SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
EFEK
FOTOLISTRI
K
• Efek foto listrik adalah peristiwa
terlepasnya elektron dari permukaan
suatu zat (logam), bila permukaan logam
tersebut disinari cahaya (foton) yang
memiliki energi lebih besar dari energi
ambang (fungsi kerja) logam. Efek
fotolistrik ini ditemukan oleh Albert
Einstein, yang menganggap bahwa
cahaya (foton) yang mengenai logam
bersifat sebagai partikel.
• Secara detail efek fotolistrik dapat diamati ketika
dua buah pelat logam (lempengan logam tipis)
yang terpisah ditempatkan di dalam tabung
hampa udara. Di luar tabung kedua pelat ini
dihubungkan satu sama lain dengan kawat.
Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena
kedua plat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai
dikenakan kepada salah satu pelat, arus listrik
terdeteksi pada kawat. Ini terjadi akibat adanya
elektron-elektron yang lepas dari satu pelat dan
menuju ke pelat lain secara bersama-sama
membentuk arus listrik.
EFEK FOTOLISTRIK TIDAK TERJADI UNTUK CAHAYA
DENGAN FREKUENSI YANG LEBIH KECIL DARI
FREKUENSI AMBANG MESKIPUN INTENSITAS
CAHAYA DIPERBESAR.
Energi kinetik foto elektron yang terlepas:
• Ek = h f - h fo
• Ek maks = e Vo
• h f= energi foton yang menyinari logam
• Fo frekuensi ambang = fungsi kerja = energi
minimum untuk melepas elektron
• e= muatan elektron = 1.6 x 10¯¹⁹C
• Vo= potensial penghenti
EINSTEN SAY :
• Ketika cahaya ditembakkan ke suatu permukaan
logam, foton-fotonnya akan menumbuk
elektron-elektron pada permukaan logam
tersebut sehingga elektron itu dapat lepas.
Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan
logam itu dalam fisika disebut sebagai efek
fotolistrik.
Einstein ask :
• Einstein menemukan bahwa setiap foton
mempunyai energi yang sangat besar,
bergantung pada frekuensi. Dalam fisika,
energi dari foton dituliskan sebagai E = h x f,
simbol f adalah frekuensi dan h adalah
konstanta Planck.
Kesimpulan
• Agar elektron dapat lepas dari permukaan
logam maka f > fo atau l < lo
• Ek maksimum elektron yang terlepas tidak
tergantung pada intensitas cahaya yang
digunakan, hanya tergantung pada energi
atau frekuensi cahaya. Tetapi intensitas
cahaya yang datang sebanding dengan jumlah
elektron yang terlepas dari logam.
CONTOH SOAL
1. Frekuensi ambang suatu logam sebesar
8,0 × 1014 Hz dan logam tersebut disinari
dengan cahaya yang memiliki frekuensi 1015 Hz.
Jika tetapan Planck 6,6× 10-34 Js,
tentukan energi kinetik elekton yang terlepas
dari permukaan logam tersebut!
Penyelesaian:
Diketahui: f0 = 8,0 × 1014 Hz
f = 1015 Hz
h = 6,6 × 10-34 Js
Ditanya: Ek = ...?
Jawab: Ek = h.f – h.f0
= 6,6 × 10¯³ (1015 – (8,0 × 1014))
= 1,32 × 10-19J
2. SEBUAH KEPING LOGAM YANG
MEMPUNYAI ENERGI AMBANG 2 EV
DISINARI DENGAN CAHAYA
MONOKROMATIS DENGAN PANJANG
GELOMBANG 6000 Å HINGGA ELEKTRON
MENINGGALKAN PERMUKAAN LOGAM.
JIKA H = 6,6 × 10−34 JS DAN KECEPATAN
CAHAYA 3 × 108 M/DETIK, MAKA ENERGI
KINETIK ELEKTRON YANG LEPAS....
JAWABAN
Data dari soal:
Energi ambang Wo = 2 eV = 2 x (1,6 x 10−19 ) = 3,2 x
10−19joule
Panjang gelombang λ = 6000 Å = 6000 x 10−10 = 6 x 10−7 m
Menentukan energi kinetik foto elektron:
PENYUSUN
EKO PRASETIO
LAYUNG MORGANI
MUFTIA HANANI
RENI ARYANTI
REFERENSI
BSE Fisika_Siswanto
Blog : PHYSICS SMA NEGERI 1 BANGIL
Soal Ebtanas

