Intensitas spesifik Fluks energi Luminositas Bintang sebagai benda hitam (black body) Kompetensi Dasar: Memahami konsep pancaran benda hitam

dokumen-dokumen yang mirip
PENGENALAN ASTROFISIKA

BAB V RADIASI. q= T 4 T 4

IDE-IDE DASAR MEKANIKA KUANTUM

CAHAYA. Cahaya: Cahaya adalah suatu bentuk radiasi energi elektromagnetik yang dipancarkan dalam bagian spektrum yang dapat dilihat.

Oleh : Chatief Kunjaya. KK Astronomi, ITB

Fungsi distribusi spektrum P (λ,t) dapat dihitung dari termodinamika klasik secara langsung, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan Gambar 1.

LASER (LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION)

Beranda SK-KD Indikator Materi Latihan Soal Uji Kompetensi Referensi Penyusun. Rela Berbagi Ikhlas Memberi

RADIASI BENDA HITAM DAN TEORI PLANCK

1. RADIASI BENDA HITAM Beberapa Pengamatan

JAWABAN DAN PEMBAHASAN

RADIASI BENDA HITAM. Gambar 2.1 Benda Hitam

BAB GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Klasifikasi Spektrum Bintang

Sistem Magnitudo Terang suatu bintang dalam astronomi dinyatakan dalam satuan magnitudo Hipparchus (abad ke-2 SM) membagi terang bintang

FISIKA 2014 TIPE A. 30 o. t (s)

KARAKTERISTIK GAMMA-RAY BURST

BAB RADIASI BENDA HITAM

SIFAT BINTANG. Astronomi. Ilmu paling tua. Zodiac of Denderah

BINOVATIF LISTRIK DAN MAGNET. Hani Nurbiantoro Santosa, PhD.

MAKALAH ILUMINASI DISUSUN OLEH : M. ALDWY WAHAB TEKNIK ELEKTRO

KALOR Kalor 1 kalori 1 kalori = 4.18 joule 1 joule = 0.24 kalori Q = H. Dt Q = m. c. Dt H = m. c Q = m. L

HIDROMETEOROLOGI TATAP MUKA KEEMPAT (RADIASI SURYA)

KUMPULAN SOAL FISIKA KELAS XII

INTERFERENSI GELOMBANG

MODUL V FISIKA MODERN RADIASI BENDA HITAM

CHAPTER I RADIASI BENDA HITAM

MODUL II FISIKA MODERN EFEK FOTOLISTRIK

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

Soal-Jawab Fisika Teori OSN 2013 Bandung, 4 September 2013

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sebagai bintang yang paling dekat dari planet biru Bumi, yaitu hanya berjarak sekitar

Hukum Kepler Hukum Gravitasi Hubungan Hukum Kepler & Gravitasi Besaran-besaran Astronomi

Gelombang Elektromagnetik

LATIHAN UJIAN NASIONAL

FOTOMETRI BINT N ANG

( v 2 0.(sin α) 2. g ) 10 ) ) 10

Bintang Ganda DND-2006

TUGAS TEKNIK OPTIK RESUME FOTOMETRI DAN RADIOMETRI

indahbersamakimia.blogspot.com

Pergeseran Spektrum Pada Filamen Lampu Wolfram Spectra Displacement of Wolfram Lamp

Penulis : Hizbullah Abdul Aziz Jabbar. Copyright 2013 pelatihan-osn.com. Cetakan I : Oktober Diterbitkan oleh : Pelatihan-osn.

Gambar 7.1 Sebuah benda bergerak dalam lingkaran yang pusatnya terletak pada garis lurus

UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) SMA Hari :... Tanggal :.../.../2008. Mulai :... Selesai :...

Sri Oktamuliani 1 *, Samsidar 2

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 Self Dryer dengan kolektor terpisah. (sumber : L szl Imre, 2006).

PERTEMUAN KEEMPAT FISIKA MODERN TEORI KUANTUM TENTANG RADIASI ELEKTROMAGNET TEKNIK PERTAMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ide Dasar: Matahari dan bintang-bintang menggunakan reaksi nuklir fusi untuk mengubah materi menjadi energi. Bintang padam Ketika bahan bakar

Antiremed Kelas 12 Fisika

Polarisasi Gelombang. Polarisasi Gelombang

FISIKA KUANTUM. Catatan Kuliah 1. Prof. Freddy P. Zen, D. Sc Agus Suroso, M. Si

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

DEPARTMEN IKA ITB Jurusan Fisika-Unej BENDA TEGAR. MS Bab 6-1

PEMBAHASAN SOAL PRA UAN SOAL PAKET 2

KINEMATIKA. Fisika. Tim Dosen Fisika 1, ganjil 2016/2017 Program Studi S1 - Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro - Universitas Telkom

FOTOMETRI OBJEK LANGIT

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

Sejarah Teori Kuantum

PELURUHAN GAMMA ( ) dengan memancarkan foton (gelombang elektromagnetik) yang dikenal dengan sinar gamma ( ).

