1 / 29

Radiasi benda hitam

Radiasi benda hitam. Spektra sinambung. Cahaya dipisahkan ke dalam frekwensi gelombang yang berbeda-beda. Spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik. Gelombang cahaya muncul dalam segala jenis panjang gelombang, sehingga menimbulkan spektrum elektromagnetik.

catrin
Télécharger la présentation

Radiasi benda hitam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Radiasi benda hitam

  2. Spektra sinambung Cahaya dipisahkan ke dalam frekwensi gelombang yang berbeda-beda

  3. Spektrum elektromagnetik

  4. Spektrum elektromagnetik

  5. Radiasi elektromagnetik • Gelombang cahaya muncul dalam segala jenis panjang gelombang, sehingga menimbulkan spektrum elektromagnetik. • Cahaya dalam bentuknya yang beraneka ragam disebut sebagai radiasi elektromagnetik

  6. H Hg Ne Spektra atom

  7. Spektra atom • Karena cahaya itu dipancarkan oleh atom-atom yang telah dieksitasikan (ditambahi energi), spektrum itu disebut spektrum atom atau spektrum emisi • Karena penampilannya, spektrum ini disebut spektrum garis • Garis-garis ini merupakan bayangan celah yang digunakan untuk membuat berkas sempit cahaya

  8. Penemuan struktur atom • Mengapa dihasilkan spektra atom atau spektra garis? • Unsur paling ringan (hidrogen) menghasilkan spektra paling sederhana, sedangkan unsur berat menghasilkan spektra rumit

  9. Bagaimana struktur atom ditemukan? Elektron Proton Neutron

  10. Penemuan elektron oleh J.J Thomson Sir Joseph John “J.J.” Thomson, (18 Desember1856 – 30 Agustus 1940) adalah seorang fisikawan Inggris yang menemukan elektron dan isotop serta mass spectrometer. Thomson dianugrahi Nobel Prize in Physics tahun 1906 untuk penemuan elektron dan pekerjaannya pada konduksi listrik dalam gas. Sir Joseph John Thomson

  11. Sinar Katoda Thomson telah melakukan sebuah seri percobaan dengan sinar katoda dan tabung sinar katoda yang akhirnya membuatnya menemukan elektron dan partikel sub atom. 3 Percobaan Thomson: • Percobaan pertama • Percobaan kedua • Percobaan ketiga

  12. Percobaan pertama Thomson Thomson meneliti apakah muatan negatif dapat dipisahkan dari sinar katoda menggunakan magnet. Dia menyusun sebuah tabung sinar katoda dalam silinder dengan celah didalamnya. Celah tersebut dihubungkan dengan elektrometer. Thomson menemukan bahwa jika sinar dibengkokkan secara magnetik, maka sinar itu tidak bisa masuk dalam celah. Dalam elektrometer tercatat hanya sedikit muatan. Thomson menyimpulkan bahwa muatan negatif itu inseparable dari sinar.

  13. Thomson meneliti apakah sinar dapat didefleksikan oleh medan listrik (sesuatu yg mencirikan muatan partikel). Percobaan ini gagal, tetapi Thomson yakin bahwa kegagalan ini karena gas dalam tabung percobaannya. Percobaan kedua Thomson

  14. Percobaan kedua Thomson Thomson kemudian menyusun tabung sinar katoda dengan vakum yg sempurna dan dilapisi dengan cat phosphorescent. Thomson menemukan bahwa sinar tersebut benar-benar dibengkokkan dibawah pengaruh medan listrik. Hal ini menunjukkan adanya muatan negatif.

  15. Percobaan ketiga Thomson Thomson mengukur perbandingan massa dan muatan (mass-to-charge ratio) dari sinar katoda dengan cara mengukur berapa banyak sinar tersebut didefleksikan oleh medan magnet dan berapa banyak enegi yg dibawanya. Dia menemukan bahwa perbandingan massa-muatan adalah seratus kali lebih rendah dari ion hidrohen (H+). Ini menunjukkan bahwa partikel itu sangatlah ringan.

  16. Percobaan ketiga Thomson Thomson menyimpulkan bahwa : “cathode rays were indeed made of particles which is called "corpuscles", dan corpuscles berasal dari atom elektroda itu sendiri. Ini berarti bahwa atom itu benar-benar “divisible”. "corpuscles" yg ditemukan oleh Thomson dikenal dengan electrons, yang dikenalkan oleh G. Johnstone Stoney.

  17. Radiasi benda hitam (Blackbody radiation) • Radiasi yang dikeluarkan oleh benda ketika benda tersebut dipanaskan Ingat percobaan ini?

  18. Ilustrasi Ketika “burner” dipanaskan: • Pertamakali tampakmemerah, kemudianakanmenjadilebihmerahjikasuhudinaikkan • Bilapemanasandilanjutkan, makaakantampakputihataubiru Ketikabendadipanaskan, bendatersebutmemancarkanradiasidengandistribusipanjanggelombangygbersinambung (continuous)

  19. Ilustrasi • Intensitas radiasi tergantung pada sifat alami dari permukaan benda dan suhu benda • Semakin meningkat suhu suatu benda, maka frekwensi radiasi yg diemisikan bergerak dari intensitas rendah ke intensitas yg lebih tinggi

  20. Radiasi benda hitam • Sehubungan dengan sifat alami suatu permukaan, maka untuk menyederhanakan pembahasan ini digunakan istilah benda ideal (ideal body) • Benda ideal ini disebut sebagai benda hitam (Black Body), yaitu benda yang mengabsorb dan mengemisikan semua panjang gelombang dari radiasi elektrmagnetik • Radiasi yang diemisikan oleh benda hitam ini disebut sebagai radiasi benda hitam

  21. Radiasi benda hitam Plot intensitas radiasi benda hitam vs frekwensi beberapa suhu

  22. Simulasi • Hukum Radiasi Benda Hitam Planck http://www.vias.org/simulations/simusoft_blackbody.html ..\Shortcut to BlackBody.exe.lnk

  23. Rayleigh-Janes Law 1.1 (v,T)dvadalahdensitasenergiradiatifantarafrekwensi v danv+dvdengansatuan joules/ meter kubik (Jm-3) K adalahkontantaBoltzman (konstanta gas ideal dibagidenganbilangan Avogadro) T adalahsuhuabsolut C adalahkecepatancahaya

  24. Hipotesis Max Plank untuk menurunkan radiasi benda hitam Asumsi Plank: Radiasi yg diemisikan oleh benda terjadi karena osilasi elektron dalam partikel benda tersebut. Energi osilasi tersebut harus sebanding dengan frekwensi atau dituliskan dalam persamaan =nhv dimana n adalah integer, h adalah suatu konstanta dan v adalah frekwensi

  25. Hukum distribusi Planck Dengan menggunakan argumen termodinamika statistik (statistical thermodynamic), Planksdapat menurunkan persamaan ini: 1.2 Planck mampu menunjukkan bahwa persamaan ini sesuai dengan data hasil percobaan untuk semua frekwensi dan suhu, jika h bernilai 6.626x10-34 joule seconds (Js) h disebut konstanta Planck dan persamaan in disebutHukum distribusi Planck untuk radiasi benda hitam

  26. Latihan HukumDistribusiPlanck diatasdinyatakandalamFrekuensi (ν), bagaimanabiladinyatakandalampanjanggelombang ()

  27. Latihan Penyelesaian karena v dan  saling berhubungan, sesuai dengan =c, d=-cd/2. Jika kita mensubtitusi d=-cd/2 ke persamaan distribusi Planck, akan didapatkan : 1.3 Nilai (,T)d adalah densitas energi pada nilai  dan +d .

  28. Radiasi Benda Hitam Plot dari intensitas radiasi benda hitam terhadap frekuensi pada berbagai temperature

  29. Spektrum elektromagnetik

More Related