SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran : Fisika
Materi Pokok : Radiasi Benda Hitam
Kelas / Program : XII / IPA
Semester : 2 (dua) / Genap
Waktu : 6 x 45 menit
Standar Kompetensi :
3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas
berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern.
Kompetensi Dasar :
3.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan
sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya
Indikator :
1. Mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam
2. Mendeskripsikan hipotesis Planck tentang kuantum cahaya
3. Menerapkan perilaku radiasi benda hitam untuk menjelaskan gejala
pemanasan global (misalnya pada efek rumah kaca)
A. Tujuan Pembelajaran :
Peserta didik dapat :
1. mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam
2. mendeskripsikan hipotesis Planck tentang kuantum cahaya
3. menerapkan perilaku radiasi benda hitam untuk menjelaskan gejala pema-
nasan global (misalnya pada efek rumah kaca)
B. Materi Pembelajaran :
Radiasi benda hitam dan dualisme partikel gelombang cahaya
• Laju energi kalor radiasi ( energi kalor radiasi per satuan waktu atau daya
kalor radiasi) yang dipancarkan oleh setiap benda menurut Stefan-Boltzman
dirumuskan sebagai berikut :
P = t
Q
= e ATσ 4
Keterangan :
P = daya kalor radiasi yang dipancarkan benda (watt = w)
Q = energi kalor radiasi yang dipancarkan benda (joule = J)
t = selang waktu (detik = s)
e = emisivitas (0 1≤≤ e ) benda hitam e = 1
σ = tetapan Stefan-Boltzman = 5,67 x 10
-8
Wm
-2
K
-4
A = luas permukaan benda (m
2
)
T = suhu mutlak benda ( K )
• Teori Pergeseran Wien
Pengukuran spectra benda hitam menunjukkan bahwa panjang gelombang
untuk intensitas maksimum, λm berkurang dengan meningkatnya suhu
sesuai dengan persamaan :
mλ T = C
Keterangan :
T = suhu mutlak benda hitam (K)
C = tetapan pergeseran Wien = 2,90 x 10
-3
mK
• Teori Kuantum Max Planck
Cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton Energi
Foton
E = hf
E = h λ
c
Keterangan :
E = energi foton (joule = J)
h = tetapan Planck = 6,25 x 10
-34
Js
f = frekuensi foton (Hz)
c = kecepatan cahaya = 3 x 10
8
m/s
• Efek Foto Listrik
Adalah gejala terlepasnya electron dari permukaan logam bila dikenai
cahaya.
E = hf
Logam Ek = 2
1
mV
2
Ek = E - W E = Ek + W
Keterangan :
E = energi foton (Joule = J)
W = energi ambang (Joule = J)
Ek = energi kinetik electron
1 ev = 1,6 x 10
-19
Joule
• Efek Compton
Pada efek Compton
- Berlaku hokum kekekalan momentum
- Energi foton
a. sebagai partikel = E = mc
2
b. sebagai gelombang = E = hf
c. momentum foron = P = λ
h
d. ( )θλλ cos1'
−=−
mc
h
Keterangan :
P = momentum foton (kg m/s)
E = energi foton (Joule = J)
c = 3 x 10
8
m/s
f = frekuensi foton (Hz)
λ = panjang gelombang foton sebelum tumbukan (m)
Foton
λ
’
= panjang gelombang foton sebelum tumbukan (m)
H = tetapan Planck = 6,6 x 10
-34
Js
m = massa elektron = 9,1 x 10
-31
kg
θ = sudut hamburan (derajat atau radian)
• Hipotesa de Broglie
Partikel yang bergerak (seperti elektron) dapat dianggap sebagai
gelombang sehingga mempunyai panjang gelombang.
λ= P
h
λ= mv
h
atau λ = meV
h
2
Keterangan :
P = momentum partikel (kg m/s)
v = kecepatan partikel (m/s)
V = beda potensial (volt)
m = massa partikel (kg) = 9,1 x 10
-31
kg
e = muatan partikel
h = tetapan Planck = 6,25 x 10
-34
Js
C. Metode Pembelajaran :
1. Model :
- Direct Instruction (DI)
- Cooperative Learning
2. Metode :
- Diskusi Kelompok
- Ceramah
D. Langkah-Langkah Pembelajaran :
PERTEMUAN PERTAMA
(2 x 45 menit)
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
• Motivasi dan Apersepsi
- Mengapa pada siang hari memakai baju hitam terasa panas ?
- Bagaimana penyerapan cahaya oleh benda hitam ?
• Prasyarat Pengetahuan
- Bagaimana bunyi hukum Stefan Boltzman tentang daya radiasi kalor
yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda ?
- Bagaimana bunyi hukum pergeseran Wien ?
b. Kegiatan Inti (60 menit)
• Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang radiasi benda
hitam.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai energi
radiasi benda hitam.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan energi radiasi
benda hitam beserta rumusnya.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang teori
pergeseran Wien.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang teori
pergeseran Wien.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan teori
pergeseran Wien dengan menggambarkan grafiknya.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
c. Kegiatan Akhir (15 menit)
• Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja
dan kerjasama yang baik.
• Guru memberikan latihan soal (tes formatif) kepada peserta didik.
Soal Tes Formatif
1. Dua buah lampu pijar masing-masing memiliki suhu 27
0
C dan 127
0
C,
sedangkan jari-jari lampu pertama dua kali jari-jari lampu kedua.
Tentukan perbandingan daya radiasi lampu pertama terhadap lampu
kedua !
Kunci Jawaban
Skor
1. Diketahui :
T1 = 27+ 273 = 300 K
T2 = 127 + 273 = 400 K
R1 = 2R2 ...................................................................... 2
Ditanya : Perbandingan P1 dengan P2 ....................................... 1
Jawab : P1 = eσA1T
4
1 ............................................................... 2
P1 = eσ (4π R
2
1 ) T
4
1 ................................................... 1
P1 = eσ 4π R
2
1 T
4
1 ......................................................... 1
P2 = eσ 4π R
2
2 T
4
2 ....................................................... 1
2
1
P
P
= 4
2
2
2
4
1
2
1
4
4
TRe
TRe
πσ
πσ
..........................................................
1
2
1
P
P
= 4
2
2
2
4
1
2
1
TR
TR
................................................................... 1
2
1
P
P
= 2
2
2
2 )2(
R
R
X 4
2
4
1
T
T
.......................................................
1
2
1
P
P
= 2
2
2
24
R
R
X 4
4
)400(
)300(
......................................................
1
2
1
P
P
= 4 x
4
4
3






...............................................................
1
2
1
P
P
= 256
324
.....................................................................
1
2
1
P
P
= 64
81
......................................................................
1
Total skor
16
2. Apabila suhu tubuh seseorang 38
0
C, tentukan daerah spektrum
gelombang elektromagnetik dimana terjadi radiasi maksimum !
Kunci Jawaban
Skor
2. Diketahui :
T = 37 + 273 = 310 K ............................................... 2
Ditanya : mλ ? ........................................................................ 1
Jawab : mλ T = 2,898 x 10
-3
.................................................... 2
mλ = T
x 3
10898,2 −
...................................................... 1
mλ = 310
10898,2 3−
X
...................................................... 1
mλ = 9,348 X 10
-6
m ................................................. 1
Total skor
8
d. Penutup (5 menit)
• Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang materi radiasi
benda hitam dan memberikan motivasi pada pertemuan berikutnya
untuk lebih aktif menyampaikan pendapat dan memberi masukan dalam
diskusi.
E. Sumber / Bahan / Alat :
Sumber : buku fisika kelas XII yang relevan ( Marthen Kanginan, Bob
Foster, Ganesa, BSE )
Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi
Alat : Media presentasi
F. Penilaian dan Tindak Lanjut :
1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan
harian.
2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM.
3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
bawah SKBM.
4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
atas SKBM.
PERTEMUAN KEDUA
(2 x 45 menit)
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
• Motivasi dan Apersepsi
- Apakah cahaya itu ?
• Prasyarat Pengetahuan
- Menurut teori Max Planck, apakah cahaya itu ?
- Apakah foton itu ?
b. Kegiatan Inti (60 menit)
• Guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang teori Max
Planck.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai energi
foton.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan energi foton
dengan menuliskan rumusnya.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang efek foto
listrik.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang efek foto
listrik.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan efek foto listrik
dengan rumusnya.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
c. Kegiatan Akhir (15 menit)
• Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik saat
diskusi.
• Guru memberikan post tes dengan tujuan untuk mengetahui penyerapan
materi oleh peserta didik.
Soal tes formatif
1. Lampu natrium 40 watt memancarkan cahaya kuning dengan pan-
jang gelombang 5800
.
A . Tentukan jumlah foton yang dipancarkan
lampu tersebut setiap sekon !
Kunci Jawaban
Skor
1. Diketahui :
P = 40 watt
λ = 5800 Α = 5,8 x 10
-7
m
t = 1 sekon ............................................................. 2
Ditanya : n ? ........................................................................... 1
Jawab : En = n h f ................................................................ 2
P t = n h f ................................................................ 1
n = hf
Pt
....................................................................
1
n = hc
Ptλ
................................................................. 1
n = )103)(106,6(
)108,5)(1)(40(
834
7
xx
x
−
−
................................................. 2
n = 1,17 x 10
20
....................................................... 1
Total Skor
11
2. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 Αmenyinari permukaan
logam yang memiliki fungsi kerja 0,3 x 10
-19
J. Jika h = 6,6 x 10
-34
Js
dan c = 3 x 10
8
m/s.
Tentukan : a. Energi kinetik maksimum elektronfoto
b. Potensial henti
Kunci Jawaban
Skor
2. Diketahui :
mx 7
1066000 −
=Α=λ
W0 = 0,3 x 10
-19
J
h = 6,6 x 10
-34
Js
C = 3 x 10
8
m/s ....................................................... 2
Ditanya : a. Ekm ?
b. Vo ? ...................................................................... 1
Jawab : a. Ekm = λ
hc
- W0 ..................................................... 2
= 7
834
106
)103)(106,6(
−
−
x
xx
- 0,3x10
-19
.......................... 2
= 3 x 10
-19
J ................................................. 1
Total skor
8
b. Ekm = eV0 ............................................................ 2
V0 = e
Ekm
............................................................. 1
= 19
19
106,1
103
−
−
x
x
= 1,875 volt ..................................................... 2
Total
skor
5
d. Penutup (5 menit)
• Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang materi teori
Max Planck dan efek foto listrik dan memberikan motivasi pada
pertemuan berikut untuk lebih aktif.
E Sumber / Bahan / Alat :
Sumber : Buku fisika kelas XII yang relevan ( Marthen Kanginan, Bob Foster,
Ganesa, BSE )
Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi
Alat : Media presentasi
F. Penilaian dan Tindak Lanjut :
1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan
harian.
2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM.
3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
bawah SKBM.
4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
atas SKBM.
PERTEMUAN KETIGA
(2 x 45 menit)
a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
• Motivasi dan Apersepsi
- Apakah efek Compton itu ?
• Prasyarat Pengetahuan
- Pada efek Compton berlaku hokum apa saja ?
- Bagaimana Hipotesa de Broglie ?
b. Kegiatan Inti (60 menit)
• Guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang efek
Compton.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai rumus
energi partikel, energi gelombang dan momentum foton.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan rumus energi
partikel, energi gelombang dan momentum foton.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
• Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang Hipotesa de
Broglie.
• Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang Hipotesa de
Broglie.
• Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan Hipotesa de
Broglie dengan rumusnya.
• Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan
informasi yang sebenarnya.
c. Kegiatan Akhir (15 menit)
• Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik saat
diskusi.
• Guru memberikan post tes dengan tujuan untuk mengetahui penyerapan
materi oleh peserta didik.
Soal tes formatif
1. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang 6 x 10
-14
m menumbuk
sebuah proton bernassa 1,67 x 10
-27
kg yang diam.
Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur, jika setelah
tumbukan sinar X dibelokkan sebesar 120
0
terhadap arah semula ?
Kunci Jawaban
Skor
1. Diketahui :
λ = 6 x 10
-14
m
m = 1,67 x 10
-27
kg
θ = 120
0
Cos 120
0
= -0,5 ........................................................ 2
Ditanya :
'
λ ? ............................................................................ 1
Jawab :
'
λ = λ + mc
h
(1 – cos θ) .......................................... 2
= 6 x 10
-14
+ )103)(1067,1(
106,6
827
34
xx
x
−
−
(1 + 0,5) ................ 2
= 6,198 x 10
-14
m .................................................. 1
Total Skor
8
2. Sebuah elektron bergerak dengan energi kinetik 4 x 10
-18
J, me = 9,1 x
10
-31
kg, Qe = 1,6 x 10
-19
c dan h = 6,6 x 10
-14
Js.
Hitunglah : a. Momentum elektron
b. Panjang gelombang de Broglie elektron
Kunci Jawaban
Skor
2. Diketahui :
Ek = 4 x 10
-18
J
me = 9,1 x 10
-31
kg
e = 1,6 x 10
-19
c
H = 6,6 x 10
-34
Js ....................................................... 2
Ditanya : a. P ? ......................................................................... 1
b. λ ? ........................................................................ 1
Jawab : a. P = m v .................................................................. 2
P = mEk2 ............................................................ 1
P =
1831
104.101,29 −−
xx ........................................... 1
P = 2,7 x 10
-24
kg m/s ............................................. 1
Total Skor
9
b. P
h
=λ ..................................................................... 2
= 24
34
107,2
106,6
−
−
x
x
.......................................................... 1
= 2,44 x 10
-10
m ................................................. 1
= 2,44 Α ........................................................... 1
Total Skor
5
d. Penutup (5 menit)
• Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang efek Compton
dan Hipotesa de Broglie dan memberikan motivasi pada peserta didik
untuk lebih aktif dalam pertemuan berikutnya.
E. Sumber / Bahan / Alat :
Sumber : buku fisika kelas XII yang relevan (Marthen Kanginan, Bob Foster,
Ganesa, BSE )
Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi
Alat : Media presentasi
F. Penilaian dan Tindak Lanjut :
1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan
harian.
2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM.
3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
bawah SKBM.
4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di
atas SKBM.
Mengetahui Tarik, 1 Pebruari 2010
Kepala SMAN 1 Tarik Guru Mata Pelajaran
Drs. Rustamadji, M.Pd. Wahyu
Windarwati, S.Pd.
Pembina Tingkat I NIP. 19661003 199102 2 003
NIP. 19531110 198903 1 004

More Related Content

What's hot

Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitam
Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda HitamMakalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitam
Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitamkurniawanapr
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitamYusuf Sopian
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitamAhmad Ilhami
 
BAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMBAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMmeisasa
 
Makalah fisika rbh
Makalah fisika rbhMakalah fisika rbh
Makalah fisika rbhSalsa Fariza
 
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelBab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelHasna Nabella
 
Dualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelDualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelauliarika
 
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)Ismail Musthofa
 
Bab 7 radiasi benda hitam
Bab 7 radiasi benda hitamBab 7 radiasi benda hitam
Bab 7 radiasi benda hitamAriq Zmc
 

What's hot (20)

Fisika modern
Fisika modernFisika modern
Fisika modern
 
fisika modern
fisika modernfisika modern
fisika modern
 
Ppt kelahiran mekanika kuantum..
Ppt kelahiran mekanika kuantum..Ppt kelahiran mekanika kuantum..
Ppt kelahiran mekanika kuantum..
 
Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitam
Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda HitamMakalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitam
Makalah Radiasi Panas dan Radiasi Benda Hitam
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitam
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitam
 
radiasi Benda hitam fisika sma
radiasi Benda hitam fisika smaradiasi Benda hitam fisika sma
radiasi Benda hitam fisika sma
 
Fisika modern
Fisika modernFisika modern
Fisika modern
 
Radiasi benda hitam
Radiasi benda hitamRadiasi benda hitam
Radiasi benda hitam
 
Sifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombangSifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombang
 
BAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMBAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUM
 
Makalah fisika rbh
Makalah fisika rbhMakalah fisika rbh
Makalah fisika rbh
 
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelBab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
 
Fisika kuantum
Fisika kuantumFisika kuantum
Fisika kuantum
 
Dualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelDualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikel
 
PPT FISIKA
PPT FISIKA PPT FISIKA
PPT FISIKA
 
Benda hitam astronomi
Benda hitam astronomiBenda hitam astronomi
Benda hitam astronomi
 
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)
Fisika Modern (Teori Wien, Efek Fotolistrik, Efek Compton)
 
radiasi benda hitam
 radiasi benda hitam radiasi benda hitam
radiasi benda hitam
 
Bab 7 radiasi benda hitam
Bab 7 radiasi benda hitamBab 7 radiasi benda hitam
Bab 7 radiasi benda hitam
 

Viewers also liked

Paket belajar fisika pelatihan ujian nasional - zainal abidin
Paket belajar fisika   pelatihan ujian nasional - zainal abidinPaket belajar fisika   pelatihan ujian nasional - zainal abidin
Paket belajar fisika pelatihan ujian nasional - zainal abidinZainal Abidin Mustofa
 
Unofficial henderson Transcript
Unofficial henderson TranscriptUnofficial henderson Transcript
Unofficial henderson TranscriptClay White
 
Oferta formativa 2011
Oferta formativa 2011Oferta formativa 2011
Oferta formativa 2011Pedro França
 
Media evaluation part a
Media evaluation part aMedia evaluation part a
Media evaluation part a_Perkinator
 
Busque O Horizonte/Elaine/Coloniasespirituais
Busque O Horizonte/Elaine/ColoniasespirituaisBusque O Horizonte/Elaine/Coloniasespirituais
Busque O Horizonte/Elaine/ColoniasespirituaisAurora Boreal
 
Food & groceries
Food & groceriesFood & groceries
Food & groceriesAsphri457
 
Plaza del adelantado
Plaza del adelantadoPlaza del adelantado
Plaza del adelantadoiacogom
 
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias Recuperar archivos ocultos por virus en memorias
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias Luis Villalobos
 
Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996raysa hasdi
 

Viewers also liked (20)

06 bab5
06 bab506 bab5
06 bab5
 
Paket belajar fisika pelatihan ujian nasional - zainal abidin
Paket belajar fisika   pelatihan ujian nasional - zainal abidinPaket belajar fisika   pelatihan ujian nasional - zainal abidin
Paket belajar fisika pelatihan ujian nasional - zainal abidin
 
Trabalho 2 ciclos femininos
Trabalho 2 ciclos femininosTrabalho 2 ciclos femininos
Trabalho 2 ciclos femininos
 
draw unidad 5
draw unidad 5draw unidad 5
draw unidad 5
 
Unofficial henderson Transcript
Unofficial henderson TranscriptUnofficial henderson Transcript
Unofficial henderson Transcript
 
Meu Deus
Meu DeusMeu Deus
Meu Deus
 
Oferta formativa 2011
Oferta formativa 2011Oferta formativa 2011
Oferta formativa 2011
 
Pontuadores a
Pontuadores aPontuadores a
Pontuadores a
 
Media evaluation part a
Media evaluation part aMedia evaluation part a
Media evaluation part a
 
