Lompat ke isi

Gelombang: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23925212; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Gelombang''' adalah [[getaran]] yang merambat. Bentuk ideal dari suatu '''gelombang''' akan mengikuti gerak sinusoide. Selain [[radiasi elektromagnetik]], dan mungkin [[radiasi gravitasi]], yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada [[medium]] (yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan [[gaya]] pegas) di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan [[energi]] dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan [[partikel]] medium berpindah secara permanen; yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi  [[gelombang longitudinal]] dan [[gelombang transversal]]. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi [[gelombang mekanik]] dan [[Radiasi elektromagnetik|gelombang elektromagnetik]].
[[File:Local_wavelength.svg|thumb|right|280px|Local wavelength]]
 
'''Gelombang''' adalah [[getaran]] yang merambat. Bentuk ideal dari suatu '''gelombang''' akan mengikuti gerak sinusoide. Selain [[radiasi elektromagnetik]], dan mungkin [[radiasi gravitasi]], yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada [[medium]] (yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan [[gaya]] pegas) di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan [[energi]] dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan [[partikel]] medium berpindah secara permanen; yaitu tidak ada perpindahan secara massal.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelombang&oldid=23925212 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>Pragnan Chakravorty, "What Is a Signal? [Lecture Notes]," IEEE ''Signal Processing Magazine'', vol. 35, no. 5, pp. 175-177, Sept. 2018.</ref> Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi  [[gelombang longitudinal]] dan [[gelombang transversal]]. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi [[gelombang mekanik]] dan [[Radiasi elektromagnetik|gelombang elektromagnetik]].<ref>Yuberti. [http://repository.radenintan.ac.id/2978/1/Buku_Konsep_Materi_Fisika_Dasar_2__An_Yuberti.pdf Konsep Materi Fisika Dasar 2]. Anugrah Utama Raharja (AURA). 2013. hlm. 85. ISBN 978-602-1297-30-8.</ref>


Suatu medium disebut:
Suatu medium disebut:
Baris 8: Baris 10:


== Jenis ==
== Jenis ==
=== Gelombang longitudinal ===
=== Gelombang longitudinal ===
Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Gelombang longitudinal dapat diamati pada getaran [[pegas]].
Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Gelombang longitudinal dapat diamati pada getaran [[pegas]].<ref>Putra, V. G. V. [https://www.researchgate.net/profile/Valentinus_Putra2/publication/327858097_PENGANTAR_FISIKA_DASAR/links/5ba9a3b892851ca9ed237c0f/PENGANTAR-FISIKA-DASAR.pdf Pengantar Fisika Dasar]. CV. Mulia Jaya Publisher. 2017. hlm. 114. ISBN 978-602-72713-6-4.</ref>


=== Gelombang transversal ===
=== Gelombang transversal ===
Baris 16: Baris 17:


== Besaran ==
== Besaran ==
=== Simpangan ===
=== Simpangan ===
Simpangan merupakan jarak perpindahan titik pada [[medium]]. Pengukuran jarak dimulai dari posisi keseimbangan. Simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah dari nilai minimum hingga nilai maksimum selama gelombang merambat. Nilai maksimum dan minimum dicapai secara periodik.
Simpangan merupakan jarak perpindahan titik pada [[medium]]. Pengukuran jarak dimulai dari posisi keseimbangan. Simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah dari nilai minimum hingga nilai maksimum selama gelombang merambat. Nilai maksimum dan minimum dicapai secara periodik.
Baris 30: Baris 30:
Mungkin itu terlihat bahwa [[deskripsi]] dari gelombang berhubungan dekat ke asal fisiknya untuk setiap contoh spesifik dari proses terbentuknya gelombang. Contohnya, [[akustik]] dibedakan dari [[optik]] dalam gelombang suara terkait ke mekanik daripada ke perpindahan [[gelombang elektromagnetik]] disebabkan oleh [[getaran]]. Konsep-konsep seperti [[massa]], [[momentum]], [[inertia]], atau [[elastisitas]], oleh karena itu penting dalam menggambarkan akustik (sebagai yang berbeda dari [[optik]]) untuk proses terbentuknya gelombang. Perbedaan dalam pengenalan awal karakteristik gelombang tertentu terhadap sifat dari medium yang terlibat. Contohnya, dalam kasus [[udara]]: [[vortex]], [[tekanan radiasi]], [[gelombang kejut]] dan lain lain; dalam kasus [[benda padat]]: [[gelombang Rayleigh]], [[dispersi]]; dan sebagainya.
Mungkin itu terlihat bahwa [[deskripsi]] dari gelombang berhubungan dekat ke asal fisiknya untuk setiap contoh spesifik dari proses terbentuknya gelombang. Contohnya, [[akustik]] dibedakan dari [[optik]] dalam gelombang suara terkait ke mekanik daripada ke perpindahan [[gelombang elektromagnetik]] disebabkan oleh [[getaran]]. Konsep-konsep seperti [[massa]], [[momentum]], [[inertia]], atau [[elastisitas]], oleh karena itu penting dalam menggambarkan akustik (sebagai yang berbeda dari [[optik]]) untuk proses terbentuknya gelombang. Perbedaan dalam pengenalan awal karakteristik gelombang tertentu terhadap sifat dari medium yang terlibat. Contohnya, dalam kasus [[udara]]: [[vortex]], [[tekanan radiasi]], [[gelombang kejut]] dan lain lain; dalam kasus [[benda padat]]: [[gelombang Rayleigh]], [[dispersi]]; dan sebagainya.


