![]()
A) Biologi B) Akustik C) Optik D) Termodinamika
A) Dispersi B) Difraksi C) Pemantulan D) Pembiasan
A) Cermin datar B) Cermin cembung C) Cermin cekung D) Cermin bidang
A) 90 derajat B) 180 derajat C) Sudut pantulan D) 45 derajat
A) Lensa silindris B) Lensa bifokal C) Lensa cekung D) Lensa cembung
A) 299.792.458 meter per detik B) 100.000 kilometer per detik C) 1 miliar kaki per detik D) 500.000 mil per detik
A) Iris B) Lensa C) Pupil D) Kornea
A) Biru B) Merah C) Hijau D) Ungu
A) Penghamburan Rayleigh B) Pembiasan C) Difraksi D) Dispersi
A) Plato B) Euklides C) Aristoteles D) Demokritos
A) Bangsa Romawi B) Bangsa Yunani C) Bangsa Mesir Kuno dan Mesopotamia D) Bangsa Persia
A) Alhazen B) Plato C) Roger Bacon D) Euclid
A) Roger Bacon B) Alhazen (Ibn al-Haytham) C) Robert Grosseteste D) Johannes Kepler
A) René Descartes B) Johannes Kepler C) Isaac Newton D) Christiaan Huygens
A) Johannes Kepler B) Isaac Newton C) Christiaan Huygens D) Robert Hooke
A) Eksperimen celah ganda B) Eksperimen dispersi prisma C) Eksperimen pembiasan melalui lensa D) Eksperimen menggunakan cermin reflektif
A) James Clerk Maxwell B) Augustin-Jean Fresnel C) Thomas Young D) Isaac Newton
A) Pola difraksi B) Efek fotolistrik C) Interferensi cahaya D) Radiasi benda hitam
A) Niels Bohr B) Albert Einstein C) James Clerk Maxwell D) Max Planck
A) George Sudarshan, Roy J. Glauber, dan Leonard Mandel B) Isaac Newton dan Christiaan Huygens C) Max Planck dan Niels Bohr D) Paul Dirac dan Albert Einstein
A) Kacamata pertama yang dapat dipakai. B) Kacamata. C) Teleskop refraktor. D) Mikroskop majemuk.
A) Thomas Aquinas B) Roger Bacon C) Robert Grosseteste D) Alhazen
A) Roger Bacon B) Christiaan Huygens C) Isaac Newton D) Johannes Kepler
A) James Clerk Maxwell dan Max Planck B) Isaac Newton dan Robert Hooke C) Thomas Young dan Augustin-Jean Fresnel D) Albert Einstein dan Niels Bohr
A) Teleskop refraktor B) Pembangkit gelombang mikro (maser) C) Kacamata D) Mikroskop majemuk
A) Cahaya bergerak sebagai gelombang elektromagnetik. B) Cahaya bergerak dalam jalur melingkar. C) Cahaya bergerak secara acak. D) Cahaya bergerak dalam garis lurus.
A) Prinsip Huygens. B) Hukum gerak Newton. C) Prinsip Fermat, yang menyatakan bahwa cahaya bergerak melalui jalur yang membutuhkan waktu paling singkat. D) Konstanta Planck.
A) Inversi atas-bawah B) Inversi kiri-kanan C) Inversi depan-belakang D) Tidak ada inversi
A) Cermin sferis B) Cermin datar C) Cermin parabola D) Reflektor sudut
A) Sinar-sinar tersebut melewati permukaan tanpa mengubah arah. B) Sinar-sinar tersebut tersebar secara acak. C) Sinar-sinar tersebut bertemu di satu titik fokus. D) Sinar-sinar tersebut menyebar menjauhi titik fokus.
A) Aberasi koma B) Astigmatisme C) Aberasi sferis D) Aberasi kromatik
A) Nyata B) Terbalik C) Memperbesar D) Maya
A) Ukuran gambar tidak berubah. B) Gambar tersebut terbalik. C) Gambar tersebut adalah gambar maya. D) Gambar tersebut tegak (tidak terbalik).
A) n1 + n2 = sin(θ1) + sin(θ2) B) n1 - n2 = sin(θ1) - sin(θ2) C) n1/n2 = sin(θ1)/sin(θ2) D) n1 sin θ1 = n2 sin θ2
A) n = v/c B) n = c + v C) n = cv D) n = c/v
A) Material dengan indeks gradien (GRIN) B) Material isotropik C) Material homogen D) Material anisotropik
A) James Clerk Maxwell B) Niels Bohr C) Isaac Newton D) Albert Einstein
A) Aberasi monokromatik. B) Pola interferensi. C) Efek difraksi. D) Aberasi kromatik.
A) Partikel. B) Hanya foton. C) Berkas cahaya. D) Gelombang.
A) 2,5 × 108 meter per detik. B) 3,0 × 108 meter per detik. C) 1,5 × 108 meter per detik. D) 4,0 × 108 meter per detik.
A) 400 hingga 700 nanometer. B) 200 hingga 900 nanometer. C) 300 hingga 600 nanometer. D) 500 hingga 800 nanometer.
A) Persamaan Maxwell B) Persamaan difraksi Kirchhoff C) Prinsip Huygens D) Perambatan berkas Gaussian
A) Model vektor B) Optik geometris C) Optik Fourier D) Model skalar
A) Perambatan berkas Gaussian B) Prinsip Huygens-Fresnel C) Metode elemen hingga D) Optika geometris
A) Propagasi berkas Gaussian B) Persamaan difraksi Kirchhoff C) Optik Fourier D) Metode elemen hingga
A) Teknik pemodelan numerik seperti metode elemen hingga. B) Optika geometris. C) Optika Fourier. D) Propagasi berkas Gaussian.
