Elektron: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 0 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.9.3
AstaAzzam100 (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan VisualEditor
Baris 19:
| spin = {{frac|1|2}}
}}
'''Elektron''' adalah [[fisika partikel|partikel]] subatomsub-atom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai '''e<sup>-</sup>'''. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai [[partikel elementer]].<ref name="prl50"/> Elektron memiliki [[massa]] sekitar 1/1836 massa [[proton]].<ref name=nist_codata_mu/> [[Momentum sudut]] ([[spin]]) instrinsik elektron adalah setengah nilai integer dalam satuan [[konstanta Planck|''ħ'']], yang berarti bahwa ia termasuk [[fermion]]. [[Antipartikel]] elektron disebut sebagai [[positron]], yang identik dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Ketika sebuah elektron bertumbukan dengan [[positron]], keduanya kemungkinan dapat saling [[hamburan Bhabha|berhambur]] ataupun [[pemusnahan|musnah]] total, menghasilkan sepasang (atau lebih) [[foton]] [[sinar gama]].
 
Elektron, yang termasuk ke dalam [[generasi (fisika partikel)|generasi]] keluarga partikel [[lepton]] pertama,<ref name="curtis74"/> berpartisipasi dalam interaksi [[gravitasi]], interaksi [[gaya elektromagnetik|elektromagnetik]] dan [[interaksi lemah]].<ref name="anastopoulos1">{{cite book
Baris 646:
|journal=Physica Scripta
|year=1988|volume=T22|pages=102–110
|doi=10.1088/0031-8949/1988/T22/016}}</ref> Terdapat sebuah tetapan fisika yang disebut sebagai "[[jari-jari elektron klasik]]" yang bernilai 2,8179 ×10<sup>−15</sup> m. Namun terminologi ini berasal dari perhitungan sederhana yang mengabaikan efek-efek [[mekanika kuantum]]. Dalam kenyataannya, jari-jari elektron klasik tidak memiliki hubungan apapun dengan struktur dasar elektron.<ref>{{cite book|first=Dieter|last=Meschede|year=2004|title=Optics, light and lasers: The Practical Approach to Modern Aspects of Photonics and Laser Physics|publisher=Wiley-VCH|page=168|isbn=3527403647|url=http://books.google.com/books?id=PLISLfBLcmgC&pg=PA168|access-date=2010-04-13|archive-date=2014-08-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20140821185221/http://books.google.com/books?id=PLISLfBLcmgC&pg=PA168|dead-url=yes}}</ref><ref group="cat">Jari-jari elektron klasik diturunkan sebagai berikut. Asumsikan bahwa muatan elektron tersebar merata di seluruh volume bola partikel. Oleh karena satu bagian bola tersebut akan menolak bagian yag lainnya, bola tersebut mengandung energi potensial elektrostatik. Energi ini diasumsikan sama dengan [[energi rihat]] elektron, yang ditentukan melalui [[teori relativitas khusus]] (E=mc<sup>2</sup>).<br />
Dari teori [[elektrostatistika]], energi potensial suatu bola dengan jari-jari ''r'' dan muatan ''e'' adalah:
 
: <math>E_{\mathrm p} = \frac{e^2}{8\pi \varepsilon_0 r},</math>
dengan ''ε''<sub>0</sub> adalah [[permitivitas vakum]]. Untuk sebuah elektron dengan massa rihat ''m''<sub>0</sub>, energi rihatnya adalah sama dengan:
 
: <math>\textstyle E_{\mathrm p} = m_0 c^2,</math>
dengan ''c'' adalah kecepatan cahaya dalam vakum. Dengan menyamakan kedua persamaan ini dan mencari nilai ''r'', kita akan mendapatkan jari-jari elektron klasik.<br />
Lihat: {{cite book|yearlast=2005Haken|first=Hermann|lastyear=Haken2005|coauthorsurl=Wolf, Hans Christoph; Brewer, Whttp://books. Dgoogle.com/books?id=SPrAMy8glocC&pg=PA70|title=The Physics of Atoms and Quanta: Introduction to Experiments and Theory|url=http://books.google.com/books?id=SPrAMy8glocC&pg=PA70|publisher=Springer|isbn=3540672745|page=70|isbn=3540672745|access-date=2010-04-13|archive-date=2023-03-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20230327121804/https://books.google.com/books?id=SPrAMy8glocC&pg=PA70&hl=en|archive-date=2023-03-27|coauthors=Wolf, Hans Christoph; Brewer, W. D.|dead-url=no}}</ref>
 
Terdapat [[partikel elementer]] yang secara spontan meluruh menjadi partikel yang lebih ringan. Contohnya adalah [[muon]] yang meluruh menjadi elektron, [[neutrino]], dan [[antineutrino]], dengan waktu paruh rata-rata 2,2 × 10<sup>−6</sup> detik. Namun, elektron diperkirakan stabil secara teoretis: elektron merupakan partikel teringan yang bermuatan, sehingga peluruhannya akan melanggar [[kekekalan muatan]].<ref>{{cite journal
Baris 716 ⟶ 718:
|first8=T.
|last9=Adachi
|first9=I.}}</ref> Partikel-partikel maya menyebabkan efek pemerisaian untuk massa elektron.<ref>{{cite conference|first=Hitoshi|last=Murayama|title=Supersymmetry Breaking Made Easy, Viable and Generic|booktitle=Proceedings of the XLIInd Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories|date=March 10–17, 2006|location=La Thuile, Italy|id={{arxiv|0709.3041}}|accessdate=2008-09-30}}—mencantumkan perbedaan massa 9% untuk elektorn yang seukuran [[jarak Planck]].</ref>
|first=Hitoshi|last=Murayama
|title=Supersymmetry Breaking Made Easy, Viable and Generic
|booktitle=Proceedings of the XLIInd Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories
|date=March 10–17, 2006|location=La Thuile, Italy
|id={{arxiv|0709.3041}}
|accessdate=2008-09-30}}—mencantumkan perbedaan massa 9% untuk elektorn yang seukuran [[jarak Planck]].</ref>
 
Interaksi dengan partikel maya juga menjelaskan penyimpangan momen magnetik intrinsik elektron sebesar 0,1% dari magneton Bohr.<ref name=Hanneke>{{cite journal
Baris 788 ⟶ 784:
|first2=Ramesh
|last3=Yi
|first3=Insu}}</ref><ref group="cat">Radiasi yang berasal dari elektron non-relativistik kadang-kadang disebut [[radiasi siklotron]].</ref> Emisi energi ini kemudian dapat mementalkan elektron, dikenal sebagai [[Gaya Abraham-Lorentz-Dirac]], yang menciptakan gesekan yang memperlambat elektron. Gaya ini disebabkan oleh reaksi balik medan elektron terhadap dirinya sendiri.<ref>{{cite journal
|last=Rohrlich|first=Fritz
|title=The self-force and radiation reaction
Baris 1.272 ⟶ 1.268:
 
{{featured article}}
{{Authority control}}*Ini adalah artikel pertama di Wikipedia Indonesia.
 
[[Kategori:Elektron| ]]
[[Kategori:Fisika atom]]