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

Dualisme Partikel Gelombang

Pembahasan a. Kecepatan partikel saat t = 2 sekon (kecepatan sesaat) b. Kecepatan rata-rata partikel saat t = 0 sekon hingga t = 2 sekon

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

BAB II KAJIAN PUSTAKA. untuk membuat agar bahan makanan menjadi awet. Prinsip dasar dari pengeringan

I. KONSEP DASAR SPEKTROSKOPI

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

T P = T C+10 = 8 10 T C +10 = 4 5 T C+10. Pembahasan Soal Suhu dan Kalor Fisika SMA Kelas X. Contoh soal kalibrasi termometer

Polarisasi karena pemantulan. Suatu sinar yang datang pada suatu cermin dengan sudut 57 akan menghasilkan sinar pantul yang terpolarisasi.

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

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

Pembahasan Soal SNMPTN 2012 SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI. Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS.

FISIKA MODERN UNIT. Radiasi Benda Hitam. Hamburan Compton & Efek Fotolistrik. Kumpulan Soal Latihan UN

SIFAT DAN PERAMBATAN CAHAYA. Oleh : Sabar Nurohman,M.Pd

Latihan Soal UAS Fisika Panas dan Gelombang

PEMANASAN BUMI BAB. Suhu dan Perpindahan Panas. Skala Suhu

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

Copyright all right reserved

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

Osilasi Harmonis Sederhana: Beban Massa pada Pegas

SNMPTN 2011 Fisika KODE: 559

SOAL SELEKSI OLIMPIADE SAINS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2014 CALON TIM OLIMPIADE ASTRONOMI INDONESIA 2015

Gelombang Elektromagnetik

BAB 22. GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

LAPORAN PRAKTIKUM AGROKLIMATOLOGI

I PENDAHULUAN. α =...(1) dimana, α : albedo R s : Radiasi gelombang pendek yang dipantulkan R s : Radiasi gelombang pendek yang datang

KAJIAN TINGKAT KEMAMPUAN PENYERAPAN PANAS MATAHARI PADA ATAP BANGUNAN SENG BERWARNA

Fisika Dasar I (FI-321)

BAB IV TINJAUAN MENGENAI SENSOR LASER

KINEMATIKA GERAK 1 PERSAMAAN GERAK

PERTEMUAN X PERSAMAAN MOMENTUM

BAB I PENDAHULUAN. pengoperasiannya seperti bidang industri, perkantoran dan rumah tangga. Peralatan

BAB III DASAR DASAR GELOMBANG CAHAYA

PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA

DUALISME GELOMBANG-PARTIKEL. Oleh: Fahrizal Eko Setiono

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN JURUSAN FISIKA NAMA : HERLIN TARIGAN NPM :

Hukum Dasar dalam Spektrofotometri UV-Vis Instrumen Spektrofotometri Uv Vis

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

Fisika Umum (MA-301) Topik hari ini: Getaran dan Gelombang Bunyi

PENDAHULUAN TEOR I MA ELL Int i t eori eori Max Max ell el l m engenai engenai gel gel bang bang ekt romagnet rom i adal adal

Transkripsi:

RADIASI BENDA HITAM Intensitas spesifik Fluks energi Luminositas Bintang sebagai benda hitam (black body) Kompetensi Dasar: Memahami konsep pancaran benda hitam

Teori Benda Hitam Jika suatu benda disinari gelombang elektromagnetik, benda tersebut akan menyerap sebagian energi temperatur benda meningkat. Seandainya benda terus menyerap energi yang datang tanpa memancarkan kembali, apa yang akan terjadi? Faktanya, sebagian energi yang diserap benda akan dipancarkan kembali. Temperatur akan terus naik apabila laju penyerapan energi > daripada laju pancarannya. Pada akhirnya benda akan mencapai temperatur keseimbangan, keadaan yang disebut sebagai setimbang termal (setimbang termodinamik). Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 2

Untuk memahami sifat pancaran suatu benda, dihipotesiskan suatu penyerap sekaligus pemancar sempurna yang disebut benda hitam (black body). Pada keadaan setimbang termal, temperatur benda hitam hanya ditentukan oleh energi yang diserap per detik. Jika ada 2 benda hitam dengan ukuran sama namun berbeda temperaturnya, benda hitam yang lebih panas adalah yang terlihat lebih terang. Mengapa? Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 3

Besaran yang Terkait dengan Benda Hitam s A = luas penampang r α r r ω r α = s/r (sudut bidang) radian ω = A/r 2 (sudut ruang) steradian Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 4

Unsur Kecil Sudut Ruang dalam Koordinat Bola r sinθ θ + dθ dφ r sinθ dφ θ da r dθ r dω Luas penampang : da = r 2 sin θ dθ dφ Sudut ruang dω = da/r 2 = sin θ dθ dφ r Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 5

Tinjau unsur permukaan da yang arah normalnya adalah garis n n Apabila berkas pancaran melewati permukaan da dalam arah tegak lurus permukaan, dalam sudut ruang sebesar dω, maka jumlah energi yang lewat dalam selang waktu dt adalah: da dω de = I da dω dt intensitas spesifik jumlah energi yang mengalir pada arah tegak lurus permukaan, per cm 2, per detik, per steradian atau de = I da sin θ dθ dφ dt Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 6

Sedangkan jumlah energi yang dipancarkan melalui permukaan seluas 1 cm 2, per detik, ke segala arah adalah: F = I cosθ sinθ dθ dφ 0 2π π/2 0 Apabila pancaran bersifat isotropik (sama ke semua arah), atau dengan kata lain I bukan fungsi dari θ dan φ, maka persamaan di atas menjadi: F = π I Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 7

Suatu benda hitam tidak memancarkan gelombang elektromagnet dengan merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak daripada cahaya merah, atau sebaliknya, bergantung temperaturnya. Menurut Max Planck (1858 1947), suatu benda hitam bertemperatur T akan memancarkan energi pada panjang gelombang antara λ dan λ + dλ dengan intensitas spesifik B λ (T) dλ sebesar: B ( T) λ 2hc 2 1 = λ 5 hc λkt e 1 Fungsi Planck Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 8

Distribusi energi menurut panjang gelombang untuk pancaran benda hitam dengan berbagai temperatur (spektrum benda hitam): UV Visible CT Inframerah Intensita as Spesifik [B λ (T)] 8 000 K 7 000 K 6 000 K 5 000 K 4 000 K Intensitas spesifik benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 λ (µm) Makin tinggi temperatur suatu benda hitam, makin tinggi pula intensitas spesifik yang dimilikinya. Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 9

UV Visible CT Inframerah Intensitas Spesifik [B λ (T)] 8 000 K 7 000 K 6 000 K 5 000 K 4 000 K Intensitas spesifik benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 λ (µm) Energi total yang dipancarkan benda hitam untuk seluruh panjang gelombang adalah: B( T) σ = π T 4 Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 10

Panjang gelombang maksimum radiasi benda hitam, yaitu λ pada harga yang maksimum (λ maks ), dapat diperoleh dari syarat maksimum, yaitu: yang akan memberikan: λ = Maks 0, 2898 T d B λ (T) d λ = 0 Apa makna fisis dari Hukum Wien? Hukum Wien Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 11

Dari intensitas spesifik B λ (T) dapat ditentukan jumlah energi yang dipancarkan oleh setiap cm 2 permukaan benda hitam per detik ke segala arah, yaitu: F = π I = π B( T) σ F π 4 F = σ T 4 = π T Bila benda hitam berbentuk bola dengan radius R, jumlah energi yang dipancarkan seluruh permukaan benda hitam per detik ke segala arah, adalah: ( 2 ) ( 4 ) L = AF = 4 π R σ T L Luminositas Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 12

Bintang sebagai Benda Hitam Bintang dapat dianggap sebagai benda hitam. Hal ini tampak dalam kurva distribusi energi bintang yang memiliki temperatur efektif T ef = 54.000 K sama dengan distribusi energi benda hitam yang bertemparatur sama. Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 13

Tugas 1 Hubungan antara luminositas L dengan fluks energi yang diterima E pada jarak d adalah: E L = 4πd Fluks energi yang diterima E pada jarak d tersebut menyatakan juga kecerahan (brightness) objek yang teramati. 2 Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 14

Luminositas bintang B 2x luminositas bintang A. Jarak bintang B dari pengamat di Bumi juga 2x lebih jauh daripada jarak bintang A. Berapakah kecerahan relatif bintang B terhadap bintang A menurut pengamat? Meskipun bintang A dan bintang B memiliki luminositas yang sama, kecerahan bintang A 100x kecerahan bintang B. Berapa kali lebih jauhkah jarak bintang B dibandingkan bintang A dari pengamat? Bintang A dan bintang B memiliki radius yang sama, tetapi temperatur bintang B 2x lebih tinggi dibandingkan bintang A. Tentukan perbandingan luminositas bintang B terhadap bintang A! Dua bintang diketahui memiliki tipe spektrum dan kecerahan yang sama. Bila paralaks bintang A dan B masing-masing adalah 1 dan 0,1, berapa kali lebih besarkah radius bintang B relatif terhadap bintang A? Judhistira Aria Utama TA 2009-2010 15