• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dualisme Gelombang SP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Dualisme Gelombang SP"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

EVALUASI BAB 14

1. Energi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam per satuan waktu adalah …..

A. Berbanding urus dengan luas permukaan benda.

B. Berbanding lurus dengan suhu mutlak benda.

C. Berbanding terbalik dengan luas permukaan benda.

D. Berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda.

E. Berbanding lurus dengan waktu pemancaran

2. Peristiwa keluarnya elektron dari

permukaan logam akibat

penyinaran disebut …. A. Fotoelektron. B. Elektroskop. C. Efek fotolistrik. D. Elektrodinamika. E. Elektrostatika.

3. Frekuensi ambang suatu logam tergantung pada ….

A. Suhu logam.

B. Luas permukaan logam. C. Jenis logam.

D. Frekuensi radiasi. E. Intensitas radiasi.

4. Kelajuan maksimum elektron yang keluar dari permukaan logam akibat radiasi gelombang elektromagnetik tergantung pada ….

A. Frekuensi radiasi. B. Intensitas radiasi.

C. Frekuensi dan intensitas radiasi. D. Frekuensi radiasi dan frekuensi ambang logam.

E. Intensitas radiasi dan frekuensi ambang logam.

5. Apabila sebuah elektron dan sebuah foton memiliki panjang gelombang yang sama, maka …. A. Momentum elektron lebih kecil dari momentum foton.

B. Momentum elektron lebih besar dari momentum foton.

C. Momentum elektron sama dengan momentum foton.

D. Energi elektron lebih kecil dari energi foton.

E. Energi elektron lebih besar dari energi foton.

6. Perbandingan jumlah energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik per satuan waktu dari sebuah benda hitam pada satuan suhu 400 K dan 200 K adalah ….

A. 1 : 1 B. 2 : 1 C. 4 : 1 D. 8 : 1 E. 16 : 1

7. Sebuah elektronyang berada dalam keadaan diam kemudian dipercepat berturut – turut oleh beda potensial V1 = 100 volt dan

V2 = 400 volt, maka perbandingan panjang gelombang de Broglie elektron tersebut adalah ….

A. 1 : 4 B. 1 : 2 C. 3 :4 D. 2 :1 E. 4 : 1

8. Massa partikel A sama dengan empat kali massa partikel B dan kecepatan A sama dengan

epertiga kecepatan B.

Perbandingan panjang gelombang

A dan B adalah …. A. 1 : 4

B. 4 : 1 C. 3 : 4 D. 4 : 3 E. 1 : 12

9. Suhu permukaan suatu benda adalah 2100 C. Jika konstanta Wien adalah 2,898 x 10-3 mK, maka panjang gelombang radiasi pada intensitas maksimum yang dipancarkan oleh permukaan benda itu adalah ….

A. 6 x 102 0

A

B. 6 x 103 0

A

C. 6 x 104 0

A

D. 6 x 105 0

A

E. 6 x 106 0

A

(2)

lingkungan. Jika konstanta Stefan-Boltzmaan  = 6 x 10-8 W/m2K4 dan emisivitas e =

 1

, maka suhu bola tesebut adalah ….

A. 200 K. B. 400 K. C. 600 K. D. 800 K. E. 1000 K.

11. Cahaya tampak memiliki frekuensi 6 x 1014 Hz. Jika konstanta Planck

h = 6,625 x 10-34 Js, maka besar energi fotonnya adalah ….

A. 1,975 x 10-17 J. B. 2,975 x 10-18 J. C. 3,975 x 10-19 J. D. 4,975 x 10-19 J. E. 5,975 x 10-19 J.

12. Sebuah pemancar radio yang berdaya 1000 watt dapat memancarkan 5 x 1020 buah foton setiap sekon, maka energi satu fotonnya adalah ….

A. 2 x 10-17 J. B. 5 x 10-7 J. C. 2 x 10-18 J. D. 2 x 10-20. E. 5 x 10-20 J.

13. Sinar dengan panjang gelombang 3000

A

0 jatuh pada permukaan logam kalium yang memiliki fungsi kerja 4,4 x 10-19 J, maka energi kinetik maksimum yang terlepas dari permukaan adalah ….

A. 1,1 x 10-19 J. B. 2,2 x 10-19 J. C. 3,3 x 10-19 J. D. 4,4 x 10-19 J. E. 5,5 x 10-19 J. 14. Sinar

A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C.

D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A.

(3)

D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. A. B. C.

Referensi

Dokumen terkait

Pada tahun 1901, Planck mengetengahkan hipotesa bahwa cahaya (gelombang elektromagnetik) harus dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut

Berapakah suhu suatu benda jika energi radiasi maksimum berada pada cahaya yang panjang gelombangnya :.. Pada suhu berapa derajat Celcius energi radiasi maksimum benda hitam

Spectrum elektromagnetik di bawah disusun berdasarkan panjang gelombang (diukur dalam satuan _m) mencakup kisaran energi yang sangat rendah, dengan panjang gelombang tinggi

Dalam kehidupan modem, radiasi Kekhawatiran masyarakat terhadap elektromagnetik gelombang radio mudah efek negatif radiasi elektromagnetik gelom- dijumpai.

Hubungan antara intensitas radiasi yang dipancarkan (diwakili oleh tegangan) dengan suhu radiasi benda hitam berdasarkan data hasil uji coba dapat dilihat pada gambar

Besarnya efisiensi energi radiasi benda hitam merupakan perbandingan energi yang diserap oleh suatu benda hitam dalam panjang gelombang cahaya tampak, yang

dari energi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh pemancar televisi pada suatu frekuensi tertentu.. Dalam hal ini, field strength gelombang

Pada efek fotolistrik, paket energi cahaya yang datang sangat bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang.