UAD - Kuliah Online 1475530 Karakterisasi Material Lanjut (Lecture 2b - part 1)

00:29:49
https://www.youtube.com/watch?v=mQOQvrIpdCg

Summary

TLDRVideo ini mengulas tentang spektroskopi dan mekanisme absorpsi energi dalam molekul dan atom, termasuk bagaimana gelombang elektromagnetik seperti sinar UV mempengaruhi tingkat energi elektron. Diberikan juga penjelasan tentang ikatan kimia seperti ikatan sigma dan pi, serta bagaimana transisi elektron terjadi. Contoh nyata dari fenomena ini ditunjukkan melalui molekul pewarna seperti likopen dan beta-karoten yang bertanggung jawab atas warna alami dalam tumbuhan. Video ini juga menyentuh tentang risiko radiasi energi tinggi seperti sinar X yang dapat merusak kimia tubuh manusia. Pembicara menjelaskan berbagai konsep dasar dan memberikan contoh matematika untuk mendemonstrasikan bagaimana panjang gelombang berhubungan dengan energi.

Takeaways

  • 🔬 Spektroskopi mempelajari interaksi gelombang elektromagnetik dengan materi.
  • ⚡ Absorpsi energi dapat mengubah tingkat energi elektron.
  • 🔗 Ikatan kimia dapat terganggu oleh radiasi energi tinggi seperti sinar UV.
  • 🌿 Likopen dan beta-karoten bertanggung jawab atas warna merah dan oranye.
  • 📏 Panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi.
  • 💡 Elektron dapat berpindah tingkat energi jika energi serapan cukup.
  • ⚠️ Sinar X dapat merusak kimia tubuh manusia.
  • 🔍 Spektrum UV-Vis mengukur transisi energi dalam molekul.
  • ✏️ Transisi elektron kunci untuk memahami spektroskopi.
  • 📚 Molekul dengan ikatan pi aktif dalam daerah panjang gelombang UV-Vis.

Timeline

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Perbincangan dimulakan dengan memperkenalkan konsep spektroskopi, iaitu interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan bahan. Spektroskopi merangkumi potensi pantulan, serapan, dan transmisi gelombang. Fokus diberikan kepada mekanisme serapan, di mana atom atau molekul menyerap gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang UV. Contoh diberikan untuk atom hidrogen bagi menunjukkan peralihan elektron dari satu tahap tenaga ke tahap seterusnya apabila menyerap tenaga dari gelombang elektromagnetik.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Formula digunakan untuk mengira tenaga elektron yang diperlukan untuk peralihan antara tahap tenaga dalam atom hidrogen. Hasil pengiraan menunjukkan tenaga diperlukan adalah dalam nanoscale. Panjang gelombang yang diperlukan untuk menggerakkan elektron diukur dan diterjemahkan ke dalam cahaya merah, yang memberi kesan kepada warna pemanasan gas hidrogen. Prinsip asas ini diaplikasikan kepada tahap tenaga lain dalam atom atau molekul yang lebih kompleks.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Konsep ikatan kimia dan hibridisasi orbital diterokai, memperlihatkan bagaimana atom seperti karbon membentuk ikatan sigma dan pi menerusi superposisi gelombang elektron. Ikatan ini dianggap stabil, tetapi boleh terurai jika terdapat transisi tenaga tertentu. Fokus diberi kepada spektroskopi molekul dan peranan hibridisasi dalam pembentukan ikatan kimia yang kompleks.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Penerangan mengenai transisi tenaga antara ikatan dan kesannya ke atas struktur molekul. Contohnya, pelbagai ikatan pi dalam molekul boleh menyebabkan penyerapan cahaya yang lebih rendah, mempengaruhi sifat optik molekul seperti warna. Penjelasan juga diberikan tentang bagaimana perbezaan tenaga antara orbit molekul mempengaruhi kestabilan molekul.

  • 00:20:00 - 00:29:49

    Penggunaan spektroskopi dalam mengenal pasti struktur molekul berdasarkan panjang gelombang dan tenaga yang diserap adalah penting dalam kimia dan aplikasi industri. Contohnya, kehadiran pigmen seperti likopena dan beta-karotena dalam tumbuhan dan sayuran berkaitan dengan rantai ikatan pi yang panjang, menyebabkan penyerapan dalam jangkauan gelombang UV-visible, menghasilkan warna yang menarik. Pengetahuan ini diaplikasikan dalam pembuatan pewarna, makanan, dan teknologi tenaga matahari.

