SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
LAPORAN PRAKTIKUM
               “EFEK FOTOLISTRIK”




                      Oleh :
                  Dikson Pondung
                    10 310 826
                   Kelompok 2


                Kelas A Pend. Fisika
                   (Semester V)


                Dosen Mata Kuliah :
             Dra. M.L. Dumanauw, M.Si.




         UNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
               JURUSAN FISIKA
                      2012
A. PERCOBAAN EFEK FOTOLISTRIK


B. Tujuan Percobaan :
    1. Mempelajari efek/ gejala fotolistrik secara eksperimen.
    2. Menentukan fungsi kerja/ work function sel foto (photo cell), nilai tetapan Planck
         dan tenaga kinetik maksimum foto elektron.


C. Peralatan :
    1. Sel photo (photo cell).
    2. Lampu sumber cahaya dan sumber dayanya.
    3. Filter cahaya ( 100 , 80 , 60 , 40 , dan 20 )dan diafragma.
    4. Multimeter
    5. Lampu senter
    6. Lup


D. Teori :

        Efek fotolistrik 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. Atau dapat di artikan sebagai munculnya arus listrik atau lepasnya
elektron yang bermuatan negatif dari permukaan sebuah logam akibat permukaan logam tersebut
disinari dengan berkas cahaya yang mempunyai panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Istilah
lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz (yang saat ini tidak digunakan lagi).




                                   Prinsippengukuranefekfotolistrik.
        Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein, yang menganggap bahwa cahaya (foton)
yang mengenai logam bersifat sebagai partikel.
Untuk melepaskan elektron dari suatu logam diperlukan sejumlah tenaga minimal
yang besarnya tergantung pada jenis / sifat logam tersebut.


   Tenaga minimal ini disebut work function atau fungsi kerja dari logam, dan
dilambangkan oleh …. Keperluan tenaga tersebut disebabkan elektron terikat oleh
logamnya.
   Tenaga gelombang elektromagnetik/ foton yang terkuantisasi, besarnya adalah


                            Ef = h υ                              . . . . . . . . . . . . . . . (1)


dimana υ adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dan h adalah tetapan Planck, bila
dikenakan pada suatu logam dengan fungsi kerja …, dimana h υ> …, maka elektron
dapat terlepas dari logam. Bila tenaga foton tepat sama dengan fungsi kerja logam yang
dikenainya, frekuensi sebesar frekuensi foton tersebut disebut frekuensi ambang dari
logam, yaitu

                            υo =            . . . . . . . . . . . . . . . (2)


   Sehingga dapat dikatakan bila frekuensi foton lebih kecil daripada frekuensi ambang
logam, maka tidak akan terjadi pelepasan elektron dan jika lebih besar frekuensi foton
terhadap frekuensi ambang logamnya maka akan terjadi pelepasan elektron, yang biasa
disebut efek foto listrik atau gejala foto listrik.
   Elektron yang lepas dari logam karena dikenai foton, akibat efek foto listrik ini,
disebut foto elektron, yang mempunyai tenaga kinetik sebesar
                            Ek = h υ - θ                          . . . . . . . . . . . . . . . (3)
Sistem peralatan untuk mempelajari efek foto listrik ditujukan pada gambar 1.
   Dua elektroda dalam tabung hampa, dimana salah satunya adalah logam yang disinari
(sebuat sel foto). Antara kedua elektroda diberi beda potensial sebesar Vα dengan baterai
E1 dan E2, yang nilainya dapat divariasi dari Vα = - E1 sampai dengan Vα = + E2 dengan
suatu potensiometer. Arus foto elektron (Ie) dapat diukur dengan mikro meter atau
Gavanometer.
   Untuk suatu nilai υ >υo dengan intensitas tertentu, dapat diamati Ie sebagai Vα.
   Ie akan mencapai nilai nol bila Vα diturunkan mencapai nilai tertentu, Vα = Vg
(tegangan penghenti/ stopping voltage), yang memenuhi persamaan
Tetapan Planck apabila sudah di ketahui potensial penghentinya maka dapat di uji dengan
persamaan :




        Dengan




                                   Foto sel
               Elektroda
               Pemancar
               (emitter)


               Elektroda
               Penerima                                                                      sumber cahaya
               (kolektor)                                        lensa               lensa
                                                        Filter           Diafragma
                           Voltmeter          perisai


