Ultrasonografiatau USG bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik melalui sebuah transducer dengan media perantara gel, kemudian gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor.. Dengan demikian, Ultrasonografi memanfaatkan sifat refleksi atau pemantulan gelombang.
Saat ini kesehatan merupakan priorotas utama bagi sebagian orang. Berbagai cara dilakukan untuk tetap dapat sehat, termasuk diantaranya melakukan pengecekan penyakit sejak awal untuk mencegah penyakit berkembang semakin luas. Ada banyak alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit atau tidak dalam tubuh, diantaranya MRI, Pesawat sinar X, CT-SCAN, Mammografi dan USG Ultrasonografi. Namun pada makalah ini tidak semua instrumentasi medis tersebut akan dibahas melainkan hanya akan membahas satu instrument, yakni Ultrasonografi USG.
Tofind out how much is the optimum material infrasonic yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya di absorbs sound, the measurement frequency used with a range of bawah 20 Hz. Sifat-sifat gelombang bunyi antara lain, 125Hz - 4000Hz. Yang terakhir adalah peralatan dan bahan yang telah digunakan Percobaan yang berjudul Koefisien Absorpsi Bunyi
Download Free DOCXDownload Free PDFULTRASONOGRAFI/USG TINJAUAN PUSTAKAULTRASONOGRAFI/USG TINJAUAN PUSTAKAULTRASONOGRAFI/USG TINJAUAN PUSTAKAULTRASONOGRAFI/USG TINJAUAN PUSTAKAcrystal chan
a gelombang bunyi b. gelombang radio c. gelombang pada tali yang di getarkan d. gelombang pada batang logam yang di getarkan e. gelombang pada senar dawai. jawaban (b) 10. Sebuah logam mempunyai modulus Young 4 x 106 N /m, luas penampangnya 20 cm2 dan panjang batang adalah 5 meter. Konstanta gaya dari logam tersebut adalah .
– Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas XI Tentang Gelombang yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian. 1. Gelombang yang merambat pada suatu medium dinamakan dengan gelombang.. a. Transversal b. Longitudinal c. Berjalan d. Stasioner e. Mekanik * 2. Berikut adalah contoh dari gelombang mekanik, kecuali.. a. Gelombang air b. Gelombang tali c. Gelombang bunyi d. Gelombang cahaya * e. Gelombang pada slinki 3. Gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara disebut.. a. Gelombang mekanik b. Gelombang kinetik c. Gelombang elektromagnetik * d. Gelombang transversal e. Gelombang longitudinal 4. Perhatikan contoh gelombang berikut! 1 Gelombang air 2 Gelombang cahaya 3 Gelombang tali 4 Gelombang mikro Gelombang yang merupakan contoh gelombang mekanik adalah.. a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 4 d. 1 dan 3 * e. 2 dan 4 5. Gelombang yang memiliki karakteristik arah getarnya searah sengan arah rambatnya adalah.. a. Gelombang mekanik b. Gelombang kinetik c. Gelombang elektromagnetik d. Gelombang transversal e. Gelombang longitudinal * 6. Sebuah gelombang membutuhkan waktu dalam perambatannya. Waktu yang dibutukan gelombang untuk melakukan perambatan sejauh satu panjang gelombang disebut.. a. Panjang gelombang b. Periode * c. Frekuensi d. Cepat rambat e. Amplitudo 7. Gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilaluinya disebut.. a. Gelombang stasioner b. Gelombang mekanik c. Gelombang berjalan * d. Gelombang transversal e. Gelombang longitudinal 8. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Perpaduan 2 gelombang berjalan yang arahnya berlawanan 2 Memiliki amplitudo maksimal 2 kali amplitudo gelombang berjalan 3 Memiliki simpul dan perut 4 Salah satu ujungnya diikat kuat di dinding Yang merupakan ciri gelombang stasioner ujung bebas adalah.. a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 dan 4 d. 2 dan 4 e. 1, 2, dan 3 * 9. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas adalah.. a. Y = 2A cos kx sin 2πft * b. Y = 2A sin kx cos 2πft c. Y = 2A sin 2πft d. Y = A sin 2πft + kx e. Y = 2A cos 2πft – kx 10. Gelombang bunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan pada bidang kesehatan, misalnya pada proses pemeriksaan organ tubuh manusia menerapkan konsep fisika, yaitu.. a. Difraksi b. Refleksi * c. Refraksi d. Interferensi e. Polarisasi BACA JUGA Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas XI Tentang Hukum Termodinamika 11. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonic.. a. Lumba-lumba b. Kelelawar c. Merpati * d. Orang utan e. Kucing 12. Frekuensi bunyi yang mampu di dengar oleh manusia.. a. Kurang dari 20 Hz b. 20 – 2000 Hz c. Lebih dari 20 khz d. 2 khz – Hz e. 20 – 20 khz * 13. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang.. a. Bergerak b. Bergetar * c. Bercahaya d. Berubah bentuk e. Diam 14. Peristiwa turut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar karena keduanya memiliki frekuensi yang sama disebut.. a. Difraksi b. Interferensi c. Refleksi d. Resonansi * e. Distorsi 15. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya.. a. Gaung b. Gema * c. Kerdam d. Desah e. Resonansi 16. Tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh.. a. Amplitudo b. Panjang gelombang c. Cepat rambat gelombang d. Frekuensi * e. Medium 17. Kuat atau lemahnya bunyi dipengaruhi oleh.. a. Amplitudo * b. Panjang gelombang c. Cepat rambat gelombang d. Frekuensi e. Medium 18. Berikut ini ciri-ciri dari teknologi getaran dan gelombang 1 Digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan. 2 Dilakukan dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air 3 Diperlukan transduser dan detector Dari informasi ciri-ciri tersebut, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi yang sesuai dengan informasi tersebut adalah.. a. Sonifikasi b. Sonar * c. Terapi ultrasonic d. Pembersih ultrasonic e. Ultrasonografi 19. Berikut langkah mekanisme teknologi sonar 1 Gelombang bunyi merambat 2 Mengenai penghalang 3 Ditangkap detector 4 Dipantulkan kembali sebagai gema 5 Transduser mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonic Dari langkah mekanisme tersebut, urutan yang sesuai adalah.. a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 b. 1 – 3 – 2 – 5 – 4 c. 1 – 3 – 2 – 4 -5 d. 1 – 2 – 5 – 4 -3 * e. 1 – 2 – 4 – 5 – 3 20. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang malam hari 2 Bandul berayun saat digantungkan pada seutas benang 3 Menggetarkan garpu tala tanpa kotak 4 Manusia dapat mengukur panjang gua Peristiwa yang menunjukkan pemantulan bunyi pada kehidupan sehari-hari adalah.. a. 1 dan 2 b. 1 dan 4 * c. 2 dan 3 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4 BACA JUGA Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas XI Tentang Teori Kinetik Gas 21. Beberapa macam gelombang sebagai berikut 1 Longitudinal 2 Mekanik 3 Transversal 4 Berjalan Gelombang yang pengelompokannya didasarkan arah getar adalah.. a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 * c. 1 dan 4 d. 2 dan 4 e. 3 dan 4 22. Perhatikan faktor-faktor berikut! 1 Sumber getaran 2 Medium yang dapat diganggu 3 Mekanisme fisis elemen medium yang dapat saling memengaruhi 4 Perindahan materi medium Dalam perambatannya, suatu gelombang mekanik memerlukan faktor-faktor yang ditunjukkan oleh nomor.. a. 1 dan 2 b. 3 dan 4 c. 1, 2, dan 3 * d. 2, 3, dan 4 e. 1, 3, dan 4 23. Peristiwa pembiasan gelombang dapat berubah mnjadi pemantulan gelombang apabila.. a. Kerapatan medium gelombang datang lebih kecil dibandingkan dengan kerapatan medium gelombang b. Kerapatan medium gelombang datang lebih besar dibandingkan dengan kerapatan medium gelombang bias * c. Kecepatan gelombang datang sama dengan kecepatan gelombang bias d. Laju gelombang tidak berubah ketika melalui dua medium yang berbeda e. Laju gelombang semakin kecil jka melalui sebuah medium 24. Cepat rambat gelombang sepanjang dawai 1 Berbanding lurus dengan akar tegangan dawai 2 Berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai 3 Berbanding lurus dengan panjang dawai 4 Berbanding terbalik dengan panjang dawai Pernyataan di atas yang benar adalah.. a. 1 dan 2 * b. 3 dan 4 c. 1, 2, dan 3 d. 2, 3, dan 4 e. 1, 3, dan 4 25. Bunyi yang terdengar singkat namun sangat kuat.. a. Nada b. Dentum * c. Desah d. Timbre e. Gema 26. Eksperimen pada tali untuk menentukan cepat rambat gelombang adalah.. a. Hooke b. Elastisitas c. Archimedes d. Melde * e. Newton 27. Cepat rambat bunyi yang terkecil melalui medium.. a. Padat b. Cair c. Gas d. Tali * e. Es 28. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatis putih menjadi cahaya monokromatis. Peristiwa ini terjadi karena efek pembiasan pada spektrum warna. Pada peristiwa dispersi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi karena.. a. Sudut bias setiap spektrum warna pada cahaya polikromatis berbeda-beda * b. Prisma yang digunakan merupakan kaca dengan bahasa khusus yang dapat merubah warna c. Sudut bias setiap spektrum warna pada cahaya polikromatis sama d. Indeks bias udara dimana cahaya putih dipancarkan sama dengan indeks bias udara tempat spektrum warna terlihat e. Cahaya putih yang digunakan merupakan cahaya khusus yang dapat merubah warna 29. Interferensi cahaya dapat terjadi pada cahaya monokromatis apabila.. a. Amplitudo, frekuensi, panjang gelombang kedua gelombang sumber tidak sama dan beda fase kedua gelombang tetap b. Frekuensi dan panjang gelombang kedua gelombang sumber sama serta beda fase kedua gelomabng berubah-ubah c. Amplitudo, frekuensi, panjang gelomabang, kedua gelombang sumber sama dan beda fase kedua gelombang tetap * d. Amplitudo dan frekuensi, kedua gelombang sumber sama serta beda fase kedua gelombang berubah e. Amplitudo kedua gelombang sumber sama, frekuensi dan panjang gelombang kedua gelombang sumber tidak sama serta beda fase kedua gelombang tetap 30. Polarisasi dapat terjadi oleh beberapa hal, diantaranya adalah.. a. Pemantulan, pemantulan dan pembiasan, pembiasan ganda, absorbsi selektif, dan hamburan * b. Penggabungan, pemantulan dan pembiasan, pembiasan ganda, absorbsi selektif dan hamburan c. Interferensi, pemantulan dan pembiasan, pembiasan ganda, absorbsi selektif, dan hamburan d. Pemantulan, difraksi, pembiasan ganda, absorbsi selektif, dan hamburan e. Pemantulan, celah ganda, absorbsi selektif, dan hamburan Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Fisika Kelas XI Tentang Gelombang semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.
Yangpertama konsep ini digunakan dalam alat ultrasonografi atau usg yang biasa digunakan untuk mengamati perkembangan janin di dalam rahim. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir.