Digestivo 1
Digestivo 1Digestivo 1
Digestivo 1
 
Ficha Bl, Cl,Fl, Gl, Pl
Ficha Bl, Cl,Fl, Gl, PlFicha Bl, Cl,Fl, Gl, Pl
Ficha Bl, Cl,Fl, Gl, Pl
 
Classificação
ClassificaçãoClassificação
Classificação
 
Caprinos
CaprinosCaprinos
Caprinos
 
Busque O Horizonte/Elaine/Coloniasespirituais
Busque O Horizonte/Elaine/ColoniasespirituaisBusque O Horizonte/Elaine/Coloniasespirituais
Busque O Horizonte/Elaine/Coloniasespirituais
 
Food & groceries
Food & groceriesFood & groceries
Food & groceries
 
Plaza del adelantado
Plaza del adelantadoPlaza del adelantado
Plaza del adelantado
 
Procesadores }
Procesadores  }Procesadores  }
Procesadores }
 
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias Recuperar archivos ocultos por virus en memorias
Recuperar archivos ocultos por virus en memorias
 
Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996Kepmen no 5 th 1996
Kepmen no 5 th 1996
 
ITIL Certificate
ITIL CertificateITIL Certificate
ITIL Certificate
 

Similar to rpp-radiasi-benda-hitam

Bukan Kuantum Biasa.ppt
Bukan Kuantum Biasa.pptBukan Kuantum Biasa.ppt
Bukan Kuantum Biasa.pptImamPangestu7
 
Bab 6 fisika modern dan radioaktivitas
Bab 6   fisika modern dan radioaktivitasBab 6   fisika modern dan radioaktivitas
Bab 6 fisika modern dan radioaktivitaseli priyatna laidan
 
Rpp mekanika kuantum
Rpp mekanika kuantumRpp mekanika kuantum
Rpp mekanika kuantumJoko Wahyono
 
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XII
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XIIrpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XII
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XIIYudhi Anantho
 
Bahan ajar fisika radiasi benda hitam
Bahan ajar fisika radiasi benda hitamBahan ajar fisika radiasi benda hitam
Bahan ajar fisika radiasi benda hitameli priyatna laidan
 
Radiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMARadiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMAIrhuel_Abal2
 
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planck
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planckLaporan Resmi Percobaan Konstanta planck
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planckLatifatul Hidayah
 
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptFisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptindahrisda
 
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptFisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptssuserc3ae65
 
Fisika inti kelompok 8
Fisika inti kelompok 8Fisika inti kelompok 8
Fisika inti kelompok 8hutami mawdy
 
Rpp teori relativitas
Rpp teori relativitasRpp teori relativitas
Rpp teori relativitasyudi ananto
 

Similar to rpp-radiasi-benda-hitam (20)

Bukan Kuantum Biasa.ppt
Bukan Kuantum Biasa.pptBukan Kuantum Biasa.ppt
Bukan Kuantum Biasa.ppt
 
Rpp fisika sma 3 b
Rpp fisika sma 3 bRpp fisika sma 3 b
Rpp fisika sma 3 b
 
10 glosarium dp_index
10 glosarium dp_index10 glosarium dp_index
10 glosarium dp_index
 
Bab 6 fisika modern dan radioaktivitas
Bab 6   fisika modern dan radioaktivitasBab 6   fisika modern dan radioaktivitas
Bab 6 fisika modern dan radioaktivitas
 
Rpp mekanika kuantum
Rpp mekanika kuantumRpp mekanika kuantum
Rpp mekanika kuantum
 
Teori kuantum
Teori kuantumTeori kuantum
Teori kuantum
 
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XII
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XIIrpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XII
rpp fisika kuantum semester 2 fisika kelas XII
 
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptxRUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
 
radiasi benda hitam
radiasi benda hitamradiasi benda hitam
radiasi benda hitam
 
Bahan ajar fisika radiasi benda hitam
Bahan ajar fisika radiasi benda hitamBahan ajar fisika radiasi benda hitam
Bahan ajar fisika radiasi benda hitam
 
Radiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMARadiasi benda-hitam SMA
Radiasi benda-hitam SMA
 
06 bab5
06 bab506 bab5
06 bab5
 
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planck
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planckLaporan Resmi Percobaan Konstanta planck
Laporan Resmi Percobaan Konstanta planck
 
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptFisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
 
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.pptFisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
Fisika Terapan - Besaran dan Satuan.ppt
 
Energi Kinetik Gas rpp
Energi Kinetik Gas rppEnergi Kinetik Gas rpp
Energi Kinetik Gas rpp
 
Fisika inti kelompok 8
Fisika inti kelompok 8Fisika inti kelompok 8
Fisika inti kelompok 8
 
teori kuantum
teori kuantumteori kuantum
teori kuantum
 
Struktur atom1
Struktur atom1Struktur atom1
Struktur atom1
 
Rpp teori relativitas
Rpp teori relativitasRpp teori relativitas
Rpp teori relativitas
 

