Penyesuaian Alat Pendulum Sederhana Berbasis Kotak Kedap Udara Terhadap Teori Pendulum Sebagai Media Praktikum Fisika

Authors

  • Syifaul Insani Zaen Universitas Mulawarman
  • Wahyu Tri Nur Aprilia Universitas Mulawarman
  • Nurul Arifa Universitas Mulawarman
  • Alika Nazwa Maulida Universitas Mulawarman
  • Atin Nuryadin Universitas Mulawarman
  • Muliati Syam Universitas Mulawarman

DOI:

https://doi.org/10.37630/jpm.v16i1.3917

Keywords:

Pendulum Sederhana, Frekuensi Getaran, Periode, Panjang Tali, Massa Beban

Abstract

Getaran harmonik sederhana (GHS) merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda secara periodik yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sistem pendulum sederhana. Permasalahan sarana dan prasarana pembelajaran dalam praktikum adalah keterbatasan alat serta pengaruh hambatan udara yang menyebabkan hasil pengukuran kurang mendekati teori. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh panjang tali dan massa bandul terhadap periode dan frekuensi ayunan pendulum sederhana dalam kondisi hambatan udara dengan menggunakan kotak tertutup. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, dengan memvariasikan massa bandul dan panjang tali, kemudian mengukur waktu ayunan untuk menentukan periode dan frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi massa bandul tidak memengaruhi periode maupun frekuensi ayunan pendulum, sedangkan variasi panjang tali berpengaruh signifikan terhadap karakteristik ayunan. Semakin panjang tali pendulum, maka periode ayunan semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Hasil eksperimen ini sesuai dengan teori pendulum sederhana, serta menunjukkan bahwa penggunaan kotak kedap udara mampu meminimalkan pengaruh hambatan udara sehingga hasil pengukuran menjadi lebih stabil dan konstan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif media praktikum sederhana yang efektif dalam pembelajaran fisika.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, M., Amin, A. A., Iqbal, S., & Mahmood-ul-Hasan, K. (2021). Swing Up and Stabilization Control of Rotary Inverted Pendulum Based on Energy Balance, Fuzzy Logic, and LQR Controllers. Measurement and Control (United Kingdom), 54(9–10), 1356–1370. https://doi.org/10.1177/00202940211035406

Aisiyah, M. C., Annas, M. A., Ningrum, I. E., Widodo, A., & Cahyani, H. D. (2022). Studi Eksperimen Bandul Dalam Menentukan Percepatan Gravitasi Bumi dan Memahami Konsep Gerak Harmonik Sederhana. TSAQOFAH : Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 2, 393–400. https://doi.org/https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v2i3.517

Angol, Y., Murniaty Elot, Y., Alus, G., Barry Astro, R., & Nasar, A. (2024). Video Tracking Based Gravity Acceleration Analysis on Pendulum Swing. Journal of Learning and Technology in Physics, 3. https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jltp.v3i2.57075

Azmi, Z. V., Haura Zhafira Hidayat, D., Subhaan Ambardhani, M., Farrel Al Falubi Hidayat, A., Ahmad, A., & Febrilianto, Y. (2025). Determining Gravitational Acceleration with the Mathematical Pendulum Swing Method. Informatika Dan Sains, 15(01), 2025. https://doi.org/10.54209/infosains.v15i01

Gani, A. R. F. G. (2021). Hubungan Antara Variasi Sudut Dengan Nilai Periode Pada Bandul Menggunakan Mikrokontroller Arduino. STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi), 6 (2).

Giancoli, D. C. . (2014). Physics: Principles with Applications. Pearson Prentice Hall.

Gui, J. (2023). The Relationship between Air Resistance and the Vibrating Period of Simple Pendulum. Theoretical and Natural Science, 5(1), 282–287. https://doi.org/10.54254/2753-8818/5/20230471

Listiaji, P., Taufiq, M., Tirtasari, N. L., Kholidah, A., & Tanjung, N. A. F. (2020). Measurement of Air Drag as Physics Experiment Enrichment at Senior High School Laboratory Using the Air Track Apparatus. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 9(1), 33. https://doi.org/10.24042/jipfalbiruni.v9i1.5091

Pacala, F. A., & Mendaño, R. (2025). Comparing The Acceleration Due to Gravity Using Traditional Method Versus Tracker Video Analysis: Experiments in A Simple Pendulum. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 21(1), 32–41. https://doi.org/10.15294/jpfi.v21i1.16717

Pangesti, W., Tiyas, K., Anisa, Z., & Novianto, H. (2023). Utilization of Clackers to Determine the Amount of Local Gravitational Acceleration Using Harmonic Vibration Theory Pemanfaatan Lato-Lato untuk Menentukan Besaran Percepatan Gravitasi Lokal Menggunakan Teori Getaran Harmonik. CHEMVIRO: Jurnal Kimia Dan Ilmu Lingkungan. https://doi.org/https://doi.org/10.56071/chemviro.v1i1.561

Sukmak, W., & Musik, P. (2021). Development of a Computer-Based Simple Pendulum Experiment Set for Teaching and Learning Physics. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, 14(1), 1–8. https://doi.org/10.21307/ijssis-2021-014

Syahrul, J., & Adler, A. (2013). Pengukur Percepatan Gravitasi Menggunakan Gerak Harmonik Sederhana Metode Bandul. Jurnal Teknik Komputer Unikom-Komputika, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.34010/komputika.v2i2.5165

Umam, A. K., Utami, R. W., Putri, A. H., Syaharani, A., & Antarnusa, G. (2020). Pengaruh Rapat Massa Tali terhadap Cepat Rambat Gelom-bang Pada Percobaan Hukum Melde Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika Untirta. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika, 3(1), 348–354.

Wahid, M. A., Tiara, E., Riantin, I. R., & Hamdan, A. M. (2019). Penggunaan metode analisis citra untuk menganalisa gerak harmonik sederhana pada pegas dan bandul. Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan, 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.22373/p-jpft.v5i1.6398

Yanti, Y., Mulyaningsih, N. N., & Saraswati, D. L. (2020). Pengaruh Panjang Tali, Massa dan Diameter Bandul Terhadap Periode dengan Variasi Sudut. STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi), 5 (1).

Downloads

Published

2026-02-03