan ultrasonic digunakan untuk menemukan beberapa penyakit berbahaya didada/payudara,hati, otak dan beberapa organ lainnya. Pengamatan ultrasonic pada seorangwanita hamil dapat memperlihatkan janin di uterus.Menduga kedalaman lautSelain digunakan di dunia industri dan medis , gelombang ultrasonic digunakan pada duniakelautan . untuk menduga kedalaman laut, digunakan alat yang dinamakan
sonar (soundnavigation ranging).
Sonar menghasilkan gelombang suara yang dikirim dari suatu piranti dandipantulkan kembali oleh dasar samudra. Alat ini juga digunakan untuk menemukanletak suatu benda di bawah permukaan laut.

Prinsip kerja sensor pizoelektrik pada alat uItrasonoraphy

Sensor yang digunakan pada alat Ultrasonografi yakni sensor pizoelektrik, yang diletakkan pada

komponen receiver yang menerima pantulan (refleksi) pola energi akustik yang dinyatakandalam frekuensi. Sensor mi akan mengubah pergeseran frekuensi gelombang suara 1 — 3 MHzyang dipancarkan melalui transmitter pada jaringan tubuh dan kemudian gelombang tersebut

dipantulkan (direfleksikan) oleh jaringan dan akan diterima oleh receiver dan selanjutnyaditeruskan ke prosessor.Sensor pizoelektrik terdiri dan bagian seperti housing, clip-type spring, crystal, dan seismicmass. Prinsipnya yakni ketika frekuensi energi akustikyang dipantulkan diterapkan, aka clip-

type spring yang terhubung dengan seismic mass akan menekan crystal, karena energi akustik tersebut dirtai oleh gaya luar sehingga crystal akan mengalami ekspansi dan kontraksi padafrekuensi tersebut. Ekspansi dan lontraksi tersebut mengakibatkan lapisan tipis antara crystal

dengan housing akan bergetar. Getaran dan crystal tersebut akan menghasilkan sinyal berupategangan yang nantinya akan diteruskan keprosesor. USG, Pelengkap Obstetri Ginekologi
OK, anak saya laki-laki atau perempuan? Kondisijaninnya sehat-sehat saja, kan?”Pertanyaan tersebut sering terdengar di ruang praktik seorang dokter ahli kebidanan dankandungan. Pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan oleh para calon ibu yang sedang memeriksakan kehamilan mereka, Sang dokter kemudian akan menjelaskan keadaan janin dalam kandungan si ibu denganmenggunakan alat bernama ultrasonografi (USG). Sekarang, instrumen yang satu ini kerapditemukan di setiap ruang praktik dokter ahli kandungan karena dapat mempermudah dokter menganalisis kondisi janin dengan tampilan dua dimensi atau tiga dimensi. Aplikasi pemakaian USG dalam bidang kebidanan dan kandungan/obstetri ginekologidiprakarsai oleh seorang ilmuwan asal lnggris, Ian Donald. Sesuai dengan namanya, prinsipkerja USG memanfaatkan sistem kerja gelombang ultrasonik alias gelombang suara berfrekuensi tinggi.

Sonar dan radar
Perkembangan penggunaan USG dalam berbagai bidang ilmu kedokteran saat ini, salah satunyaadalah bidang obstetri ginekologi, berawal dari ditemukannya cara mengukur jarak di dalam air menggunakan gelombang suara. Pada saat itu dikenal istilah “sonar” atau Sound Navigation andRanging.Lazzaro Spallanzani, seorang ahli biologi Italia, dapat dikatakan sebagai orang yangmengilhami penemuan tersebut. Sekira tahun 1794 ia mendemonstrasikan kemampuan seekor kelelawar menentukan arah terbang dan mencari mangsa dalam gelap dengan menggunakangelombang suara berfrekuensi tiriggi (ultrasonik). Kelelawar tersebut memanfaatkan pantulansuara ultrasonik yang dikeluarkannya setelah menumbuk suatu objek. Sehingga ia tidak akanmenabrak sebuah benda atau sebaliknya dapat menentukan lokasi mangsanya.Awal tahun 1826, Jean Daniel Colladon, seorang ahli fisika dari Swiss berhasil menggunakansebuah alat yang dinamakan “underwater bell” untuk mendeterminasi kecepatan suara dalam air
di Danau Geneva. Penemuan ini memacu para ahli fisika lainnya untuk meneliti dasar ilmu