More Related Content

What's hot

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
 
8.1 Osiloskop Sinar Katod
8.1 Osiloskop Sinar Katod8.1 Osiloskop Sinar Katod
8.1 Osiloskop Sinar KatodLaily Nawi
 
Materi 04 sifat partikel dari gelombang (ii)
Materi 04   sifat partikel dari gelombang (ii)Materi 04   sifat partikel dari gelombang (ii)
Materi 04 sifat partikel dari gelombang (ii)FauzulAreUzura
 
Model atom bohr(eksitasi elektron)
Model atom bohr(eksitasi elektron)Model atom bohr(eksitasi elektron)
Model atom bohr(eksitasi elektron)SMA Negeri 9 KERINCI
 
Ppt efek compton
Ppt efek comptonPpt efek compton
Ppt efek comptonAmalia Lia
 
Bab 4 elektronik
Bab 4 elektronikBab 4 elektronik
Bab 4 elektroniknurfaizah
 
Electricity (Kelistrikan)
Electricity (Kelistrikan)Electricity (Kelistrikan)
Electricity (Kelistrikan)Sefri Sep
 
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12 Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12 Louis W
 
8.0 keelektromagnetan
8.0 keelektromagnetan8.0 keelektromagnetan
8.0 keelektromagnetanMrHan Physics
 

What's hot (20)

Laporan praktikum Efek Fotolistrik
Laporan praktikum Efek FotolistrikLaporan praktikum Efek Fotolistrik
Laporan praktikum Efek Fotolistrik
 
Elektron
ElektronElektron
Elektron
 
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)
 
8.1 Osiloskop Sinar Katod
8.1 Osiloskop Sinar Katod8.1 Osiloskop Sinar Katod
8.1 Osiloskop Sinar Katod
 
Foton
FotonFoton
Foton
 
Materi 04 sifat partikel dari gelombang (ii)
Materi 04   sifat partikel dari gelombang (ii)Materi 04   sifat partikel dari gelombang (ii)
Materi 04 sifat partikel dari gelombang (ii)
 
Model atom bohr(eksitasi elektron)
Model atom bohr(eksitasi elektron)Model atom bohr(eksitasi elektron)
Model atom bohr(eksitasi elektron)
 
Compton Effect
Compton EffectCompton Effect
Compton Effect
 
Teori pita 2
Teori pita 2Teori pita 2
Teori pita 2
 
Ppt efek compton
Ppt efek comptonPpt efek compton
Ppt efek compton
 
Atom bohr
Atom bohrAtom bohr
Atom bohr
 
Teori foton
Teori fotonTeori foton
Teori foton
 
Bab 4 elektronik
Bab 4 elektronikBab 4 elektronik
Bab 4 elektronik
 
9.0 elektronik
9.0 elektronik9.0 elektronik
9.0 elektronik
 
Electricity (Kelistrikan)
Electricity (Kelistrikan)Electricity (Kelistrikan)
Electricity (Kelistrikan)
 
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12 Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12
Presentasi Inti Atom dan Radioaktivitas SMA kelas 12
 
Radioaktif
RadioaktifRadioaktif
Radioaktif
 
Listrik statis
Listrik statisListrik statis
Listrik statis
 
Fisika inti
Fisika intiFisika inti
Fisika inti
 
8.0 keelektromagnetan
8.0 keelektromagnetan8.0 keelektromagnetan
8.0 keelektromagnetan
 

Similar to EFEK FOTOELEKTRIK

Fisika Kuantum part 5
Fisika Kuantum part 5Fisika Kuantum part 5
Fisika Kuantum part 5radar radius
 
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptx
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptxKONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptx
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptxAgiesSahirwan
 
BAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMBAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMmeisasa
 
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelBab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelHasna Nabella
 
Laporan Eksperimen Efek Fotolistrik
Laporan Eksperimen Efek FotolistrikLaporan Eksperimen Efek Fotolistrik
Laporan Eksperimen Efek FotolistrikNurfaizatul Jannah
 
Makalah fisika rbh
Makalah fisika rbhMakalah fisika rbh
Makalah fisika rbhSalsa Fariza
 
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerang
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerangFisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerang
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerangrachelaulia
 
Assalammua’laikum wr wb
Assalammua’laikum wr wbAssalammua’laikum wr wb
Assalammua’laikum wr wbAmalia Lia
 
Dualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelDualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelauliarika
 
Elektronika Analog - Semikonduktor
Elektronika Analog - SemikonduktorElektronika Analog - Semikonduktor
Elektronika Analog - Semikonduktorfiernadr
 

Similar to EFEK FOTOELEKTRIK (20)

Fisika Kuantum part 5
Fisika Kuantum part 5Fisika Kuantum part 5
Fisika Kuantum part 5
 
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptx
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptxKONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptx
KONSEP DAN PENOMENA KUANTUM.pptx
 
Struktur atom
Struktur atomStruktur atom
Struktur atom
 
Fisika kuantum
Fisika kuantumFisika kuantum
Fisika kuantum
 
BAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUMBAB II GEJALA KUANTUM
BAB II GEJALA KUANTUM
 
Sifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombangSifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombang
 
fisika
 fisika fisika
fisika
 
fisika
 fisika fisika
fisika
 
Konsep dan fenomena_kuantum
Konsep dan fenomena_kuantumKonsep dan fenomena_kuantum
Konsep dan fenomena_kuantum
 
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikelBab iv-dualisme-gelombang-partikel
Bab iv-dualisme-gelombang-partikel
 
Laporan Eksperimen Efek Fotolistrik
Laporan Eksperimen Efek FotolistrikLaporan Eksperimen Efek Fotolistrik
Laporan Eksperimen Efek Fotolistrik
 
efek fotolistrik.pptx
efek fotolistrik.pptxefek fotolistrik.pptx
efek fotolistrik.pptx
 
Fsk atom lengkap
Fsk atom lengkapFsk atom lengkap
Fsk atom lengkap
 
R2 efek fotolistrik
R2 efek fotolistrikR2 efek fotolistrik
R2 efek fotolistrik
 
tugas1
tugas1tugas1
tugas1
 
Makalah fisika rbh
Makalah fisika rbhMakalah fisika rbh
Makalah fisika rbh
 
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerang
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerangFisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerang
Fisika kuantum-rachel aulia 12 ipa 6-SMAN 17 kab.tangerang
 
Assalammua’laikum wr wb
Assalammua’laikum wr wbAssalammua’laikum wr wb
Assalammua’laikum wr wb
 
Dualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikelDualisme gelombang-partikel
Dualisme gelombang-partikel
 
Elektronika Analog - Semikonduktor
Elektronika Analog - SemikonduktorElektronika Analog - Semikonduktor
Elektronika Analog - Semikonduktor
 

More from Reni Aryanti

More from Reni Aryanti (6)

LAUT
LAUTLAUT
LAUT
 
Mata Kuliah Hidrologi : Sungai
Mata Kuliah Hidrologi : SungaiMata Kuliah Hidrologi : Sungai
Mata Kuliah Hidrologi : Sungai
 
Ibadah
IbadahIbadah
Ibadah
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Kesenian R&B
Kesenian R&BKesenian R&B
Kesenian R&B
 
Atom berelektron banyak
Atom berelektron banyakAtom berelektron banyak
Atom berelektron banyak
 

