Sesi 6 Optika Fisis

32
Sesi 6 Optika

description

free

Transcript of Sesi 6 Optika Fisis

Page 1: Sesi 6 Optika Fisis

Sesi 6

Optika

Page 2: Sesi 6 Optika Fisis

OUTLINE

• Optika Geometri• Alat-Alat Optik

• Daya Pisah (Resolusi)

Page 3: Sesi 6 Optika Fisis

Prinsip Fermat

• Cahaya merambat lurus• Kecepatan cahaya tergantung pada media rambat• Cahaya memiliki kecepatan tertinggi di ruang hampa• Bila cahaya melewati media lain, maka akan mengalami

pemantulan dan pembiasan• Pemantulan dan pembiasan mengikuti prinsip Fermat

Prinsip Fermat: cahaya akan menempuh waktu yang paling singkat

Page 4: Sesi 6 Optika Fisis

Prinsip Fermat: Pemantulan (1)

A B

Page 5: Sesi 6 Optika Fisis

Prinsip Fermat: Pemantulan (2)

.

Jarak tempuh cahaya: (AB)

Minimum bila:

Sehingga:

Di mana:Hukum Pemantulan Cahaya

Page 6: Sesi 6 Optika Fisis

Prinsip Fermat: Pembiasan

Page 7: Sesi 6 Optika Fisis

Indeks Bias

Indeks Bias: perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di media

Pembiasan terjadi ketika cahaya memasuki medium dan kecepatannya berubah

Indeks bias bergagai bahan

Page 8: Sesi 6 Optika Fisis

OUTLINE

• Optika Geometri• Alat-Alat Optik

• Daya Pisah (Resolusi)

Page 9: Sesi 6 Optika Fisis

Cermin

Cermin banyak digunakan untuk membentuk bayangan dan mengumpulkan cahaya sebab tidak seperti lensa yang mengalami dispersi

Cermin Cembung

Cermin Cekung

Obyek di luar bidang fokus

Obyek di dalam bidang fokus

Page 10: Sesi 6 Optika Fisis

Jenis Cermin

Page 11: Sesi 6 Optika Fisis

Cermin Cembung

Sinar sejajar sb utama

Sinar menuju pusat

Page 12: Sesi 6 Optika Fisis

Cermin Cekung (1)

Page 13: Sesi 6 Optika Fisis

Cermin Cekung (2)

Page 14: Sesi 6 Optika Fisis

Prisma

Sudut deviasiminimum

Cahaya putih terpisah menjadi spektrum warna oleh pembiasan prisma

Page 15: Sesi 6 Optika Fisis

Lensa

Page 16: Sesi 6 Optika Fisis

Fokus Lensa

Laserhelium

Page 17: Sesi 6 Optika Fisis

Kekuatan Lensa

Page 18: Sesi 6 Optika Fisis

Persamaan Lensa Tipis

1. Persamaan berlaku untuk lensa positif (konvergen) dan negatif (divergen)

2. Fokus untuk lensa konvergen bernilai positif, untuk lensa divergen bernilai negatif

3. Cahaya berjalan dari arah kiri lensa ke kanan

4. Jarak obyek di sebelah kiri lensa bernilai positif (dan sebaliknya)

5. Jarak bayangan di sebelah kanan lensa bernilai positif (dan sebaliknya)

obyek bayangan fokus

Page 19: Sesi 6 Optika Fisis

Bayangan Nyata

Page 20: Sesi 6 Optika Fisis

Bayangan Maya

Page 21: Sesi 6 Optika Fisis

Perbesaran: Transversal & Sudut

Page 22: Sesi 6 Optika Fisis

Teleskop Astronomi

Perbesaran = -fo/fe

Page 23: Sesi 6 Optika Fisis

Teleskop Galilean

Perbesaran = -fo/fe

Page 24: Sesi 6 Optika Fisis

Lensa Tele

Page 25: Sesi 6 Optika Fisis

Mikroskop

Diasumsikan panjang L jauh lebih besar dari fo maupun fe.

Page 26: Sesi 6 Optika Fisis

Mata

•Bayangan terbentuk melalui mekanisme refraksi

•80% refraksi terjadi di kornea, 20% di lensa

•Variasi fokus bola mata adalah 7-8%

•Perubahan fokus dilakukan oleh lensa

Page 27: Sesi 6 Optika Fisis

Akomodasi Mata

Page 28: Sesi 6 Optika Fisis

Gangguan Mata

Page 29: Sesi 6 Optika Fisis

Gangguan Mata

Page 30: Sesi 6 Optika Fisis

Hyperopia

Page 31: Sesi 6 Optika Fisis

Myopia

Page 32: Sesi 6 Optika Fisis

Asigmatis