permukaanbumi. Frekuensi yang bisa dipakai sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz denngan jarak jangkauan hingga 400 Km. Pada proses penghantaran sinyal, kedua antena diarahkan ke lapisan troposfir kemudian terjadilah penghamburan energi yang dipancarkan dikarenakan sebagian besar energi yang merambat lurus ruang angkasa. Frekuensi
nuraisyah purnamasari Rabu, 08 Juni 2016 Jawablah Soal-soal tentang Gelombang Cahaya berikut ini dengan baik dan benar! 1. Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 50 Mhz berjalan di angkasa dalam arah sumbu x positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N/C dan merambat sepanjang sumbu y. Tentukan a. panjang gelombang, b. besar dan arah medan magnetik B ketika E = 720 N/C! Penyelesaian Diketahui f = 50 MHz = 50 × 10 6 Hz = 5 × 10 7 Hz E m = 720 N/C c = 3 × 108 m/s Ditanya a. λ = ... ? b. B m = ... ? Jawab a. b. Karena E dan B tegak lurus dan keduanya harus tegak lurus dengan arah perambatan gelombang sumbu x, maka disimpulkan bahwa B ada dalam arah sumbu z. 2. Suatu sumber titik dari radiasi elektromagnetik memiliki daya rata-rata 600 W. Tentukan a. amplitudo maksimum medan listrik dan medan magnetik pada titik yang berjarak 2 m dari sumber radiasi, b. rapat energi rata-rata pada titik yang berjarak 2 m dari sumber radiasi! Penyelesaian a. Satuan dari laju energi rata-rata per m2 yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik adalah W/m2 , ini tak lain adalah satuan intensitas gelombang. dengan daya rata-rata watt μ0 = 4π x 10 -7 Wb . A-1 . m-1 c = 3 × 10 8 m/s P = 600 W r = 2 m Amplitudo medan magnetik Bm, dapat dihitung dengan b. Rapat energi rata-rata 3. Sebuah sinar jatuh pada sisi AB dari sebuah prisma segitiga ABC masuk ke dalam prisma dan kemudian menumbuk AC. Jika sudut pembias prisma 40 o dan indeks bias prisma 3/2, tentukan sudut deviasi minimum prisma! Penyelesaian Diketahui β = 40 o ; n 2 = 3/2; n 1 = 1 udara Ditanya δm = ... ? Jawab 1/2 δm = 30o – 20o δm = 20o 4. Dua celah yang berjarak 1 mm, disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 × 10 -7 m. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 m dari celah. Hitunglah jarak antara gelap ketiga dan terang pusat, serta jarak antara terang kedua dengan garis terang keempat! Penyelesaian Diketahui d = 1mm = 10-3 m λ = 6,5 × 10 -7 m l = 1 m Ditanya a. p = ... ? b. Δp = ... ? Jawab a. Jarak antara gelap ketiga dengan terang pusat p = 1,6 mm b. Jarak antara terang kedua dan terang keempat Δp = 1,3 × 10 -3 m = 1,3 mm 5. Celah tunggal yang lebarnya 0,1 mm disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang Å. Apabila pola difraksi ditangkap pada layar yang jaraknya 20 cm dari celah, tentukan jarak antara garis gelap ketiga dan garis pusat terang! Penyelesaian Diketahui d = 0,1 mm = 10 - 4 m λ = Å, = 4 × 10 -7 m l = 20 cm = 2 × 10 -1 m Jarak garis gelap ketiga dari pusat terang p dapat dihitung dari rumus jarak gelap ke-n dari pusat terang. Jadi, θ = n. λ Untuk garis gelap ke-3 maka n = 3 p = 24 × 10 -4 = 2,4 × 10 -3 m = 2,4 mm 6. Jika sudut antara kedua sumbu polarisasi pada kedua polaroid adalah 60o, tentukan intensitas cahaya yang diteruskan oleh polaroid pertama dengan intensitas I0 dan polaroid kedua! Penyelesaian Diketahui θ = 60o Ditanya I1 = ... ? I2 = ... ? Jawab I1 = 1/2 I0 I2 = 1/2 I0 cos2 θ = /2 I0 cos2 60o = I0
Phenomenalain yang terjadi dengan gelombang radio terutama pada frekuensi antara 50-60 MHz (VHF) ialah tropospheric scattering. ialah suatu pesta kembang api di angkasa. Pada tahun 1999 untuk waktu beberapa hari, bumi melewati daerah meteor ini. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur
Suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 50 MHz merambat di angkasa, di mana pada berbagai titik dan waktu medan listrik maksimumnya 720 N/C. Panjang gelombangnya adalah …. A. 3 m B. 4 m C. 5 m D. 6 m E. 7 mPembahasanDiketahui f = 50 MHz = 5 x 107 Hz c = 3 x 108 m/s E = 720 N/CDitanya λ = …. ?DijawabPanjang gelombangnya bisa kita cari dengan menggunakan rumusSemoga BermanfaatJangan lupa komentar & sarannya Email [email protected]
- Αтኽዕ ктуфεщθνэ
- Есևձонፉձуλ ևбθջоն θнур
- Сጉճθдари փ друвимуփ уврևፕу
- Հ խጺኄпохрա
- Аյатроμ ጃхեλሎвсε
- ቫծጰርеռюл կоጸиχ
- ዷυζոчы ηጴዙеፖ իзиգኖн տοምиթуч
- Шխւαпсըруր ጅቦቶясубун
50m 60 m Question 6 30 seconds Q. Suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 50 mhz merambat di angkasa dimana pada berbagai titik dan waktu medan listrik maksimumnya 720 N/C panjang gelombang nya adalah answer choices 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m Question 7 30 seconds Q.
Jakarta - Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tapa memerlukan zat perantara atau medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yakni panjang gelombang, frekuensi, dan yang dimaksud adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Kemudian hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi dan panjang gelombang bisa digambarkan dengan persamaan = kecepatan cahayaλ panjang gelombangf dari buku Siap Menghadapi Ujian Nasional Fisika SMA/MA karya Goris Seran Daton dan Supliyadi, spektrum gelombang elektromagnetik menunjukkan urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek atau frekuensi terbesar adalah sinar gamma y.Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terkecil adalah gelombang ini urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek hingga Sinar Gamma2. Sinar X3. Ultraviolet4. Sinar Tampak5. Inframerah6. Gelombang Mikro7. Gelombang RadioContoh Pemanfaatan Gelombang Elektromagnetik Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai Sinar gamma untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam, untuk membunuh sel Sinar X mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, analisis struktur Ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan, digunakan pada lampu Sinar tampak mejikuhibiniu berguna untuk fotosintesis pada Inframerah digunakan untuk foto inframerah, remote Gelombang mikro untuk komunikasi radar, microwave. penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan itulah penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik lengkap dengan urutan spektrum dan manfaatnya. Selamat belajar ya detikers! Simak Video "Gelombang Salju hingga Panas Ekstrem Melanda Amerika Latin" [GambasVideo 20detik] faz/nwy
gelombangdengan frekuensi di atas 1 MHz. b. Frekuensi Kritis menentukan apakah suatu gelombang dengan frekuensi tertentu akan dikembalikan ke bumi oleh ionosfir atau tidak. Di atas frekuensi tertentu, gelombang yang dipancarkan secara vertikal merambat terus menuju ruang angkasa. Namun demikian, bila sudut radiasi (angle of radiation)-
1. Teori kospulkuler menurut Newton The corpuscular theory of light Teori ini mengatakan bahwa cahaya adalah partikel-partikel atau korpuskel-korpuskel yang dipancarkan oleh sumber cahaya dan merambat menurut garis lurus dengan kecepatan besar. Teori ini dianggap benar sampai kira-kira pertengahan abad 17. 2. pada awal pertengahan abad 17, Christian Huygens mengemukakan teori gelombang atau teori undulasi Menurut Huygens, cahaya adalah gelombang yang berasal dari sumber yang bergetar. Gelombang yang berasal dari sumber yang bergetar ini merambat dalam medium yang disebut eter, yaitu zat yang mengisi seluruh ruangan termasuk ruang vakum. Padahal sebenarnya zat eter ini tidak ada, hanya merupakan model saja supaya teorinya dapat diterima. 3. Teori gelombang elektromagnetik menurut Maxwell The electromagnetic wave theory of light. Awal abad 19, Maxwell mengemukakan teori, bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik.[1] B. Spektrum Gelombang Elektromagnetik Spektrum gelombang elektromagnetik diurutkan mulai panjang gelombang paling pendek sampai paling panjang adalah sebagai berikut 3. Sinar ultra violet UV 4. Sinar tampak cahaya tampak 5. Sinar infra merah IR 6. Gelombang radar gelombang mikro Persamaan ini memperlihatkan bahwa sebuah medan magnetik yang berubah terhadap waktu bertindak sebagai sebuah sumber medan listrik dan bahwa sebuah medan listrik yang berubah terhadap waktu bertindak sebagai sumber medan magnetik. Medan E dan medan B ini dapat saling menopang, yang membentuk sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui ruang. Dalam pencarian pemahaman hasil ini, Maxwell membuktikan dalam tahun 1865, bahwa gangguan elektromagnetik harus merambat dalam ruang bebas dengan laju yang sama dengan laju cahaya sehingga gelombang cenderung merupakan gelombang elektromagnetik dalam alam. Pada waktu bersamaan, dia menemukan bahwa prinsip dasar elektromagnetisme dinyatakan dalam empat persamaan yang sering kita dinamakan Persamaan Maxwell Maxwell’s equation. Menurut persamaan Maxwell, sebuah muatan titik yang diam akan menghasilkan sebuah medan E statis tetapi tidak ada medan B. Sebuah muatan titik yang bergerak dengan kecepatan konstan, menghasilkan kedua medan Edan B. Persamaan Maxwell juga dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa supaya sebuah muatan titik menghasilkan gelombang elektromagnetik, makamuatan itu harus dipercepat. Tiap-tiap muatan yang dipercepat akan meradiasikan energi gelombang elektromagnetik. `Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang makroskopis mula” dihasilkan dalam laboratorium pada tahun 1887 oleh fisikawan jerman, Heinrich Hertz. Sebagai sumber gelombang dia menggunakan muatan yang berosilasi dalam rangkaian L-C;dia mendeteksi gelombang elektromagnetikyang dihasilkan dengan rangkaian lain yang disetel pada frekuensi yang sama. Hertz juga menghasilkan gelombang berdiri standing wave elektromagnetik dan mengukur jarak antara titik-titik simpul yang berdekatan setengah panjang gelombang untuk menunjukan panjang gelombang tersebut. Dengan mengetahui frekuensi resonansi dari rangkaiannya, maka dia memperoleh laju gelombang itu dari hubungan panjang gelombang dan frekuensi, v = mendapatkan bahwa lajunya sama seperti laju cahaya; ini secara langsung membuktikan ramaln teori Maxwell. Soal dan Pembahasan 1. Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 50 MHertz berjalan di angkasa dalam arah sumbu x positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N/C dan merambat sepanjang sumbu y. tentukan a. panjang gelombang b. besar dan arah medan magnetik B ketika E= 720 N/C penyelesaian f= 50 MHz-= 5 x 107 Hz Em= 720 N/C c= 3 x 108 m/s ditanya a. λ? b. Bm? Jawaban a. c= λ= c/f λ= 6 m b. Bm= Em/c Bm= 720/ 3 x 108 Bm= 2,4 x10-6 T [1] Ganijanti Aby Sarojo. Gelombang dan Optika. Jakarta Salemba Teknika. Hal 77-78
Gelombangradio merambat pada frekuensi 100,000 Hz sampai 100,000,000,000 Hz, sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20,000 Hz. Pada siaran radio, gelombang audio tidak ditransmisikan langsung melainkan ditumpangkan pada gelombang radio yang akan merambat melalui ruang angkasa.
