Bunyi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Dewinta88 (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 2 pranala ditambahkan.
 
(76 revisi perantara oleh 39 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:Thoth08BigasDrumEvansChalmette.jpg|jmpl|Drum menghasilkan bunyi melalui [[Membran (disambiguasi)|membran]] bergetar.]]
{{disambig info|suara}} bacot
'''Bunyi''' memiliki pengertian yang bervariasi menurut bidang ilmunya. Dalam ilmu fisika, bunyi adalah suatu getaran yang merambat sebagai [[gelombang akustik]] melalui [[media transmisi]] seperti [[gas]], [[cairan]], atau [[Padat|benda padat]]. Sementara dalam ilmu [[fisiologi]] dan [[psikologi]] manusia, bunyi adalah ''penangkapan'' gelombang akustik oleh telinga dan ''pemersepsian'' gelombang tersebut oleh [[otak]].
'''Bunyi''' atau '''suara''' adalah pemampatan mekanis atau [[gelombang longitudinal]] yang merambat melalui [[medium]]. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat [[cair]], [[padat]], [[gas]]. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam [[air]], [[batu bara]], atau [[udara]].
 
Gelombang akustik yang mampu mengaktifkan persepsi pada pendengaran manusia adalah gelombang yang memiliki [[frekuensi]] antara 20 [[Hertz|Hz]] dan 20 [[Kilohertz|kHz]], yang termasuk dalam rentang [[frekuensi audio]]. Di udara [[Tekanan atmosfer|bertekanan atmosfer]] normal, frekuensi tersebut mewakili gelombang bunyi dengan [[panjang gelombang]] 17 [[meter]] hingga 1,7 [[sentimeter]]. Gelombang bunyi berfrekuensi di atas 20 [[Kilohertz|kHz]] disebut [[ultrabunyi]], sementara gelombang bunyi di bawah 20 Hz disebut [[infrabunyi]]. Keduanya jenis tersebut tidak dapat terdengar oleh manusia. Berbagai jenis spesies hewan yang berbeda memiliki [[rentang pendengaran]] yang bervariasi.
Kebanyakan suara adalah gabungan berbagai sinyal getar terdiri dari gelombang [[harmonis]], tetapi suara murni secara teoretis dapat dijelaskan dengan kecepatan getar [[osilasi]] atau [[frekuensi]] yang diukur dalam satuan getaran [[Hertz]] (Hz) dan [[amplitudo]] atau [[kenyaringan bunyi]] dengan pengukuran dalam satuan tekanan suara [[desibel]] (dB).
 
== GemaAkustika ==
Manusia mendengar bunyi saat [[gelombang bunyi]], yaitu getaran di udara atau medium lain, sampai ke [[gendang telinga]] manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh [[telinga]] [[manusia]] berkisar antara 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo berbagai variasi dalam kurva responsnya. Suara di atas 20 kHz disebut [[ultrasonik]] dan di bawah 20 Hz disebut [[infrasonik]].
{{utama|Akustika}}
Akustika adalah ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan studi tentang gelombang mekanik dalam gas, cairan, dan padatan termasuk getaran, bunyi, [[ultrabunyi]], dan [[infrabunyi]]. Seorang ilmuwan yang bekerja di bidang [[akustika]] adalah seorang ''ahli akustika'', sementara seseorang yang bekerja di bidang teknik akustik dapat disebut ''insinyur akustika''.<ref>ANSI S1.1-1994. American National Standard: Acoustic Terminology. Sec 3.03.</ref> Seorang [[insinyur audio]], di sisi lain, berkaitan dengan perekaman, manipulasi, pencampuran, dan reproduksi bunyi.
 
Aplikasi akustika ditemukan di hampir semua aspek masyarakat modern, subdisiplin termasuk aeroakustika, [[pemrosesan sinyal audio]], akustika arsitektur, bioakustika, elektroakustika, kebisingan lingkungan, akustika musik, pengontrol kebisingan, psikokustika, [[percakapan]], [[ultrasonografi]], akustika bawah air, dan [[getaran]].<ref>{{Cite web|url=http://www.aip.org/pacs/pacs2010/individuals/pacs2010_regular_edition/reg_acoustics_appendix.htm|title=PACS 2010 Regular Edition—Acoustics Appendix|date=2013-05-14|website=web.archive.org|access-date=2020-06-04|archive-date=2013-05-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20130514111126/http://www.aip.org/pacs/pacs2010/individuals/pacs2010_regular_edition/reg_acoustics_appendix.htm|dead-url=unfit}}</ref>
== Kenyaringan dan desibel ==
Bunyi [[kereta]] lebih nyaring daripada bunyi bisikan, sebab bunyi kereta menghasilkan getaran lebih besar di udara. Kenyaringan bunyi juga bergantung pada jarak kita dari sumber bunyi. Kenyaringan diukur dalam satuan tekanan suara [[desibel]] (dB). Bunyi [[pesawat jet]] yang lepas landas mencapai tekanan suara sekitar 120 dB. Sedang bunyi desiran [[daun]] sekitar 33 dB.
 