A) Pola interferensi acak. B) Interferensi konstruktif dengan peningkatan amplitudo. C) Tidak ada perubahan pada amplitudo gelombang. D) Interferensi destruktif dengan penurunan amplitudo.
A) Pola interferensi acak. B) Interferensi destruktif dengan penurunan amplitudo. C) Tidak ada perubahan pada amplitudo gelombang. D) Interferensi konstruktif dengan peningkatan amplitudo.
A) Superposisi B) Prinsip Huygens–Fresnel C) Interferometri D) Optik
A) Interferometer Michelson B) Filter interferensi C) Lapisan anti-refleksi D) Cermin dielektrik
A) Dengan meningkatkan amplitudo gelombang. B) Melalui interferensi konstruktif. C) Dengan menyelaraskan puncak dan lembah gelombang. D) Melalui interferensi destruktif.
A) Interferometer Michelson B) Cermin dielektrik C) Lapisan antirefleksi D) Filter tipis
A) James Gregory B) Francesco Maria Grimaldi C) Robert Hooke D) Isaac Newton
A) Bintik Rayleigh B) Puncak Bragg C) Disk Airy D) Zona Fresnel
A) Hal ini menyebabkan fenomena difraksi menghilang. B) Hal ini meningkatkan resolusi. C) Hal ini tidak berpengaruh pada resolusi. D) Hal ini menurunkan resolusi.
A) Efek Rayleigh B) Efek Brillouin C) Efek Compton D) Efek Tyndall
A) Dispersi material B) Dispersi pandu gelombang C) Dispersi abnormal D) Dispersi normal
A) Dispersi material B) Dispersi anomali C) Dispersi pandu gelombang D) Dispersi normal
A) Hukum Snellius B) Hukum Malus C) Hukum Brewster D) Hukum Fresnel
A) Bilangan Abbe B) Konstanta propagasi C) Kecepatan grup D) Indeks bias
A) Parameter penundaan dispersi (D) B) Laju chirp C) Pergeseran fase D) Modulasi panjang gelombang
A) Polarisasi sirkular atau elips B) Polarisasi acak C) Polarisasi linier D) Tidak terpolarisasi
A) Sebuah garis lurus B) Sebuah elips C) Sebuah spiral D) Sebuah lingkaran
A) Polarisasi acak B) Polarisasi sirkular C) Polarisasi linier D) Polarisasi elips
A) 75% B) 50% C) Sekitar 38% D) 100%
A) Efek hamburan B) Efek emisi C) Efek polarisasi D) Efek penyerapan
A) Tidak terpolarisasi B) Sebagian terpolarisasi C) Sepenuhnya terpolarisasi D) Terpolarisasi sirkular
A) Niels Bohr B) Albert Einstein C) James Clerk Maxwell D) Étienne-Louis Malus
A) Kabel serat optik B) LED (Light Emitting Diode) C) Laser D) Fotodioda
A) Kebisingan flicker B) Kebisingan tembakan (shot noise) C) Kebisingan termal D) Kebisingan kuantum
A) Optik kuantum B) Teknik pencahayaan C) Optik statistik D) Optik nonlinier
A) Charles Townes B) Albert Einstein C) Theodore Maiman D) Arthur Schawlow
A) 1982 B) 1958 C) 1960 D) 1974
A) Gelombang mikro B) Radio C) Laser D) Maser
A) Pembaca barcode B) Sistem komunikasi serat optik C) Pemutar cakram padat (CD) D) Pemutar LaserDisc
A) Bedah ortopedi B) Operasi jantung terbuka C) Operasi tanpa pendarahan D) Pembedahan saraf
A) Fovea B) Retina (jaringan retina) C) Kornea D) Lensa
A) Sel kerucut B) Sel retina C) Sel batang D) Sel lensa
A) Presbiopia B) Astigmatisme C) Hiperopia D) Miopia
A) Kornea B) Pupil C) Retina D) Lensa
A) Pembiasan B) Difraksi C) Refleksi D) Akomodasi
A) Sel kerucut (cone) B) Sel-sel retina C) Sel batang (rod) D) Sel-sel lensa
A) Presbiopia (penglihatan kabur karena usia) B) Astigmatisme C) Miopia (rabun jauh) D) Hiperopia (rabun dekat)
A) Lensa B) Kornea C) Pupil D) Jalur keluar saraf optik
A) Lumen B) Meter C) Watt D) Diptri
A) Ilusi Ehrenstein. B) Ilusi ruangan Ames. C) Ilusi Zöllner. D) Ilusi dinding kafe.
A) Paparan sebanding dengan luas bukaan lensa dikalikan waktu pencahayaan dikalikan luminansi adegan. B) Paparan sebanding dengan luas bukaan lensa ditambah waktu pencahayaan ditambah luminansi adegan. C) Paparan sebanding dengan (luas bukaan lensa dikalikan waktu pencahayaan) dibagi luminansi adegan. D) Paparan sebanding dengan luas bukaan lensa dikurangi waktu pencahayaan dikalikan luminansi adegan.
A) Ilusi optik B) Corona C) Pelangi D) Halo
A) Kilatan hijau B) Efek Novaya Zemlya C) Fata Morgana D) Spektrum Brocken |