Show more

Mind Map

Video Q&A

  • Apa itu spektroskopi?

    Spektroskopi adalah studi tentang interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi.

  • Bagaimana proses absorpsi terjadi pada materi?

    Proses absorpsi terjadi ketika gelombang elektromagnetik diserap oleh atom atau molekul, menyebabkan perubahan tingkat energi elektron.

  • Apa perbedaan antara radiasi UV dan visible?

    Radiasi UV memiliki panjang gelombang lebih pendek dan energi lebih besar dibandingkan dengan radiasi visible, yang berada dalam rentang panjang gelombang cahaya tampak.

  • Apa yang terjadi ketika energi cahaya diserap oleh elektron?

    Elektron akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi jika energi yang diserap cukup untuk menutupi selisih tingkat energi.

  • Mengapa ikatan kimia bisa terputus oleh sinar UV atau X-ray?

    Karena sinar UV atau X-ray memiliki energi tinggi yang dapat memutuskan ikatan kimia penting dalam molekul.

  • Apa itu ikatan sigma dan pi dalam kimia?

    Ikatan sigma adalah ikatan yang terbentuk melalui superposisi orbital secara langsung, sementara ikatan pi terbentuk dari superposisi lateral.

  • Mengapa likopen muncul sebagai warna merah?

    Likopen menyerap panjang gelombang cahaya tertentu dan memantulkan lainnya, yang menghasilkan warna merah yang tampak.

  • Apa itu transisi elektronik dalam spektroskopi?

    Transisi elektronik adalah pergerakan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat lainnya akibat absorpsi energi cahaya.

  • Bagaimana spektrum UV-Vis digunakan dalam spektroskopi?

    Spektrum UV-Vis digunakan untuk mengukur penyerapan dan transisi energi dalam molekul, terutama yang memiliki ikatan pi.

  • Apakah dampak dari absorpsi energi oleh molekul?

    Absorpsi energi dapat menyebabkan pergeseran elektron ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat mengubah sifat fisik dan kimia molekul tersebut.