Artikel Quipper Blog kali ini akan membahas ciri dan karakteristik gelombang bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, cara menghitung gelombang bunyi di zat padat, cair, dan udara, serta aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tertarik? Langsung simak, ya! Halo Quipperian! Tahukah kamu kalau bunyi atau suara yang kita dengar sehari-hari adalah suatu gelombang? Lalu, bagaimana ya cara kita agar mengetahui bahwa bunyi yang kita dengar itu benar-benar sebuah gelombang? Caranya sangat mudah lho, apabila Quipperian suka bermain piano, saat kamu mulai menekan sebuah nada di tuts-tuts piano tersebut, coba dekatkan dengan sebuah garpu tala di dekat piano tersebut. Pasti garpu tala tersebut akan bergetar. Mengapa garpu tala itu bergetar? Tentu saja karena gelombang adalah sebuah getaran yang merambat, sehingga bunyi yang terdengar itu merambat ke dalam medium berupa garpu tala. Tidak hanya itu, dengan memanfaatkan karakteristik dari gelombang, terciptalah teknologi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya, ultrasonografi alat untuk melihat bayi dalam kandungan, SONAR alat untuk mendeteksi keberadaan sesuatu yang bergerak, dan fathometer alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Menarik bukan? Langsung saja yuk, lanjut ke pembahasan. Klasifikasi Gelombang Bunyi Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal yaitu, adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz – Hz audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut Infrasonik bunyi yang memiliki frekuensi Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Medium rambatannya dapat berupa zat cair, zat padat, dan udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Ini disebabkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat lebih pendek dibandingkan pada zat cair dan gas, sehingga perpindahan energi kinetik lebih cepat terjadi. Tabel 1 merupakan data kecepatan bunyi dalam berbagai zat pada suhu 150 C. Sumber Sumber Cara Menghitung Cepat Rambat Bunyi Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut Di mana v = cepat rambat bunyi m/s s = jarak tempuh m t = waktu s 1. Melalui Zat Padat Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambatan zat padat yaitu alumunium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut Di mana v = cepat rambat bunyi m/s E = modulus young N/m2 ρ = massa jenis Kg/m3 Modulus young E merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus young zat padat berbeda-beda. Contohnya ditunjukkan pada gambar 5. Sumber 2. Melalui Zat Cair Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut Di mana v = cepat rambat bunyi m/s B = Modulus Bulk N/m2 ρ = massa jenis Kg/m3 Modulus Bulk B merupakan kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Nilai Modulus Bulk dari berbagai bahan ditunjukkan pada gambar 6. Sumber 3. Melalui Udara atau Gas Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut Di mana v = cepat rambat bunyi m/s γ = konstanta laplace R = konstanta gas umum J/mol K T = suhu gas K M = massa molekul relatif gas Konstanta laplace notasi γ adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Konstanta laplace dapat dipakai untuk gas monoatomik atau diatomik. Konstanta laplace untuk gas monoatomik adalah Sedangkan konstanta laplace untuk gas diatomik dibagi menjadi 3 keadaan yaitu pada suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Nilainya adalah sebagai berikut Ciri Khas Gelombang Bunyi Suatu gelombang bunyi memiliki ciri khas. Ciri khas inilah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam pembuatan suatu teknologi yang dapat berguna untuk kehidupan manusia. Ciri khas gelombang bunyi adalah refleksi pemantulan, refraksi pembiasan, difraksi pelenturan, interferensi perpaduan, Efek Doppler, dan pelayangan gelombang. 1. Refleksi Pemantulan Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulang gelombang yaitu Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang; Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. 