Radiasi Elektromagnetik
Bahan Ajar Fisika
FEBRI YENTI
RADIASI ELEKTROMAGNETIK
Kelas XII Semester 2
Radiasi Elektromagnetik
Radiasi Elektomagnetik IDENTITAS MATA PELAJARAN
Satuan Pendidikan :
SMA N 3 BUKITTINGGI
Kelas / Semester :
XII / II
Materi Pokok
:
Radiasi Elektomagnetik
Alokasi Waktu
:
6 JP (2 x pertemuan)
PETUNJUK BELAJAR
Guru Guru mengalokasikan waktu dalam proses pembelajaran Guru
Membantu
siswa
dalam
memahami
konsep
dan
menjawab
pertanyaan/kendala proses belajar siswa. Membimbing siswa dalam melakukan tugas-tugas yang terdapat di dalam bahan ajar Melaksanakan penilaian, baik penilaian psikomotor, afektif maupun kognitif. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang sulit dipahami
Siswa Berdo’alah sebelum memulai pembelajaran Baca dan pahami uraian materi dengan seksama Kerjakan setiap latihan dan tugas yang diberikan dengan baik
1
Radiasi Elektromagnetik
A. Kompetensi Inti
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI.3 Memahami,
menerapkan,
dan
menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan
rasa
ingin
tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena
dan
kejadian,
serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
2
Radiasi Elektromagnetik
B. Kompetensi Dasar
3.9 Mengevaluasi
pemikiran
dirinya
tentang
radiasi
elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan 4.9 Menyajikan hasil analisis tentang radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan
C. Indikator
3.9.1 Menjelaskan pengertian radiasi elektromagnetik 3.9.2 Menyebutkan sumber radiasi elektromagnetik 3.9.3 Menghitung besaran-besaran fisika dari salah satu bentuk radiasi elektromagnetik 3.9.4 Menjelaskan
perbedaan
masing-masing
radiasi
elektromagnetik 3.9.5 Mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik 3.9.6 Menerapkan manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi 3.9.7 Menyimpulkan bahaya dari radiasi elektromagnetik 4.9.1 Mendiskusikan manfaat radiasi elektromagnetik pada teknologi 4.9.2 Mengidentifikasi dampak penggunaan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari- hari 4.9.3 Menyajikan hasil diskusi tentang manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik
3
Radiasi Elektromagnetik
Radiasi Elektromagnetik
Teori Maxwell
Spektrum Gelombang
Medan
Medan
Magnet
Listrik
Gelombang radio Gelombang Gelombang Cahaya Sinar ultaviolet
Gelombang Elektromagnetik
Sinar X Sinar Gamma
4
Radiasi Elektromagnetik
Dewasa ini, peranan teknologi dalam
kehidupan
sehari-hari
hampir tak dapat dipisahkan. Di dalam
pengembangan teknologi
untuk kehidupan manusia, fisika banyak
memegang
peranan
penting. Studi tentang gelombang banyak
melahirkan
teknologi bermanfaat
baru
teknologi-
yang
sangat
bagi
kehidupan
tentang
gelombang
manusia
Dalam
bidang
telekomunikasi,
pengetahuan
elektromagnetik sangat diperlukan. Televisi, radio, telepon seluler, dan riset luar angkasa semuanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Apakah gelombang elektromagnetik itu? Dimanfaatkan dalam hal apa saja?
A
Pengertian Radiasi Elektromagnetik
Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik.Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik diisebut elektrodinamik, sub-bidang elektromagnetisme.
5
Radiasi Elektromagnetik
1. Hipotesis Maxwell Tahukah Anda, siapakah yang kali pertama mengemukakan teori gelombang elektromagnetik? Teori gelombang elektromagnetik kali pertama dikemukakan oleh James Clerk Maxwell (1831–1879). Ini berawal dari beberapa hukum dasar yang telah dipelajari, yakni Hukum Coulomb, Hukum Biot-Savart atau Hukum Ampere, dan Hukum Faraday. Hukum Coulomb memperlihatkan bagaimana muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik, Hukum Biot-Savart atau Hukum Ampere menjelaskan bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi. Maxwell melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara gejala kelistrikan dan kemagnetan. Ia mengemukakan bahwa jika perubahan medan magnetik menghasilkan medan listrik, seperti yang dikemukakan oleh hokum Faraday, dan hal sebaliknya dapat terjadi, yakni perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet.