View more video summaries

Get instant access to free YouTube video summaries powered by AI!
Subtitles
id
Auto Scroll:
  • 00:00:01
    ini memang it's milrem salamualaikum
  • 00:00:04
    warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah
  • 00:00:06
    kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita
  • 00:00:09
    kemarin karakterisasi material lanjut
  • 00:00:11
    sudah masuk ke zat dasar spectroscopic
  • 00:00:14
    Sekarang kita akan lebih detail lagi ke
  • 00:00:18
    salah satu jenis spektroskopi itu mimpi
  • 00:00:22
    dan bisu eh iklan l yang kemarin ya
  • 00:00:27
    spektroskopi itu apa arti adalah
  • 00:00:28
    interaksi antara gelombang radiasi
  • 00:00:32
    elektromagnetik dengan m yang like dan m
  • 00:00:36
    Interaction di bagaimana interaksinya
  • 00:00:38
    Seperti yang kemarin kita pelajari bahwa
  • 00:00:41
    ada beberapa kemungkinan ketika Sebuah
  • 00:00:45
    gelombang elektromagnetik berinteraksi
  • 00:00:47
    dengan matte berkas saya kita tembakan
  • 00:00:50
    kemungkinan pertama adalah dia
  • 00:00:53
    dipantulkan tersebut sebagai
  • 00:00:55
    reflek-reflek
  • 00:01:01
    Hai kemudian kemungkinan yang kedua
  • 00:01:03
    telah teacher es bagian dari cahaya ini
  • 00:01:06
    diserap habis energinya hilang energinya
  • 00:01:10
    berkurang energinya karena berinteraksi
  • 00:01:13
    Yes kettering tumbuhkan terapan dan
  • 00:01:15
    sebagainya kita kategorikan sebagai
  • 00:01:17
    absorben sip ih ih dasarnya telah yang
  • 00:01:24
    diteruskan dan bisa kita deteksi kasus
  • 00:01:27
    pakai transmita prinsip dasar
  • 00:01:30
    spektroskopi Ir itu apa itu apa itu
  • 00:01:34
    bagaimana hubungan dari total jumlah
  • 00:01:39
    radiasi yang kita beda bagian
  • 00:01:42
    direfleksikan seperti anti-korupsi
  • 00:01:44
    sebagian di sejumlah kita pasti dapatkan
  • 00:01:48
    100 nah kali ini kita akan lihat di
  • 00:01:53
    Lebih Detail di salah satunya ini
  • 00:01:55
    absorbsi Bagaimana sih absorbsi itu eh
  • 00:01:58
    itu nama mekanismenya sebuah
  • 00:02:01
    Ferry sebuah atom atau molekul bisa
  • 00:02:04
    menyerap gelombang elektromagnetik dalam
  • 00:02:07
    hal ini kaitanya dengan panjang
  • 00:02:09
    gelombang di UltraViolet dan saya tampak
  • 00:02:12
    device Nah kita kembali lagi ke
  • 00:02:17
    Universitas bahasan fisika modern Oke
  • 00:02:23
    kita sudah mempelajari bahwa radiasi
  • 00:02:26
    gelombang elektromagnetik umumnya pada
  • 00:02:28
    rentang panjang gelombang UV dan
  • 00:02:32
    diabsorpsi oleh atom molekul pada zat
  • 00:02:36
    padat transisi elektron dari tingkat
  • 00:02:42
    energi dasar ke tingkat energi atom
  • 00:02:47
    hidrogen dari model atom atom hidrogen
  • 00:02:51
    kita tahu bahwa dia memiliki
  • 00:02:53
    tingkatan-tingkatan tidak boleh
  • 00:02:55
    sembarangan elektronik tingkat dasar N 1
  • 00:03:00
    tingkat 2
  • 00:03:01
    234 dan selanjutnya gimana enaknya
  • 00:03:04
    bilangan-bilangan kuantum utama eh Nah
  • 00:03:09
    ketika ada energi datang Apa yang
  • 00:03:11
    terjadi jika energi gelombang
  • 00:03:16
    elektromagnetik ini bahwa besarnya
  • 00:03:19
    [Musik]
  • 00:03:21
    silver konstanta Planck sekalian
  • 00:03:27
    frekuensi dari gelombang atau kecepatan
  • 00:03:32
    saya sebagai panjang jika selisih eh
  • 00:03:40
    yang dibawa oleh cahaya ini besarnya
  • 00:03:41
    sama dengan selisih antara tingkatan
  • 00:03:45
    energi contohnya disini satu dua atau
  • 00:03:51
    lebih besar maka elektronik bisa