Recently uploaded

Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 

Recently uploaded (9)

Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 

rpp-radiasi-benda-hitam

  • 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran : Fisika Materi Pokok : Radiasi Benda Hitam Kelas / Program : XII / IPA Semester : 2 (dua) / Genap Waktu : 6 x 45 menit Standar Kompetensi : 3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern. Kompetensi Dasar : 3.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya Indikator : 1. Mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam 2. Mendeskripsikan hipotesis Planck tentang kuantum cahaya 3. Menerapkan perilaku radiasi benda hitam untuk menjelaskan gejala pemanasan global (misalnya pada efek rumah kaca) A. Tujuan Pembelajaran : Peserta didik dapat : 1. mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam 2. mendeskripsikan hipotesis Planck tentang kuantum cahaya 3. menerapkan perilaku radiasi benda hitam untuk menjelaskan gejala pema- nasan global (misalnya pada efek rumah kaca)
  • 2. B. Materi Pembelajaran : Radiasi benda hitam dan dualisme partikel gelombang cahaya • Laju energi kalor radiasi ( energi kalor radiasi per satuan waktu atau daya kalor radiasi) yang dipancarkan oleh setiap benda menurut Stefan-Boltzman dirumuskan sebagai berikut : P = t Q = e ATσ 4 Keterangan : P = daya kalor radiasi yang dipancarkan benda (watt = w) Q = energi kalor radiasi yang dipancarkan benda (joule = J) t = selang waktu (detik = s) e = emisivitas (0 1≤≤ e ) benda hitam e = 1 σ = tetapan Stefan-Boltzman = 5,67 x 10 -8 Wm -2 K -4 A = luas permukaan benda (m 2 ) T = suhu mutlak benda ( K ) • Teori Pergeseran Wien Pengukuran spectra benda hitam menunjukkan bahwa panjang gelombang untuk intensitas maksimum, λm berkurang dengan meningkatnya suhu sesuai dengan persamaan : mλ T = C Keterangan : T = suhu mutlak benda hitam (K) C = tetapan pergeseran Wien = 2,90 x 10 -3 mK • Teori Kuantum Max Planck Cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton Energi Foton E = hf E = h λ c Keterangan : E = energi foton (joule = J)
  • 3. h = tetapan Planck = 6,25 x 10 -34 Js f = frekuensi foton (Hz) c = kecepatan cahaya = 3 x 10 8 m/s • Efek Foto Listrik Adalah gejala terlepasnya electron dari permukaan logam bila dikenai cahaya. E = hf Logam Ek = 2 1 mV 2 Ek = E - W E = Ek + W Keterangan : E = energi foton (Joule = J) W = energi ambang (Joule = J) Ek = energi kinetik electron 1 ev = 1,6 x 10 -19 Joule • Efek Compton Pada efek Compton - Berlaku hokum kekekalan momentum - Energi foton a. sebagai partikel = E = mc 2 b. sebagai gelombang = E = hf c. momentum foron = P = λ h d. ( )θλλ cos1' −=− mc h Keterangan : P = momentum foton (kg m/s) E = energi foton (Joule = J) c = 3 x 10 8 m/s f = frekuensi foton (Hz) λ = panjang gelombang foton sebelum tumbukan (m) Foton
  • 4. λ ’ = panjang gelombang foton sebelum tumbukan (m) H = tetapan Planck = 6,6 x 10 -34 Js m = massa elektron = 9,1 x 10 -31 kg θ = sudut hamburan (derajat atau radian) • Hipotesa de Broglie Partikel yang bergerak (seperti elektron) dapat dianggap sebagai gelombang sehingga mempunyai panjang gelombang. λ= P h λ= mv h atau λ = meV h 2 Keterangan : P = momentum partikel (kg m/s) v = kecepatan partikel (m/s) V = beda potensial (volt) m = massa partikel (kg) = 9,1 x 10 -31 kg e = muatan partikel h = tetapan Planck = 6,25 x 10 -34 Js C. Metode Pembelajaran : 1. Model : - Direct Instruction (DI) - Cooperative Learning 2. Metode : - Diskusi Kelompok - Ceramah D. Langkah-Langkah Pembelajaran : PERTEMUAN PERTAMA (2 x 45 menit) a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) • Motivasi dan Apersepsi
  • 5. - Mengapa pada siang hari memakai baju hitam terasa panas ? - Bagaimana penyerapan cahaya oleh benda hitam ? • Prasyarat Pengetahuan - Bagaimana bunyi hukum Stefan Boltzman tentang daya radiasi kalor yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda ? - Bagaimana bunyi hukum pergeseran Wien ? b. Kegiatan Inti (60 menit) • Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang radiasi benda hitam. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai energi radiasi benda hitam. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan energi radiasi benda hitam beserta rumusnya. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang teori pergeseran Wien. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang teori pergeseran Wien. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan teori pergeseran Wien dengan menggambarkan grafiknya. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. c. Kegiatan Akhir (15 menit) • Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. • Guru memberikan latihan soal (tes formatif) kepada peserta didik. Soal Tes Formatif 1. Dua buah lampu pijar masing-masing memiliki suhu 27 0 C dan 127 0 C, sedangkan jari-jari lampu pertama dua kali jari-jari lampu kedua. Tentukan perbandingan daya radiasi lampu pertama terhadap lampu kedua !
