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