BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

dokumen-dokumen yang mirip
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG SMA NEGERI 10 PADANG Cahaya

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) /TUGAS TERSTRUKTUR - - GELOMBANG ELEKTROMAGNET - G ELO MB ANG ELEK TRO M AG NETIK

Xpedia Fisika. Optika Fisis - Soal

Antiremed Kelas 12 Fisika

Untuk terang ke 3 maka Maka diperoleh : adalah

KATA PENGANTAR. Kupang, September Tim Penyusun

A. DISPERSI CAHAYA Dispersi Penguraian warna cahaya setelah melewati satu medium yang berbeda. Dispersi biasanya tejadi pada prisma.

CAHAYA. CERMIN. A. 5 CM B. 10 CM C. 20 CM D. 30 CM E. 40 CM

Kumpulan Soal Fisika Dasar II.

1. Jika periode gelombang 2 sekon maka persamaan gelombangnya adalah

Halaman (2)

BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Sifat gelombang elektromagnetik. Pantulan (Refleksi) Pembiasan (Refraksi) Pembelokan (Difraksi) Hamburan (Scattering) P o l a r i s a s i

LEMBARAN SOAL. Mata Pelajaran : FISIKA Sat. Pendidikan : SMA/MA Kelas / Program : XII ( DUA BELAS )

SOAL SOAL TERPILIH 1 SOAL SOAL TERPILIH 2

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 39 JAKARTA

STRUKTUR MATERI GELOMBANG CAHAYA. 2 Foton adalah paket-paket cahaya atau energy yang dibangkitkan oleh gerakan muatan-muatan listrik

I. BUNYI. tebing menurut persamaan... (2 γrt

SMA IT AL-BINAA ISLAMIC BOARDING SCHOOL UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2011/2012

A. PENGERTIAN difraksi Difraksi

HANDOUT FISIKA KELAS XII (UNTUK KALANGAN SENDIRI) GELOMBANG CAHAYA

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

Polarisasi Gelombang. Polarisasi Gelombang

INTERFERENSI DAN DIFRAKSI

OPTIKA FISIS. Celah Ganda Young Layar Putih

TEORI MAXWELL Maxwell Maxwell Tahun 1864

GELOMBANG CAHAYA. Pikiran-pikiran tersebut adalah miskonsepsi. Secara lebih rinci, berikut disajikan konsepsi ilmiah terkait dengan gelombang cahaya.

Disusun oleh : MIRA RESTUTI PENDIDIKAN FISIKA (RM)

Kurikulum 2013 Kelas 12 SMA Fisika

iammovic.wordpress.com PEMBAHASAN SOAL ULANGAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER 1 KELAS XII

BAB 4 Difraksi. Difraksi celah tunggal

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL DAN SPMB

Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 x 10 8 m/s.

BIMBEL ONLINE 2016 FISIKA

Apakah Gelombang Elektromagnetik?? Gelombang Elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium

KUMPULAN SOAL SOAL PERSIAPAN UJIAN NASIONAL 2011/2012 SEKOLAH MENENGAH ATAS

Gelombang Cahaya. Spektrum Gelombang Cahaya

BAB 24. CAHAYA : OPTIK GEOMETRIK

Gelombang Elektromagnetik

ALAT OPTIK. Bagian-bagian Mata

D. I, U, X E. X, I, U. D. 5,59 x J E. 6,21 x J

BAB II. Landasan Teori

PR ONLINE MATA UJIAN: FISIKA (KODE A07)

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

BAB II CAHAYA. elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 x

Fisika I. Interferensi Interferensi Lapisan Tipis (Gelombang Pantul) 20:12:40. m2π, di mana m = 0,1,2,... (2n-1)π, di mana n =1,2,3,...