  • 6. Kunci Jawaban Skor 1. Diketahui : T1 = 27+ 273 = 300 K T2 = 127 + 273 = 400 K R1 = 2R2 ...................................................................... 2 Ditanya : Perbandingan P1 dengan P2 ....................................... 1 Jawab : P1 = eσA1T 4 1 ............................................................... 2 P1 = eσ (4π R 2 1 ) T 4 1 ................................................... 1 P1 = eσ 4π R 2 1 T 4 1 ......................................................... 1 P2 = eσ 4π R 2 2 T 4 2 ....................................................... 1 2 1 P P = 4 2 2 2 4 1 2 1 4 4 TRe TRe πσ πσ .......................................................... 1 2 1 P P = 4 2 2 2 4 1 2 1 TR TR ................................................................... 1 2 1 P P = 2 2 2 2 )2( R R X 4 2 4 1 T T ....................................................... 1 2 1 P P = 2 2 2 24 R R X 4 4 )400( )300( ...................................................... 1 2 1 P P = 4 x 4 4 3       ............................................................... 1 2 1 P P = 256 324 ..................................................................... 1 2 1 P P = 64 81 ...................................................................... 1 Total skor 16 2. Apabila suhu tubuh seseorang 38 0 C, tentukan daerah spektrum gelombang elektromagnetik dimana terjadi radiasi maksimum !
  • 7. Kunci Jawaban Skor 2. Diketahui : T = 37 + 273 = 310 K ............................................... 2 Ditanya : mλ ? ........................................................................ 1 Jawab : mλ T = 2,898 x 10 -3 .................................................... 2 mλ = T x 3 10898,2 − ...................................................... 1 mλ = 310 10898,2 3− X ...................................................... 1 mλ = 9,348 X 10 -6 m ................................................. 1 Total skor 8 d. Penutup (5 menit) • Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang materi radiasi benda hitam dan memberikan motivasi pada pertemuan berikutnya untuk lebih aktif menyampaikan pendapat dan memberi masukan dalam diskusi. E. Sumber / Bahan / Alat : Sumber : buku fisika kelas XII yang relevan ( Marthen Kanginan, Bob Foster, Ganesa, BSE ) Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi Alat : Media presentasi F. Penilaian dan Tindak Lanjut : 1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan harian. 2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM. 3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di bawah SKBM. 4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di atas SKBM.
  • 8. PERTEMUAN KEDUA (2 x 45 menit) a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) • Motivasi dan Apersepsi - Apakah cahaya itu ? • Prasyarat Pengetahuan - Menurut teori Max Planck, apakah cahaya itu ? - Apakah foton itu ? b. Kegiatan Inti (60 menit) • Guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang teori Max Planck. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai energi foton. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan energi foton dengan menuliskan rumusnya. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang efek foto listrik. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang efek foto listrik. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan efek foto listrik dengan rumusnya. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. c. Kegiatan Akhir (15 menit) • Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik saat diskusi. • Guru memberikan post tes dengan tujuan untuk mengetahui penyerapan materi oleh peserta didik.
  • 9. Soal tes formatif 1. Lampu natrium 40 watt memancarkan cahaya kuning dengan pan- jang gelombang 5800 . A . Tentukan jumlah foton yang dipancarkan lampu tersebut setiap sekon ! Kunci Jawaban Skor 1. Diketahui : P = 40 watt λ = 5800 Α = 5,8 x 10 -7 m t = 1 sekon ............................................................. 2 Ditanya : n ? ........................................................................... 1 Jawab : En = n h f ................................................................ 2 P t = n h f ................................................................ 1 n = hf Pt .................................................................... 1 n = hc Ptλ ................................................................. 1 n = )103)(106,6( )108,5)(1)(40( 834 7 xx x − − ................................................. 2 n = 1,17 x 10 20 ....................................................... 1 Total Skor 11 2. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 Αmenyinari permukaan logam yang memiliki fungsi kerja 0,3 x 10 -19 J. Jika h = 6,6 x 10 -34 Js dan c = 3 x 10 8 m/s. Tentukan : a. Energi kinetik maksimum elektronfoto b. Potensial henti
