Keamatan bunyi – masalah dan penyelesaian
1. Titik A dan B terletak pada jarak 4 meter dan 9 meter dari sumber bunyi. Jika I A dan I B ialah keamatan di titik A dan titik B, maka I A : I B =…
Diketahui:
Jarak titik A dari sumber bunyi (rA ) = 4 meter
Jarak titik B dari sumber bunyi (r B ) = 9 meter
Keamatan bunyi pada titik A = I A
Keamatan bunyi pada titik B = I B
Dikehendaki: I A : I B
Penyelesaian:
I A r A 2 = I B r B 2
I A 4 2 = I B 9 2
I A 16 = I B 81
I A / I B = 81/16
2. Keamatan sumber bunyi ialah 10 −9 Wm −2 . I o = 10 −12 Wm −2 . Apakah aras bunyi bagi 10 sumber bunyi?
Penyelesaian:
Diketahui:
I = 10 -9 W/ m2
I₂o = 10 -12 W / m²
x = 10
Diketahui: Aras bunyi (β)
Penyelesaian:


3. Aras bunyi bagi suatu sumber bunyi ialah 10 dB. Apakah keamatan 1000 sumber bunyi? Keamatan minimum I o = 10 −12 Wm −2.
Diketahui:
β = 10 dB
I₂o = 10 -12 W / m²
x = 1000
Dikehendaki : Keamatan
Penyelesaian:
Keamatan sumber bunyi:


Keamatan 1000 sumber bunyi:
I = (1000)(10 -11 ) = (10 3 )(10 -11 )
I = 10 -8 W/ m2
4. Aras bunyi A ialah 40 dB, dan aras bunyi B ialah 60 dB. I₂o = 10⁻¹ -12 W m₂ -2 . Tentukan 100β A : 10β B.
Diketahui:
Aras bunyi A = 40 dB
Aras bunyi B = 60 dB
I₂o = 10 -12 W m -2.
Dikehendaki : 100β A : 10β B
Penyelesaian:
Aras bunyi 100 A:
β = 40 + 10 log 100
β = 40 + 10 log 10 2
β = 40 + (2)(10)(log 10)
β = 40 + (2)(10)(1)
β = 40 + 20
β = 60 dB
Tahap bunyi 10 B:
β = 60 + 10 log 10
β = 60 + 10 log 10 1
β = 60 + (1)(10)(log 10)
β = 60 + (1)(10)(1)
β = 60 + 10
β = 70 dB
βA : βB
60: 70
6: 7
5. Jika titik P ialah sumber bunyi, maka nisbah keamatan bunyi pada titik S, R, dan Q ialah …
Diketahui:
Jarak titik Q dari sumber bunyi (rQ) = 3 meter
Jarak titik R dari sumber bunyi (r R ) = 6 meter
Jarak titik S dari sumber bunyi (r S ) = 5 meter
Keamatan bunyi pada titik Q = I Q
Keamatan bunyi pada titik R = I R
Keamatan bunyi pada titik S = I S
Dikehendaki: Perbandingan keamatan bunyi pada titik S, R, dan Q (I S : I R : I Q )
Penyelesaian:
Keamatan bunyi pada titik S:

Keamatan bunyi pada titik R:

Keamatan bunyi pada titik Q :

Perbandingan keamatan bunyi pada titik S, R, dan Q:


6. Titik A ialah P dari sumber bunyi, titik B ialah 2P dari sumber bunyi dan titik C ialah 4P dari sumber bunyi. Perbandingan keamatan bunyi di A, B, dan C ialah …
Diketahui:
Jarak titik A dari sumber bunyi (r A ) = P
Jarak titik B dari sumber bunyi (r B ) = 2P
Jarak titik C dari sumber bunyi (r C ) = 4P
Keamatan bunyi pada titik A = I A
Keamatan bunyi pada titik B = I B
Keamatan bunyi pada titik C = I C
Dikehendaki: Perbandingan keamatan bunyi di A, B, dan C (I A : I B : I C )
Penyelesaian:
Keamatan bunyi pada titik A:

Keamatan bunyi di titik B:

Keamatan bunyi pada titik t C :

Perbandingan keamatan bunyi di A, B, dan C:

7. Seramai 100 orang sedang menyanyi. Jika tahap keamatan bunyi seorang pelajar semasa menyanyi ialah 40 dB (dengan mengandaikan setiap kanak-kanak adalah sama), maka keamatan bunyi yang terhasil ialah … (I = 10 -12 Wm -2 )
Diketahui:
Tahap keamatan seorang pelajar (TI) = 40 dB
I₂o = 10 -12 W / m²
Bilangan pelajar (x) = 100
Dikehendaki: Keamatan bunyi 100 pelajar
Penyelesaian:
Keamatan bunyi pelajar:


Keamatan bunyi 100 pelajar:
Saya x = (x)(I)
I x = (100)(10 -8 ) = (10 2 )(10 -8 )
I x = 10 -6 W/ m²
8. Keamatan bunyi bagi 100 mesin yang sama ialah 10 -7 Watt.m -2 . Jika I o = 10 -12 Watt.m -2 , maka tahap keamatan bunyi sebuah mesin ialah…
Diketahui:
Keamatan bunyi 100 mesin (I x ) = 10 -7 Watt.m -2
I₂o = 10 -12 W / m²
Bilangan mesin (x) = 100 = 102
Diingini : Tahap keamatan bunyi mesin (TI)
Penyelesaian:
Keamatan bunyi mesin:
Saya x = (x)(I)
10 -7 = (10 2 )(I)
I = 10 -7 / 10 2 = (10 -7 )(10 -2 ) = 10 -9
Tahap keamatan bunyi mesin (TI):

9. Keamatan bunyi bagi suatu sumber bunyi ialah 6 x 10 -6 W/cm² . Jika aras keamatan bunyi ditingkatkan sebanyak 10 db, tentukan keamatan bunyi tersebut.
Diketahui:
Keamatan (I) = 6 x 10 -6 W/ cm²
I o = 10 -12 W/m 2 = 10 -12 W / 10 4 cm 2 = 10 -16 W/cm 2
Dikehendaki: Keamatan bunyi
Penyelesaian:
Penambahan keamatan bunyi 10 W/m2 = 10 -3 W/cm2 adalah bersamaan dengan penambahan tahap keamatan bunyi 10 dB. Penambahan keamatan bunyi 10 W /m2 = 10 -2 W/cm2 adalah bersamaan dengan penambahan tahap keamatan bunyi 20 dB. Dan begitulah seterusnya.
Jika tahap keamatan ditingkatkan sebanyak 10 dB, keamatan meningkat sebanyak 10 -3 W/cm² . Jadi keamatan menjadi 6 x 10 -6 W/cm² ) + ( 10 -4 W/cm² ) = (6 x 10 -6 W/cm² ) + (100 x 10 -6 W/cm² ) = 106 x 10 -6 W/ cm².
10. Pemerhati A berada 5 m dari sumber bunyi. Manakala pemerhati B berada 10 m dari sumber bunyi yang sama. Jadi nisbah keamatan bunyi yang didengari oleh pemerhati B dan A ialah...
Diketahui:
Jarak A dari sumber bunyi (r A ) = 5 meter
Jarak B dari sumber bunyi (r B ) = 10 meter
Dikehendaki: Nisbah keamatan bunyi yang didengari oleh pemerhati B dan A
Penyelesaian:

I B : I A = 1 : 4
Jawapan yang betul ialah B.
- Apakah keamatan bunyi dan apakah perbezaannya dengan kenyaringan?
- jawapanKeamatan bunyi ialah ukuran kuasa bunyi per unit luas, biasanya diukur dalam watt per meter persegi (W/m2). Sebaliknya, kenyaringan ialah persepsi subjektif tentang kekuatan bunyi, biasanya diukur dalam desibel (dB). Walaupun keamatan ialah ukuran fizikal yang objektif, kenyaringan ialah pengalaman subjektif yang boleh berbeza-beza antara individu.
- Bagaimanakah hukum kuasa dua songsang berkaitan dengan keamatan bunyi?
- jawapanHukum kuasa dua songsang menyatakan bahawa keamatan bunyi berkurangan dengan kuasa dua jarak dari sumber. Ini bermakna apabila anda bergerak lebih jauh dari sumber, keamatannya berkurangan dengan cepat.
- Mengapakah dua bunyi dengan keamatan yang sama tidak semestinya mempunyai kenyaringan yang sama?
- jawapanTelinga manusia mempunyai sensitiviti yang berbeza terhadap frekuensi yang berbeza. Oleh itu, walaupun dua bunyi mempunyai keamatan yang sama tetapi frekuensi yang berbeza, ia mungkin dianggap mempunyai tahap kenyaringan yang berbeza.
- Bagaimanakah keamatan bunyi berkaitan dengan amplitud gelombang bunyi?
- jawapanKeamatan bunyi adalah berkadar terus dengan kuasa dua amplitud gelombang bunyi. Jika amplitud gelombang bunyi digandakan, keamatan akan meningkat sebanyak empat kali ganda.
- Mengapakah bisikan di dalam bilik yang sunyi boleh kedengaran dengan jelas, tetapi bisikan yang sama di sebelah air terjun yang menderu tidak boleh kedengaran?
- jawapanIni disebabkan oleh perbezaan tahap hingar latar belakang. Di dalam bilik yang sunyi, tahap hingar latar belakang adalah rendah, membolehkan bisikan menonjol. Di sebelah air terjun, hingar yang kuat menutupi bisikan yang tenang, menjadikannya tidak dapat didengar.
- Apakah ambang pendengaran dan ambang kesakitan dari segi keamatan bunyi?
- jawapanAmbang pendengaran ialah bunyi paling senyap yang boleh didengari oleh telinga manusia biasa, biasanya pada intensiti kira-kira Ambang kesakitan, yang mewakili tahap bunyi yang boleh menyebabkan kesakitan dan potensi kerosakan pada telinga, adalah sekitar .
- Mengapakah bunyi kelihatan lebih senyap apabila didengar melalui dinding atau penghadang lain?
- jawapanApabila gelombang bunyi bertemu dengan penghalang, sebahagian tenaga dipantulkan, diserap dan dihantar. Penyerapan dan pantulan mengurangkan keamatan bunyi yang dihantar melalui penghalang, menjadikannya kedengaran lebih senyap.
- Bagaimanakah frekuensi mempengaruhi keamatan bunyi yang diserap oleh bahan?
- jawapanBahan yang berbeza mempunyai pekali penyerapan yang berbeza-beza untuk frekuensi yang berbeza. Contohnya, frekuensi rendah (bunyi bes) lebih sukar diserap dan boleh menembusi dinding dengan lebih mudah berbanding frekuensi yang lebih tinggi.
- Mengapakah tempat konsert dan teater melabur dalam kalis bunyi dan rawatan akustik?
- jawapanKalis bunyi membantu menghalang bunyi luaran yang tidak diingini daripada masuk dan menghalang bunyi daripada bocor di luar, memastikan hanya bunyi yang diingini kedengaran di dalam tempat tersebut. Rawatan akustik membantu mengawal pantulan bunyi di dalam tempat tersebut bagi memastikan taburan bunyi yang jelas dan seragam.
- Bagaimanakah keamatan bunyi berkaitan dengan potensi kerosakan pendengaran?
- jawapanPendedahan berpanjangan kepada tahap bunyi intensiti tinggi boleh mengakibatkan kerosakan atau kehilangan pendengaran. Keamatan dan tempoh pendedahan kedua-duanya memainkan peranan; pendedahan singkat kepada bunyi yang sangat kuat boleh menyebabkan kerosakan kekal, manakala pendedahan jangka panjang kepada bunyi yang sederhana kuat juga boleh memudaratkan.