gelombang elektromagnetik

56
GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Upload: fatmila-mmedhiterra

Post on 16-Jan-2016

36 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

PPT MAPEL FISIKA

TRANSCRIPT

Page 1: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Page 2: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Bagaimana alat-alat berikut bekerja?

Alat-alat tersebut bekerja menggunakan

gelombang elektromagnetik.

Page 3: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Apakah Gelombang Elektromagnetik ?

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa.

Page 4: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Beberapa Percobaan Gelombang Elektromagnetik

• Percobaan Oersted yang berhasil membuktikan : arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet disekitarnya (jarum kompas menyimpang bila di dekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik)

• Percobaan Faraday yang berhasil mebuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet

• Percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut

Page 5: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Kebenaran Hipotesa Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik pada akhirnya dibuktikan oleh “Heinrich Hertz”

Heinrich menemukan cara menghasilkan gelombang radio dan menentukan kelajuannya

Page 6: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Sketsa gelombang elektromagnetik

Page 7: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium

2. Merupakan gelombang transversal

3. Tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik

4. Dapat mengalami pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), perpaduan (interferensi), pelenturan (difraksi), pengutuban (polarisasi)

5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus 

Page 8: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Spektrum GEM

adalah rentang semua radiasi elektromagnetic yang mungkin yang dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang dan energi photon yang terkandung.

Page 9: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK
Page 10: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

SPEKTRUM GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Urutan spektrum gelombang electromagnetik berdasar

Kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang:

1. Gelombang radio

Jangkauan frekuensi cukup luas, memiliki 2 jenis modulasi, yaitu AM (jangkauan luas) dan FM (jangkauan sempit).

2. Gelombang mikro

Digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, alat memasak (oven) dan radar.

3. Sinar inframerah

Dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi (pemotretan bumi dari satelit).

Page 11: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

4. Sinar tampak (cahaya)Adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Perbedaan frekuensi cahaya menimbulkan spektrum warna cahaya

5. Sinar ultravioletDihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Dibidang industri digunakan untuk proses sterilisasi.

6. Sinar Xdisebut juga sinar Rontgen, sesuai penemunya. Sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di pemukaan logam. Dibidang kedokteran digunakan untuk diagnosa dan terapi medis, sedangkan di bidang industri, siner x digunakan untuk analisis struktur bahan.

7. Sinar gammaMerupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi, dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis. Daya tembus sangat besar, mampu menembus pelat timbal.

Page 12: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

GELOMBANG RADIO

Page 13: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Gelombang Radio

• Radio adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah, dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari satu meter.

Page 14: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Name Frequency &Wavelength Aplications

ELF3–30 Hz

100,000 km – 10,000 kmCommunication with submarines

SLF30–300 Hz

10,000 km – 1000 kmCommunication with submarines

ULF300–3000 Hz

1000 km – 100 kmCommunication within mines

VLF3–30 kHz

100 km – 10 kmSubmarine communication, avalanche beacons, wireless heart rate

monitors, geophysic

LF30–300 kHz

10 km – 1 kmNavigation, time signals, AM longwave broadcasting, RFID

MF 300–3000 kHz1 km – 100 m

AM (Medium-wave) broadcasts

HF3–30 MHz

100 m – 10 mShortwave broadcasts, amateur radio and over-the-horizon aviation

communications, RFID

VHF30–300 MHz10 m – 1 m

FM, television broadcasts and line-of-sight ground-to-aircraft and aircraft-to-aircraft communications. Land Mobile and Maritime Mobile

communications

UHF300–3000 MHz1 m – 100 mm

television broadcasts, microwave ovens, mobile phones, wireless LAN, Bluetooth, GPS and Two-Way Radios such as Land Mobile, FRS and

GMRS Radios

Page 15: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK
Page 16: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Orang yang berjasa menemukan gelombang FM adalah Edwin Howard Armstrong yang dikenal sebagai “Bapak penemu radio FM”.

Sinyal suara tidak dapat langsung dipancarkan karena sinyal suara bukan gelombang elektromagnetik. Jika sinyal suara tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik sekalipun, berapa panjang antena yang dibutuhkan. Untuk dapat mengirimkan sinyal suara dengan lebih mudah, sinyal suara tersebut terlebih dahulu ditumpangkan pada sinyal radio dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal suara tersebut. Metode untuk menumpangkan sinyal suara pada sinyal radio disebut modulasi. Modulasi yang sering dipakai radio adalah modulasi amplitudo (AM – amplitude modulation) dan modulasi frekuensi (FM – frequency modulation)

Page 17: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Beda utama antara gelombang AM dengan FM adalah cara memodulasi suaranya. Gelombang FM mempunyai range tambahan sebesar plus 455 KHz. Jadi, jika ada frekeensi radio 88.00 FM, sebenarnya dia menggunakan frekuensi 88.00 MHz + 455 KHz. Mengapa ada tambahan 455 KHz? Nah, gelombang FM itu memodulasi suara secara digital. Jadi, gelombang suara audio itu dicacah secara digital sesuai frekuensi audio (batas ambang telinga antara 6 Hz - 20 KHz). Setelah dicacah secara digital (tambahan 455 KHz tadi, sebagai digital audio buffer), sinyal digital tsb. di-mix dengan gelombang radio (carrier) yang berfrekuensi 88.0 MHz tadi, kemudian dilempar ke udara terbuka. Bagaian yang penting dari sistem pemancar FM adalah antena, saluran transmisi, dan pemancar itu sendiri

Page 18: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Hasil analisa komparasi antara gelombang FM dan AM yang menunjukkan bahwa walaupun gelombang AM dapat menembus jangkauan yang lebih luas akan tetapi tidak seperti gelombang FM yang lebih tahan terhadap nois, maka gelombang FM dengan banyak karakteristik yang tidak dimiliki gelombang AM merupakan jenis modulasi yang lebih baik untuk digunakan dalam transver data audio dari pada gelombang AM.

Page 19: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

GELOMBANG MIKRO

Page 20: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Gelombang MikroName Frequency and Wavelengths Aplications

SHF3–30 GHz

100 mm – 10 mmmicrowave devices, wireless LAN, most modern Radars

EHF30–300 GHz

10 mm – 1 mmRadio astronomy, high-frequency microwave radio relay

Page 21: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

INFRA MERAH

Page 22: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Inframerah

• Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti "bawah merah" (dari bahasa Latin infra, "bawah"), merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang.

• Frekuensi

Page 23: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

• Pemanfaatan antara lain : terapi fisik (physical therapy), fotografi inframerah untuk keperluan pemetaan sumber alam dan diagnosa penyakit.

Page 24: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

CAHAYA TAMPAK

Page 25: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Cahaya Tampak

• Cahaya tampak (sering disebut cahaya) adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Berdasarkan dari urutan frekuensi terkecil, ia memiliki cahaya Merah, Jingga, Kuning, Hijau , Biru, Nila dan Ungu ( Me Ji Ku Hi Bi Ni U)

Page 26: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

ULTRAVIOLET

Page 27: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Sinar Ultraviolet (UV)

• Istilah ultraviolet berarti "melebihi ungu" (dari bahasa Latin ultra, "melebihi"), sedangkan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya dari sinar tampak.

Page 28: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Pemanfaatan UV

• Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar UV diperlukan dalam asimilasi tumbuh-tumbuhan, dan dapat membunuh kuman penyakit.

Page 29: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

SINAR - X

Page 30: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Sinar X (X-ray)

• Sinar – X dihasilkan oleh elektron-elektron yang berada dibagian dalam kulit elektron atom, atau pancaran yang terjadi karena elektron dengan kelajuan besar menumbuk logam. Sinar – x dapat digunakan untuk memotret kedudukan tulang-tulang dalam badan, khususnya untuk menentukan tulang yang patah.

Page 31: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

SINAR - GAMMA

Page 32: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Gamma Ray

• Sinar gamma (seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma, γ) adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron.

Page 33: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Pemanfaatan Gamma Ray

• Daya tembusnya yang sangat besar dapat menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan hidup. Dengan pengontrolan, sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit.

Page 34: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Active Denial System

• Sistem persenjataan yang menggunakan gelombang elektromagnetik.

• Non-Lethal Weapon, tidak menyebabkan kematian,hanya bersifat melumpuhkan.

• Menggunakan sebuah antenna segi delapan untuk mengarahkan gelombang energi yang tidak terlihat kearah target.

• Gelombang elektromagnetik ini dipancarkan oleh sebuah transmitter dan kemudian merambat pada kecepatan cahaya (300.000 km per detik) sambil membawa energi yang hanya mampu menembus permukaan kulit sejauh 0,04 cm.

Page 35: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK
Page 36: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK
Page 37: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK
Page 38: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan :

oo

c .

1

o = 8.85 x 10-12 C2/Nm2

o = 12.56 x 10-7 wb/amp.mC = 3 . 108 m/s

o = permitivitas ruang hampao = perbeabilitas ruang hampaC = cepat rambat cahaya

Page 39: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Hubungan Frekuensi (f), Panjang Gelombang ( ), dan cepat rambat gelombang elektromagnetik (c)

.fc Contoh Soal:

Sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz. Tentukan panjang gelombang yang dipancarkan!

Jawab:

Hzx

smx

f

c

fc

4

8

1015

/103

.

m2000

Page 40: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

2. Energi dalam GEM

Hubungan antara kuat medan listrik dg medan magnetik :

Dimana :

Dengan :Em, Bm = nilai max amplitudo medan listrik dan magnetik

c = cepat rambat cahaya

cB

E

B

E

m

m

t)-(kx cos

t)-(kx cos

mx

my

BB

EE

Page 41: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

3. Rapat Energi Listrik dan Magnetik

Rapat energi listrik dan magnetik dinyatakan dengan :

Dengan :ue = rapat energi listrik (J/m3)

ε0 = 8,85 x 10-12 C2 N-1m-2

E = kuat medan listrik (N/C)uB = rapat energi magnetik (J/m3)

B = besar induksi magnetik (Wb/m2)μ0 = 4π x 10-7 Wb/A

202

1 Eue 0

2

2B

uB

Page 42: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

4. Intensitas GEM

Intensitas GEM atau laju energi yg dipindahkan melalui GEM disebut pointing (S).

Dengan intensitas rata-rata :

BxES

0

1

0

2

0

)(cos

tkxBEEB

S mm

02mmBES

Page 43: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Hubungan Intensitas Gelombang dengan Energi Rata-rata

Dengan menggunakan hubungan dan

rapat energi magnetik adalah

Rapat energi total adalah

c

EB

00

1

c

eB uEEcEB

u 20

0

002

0

22

0

2

2

1

22

/

2

0

2

2B

uuuu BeB

Page 44: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Rapat energi total rata-rata adalah

Intensitas gelombang (laju energi rata2 per m2) yg dipindahkan melalui GEM sama dg rapat enrgi rata2 dikalikan dengan cepat rambat cahaya.

Dengan :I = intensitas radiasi (W/m2)S = intensitas gelombang = laju energi rata2 per m2

(W/m2)P = daya radiasi (W)A = luas permukaan (m2)

c

BEu mm

02

ucS 0

2

0

2

0 222 mmmm cB

c

EBE

A

PIS

Page 45: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Contoh Soal

1. Medan listrik maksimum di suatu titik yang berjarak 8 meter dari suatu sumber titik adalah 2,3 V/m.

Hitunglah :

a. medan magnetik maksimumnyab. intensitas rata-ratac. daya sumber

70

8

Jika diketahui : 4 10 Wb/A.m

dan 3 x 10 m/s c

Page 46: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

• Jawab Medan magnetik maksimum :

E=2,3 V/m r = 8 m

Intensitas rata-2 :

Daya sumber :

r : jarak sumber ke titik yang dimaksud.

mm

EB

c

2 2

0 02 2m mcB E

Ic

2 4P I A r I

Page 47: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

298

/ 107,710.3

3,2mWbx

c

EB mm

2378

2

0

2

/ 1001,710410.32

3,2

2mwattx

xxc

EI m

2 2 34 4 8 .7, 01.10 5, 6 P r I watt

Page 48: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

2. Jika program TV kita dapat ditangkap di

-Centauri, bintang terdekat dari bumi. Jarak bumi ke bintang tersebut 4,3 tahun

cahaya. Jika stasiun TV di bumi mempunyai daya output 1000 kW, hitunglah : intensitas sinyal yang diterima di -Centauri -Centauri

r

Page 49: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

• Jawab

8

15

1 tahun cahaya (3 x 10 )(365 x 24 x 3600 )

9,4608 x 10

ms s

m

6

2 16 2

29 2

10

4 4(3,14)(4,07 x 10 )

4,8 x 10 watt/m

P PI

A r

Page 50: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

3. Ketika Badu berjalan menjauhi lampu jalanan sejauh 9 meter, dia mengukur intensitas cahaya disitu sebesar 0,8 kali intensitas mula-mula. Jika tinggi lampu 6 meter, berapakah jarak Badu (mendatar) dari lampu mula-mula?

y = 6 m r

ro

x= ? 9 m

Page 51: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

• Jawab

2

22 2 20

2 2 2 20 0 0

2

2

2

22

1,2

4

/ 4

/ 4 ( 9)

360,8

18 117

72 288 0

72 ( 72) 4.1.( 288)4

2 275,8

PI

r

rI P r x y

I P r r x y

x

x x

x x

b b acx

ax m

Page 52: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

4. Suatu GEM yang digunakan untuk komunikasi di kapal selam mempunyai panjang gelombang 4 kali jari-jari bumi (jari-jari bumi = 6375 km). Hitung berapa frekuensi gelombang ini !

Jawab :

8

6

.

3 x 1011,8 m

4 x 6,375 x 10

c f

cf

Page 53: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

5. Intensitas yang diterima secara langsung dari matahari (tanpa penyerapan panas oleh atmosfir bumi) pada suatu hari terik sekitar

Berapa jauh Amir harus berdiri dari suatu pemanas yang mempunyai daya 0,9 kW agar intensitas panas yang dirasakan Amir sama dengan intensitas matahari.

Jawab :

2135 /W m

2

2

4

9000,53

4 4(3.14)(135)

0,73 m

PI

rP

rI

r

Page 54: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Latihan :

1. Suatu GEM dalam vakum memiliki amplitudo medan listrik 360 V/m. Hitunglah amplitudo medan magnetiknya?

Page 55: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

2. Sebuah sumber titik dari radiasi EM memiliki daya rata2 keluaran P = 1000 W. Tentukan :

a. Amplitudo max medan listrik Em dan medan magnetik Bm pada titik yg berjarak r = 4 m dari sumber radiasi

b. Rapat energi rata-rata pada titik yg berjarak r = 4 m dari sumber radiasi

Page 56: GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

3. Sebuah sumber cahaya monokromatik memancarkan daya EM 250 W merata ke segala arah.

a. Hitung rapat energi listrik rata-rata pada jarak 1 m dari sumber

b. Hitung rapat energi magnetik rata-rata pada jarak 1 m dari sumber

c. Tentukan intensitas gelombang pada lokasi tsb