<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://inibudi.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_Elektromagnetik</id>
	<title>Spektrum Elektromagnetik - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrum_Elektromagnetik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Spektrum_Elektromagnetik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T06:07:55Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Spektrum_Elektromagnetik&amp;diff=21488&amp;oldid=prev</id>
		<title>Budi: Batch created by Azure OpenAI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Spektrum_Elektromagnetik&amp;diff=21488&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-29T00:18:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Batch created by Azure OpenAI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua jenis [[radiasi elektromagnetik]], yang dibedakan berdasarkan [[panjang gelombang]] atau [[frekuensi]]. Radiasi elektromagnetik mencakup gelombang radio, [[mikrogelombang]], [[inframerah]], [[cahaya tampak]], [[ultraviolet]], [[sinar-X]], dan [[sinar gamma]]. Semua jenis radiasi ini merambat dengan kecepatan cahaya di [[vakum]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pembagian Spektrum ==&lt;br /&gt;
Spektrum elektromagnetik dibagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan panjang gelombang. Gelombang radio memiliki panjang gelombang terbesar (&amp;gt;1 m), sedangkan sinar gamma memiliki panjang gelombang terkecil (&amp;lt;10&amp;lt;sup&amp;gt;-12&amp;lt;/sup&amp;gt; m). Pembagian ini membantu dalam memahami aplikasi dan sifat masing-masing jenis radiasi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karakteristik Fisik ==&lt;br /&gt;
Radiasi elektromagnetik dapat dijelaskan melalui dua sifat utama: panjang gelombang (&amp;lt;math&amp;gt;\lambda&amp;lt;/math&amp;gt;) dan frekuensi (&amp;lt;math&amp;gt;f&amp;lt;/math&amp;gt;). Hubungan antara keduanya diberikan oleh persamaan &amp;lt;math&amp;gt;c = \lambda f&amp;lt;/math&amp;gt;. Energi foton dalam spektrum ditentukan oleh &amp;lt;math&amp;gt;E = hf&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Jenis Radiasi ==&lt;br /&gt;
# Gelombang radio&lt;br /&gt;
# Mikrogelombang&lt;br /&gt;
# Inframerah&lt;br /&gt;
# Cahaya tampak&lt;br /&gt;
# Ultraviolet&lt;br /&gt;
# Sinar-X&lt;br /&gt;
# Sinar gamma&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplikasi Teknologi ==&lt;br /&gt;
Setiap bagian spektrum memiliki aplikasi tertentu. Gelombang radio digunakan dalam [[komunikasi]] dan [[siaran]]. Mikrogelombang digunakan dalam [[radar]] dan [[oven gelombang mikro]]. Inframerah digunakan dalam penginderaan jarak jauh dan termografi. Cahaya tampak digunakan dalam pencitraan optik, ultraviolet untuk sterilisasi, sinar-X untuk diagnostik medis, dan sinar gamma untuk terapi kanker.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Interaksi dengan Materi ==&lt;br /&gt;
Radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan materi melalui [[absorpsi]], [[refleksi]], [[transmisi]], dan [[hamburan]]. Panjang gelombang menentukan seberapa dalam radiasi dapat menembus suatu bahan dan jenis interaksi yang terjadi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pengamatan Astronomi ==&lt;br /&gt;
Dalam [[astronomi]], pengamatan spektrum elektromagnetik dari objek langit memberikan informasi tentang suhu, komposisi, dan gerakan objek tersebut. Teleskop khusus digunakan untuk mengamati bagian spektrum yang tidak terlihat oleh mata manusia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Spektrum Matahari ==&lt;br /&gt;
Matahari memancarkan radiasi dalam seluruh spektrum elektromagnetik, dengan puncak intensitas pada cahaya tampak. Spektrum ini dihasilkan dari proses [[fusi nuklir]] di inti matahari yang menghasilkan energi foton.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Peran dalam Ilmu Pengetahuan ==&lt;br /&gt;
Spektrum elektromagnetik digunakan untuk memahami sifat dasar materi, mempelajari fenomena kosmik, dan mengembangkan teknologi baru. Pemahaman yang mendalam tentang spektrum ini menjadi dasar bagi berbagai cabang [[fisika]], [[kimia]], dan [[biologi]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Budi</name></author>
	</entry>
</feed>