Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FISIKA “RADIASI ELEKTROMAGNETIK”

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FISIKA “RADIASI ELEKTROMAGNETIK”"— Transcript presentasi:

1 FISIKA “RADIASI ELEKTROMAGNETIK”
XII-5 SMA N 1 BOJONEGORO

2 Pendahuluan Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, dimana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Atur frekuensi dan panjang gelombang dengan menggeser mouse pada frequency dan wavelength

3 Perubahan medan listrik
Teori Maxwell “Jika perubahan medan magnetik dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet” (James Clerk Maxwell, 1864:1831 – 1879) Perubahan fluks magnetik Perubahan medan listrik

4 SIFAT GEM Perubahan Medan Listrik dan Medan Magnet terjadi pada saat bersamaan 1 Medan Listrik dan Medan Magnet memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang sama

5 2 3 SIFAT GEM GEM tidak memiliki muatan
Tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet Merambat dalam arah garis lurus 3 Arah E dan B saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang GEM adalah gelombang transversal c

6 4 SIFAT GEM Gelombang Elektromagnetik dapat mengalami: Refleksi
Pemantulan Refraksi Pembiasan Interferensi Perpaduan Difraksi Lenturan atau hamburan Polarisasi Pengkutuban

7 CEPAT RAMBAT GELOMBANG
Hanya dipengaruhi oleh: Sifat Kelistrikan (permitivitas listrik) Untuk ruang Hampa  o = 8,85 x C/Nm2 Sifat Kemagnetan (permeabilitas magnetik) Untuk Ruang Hampa  0 = 4 x 10-7 Wb/Am

8 CEPAT RAMBAT GELOMBANG
Jika Nilai Permitivitas (o) dan permeabilitas (0)kita substitusikan ke dalam persamaan diatas, maka : c = 3 x 108 m/det

9 PANJANG GELOMBANG & FREKUENSI
Cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan panjang gelombang dan frekwensi Dimana : c =  f c = cepat rambat gelombang elektromagnetik = 3 x 108 m/s  = panjang gelombang (m) f = frekwensi (Hz) Selanjutnya

10 CONTOH SOAL Radio eRSis FM mengudara dengan panjang gelombang 3 m. Pada frekuensi berapakah radio itu dapat ditangkap dengan jelas? JAWAB : c =  f Persamaan yang digunakan : Frekuensi Jadi Frekuensi Radio tersebut adalah 100,0 MHz

11 Sumber Radiasi Elektromagnetik
Sinar Matahari mengandung Ultraviolet dan Infra merah Peralatan Las, menghasil kan pancaran sinar Ultraviolet Telepon selular/HP menghasilkan gelombang elektromagnetik biasnya sinar mikro Pesawat Televisi menghasilkan gelombang  elektromagnetik radio dan Tv Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) Komputer : Monitor Komputer Microwave Alat Laser Antene Transmisi Telepon Selular/Antene Pemancar Radio/Satelit Bumi Unsur radioaktif

12 Spektrum Gelombang Elektromagnetik

13 GELOMBANG RADIO DAN TELEVISI
Gelombang Mikro Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar – X Gelombang Radio mempunyai frekwensi berkisar antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz Sinar Gamma Selanjutnya

14 GELOMBANG RADIO & TV Gelombang Radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar Gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombangnya merambat lurus dan tidak dipantulkan atmosfer bumi, sehingga diperlukan relay Gelombang Mikro Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar – X Manfaat Untuk komunikasi radio (Gelombang radio (MF dan HF)) Untuk komunikasi satelit (Gelombang radio (UHF dan VHF)) Sinar Gamma

15 GELOMBANG MIKRO Gelombang Radio Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Gelombang ini digunakan untuk alat komunikasi, peralatan memasak dan radar Sinar – X Sinar Gamma Selanjutnya

16 GELOMBANG MIKRO Pada radar (Radio Detecting and Ranging) yang bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik adalah antenanya Gelombang Radio Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar – X Sinar Gamma t = waktu bolak balik

17 GELOMBANG INFRA MERAH Gelombang Radio Gelombang Mikro Cahaya Tampak Sinar ini banyak digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa maupun pada saat suasana berkabut dan gelap. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok Sinar Ultraviolet Sinar – X Sinar Gamma Selanjutnya

18 GELOMBANG INFRA MERAH Perhatikan jika sebuah objek di potret dengan menggunakan kamera yang peka dengan sinar infra merah Gelombang Radio Gelombang Mikro Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar – X Sinar Gamma

19 CAHAYA TAMPAK Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Sinar yang membantu penglihatan dan berada pada daerah dengan frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara nm – 690 nm Sinar Ultraviolet Sinar – X Sinar Gamma Selanjutnya

20 CAHAYA TAMPAK Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 nm – 700 nm meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 – 780 nm. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Sinar Ultraviolet Sinar – X Sinar Gamma

21 SINAR ULTRAVIOLET Mempunyai frekwensi antara
Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Mempunyai frekwensi antara 1015 Hz hingga 1016 Hz juga disebut "Gelombang Pendek" (Short Wave). Cahaya Tampak Sinar – X Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan Membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, menyucihamakan ruangan sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Sinar Gamma Selanjutnya

22 SINAR ULTRAVIOLET Beberapa hewan, termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat hingga mencapai "hampir Ultraviolet". Banyak buah-buahan, bunga dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar – X Sinar Gamma

23 SINAR – X Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nm ke 100 pm (frekuensi dalam jangka 1016 Hz sampai1020 Hz). Sinar Gamma Selanjutnya

24 SINAR – X Sinar-X umumnya digunakan dalam diagnosis medical dan Kristalografi sinar-X. Sinar-X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Serta digunakan Memeriksa barang-barang di bandara udara / pelabuhan. Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar Gamma

25 SINAR – GAMMA Gelombang Radio Gelombang Mikro Sinar Inframerah Mempunyai frekwensi antara 1020 Hz sampai 1025 Hz.Dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil pada proses reaksi inti. Cahaya Tampak Sinar Ultraviolet Sinar – X

26 Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker
Dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, makanan, bahan makanan kaleng. Untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Untuk mengurangi populasi hama tananaman (serangga) Untuk medeteksi keretakan /cacat pada logam (seperti kegunaan sinar X juga) Untuk sistem perunut aliran suatu fluida (misalnya aliran PDAM), mendeteksi kebocoran.

27 Bahaya Radiasi Elektromagnetik
Ultraviolet dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen. Ultraviolet tipe B dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit. Ultraviolet tipe A menyebabkan garis-garis wajah dan kerut/keriput, noda gelap dan melanoma sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Pulsa microwaves dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. Radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori, pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Dampak negatif wi-fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik: keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Dapat menyebabkan kemandulan (Sinar gamma). Dapat menyebabkan kerusakan sel/jaringan hidup manusia (Sinar X dan terutama sinar gamma).

28 FINISH GOOD LUCK WITH YOUR NATIONAL EXAM


Download ppt "FISIKA “RADIASI ELEKTROMAGNETIK”"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google