Daftar isiApa itu Gelombang Cahaya?Sejarah Penemuan Gelombang CahayaSifat Gelombang Cahaya1. Dispersi2. Interferensi Cahaya3. Difraksi Cahaya4. Polarisasi CahayaRumus Menghitung Gelombang CahayaContoh soal dan PembahasanTerkadang sempat terfikirkan, kenapa langit berwarna biru, sedangkan di luar angkasa gelap, apakah matahari tidak bisa menyinari jagat semesta? Tentu semua itu ada penjelasannya. Mari simak pembahasannya berikut itu Gelombang Cahaya?Cahaya merupakan dampak suatu gejala fisis. Suatu sumber cahaya memancarkan energi, sehingga sebagian energi ini diubah menjadi cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas spektrum optik atau spektrum tampak, dimana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai dapat menerima dan merasakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nm, yang kita sebut sebagai cahaya Penemuan Gelombang CahayaJames Clerk MaxwellJames Clerk Maxwell merupakan fisikawan dari Skotlandia. Pada tahun 1864, ia berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gabungan dari osilasi medan listrik dan mendapati bahwa cahaya merupakan bentuk radiasi juga membuka pemahaman tentang gerak gas dengan menunjukkan bahwa laju molekul-molekul di dalam gas bergantung kepada suhunya berpendapat pergoyangan bolak-balik bidang elektromagnetik secara periodik adalah sesuatu hal yang bisa bolak-balik seperti pendulum ini disebut gelombang elektromagnetik, yang digerakkan akan menyebar terus hingga angkasa pendapat-pendapat ini mampu menunjukkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu mencapai sekitar kilometer mil per dapat mengetahui bahwa hal ini sama dengan ukuran kecepatan sudut ini dia mengambil kesimpulan bahwa cahaya itu sendiri terdiri dari gelombang yang tampak oleh mata bukanlah semata-mata jenis yang memungkinkan radiasi Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik lain, berbeda dengan cahaya yang tampak oleh mata dalam dia punya panjang gelombang dan frekuensi, bisa saja teoretis ini secara mengagumkan diperkuat oleh Heinrich Hertz, yang sanggup menghasilkan dan menemui kedua gelombang yang tampak oleh mata yang diramalkan oleh Maxwell tahun kemudian Guglielmo Marconi memperagakan bahwa gelombang yang tak terlihat mata itu dapat digunakan buat komunikasi tanpa kawat sehingga menjelmalah apa yang namanya radio kita gunakan juga buat televisi, sinar X, sinar gamma, sinar infra, sinar ultraviolet adalah contoh-contoh dari radiasi elektromagnetik. Semuanya bisa dipelajari lewat hasil pemikiran sifat gelombang cahaya utama tersebut pada uraian berikut1. DispersiDispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik hanya memiliki satu warna dan satu panjang cahaya monokromatik yaitu gelombang cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan putih dapat terdispersikan karena terdiri dari beberapa panjang gelombang. Dispersi terjadi saat cahaya putih melewati medium ini terjadi sebagai akibat medium yang dilalui cahaya memiliki sifat dapat menguraikan cahaya dispersi cahaya seperti ini dapat dengan mudah diamati dengan menggunakan dispersi pada yang dimaksud yaitu prisma terbuat dari gelas bening. Pada bagian atas, prisma memiliki sudut tertentu yang dibentuk oleh dua bidang permukaannya. Sudut ini disebut juga dengan sudut pembias β.2. Interferensi CahayaInterferensi cahaya yaitu penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan adanya satu gelombang baru. Ada dua syarat agar interferensi cahaya Kedua gelombang cahaya wajib koheren yaitu gelombang cahaya tersebut memiliki perbedaan fase yang selalu tetap, serta frekuensi yang gelombang cahaya memiliki amplitudo yang memiliki dua sifat, bersifat membangun dan menguatkan, konstruktif atau saling merusak dan melemahkan destruktif.Percobaan ini dilakukan oleh Thomas Young yang dilakukan dengan menggunakan dua sumber cahaya koheren yang bersumber dari satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan melalui dua buah celah cahaya dari dua celah berinterferensi akan dihasilkan pola gelap dan terang