  • 10. Kunci Jawaban Skor 2. Diketahui : mx 7 1066000 − =Α=λ W0 = 0,3 x 10 -19 J h = 6,6 x 10 -34 Js C = 3 x 10 8 m/s ....................................................... 2 Ditanya : a. Ekm ? b. Vo ? ...................................................................... 1 Jawab : a. Ekm = λ hc - W0 ..................................................... 2 = 7 834 106 )103)(106,6( − − x xx - 0,3x10 -19 .......................... 2 = 3 x 10 -19 J ................................................. 1 Total skor 8 b. Ekm = eV0 ............................................................ 2 V0 = e Ekm ............................................................. 1 = 19 19 106,1 103 − − x x = 1,875 volt ..................................................... 2 Total skor 5 d. Penutup (5 menit) • Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang materi teori Max Planck dan efek foto listrik dan memberikan motivasi pada pertemuan berikut untuk lebih aktif. E Sumber / Bahan / Alat : Sumber : Buku fisika kelas XII yang relevan ( Marthen Kanginan, Bob Foster, Ganesa, BSE ) Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi Alat : Media presentasi
  • 11. F. Penilaian dan Tindak Lanjut : 1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan harian. 2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM. 3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di bawah SKBM. 4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di atas SKBM. PERTEMUAN KETIGA (2 x 45 menit) a. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) • Motivasi dan Apersepsi - Apakah efek Compton itu ? • Prasyarat Pengetahuan - Pada efek Compton berlaku hokum apa saja ? - Bagaimana Hipotesa de Broglie ? b. Kegiatan Inti (60 menit) • Guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang efek Compton. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai rumus energi partikel, energi gelombang dan momentum foton. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan rumus energi partikel, energi gelombang dan momentum foton. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. • Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan tentang Hipotesa de Broglie. • Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya tentang Hipotesa de Broglie.
  • 12. • Perwakilan dari tiap kelompok diminta untuk menjelaskan Hipotesa de Broglie dengan rumusnya. • Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan informasi yang sebenarnya. c. Kegiatan Akhir (15 menit) • Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik saat diskusi. • Guru memberikan post tes dengan tujuan untuk mengetahui penyerapan materi oleh peserta didik. Soal tes formatif 1. Seberkas sinar X dengan panjang gelombang 6 x 10 -14 m menumbuk sebuah proton bernassa 1,67 x 10 -27 kg yang diam. Tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur, jika setelah tumbukan sinar X dibelokkan sebesar 120 0 terhadap arah semula ? Kunci Jawaban Skor 1. Diketahui : λ = 6 x 10 -14 m m = 1,67 x 10 -27 kg θ = 120 0 Cos 120 0 = -0,5 ........................................................ 2 Ditanya : ' λ ? ............................................................................ 1 Jawab : ' λ = λ + mc h (1 – cos θ) .......................................... 2 = 6 x 10 -14 + )103)(1067,1( 106,6 827 34 xx x − − (1 + 0,5) ................ 2 = 6,198 x 10 -14 m .................................................. 1 Total Skor 8 2. Sebuah elektron bergerak dengan energi kinetik 4 x 10 -18 J, me = 9,1 x 10 -31 kg, Qe = 1,6 x 10 -19 c dan h = 6,6 x 10 -14 Js. Hitunglah : a. Momentum elektron b. Panjang gelombang de Broglie elektron
  • 13. Kunci Jawaban Skor 2. Diketahui : Ek = 4 x 10 -18 J me = 9,1 x 10 -31 kg e = 1,6 x 10 -19 c H = 6,6 x 10 -34 Js ....................................................... 2 Ditanya : a. P ? ......................................................................... 1 b. λ ? ........................................................................ 1 Jawab : a. P = m v .................................................................. 2 P = mEk2 ............................................................ 1 P = 1831 104.101,29 −− xx ........................................... 1 P = 2,7 x 10 -24 kg m/s ............................................. 1 Total Skor 9 b. P h =λ ..................................................................... 2 = 24 34 107,2 106,6 − − x x .......................................................... 1 = 2,44 x 10 -10 m ................................................. 1 = 2,44 Α ........................................................... 1 Total Skor 5 d. Penutup (5 menit) • Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan tentang efek Compton dan Hipotesa de Broglie dan memberikan motivasi pada peserta didik untuk lebih aktif dalam pertemuan berikutnya. E. Sumber / Bahan / Alat : Sumber : buku fisika kelas XII yang relevan (Marthen Kanginan, Bob Foster, Ganesa, BSE )
  • 14. Bahan : Lembar kerja dan bahan presentasi Alat : Media presentasi F. Penilaian dan Tindak Lanjut : 1. Tugas individu, tugas kelompok, tes lisan, tugas rumah, kuis dan ulangan harian. 2. Siswa dikatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya di atas SKBM. 3. Memberi program remedial untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di bawah SKBM. 4. Memberi program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya di atas SKBM. Mengetahui Tarik, 1 Pebruari 2010 Kepala SMAN 1 Tarik Guru Mata Pelajaran Drs. Rustamadji, M.Pd. Wahyu Windarwati, S.Pd. Pembina Tingkat I NIP. 19661003 199102 2 003 NIP. 19531110 198903 1 004