== Definisi ==
Kebanyakan suara adalah gabungan berbagai sinyal getaran, tetapi suara murni secara teoretis dapat dijelaskan dengan adanya kecepatan getar osilasi atau frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz (Hz) dan amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam satuan desibel (dB).
Bunyi didefinisikan sebagai "(a) [[Osilasi]] dalam tekanan, tegangan, perpindahan partikel, kecepatan partikel, dll., Disebarkan dalam medium dengan kekuatan internal (misalnya, elastis atau kental), atau superposisi dari osilasi yang diperbanyak. (B) Perabaan pendengaran yang ditimbulkan oleh osilasi yang dijelaskan dalam (a)."<ref>[[ANSI/ASA S1.1-2013]]</ref> Bunyi dapat dilihat sebagai gerakan gelombang di udara atau media elastis lainnya. Dalam hal ini, bunyi adalah stimulus. Bunyi juga dapat dilihat sebagai eksitasi dari mekanisme pendengaran yang menghasilkan persepsi bunyi. Dalam hal ini, bunyi adalah [[Sense and Sensibility|perabaan]].
 
== Fisika ==
Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi bergetar, yaitu getaran merambat di udara atau medium lain, sampai ke gendang telinga manusia. Ambang frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar getaran frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, pada amplitudo getaran dengan berbagai variasi dalam kurva responsnya. Suara di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik.
[[Berkas:23. Звучни виљушки.ogv|jmpl|<small>Percobaan menggunakan dua [[garpu tala]] berosilasi biasanya pada [[frekuensi]] yang sama. Salah satu garpu sedang dipukul dengan palu karet. Meskipun hanya garpu tala pertama yang dipukul, garpu kedua terlihat bersemangat karena osilasi yang disebabkan oleh perubahan berkala dalam tekanan dan kepadatan udara dengan memukul garpu lain, menciptakan [[resonansi akustik]] antara garpu. Namun, jika kita meletakkan sepotong logam di atas dahan, kita melihat bahwa efeknya berkurang, dan kegembiraan menjadi semakin berkurang karena resonansi tidak tercapai secara efektif.</small>]]
Bunyi dapat merambat melalui media seperti udara, air dan padatan sebagai gelombang longitudinal dan juga sebagai gelombang transversal dalam padatan (lihat [[Bunyi#Gelombang longitudinal dan transversal|Gelombang longitudinal dan transversal]], di bawah). Gelombang bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi, seperti diafragma bergetar dari ''speaker'' stereo. Sumber bunyi menciptakan getaran di media sekitarnya. Ketika sumber terus bergetar media, getaran merambat menjauh dari sumber dengan [[laju bunyi]], sehingga membentuk gelombang bunyi. Pada jarak tetap dari sumber, [[tekanan]], [[kecepatan]], dan perpindahan media bervariasi dalam waktu. Pada saat instan, tekanan, kecepatan, dan perpindahan bervariasi dalam ruang. Perhatikan bahwa partikel media tidak bepergian dengan gelombang bunyi. Ini secara intuitif jelas untuk zat padat, dan hal yang sama berlaku untuk cairan dan gas (yaitu, getaran partikel dalam gas atau cairan mengangkut getaran, sementara posisi rata-rata partikel dari waktu ke waktu tidak berubah). Selama propagasi, gelombang dapat [[Refleksi (fisika)|dipantulkan]], [[dibiaskan]], atau [[dilemahkan]] oleh medium.<ref name="JHU">{{cite web|url=http://pages.jh.edu/~virtlab/ray/acoustic.htm|title=The Propagation of sound|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150430054640/http://pages.jh.edu/~virtlab/ray/acoustic.htm|archivedate=30 April 2015|accessdate=26 June 2015|url-status=live|df=}}</ref>
 
=== Gelombang longitudinal dan transversal ===
== Gema ==
Bunyi ditransmisikan melalui gas, plasma, dan cairan sebagai [[gelombang longitudinal]], juga disebut gelombang [[Kompresi (fisika)|kompresi]]. Dibutuhkan media untuk disebarkan. Namun, melalui padatan, ia dapat ditransmisikan sebagai gelombang longitudinal dan [[gelombang transversal]]. Gelombang bunyi longitudinal adalah gelombang deviasi [[tekanan]] bolak-balik dari tekanan [[Keseimbangan mekanis|kesetimbangan]], yang menyebabkan daerah [[Kompresi (fisika)|kompresi]] dan [[Penghalusan|penghalusan lokal]], sedangkan [[gelombang transversal]] (dalam padatan) adalah gelombang tegangan geser bolak-balik pada sudut kanan ke arah propagasi.
Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan, seperti tebing pegunungan, tembok dan getaran kembali pada telinga kita segera setelah bunyi asli kita dengar. Kejernihan vokal dan musik dalam ruangan atau gedung konser tergantung pada cara bunyi bergema di dalamnya. Suara gema merupakan efek suara pantulan yang mengalami penundaan waktu atau (delay line).
 
Gelombang bunyi dapat "dilihat" menggunakan cermin parabola dan objek yang menghasilkan bunyi.<ref>{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo|title=What Does Sound Look Like?|work=NPR|publisher=YouTube|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140410064648/http://www.youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo|archivedate=10 April 2014|accessdate=9 April 2014|url-status=live|df=}}</ref>
Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batang kayu, atau udara, jadi gema adalah gelombang pantul hasil pergerakan gelombang yang dipancarkan sumber bunyi, yang mengalami penundaan waktu (delay) kembali ke telinga.
 
Energi yang dibawa oleh gelombang bunyi berosilasi mengubah bolak-balik antara energi potensial dari [[Kompresi (fisika)|kompresi]] tambahan (dalam kasus gelombang longitudinal) atau [[Deformasi (fisika)#Regangan|regangan]] perpindahan lateral (dalam kasus gelombang transversal) dari materi, dan [[energi kinetik]] dari kecepatan perpindahan. partikel medium.
== Gelombang bunyi ==
{{multiple image|width=250|image1=Onde compression impulsion 1d 30 petit.gif|alt1=Gelombang pulsa tekanan bidang longitudinal|caption1=Gelombang bidang longitudinal.|image2=Onde cisaillement impulsion 1d 30 petit.gif|alt2=Gelombang bidang transversal dalam polarisasi linear, mis. Hanya berosilasi dalam arah y.|caption2=Gelombang bidang transversal.|footer=Gelombang bidang longitudinal dan transversal.}}
Gelombang bunyi terdiri dari [[Molekul|molekul-molekul]] [[udara]] yang bergetar merambat ke segala arah. Tiap saat, molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia, Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal.
 
=== KecepatanSifat dan karakteristik gelombang bunyi ===
[[Berkas:The_Elements_of_Sound_jpg.jpg|jmpl|Grafik 'tekanan dari waktu ke waktu' dari rekaman 20 ms dari nada klarinet menunjukkan dua elemen dasar bunyi: Tekanan dan Waktu.]]
Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1.224 km/jam. Bunyi merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1.000 km/jam. Di air, kecepatannya 5.400 km/jam, jauh lebih cepat daripada di udara.
[[Berkas:Sine_waves_different_frequencies.svg|jmpl|Bunyi-bunyi dapat diwakilkankan dengan campuran dari [[gelombang sinus|gelombang-gelombang sinus]] yang berada pada frekuensi yang berbeda dan menjadi satu. Gelombang di bawah memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada yang di atas. Sumbu horizontal mewakili waktu.]]
Meskipun ada banyak kerumitan yang berkaitan dengan transmisi bunyi, pada titik penerimaan (yaitu telinga), bunyi siap dibagi menjadi dua elemen sederhana: tekanan dan waktu. Elemen-elemen mendasar ini membentuk dasar dari semua gelombang bunyi. Mereka dapat digunakan untuk menggambarkan, secara absolut, setiap bunyi yang kita dengar.
 