Sifat-sifat yang lain, tetapi, meskipun biasanya digambarkan dalam hal asal, mungkin disamaratakan untuk semua gelombang. Untuk beberapa alasan, teori gelombang mewakili cabang [[fisika]] tertentu yang prihatin dengan sifat dari proses terbentuknya gelombang secara bebas dari asal fisik mereka. Contohnya, berdasarkan asalnya secara [[mekanik]] dari [[gelombang akustik]], gangguan yang berpindah dalam ruang waktu bisa ada jika hanya [[medium]] yang terlibat bukan kaku tak terbatas maupun [[kelenturan|lentur]] yang tak terbatas.
Sifat-sifat yang lain, tetapi, meskipun biasanya digambarkan dalam hal asal, mungkin disamaratakan untuk semua gelombang. Untuk beberapa alasan, teori gelombang mewakili cabang [[fisika]] tertentu yang prihatin dengan sifat dari proses terbentuknya gelombang secara bebas dari asal fisik mereka.<ref>Lev A. Ostrovsky & Alexander I. Potapov. [http://www.amazon.com/gp/product/0801873258 Modulated waves: theory and application]. Johns Hopkins University Press. 2002. ISBN 0-8018-7325-8.</ref> Contohnya, berdasarkan asalnya secara [[mekanik]] dari [[gelombang akustik]], gangguan yang berpindah dalam ruang waktu bisa ada jika hanya [[medium]] yang terlibat bukan kaku tak terbatas maupun [[kelenturan|lentur]] yang tak terbatas.


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Gelombang transversal]]
* [[Gelombang transversal]]
* [[Gelombang longitudinal]]
* [[Gelombang longitudinal]]
== Referensi ==


== Daftar pustaka ==
== Daftar pustaka ==
 
#  
#


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
*  [http://www.file-edu.com/2011/03/gelombang-stasioner.html Gelombang stasioner]
*  [http://www.file-edu.com/2011/03/gelombang-stasioner.html Gelombang stasioner]  
*  [http://www.file-edu.com/2011/06/makalah-gelombang-elektromagnetik.html Makalah gelombang elektromaknetik]
*  [http://www.file-edu.com/2011/06/makalah-gelombang-elektromagnetik.html Makalah gelombang elektromaknetik]  
*  [http://www.file-edu.com/2011/11/soal-dan-pembahasan-gelombang.html Soal dan pembahasan gelomban]
*  [http://www.file-edu.com/2011/11/soal-dan-pembahasan-gelombang.html Soal dan pembahasan gelomban]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelombang&oldid=23925212 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 23925212 (2023-07-29T23:04:16Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelombang&oldid=23925212 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 23925212 (2023-07-29T23:04:16Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 03.55

Local wavelength

Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik, dan mungkin radiasi gravitasi, yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium (yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas) di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen; yaitu tidak ada perpindahan secara massal.[1][2] Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.[3]

Suatu medium disebut:

  1. linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan.
  2. terbatas jika terbatas, selain itu disebut "tak terbatas".
  3. seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda.
  4. isotropik jika ciri fisiknya "sama" pada arah yang berbeda.

Jenis

Gelombang longitudinal

Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatan. Gelombang longitudinal dapat diamati pada getaran pegas.[4]

Gelombang transversal

Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambat.

Besaran

Simpangan

Simpangan merupakan jarak perpindahan titik pada medium. Pengukuran jarak dimulai dari posisi keseimbangan. Simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah dari nilai minimum hingga nilai maksimum selama gelombang merambat. Nilai maksimum dan minimum dicapai secara periodik.

Amplitudo

Amplitudo merupakan titik simpangan maksimum titik yang dilewati gelombang dalam medium. Nilai tetap dari simpangan merupakan nilai amplitudo. Nilai simpangan maksimum dapat positif maupun negatif.

Fitur umum

Sulit untuk membuat suatu definisi tentang semua yang mencakup aspek dari kata gelombang. Sebuah getaran dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan "bolak balik". Namun, sebuah getaran belum tentu sebuah gelombang. Sebuah usaha untuk menetapkan keperluan dan karakteristik yang mencukupi yang memenuhi kriteria sebagai sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai sebuah Gelombang yang menghasilkan garis perbatasan kabur.

Kata gelombang kadang dipahami secara intuitif sebagai suatu yang mengacu kepada transportasi spasial gangguan yang secara umum tidak disertai oleh sebuah gerakan dari medium yang menempati suatu ruangan secara keseluruhan. Pada gelombang, energi dari sebuah getaran berpindah jauh dari sumbernya dalam bentuk sebuah gangguan di sekitar mediumnya . Namun, gerakan ini bermasalah untuk sebuah gelombang transversal (misalnya, gelombang pada tali), di mana energi bergerak di kedua arah yang sama, atau untuk gelombang elektromagnetik / cahaya dalam hampa udara, di mana konsep medium tidak berlaku dan interaksi dengan suatu target adalah kunci utama untuk pendeteksian dan penerapan praktis sebuah gelombang. Antara lain gelombang air pada permukaan air laut; gelombang cahaya dihasilkan oleh Matahari; microwave digunakan di oven microwave; penyiaran gelombang radio oleh stasiun radio; dan gelombang suara dihasilkan oleh penerima gelombang radio, ponsel dan makhluk hidup (sebagai suara), untuk menyebutkan hanya sedikit fenomena gelombang.

Mungkin itu terlihat bahwa deskripsi dari gelombang berhubungan dekat ke asal fisiknya untuk setiap contoh spesifik dari proses terbentuknya gelombang. Contohnya, akustik dibedakan dari optik dalam gelombang suara terkait ke mekanik daripada ke perpindahan gelombang elektromagnetik disebabkan oleh getaran. Konsep-konsep seperti massa, momentum, inertia, atau elastisitas, oleh karena itu penting dalam menggambarkan akustik (sebagai yang berbeda dari optik) untuk proses terbentuknya gelombang. Perbedaan dalam pengenalan awal karakteristik gelombang tertentu terhadap sifat dari medium yang terlibat. Contohnya, dalam kasus udara: vortex, tekanan radiasi, gelombang kejut dan lain lain; dalam kasus benda padat: gelombang Rayleigh, dispersi; dan sebagainya.

Sifat-sifat yang lain, tetapi, meskipun biasanya digambarkan dalam hal asal, mungkin disamaratakan untuk semua gelombang. Untuk beberapa alasan, teori gelombang mewakili cabang fisika tertentu yang prihatin dengan sifat dari proses terbentuknya gelombang secara bebas dari asal fisik mereka.[5] Contohnya, berdasarkan asalnya secara mekanik dari gelombang akustik, gangguan yang berpindah dalam ruang waktu bisa ada jika hanya medium yang terlibat bukan kaku tak terbatas maupun lentur yang tak terbatas.

Lihat pula

Daftar pustaka

Pranala luar

Referensi

  1. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  2. Pragnan Chakravorty, "What Is a Signal? [Lecture Notes]," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 35, no. 5, pp. 175-177, Sept. 2018.
  3. Yuberti. Konsep Materi Fisika Dasar 2. Anugrah Utama Raharja (AURA). 2013. hlm. 85. ISBN 978-602-1297-30-8.
  4. Putra, V. G. V. Pengantar Fisika Dasar. CV. Mulia Jaya Publisher. 2017. hlm. 114. ISBN 978-602-72713-6-4.
  5. Lev A. Ostrovsky & Alexander I. Potapov. Modulated waves: theory and application. Johns Hopkins University Press. 2002. ISBN 0-8018-7325-8.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23925212 (2023-07-29T23:04:16Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.