SOAL DAN PEMBAHASAN FINAL SESI I LIGA FISIKA PIF XIX TINGKAT SMA/MA SEDERAJAT PAKET 1

Interferensi Cahaya. Agus Suroso Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung

Difraksi Franhoufer dan Fresnel Difraksi Franhoufer Celah Tunggal Intensitas pada Pola Celah Tunggal Difraksi Franhoufer Celah Ganda Kisi Difraksi

Latihan Soal UAS Fisika Panas dan Gelombang

BAB II PEMBAHASAN. Gambar 2.1 Lenturan Gelombang yang Melalui Celah Sempit

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KD Standar Kompetensi 1. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah.

O L E H : B H E K T I K U M O R O W AT I T R I W A H Y U N I W I N D Y S E T Y O R I N I M A R I A M A G D A L E N A T I T I S A N I N G R O H A N I

Gambar dibawah memperlihatkan sebuah image dari mineral Beryl (kiri) dan enzim Rubisco (kanan) yang ditembak dengan menggunakan sinar X.

SOAL UN FISIKA DAN PENYELESAIANNYA 2007

Antiremed Kelas 12 Fisika

1. Persamaan keadaan gas ideal ditulis dalam bentuk = yang tergantung kepada : A. jenis gas B. suhu gas C. tekanan gas

Gelombang FIS 3 A. PENDAHULUAN C. GELOMBANG BERJALAN B. ISTILAH GELOMBANG. θ = 2π ( t T + x λ ) Δφ = x GELOMBANG. materi78.co.nr

FISIKA. Sesi GELOMBANG CAHAYA A. INTERFERENSI

SMA JENJANG KELAS MATA PELAJARAN TOPIK BAHASAN XII (DUA BELAS) FISIKA GELOMBANG WARNA CAHAYA. DISPERSI CAHAYA.

1. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur dibawah ini adalah.

DEFINISI Gelombang adalah suatu usikan (gangguan) pada sebuah benda, sehingga benda bergetar dan merambatkan energi.

PENDALAMAN MATERI CAHAYA

1. Diameter suatu benda diukur dengan jangka sorong seperti gambar berikut ini.

SANGAT RAHASIA. 30 o. DOKUMEN ASaFN 2. h = R

LATIHAN UJIAN NASIONAL

Laporan Praktikum Fisika Dasar 2

Difraksi. Agus Suroso Fisika Teoretik Energi Tinggi dan Instrumentasi, Institut Teknologi Bandung

4. Sebuah sistem benda terdiri atas balok A dan B seperti gambar. Pilihlah jawaban yang benar!

Materi Pendalaman 03 GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK =================================================

fisika CAHAYA DAN OPTIK

Antiremed Kelas 12 Fisika

BAB III DASAR DASAR GELOMBANG CAHAYA

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

I. BUNYI 1. Bunyi merambat pada besi dengan

Sistem Telekomunikasi

KISI DIFRAKSI (2016) Kisi Difraksi

UN SMA IPA 2008 Fisika

2 A (C) - (D) - (E) -

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (2011/2012) Sman 8 pekanbaru

1. Perhatikan gambar di bawah ini! Jumlah getaran yang terbentuk dari k-l-m-no-n-m-l-k

MAKALAH PENJELASAN INTERFERENSI GELOMBANG

FISIKA. 2 SKS By : Sri Rezeki Candra Nursari

Gambar 3. 1 Ilustrasi pemantulan spekuler (kiri) dan pemantulan difuse (kanan)

Antiremed Kelas 12 Fisika

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMA TRY OUT UJIAN NASIONAL 2010

Fisika EBTANAS Tahun 1997

7.4 Alat-Alat Optik. A. Mata. Latihan 7.3

BAB II GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK. walaupun tidak ada medium dan terdiri dari medan listrik dan medan magnetik

(D) 40 (E) 10 (A) (B) 8/5 (D) 5/8

11/4/2011 KOHERENSI. koheren : memiliki θ yang tetap (tidak berubah terhadap waktu) y 1 y 2

MODUL FISIKA SMA Kelas 10

Copyright all right reserved

M-5 PENENTUAN PANJANG GELOMBANG CAHAYA TAMPAK

PREDIKSI 8 1. Tebal keping logam yang diukur dengan mikrometer sekrup diperlihatkan seperti gambar di bawah ini.

Kompetensi. 1.Mahasiswa mampu menentukan perbedaan fasa antara dua buah gelombang. 2.Mahasiswa mampu menentukan pola gelap-terang hasil interferensi.

Difraksi. Dede Djuhana Departemen Fisika FMIPA-UI 0-0

UJIAN NASIONAL DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA SMA/MA

Benda akan berhenti setelah bergerak selama... A. 4 sekon B. 5 sekon C. 8 sekon D. 10 sekon E. 20 sekon

MATA PELAJARAN PELAKSANAAN PETUNJUK UMUM

Transkripsi:

BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK I. SOAL PILIHAN GANDA Diketahui c = 0 8 m/s; µ 0 = 0-7 Wb A - m - ; ε 0 = 8,85 0 - C N - m -. 0. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut : () Di udara kecepatannya cenderung sebesar 0 8 m/s. () Dapat merambat di ruang hampa. () Dapat mempengaruhi lempeng film. () Merupakan gelombang longitudinal. Pernyataan yang merupakan sifat gelombang elektromagnetik A. () dan () B. (), () dan () C. () dan () D. (), () dan () E. () dan () 0. Pernyataan-pernyataan berikut ini adalah sifat gelombang elektromagnetik. () Dapat mengalami polarisasi. () Merupakan gelombang transversal. () Merambat lurus dalam medan magnetik dan medan listrik. () Terdiri atas partikel-partikel bermuatan listrik. Pernyataan yang benar A. (), () dan () B. (), (), () dan () C. () dan () D. () dan () E. () saja 0. Maxwell menemukan persamaan untuk menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik c, sebagai c = satuan ε 0 dalam SI adalah satuan µ 0 A. N A D. N - A B. N A - E. N A - C. N A - C N m. Jika µ 0ε 0, maka 0. Jika kuat medan listrik maksimum suatu gelombang elektromagnetik dijadikan semula, maka: () kuat medan magnetik maksimumnya menjadi dua kalinya () laju energi rata-ratanya menjadi dua kalinya () daya per satuan luas menjadi empat kalinya () cepat rambat gelombang menjadi dua kalinya Pernyataan yang benar A. (), () dan () B. () dan () C. () dan () D. () saja E. (), (), () dan () 05. Sebuah gelombang elektromagnetik dengan komponen kuat medan magnetik maksimum,5 0-7 T memiliki komponen kuat medan listrik maksimum dengan nilai.... A. 0,50 0-5 N/C B. 0 0-5 N/C C., 0 N/C D. 5 N/C

E. 55 N/C 06. Jika amplitudo kuat medan listrik E m dalam suatu gelombang elektromagnetik dijadikan kali semula, maka intensitas gelombang S akan menjadi... kali semula. A. D. 6 B. E. 6 C. 07. Sebuah radio pengirim memberikan daya rata-rata 00 W pada jarak km dari antena, kuat medan magnetik maksimum diukur oleh sebuah sensor seluas 6 cm adalah B m pada frekuensi tertentu. Jika pengirim 00 W kemudian mengirimkan siaran dengan frekuensi dua kali dari frekuensi asalnya, berpakah kuat medan magnetik sekarang ketika diukur lagi oleh sensor yang sama pada jarak km dari antena? A. 0.5 B m D. B m B. B m E. 8 B m C. B m 08. Sebuah laser kaca-neodymium memancarkan pulsa-pulsa pendek dari gelombang elektromagnetik intensitas tinggi. Kuat medan listriknya memiliki nilai efektif E ef =,0 0 9 N/C (ingat E m = E ef ). Tentukan daya rata-rata tiap pulsa yang melalui permukaan seluas,5 0-5 m yang tegak lurus terhadap berkas laser. A. 7, 0 0 W D.,6 0 W B. 9,0 0 0 W E. 6,5 0 W C.,6 0 W 09. Di suatu tempat, gelombang radio memiliki kuat medan listrik maksimum 60 N/C. Jika kecepatan cahaya = 08 m/s dan µ 0 = 0-7 Wb A - m -, maka laju energi ratarata yang dihasilkan A. ( π ) W/m D. ( 5 π ) W/m B. ( ) W/m E. 5 W/m π C. 5 W/m 0. Gambar diatas menunjukkan radiasi gelombang radio dari sumber gelombang dengan daya rata-rata 00 W. kuat medan maksimum di titik A A.,0 0-7 tesla B.,0 0-7 tesla C.,0 0-7 tesla D.,0 0-7 tesla E. 6,0 0-7 tesla (Spesifikasi Ujian Akhir SMU/MA 00). Celah tunggal selebar 0,0 mm disinari berkas cahaya sejajar dengan λ = 6000 A. Pola difraksi yang terjadi ditangkap layar pada jarak 0 cm dari celah. Jarak antara pita gelap keempat dengan titik tengah terang pusat A. 0, mm D. 0,60 mm B. 0,6 mm E. 0,96 mm C. 0,8 mm. Suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang λ = 700 A lewat melalui suatu celah sempit dalam suatu layar tak tembus cahaya. Berkas cahaya ini menghasilkan suatu pusat intensitas maksimum dengan lebar, m pada layar kedua yang sejajar dan berjarak,0 m dari layar pertama. Lebar celah A. 0,00 mm D. 0,0 mm B. 0.00 mm E. 0, mm C. 0,070 mm. Dalam suatu pola difraksi celah tunggal, lebar pita terang pusat adalah 50 kali lebar celah. Jarak layar dari celah adalah 8000 kali lebar celah. Nilai perbandingan, dimana

λ adalah panjang gelombang cahaya yang menyinari celah dan d adalah lebar celah A. 0 B. 0 C. 0 D. 80 E. 60. Dua bintang diamati dengan sebuah teleskop yang memiliki lensa-lensa berkualitas sangat baik. Jika kedua bintang saling mendekat, ada suatu titik dimana kedua bintang tidak dapat saling dibedakan sebagai benda-benda yang terpisah. Ini terjadi karena.... A. bayangan yang dilihat memiliki diameter sudut yang tertentu yang bergantung pada aberasi oleh lensa objektif dan okuler. B. cahaya dari kedua bintang tidak koheren. C. bintang-bintang itu sendiri memiliki ukuran tertentu, sehingga bayangan keduanya memiliki diameter sudut tertentu yang bergantung pada ukuran bintang dan jaraknya dari bumi. D. bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh lensa-lensa objektif dari teleskop memiliki diameter sudut tertentu karena difraksi dalam lensa objektif. E. tidak mungkin memfokuskan teleskop dengan ketelititan cukup untuk memungkinkan kedua bintang dibedakan sebagai dua benda yang terpisah. 5. Seseorang bermata normal (titik dekatnya 5 cm) mengamati benda dengan mata berakomodasi maksimum. Diameter pupil matanya mm dan mata poeka terhadap cahaya 550 0-6 mm. Batas daya urai mata orang itu A. 0,0 mm D. mm B. 0,08 mm E. mm C. 0, mm 6. Jarak dua lampu sebuah mobil =,5 m. lampu diamati oleh orang yang diameter pupil matanya, mm. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan kedua lampu mobil itu rata-rata 500 A. Jarak mobil maksimum supaya nyala lampu itu masih dapat dipisahkan oleh mata A.,5 0 m D.,5 0 m B., 0 m E., 0 m C.,8 0 m 7. Dalam percobaan celah ganda Young, jarak pisah antara kedua celah dijadikan setengah kali dan jarak antara celah dan layar dijadikan dua kali semula. Jarak antara dua pita terang yang berdekatan A. seperempat kali B. setengah kali C. tidak berubah D. dua kali E. empat kali 8. Dalam percobaan interferensi Young digunakan sinar monokromatis yang energi fotonnya E. Bila d, h, c, dan L berturut-turut adalah jarak celah, konstanta Planck, laju rambat cahaya dalam vakum, dan jarak celah dengan layar, maka jarak terdekat antar-garis terang A. cld/(he) D. hcl/(ed) B. LdE/(ch) E. Ehc/(dL) C. deh/(lc) Tips: energi foton E = hf = λ hc 9. Sumber cahaya S dan S terpisah pada diagram interferensi konstrukrif di bawah. Panjang gelombang cahaya yang berasal dari S dan S A., 0-5 m B.,50 0-5 m C.,56 0-5 m D. 5,00 0-5 m E. 7,56 0-5 m

(Spesifikasi Ujian Akhir SMA/MA 00) 0. Dalam suatu percobaan celah ganda Young jarak pisah antara pita terang kesatu dan pita terang pusat adalah 0,00 m, ketika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 800 A. Jarak pisah y ketika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 600 A A.,50 cm D.,80 cm B.,0 cm E. 6,0 cm C.,50 cm. Pada percobaan Young digunakan celah sempit yang berjarak mm satu sama lain dan layar yang dipasang m dari celah tersebut. Jika dihasilkan terang kedua pada jarak 0,5 mm dari terang pusat, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan A.,5 0-7 m D.,0 0-6 m B., 0-7 m E. 5,0 0-5 m C. 5,0 0-7 m. Untuk menentukan panjang gelombang sinar monokromatis digunakan percobaan Young yang data-datanya sebagai berikut: jarak antara kedua celahnya = 0, mm, jarak celah ke layar = 50 cm dan jarak antara garis gelap ke- dan garis gelap ke- pada layar = mm. panjang gelombang monokromatis tersebut A. 00 nm D. 580 nm B. 80 nm E. 600 nm C. 500 nm. Seberkas cahaya yang terdiri dari dua A panjang gelombang 500 A dan 6500 digunakan untuk menghasilkan pita-pita interferensi dalam percobaan Young. Berapakah jarak terpendek dari terang pusat dimana pita terang yang dihasilkan kedua gelombang berimpit? Jarak antara celah adalah,00 mm dan jarak antara bidang celah dan layar adalah 0 cm. A.,6 mm D. 0,65 mm B.,56 mm E. 0,5 mm C.,0 mm. Dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin mempelajari suatu spektrum cahaya matahari. Yang mana diantara warna-warna cahaya berikut yang paling lemah dilenturkan? A. biru D. kuning B. violet E. merah C. hijau 5. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 5000 garis tiap cm. Sudut bias orde kedua adalah 0. Maka panjang gelombang cahaya yang dipakai A. 000 A D. 5000 A B. 500 A E. 7000 A C. 6000 A 6. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5 0-7 m datang tegak lurus pada kisi. Jika spektrum orde kedua membuat sudut 0 dengan garis normal pada kisi, maka jumlah garis per cm kisi A. 0 D. 0 B. 0 E. 5 0 C. 5 0 7. Cahaya hijau ( λ = 500 A ) didifraksikan oleh kisi dengan 000 garis/cm. Spektra orde tertinggi yang diamati A. 6 D. 8 B. 7 E. 9 C. 8 8. Sinar monokromatis menyinari sebuah kisi difraksi. Ketika sumber cahaya dan kisi berada di udara, maksimum orde kesatu terjadi pada sudut 7 (sin 7 = 0,60). Ketika sumber cahaya dan kisi berada dalam air, maksimum orde kesatu terjadi pada sudut θ, maka sin θ bernilai.... A. 0, D. 0,70 B. 0,5 E. 0,90

5 C. 0,67 9. Kisi difraksi yang sama digunakan dengan dua cahaya dengan panjang gelombang berbeda, λ A dan λ B. Garis terang keempat dari cahaya A tepat menindih garis terang ketiga dari cahaya B. Nilai perbandingan λ A / λ B A. B. C. D. E. 9 0. Jika analisator dan polarisator membentuk sudut α, maka intensitas sinar yang diteruskan sebanding dengan.... A. tan α D. tan α B. sin α E. sin α C. cos α. Sebuah lembaran polaroid ideal dengan sumbu transmisi berarah vertikal meneruskan 50% cahaya datang tak terpolarisasi. Lembaran polaroid itu sekarang diputar melalui sudut 5. berapa bagian intensitas cahaya datang yang sekarang diteruskan? A. 0% D. 00% B. 5% E. 0% atau 00% C. 50%. Sebuah lembaran polaroid ideal dengan sumbu transmisi berarah vertikal meneruskan 50% cahaya datang terpolarisasi. Lembaran Polaroid itu sekarang diputar melalui sudut 5. berapa bagian intensitas cahaya datang yang sekarang diteruskan? A. 0% D. 00 % B. 5% E. 0% atau 00% C. 50%. Suatu berkas cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I datang pada Polaroid dari dua lembar Polaroid ideal. Berapakah seharusnya sudut antara sumbu-sumbu polarisasi dari mkedua Polaroid jiak intensitas berkas cahaya yang keluar adalah I? A. 0 D. 5 B. 7 E. 60 C. 5. Dua lembaran polaroid ideal ditumpuk sehingga tidak ada cahaya tak terpolarisasi yang diteruskan. Sebuah lembaran polaroid ketiga disisipkan di antara kedua lembaran pertama dengan sumbu transmisinya membentuk sudut 5 terhadap lembaran polaroid yang dibawah. Bagian intensitas cahaya tak terpolarisasi yang diteruskan melalui seluruh tumpukan A. tetap nol D. B. 6 C. 8 E. 5. Seberkas cahaya tak terpolarisasi dipantulkan dipantulkan oleh selembar kaca (n =,5) yang tercelup dalam alkohol (n =,). Jika sinar pantulnya terpoalrisasi, maka sudut polarisasi A. arctan, D. arctan, B. arctan, E. arctan 0,9 C. arctan, 6. Gambar berikut menunjukkan empat situasi I, II, III, dan IV dimana seorang pengamat dan sebuah sumber gelombang elektromagnetik sedang bergerak sepanjang garis lurus yang sama. Dalam tiap situasi sumber gelombang memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama. Anak-anak panah menyatakan vektorvektor kecepatan relatif terhadap tanah, dan memiliki besar v atau v. Frekuensi gelombang yang diterima pengamat paling kecil dalam situasi.... A. I D. IV

6 B. II E. I = II = III = IV C. III Gunakan Petunjuk C 7. Manakah yang menghasilkan gelombanggelombang elektromagnetik yang keluar? () Dua sinar laser dengan frekuensi sama. () Dua antena yang dicatu radio pemancar yang sama. () Sebuah pinhole (lubang kecil) yang menyelubungi suatu sumber cahaya monokromatis dan pantulan cahaya ini oleh cermin. () Dua pinhole yang menyelubungi suatu sumber cahaya monokromatis. 8. Sinar monokromatis (panjang gelombang di udara λ ) yang tiba tegak lurus pada selaput tipis (tebal selaput d dan indeks bias untuk sinar itu di n) dan selaput berada di udara, maka pemantulan sinar itu akan mengalami interferensi minimum (gelap) bila d adalah.... () λ () n () n λ () λ n λ n 9. Daya urai sebuah lensa dapat ditingkatkan dengan meningkatkan besaran-besaran berikut: () intensitas cahaya () jarak benda () panjang gelombang cahaya () diameter lensa 0. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat: () refleksi () absorpsi selektif () refraksi () hamburan