Untuk memahami bunyi lebih lengkap, gelombang kompleks seperti yang ditunjukkan dalam latar belakang biru di sebelah kanan teks ini, biasanya dipisahkan menjadi bagian-bagian komponennya, yang merupakan kombinasi dari berbagai frekuensi gelombang bunyi (dan kebisingan).<ref name="Handel, S. 1995">Handel, S. (1995). [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OywDx9pxCMYC&oi=fnd&pg=PA425&dq=%22Timbre+perception+and+auditory+object+identification%22&ots=P_6L53f1rX&sig=UF2k3GyEzCF1rOnDKHhgeA2MyJc Timbre perception and auditory object identification]. Hearing, 425–461.</ref><ref name="Kendall, R. A. 1986">Kendall, R.A. (1986). The role of acoustic signal partitions in listener categorization of musical phrases. Music Perception, 185–213.</ref><ref name="Matthews, M. 1999 pp. 79-88">Matthews, M. (1999). Introduction to timbre. In P.R. Cook (Ed.), Music, cognition, and computerized sound: An introduction to psychoacoustic (pp. 79–88). Cambridge, Massachusetts: The MIT press.</ref>
== Resonansi ==
 
Suatu benda, misalnya gelas, mengeluarkan nada musik jika diketuk sebab ia memiliki frekuensi getaran alami sendiri. Jika kita menyanyikan nada musik berfrekuensi sama dengan suatu benda, benda itu akan bergetar. Peristiwa ini dinamakan [[resonansi]]. Bunyi yang sangat keras dapat mengakibatkan gelas beresonansi begitu kuatnya sehingga pecah. Sehingga karena resonansi benda ikut bergetarnya suatu benda ketika benda lain di dekatnya digetarkan.
Gelombang bunyi sering disederhanakan menjadi deskripsi dalam hal [[Bidang Gelombang|gelombang bidang]] [[Gelombang sinus|sinusoidal]], yang ditandai dengan sifat-sifat umum ini:
 
* [[Frekuensi]], atau kebalikannya, [[panjang gelombang]].
* [[Amplitudo]], [[tekanan bunyi]] atau Intensitas
* [[Laju bunyi]]
* Arah
 
Bunyi yang dapat dilihat oleh manusia memiliki frekuensi dari sekitar 20&nbsp;Hz hingga 20.000&nbsp;Hz. Di udara pada [[suhu dan tekanan standar]], panjang gelombang gelombang bunyi yang sesuai berkisar dari 17 m (56 kaki) hingga 17&nbsp;mm (0,67 in). Terkadang kecepatan dan arah digabungkan sebagai [[Vektor (spasial)|vektor]] [[kecepatan]]; jumlah dan arah gelombang digabungkan sebagai vektor gelombang.
 
[[Gelombang transversal]], juga dikenal sebagai gelombang geser, memiliki sifat tambahan, ''[[Polarisasi (gelombang)|polarisasi]]'', dan bukan merupakan karakteristik gelombang bunyi.
 
=== GelombangLaju bunyi ===
{{utama|Laju bunyi}}
[[Berkas:FA-18_Hornet_breaking_sound_barrier_(7_July_1999)_-_filtered.jpg|ka|jmpl|Angkatan Laut AS [[F/A-18E/F Super Hornet|F / A-18]] mendekati laju bunyi. Lingkaran putih terbentuk oleh tetesan air yang diduga berasal dari penurunan tekanan udara di sekitar pesawat.<ref name="nasa2">{{Cite APOD|title=A Sonic Boom|access-date=26 June 2015|date=19 August 2007}}</ref>]]
Kecepatan bunyi tergantung pada medium yang dilewati gelombang, dan merupakan sifat dasar material. Upaya signifikan pertama menuju pengukuran laju bunyi dilakukan oleh [[Isaac Newton]]. Dia percaya bahwa laju bunyi dalam suatu zat tertentu sama dengan akar kuadrat dari tekanan yang bekerja padanya dibagi dengan kepadatannya:
 
: <math>c = \sqrt{\frac{p}{\rho}}.</math>
 
Ini kemudian terbukti salah ketika ditemukan salah mendapatkan kecepatan. Ahli matematika Prancis [[Pierre-Simon Laplace|Laplace]] mengoreksi formula dengan menyimpulkan bahwa fenomena perambatan bunyi bukan isotermal, seperti yang diyakini oleh Newton, tetapi [[Proses adiabatik|adiabatik]]. Dia menambahkan faktor lain ke persamaan — gamma — dan dikalikan <math>\sqrt{\gamma}</math> oleh <math>\sqrt{p/\rho}</math>, dengan demikian muncul dengan persamaan <math>c = \sqrt{\gamma \cdot p/\rho}</math>. Sejak <math>K = \gamma \cdot p</math>, persamaan terakhir muncul menjadi <math>c = \sqrt{K/\rho}</math>, yang juga dikenal sebagai persamaan Newton-Laplace. Dalam persamaan ini, ''K'' adalah modulus curah elastis, c adalah laju bunyi, dan <math>\rho</math> adalah kepadatannya. Dengan demikian, laju bunyi sebanding dengan [[akar kuadrat]] dari rasio modulus massa medium terhadap densitasnya.
 
Sifat-sifat fisik dan laju bunyi berubah dengan kondisi sekitar. Misalnya, laju bunyi dalam gas tergantung pada suhu. Dalam 20&nbsp;°C (68&nbsp;°F) udara di permukaan laut, laju bunyi sekitar 343 m / s (1.230&nbsp;km / jam; 767&nbsp;mph) menggunakan rumus v [m / s] = 331 + 0.6''T'' [°C ] Di air tawar, juga pada 20&nbsp;°C, laju bunyi sekitar 1.482&nbsp;m/s (5.335&nbsp;km / jam; 3.315&nbsp;mph). Dalam baja, laju bunyi sekitar 5.960 m / s (21.460&nbsp;km / jam; 13.330&nbsp;mph). Kecepatan bunyi juga sedikit sensitif, yang tunduk pada efek anharmonik orde dua, terhadap amplitudo bunyi, yang berarti ada efek perambatan non-linear, seperti produksi harmonik dan nada campuran yang tidak ada dalam bunyi asli.
 
Jika efek [[Relativitas khusus|relativistik]] penting, laju bunyi dihitung dari [[Dinamika fluida|persamaan Euler relativistik]].
 
=== Tingkat tekanan bunyi ===
{{Pengukuran bunyi}}
[[Tekanan bunyi]] adalah perbedaan, dalam media yang diberikan, antara tekanan lokal rata-rata dan tekanan dalam gelombang bunyi. Kuadrat dari perbedaan ini (mis., Kuadrat deviasi dari tekanan kesetimbangan) biasanya dirata-ratakan dari waktu ke waktu dan / atau ruang, dan akar kuadrat dari rata-rata ini memberikan nilai [[akar purata kuadrat]] (RMS). Misalnya, tekanan bunyi 1 [[Pascal (unit)|Pa]] RMS (94 dBSPL) di udara atmosfer menyiratkan bahwa tekanan aktual dalam gelombang bunyi berosilasi antara (1 atm <math>-\sqrt{2}</math> Pa) dan (1 atm <math>+\sqrt{2}</math> Pa), yaitu antara 101323,6 dan 101326,4 Pa. Karena telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan berbagai amplitudo, tekanan bunyi sering diukur sebagai level pada skala [[desibel]] logaritmik. '''Tingkat tekanan bunyi''' (SPL) atau ''L''<sub>p</sub> didefinisikan sebagai
 
: <math>
L_\mathrm{p}=10\, \log_{10}\left(\frac{{p}^2}{{p_\mathrm{ref}}^2}\right) =20\, \log_{10}\left(\frac{p}{p_\mathrm{ref}}\right)\mbox{ dB}\,
</math>
: Dimana ''p'' adalah tekanan bunyi ''root-mean-square'' dan <math>p_\mathrm{ref}</math> adalah tekanan bunyi referensi. Tekanan bunyi referensi yang umum digunakan, didefinisikan dalam standar [[American National Standards Institute|ANSI]] S1.1-1994, adalah 20 [[Mikropascal|µPa]] di udara dan 1 [[Mikropascal|µPa]] dalam air. Tanpa tekanan bunyi referensi yang ditentukan, nilai yang dinyatakan dalam desibel tidak dapat mewakili tingkat tekanan bunyi.
Karena telinga manusia tidak memiliki respons spektral datar, tekanan bunyi sering kali ditimbang frekuensi sehingga tingkat yang diukur cocok dengan tingkat yang dipersepsikan lebih dekat. Itu [[International Electrotechnical Commission|Komisi Electronik Internasional]] (IEC) telah menetapkan beberapa skema pembobotan. Upaya pembobotan A untuk mencocokkan respons telinga manusia terhadap kebisingan dan tingkat tekanan bunyi berbobot A diberi label dBA. Pembobotan C digunakan untuk mengukur tingkat puncak.
 