                                              Amperemeter


        Sumber Tegangan            pembalik arus




   E.      Prosedur Percobaan
   1. Mengatur alat seperti pada Gambar di bawah
   2. Mengatur lensa sehingga Nampak spectrum warna (lampu yang di gunakan adalah
        lampu gas Mercury), kemudian mengatur sel foto sehingga spectrum warna jatuh pada
        sel foto (pengukuran di lakukan hanya pada orde 1)
   3. Mengukur tegangan dengan menggunakan multimeter untuk setiap warna yang jatuh
        pada sel foto.
4. Mengulangi Langkah 3 Hanya saja pada sel foto di beri filter kemudian mengukur
     tegangan setiap warna untuk absorbsi yang berbeda.
5. Mengulangi pengukuran minimal 3 kali pengukuran




F.      HASIL PENGAMATAN
1. Tanpa menggunakan Filter
                      Warna                                   Tegangan (V)

                      Kuning                                     0,008

                      Hijau                                       0,01

                      Ungu                                       0,006


2. Dengan menggunakan Filter
         Intensitas                               Tegangan (V)

                                Kuning                Hijau                  Ungu

           100%                  0,006                0,008                  0,004

            80%                  0,006                0,008                  0,004

            60%                  0,004                0,006                  0,004

            40%                  0,002                0,004                  0,002

            20%                  0,002                0,004                  0,002
G.       Pengolahan Data.
   1. Tanpa menggunakan Filter


        Dik ,




        Dit ,
        a. Tentukanlah energy kinetic untuk setiap warna
        b. Tentukanlah energy foton untuk setiap warna
        c. Tentukanlah fungsi kerja untuk setiap warna
        d. Tentukanlah frekwensi ambang untuk setiap warna
        e. Ujilah tetapan planck berdasarkan pada persamaan potensial penghenti yaitu :




Jawab :

   a. MenentukanEnergiKinetik (Ek)
b. MenentukanEnergiFoton (Ef)




c. MenentukanFungsiKerja ( ) :




d. MenentukanFrekwensiambang ( ) :
e. MenentukanTetapan Planck (h) :




   Dengan
            ,
2. Dengan Menggunakan Filter


   Dik :


           Intensitas                              Tegangan (V)

                                 Kuning                   Hijau           Ungu

             100%                 0,006                   0,008           0,004

             80%                  0,006                   0,008           0,004

             60%                  0,004                   0,006           0,004

             40%                  0,002                   0,004           0,002

             20%                  0,002                   0,004           0,002




   Dit ,
       a. Tentukanlah energy kinetic setiap warna untuk absorbsi yang berbeda.
       b. Tentukanlah energy foton setiap warna untuk absorbsi yang berbeda.
       c. Tentukanlah fungsi kerja setiap warna untuk absorbsi yang berbeda.
       d. Tentukanlah frekwensi ambang setiap warna untuk absorbsi yang berbeda.
       e. Ujilah tetapan Planck setiap warna untuk absorbsi yang berbeda berdasarkan
             pada persamaan potensial penghenti yaitu :
Jawab :


a. MenentukanEnergiKinetik (Ek)


   Untuk absorbsi 100% = absorbs 80% :




   Untuk absorbsi 60%




Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20% :
b. MenentukanEnergiFoton (Ef)




c. MenentukanFungsiKerja ( ) :




   Untuk absorbsi 100% = absorbsi 80% :




   Untuk Absorbsi 60%
Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20%:




d. MenentukanFrekwensiambang ( ) :



   Untuk absorbsi 100% = absorbsi 80% :




   Untuk Absorbsi 60%




Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20%:
e. MenentukanTetapan Planck (h) :




Dengan




Untuk Absorbsi 100% = Absorbsi80 %
Untuk Absorbsi 60%




Untuk Absorbsi 40% = Absorbsi 20%
H.      Teori Kesalahan
1. Tingkat kesalahan tanpa menggunakan Filter




2. Tingkat kesalahan untuk penggunaan Filter
     a. Absorbsi 100% = 80%




     b. Absorbsi 60%




     c. Absorbsi 40% = 20%
I.        Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil percobaan kami, maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai
berikut :

    1. Pada saat suatu sel foto menerima cahaya maka arus listrik akan mengalir.
    2. Tegangan yang muncul pada multimeter saat melakukan percobaan efek foto listrik,
          merupakan tegangan penghenti yang dapat menghentikan proses efek foto listrik.
    3. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh harga tetapan Planck


         Intensitas              Tetapan Planck Untuk Spektrum Warna

                             Kuning                     Hijau                   Ungu

         Tanpa Filter

         100% = 80%

            60%

         40% = 20%




              Saran

Berdasarkan pada hasil percobaan kami, maka disarankan beberapa hal penting dalam
melakukan percobaan :

  1. Memperhatikan jenis multimeter yang akan digunakan
  2. Mengkalibrasi multimeter yang akan digunakan
  3. Sebelum melakukan percobaan, sebaiknya telah menguasai prosedur percobaan.
DAFTAR PUSTAKA


Penuntun Praktikum Lab. Fisika 1 “EFEK FOTO LISTRIK”.
J,B. Moningka, 2010, PenuntunPraktikumLaboratoriumFisika I, JurusanFisika: FMIPA
UNIMA.
Muljono, 2003, FISIKA MODERN, Jakarta: ANDI.
Beiser, Arthur.1999.Konsep Fisika Modern edisi ke empat.Jakarta:Erlangga.
Halliday,David. 1999.Fisika Edisi Ketiga Jilid 2.Jakarta:Erlangga.
Douglas C. Giancolli (jilid 2) , Fisika, Erlangga; Jakarta 2002.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/atspect.html#c1)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASI
EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASIEFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASI
EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASIFaisal Husaini
 
Efek Fotolistrik
Efek FotolistrikEfek Fotolistrik
Efek Fotolistrikfarahdibacm
 
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semV
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semVEfek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semV
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semVSajowFerlan
 
Efek Fotolistrik
Efek FotolistrikEfek Fotolistrik
Efek FotolistrikHana Medina
 
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
 
Efek fotolistrik
Efek fotolistrikEfek fotolistrik
Efek fotolistrikAmalia Lia
 
Radioaktivitas
RadioaktivitasRadioaktivitas
Radioaktivitaskemenag
 
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1Laporan lengkap geiger muller kelompok 1
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1Annis Kenny
 
Fisika Inti
Fisika Inti Fisika Inti
Fisika Inti FKIP UHO
 
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi inti
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi intiP 6 deteksi dan pengukuran radiasi inti
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi intiyusbarina
 
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
 
Ppt geiger muller klompok 1
Ppt geiger muller klompok 1Ppt geiger muller klompok 1
Ppt geiger muller klompok 1Ernhy Hijoe
 
interaksi radiasi dengan materi
interaksi radiasi dengan materiinteraksi radiasi dengan materi
interaksi radiasi dengan materiDwi Karyani
 

Was ist angesagt? (20)

EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASI
EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASIEFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASI
EFEK FOTOLISTRIK DARI TEORI KE APLIKASI
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
Efek Fotolistrik
Efek FotolistrikEfek Fotolistrik
Efek Fotolistrik
 
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semV
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semVEfek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semV
Efek Fotolistrik klompok 2 Kelas A/pend.fisika semV
 
Efek Fotolistrik
Efek FotolistrikEfek Fotolistrik
Efek Fotolistrik
 
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)
 
Efek fotolistrik
Efek fotolistrikEfek fotolistrik
Efek fotolistrik
 
Radioaktivitas
RadioaktivitasRadioaktivitas
Radioaktivitas
 
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1Laporan lengkap geiger muller kelompok 1
Laporan lengkap geiger muller kelompok 1
 
fisika
 fisika fisika
fisika
 
Fisika Inti
Fisika Inti Fisika Inti
Fisika Inti
 
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi inti
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi intiP 6 deteksi dan pengukuran radiasi inti
P 6 deteksi dan pengukuran radiasi inti
 
Fisika inti
Fisika intiFisika inti
Fisika inti
 
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)
 
Ppt geiger muller klompok 1
Ppt geiger muller klompok 1Ppt geiger muller klompok 1
Ppt geiger muller klompok 1
 
interaksi radiasi dengan materi
interaksi radiasi dengan materiinteraksi radiasi dengan materi
interaksi radiasi dengan materi
 
Compton Effect
Compton EffectCompton Effect
Compton Effect
 
Detektor radiasi
Detektor radiasiDetektor radiasi
Detektor radiasi
 
Efek compton
Efek compton Efek compton
Efek compton
 
Peluruhan Radioaktif
Peluruhan RadioaktifPeluruhan Radioaktif
Peluruhan Radioaktif
 

Ähnlich wie EFEK FOTOLISTRIK

1 laporan praktikum alat pengukur
1 laporan praktikum alat pengukur1 laporan praktikum alat pengukur
1 laporan praktikum alat pengukurDhea Intan Patya
 
Analisis spektrometri
Analisis spektrometriAnalisis spektrometri
Analisis spektrometriNozha Diszha
 
spektrofotometri uv-vis
spektrofotometri uv-visspektrofotometri uv-vis
spektrofotometri uv-visHafifa Marza
 
Bab vi spektro
Bab vi spektroBab vi spektro
Bab vi spektrothia_tiunk
 
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLaporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLydia Nurkumalawati
 
Eksperimen v serapan sinar radioaktif
Eksperimen v   serapan sinar radioaktifEksperimen v   serapan sinar radioaktif
Eksperimen v serapan sinar radioaktifAkbar Muhammad
 
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01Sriwijaya University
 
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1Faaris Shiddiiqy
 
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)Laporan Percobaan 4 (Common Collector)
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)Moh Ali Fauzi
 
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptx
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptxSPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptx
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptxKikiAdriani1
 
Optical instrumentation system
Optical instrumentation systemOptical instrumentation system
Optical instrumentation systemayu bekti
 

Ähnlich wie EFEK FOTOLISTRIK (20)

1 laporan praktikum alat pengukur
1 laporan praktikum alat pengukur1 laporan praktikum alat pengukur
1 laporan praktikum alat pengukur
 
Analisis spektrometri
Analisis spektrometriAnalisis spektrometri
Analisis spektrometri
 
Materi_9_Spectrofotometri.pptx
Materi_9_Spectrofotometri.pptxMateri_9_Spectrofotometri.pptx
Materi_9_Spectrofotometri.pptx
 
spektrofotometri uv-vis
spektrofotometri uv-visspektrofotometri uv-vis
spektrofotometri uv-vis
 
Bab vi spektro
Bab vi spektroBab vi spektro
Bab vi spektro
 
efek fotolistrik.pptx
efek fotolistrik.pptxefek fotolistrik.pptx
efek fotolistrik.pptx
 
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLaporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
 
Eksperimen v serapan sinar radioaktif
Eksperimen v   serapan sinar radioaktifEksperimen v   serapan sinar radioaktif
Eksperimen v serapan sinar radioaktif
 
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01
Analisis spektrometri-111117215444-phpapp01
 
Function generator
Function generatorFunction generator
Function generator
 
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1
Rangkuman Fisika Kelas XII Semester 1
 
Kd meeting 7
Kd meeting 7Kd meeting 7
Kd meeting 7
 
kimia Farmasi Analisis Spektroskopi
kimia Farmasi Analisis Spektroskopikimia Farmasi Analisis Spektroskopi
kimia Farmasi Analisis Spektroskopi
 
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)Laporan Percobaan 4 (Common Collector)
Laporan Percobaan 4 (Common Collector)
 
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptxRUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
RUMUSAN BAB 13 FIZIK KUANTUM.pptx
 
Sifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombangSifat partikel dan gelombang
Sifat partikel dan gelombang
 
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptx
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptxSPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptx
SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis.pptx
 
Spektroskopi (pendahuluan)
Spektroskopi (pendahuluan)Spektroskopi (pendahuluan)
Spektroskopi (pendahuluan)
 
Optical instrumentation system
Optical instrumentation systemOptical instrumentation system
Optical instrumentation system
 
