Dalton (satuan): Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Still need veritification and progress
Tag: halaman dengan galat kutipan
 
(21 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Dalam penerjemahan|Dalton (unit)}}
{{Lihat pula|John Dalton|l1=fisikawan '''John Dalton'''}}
{{Infobox unit
Baris 19 ⟶ 18:
| inunits4 = {{val|931.49410242|(28)}}
}}
'''Dalton''' atau '''satuan massa atom terpadu''' (simbol: '''Da''' atau '''u''') adalah [[Satuan pengukuran|satuan]] [[massa]] yang banyak digunakan dalam fisika dan kimia. Ini didefinisikan sebagai 1/12 massa atom [[karbon-12]] netral [[Ikatan kimia|tak terikat]] dalam [[keadaan dasar]] nuklir dan elektroniknya dan [[Massa invarian|saat diam]].<ref name="bipm9th" /><ref name="goldbAtMaCo" /> '''Konstanta massa atom''', dilambangkan ''m''<sub>u</sub>, didefinisikan secara identik, memberi {{nowrap|1=''m''<sub>u</sub> = ''m''({{sup|12}}C)/12 = 1 Da}}.<ref>{{cite journal|author=Barry N Taylor|year=2009|title=Molar mass and related quantities in the New SI|url=https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=901156|journal=Metrologia|volume=46|issue=3|pages=L16–L19|doi=10.1088/0026-1394/46/3/L01}}</ref>
 
Satuan ini biasanya digunakan dalam [[fisika]] dan [[kimia]] untuk menyatakan massa benda berskala atom, seperti [[atom]], [[molekul]], dan [[partikel elementer]], baik untuk contoh diskrit maupun beberapa jenis rata-rata ansambel. Misalnya, atom [[helium-4]] memiliki massa 4.0026 Da. Ini adalah sifat intrinsik isotop dan semua helium-4 memiliki massa yang sama. [[Aspirin|Asam asetilsalisilat (aspirin)]], {{chem|C|9|H|8|O|4}}, memiliki massa rata-rata sekitar 180.157 Da. Namun, tidak ada molekul asam asetilsalisilat dengan massa ini. Dua massa paling umum dari masing-masing molekul asam asetilsalisilat adalah 180,04228 Da dan 181,04565 Da.
Baris 31 ⟶ 30:
: {{physconst|mueV}}
 
[[ElectronvoltElektronvolt|Megaelektronvolt]] (MeV) biasanya digunakan sebagai satuan massa dalam [[fisika partikel]], dan nilai ini juga penting untuk penentuan praktis massa atom relatif.
 
== Sejarah ==
Baris 42 ⟶ 41:
 
=== Variasi isotop ===
Penemuan isotop oksigen pada tahun 1929 membutuhkan definisi satuan yang lebih tepat. Sayangnya, dua definisi berbeda mulai digunakan. Ahli kimia memilih untuk mendefinisikan AMU sebagai 1/16 dari massa rata-rata atom oksigen seperti yang ditemukan di alam; yaitu, rata-rata massa isotop yang diketahui, ditimbang oleh kelimpahan alaminya. Fisikawan, di sisi lain, mendefinisikannya sebagai 1/16 massa atom isotop oksigen-16. (<sup>16</sup>O).<ref name="hold2004:0" /><ref name=":0hold2004" />
 
=== Definisi oleh IUPAC ===
Baris 50 ⟶ 49:
 
=== Adopsi oleh BIPM ===
Definisi IUPAC 1961 tentang satuan massa atom, dengan nama dan simbol "u", diadopsi oleh [[International Bureau for Weights and Measures]] (BIPM) pada tahun 1971 sebagai "[[Satuan non-SI yang disebutkan dalam SI|satuan non-SI yang diterima untuk digunakan dengan SI]]".<ref>{{Cite web|title=BIPM - Resolutions of the 14th CGPM|url=https://www.bipm.org/jsp/en/ListCGPMResolution.jsp?CGPM=14|website=www.bipm.org|access-date=2020-08-14|archive-date=2020-09-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20200923114009/https://www.bipm.org/jsp/en/ListCGPMResolution.jsp?CGPM=14|dead-url=yes}}</ref>
 
=== Dalton ===
Baris 60 ⟶ 59:
Sebuah proposal dibuat pada tahun 2012 untuk mendefinisikan kembali dalton (dan mungkin satuan massa atom yang bersatu) menjadi ''1/N'' gram, sehingga memutuskan hubungan dengan <sup>12</sup>C. Ini akan menyiratkan perubahan massa atom semua elemen ketika diekspresikan dalam dalton, tetapi perubahan tersebut akan terlalu kecil untuk memiliki efek praktis.<ref>{{Cite journal|last=Leonard|first=B. P.|date=2012-08|title=Why the dalton should be redefined exactly in terms of the kilogram|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012Metro..49..487L/abstract|journal=Metrologia|language=en|volume=49|issue=4|pages=487–491|doi=10.1088/0026-1394/49/4/487|issn=0026-1394}}</ref>
 