2. Refraksi Pembiasan Gelombang Refraksi gelombang adalah pembelokkan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah Di mana i = sudut datang gelombang derajat R = sudut bias gelombang derajat λ1= panjang gelombang 1 m λ2= panjang gelombang 2 m V1= panjang gelombang 1 m V2 = panjang gelombang 2 m 3. Interferensi Gelombang Perpaduan Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang-gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif-destruktif. Beda lintasan dengan interferensi konstruktif pola gelombang yang saling menguat adalah Beda lintasan dengan interferensi destruktif pola gelombang yang saling melemah 4. Efek Doppler Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Fp = frekuensi pendengar Hz Fs = frekuensi sumber bunyi Hz V = cepat rambat bunyi m/s Vp = kecepatan pendengar m/s Vs = kecepatan sumber bunyi m/s Persamaan Efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin Vw Jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai +, jika sumber bunyi menjauhi pendengar maka Vs bernilai +, jika arah angin searah dengan arah rambat bunyi, maka Vw bernilai +. Sumber ttps// 5. Pelayangan gelombang Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif-destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus Di mana fl = frekuensi layangan bunyi f1 dan f2 = frekuensi gelombang bunyi yang berinteferensi Sumber Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan memahami karakteristik dari gelombang bunyi, para ilmuwan Fisika dapat membuat teknologi yang membantu pekerjaan manusia contohnya SONAR, Ultrasonografi, dan Echocardiogram. a. Teknologi SONAR Teknologi SONAR dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik, pada perangkat kamera berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto, pada kendaraan mobil dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil, dan pengukur kedalaman laut. SONAR untuk pengukur kedalaman laut diletakkan di bawah kapal. Prinsip kerja SONAR adalah berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. SONAR memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter emitter dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul gema yang disebut sensor receiver. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter pemancar yang diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan lagi dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi. maka dapat ditentukan nilai jarakan dari kedalaman laut. Nilai kedalaman laut dapat dicari dengan persamaan Di mana d = jarak yang diukur m Δt = waktu yang diperlukan gelombang dari dipancarkan sampai diterima kembali s v = kecepatan rambat gelombang ultrasonic m/s n = indeks bias medium b. Ultrasonografi USG Ultrasonografi USG. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki 3 bagian utama yaitu Transducer, Monitor, dan Mesin USG. Prinsip kerja dari Ultrasonografi menggunakan konsep pemantulan bunyi yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Di dalam transducer terdapat kristal yang dapat digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan. Lalu gelombang yang diterima ini masih dalam bentuk gelombang pantulan sehingga kristal mengubah ke dalam bentuk gelombang elektronik lalu masuk ke mesin USG sehingga data elektronik tersebut diubah menjadi data gambar yang ingin ditampilkan ke Monitor. c. Echocardiogram Echocardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi, dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Bagaimana Quipperian sudah mulai memahami konsep gelombang bunyi? Ternyata dengan memahami konsep dasar dari suatu materi yang kita pelajari, kita dapat memahami prinsip-prinsip kerja dari teknologi yang ada disekitar kita, ya. Nah, apabila Quipperian ingin memahami konsep-konsep pelajaran dengan asyik, seru, dan mudah mengerti, yuk gabung bersama Quipper Video. Di sana banyak-banyak video konsep pelajaran menarik yang disampaikan oleh tutor berpengalaman sehingga membantu kamu untuk menguasai setiap materi dan mempersiapkan kamu untuk menghadapi ujian tentunya. Semangat! Kanginan, Marthen. 2006. Fisika untuk SMA dan MA kelas XII. Jakarta Erlangga Suharyanto, dkk. 2009. Fisika untuk SMA dan MA kelas XII. Jakarta Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Penulis William Yohanes
GelombangBunyi (Katadata/Quipper.com) Di mana: v = cepat rambat bunyi (m/s) γ = konstanta laplace. R = konstanta gas umum (J/mol K) T = suhu gas (K) M = massa molekul relatif gas. Konstanta laplace (notasi γ) adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap, dengan kapasitas kalor pada volume tetap.
Gelombangbunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya pada proses pemeriksaan organ tubuh manusia menerapkan konsep fisika, yaitu. Laju bunyi dalam jaringan tubuh mendekati laju bunyi dalam air atau sekitar 1540 m/s.
Berikutjawaban yang paling benar dari pertanyaan: Gelombang bunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya pada proses pemeriksaan organ tubuh manusia menerapkan konsep fisika, yaitu
. 1s8x63vf4g.pages.dev/1391s8x63vf4g.pages.dev/1271s8x63vf4g.pages.dev/951s8x63vf4g.pages.dev/3341s8x63vf4g.pages.dev/2301s8x63vf4g.pages.dev/3601s8x63vf4g.pages.dev/3441s8x63vf4g.pages.dev/3431s8x63vf4g.pages.dev/228
gelombang bunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan