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,...

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

BAB 4 Difraksi. Difraksi celah tunggal

A. PENGERTIAN difraksi Difraksi

Untuk terang ke 3 maka Maka diperoleh : adalah

INTERFERENSI DAN DIFRAKSI

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

Xpedia Fisika. Optika Fisis - Soal

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

Halaman (2)

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

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

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

KATA PENGANTAR. Kupang, September Tim Penyusun

BAB II LANDASAN TEORI. pada permukaannya digoreskan garis-garis sejajar dengan jumlah sangat besar.

DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG SMA NEGERI 10 PADANG Cahaya

BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

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

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

Antiremed Kelas 12 Fisika

1. Jika periode gelombang 2 sekon maka persamaan gelombangnya adalah

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

Kumpulan Soal Fisika Dasar II.

KISI DIFRAKSI (2016) Kisi Difraksi

LAPORAN R-LAB. Pengukuran Lebar Celah

SOAL SOAL TERPILIH 1 SOAL SOAL TERPILIH 2

MAKALAH PENJELASAN INTERFERENSI GELOMBANG

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

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

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

BAB II. Landasan Teori

HANDOUT FISIKA KELAS XII (UNTUK KALANGAN SENDIRI) GELOMBANG CAHAYA

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

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disusun oleh : MIRA RESTUTI PENDIDIKAN FISIKA (RM)

BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

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

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

spektrometer yang terbatas. Alat yang sulit untuk diperoleh membuat penelitian tentang spektrum cahaya jarang dilakukan. Padahal penelitian tentang

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

BAB 24. CAHAYA : OPTIK GEOMETRIK

LAPORAN PRAKTIKUM Pengukuran Panjang Gelombang Laser

Interferometer Michelson

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

KELAS XII FISIKA SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG SMA KOLESE LOYOLA M1-1

M-5 PENENTUAN PANJANG GELOMBANG CAHAYA TAMPAK

LAPORAN R-LAB. Pengukuran Panjang Gelombang Laser

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

INTERFEROMETER DAN PRINSIP BABINET

Kurikulum 2013 Kelas 12 SMA Fisika

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

Laporan Praktikum Fisika Dasar 2

GELOMBANG MEKANIK. Gambar anak yang sedang menggetarkan tali. Gambar 1

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

Studi Difraksi Fresnel Untuk Menentukan Panjang Gelombang Sumber Cahaya Monokromatis Menggunakan Celah Bentuk Lingkaran

MODUL 1 INTERFEROMETER DAN PRINSIP BABINET

OPTIKA FISIS. Celah Ganda Young Layar Putih

Referensi : 1.Fisika Universitas edisi kesepuluh, schaum 2.Optics, Sears 3.Fundamental of Optics, Jenkin and White

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

LAPORAN PERCOBAAN FISIKA DASAR

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

Analisis Pola Interferensi Pada Interferometer Michelson untuk Menentukan Panjang Gelombang Sumber Cahaya

Gejala Gelombang. gejala gelombang. Sumber:

Difraksi (Diffraction)

ANALISIS POLA INTERFERENSI CELAH BANYAK UNTUK MENENTUKAN PANJANG GELOMBANG LASER He-Ne DAN LASER DIODA

OLIMPIADE SAINS NASIOANAL

ALAT OPTIK. Bagian-bagian Mata

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 23. CAHAYA : OPTIK GEOMETRIK

PENENTUAN PANJANG GELOMBANG SINAR MENGGUNAKAN INTERFERENSI CELAH GANDA SEDERHANA

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

EKSPERIMEN RIPPLE TANK. Kusnanto Mukti W M Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta ABSTRAK

PR ONLINE MATA UJIAN: FISIKA (KODE A07)

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan November 2013 s/d Mei 2014.

Interferometer Fabry Perot : Lapisan optis tipis, holografi.

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

Polarisasi Gelombang. Polarisasi Gelombang

PolarisasiCahaya. Dede Djuhana Kuliah Fisika Dasar 2 Fakultas Teknik Kelas FD2_06 Universitas Indonesia 2011

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL DAN SPMB

Review Studi Difraksi Fresnel Menggunakan Celah Bentuk Lingkaran

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

FISIKA. Sesi GELOMBANG CAHAYA A. INTERFERENSI

KISI-KISI SOAL UJI COBA. Menurut medium perambatannya, gelombang

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Nilai Indikator. Gelombang

Gambar II.1: Ilustrasi tembakan foton pada plat (Suiter 1994)

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

2). Besaran Dasar Gelombang Y arah rambat ( v) A P T 0 Q S U. * Hubungan freakuensi (f) dengan pereode (T).f = n/t n = f.t dan T = t/n n = t/t

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

Soal dan Jawab Eksperimen OSN 2010

ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014 WAKTU : JUMAT 4 OKTOBER 2013

OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2010 BIDANG ILMU FISIKA

BAB GEJALA GELOMBANG I. SOAL PILIHAN GANDA. C. 7,5 m D. 15 m E. 30 m. 01. Persamaan antara getaran dan gelombang

PENGUKURAN DISTRIBUSI INTENSITAS CAHAYA YANG DIHASILKAN KISI DIFRAKSI MENGGUNAKAN VERNIER LABPRO SKRIPSI

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM-HUKUM OPTIK

SIFAT-SIFAT CAHAYA. 1. Cahaya Merambat Lurus

Gambar I. 5 Gambar I. 6

Macam-macam berkas cahaya: 1. Berkas mengumpul (Konvergen) 2. Berkas Menyebar ( divergen) 3. Berkas Sejajar.

B A B CAHAYA SEBAGAI GELOMBANG

SPEKTROMETER. I. TUJUAN UMUM Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa akan mampu menggunakan spectrometer untuk menentukan panjang gelombang cahaya

BIMBEL ONLINE 2016 FISIKA

Transkripsi:

Interferensi Interferensi Lapisan Tipis (Gelombang Pantul) 0:1:40 = k AB (k 1 AC + ) n 1 C (1) () layar maksimum;0,π,4π,6π,... minimum;π,3π,5π,... mπ, di mana m = 0,1,,... (n-1)π, di mana n =1,,3,... t n n 1 A maksimum;0,π,4π,6π,... minimum;π,3π,5π,... B C k t - π f mπ, di mana m = 0,1,,... (n-1)π, di mana n =1,,3,... c v n n v c n t (m+1) 4n n 4n (maks), di mana m = 0,1,,... (min), di mana n =1,,3,... Gel. yang dipantul maksimum Gel. yang diteruskan maksimum

Interferensi Interferensi Lapisan Tipis (Gelombang transmisi) 0:1:56 n 1 = k BC k 1 BD maksimum;0,π,4π,6π,... minimum;π,3π,5π,... t n n 1 A B C D (4) mπ, di mana m = 0,1,,... (n-1)π, di mana n =1,,3,... mπ, di mana m = 0,1,,... kt = (n-1)π, di mana n =1,,3,... D (3) layar f c v n n v c n t m (maks), di mana m = 0,1,,... 4n (n-1) 4n (min), di mana n =1,,3,... Gel. yang diteruskan maksimum Gel. yang dipantulkan maksimum

Contoh 1. Interferensi 0:1:57 Suatu lensa kacamata mempunyai indeks bias 1,50. Lensa ini dilapisi oleh MgF yang mempunyai indeks bias 1,38. Tentukan tebal minimum dari lapisan tipis tersebut agar terjadi transmisi sempurna (tidak ada refleksi). Anggap panjang gelombang 550 nm. n 1 =1 n 3 =1,50 n =1,38

Contoh. Interferensi Suatu pelat gelas berindeks bias 1,40 dilapisi oleh film yang terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,55. Perangkat ini dirancang untuk meneruskan cahaya hijau (55 nm). Tentukan tebal minimum dari film tersebut. Jika dirancang untuk memantulkan cahaya biru (450 nm), tentukan tebal minimum dari film tersebut. 0:1:57 n 1 =1 n 3 =1,40 A B n =1,55

Contoh 3. Interferensi Sebuah kapal tanker mengalami kebocoran sehingga di atas laut tergenang solar. Indeks bias solar dan air laut masing-masing adalah 1,0 dan 1,30. a. Bila saudara yang berada di atas lapisan solar yang tebalnya 460 nm, warna apa saudara lihat? b. Bila saudara berada di bawah lapisan solar tersebut warna apa yang saudara lihat? 0:1:57 n 1 =1,0 n =1,30

Difraksi 0:1:57 Peristiwa dibelokkannya gelombang Contoh Meskipun dipisahkan tembok, suara di dalam ruangan sering kali masih bisa didengar oleh orang diluar ruangan Di sekitar bayangan gelap, ada pola terang Air yang terhalang batu akan membelok Pola difraksi yang diamati merupakan superposisi gelombang dari banyak sumber gelombang Prinsip Huygens: setiap muka gelombang merupakan sumber gelombang sekunder baru

Difraksi 0:1:58 Cahaya terhalang tangan Air dilewatkan pada lubang sempit Difraksi oleh celah tunggal Difraksi oleh celah ganda

Difraksi 0:1:58 Difraksi cahaya sulit diamati karena: Biasanya sumber cahaya polikromatik sehingga pola difraksi yang ditimbulkan setiap gelombang cahaya saling tumpang tindih Sumber cahaya terlalu lebar sehingga pola difraksi yang dihasilkan masing-masing bagian akan saling tumpang tindih Cahaya tidak selalu koheren, sehingga polanya berubahubah sesuai perubahan beda fasanya Dua macam difraksi cahaya Difraksi Fresnel: pola difraksi diamati di tempat yang tidak jauh dari sumber. Sinar yang terlibat dalam proses difraksi tidak sejajar Difraksi Fraunhofer: pola difraksi diamati di tempat yang jauh dari sumber. Sinar yang terlibat dalam proses difraksi semuanya sejajar

Difraksi Difraksi Fresnel 0:13:00 sumber Celah difraksi layar

Difraksi Difraksi Fraunhofer ideal 0:13:00 Sumber sangat jauh, sinar yang datang ke celah sejajar Menuju layar yang sangat jauh, sinar sejajar satu sama lain

Difraksi Skema difraksi Fraunhofer real 0:13:00 sumber lensa celah lensa layar

Difraksi Celah Tunggal Skema difraksi celah tunggal Jarak antar celah d layar 0:13:00 Muka gelombang datang y 9 y 5 L O=pusat layar Lebar celah total w, dibagi menjadi n buah celah kecil yang banyak, masing-maing dianggap sebagai sumber gelombang sekunder baru Untuk kasus ini misalnya n=9 y 1 P=titik yang diamati pola difraksinya

Analisa Difraksi Celah Tunggal 0:13:00 Asumsi: Difraksi Fraunhofer Persamaan Gelombang y 1 =Asin(kx 1 - t) y =Asin(kx - t)... y 9 =Asin(kx 9 - t) Pada celah (posisi awal), semua gelombang (y 1...y 9 ) sefase Di titik P terjadi superposisi : y p = y 1 + y +...+ y 9

Difraksi 0:13:00 Beda fasa di titik P hanya karena selisih jarak yang ditempuh masingmasing gelombang dari celah ke titik P d x d x -x 1 = d sin x x 1 x 1 Perhitungan beda fasa: - 1 =(kx - t)-(kx 1 - t)=k(x -x 1 )=kdsin 3- =(kx 3 - t)-(kx - t)=k(x 3 -x )=kdsin 3-1 =(kx 3 - t)-(kx 1 - t)=k(x 3 -x 1 )=kdsin 9-1 =(kx 9 - t)-(kx 1 - t)=k(x 9 -x1)=8kdsin =wksin

Menggunakan cara Fasor Gelombang di titik P Y 1 =Asin(kx 1 - t)=asin Y =Asin(kx - t) Y =Asin( +kdsin ) Y 9 =Asin(kx 9 - t) Y 9 = Asin( +wksin ) Beda fasa gelombang dari tepi atas dan tepi bawah celah = wksin A 9 0:13:00 A s = A 1 +A +...+A 9 R / A s =Rsin / A 0 =R A 1 A

Difraksi (Perbandingan Intensitas) 0:13:01 Perbandingan amplitudo gelombang superposisi dan amplitudo gelombang pada sumber A p A Rsin 0 R / / Perbandingan intensitas difraksi di P dengan sumber I I A / Intensitas maximum terjadi pada terang pusat Terang berikutnya terjadi pada saat sin( /)=1. Intensitas minimum (gelap) terjadi pada saat sin( /)=0 =nπ, n=1,, sin p p Rsin / sin / 0 A0 R ( / )

Syarat terjadinya gelap/terang 0:13:01 Syarat minimum (gelap) =nπ, n=1,, wksin =n w( / )sin =n wsin =n, n=1,,... Syarat terang Pola terang terjadi di tengah-tengah antara dua minimum wsin =(n+½), n=1,,...

Grafik Intensitas Difraksi 0:13:01 I 0-8 -4-6 -3-4 - - - 0 4 6 8 3 4 wsin

Contoh 1 0:13:01 Sebuah celah tunggal lebar 0, mm dilewati cahaya yang panjang gelombangnya 100 Å. Jika sebuah layar diletakkan pada jarak 8 m dari celah, tentukan jarak terjadinya difraksi minimum pertama dari terang pusat. Solusi: Syarat minimum pertama: wsin = sin tan y/l, dengan y = jarak minimum pertama ke terang pusat dan L=jarak celah ke layar..10-4. (y/8)=100.10-10 y=4.10-4 m =0,4 mm

0:13:01 Sebuah celah tunggal dilewati gelombang dengan =00 Å. Jarak layar ke celah 8 m. Berapa lebar celah agar terang pusat mempunyai lebar kali lebar celah Solusi Contoh w Syarat minimum 1: wsin = sin tan y/l w L w Minimum pertama terjadi pada y=w w(w/l)= w =.L=1600 Å w = 40 Å

Contoh 3 0:13:01 Soal seperti contoh 1 dengan intensitas sumber 10 W/m. Dimana terjadinya dan berapa intensitas maksimum ke-1 (maksimum pertama setelah terang pusat) Solusi: Syarat maksimum: wsin =(n+½), maksimum orde ke-1: wsin =3 / 0,.10-3.(y 1 /8)=300.10-10 / y 1 =6.10-4 = 0,6 mm n=1,,...

Difraksi Intensitas I p sin / I0 ( / ) 0:13:01 =kwsin untuk maksimum orde 1: =( / ).(3 /)=3 Intensitas maksimum orde 1: sin / sin (3 / ) I1 I 0 10 0,45 W/m ( / ) (3 / )

Difraksi Difraksi oleh lubang berbentuk lingkaran 0:13:0 Secara matematis lebih susah analisisnya karena harus membuat superposisi gelombang yang bersumber dari setiap titik yang ada di lingkaran Secara fisis pola difraksi tidak berbeda dengan celah, terjadi pola gelap-terang berbentuk cincin yang disebut cincin Airy Untuk lingkaran berdiameter d, minimum pertama memenuhi syarat sin 1, d

Difraksi Contoh difraksi oleh lubang dalam bentuk lingkaran (Cincin Airy) 0:13:0

Difraksi Kisi Difraksi (Grating) 0:13:0 Dibuat dengan membuat goresan pada suatu bahan tertentu dan berfungsi sebagai sistem banyak celah, misalnya 10000/cm. Cahaya datang ke tiap goresan akan diteruskan atau dipantulkan tergantung jenis gratingnya. Gelombanggelombang transmisi/pantul itu akan disuperposisikan dan mengalami difraksi Berdasarkan interferensi banyak celah, makin banyak celahnya makin tajam intensitas maksimumnya. Tetapi karena ada proses difraksi maka semakin tinggi ordenya makin kecil intensitasnya Jumlah celah dalam kisi difraksi menentukan kemampuan kisi tersebut untuk memisahkan gelombang

Difraksi Daya pisah gelombang 0:13:0 Misal ada dua gelombang 1 dan. Agar kedua gelombang itu terpisah polanya, maka minimum 1 harus berimpit dengan maksimum. Misalkan kisi terdiri atas N celah. Pemisahan warna pada orde ke-n terjadi jika 1 1 nn Contoh: agar pada orde ke- terjadi pemisahan antara gelombang 5896 Å dan 5890 Å, maka dibutuhkan kisi difraksi dengan jumlah celah sekitar 500

Difraksi Contoh pola difraksi oleh grating 0:13:00

Latihan 0:13:00 1. Dalam suatu peragaan difraksi celah tunggal, berkas laser dengan panjang gelombang 700 nm melewati celah dengan lebar 0, mm dan mengenai layar yang jaraknya 6 meter. Carilah lebar maksimum difraksinya (lebar terang pusat). Cahaya Natrium datang pada kisi difraksi dengan 10.000 garis persentimeter. Pada sudut berapakah dua garis kuning yang panjang gelombangnya 589 nm dan 589,59 nm akan terlihat dalam orde pertama? Jika kedua panjang gelombang kuning tersebut ingin diamati sebagai suatu hasil difraksi yang terpisah, berapakah daya penguraian minimal dari kisi difraksinya?