=== Definisi ulangRedefinisi satuan dasarpokok SI tahun 2019 ===
Definisi dalton tidak terpengaruh oleh redefinisi 2019 satuan dasarpokok SI 2019,<ref name="bipm9th" /><ref name="cipm1062">International Bureau for Weights and Measures (2017): ''[https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf Proceedings of the 106th meeting of the International Committee for Weights and Measures (CIPM), 16-17 and 20 October 2017]'', page 23. Available at the [https://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/106.html BIPM website] {{Webarchive|url=https://web.<archive.org/ref><refweb/20210221105820/https://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/106.html name|date="cipm106"2021-02-21 }}.</ref><ref name="cgpm26cipm106" /><ref name="bipm9thcgpm26" /> Artinya, 1 Da dalam SI masih 1/12 massa atom karbon-12, besaran yang harus ditentukan secara eksperimental dalam satuan SI. Namun, definisi mol diubah menjadi jumlah zat yang persis sama {{physconst|NA|unit=no|ref=no}} entitas dan definisi kilogram juga diubah. Akibatnya, konstanta massa molar tidak lagi tepat 1 g/mol, artinya jumlah gram dalam massa satu mol zat tidak lagi sama persis dengan jumlah dalton dalam massa molekul rata-rata.<ref name="lehm2016" /><ref>{{Cite web|title=Unified Atomic Mass Unit|url=https://db.degruyter.com/view/IUPAC/iupac.68.2930|website=De Gruyter Online|language=en|doi=10.1515/iupac.68.2930|access-date=2020-08-14}}</ref>
 
== Pengukuran ==
Baris 70 ⟶ 69:
=== Josef Loschmidt ===
[[Berkas:Johann_Josef_Loschmidt_portrait_plaque.jpg|ka|jmpl|Josef Loschmidt]]
Nilai satuan massa atom yang cukup akurat pertama kali diperoleh secara tidak langsung oleh [[Josef Loschmidt]] pada tahun 1865, dengan memperkirakan jumlah partikel dalam volume gas tertentu.<ref>{{Cite web|date=2006-02-07|title=Loschmidt on Molecular Size|url=https://web.archive.org/web/20060207130125/http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Loschmidt-1865.html|website=web.archive.org|access-date=2020-09-05|archive-date=2006-02-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20060207130125/http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Loschmidt-1865.html|dead-url=unfit}}</ref>
 
=== Jean Perrin ===
Perrin memperkirakan bilangan Avogadro dengan berbagai metode, pada pergantian abad ke-20. Dia dianugerahi [[Penghargaan Nobel Fisika]] 1926, sebagian besar untuk karyanya ini.<ref>{{Cite web|title=The Nobel Prize in Physics 1926|url=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1926/ceremony-speech/|website=NobelPrize.org|language=en-US|access-date=2020-09-05}}</ref>
 
=== [[Coulometri]] ===
Muatan listrik per [[mol]] elektron adalah konstanta yang disebut dengan [[konstanta Faraday]], yang nilainya pada dasarnya telah diketahui sejak tahun 1834 ketika [[Michael Faraday]] menerbitkan [[Hukum elektrolisis Faraday|karyanya tentang elektrolisis]]. Pada tahun 1910, Robert Millikan memperoleh pengukuran pertama [[Muatan dasar|muatan pada sebuah elektron]], ''e''. Hasil bagi ''F''/''e'' memberikan perkiraan jumlah Avogadro.<ref name="ebrit1974" />
 
Baris 92 ⟶ 91:
 
Dimana c adalah [[kecepatan cahaya]], ''h'' adalah [[konstanta Planck]], ''α'' adalah [[konstanta struktur halus]], dan ''R''<sub>∞</sub> adalah [[konstanta Rydberg]].
 
Sebagaimana dapat diamati dari nilai-nilai lama (CODATA 2014) pada tabel di bawah ini, faktor pembatas utama ketepatan konstanta Avogadro adalah ketidakpastian nilai [[konstanta Planck]], karena semua konstanta lain yang berkontribusi pada kalkulasi yang diketahui lebih tepat.
{|class="wikitable"
!Konstan
!Simbol
!Nilai [[Committee on Data for Science and Technology|CODATA]] 2014
!Ketidakpastian standar relatif
!Koefisien korelasi
dengan ''N''{{sub|A}}
|-
|[[Rasio massa proton-elektron]]
| align="center" |''m''{{sub|p}}/''m''{{sub|e}}
|1836.152 673 89(17)
| align="center" |9.5{{e|–11}}
|−0.0003
|-
|[[Konstanta massa molar]]
| align="center" |''M''{{sub|u}}
|0.001&nbsp;kg/mol = 1 g/mol
| align="center" |0 (ditentukan)
|&nbsp;—
|-
|[[konstanta Rydberg]]
| align="center" |''R''{{sub|∞}}
|10 973 731.568 508(65) m<sup>−1</sup>
| align="center" |5.9{{e|–12}}
|−0.0002
|-
|[[Konstanta Planck]]
| align="center" |''h''
|6.626 070 040(81){{e|–34}} J s
| align="center" |1.2{{e|–8}}
|−0.9993
|-
|[[Kecepatan cahaya]]
| align="center" |''c''
|299 792 458&nbsp;m/s
| align="center" |0 (ditentukan)
|&nbsp;—
|-
|[[Konstanta struktur halus]]
| align="center" |''α''
|7.297 352 5664(17){{e|–3}}
| align="center" |2.3{{e|–10}}
|0.0193
|-
|'''Konstanta Avogadro'''
| align="center" |''N''{{sub|A}}
|6.022 140 857(74){{e|23}} mol<sup>−1</sup>
| align="center" |1.2{{e|–8}}
|1
|}
Kekuatan [[Konstanta fisika|nilai konstanta universal yang didefinisikan saat ini]] dapat dipahami dari tabel di bawah ini (CODATA 2018).
{|class="wikitable"
!Konstan
!Simbol
!Nilai [[Committee on Data for Science and Technology|CODATA]] 2018<ref>{{Cite web|last=2018|first=CODATA recommended values|title=NIST|url=https://physics.nist.gov/cuu/Constants/bibliography.html|website=The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty}}</ref>
!Ketidakpastian standar relatif
!Koefisien korelasi
dengan ''N''{{sub|A}}
|-
|[[Rasio massa proton-elektron]]
| align="center" |''m''{{sub|p}}/''m''{{sub|e}}
|1836.152 673 43(11)
| align="center" |6.0{{e|–11}}
|&nbsp;—
|-
|[[Konstanta massa molar]]
| align="center" |''M''{{sub|u}}
|0.999 999 999 65(30){{e|–3}} kg/mol
| align="center" |3.0{{e|–10}}
|&nbsp;—
|-
|[[konstanta Rydberg]]
| align="center" |''R''{{sub|∞}}
|10 973 731.568 160(21) m<sup>−1</sup>
| align="center" |1.9{{e|–12}}
|&nbsp;—
|-
|[[Konstanta Planck]]
| align="center" |''h''
|6.626 070 15{{e|–34}} J s
| align="center" |0 (ditentukan)
|&nbsp;—
|-
|[[Kecepatan cahaya]]
| align="center" |''c''
|299 792 458&nbsp;m/s
| align="center" |0 (ditentukan)
|&nbsp;—
|-
|[[Konstanta struktur halus]]
| align="center" |''α''
|7.297 352 5693(11){{e|–3}}
| align="center" |1.5{{e|–10}}
|&nbsp;—
|-
|'''Konstanta Avogadro'''
| align="center" |''N''{{sub|A}}
|6.022 140 76{{e|23}} mol<sup>−1</sup>
| align="center" |0 (ditentukan)
|&nbsp;—
|-
|}
 
=== Metode kerapatan kristal sinar-X ===
[[Berkas:Silicon-unit-cell-labelled-3D-balls.png|ka|jmpl|217x217px|[[Model bola-dan-tongkat]] dari [[sel satuan]] [[silikon]]. Difraksi sinar-X mengukur parameter sel, ''a'', yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta Avogadro.]]
Kristal tunggal [[silikon]] dapat diproduksi saat ini di fasilitas komersial dengan kemurnian sangat tinggi dan dengan sedikit cacat kisi. Metode ini mendefinisikan konstanta Avogadro sebagai rasio [[volume molar]], ''V''{{sub|m}}, ke volume atom ''V''{{sub|atom}}:
 
: <math>N_{\rm A} = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm atom}}</math>, dimana <math>V_{\rm atom} = \frac{V_{\rm cell}}{n}</math> dan ''n'' adalah jumlah atom per sel satuan volume ''V''<sub>cell</sub>.
Baris 108 ⟶ 211:
Dimana ''M''{{sub|u}} adalah konstanta massa molar. Nilai CODATA 2018 untuk volume molar silikon adalah {{val|1.205883199|(60)|e=-5|u=m<sup>3</sup>⋅mol<sup>−1</sup>}}, dengan ketidakpastian standar relatif dari {{val|4.9|e=-8}}.<ref>{{cite web|date=20 May 2019|title=2018 CODATA Value: molar volume of silicon|url=http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mvolsil|work=The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty|publisher=[[National Institute of Standards and Technology|NIST]]|month=|accessdate=2019-08-23}}</ref>
 
== RefrensiLihat pula ==
{{Portal|Fisika}}
 
* [[Massa (spektrometri massa)]]
** [[Massa Kendrick]]
** [[Massa monoisotopik]]
* [[Rasio massa-ke-pengisian]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
Baris 115 ⟶ 226:
* [https://web.archive.org/web/20080115211624/http://www.sizes.com/units/atomic_mass_unit.htm satuan massa atom] di size.com
 
{{Satuan SI|state=collapsed}}
{{satuan-stub}}
 
[[Kategori:Satuan massa]]