10. gem ok
10. gem ok10. gem ok
10. gem ok
 

EFEK FOTOLISTRIK

  • 1. LAPORAN PRAKTIKUM “EFEK FOTOLISTRIK” Oleh : Dikson Pondung 10 310 826 Kelompok 2 Kelas A Pend. Fisika (Semester V) Dosen Mata Kuliah : Dra. M.L. Dumanauw, M.Si. UNIVERSITAS NEGERI MANADO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN FISIKA 2012
  • 2. A. PERCOBAAN EFEK FOTOLISTRIK B. Tujuan Percobaan : 1. Mempelajari efek/ gejala fotolistrik secara eksperimen. 2. Menentukan fungsi kerja/ work function sel foto (photo cell), nilai tetapan Planck dan tenaga kinetik maksimum foto elektron. C. Peralatan : 1. Sel photo (photo cell). 2. Lampu sumber cahaya dan sumber dayanya. 3. Filter cahaya ( 100 , 80 , 60 , 40 , dan 20 )dan diafragma. 4. Multimeter 5. Lampu senter 6. Lup D. Teori : Efek fotolistrik 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. Atau dapat di artikan sebagai munculnya arus listrik atau lepasnya elektron yang bermuatan negatif dari permukaan sebuah logam akibat permukaan logam tersebut disinari dengan berkas cahaya yang mempunyai panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz (yang saat ini tidak digunakan lagi). Prinsippengukuranefekfotolistrik. Efek fotolistrik ini ditemukan oleh Albert Einstein, yang menganggap bahwa cahaya (foton) yang mengenai logam bersifat sebagai partikel.
  • 3. Untuk melepaskan elektron dari suatu logam diperlukan sejumlah tenaga minimal yang besarnya tergantung pada jenis / sifat logam tersebut. Tenaga minimal ini disebut work function atau fungsi kerja dari logam, dan dilambangkan oleh …. Keperluan tenaga tersebut disebabkan elektron terikat oleh logamnya. Tenaga gelombang elektromagnetik/ foton yang terkuantisasi, besarnya adalah Ef = h υ . . . . . . . . . . . . . . . (1) dimana υ adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dan h adalah tetapan Planck, bila dikenakan pada suatu logam dengan fungsi kerja …, dimana h υ> …, maka elektron dapat terlepas dari logam. Bila tenaga foton tepat sama dengan fungsi kerja logam yang dikenainya, frekuensi sebesar frekuensi foton tersebut disebut frekuensi ambang dari logam, yaitu υo = . . . . . . . . . . . . . . . (2) Sehingga dapat dikatakan bila frekuensi foton lebih kecil daripada frekuensi ambang logam, maka tidak akan terjadi pelepasan elektron dan jika lebih besar frekuensi foton terhadap frekuensi ambang logamnya maka akan terjadi pelepasan elektron, yang biasa disebut efek foto listrik atau gejala foto listrik. Elektron yang lepas dari logam karena dikenai foton, akibat efek foto listrik ini, disebut foto elektron, yang mempunyai tenaga kinetik sebesar Ek = h υ - θ . . . . . . . . . . . . . . . (3) Sistem peralatan untuk mempelajari efek foto listrik ditujukan pada gambar 1. Dua elektroda dalam tabung hampa, dimana salah satunya adalah logam yang disinari (sebuat sel foto). Antara kedua elektroda diberi beda potensial sebesar Vα dengan baterai E1 dan E2, yang nilainya dapat divariasi dari Vα = - E1 sampai dengan Vα = + E2 dengan suatu potensiometer. Arus foto elektron (Ie) dapat diukur dengan mikro meter atau Gavanometer. Untuk suatu nilai υ >υo dengan intensitas tertentu, dapat diamati Ie sebagai Vα. Ie akan mencapai nilai nol bila Vα diturunkan mencapai nilai tertentu, Vα = Vg (tegangan penghenti/ stopping voltage), yang memenuhi persamaan
  • 4. Tetapan Planck apabila sudah di ketahui potensial penghentinya maka dapat di uji dengan persamaan : Dengan Foto sel Elektroda Pemancar (emitter) Elektroda Penerima sumber cahaya (kolektor) lensa lensa Filter Diafragma Voltmeter perisai Amperemeter Sumber Tegangan pembalik arus E. Prosedur Percobaan 1. Mengatur alat seperti pada Gambar di bawah 2. Mengatur lensa sehingga Nampak spectrum warna (lampu yang di gunakan adalah lampu gas Mercury), kemudian mengatur sel foto sehingga spectrum warna jatuh pada sel foto (pengukuran di lakukan hanya pada orde 1) 3. Mengukur tegangan dengan menggunakan multimeter untuk setiap warna yang jatuh pada sel foto.
  • 5. 4. Mengulangi Langkah 3 Hanya saja pada sel foto di beri filter kemudian mengukur tegangan setiap warna untuk absorbsi yang berbeda. 5. Mengulangi pengukuran minimal 3 kali pengukuran F. HASIL PENGAMATAN 1. Tanpa menggunakan Filter Warna Tegangan (V) Kuning 0,008 Hijau 0,01 Ungu 0,006 2. Dengan menggunakan Filter Intensitas Tegangan (V) Kuning Hijau Ungu 100% 0,006 0,008 0,004 80% 0,006 0,008 0,004 60% 0,004 0,006 0,004 40% 0,002 0,004 0,002 20% 0,002 0,004 0,002
  • 6. G. Pengolahan Data. 1. Tanpa menggunakan Filter Dik , Dit , a. Tentukanlah energy kinetic untuk setiap warna b. Tentukanlah energy foton untuk setiap warna c. Tentukanlah fungsi kerja untuk setiap warna d. Tentukanlah frekwensi ambang untuk setiap warna e. Ujilah tetapan planck berdasarkan pada persamaan potensial penghenti yaitu : Jawab : a. MenentukanEnergiKinetik (Ek)
  • 7. b. MenentukanEnergiFoton (Ef) c. MenentukanFungsiKerja ( ) : d. MenentukanFrekwensiambang ( ) :
  • 9. 2. Dengan Menggunakan Filter Dik : Intensitas Tegangan (V) Kuning Hijau Ungu 100% 0,006 0,008 0,004 80% 0,006 0,008 0,004 60% 0,004 0,006 0,004 40% 0,002 0,004 0,002 20% 0,002 0,004 0,002 Dit , a. Tentukanlah energy kinetic setiap warna untuk absorbsi yang berbeda. b. Tentukanlah energy foton setiap warna untuk absorbsi yang berbeda. c. Tentukanlah fungsi kerja setiap warna untuk absorbsi yang berbeda. d. Tentukanlah frekwensi ambang setiap warna untuk absorbsi yang berbeda. e. Ujilah tetapan Planck setiap warna untuk absorbsi yang berbeda berdasarkan pada persamaan potensial penghenti yaitu :
  • 10. Jawab : a. MenentukanEnergiKinetik (Ek) Untuk absorbsi 100% = absorbs 80% : Untuk absorbsi 60% Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20% :
  • 11. b. MenentukanEnergiFoton (Ef) c. MenentukanFungsiKerja ( ) : Untuk absorbsi 100% = absorbsi 80% : Untuk Absorbsi 60%
  • 12. Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20%: d. MenentukanFrekwensiambang ( ) : Untuk absorbsi 100% = absorbsi 80% : Untuk Absorbsi 60% Untuk absorbsi 40% = absorbsi 20%:
  • 13. e. MenentukanTetapan Planck (h) : Dengan Untuk Absorbsi 100% = Absorbsi80 %
  • 14. Untuk Absorbsi 60% Untuk Absorbsi 40% = Absorbsi 20%
  • 15. H. Teori Kesalahan 1. Tingkat kesalahan tanpa menggunakan Filter 2. Tingkat kesalahan untuk penggunaan Filter a. Absorbsi 100% = 80% b. Absorbsi 60% c. Absorbsi 40% = 20%
  • 16. I. Kesimpulan Berdasarkan pada hasil percobaan kami, maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pada saat suatu sel foto menerima cahaya maka arus listrik akan mengalir. 2. Tegangan yang muncul pada multimeter saat melakukan percobaan efek foto listrik, merupakan tegangan penghenti yang dapat menghentikan proses efek foto listrik. 3. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh harga tetapan Planck Intensitas Tetapan Planck Untuk Spektrum Warna Kuning Hijau Ungu Tanpa Filter 100% = 80% 60% 40% = 20% Saran Berdasarkan pada hasil percobaan kami, maka disarankan beberapa hal penting dalam melakukan percobaan : 1. Memperhatikan jenis multimeter yang akan digunakan 2. Mengkalibrasi multimeter yang akan digunakan 3. Sebelum melakukan percobaan, sebaiknya telah menguasai prosedur percobaan.
  • 17. DAFTAR PUSTAKA Penuntun Praktikum Lab. Fisika 1 “EFEK FOTO LISTRIK”. J,B. Moningka, 2010, PenuntunPraktikumLaboratoriumFisika I, JurusanFisika: FMIPA UNIMA. Muljono, 2003, FISIKA MODERN, Jakarta: ANDI. Beiser, Arthur.1999.Konsep Fisika Modern edisi ke empat.Jakarta:Erlangga. Halliday,David. 1999.Fisika Edisi Ketiga Jilid 2.Jakarta:Erlangga. Douglas C. Giancolli (jilid 2) , Fisika, Erlangga; Jakarta 2002. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/atspect.html#c1)