Lompat ke isi

Gelembung (fisika): Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28009463; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Gelembung''' adalah suatu [[wikt:globule|percikan]] suatu zat dalam zat lain, biasanya [[gas]] dalam [[cairan]]. Akibat [[efek Marangoni]], gelembung mungkin tetap utuh saat mencapai permukaan zat yang membenamnya.
[[File:Air_bubbles_in_a_pool_as_a_man_surfaces_for_air.jpg|thumb|right|280px|Air bubbles in a pool as a man surfaces for air]]
 
'''Gelembung''' adalah suatu [[wikt:globule|percikan]] suatu zat dalam zat lain, biasanya [[gas]] dalam [[cairan]].<ref>R. Shankar Subramanian. [https://books.google.com/books?id=zcWLcDtwI3YC&pg=PA3&dq=A+bubble+is++one+substance+in+another,+usually+gas+in+a+liquid.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjQmsy8neTUAhUj6oMKHXmQDiAQ6AEILjAD#v=onepage&q=A%20bubble%20is%20%20one%20substance%20in%20another,%20usually%20gas%20in%20a%20liquid.&f=false The Motion of Bubbles and Drops in Reduced Gravity]. Cambridge University Press. 2001-04-09. ISBN 9780521496056.</ref> Akibat [[efek Marangoni]], gelembung mungkin tetap utuh saat mencapai permukaan zat yang membenamnya.


== Contoh umum ==
== Contoh umum ==
Baris 25: Baris 27:
Dalam pencitraan [[ultrasonik]] medis, gelembung kecil yang tertampung yang disebut [[Ultrasonik peningkat kontras|zat pengkontras]] digunakan untuk meningkatkan kontras.
Dalam pencitraan [[ultrasonik]] medis, gelembung kecil yang tertampung yang disebut [[Ultrasonik peningkat kontras|zat pengkontras]] digunakan untuk meningkatkan kontras.


Dalam pencetakan [[Pencetak sembur tinta|sembur tinta]] (''inkjet'') termal, gelembung uap digunakan sebagai aktuator. Mereka kadang-kadang digunakan dalam aplikasi [[mikrofluidika]] (''microfluidics'') lainnya sebagai aktuator.
Dalam pencetakan [[Pencetak sembur tinta|sembur tinta]] (''inkjet'') termal, gelembung uap digunakan sebagai aktuator. Mereka kadang-kadang digunakan dalam aplikasi [[mikrofluidika]] (''microfluidics'') lainnya sebagai aktuator.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


Kehancuran hebat gelembung ([[kavitasi]]) di dekat permukaan padat dan tumbukan jet yang dihasilkan merupakan mekanisme yang digunakan dalam [[ultrasonografi#Pembersihan ultrasonik|pembersihan ultrasonik]]. Efek yang sama, tetapi pada skala yang lebih besar, digunakan pada senjata energi terfokus seperti [[bazooka]] dan [[torpedo]]. [[Udang pistol]] juga menggunakan gelembung kavitasi sebagai senjata. Efek yang sama digunakan untuk mengobati [[batu ginjal]] dalam [[lithotripter]]. Mamalia laut seperti [[lumba-lumba]] dan [[paus]] menggunakan gelembung sebagai hiburan atau alat berburu. [[Aerasi|Aerator]] menyebabkan pelarutan gas dalam cairan dengan menyuntikkan gelembung.
Kehancuran hebat gelembung ([[kavitasi]]) di dekat permukaan padat dan tumbukan jet yang dihasilkan merupakan mekanisme yang digunakan dalam [[ultrasonografi#Pembersihan ultrasonik|pembersihan ultrasonik]]. Efek yang sama, tetapi pada skala yang lebih besar, digunakan pada senjata energi terfokus seperti [[bazooka]] dan [[torpedo]]. [[Udang pistol]] juga menggunakan gelembung kavitasi sebagai senjata. Efek yang sama digunakan untuk mengobati [[batu ginjal]] dalam [[lithotripter]]. Mamalia laut seperti [[lumba-lumba]] dan [[paus]] menggunakan gelembung sebagai hiburan atau alat berburu. [[Aerasi|Aerator]] menyebabkan pelarutan gas dalam cairan dengan menyuntikkan gelembung.


[[Insinyur]] [[teknik kimia]] dan [[metalurgi]] mengandalkan gelembung untuk operasi seperti distilasi, absorpsi, flotasi dan [[pengeringan semprot]]. Rumitnya proses yang terlibat sering kali memerlukan pertimbangan [[perpindahan massa]] dan panas, serta dimodelkan dengan menggunakan [[dinamika fluida]].
[[Insinyur]] [[teknik kimia]] dan [[metalurgi]] mengandalkan gelembung untuk operasi seperti distilasi, absorpsi, flotasi dan [[pengeringan semprot]]. Rumitnya proses yang terlibat sering kali memerlukan pertimbangan [[perpindahan massa]] dan panas, serta dimodelkan dengan menggunakan [[dinamika fluida]].<ref>Weber. ''Bubbles, Drops and Particles''. Dover Publications. 1978. ISBN 0-486-44580-1.</ref>


''[[Condylura cristata]]'' dan ''[[Sorex palustris]]'' bisa mencium bau di bawah air dengan bernapas cepat melalui lubang hidung mereka dan membuat gelembung.
''[[Condylura cristata]]'' dan ''[[Sorex palustris]]'' bisa mencium bau di bawah air dengan bernapas cepat melalui lubang hidung mereka dan membuat gelembung.<ref>Roxanne Khamsi. [http://www.newscientist.com/article/dn10834-starnosed-mole-can-sniff-underwater-videos-reveal.html#.Uqyu-_RDuSo Star-nosed mole can sniff underwater, videos reveal]. ''newscientist.com''.</ref>


=== Denyut ===
=== Denyut ===
Ketika gelembung terganggu, mereka berdenyut (yaitu, ukurannya [[osilasi|berosilasi]]) pada [[frekuensi alami]] mereka. Gelembung besar (dengan mengabaikan [[tegangan permukaan]] dan [[konduktivitas termal]]) mengalami denyut [[adiabatik]], yang berarti tidak ada panas yang ditransfer dari cairan ke gas atau sebaliknya. Frekuensi alami gelembung tersebut ditentukan oleh persamaan:
Ketika gelembung terganggu, mereka berdenyut (yaitu, ukurannya [[osilasi|berosilasi]]) pada [[frekuensi alami]] mereka. Gelembung besar (dengan mengabaikan [[tegangan permukaan]] dan [[konduktivitas termal]]) mengalami denyut [[adiabatik]], yang berarti tidak ada panas yang ditransfer dari cairan ke gas atau sebaliknya. Frekuensi alami gelembung tersebut ditentukan oleh persamaan:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


:<math>f_0 = {1 \over 2 \pi R_0}\sqrt{3 \gamma p_0 \over \rho}</math>
:<math>f_0 = {1 \over 2 \pi R_0}\sqrt{3 \gamma p_0 \over \rho}</math>
Baris 44: Baris 46:
* <math>\rho</math> adalah [[densitas]] [[massa]] cairan yang mengelilinginya
* <math>\rho</math> adalah [[densitas]] [[massa]] cairan yang mengelilinginya


Gelembung yang lebih kecil mengalami denyut [[isotermal]]. Persamaan yang sesuai untuk gelembung kecil dengan tegangan permukaan σ (dan [[viskositas]] cairan diabaikan) adalah
Gelembung yang lebih kecil mengalami denyut [[isotermal]]. Persamaan yang sesuai untuk gelembung kecil dengan tegangan permukaan σ (dan [[viskositas]] cairan diabaikan) adalah<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


:<math>f_0 = {1 \over 2 \pi R_0}\sqrt</math>
:<math>f_0 = {1 \over 2 \pi R_0}\sqrt</math>


Gelembung tereksitasi yang terperangkap di bawah air adalah sumber utama [[suara]] cairan, seperti saat [[tetesan]] [[hujan]] mengenai permukaan air.
Gelembung tereksitasi yang terperangkap di bawah air adalah sumber utama [[suara]] cairan, seperti saat [[tetesan]] [[hujan]] mengenai permukaan air.<ref>Andrea Prosperetti. [http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.fl.25.010193.003045 The impact of drops on liquid surfaces and the underwater noise of rain]. ''Annual Review of Fluid Mechanics''. 1993. Vol. 25. hlm. 577–602. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.003045.</ref><ref>Ryan C. Rankin. [http://ffden-2.phys.uaf.edu/311_fall2004.web.dir/Ryan_Rankin/bubble%20resonance.htm Bubble Resonance]. ''The Physics of Bubbles, Antibubbles, and all That''. June 2005.</ref>


== Fisiologi dan obat-obatan ==
== Fisiologi dan obat-obatan ==
Baris 56: Baris 58:


== Lihat juga ==
== Lihat juga ==
* [[Sonoluminesensi]]
* [[Sonoluminesensi]]
* [[Fusi gelembung]]
* [[Fusi gelembung]]
Baris 64: Baris 65:


== Referensi ==
== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28009463 (2025-10-16T08:38:45Z), 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.


== Sumber dan atribusi ==
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->
 
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung+%28fisika%29&oldid=28009463 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28009463 (2025-10-16T08:38:45Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 04.03

Air bubbles in a pool as a man surfaces for air

Gelembung adalah suatu percikan suatu zat dalam zat lain, biasanya gas dalam cairan.[1] Akibat efek Marangoni, gelembung mungkin tetap utuh saat mencapai permukaan zat yang membenamnya.

Contoh umum

Gelembung terlihat di banyak tempat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya

Fisika dan kimia

Gelembung membentuk dan menyatu, menjadi bentuk bulat karena bentuk bulat berada pada keadaan energi lebih rendah. Untuk fisika dan kimia di belakangnya, lihat nukleasi.

Penampilan

Manusia dapat melihat gelembung karena memiliki indeks bias (IB) yang berbeda dibandingkan zat di sekitarnya. Misalnya, IB udara kira-kira 1,0003 dan IB air sekitar 1,333. Hukum Snell menggambarkan cara gelombang elektromagnetik mengubah arah pada antarmuka antara dua media dengan IB yang berbeda; dengan demikian gelembung dapat diidentifikasi dari refraksi dan pantulan internal meskipun media yang merendam dan direndam transparan.

Penjelasan di atas hanya berlaku untuk gelembung satu medium yang terendam di media lain (misalnya gelembung gas dalam minuman ringan). Volume gelembung membran (misalnya sabun gelembung) tidak akan banyak mendistorsi cahaya dan seseorang hanya bisa melihat gelembung membran karena difraksi dan refleksi film tipis.

Aplikasi

Nukleasi dapat dengan sengaja diinduksi, misalnya untuk membuat bubblegram.

Dalam pencitraan ultrasonik medis, gelembung kecil yang tertampung yang disebut zat pengkontras digunakan untuk meningkatkan kontras.

Dalam pencetakan sembur tinta (inkjet) termal, gelembung uap digunakan sebagai aktuator. Mereka kadang-kadang digunakan dalam aplikasi mikrofluidika (microfluidics) lainnya sebagai aktuator.[2]

Kehancuran hebat gelembung (kavitasi) di dekat permukaan padat dan tumbukan jet yang dihasilkan merupakan mekanisme yang digunakan dalam pembersihan ultrasonik. Efek yang sama, tetapi pada skala yang lebih besar, digunakan pada senjata energi terfokus seperti bazooka dan torpedo. Udang pistol juga menggunakan gelembung kavitasi sebagai senjata. Efek yang sama digunakan untuk mengobati batu ginjal dalam lithotripter. Mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus menggunakan gelembung sebagai hiburan atau alat berburu. Aerator menyebabkan pelarutan gas dalam cairan dengan menyuntikkan gelembung.

Insinyur teknik kimia dan metalurgi mengandalkan gelembung untuk operasi seperti distilasi, absorpsi, flotasi dan pengeringan semprot. Rumitnya proses yang terlibat sering kali memerlukan pertimbangan perpindahan massa dan panas, serta dimodelkan dengan menggunakan dinamika fluida.[3]

Condylura cristata dan Sorex palustris bisa mencium bau di bawah air dengan bernapas cepat melalui lubang hidung mereka dan membuat gelembung.[4]

Denyut

Ketika gelembung terganggu, mereka berdenyut (yaitu, ukurannya berosilasi) pada frekuensi alami mereka. Gelembung besar (dengan mengabaikan tegangan permukaan dan konduktivitas termal) mengalami denyut adiabatik, yang berarti tidak ada panas yang ditransfer dari cairan ke gas atau sebaliknya. Frekuensi alami gelembung tersebut ditentukan oleh persamaan:[5][6]

f0=12πR03γp0ρ

dengan:

Gelembung yang lebih kecil mengalami denyut isotermal. Persamaan yang sesuai untuk gelembung kecil dengan tegangan permukaan σ (dan viskositas cairan diabaikan) adalah[7]

Gagal mengurai (kesalahan sintaks): {\displaystyle f_0 = {1 \over 2 \pi R_0}\sqrt}

Gelembung tereksitasi yang terperangkap di bawah air adalah sumber utama suara cairan, seperti saat tetesan hujan mengenai permukaan air.[8][9]

Fisiologi dan obat-obatan

Cedera akibat pembentukan dan pertumbuhan gelembung dalam jaringan tubuh adalah mekanisme penyakit dekompresi, yang terjadi ketika gas inert terlarut superjenuh meninggalkan larutan sebagai gelembung selama dekompresi. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh deformasi mekanis jaringan akibat pertumbuhan gelembung in situ, atau terhalanginya pembuluh darah di tempat gelembung tersebut bersarang.

Emboli gas arteri dapat terjadi saat gelembung gas dimasukkan ke sistem peredaran darah dan masuk ke dalam pembuluh darah yang terlalu kecil untuk dilewati di bawah perbedaan tekanan yang ada. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari dekompresi setelah paparan hiperbarik, cedera cedera overekspansi paru, selama pemberian cairan intravena, atau selama pembedahan.

Lihat juga

Referensi

  1. R. Shankar Subramanian. The Motion of Bubbles and Drops in Reduced Gravity. Cambridge University Press. 2001-04-09. ISBN 9780521496056.
  2. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  3. Weber. Bubbles, Drops and Particles. Dover Publications. 1978. ISBN 0-486-44580-1.
  4. Roxanne Khamsi. Star-nosed mole can sniff underwater, videos reveal. newscientist.com.
  5. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  6. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  7. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  8. Andrea Prosperetti. The impact of drops on liquid surfaces and the underwater noise of rain. Annual Review of Fluid Mechanics. 1993. Vol. 25. hlm. 577–602. doi:10.1146/annurev.fl.25.010193.003045.
  9. Ryan C. Rankin. Bubble Resonance. The Physics of Bubbles, Antibubbles, and all That. June 2005.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28009463 (2025-10-16T08:38:45Z), 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.