Spektroskopi dan Spektrum Elektromagnetik
| English | Bahasa Indonesia |
|---|---|
| electromagnetic spectrum/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk ˈspektrəm/ | spektrum elektromagnetik |
Cahaya sebagai pengukur materi
- Cahaya lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat mata kita.
- Gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar-X semuanya berasal dari keluarga yang sama.
- Sinarkan jenis yang tepat pada suatu zat dan ia akan bereaksi.
- Reaksi tersebut adalah sidik jari dari apa yang ada di dalamnya.
Keluarga yang diurutkan berdasarkan energi
- Spektrum elektromagnetik membentang dari gelombang radio hingga sinar gamma.
- Saat frekuensi naik, panjang gelombang mengecil dan energi bertambah.
- Cahaya tampak hanyalah irisan tipis di tengah.
Yang mana memiliki energi tertinggi?
Energi meningkat seiring frekuensi; sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi.
Daftar terlihat hanyalah bagian kecil ____ dari seluruh spektrum.
Cahaya terlihat adalah pita tipis di dalam spektrum yang jauh lebih luas.
Panjang gelombang dan frekuensi
- Semua cahaya merambat pada kecepatan yang sama, $c = 3.0\times10^8\ \text{m/s}$.
- Panjang gelombang dan frekuensi saling terkait melalui $c = \lambda\nu$.
- Panjang gelombang yang lebih panjang berarti frekuensi yang lebih rendah.
Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik.
$c = \lambda\nu$ konstan, jadi $\lambda$ yang lebih panjang berarti $\nu$ yang lebih kecil.
Dalam vakum, semua gelombang elektromagnetik merambat pada...
Semua cahaya berbagi kecepatan $c = 3.0\times10^8\ \text{m/s}$ dalam vakum.
Setiap wilayah menyelidiki sesuatu yang berbeda
- Gelombang mikro membuat molekul berotasi; inframerah membuat ikatan bergetar.
- Ultraviolet dan cahaya tampak memindahkan elektron antar tingkat.
- Mencocokkan cahaya dengan perubahan tersebut adalah inti dari spektroskopi.
Menyelurasi spektrum elektromagnetik
Geser dari gelombang radio hingga sinar gamma dan lihat bagaimana panjang gelombang, frekuensi, dan energi saling berkaitan.
Pasangkan setiap jenis cahaya dengan perubahan yang ditimbulkannya.
IR menggetarkan ikatan, UV memindahkan elektron, gelombang mikro memutar molekul.
Manakah yang memiliki energi lebih besar, foton UV atau foton inframerah?
- UV memiliki frekuensi yang lebih tinggi (panjang gelombang lebih pendek) daripada inframerah.
- Frekuensi yang lebih tinggi berarti energi lebih besar, jadi UV menang.
Dibandingkan inframerah, cahaya ultraviolet memiliki...
UV memiliki panjang gelombang lebih pendek, sehingga frekuensi dan energi lebih tinggi.
Frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik ($c = \lambda\nu$) -- saat satu naik, yang lain turun. Frekuensi yang lebih tinggi berarti panjang gelombang yang lebih pendek dan energi yang lebih tinggi, semuanya sekaligus. Jangan tertukar urutan: radio berenergi rendah, gamma berenergi tinggi.
Spektrum elektromagnetik mengurutkan cahaya berdasarkan energi, dari radio hingga gamma, dengan $c = \lambda\nu$ mengaitkan panjang gelombang dan frekuensi bersama-sama. Daerah berbeda menyelidiki perubahan berbeda -- gelombang mikro memutar molekul, inframerah getarkan ikatan, dan cahaya UV-terlihat gerakkan elektron. Itulah bagaimana spektroskopi membaca materi.