fisika mengenai getaran, transmisi, dan refraksi gelombang suara. Salah satu ahli fisika yangturut andil dalam penelitian itu adalah Lord Rayleigh asal Inggris. Tahun 1877 iamengemukakan the Theory of Sound yang intinya menerangkan bahwa gelombang suara adalah

sebuah persamaan matematika. Persamaan mi membentuk dasar teori sistem kerja akustik.Sistem deteksi suara dalam air kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingannavigasi kapal selam selama perang dunia pertama berlangsung, khususnya setelah kejadiantenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Hal itu terjadi berkat penemuan alat hydrophone

oleh seorang ahli fisika Perancis, Paul Langevin. Alat mi juga memanfaatkan pantulangelombang ultrasonik.Penemuan radar (radio detection and ranging) pada tahun 1953 oleh Robert Watson-Watt jugamenerapkan sistem kerja gelombang ultrasonik. Seperti sonar, alat mi pun menjadi inspirasi

digunakannya ultrasonik dalam bidang obstetri ginekologi kelak. Hanya pemanfaatannya saatitu lebih banyak digunakan untuk kepentingan pelacakan kapal musuh di udara.Perkembangan pemakaian ultrasonik di bidang obstetri ginekologi berikutnya juga tak lepas dan peranan penemuanSonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan

dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi obyek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh mi sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam danmendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman, dan komunikasidi laut.Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim gelombang suara bawab permukaandan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan (echo). Data suara dipancar ulang keoperator melalui pengeras suara atau ditayangkan pada monitor.
Dua Jenis Sonar
Alat sonar pertama digolongkan sebagai sonar pasif, di mana tidak ada sinyal yang dikirimkeluar.Pada tahun 1918 Inggris dan AS membuat sistem aktif, di mana sinyal sonar aktif dikirim danditerima kembali. Misalnya saja untuk mengetahui jarak satu obyek, petugas sonar mengukur waktu yang diperlukan oleh sinyal sejak dipancarkan hingga diterima kembali. Karena tidak adasinyal yang dikirim pada sistem pasif, alat hanya mendengarkan. Pada sistem pasif maju, ada bank data sonik (sumber bunyi) yang besar. Sistem komputer menggunakan bank data tadiuntuk mengenali kelas kapal, juga aksinya (kecepatan atau senjata yang ditembakkan).Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dandipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi obyek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh mi sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam danranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman, dankomunikasi di laut.

Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan

dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan (echo). Data suara dipancar ulang keoperator melalui pengeras suara atau ditayangkan pada monitor.
II.



Gelombang Cahaya

A. Teori Dualitas Partikel-Gelombang
Teori ini menggabungkan tiga teori yang sebelumnya, dan menyatakan bahwa cahaya adalah partikeldan gelombang. Ini adalah teori modern yang menjelaskan sifat sifat cahaya, dan bahkan sifat sifat partikel secara umum . Pertamakali di jelaskan olehalbert Einstein pada awall abad 20, berdasarkan

dari karya tulisnya tentang efek fotolisktik, dan hasil dari penlitian Planck. Einstein menunjukan bahwaenergi sebuah foton sebanding dengan frekuensinya, Lebih general lagi, teori tersebut menjelaskan bahwa semua benda mempunyai sifat partikel dan gelombang, dan berbagai macam eksperimen dapat

di lakukan untuk membuktikannya. Sifat partikel dapat lebih mudah di lihat apabila sebuah objek mempunyai massa yang besar, pada tahun 1924 eksperimen olehLouis de Brogliemenunjukanelektronjuga mempunyai sifat dualitas partikel-gelombang. Einsiten mendapatkan penghargaan nobel