  • 00:03:54
    menyerap energinya dan berpindah tingkat
  • 00:03:59
    energi yang lebih
  • 00:04:01
    Hai yang juga yang Ayah kalau cinta
  • 00:04:05
    link-nya sebesar ini tiap elektron bisa
  • 00:04:07
    berpindah ke tingkat hidup yang jauh
  • 00:04:09
    lebih tinggi dan seterusnya di energi
  • 00:04:14
    berinteraksi dengan materi diserap untuk
  • 00:04:16
    transisi elektronik elektron dari
  • 00:04:19
    tingkat energi dasar ke tingkat energi
  • 00:04:21
    yang lebih contohnya atom hidrogen
  • 00:04:25
    berapa sih besarnya energi yang
  • 00:04:27
    diperlukan untuk mentransfer mereka ya
  • 00:04:34
    mempromosikan elektron dari n = 2 ke-n =
  • 00:04:40
    3 kita bisa gunakan ini adalah Theme
  • 00:04:45
    Park mah elektron maka ke tempat-tempat
  • 00:04:49
    Habibie 18 konstanta Planck kuadrat dan
  • 00:04:53
    misi permitivitas ruang super
  • 00:05:01
    wulidtu mula-mula kulit mula-mula di
  • 00:05:03
    setiap percobaan seperdua kuadrat hati
  • 00:05:06
    menjadi seperempat menjadi seper3 boraks
  • 00:05:10
    Persie nah semua konstanta diawali
  • 00:05:14
    dengan kita gabungkan adalah besarnya
  • 00:05:18
    2,18 kali 10 pangkat minus 18/13 koma 6
  • 00:05:25
    ton elektronik 1 elektronik energi yang
  • 00:05:33
    dimiliki oleh suatu elektron ketika
  • 00:05:39
    melewati bedapotensial 10160 12/64
  • 00:05:53
    menjadi energi
  • 00:06:01
    yo menggantikan volt ketemunya energi eh
  • 00:06:05
    1,6 02 ke-10 ini = 1,1 18-10-18 itu
  • 00:06:14
    kira-kira ada 13,6 kita coba makan
  • 00:06:24
    penyebutnya ya 3649 dikurangi tempat itu
  • 00:06:30
    ya di lima per-30 65/36 kalikan kapal
  • 00:06:39
    yang punya kalkulator kita hidup Maker
  • 00:06:45
    36 katkan Aduh aku ma'siat mari
  • 00:06:56
    254 36 tumiar kira-kira 0,4 Z2 volume 18
  • 00:07:05
    kali 10 pangkat minus 8 3,0 3 eh Energi
  • 00:07:14
    yang diperlukan telah kira-kira 3,0 33
  • 00:07:20
    aku nganggo 3 kali 10 pangkat minus 9 eh
  • 00:07:27
    energi dari dan 2gm tidak inikol respon
  • 00:07:32
    terhadap jadi Berapa panjang gelombang
  • 00:07:35
    yang diperlukan untuk meminimalisir
  • 00:07:38
    banyak penumpang minimal yang diperlukan
  • 00:07:39
    untuk mengeksitasi elektron dari M2 ke
  • 00:07:42
    M3 berapa kita sini Hei ciblek lamda
  • 00:07:49
    kalau ndak ada kiper nya
  • 00:07:55
    cuma numpang enggak 10434 kalian 20998
  • 00:08:02
    hari 10 ^ 8 dibagi dengan energi yang
  • 00:08:07
    tadinya 3,0 310 Kakak minus 93 ketemu
  • 00:08:15
    lamda yang di
  • 00:08:17
    makhluk tidak hidup hubungan pemenang
  • 00:08:23
    juga enam kali 20998 kecepatan cahaya
  • 00:08:29
    bagi tiga rumah 033 temennya 656 5675
  • 00:08:42
    6656 habis 10 berbakat minus 9 dengan
  • 00:08:48
    kata lain 656 nah ih ini kira-kira
  • 00:08:53
    cahaya warna merah ya makanya gas
  • 00:08:58
    hidrogen dipanaskan G warnanya kemerahan
  • 00:09:01
    disebut ngebingkai merah ini untuk
  • 00:09:05
    setiap nilai energinya sudah ketahuan
  • 00:09:07
    berapa energi yang diperlukan untuk
  • 00:09:09
    setiap tingkatan energi Oke sky
  • 00:09:17
    Hai nah energi panjang ke energi yang
  • 00:09:23
    cahaya atau berkas cahaya atau gelombang
  • 00:09:26
    elektromagnetik yang memiliki energi
  • 00:09:28
    sama dengan atau lebih besar dari Delta
  • 00:09:33
    D maka dia bisa diserap oleh elektron
  • 00:09:44
    mengalir maksudnya ini kan setiap entri
  • 00:09:47
    N1 N2 N3 ini memiliki nilai tertentu ya
  • 00:09:51
    Jadi kalau si panjang gelombang ini
  • 00:09:56
    memiliki energi yang minimal sama efs
  • 00:10:02
    kita lihat jika HP ini = Delta baik maka
  • 00:10:11
    terjadi posisi elektron tidak rapi lebih
  • 00:10:16
    besar dari DKI
  • 00:10:17
    ini terjadi juga karena ini nilai
  • 00:10:20
    minimal minimal Energi yang diperlukan
  • 00:10:22
    maka dia akan kesini dan masih memiliki
  • 00:10:25
    energi tanah tetapi juga HP kurang dari
  • 00:10:29
    kita yg ak tidak memiliki cukup energi
  • 00:10:37
    di jika hadiahnya diserap jika energi
  • 00:10:41
    gelombang elektromagnetiknya ini sama
  • 00:10:43
    dengan atau lebih besar dari selisih
  • 00:10:46
    tingkatan energi dari setiap hamil nah
  • 00:10:55
    transisi elektronik tapi pada atom
  • 00:10:58
    sedangkan sebagian besar M atau material
  • 00:11:02
    dipersulit dengan ataupun tetapi
  • 00:11:04
    gabungan dari beberapa untuk beberapa
  • 00:11:08
    atom-atomnya untuk hidrogen ternyata
  • 00:11:12
    berapa sih panjang gelombang yang
  • 00:11:14
    diperlukan kita lihat
  • 00:11:18
    222 nanometer 103 nanometer 9700 meter
  • 00:11:22
    lebih panjang lupa Yufi Inggris itu akan
  • 00:11:29
    uv-visible untuk spektroskopi kalau
  • 00:11:35
    untuk molekul Bagaimana bentuk molekul
  • 00:11:39
    agak sedikit berbeda Bagaimana kok dua
  • 00:11:42
    atom ini bersatu bergabung membentuk
  • 00:11:44
    sebuah pun ikut kita kembali ke Kimia
  • 00:11:47
    dasar kimia maka tingkatan elektron
  • 00:11:52
    saling bergabung dan bersyukur posisi
  • 00:11:54
    menuju ikatan kimia Pivot coba atom
  • 00:11:59
    karbonnya orbital 1S s22 p63 maka
  • 00:12:11
    konfigurasi elektron 1 s22 s22
  • 00:12:17
    Mba Eh ini penuh tidak berkontribusi
  • 00:12:21
    terhadap ikatan maka yang berkontribusi
  • 00:12:23
    terhadap kesehatan adalah hal kedua
  • 00:12:26
    yakni tidak penuh kulitnya SP2 menjadi
  • 00:12:31
    hibridisasi orbital misalnya di salah
  • 00:12:35
    satu orbital p nya yang lebih televisi
  • 00:12:38
    Kanada PX orbital Pi yang memiliki
  • 00:12:48
    bentuk dan Bell Kak kalau ini super
  • 00:12:54
    posisinya positif antara clickbank
  • 00:12:56
    fungsi gelombang elektron atom C1 dan C2
  • 00:13:01
    dia akan superposisi yang menghasilkan
  • 00:13:04
    ikat ikatan yang dibentuk oleh
  • 00:13:08
    superposisi headphone eh seperti ini
  • 00:13:12
    disebut sebagai ikatan Sigma oke
  • 00:13:17
    di tanjakan Sigma kita berenangnya putih
  • 00:13:21
    kemungkinan juga terjadi jika super
  • 00:13:23
    posisinya ini saling meniadakan atau
  • 00:13:26
    destruktif ini terjadi positif negatif
  • 00:13:29
    superposisi gelombang airnya kecil orbit
  • 00:13:37
    antiporn ikatan Sigma publik ikatan
  • 00:13:42
    Sigma Sigma untuk dari superposisi
  • 00:13:48
    langsung dari depan ke depan ini
  • 00:13:53
    masukkan dua tingkatan energi ada
  • 00:13:55
    tingkatan energi sigma ini energinya
  • 00:13:58
    lebih rendah dan ikatan ini fisik Master
  • 00:14:02
    energinya lebih tinggi bisa mempunyai
  • 00:14:06
    atom c awalnya tingkatan energi
  • 00:14:09
    sini-sini sini ketika dia bergabung
  • 00:14:12
    menjadi member
  • 00:14:17
    Hai nah fisik mah Sigma ah salah satu
  • 00:14:23
    dari tingkatan energi naik 100 itu
  • 00:14:27
    karena satu tingkatan bisa diisi oleh
  • 00:14:29
    Dua elektron maka akan mengisi yang
  • 00:14:32
    paling bahwa teorinya divisi kimia buka
  • 00:14:38
    [Musik]
  • 00:14:41
    oke ikatan lain yang bisa terbentuk dari
  • 00:14:44
    ikatan Pi untuk dari tadi superposition
  • 00:14:48
    kepala dan lateral samping dengan
  • 00:14:53
    samping samping samping makanya
  • 00:14:56
    ikatannya tidak begitu mudah terputuskan
  • 00:15:02
    tingkat energi dasarnya lebih tinggi
  • 00:15:09
    sama lagi dengan cape2 kemungkinan
  • 00:15:17
    Hai keduanya ini super posisinya saling
  • 00:15:21
    bagusnya kira-kira seperti kepala dan
  • 00:15:29
    kepala Makasih lebih lemah superposisi
  • 00:15:36
    yang positif menghasilkan ikatan yang
  • 00:15:38
    lebih kuat ke tingkat energi yang lebih
  • 00:15:41
    ini sebagai ikatan Pi istilah ini juga
  • 00:15:48
    bisa super posisinya destruktif
  • 00:15:53
    impositif ini negatif ini tidak menjadi
  • 00:15:57
    bertambah tetapi berkurang menjadi nol
  • 00:15:59
    positif dan negatif dijumlahkan 00000
  • 00:16:05
    ada karya yang tidak mengikat ketika
  • 00:16:10
    atau kita sebut sebagai kondisi by anti
  • 00:16:15
    politik
  • 00:16:17
    CEO anti kontek energi yang lebih tinggi
  • 00:16:20
    sama seperti detik kalau celecton mereka
  • 00:16:24
    akan prefer untuk mengisi di bawah demi
  • 00:16:28
    puding nah yang ternyata energi non
  • 00:16:34
    Bondek nonton adalah elektronik akan
  • 00:16:37
    Energi yang dimiliki oleh elektron yang
  • 00:16:39
    tidak digunakan dalam ikatan eh saya
  • 00:16:43
    tadi kita mempunyai c-kan elektronnya 4
  • 00:16:46
    keempat empatnya digunakan untuk
  • 00:16:48
    berdekatan kita punya yang tua ini sudah
  • 00:16:53
    full misdabuy sedapur Hanya dua yang
  • 00:16:56
    digunakan untuk nah ini kita sebagai non
  • 00:17:02
    energi tersendiri beberapa atom selain
  • 00:17:14
    sih ada usns
  • 00:17:17
    dan hal Oke Ayo bunyi awak pasangan
  • 00:17:22
    elektron yang tidak digunakan untuk
  • 00:17:24
    bertindak ngomong oke nah dari ketika
  • 00:17:30
    ketiga jenis ikatan ketika kita Urutkan
  • 00:17:33
    berdasarkan energinya kira-kira seperti
  • 00:17:35
    ikatan yang paling stabil adalah ikatan
  • 00:17:37
    Sigma dan ikatan Pi diatasnya lagi
  • 00:17:41
    tingkat energi elektron non tasnya lagi
  • 00:17:45
    kantipur di atas maka ini memungkinkan
  • 00:17:53
    adanya transisi energi misalnya dari
  • 00:17:56
    umumnya akan Sigma dan pilih penuh nih
  • 00:17:59
    ya yang kosong ini juga penuhin non
  • 00:18:03
    kondisinya juga sudah untuk yang kosong
  • 00:18:05
    adalah Sigmund penting stigma antibodi
  • 00:18:12
    ini mungkin ada tingkatan energi
  • 00:18:14
    misalnya transisi dari stik
  • 00:18:17
    mending ketik mati pounding ataupun tiga
  • 00:18:22
    di antipode atau dari N ke pihak atau
  • 00:18:30
    bisa juga semuanya NK sigmatic tetapi
  • 00:18:33
    ini Forbidden dari aturan dibuat tidak
  • 00:18:37
    bisa juga dari Sigma Kepi antibonding
  • 00:18:42
    ini juga tidak bisa kita pelajari lebih
  • 00:18:46
    lanjut menjadi fisika kuantum ya Kenapa
  • 00:18:50
    kau tidak bisa sehingga yang
  • 00:18:52
    memungkinkan classic Makasih Mba
  • 00:18:53
    antibonding pikopi antibonding Dan NK
  • 00:18:57
    pianti nah sip makasih matipun dingin
  • 00:19:03
    umumnya terjadi pada panjang gelombang
  • 00:19:05
    ya pesannya tinggi deh lihat ini adalah
  • 00:19:09
    ikatan Sigma yang membentuk full
  • 00:19:14
    Hai inti dari sebuah ikatan kimia di
  • 00:19:16
    dalam molekul-molekul kita DNA protein
  • 00:19:22
    enak Setiap protein transisi elektron
  • 00:19:28
    dari Sigma Gersik mati penting
  • 00:19:30
    menyebabkan ikatannya terputus kok
  • 00:19:35
    karena telepon tadi digunakan sebagai
  • 00:19:37
    data utama kalau energi elektron
  • 00:19:39
    terlepas maka ikatan antara kedua atau
  • 00:19:42
    MI terputus ini terjadi umumnya energi
  • 00:19:46
    yang sangat tinggi sinar-x misalnya
  • 00:19:51
    [Musik]
  • 00:19:53
    Yuvia sangat tinggi ditiup atau vakum
  • 00:20:00
    ini berbahaya bagi tubuh manusia karena
  • 00:20:05
    bisa mengakibatkan terputusnya ikatan
  • 00:20:08
    kimia penting di dalam tubuh kita bisa
  • 00:20:14
    protein dan ini tidak itu penyakit maka
  • 00:20:18
    kita tidak akan banyak menggunakan ini
  • 00:20:20
    karena selain berbahaya juga benar punya
  • 00:20:23
    alatnya jadi transisi yang mungkin bisa
  • 00:20:26
    kita dapati adalah pikapikani penting NK
  • 00:20:31
    pi ini berada pada panjang rentang
  • 00:20:37
    panjang gelombang TV dan fisik antara
  • 00:20:42
    200-800 itu molekul-molekul yang
  • 00:20:48
    memiliki ikatan Pi dan memiliki komponen
  • 00:20:54
    at dengar n ini umumnya aktif di rentang
  • 00:20:57
    gelombang nipis sebagai krungu samping
  • 00:21:03
    itu duit anting connected to color ke
  • 00:21:07
    warna Chrome
  • 00:21:11
    Hai suatu yang berwarna sesuai mungkin
  • 00:21:14
    pewarna lebih enak ya observasi dan
  • 00:21:23
    contoh dari senyawa yang memiliki ikatan
  • 00:21:26
    pi eh ini jenis get enak sih ada di
  • 00:21:33
    Telkom Ke punya tiga jenis etilena
  • 00:21:38
    dengan satu telepon 13 butadiena 2
  • 00:21:43
    double Bondan 135 X Satria yang tidak
  • 00:21:47
    tebel Oke jika selisih antara pi dengan
  • 00:21:55
    pianti puding untuk Ena udah dia dan
  • 00:21:58
    ekstrimnya adalah sekian tipis-tipis
  • 00:22:03
    pada rentang panjang gelombang berapa
  • 00:22:05
    dia menyerap lah
  • 00:22:11
    Nda = arti pernah ini kau dengan jumlah
  • 00:22:20
    elektron volt nah sebenarnya Najib per
  • 00:22:26
    eh kali muatan gede itunya aja 6,6 26
  • 00:22:35
    kan 10 14399 Kalau 10 papa kenapa kita
  • 00:22:45
    q6 Kemala 6,9 katkan 1,60 dua kali 10kg
  • 00:22:54
    mungkin nanti dicari sendiri Ini berapa
  • 00:22:58
    ini berapa ini berapa ya kira-kira kira
  • 00:23:03
    mana yang lebih tinggi
  • 00:23:09
    Hai Namja yang lebih tinggi Maret kita
  • 00:23:13
    lihat hubungannya ya lamda dengan ini
  • 00:23:17
    berbanding terbalik semakin besar ini
  • 00:23:19
    semakin kecil ini eyes makin besar
  • 00:23:26
    kalian ambilnya paling kecil ini atau
  • 00:23:34
    paling energetik ini akan menjadi
  • 00:23:37
    semakin keluarganya semakin besar
  • 00:23:39
    Rinanda juga akan semakin kita coba Anda
  • 00:23:42
    hitung sendiri Nah tadi kalau kita
  • 00:23:50
    hitung ternyata untuk RT transisi dari
  • 00:23:54
    ping Kepi anti puding memerlukan radiasi
  • 00:24:00
    elektromagnetik pada panjang gelombang
  • 00:24:02
    174 dan m ini jenis kita lihat butadiena
  • 00:24:08
    yang memiliki
  • 00:24:09
    gua ikatannya jadi secara fisika modern
  • 00:24:13
    dan setelah muka fisika kuantum
  • 00:24:17
    Bagaimana tingkat energinya ada 22
  • 00:24:22
    orbital pi ini ada 234234 maka terjadi
  • 00:24:29
    sepertinya menyebabkan detailnya lebih
  • 00:24:32
    pendek antaranya juga bisa sih kalau
  • 00:24:42
    detailnya menjadi lebih pendek lagi nih
  • 00:24:46
    258 nih ketiganya masih dalam rentang
  • 00:24:49
    yang kita Tambahkan lagi Bagaimana
  • 00:24:54
    semakin panjang semakin banyak orang
  • 00:24:56
    bisa menjadi senyawa likopen dalam sayur
  • 00:25:03
    dan buah-buahan ini yang menyebabkan