EFEK FOTOELEKTRIK

  • 2. • Efek foto listrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat (logam), bila permukaan logam tersebut disinari cahaya (foton) yang memiliki energi lebih besar dari energi ambang (fungsi kerja) logam. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein, yang menganggap bahwa cahaya (foton) yang mengenai logam bersifat sebagai partikel.
  • 3. • Secara detail efek fotolistrik dapat diamati ketika dua buah pelat logam (lempengan logam tipis) yang terpisah ditempatkan di dalam tabung hampa udara. Di luar tabung kedua pelat ini dihubungkan satu sama lain dengan kawat. Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena kedua plat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai dikenakan kepada salah satu pelat, arus listrik terdeteksi pada kawat. Ini terjadi akibat adanya elektron-elektron yang lepas dari satu pelat dan menuju ke pelat lain secara bersama-sama membentuk arus listrik.
  • 4. EFEK FOTOLISTRIK TIDAK TERJADI UNTUK CAHAYA DENGAN FREKUENSI YANG LEBIH KECIL DARI FREKUENSI AMBANG MESKIPUN INTENSITAS CAHAYA DIPERBESAR.
  • 5. Energi kinetik foto elektron yang terlepas: • Ek = h f - h fo • Ek maks = e Vo • h f= energi foton yang menyinari logam • Fo frekuensi ambang = fungsi kerja = energi minimum untuk melepas elektron • e= muatan elektron = 1.6 x 10¯¹⁹C • Vo= potensial penghenti
  • 6. EINSTEN SAY : • Ketika cahaya ditembakkan ke suatu permukaan logam, foton-fotonnya akan menumbuk elektron-elektron pada permukaan logam tersebut sehingga elektron itu dapat lepas. Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam itu dalam fisika disebut sebagai efek fotolistrik.
  • 7. Einstein ask : • Einstein menemukan bahwa setiap foton mempunyai energi yang sangat besar, bergantung pada frekuensi. Dalam fisika, energi dari foton dituliskan sebagai E = h x f, simbol f adalah frekuensi dan h adalah konstanta Planck.
  • 8. Kesimpulan • Agar elektron dapat lepas dari permukaan logam maka f > fo atau l < lo • Ek maksimum elektron yang terlepas tidak tergantung pada intensitas cahaya yang digunakan, hanya tergantung pada energi atau frekuensi cahaya. Tetapi intensitas cahaya yang datang sebanding dengan jumlah elektron yang terlepas dari logam.
  • 9. CONTOH SOAL 1. Frekuensi ambang suatu logam sebesar 8,0 × 1014 Hz dan logam tersebut disinari dengan cahaya yang memiliki frekuensi 1015 Hz. Jika tetapan Planck 6,6× 10-34 Js, tentukan energi kinetik elekton yang terlepas dari permukaan logam tersebut!
  • 10. Penyelesaian: Diketahui: f0 = 8,0 × 1014 Hz f = 1015 Hz h = 6,6 × 10-34 Js Ditanya: Ek = ...? Jawab: Ek = h.f – h.f0 = 6,6 × 10¯³ (1015 – (8,0 × 1014)) = 1,32 × 10-19J
  • 11. 2. SEBUAH KEPING LOGAM YANG MEMPUNYAI ENERGI AMBANG 2 EV DISINARI DENGAN CAHAYA MONOKROMATIS DENGAN PANJANG GELOMBANG 6000 Å HINGGA ELEKTRON MENINGGALKAN PERMUKAAN LOGAM. JIKA H = 6,6 × 10−34 JS DAN KECEPATAN CAHAYA 3 × 108 M/DETIK, MAKA ENERGI KINETIK ELEKTRON YANG LEPAS....
  • 12. JAWABAN Data dari soal: Energi ambang Wo = 2 eV = 2 x (1,6 x 10−19 ) = 3,2 x 10−19joule Panjang gelombang λ = 6000 Å = 6000 x 10−10 = 6 x 10−7 m Menentukan energi kinetik foto elektron:
  • 14. REFERENSI BSE Fisika_Siswanto Blog : PHYSICS SMA NEGERI 1 BANGIL Soal Ebtanas