pada tahun 1921 atas karyanya tentang dualitas partikel-gelombnaf pada foton, dan de Brogliemengikuti jejaknya pada tahun 1929 untuk partikel-partikel yang lain
B. Warna dan Panjang Gelombang
Panjang gelombang yang berbeda-beda diinterpretasikan oleh otak manusia sebagaiwarna,denganmerahadalah panjang gelombang terpanjang (frekuensi paling rendah) hingga kevioletdengan panjang

gelombang terpendek (frekuensi paling tinggi). Cahaya dengan frekuensi di bawah 400 nm dan diatanm tidak dapat di lihat manusia dan di sebutultravioletpada batas frekuensi tinggi daninframerahpada batas frekuensi rendah. Walaupun manusia tidak dapat melihat sinar Inframerah kulit manusia dapat

merasakannya dalam bentuk panas. Ada juga camera yang dapat menangkap sinar Inframerah danmerubahnya menjadi sinar tampak, camera seprti ini disebutnight vision camera Radiasi ultaviolet tidak dirasakan sama sekali oleh manusia kecuali dalam jangka paparan yang lama,hall ini dapat menyebabkan kulit terbakat dankanker kulit

.Beberapa hewan sepertilebahdapat melihat sinar ultraviolet, sedangkan hewan hewan lainnya sepertiUlar V

iper dapat merasakan IR dengan organkhusus.

C. Tabung sinar katoda


Tabung sinar katoda ( bahasa Inggris: cathode ray tube atau CRT), ditemukan olehKarl Ferdinand Braun

, merupakan sebuah tabung penampilan yang banyak digunakan dalamlayar komputer ,monitor video,televisidanoskiloskop.CRT dikembangkan dari hasil kerjaPhilo Farnsworthyang dipakai dalam seluruh pesawat televisi sampai akhir abad 20, dan merupakan dasar perkembangan darilayar plasma,LCD

dan bentuk teknologiTVlainnya.
D. Penjelasan perangkat


Versi paling awal CRT adalah sebuah dioda katoda-dingin, sebuah modifikasi dari tabung Crookes(lihatsinar-X) dengan layar dilapisi fosfor, kadangkala dipanggil tabung Braun. Versi pertama yangmenggunakan kathoda panas dikembangkan olehJ.B. Johnson(yang merupakan asal istilahnoise

Johnson) danH.W. Weinhartdari Western Electric dan menjadi produk komersial pada 1922. Sinar katodaadalah aliranelektronkecepatan tinggi yang dipancarkan dari katoda yang dipanaskan dari sebuahtabung vakum.Dalam tabung sinar katoda, elektron-elektron secara hati-hati diarahkan menjadi pancaran, dan pancaran ini di"defleksi" olehmedan magnetik untuk men"scan" permukaan di ujung pandan (anode),

yang sebaris denganbahan berfosfor (biasanya berdasar ataslogam transisiataurare earth. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron akan menyebabkan timbulnyacahaya.
E. Aplikasi Sel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif
Gelombang yang timbul akibat medan listrik dan medan magnet disebut gelombang elektromagnet.Gelombang elektromagnet yang terlihat oleh pancaindera manusia adalah cahaya dengan panjanggelombang berkisar pada 300-700 nm (nanometer). Gelombang diatas panjang gelombang 700 nmadalah inframerah dan dibawah 300 nm adalah ultraviolet. Manusia telah banyak memanfaatkan energiyang terdapat pada gelombang elektomagnet sejak dahulu kala. Tapi pemahaman tentang gelombang
Ini sendiri baru dapat kita analisis ketika abab 10. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan gelombang elektromagnet oleh manusia semakin sering

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan pemahaman tentang gelombangini sendiri. Nama-nama seperti Isaac Newton dengan Hypothesis of Lightnya, Christian Huygensdengan teori rambat gelombang, Faraday dengan teori elektromagnetisme, James Clerk Maxwell yang

berhasil memperbaiki teori rambat gelombangnya Christian Huygens, Max Planck dengan teorikuantum, Albert Einstein dan Louis de Broglie yang menyatakan bahwa cahaya adalah bentuk partikeldan gelombang dengan teori dualitas partikel-gelombang telah memberikan kontribusi yang besar

dalam memanfaatkan gelombang elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari.Cahaya matahari yang merupakan pancaran gelombang elektromagnet adalah salah satu contoh darisekian banyak bentuk energi yang dapat kita rasakan di bumi dan telah kita manfaatkan sumber dayanya berabad-abad. Pemberdayaan energi cahaya matahari pada setiap zaman semakin meningkat

seiring dengan pengetahuan yang kita dapatkan dan salah satunya adalah Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) yang memanfaatkan energi foton cahaya matahari menjadi energi listrik.Indonesia sendiri, sebuah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan menerima panas matahariyang lebih banyak daripada negara lain, mempunyai potensial yang sangat besar untuk

mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya sebagai alternatif batubara dan diesel sebagai pengganti bahan bakar fosil yang bersih, tidak berpolusi, aman dan persediaannya tidak terbatas.



Berbagai instalasi sel surya telah banyak dipakai walaupun hanya pada beberapa golongan masyarakat

mampu.Bahan sel surya sendiri terdiri kaca pelindung dan material adhesive transparan yang melindungi bahansel surya dari keadaan lingkungan, material anti-refleksi untuk menyerap lebih banyak cahaya danmengurangi jumlah cahaya yang dipantulkan, semi-konduktor P-type dan N-type (terbuat dari

campuran Silikon) untuk menghasilkan medan listrik, saluran awal dan saluran akhir (tebuat dari logamtipis) untuk mengirim elektron ke perabot listrik.Cara kerja sel surya sendiri sebenarnya identik dengan piranti semikonduktor dioda. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya dan diserap oleh bahan semi-konduktor, terjadi pelepasan elektron.

Apabila elektron tersebut bisa menempuh perjalanan menuju bahan semi-konduktor pada lapisan yang berbeda, terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antar bahan semi-konduktor,menyebabkan aliran medan listrik. Dan menyebabkan elektron dapat disalurkan ke saluran awal dan

akhir untuk digunakan pada perabot listrik.Bahan dan cara kerja yang aman terhadap lingkungan menjadikan sel surya sebagai salah satu hasilteknologi pembangkit listrik yang efisien bagi sumber energi alternatif masyarakat di masa depan.Memberikan harapan kepada kita untuk mengelola alam secara lebih “alamiah”.F.
Interferensi
Interferensi adalah interaksi antar gelombangdidalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat

membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehinggagelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan.
















G. Difraksi




prinsip Huygens.


H. Difraksi cahaya diterangkangkan oleh prinsip Huygens.
Difraksi adalah penyebarangelombang, contohnyacahaya, karena adanya halangan. Semakin kecil

halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Hal ini bisa diterangkan oleh prinsip Huygens. Padaanimasi pada gambar sebelah kanan atas terlihat adanya pola gelap dan terang, hal itu disebabkanwavelet-wavelet baru yang terbentuk di dalam celah sempit tersebut saling ber

interferensisatu samalain.Untuk menganalisa atau mensimulasikan pola-pola tersebut, dapat digunakanTransformasi Fourier atau disebut juga denganFourier Optik. I.

Scanner
Scanner adalah suatu elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotocopy hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertassedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu kemudian baru dapatdirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus yang kemudian dapatdisimpan sebagai file text, dokumen dan gambar.Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam, ada yang besarnya seukuran dengan kertas folio ada juga yang seukuran postcard, bahkan yang terbaru, berbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan WizCom Technologies Inc. Scanner berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1.000halaman teks cetak dan kemudian mentransfernya ke sebuah komputer pribadi (PC). Scanner berukuran pena tersebut dinamakan quicklink.

Pena scanner itu berukuran panjang enam inci dan beratnya sekitar tiga ons. Scanner tersebut menurut WizComdapat melakukan pekerjaannya secara acak lebih cepat dari scanner yang berbentuk datar.Data yang telah diambil dengan scanner itu, bisa dimasukkan secara langsung ke semua aplikasikomputer yang mengenali teks ASCII.Pada saat ini banyak sekali scanner yang beredar di dunia dengan berbagai merk pula, Di antaranyascanner keluaran dari Canon, Hewlett Packard ( HP ), EPSON, UMAX dan masih banyak lagi.Perbedaan tiap scanner dari berbagai merk terletak pada pemakaian teknologi dan resolusinya.

Pemakaian teknologi misalnya penggunaan tombol-tombol digital dan teknik pencahayaan.Cara kerja Scanner :Ketika kamu menekan tombol mouse untuk memulai Scanning, yang terjadi adalah :Penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan pengendali kecepatan pada mesin scanner.Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning.
Kemudian unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai untuk langsung memulai scanning. Nyala lampu yang terlihat pada Scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan.Setelah nyala lampu sudah tidak ada, berarti proses scan sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat padalayar monitor.Apabila hasil atau tampilan teks / gambar ingin dirubah, kita dapat merubahnya dengan menggunakansoftware-software aplikasi yang ada. Misalnya dengan photoshop, Adobe dan lain- lain. pot scanned.Ada dua macam perbedaan scanner dalam memeriksa gambar yang berwarna yaitu :Scanner yang hanya bisa satu kali meng-scan warna dan menyimpan semua warna pada saat itu saja.Scanner yang langsung bisa tiga kali digunakan untuk menyimpan beberapa warna. Warna-warnatersebut adalah merah, hijau dan biru.Scaner yang disebut pertama lebih cepat dibandingkan dengan yang kedua, tetapi menjadi kurang bagus jika digunakan untuk reproduksi warna. Kebanyakan scanner dijalankan pada 1-bit (binary digit /angka biner), 8-bit (256 warna), dan 24 bit (lebih dari 16 juta warna). Nah, bila kita membutuhkan hasilyang sangat baik maka dianjurtkan menggunakan scanner dengan bit yang besar agar resolusi warnalebih banyak dan bagus.

Daftar Pustaka
http://www.e-smartschool.com/PNK/002/PNK0020001.asp

http://id.wikipedia.org/wiki/

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=cara+kerja+mesin+fotocopy&btnG=Telusuri&meta=cr %3DcountryID












Bunyi bedasarkan frekuensinya dibedakan menjadi 3 macam yaitu
• Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Makhluk yang bisa mendengan bunyii infrasonik adalah jangkrik.
• Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. atau bunyi yang dapat didengar manusia.
• Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebihdari 20 kHz. makhluk yang dapat mendengar ultrasonik adalah lumba-lumba.
Beberapa manfaat gelombang bunyi dalam hal ini adalah pantulan gelombang bunyi adalah
1. dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut disini yang digunakan adalah bunyi ultrasonik
2. mendeteksi janin dalam rahim, biasanya menggunakan bunyi infrasonik
3. mendeteksi keretakan suatu logam dan lain-lain.
4. diciptakannya speaker termasuk manfaat dari bunyi audiosonik.
Gelombang berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi 2 macam
• Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi.
• Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Contoh gelombang elekromagnetik adalah gelombang cahaya.
Gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi 2 macam
• Gelombang Longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang bunyi.
• Gelombang Transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang cahaya.
Banyak sekali teknologi yang memanfaatkan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Sebagai contoh : teknologi sederhana yang dilakukan oleh nelayan tradisional di perairan laut jawa, yang biasa mereka sebut dengan telpon ikan. Yaitu mendeteksi keberadaan ikan dengan mendengarkan suara-suara melalui dayung mereka. Tetapi karena gelombang bunyi audible ( 20 Hz-20.000 Hz ) ini luas sekali jelajahnya, dan banyak sumber-sumber gangguannya, maka orang lebih cenderung menggunakan gelombang bunyi ultra ( ultrasonic ) dengan frekuensi > 20.000 Hz. Ultasonic banyak sekali digunakan a.l. untuk pengukuran kedalaman laut. Yakni dengan mengirimkan gelombang ke arah dasar laut, dan mengukur waktu kembalinya pantulannya. Dengan demikian bisa diperoleh jarak tempuh gelombang ( 2 x kedalaman laut ).
Gelombang cahaya a.l. diterapkan dalam teknologi komunikasi dengan menggunakan serat optik ( fiber optik ). Dalam hal ini, gelombang suara yang telah dirubah menjadi signal listrik akan memodulasi gel cahaya. Dan gelombang cahaya ini yang disalurkan melalui serat optik menuju ke penerima. Dengan teknologi ini, pengiriman signal komunikasi menjadi lebih tahan gangguan luar.
pada bunyi
1. USG pada ibu hamil
2. sonar di laut
3. alat-alat audio seperti pada home teater maupun efek akustik pada perancangan ruangan

pada cahaya
1. analisa bahan melalui refraksi
2. laser
3. informasi jarak dan status bintang
Ambang Batas Pendengaran Manusia Infrasonik dan Ultrasonik Pada Frekuensi Gelombang Bunyi - Pelajaran Sekolah IPA Fisika
Sun, 17/06/2007 - 4:45pm — godam64
Telinga manusia memiliki keterbatasan kemampuan pendengaran berdasarkan besar kecil frekuensi bunyi yang didengar. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia normal disebut dengan frekuensi audio.
A. Batas terkecil : Frekuensi Infrasonic / Infrasonik = di bawah 20 hz
Contoh makhluk hidup yang mampu mendengar frekuensi infrasonik adalah jangkrik, ikan lumba-lumba dan kelelawar/codot, gajah, burung merpati, dll.
B. Batas terbesar : Frekuensi Ultrasonic / Ultrasonik = di atas 20.000 hz
Contoh makhluk hidup yang mampu mendengar frekuensi ultrasonik adalah kelelawar/kalong, kucing, anjing, tikus, belalang, dsb.
C. Beberapa kemampuan hewan dalam menangkap gelombang frekuensi bunyi :
- Kelelawar menggunakan frekuensi 100.000 hz untuk navigasi gerakan terbang.
- Anjing dapat mendengar hingga 40.000 hz
- Kucing memeiliki kepekaan pendengaran dari 100 sampai 60.000 hz.
- Kudanil menggunakan frekuensi infrasonic 5hz untuk berkomunikasi antar sesama kuda nil.
- Gajah mampu menangkap frekuensi bunyi dari 1 s/d 20.000 hz.



















































NAMA KELOMPOK 2:
YUN C. HUTAPEA
LINDA F. HULU
NOVIANTY PANE
AILENA E. SITUMORANG
FITRI A. SIRAIT
DODI ADITHYA

KELAS: XII IA 3
PEMBIMBING : IBU P.S. TAMPUBOLON
MAPEL : FISIKA

Selasa, 24 Mei 2011

perbedaan ikan cupang jantan dan betina


Cupang Jantan dan Cupang Betina sangat mudah untuk dibedakan. Sebagian dari kalian pasti tau beda keduanya.

Cupang Jantan
- Warna ikan cupang jantan sangat terang dan cerah
- Tubuhnya lebih besar, kecuali ikan ini masih anakan.
- Ekor dan siripnya lebih panjang
- Gerakannya sangat agresif, baik terhadap cupang jantan maupun cupang betina.

Cupang betina
- Cupang betina memiliki warna pudar atau tidak menarik
- Tubuhnya relatif lebih kecil dengan perut agak buncit
- Ekor dan siripnya pendek, meskipun ikan itu sudah dewasa
- Gerakannya relatif lebih lamban dibanding yang jantan

Kalau cupang jantan dan betina dicampur dalam satu wadah, keduanya pasti berantem. kasihan ikan ceweknya..bisa-bisa nanti mati. kecuali si “cewek” ini sudah matang telur. baru deh…kawin..
hehe…

seperti gini nih..kalo ikan cupang kawin.

cara mengawinkan ikan cupang

Ikan cupang adalah ikan yang banyak digemari oleh masyarakat di indonesia, ikan cupang digemari oleh karena
Cupang

warna yang indah dan menarik dan harganya yang tidak terlalu mahal, dalam situs ini anda akan diajak untuk mengetahui cara-cara yang dibutuhkan agar menjadi "pecupang handal".

Cara Mengawinkan Cupang

* Untuk pembiakannya/mengawinkan ikan cupang, pilihlah ikan yang ekornya lebar dan seritnya tebal ,bentuk ekor 180 derajat,badan besar dan ekor memanjang.

* Pilihlah ikan yang terbiasa bermain di tengan atau dasar air (bukan di permukaan air).

* Kombinasi warna cupang yang baik adalah yang di ekor dengan sirip sempura,tidak berantakan.

* Untuk tempat pemijahan,cupang tidak perlu tempat luas. Cukup akuarium kecil, baskom, toples,atau ember plastik. Sebelum dipakai pemijahan, akuarium direndam dengan larutan PK encer sebelum akhirnya dibilas dengan air bersih, untuk mencegah jamur dan penyakit. dinding digosok dan dibilas air. Air sebaiknya diendapkan dan didiamkan 3 hari sebelum dipakai.

* Suhu yang dibutuhkan 21-31 derajat C, atau standartnya 25 derajat C. Dalam akuarium ditaruh tanaman yang telah dibersihkan. Bisa berupa enceng gondok atau kayu apu.

* Setelah tempat pemijahan selesai, masukan terlebih dahulu cupang jantan, tunggu sampai cupang jantan membuat sarang-sarang busa, jika busa sudah tampak di permukaan air, masukan betina yang sudah matang kelamin. Selang 3-4 hari perkawinan selesai, dan betina menghasilkan 200-400 telur yang sudah dibuahi pejantan.

* Angkat betina kalau sudah selesai bertelur, biarkan jantan di permijahan. betina dipisah agar tidak memakan telurnya sendiri, sementara si jantan dibiarkan ditinggal, karena sangat membantu proses penetasan, usahakan si jantan diberi makanan yang cukup agar tidak memakan telurnya, Dan begitu menetas ,pisahkan pejantan

* Pada usia 2-3 hari, benih tidak perlu diberi makan karena dalam tubuhnya masih terdapat kuning telur. Barulah pada hari ke-4, diberi makan infusaria atau sejenis plankton yang bisa dibeli di toko ikan hias. Pada hari ke-8, burayak bisa diberi makan kutu air. Mengijak usia 1 bulan, anakan cupang harus dipisahkan sendiri-sendiri dalam botol (bisa botol aqua) untuk pembesaran.

Sabtu, 21 Mei 2011

cara bermain rubik dengan cepat dan mudah


nah... sekarang anda dapat bermain rubiki dengan mudah caranya ada di bawah ini...

Banyak sekali macam-macam rubik. Tapi yang paling sederhana adalah rubik 3 X 3. Nah ini dia sekilas cara menyelesaikan permainan rubik.

Ada banyak sekali teknik, dan ini adalah salah satu teknik dasar. Sebelum anda memulai, ada baiknya anda mengetahui istilah-istilah yang akan digunakan dalam rumus kubik nanti.

Up (U) : bagian atas rubik

Down (D) : bagian bawah rubik

Right (R) : bagian kanan rubik

Left (L) : Bagian kiri rubik

Front (F) : Bagian depan rubik

Back (B) : Bagian belakang rubik

Seluruh gerakan diatas digerakkan searah jarum jam. Sedangkan apabila huruf tersebut diberi tanda aksen misalnya R’ atau L’, itu berarti bagian tersebut digerakkan berlawanan arah jarum jam.

Nah berikut step stepnya

Step 1

- Membuat cross (+) putih dengan center kuning.
- Mencocokan warna di bawah tanda cross kemudian memutarnya (F2) sehingga cross putih sekarang bercenter putih.

Step 2

- Membuat bagian bawah berwarna putih semua sekaligus “T”
– Rumus : R U R’
- Mencocokkan 2 baris warna di bagian bawah.
–Rumus : U R U’ R’ U’ F’ U F

Source : Cara Bermain Rubik by islam-download.n


Banyak sekali macam-macam rubik. Tapi yang paling sederhana adalah rubik 3 X 3. Nah ini dia sekilas cara menyelesaikan permainan rubik.

Ada banyak sekali teknik, dan ini adalah salah satu teknik dasar. Sebelum anda memulai, ada baiknya anda mengetahui istilah-istilah yang akan digunakan dalam rumus kubik nanti.

Up (U) : bagian atas rubik

Down (D) : bagian bawah rubik

Right (R) : bagian kanan rubik

Left (L) : Bagian kiri rubik

Front (F) : Bagian depan rubik

Back (B) : Bagian belakang rubik

Seluruh gerakan diatas digerakkan searah jarum jam. Sedangkan apabila huruf tersebut diberi tanda aksen misalnya R’ atau L’, itu berarti bagian tersebut digerakkan berlawanan arah jarum jam.

Nah berikut step stepnya

Step 1

- Membuat cross (+) putih dengan center kuning.
- Mencocokan warna di bawah tanda cross kemudian memutarnya (F2) sehingga cross putih sekarang bercenter putih.

Step 2

- Membuat bagian bawah berwarna putih semua sekaligus “T”
– Rumus : R U R’
- Mencocokkan 2 baris warna di bagian bawah.
–Rumus : U R U’ R’ U’ F’ U F

Source : Cara Bermain Rubik by islam-download.net

Ada banyak sekali teknik, dan ini adalah salah satu teknik dasar. Sebelum anda memulai, ada baiknya anda mengetahui istilah-istilah yang akan digunakan dalam rumus kubik nanti.

Up (U) : bagian atas rubik

Down (D) : bagian bawah rubik

Right (R) : bagian kanan rubik

Left (L) : Bagian kiri rubik

Front (F) : Bagian depan rubik

Back (B) : Bagian belakang rubik

Seluruh gerakan diatas digerakkan searah jarum jam. Sedangkan apabila huruf tersebut diberi tanda aksen misalnya R’ atau L’, itu berarti bagian tersebut digerakkan berlawanan arah jarum jam.

Nah berikut step stepnya

Step 1

- Membuat cross (+) putih dengan center kuning.
- Mencocokan warna di bawah tanda cross kemudian memutarnya (F2) sehingga cross putih sekarang bercenter putih.

Step 2

- Membuat bagian bawah berwarna putih semua sekaligus “T”
– Rumus : R U R’
- Mencocokkan 2 baris warna di bagian bawah.
–Rumus : U R U’ R’ U’ F’ U F

Step 3

- Membuat cross kuning bercenter kuning.
(i) Jika ada bagian kuning yang membentuk huruf L, maka letakkan L tersebut di pojok kanan bawah (terbalik tentunya)
– Rumus : f R U R’ U’ f’
(ii) Jika bagian kuning membentuk garis (3 warna sama sebaris) dengan melewati center, maka letakkan garis dalam posisi horisontal.
– Rumus : F R U R’ U’ F’
(iii) Jika tidak membentuk apa-apa (hanya ada 1 titik kuning di center).
– Rumus : F R U R’ U’ F’ f R U R’ U’ f’

Step 4

- Membuat bentuk “ikan” terlebih dahulu.
– Cari warna kuning pada bagian F pojok kanan atas.
– Rumus : R U R’ U R U2 R’
- Membuat bagian atas menjadi seluruhnya berwarna kuning.
– Rumus : R U R’ U R U2 R’

Step 5

- Membuat kedua ujung atas F menjadi sama warna.
(i) Jika sudah ada sisi yang sama, letakkan di kiri.
(ii) Jika tidak lanjutkan saja.
– Rumus : R U2 R’ U’ R U2 L’ U R’ U’ L
- Memindahkan bagian tengah atas F sehingga seluruh sisi menjadi sama warna.
(i) Jika bagian yang akan dipindahkan berlawanan arah dengan jarum jam, maka gunakan U’ dalam rumus berikut.
(ii) Jika bagian yang akan dipindahkan searah dengan jarum jam, maka gunakan U dalam rumus berikut.
– Rumus : F2 (U/U’) L R’ F2 R L’ (U/U’) F2

Selamat Mencoba!


DAN TUNGGU VIDEO SELENGKAPNYA..........


Tayangan halaman minggu lalu