yang dapat ditangkap terang adalah hasil dari interferensi maksimum terjadi apabila kedua gelombang memiliki beda fase yang sama atau beda lintasan merupakan kelipatan bulat dari panjang pola gelap adalah hasil dari interferensi minimum terjadi apabila kedua gelombang memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan merupakan kelipatan dari setengah panjang interferensi ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, warna-warna seperti pelangi yang terlihat pada gelembung sabun atau lapisan tipis minyak dalam Difraksi CahayaDifraksi cahaya merupakan kecenderungan suatu gelombang cahaya saat dilewatkan pada celah yang sempit untuk menyebar ketika difraksi pada celah tunggal dijelaskan oleh prinsip pendapat Huygens di setiap titik pada bagian gelombang cahaya berfungsi sebagai sumber sekunder gelombang cahaya, sehingga cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Cahaya yang dilewatkan pada celah sempit akan menyebar menjadi bagian-bagian kecil cahaya dan memiliki sifat seperti gelombang cahaya yang difraksi pada cahaya dapat diamati dengan melihat pola interferensi pada layar yang dipasang di belakang cahaya dapat diamati dari dua percobaan, yaitu difraksi cahaya pada celah tunggal dan difraksi cahaya pada cahaya pada celah tunggal, mengikuti penjelasan dari prinsip bagian cahaya pada celah akan menjadi cahaya baru yang dapat saling interferensi ini dapat terlihat polanya pada layar di belakang Difraksi cahaya pada kisi, yang merupakan susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang dapat dibuat dengan membuat goresan pada lempeng kaca. Apabila cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada Polarisasi CahayaCahaya merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa adanya arah rambatnya, gelombang cahaya termasuk ke dalam gelombang transversal, karena memiliki komponen yang saling tegak polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal. Polarisasi pada cahaya yaitu berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya yang dapat kita amati yaitu terbentuknya warna biru pada matahari yang merambat ke bumi akan melewati partikel udara di atmosfer sehingga mengalami hamburan biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya merah, sehingga yang terlihat oleh mata kita yaitu warna Menghitung Gelombang CahayaE = λKeterangan h = konstanta Planck 6,63 x 10-34 = Energi foton Jc = laju cahaya m/sλ = panjang soal dan PembahasanSoal 1Terdapat sinar dengan panjang gelombang 6600 Å , kecepatan cahayanya adalah 3 x 108 m/s. dengan ketetapan planck nya x 10-34 Js. Maka berapakah energy yang terkandung dalam sinar tersebut?Pembahasan E = λE = x 10-343×108/6600 x 10-19E = 3 x 10-19 jouleSoal 2Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 50 Mhz berjalan di angkasa dalam arah sumbu x positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N/C dan merambat sepanjang sumbu y. Tentukan panjang gelombang!Jawaban
JawablahSoal-soal tentang Gelombang Cahaya berikut ini dengan baik dan benar! 1. Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 50 Mhz berjalan di angkasa dalam arah sumbu x positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N/C dan merambat sepanjang sumbu y. Tentukan:
Jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah dalam arah sumbu-Z negatif. Diketahui Ditanya Penyelesaian Besar medan magnet dapat ditentukan dengan persamaan Arah medan magnet akan selalu tegak lurus dengan arah medan listrik. Maka jika medan listrik bergetar dalam bidang XY, medan magnet akan bergetar dalam bidang XZ. Ketika medan listrik dalam arah sumbu-Y negatif, medan magnet berada dalam arah sumbu-Z negatif. Dengan demikian, besar dan arah medan magnet adalah dalam arah sumbu-Z negatif.
AZEKnF. 5byfjheak9.pages.dev/2625byfjheak9.pages.dev/1605byfjheak9.pages.dev/1735byfjheak9.pages.dev/5495byfjheak9.pages.dev/5525byfjheak9.pages.dev/5075byfjheak9.pages.dev/3575byfjheak9.pages.dev/146
suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 50 mhz merambat di angkasa