  • 00:25:05
    warna merah dalam tomat bisa jadi berapa
  • 00:25:09
    Hai 123456789 10 ada 10 tingkat
  • 00:25:16
    energinya jadi ada 10 tinggalkan energi
  • 00:25:18
    sehingga jaraknya menjadi semakin kecil
  • 00:25:24
    171000 warna biru biru hijau biru
  • 00:25:30
    kehijauan ini keberadaannya ke ikatan Pi
  • 00:25:36
    yang terkonjugasi konjugasi tasnya
  • 00:25:38
    selang-seling antara kena tunggal
  • 00:25:41
    tunggal tunggal rangkap tidak pun juga
  • 00:25:50
    tidak termasuk Ini menghasilkan a
  • 00:25:56
    selisih energi antara Ungu hair Riz oon
  • 00:26:07
    Cupen Toh
  • 00:26:09
    paint molekular orbital tingkat energi
  • 00:26:20
    orbital elektron tertinggi yang terisi
  • 00:26:22
    oleh elektron kasus pakai How much is
  • 00:26:25
    occupied molekul adalah lumut loss and
  • 00:26:35
    occupied the molecular orbital
  • 00:26:41
    tinggalnya di kosong yang paling rendah
  • 00:26:44
    yang tidak terhitung ini yang mayat
  • 00:26:50
    menyebabkan adanya transisi elektron
  • 00:26:54
    yang memungkinkan adanya transisi
  • 00:26:55
    elektron terhubung ke nunggu dan
  • 00:26:57
    sebaliknya maka semakin banyak ikatan
  • 00:27:01
    konjugasinya jarak antara ungu dan
  • 00:27:04
    komputindo semakin mengecil isinya
  • 00:27:06
    serapan radiasi elektromagnetik semakin
  • 00:27:09
    Hai bergeser ke arah fisik Eh tapi jauh
  • 00:27:12
    movie.the fisik yang menghasilkan
  • 00:27:15
    molekul-molekul yang berwarna ini banyak
  • 00:27:18
    diaplikasikan untuk cair pewarna pewarna
  • 00:27:20
    makanan desensitized solarcell cat Nah
  • 00:27:33
    tadi likopen saya menyenangi 44 71
  • 00:27:37
    Kenapa warnanya apa kira-kira cop eh
  • 00:27:44
    lalu warna kita Ia dari komplementer
  • 00:27:48
    yang lingkaran warna kalau dia menyerap
  • 00:27:50
    d471 kira-kira ini dan cahaya putih
  • 00:27:57
    ketika salah satu cahaya diserap maka
  • 00:28:00
    yang dipantulkan setelah cahaya selain
  • 00:28:04
    yang diserap kalau dia menyerap disini
  • 00:28:06
    tadinya ya
  • 00:28:09
    dan dipantulkan yang masuk ke mata kita
  • 00:28:12
    yang terlihat menjadi word likopen t471
  • 00:28:17
    di sini kira-kira warnanya banyak dampak
  • 00:28:21
    terhadap lawannya warna merah likopen
  • 00:28:25
    ini pigmen alami yang kita dapatkan di
  • 00:28:27
    sayur dan buah tomat semangka lagi nih
  • 00:28:35
    contoh lain dari molekul yang sudah
  • 00:28:37
    sangat terkenal beta-karotin Ia
  • 00:28:40
    mempunyai 123456789 10 11 11 konjugasi
  • 00:28:46
    ini dia menyerap kira-kira banyak 54416
  • 00:28:50
    lepasin kira-kira warnanya Kita karaoke
  • 00:28:55
    ini teror diekstraksi dari karo wortel
  • 00:29:02
    wortel oleh karenanya
  • 00:29:09
    warna komplementer nya yang tampak ini
  • 00:29:12
    pigmen yang muncul alami di buah-buahan
  • 00:29:15
    dan sayuran berwarna oranye sektor telur
  • 00:29:17
    review Nourish misalnya comment riwah
  • 00:29:23
    apa ya Iya buah apapun namanya punya
  • 00:29:26
    pepaya dan sebagainya suap sesuatu yang
  • 00:29:29
    memiliki pigmen urine Dul punya berasal
  • 00:29:31
    dari peta sedangkan bisa dipahami Ih
  • 00:29:39
    kalau tidak belum paham bisa diulang dan
  • 00:29:43
    Cukup sekian kita lanjutkan di pertemuan
  • 00:29:45
    berikutnya Assalamualaikum
  • 00:29:46
    warahmatullahi
Tags
  • spektroskopi
  • gelombang elektromagnetik
  • absorpsi energi
  • ikatan kimia
  • radiasi UV
  • transisi elektron
  • likopen
  • beta-karoten
  • warna alami
  • kimia molekul