Gambar 1. Medan listrik dan medan magnet dalam gelombang elektromagnetik Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik (E), akan terjadi perubahan medan magnetik (B). Perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Maxwell
6
Radiasi Elektromagnetik
menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik (E) dan medan magnetik (B) inilah yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Secara
matematis,
Maxwell
menghitung
kecepatan
perambatan
gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik (E 0= 8,85x10-12 C2/N.m2) dan permitivitas magnet (m 0 =4 x10-7wb/A.m). Dalam ruang hampa kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan berikut: =
2,99 x 108 m/s
pers (1)
Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat menghantarkan sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang, dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukan oleh hubungan Planck E = Hf, di mana E adalah energi foton, h ialah konstanta Planck 6,626 × 10
−34
J·s,dan f adalah frekuensi
gelombang. Untuk menentukan hipotesis dan perhitungan Maxwell, Heinrich Rudolph Hertz membangkitkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik dengan
menggunakan
sumber-sumber
listrik.
Hasil
percobaan
Hertz
mendukung hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Selain itu
7
Radiasi Elektromagnetik
Hertz juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat cahaya,yaitu pemantulan, pembiasan, polarisasi, difraksi, dan merambat dalam ruang hampa. Dengan demikian terbukti bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Laju dan kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan laju cahaya diruang hampa. Akan tetapi, panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik tidak sama dengan panjang gelombang dan frekuensi cahaya. Hubungan frekuensi dan panjang gelombang, yaitu sebagai berikut:
pers (2)
contoh soal 1. Gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3×108 ms-1. Apabila frekuensi gelombang tersebut 20 MHz, tentukan panjang gelombangnya!. Pembahasan :
c= f . λ λ= =3×108 ms-1/20 x 106 Hz =15 m
8
Radiasi Elektromagnetik
2. Gelombang Elektromagnetik Sifat-Sifat Gelombang Elektromagnetik Sifat-sifat
gelombang
elektromagnetik
yang
didasarkan
dari
eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz (1857–1894) pada tahun 1887, yaitu sebagai berikut : 1. Merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang transversal, 2. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet, 3. Tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi, 4. Merambat dalam lintasan garis lurus, 5. Dapat merambat di ruang hampa, 6. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi, dan 7. Kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 × 108 m/s. Sumber Gelombang Elektromagnetik 1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari → menghasilkan sinar ultraviolet. 3. Lampu merkuri → menghasilkan infra merah. 4. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam → menghasilkan sinar X (digunakan untuk rontgen). 5. Inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma.
9
Radiasi Elektromagnetik
contoh soal
1. Pernyataan berikut yang bukan termasuk sifat gelombang elektromagnetik adalah …. a. merupakan gelombang logitudinal b. dapat merambat diruang hampa c. arah perambatannya tegaklurus d. dapat mengalami pembiasan e. dapat mengalami polarisasi Pembahasan Jawab. A Sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah : 1.merupakan gelombang transversal 2.mengalami pemantulan,pembiasan, interferensi,difraksi,dan polarisasi. 3.tidak dapat dibelokkan medan magnet atau medan listrik 4.mempunyai kecepatan 3 x 108m/s.
B
Spektrum Gelombang Elektromagnetik
Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik di bawah disusun berdasarkan panjang gelombang (diukur dalam satuan _m) mencakup kisaran energi yang sangat rendah, dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi, dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan Gamma Ray.
10
Radiasi Elektromagnetik
Contoh spektrum elektromagnetik
Gambar 2. Spektrum gelombang elektromagnetik
1. Gelombang Radio Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Panjang gelombang antara 102 cm sampai 106 cm. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Kamu tidak dapat mendengar radio secara langsung, tetapi penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelomban menjadi energi bunyi.
11
Radiasi Elektromagnetik
Gambar
3.
Pantulan gelombang
radio oleh ionosfer
Gambar 4. Gelombang televisi dipancarkan dan disebarluaskan melalui satelit
2. Gelombang mikro Gelombang mikro (mikrowaves) adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu diatas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat RADAR (Radio Detection and Ranging) RADAR berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Pesawat radar memanfaatkan sifat
pemantulan
gelombang
mikro.
Karena
cepat
rambat
glombang
elektromagnetik c = 3 X 108 m/s, maka dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dengan penerimaan, didapatkan hubungan :
pers (3)
12
Radiasi Elektromagnetik
3. Sinar Inframerah Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. Sinar inframerah ini dapat menembus kabut dan awan tebal. Karena itu, sinar inframerah dapat digunakan untuk memotret benda yang letaknya jauh dan tertutup kabut atau awan. Sinar infamerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda diipanaskan. Foton yang dipancarkan pada daerah inframerah dapat dipergunakan untuk mempelajari struktur molekul. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. 4. Cahaya tampak Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita
dapat
didefinisikan
sebagai
bagian
dari
spektrum
gelombang
elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak bervariasi tergantung warnanya mulai dari panjang gelombang kirakira 4 x 10-7 m untuk cahaya violet (ungu) sampai 7x 10-7 m untuk cahaya merah.
Gambar 5. Spektrum cahaya tampak
Gambar 6. Dispersi cahaya putih
13
Radiasi Elektromagnetik
Kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran,cahaya lampu senter pada saat gelap dan cahaya lampu bioskop. Dengan
adanya cahaya tampak
tersebut akan terlihat debu-debu beterbangan. Hal ini dikarenakan debu terkena cahaya dan memantulkannya ke mata kita sehingga mata kita dapat menangkap pantulan tersebut.
Gambar 7. Panjang gelombang pada cahaya tampak
5. Sinar ultraviolet Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombagn 10-8 m 10-7 m. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet dipermukaan bumi,lapisan ozon
yang
atmosferlah
ada
dalam
lapisan
yang
berfungsi
atas
menyerap
sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet
yang
tidak
membahayakan
kehidupan makluk hidup di bumi. Dengan demikian jika lapisan ozon ini rusak,akan dapat merugikan makhluk hidup.
14
Radiasi Elektromagnetik
Sinar ultraviolet memiliki sifat energi kimia yang cukup besar sehingga mampu untuk memendarkan fluoresensi (pada lampu TL/neon) dan mampu membunuh kuman. 6. Sinar X Sinar X mempunyai frekuensi antara 1016 Hz sampai 1020 Hz . panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 10-9 cm sampai 10-6 cm. meskipun seperti itu tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter dan pelat aluminium setebal 1 cm. Akan tetapi,tidak dapat menembus logam dan tulang sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk melihat susunan tulang manusia.
7. Sinar Gamma Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10-13 Hz sampai 10-10 Hz atau panjang gelombang antara 10-11 cm sampai 10-8 cm. Daya tembus paling besar, yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Sinar itu dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil. Perbedaan sinar-X dan sinar gamma adalah tentang asal terjadinya. Sinar-X dari aktifitas elektron atom, sedangkan sinar gamma berasal dari aktifitas inti atom.
Gambar 6. Sinar-sinar radioaktif
15
Radiasi Elektromagnetik
contoh soal Pesawat radar digunakan untuk mendeteksi pesawat udara yang melaluinya. Ternyata
pesawat
radar
dapat
menangkap
gelombang
radarnya
setelah
dipantulkan oleh pesawat udara dalam waktu 0,1 sekon. Berapakah jarak pesawat radar dan pesawat udara saat itu? Pembahasan : Diket :
= 0,1 s C = 3 x 10 8 m/s
Ditanya : S =....? Jawab : S=
C
=
(3 x108 )(0,1) = 1,5 x107 m 2
Pemanfaatan Radiasi Elektromagnetik
Berikut beberapa pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan dan teknologi:
1. Gelombang Radio Gelombang radio digunakan dalam sistem pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang elektromagnetik bertindak sebagai pembawa gelombang audio (suara). Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitiudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi (AM dan FM).
16
Radiasi Elektromagnetik
Gelombang radio terdiri atas: a) Gelombang radio (MF dan HF) Untuk
komunikasi
(memanfaatkan sifat MF
dan
HF
radio gelombang
yang
dapat
dipantulkan oleh lapisan ionosfer, hingga dapat mencapai tempat yang jauh). b) Gelombang radio (UHF dan VHF) Untuk
komunikasi
satelit
(memanfaatkan sifat gelombang UHF
dan
menembus
VHF lapisan
yang
dapat
atmosfer
(ionosfer), hingga dapat mencapai satelit).
2. Gelombang Mikro Beberapa pemanfaatan gelombang mikro dalam kehidupan,diantaranya: a) Untuk pemanas microwave, b) Untuk komunikasi RADAR (Radio Detection and Ranging), c) Untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, d) Dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, e) Digunakan pada rangkaian Televisi, dan f) Gelombang RADAR diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat.
17
Radiasi Elektromagnetik
Gambar 7. Mikrowave
3. Sinar Inframerah Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto inframerah khusus disebut termogram digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi dan kanker. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Beberapa pemanfaatan sinar inframerah adalah sebagai berikut: a) Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, b) Untuk fotografi diagnosa penyakit, c) Digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik (alarm pencuri), d) Mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif, e) Pada bidang militer,dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut, dan f) Sinar infra merah dibidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan.
18
Radiasi Elektromagnetik
Remote control untuk berkomunikasi dengan TV melalui radiasi sinar inframerah yang dihasilkan oleh LED ( Light Emiting Diode ) yang terdapat dalam unit, sehingga kita dapat menyalakan TV dari jarak jauh dengan menggunakan remote control. Gambar 8. Remote control pada TV
4. Sinar tampak Berikut beberapa pemanfaatan sinar tampak dalam kehidupan dan teknologi: a) Membantu penglihatan mata manusia, b) penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi, dan c) Lampu senter.
5. Sinar Ultraviolet Beberapa
pemanfaatan
sinar
ultraviolet
sebagai
suatu
gelombang
elektromagnetik dalam kehidupan dan teknologi adalah: a)
Untuk proses fotosintesis/asimilasi pada tumbuhan.
b)
Membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia.
c)
Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit,
menyuci
hamakan
ruangan
operasi
rumah
sakit
berikut
instrumen-instrumen pembedahan. d)
Untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank.
6. Sinar X (Sinar Rontgen) Berikut beberapa pemanfaatan sinar x dalam kehidupan dan teknologi :
19
Radiasi Elektromagnetik
a)
Dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organorgan dalam tubuh (tulang), jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan, foto Rontgen.
b)
Untuk analisa struktur bahan / kristal.
c)
Mendeteksi keretakan / cacat pada logam.
d)
Memeriksa barang-barang di bandara udara / pelabuhan.
Gambar 9. Contoh hasil rontgen tulang manusia
7. Sinar Gamma Berikut beberapa pemanfaatan sinar gamma
sebagai
suatu
gelombang
update
elektromagnetik dalam kehidupan dan teknologi adalah: a) Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker, b) Dimanfaatkan
untuk
sterilisasi
peralatan rumah sakit,
20
Radiasi Elektromagnetik
c) Untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, d) Untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, e) Untuk mengurangi populasi hama tananaman (serangga),
D
Bahaya Radiasi Elektromagnetik Paparan radiasi ultraviolet-B yang berlebih terhadap manusia, hewan,
tanaman dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi UV-B berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, peningkatan radiasi gelombang pendek UV-B juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah, yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. 1. Pada tumbuhan, radiasi UV-B dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. 2. Pulsa microwaves dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. 3. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar UV, khususnya yang jenis UV tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm, yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung menerus
21
Radiasi Elektromagnetik
dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit, termasuk terhadap mahluk hidup lainnya. 4. Radiasi
HP
dapat
mengacaukan
gelombang otak, menyebabkan sakit kepala karena adanya kerusakan sel saraf, kelelahan karena menurunnya sistem
kekebalan
tubuh,
gangguan
tidur dan hilangnya konsentrasi, serta pemakaian
HP
bisa
kanker otak.
menyebabkan Gambar 10. Bahaya radiasi
5. Sebagian besar garis-garis wajah dan kerut/keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut/keriput, dan melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. 6. Dampak negatif wi-fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik: keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Berikut beberapa bahaya Gelombang Elektromagnetik dalam kehidupan dan teknologi :
a) Dapat menyebabkan kanker kulit (Sinar ultraviolet). b) Dapat menyebabkan katarak mata(Sinar ultraviolet). c) Dapat menghitamkan warna kulit (Sinar ultraviolet). d) Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh (Sinar ultraviolet). e) Dapat menyebabkan kemandulan (Sinar gamma). f) Dapat menyebabkan kerusakan sel/jaringan hidup manusia (Sinar X dan terutama sinar gamma).
22
Radiasi Elektromagnetik
Indrajit, Dudi. 2009. Mudah dan Aktif Belajar Fisika. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Saripudin, Aip. 2009. Praktis Belajar Fisika. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Suparmo dan Tri Widodo. 2009. Panduan pembelajaran Fisika. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Widodo, Tri. 2009. Fisika. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional .
23