== Frekuensi ==
=== Infrabunyi ===
{{utama|Infrabunyi}}
Infrabunyi adalah gelombang bunyi dengan frekuensi lebih rendah dari 20&nbsp;Hz. Meskipun bunyi dengan frekuensi rendah seperti itu terlalu rendah untuk didengar manusia, paus, gajah, dan hewan lain dapat mendeteksi infrabunyi dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Itu dapat digunakan untuk mendeteksi letusan [[gunung berapi]] dan digunakan dalam beberapa jenis musik.<ref>{{Cite journal|last=Leventhall|first=Geoff|date=2007-01-01|title=What is infrasound?|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610706000848|journal=Progress in Biophysics and Molecular Biology|series=Effects of ultrasound and infrasound relevant to human health|language=en|volume=93|issue=1|pages=130–137|doi=10.1016/j.pbiomolbio.2006.07.006|issn=0079-6107}}</ref>
 
===Audiobunyi===
{{utama|Audiobunyi}}
Audiobunyi adalah gelombang bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000&nbsp;Hz. Gelombang dalam rentang ini dapat didengar oleh manusia.
 
===Ultrabunyi===
{{utama|Ultrabunyi}}
{{for|ultrasonografi pada kedokteran|Ultrasonografi medis}}
[[Berkas:Ultrasound_range_diagram.svg|jmpl|Perkiraan rentang frekuensi yang sesuai dengan Ultrasonografi, dengan panduan sulit beberapa aplikasi]]
Ultrabunyi adalah gelombang bunyi dengan frekuensi lebih tinggi dari 20.000&nbsp;Hz. Gelombang ultrabunyi tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi gelombang ini umum digunakan dalam dunia [[kedokteran]] dengan melakukan pencitraan gelombang yang disebut "ultrasonografi".
 
== Referensi ==
{{Reflist}}
 
== Lihat pula ==
* [[Akustik Ruangruang]]
* [[Daftar bunyi yang masih belum dapat dijelaskan]]
 
== Bacaan Rujukanrujukan ==
* Simon Adams, dkk. Ensiklopedia Populer Anak. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
* {{cite book |last= Kanginan|first= Marthen|authorlink= |coauthors= |title=Sains Fisika SMP Untuk Kelas VIII Semester 1|year= 2004|publisher= Erlangga|location= Jakarta|id = ISBN 979-688-350-3 }} {{id icon}}
 
== Pranala luar ==
Baris 44 ⟶ 103:
|about=yes
|label=Sound }}
* [http://www.acoustics.salford.ac.uk/schools/index1.htm Sounds Amazing; asumber belajar KS3 / 4 learninguntuk resourcebunyi fordan soundgelombang] and{{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120313122023/http://www.acoustics.salford.ac.uk/schools/index1.htm waves]|date=2012-03-13 }}
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/soucon.html HyperPhysics: SoundBunyi anddan HearingPendengaran]
* [http://podcomplex.com/guide/physics.html IntroductionPengantar toFisika the Physics of SoundBunyi]
* [http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/hearing.html HearingKurva curvespendengaran anddan on-linetes hearingpendengaran testonline]
* [http://www.audiodesignline.com/howto/audioprocessing/193303241 Audio foruntuk theabad 21st Centuryke-21] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090123120804/http://audiodesignline.com/howto/audioprocessing/193303241 |date=2009-01-23 }}
* [http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm ConversionKonversi ofunit sounddan unitslevel and levelsbunyi]
* [http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm SoundPerhitungan calculationsbunyi]
* [http://www.audiocheck.net Audio Check: akoleksi freetes collectionaudio ofdan audionada testsuji andyang testdapat tonesdimainkan playablesecara on-lineonline]
* [http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/ More Sounds Amazing; asumber sixth-formbelajar learningbentuk resourcekeenam abouttentang soundgelombang wavesbunyi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140617160826/http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/ |date=2014-06-17 }}
 
{{Authority control}}
 
[[Kategori:Bunyi| ]]
[[Kategori:Pendengaran]]
[[Kategori:Gelombang]]
[[Kategori:Akustik]]