Mengukur cepat rambat bunyi di udara menggunakan sound card stereo dengan metode time of flight

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12928/bfi-jifpa.v11i2.20239

Keywords:

Cepat rambat bunyi, Metode time of flight

Abstract

Salah satu topik yang menarik untuk diamati dan dilakukan eksperimen di dalam pembelajaran fisika adalah bunyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara. Pengukuran cepat rambat bunyi menggunakan sound card stereo dengan metode Time of Flight (TOF). Metode ini memanfaatkan selisih waktu yang ditangkap oleh mikrofon yang berbeda. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan yaitu dua buah mikrofon dan software pengolah audio Audacity. Hasil penelitian menunjukkan cepat rambat bunyi di udara sebesar (354 ± 5) m/s. Hasil yang diperoleh mendekati dengan nilai eksperimen sebelumnya. Jadi, metode ini terbukti dapat mengukur cepat rambat bunyi di udara dengan cukup akurat dan efektif dengan alat eksperimen yang cukup simpel dan mudah.

References

Abdullah, M. (2017). Fisika dasar II. Bandung: Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Astuti, I. A. D. (2016). Pengembangan alat eksperimen cepat rambat bunyi dalam medium udara dengan menggunakan metode Time of Flight (ToF) dan Berbantuan Software Audacity. Unnes Physics Education Journal, 5(3), 18–24.

Boimau, I., Irmawanto, R., & Taneo, M. F. (2019). Rancang bangun alat ukur laju bunyi di udara menggunakan sensor ultrasonik berbasis arduino. Cyclotron, 2(2), 1–7.

Firdiani, Handhika, J., & Kurniadi, E. (2019). Potensi kesenian tradisional dongkrek dalam pembelajaran fisika pada materi gelombang bunyi. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika V, 1–12.

Giancoli, D. C. (2015). Physics Principles with Applications, Global Edition. England: Pearson Education Limited.

Hartanto, O., & Haryanti, M. (2018). Sistem pemantau rumah jarak jauh dengan komunikasi wireless. Jurnal Teknologi Industri, 7, 32–39.

Ikhwan, N., & Pramudya, Y. (2018). Cepat rambat bunyi di udara pada variasi suhu dengan memanfaatkan sensor suara berbantuan Logger pro dan Audacity. Wahana Fisika, 3(1), 11–18.

Lubis, A. M., & Lizalidiawati. (2005). Rancang-bangun alat penentuan kecepatan bunyi di udara berbasis instrumentasi. GRADIEN: Jurnal Ilmiah MIPA, 1(1), 10–15.

Monpezat, A., Topin, S., Deliere, L., Farrusseng, D., & Coasne, B. (2019). Evaluation methods of adsorbents for air purification and gas separation at low concentration: Case studies on xenon and krypton. Industrial & Engineering Chemistry Research, 58(11), 4560–4571.

Muhafid, E. A., & Primadi, M. R. (2014). Pengembangan alat eksperimen bunyi dengan sistem akuisisi data berbasis smartphone android. Jurnal Fisika, 4(2), 83–87.

Nasution, A., Wahab, A., & Nuari, D. (2018). Analisis pengaruh benang wol dan limbah batang pisang dalam rancangan produk komposit peredam bunyi ruang akustik. Jurnal Sistem Teknik Industri, 20(2), 53–62.

Nurkholis, Junaidi, & Surtono, A. (2014). Rancang bangun sistem akuisisi data resonansi gelombang bunyi menggunakan transduser ultrasonik berbasis mikrokontroler ATmega8535. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika, 2(2), 165–169.

Ulinuha, A. H. (2018). Bunyi dalam prespektif al qur'an dan sains. PROSIDING Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITK UNSIQ, 1(1), 112–114.

Walker, J., Halliday, D., & Resnick, R. (2014). Fundamentals of physics (10th editi). United State: Wiley.

Yebra, F., Troncoso, J., & Romaní, L. (2017). Fully automatized apparatus for determining speed of sound for liquids in the temperature and pressure interval (283.15–343.15) K and (0.1–95) MPa. The Journal of Chemical Thermodynamics, 104, 102–109.

Downloads

Published

2020-07-05

Issue

Section

Articles