Kuantum: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Anamsigit (bicara | kontrib)
k pembenahan pada penulisan sesuau EyD
Tag: Dikembalikan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(4 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
Dalam [[fisika]], '''kuantum''' (jamak: '''kuanta''') adalah jumlah minimum dari setiap entitas fisika ([[sifat fisik]]a) yang terlibat dalam suatu [[Interaksi dasar|interaksi]]. Gagasan mendasar bahwa sifat fisika dapat "dikuantisasi" disebut sebagai "hipotesis kuantisasi".<ref> Wiener, N. (1966). ''Ruang Diferensial, Sistem Kuantum, dan Prediksi'' . Cambridge: Institut Teknologi Massachusetts </ref> Ini berarti bahwa besarnya sifat fisika hanya dapat mengambil nilai diskrit yang terdiri dari kelipatan bilangan bulat dari satu kuantum.
 
Misalnya, [[foton]] adalah kuantum tunggal [[cahaya]] (atau bentuk lain dari [[radiasi elektromagnetik]]). Demikian pula, energi ikatan [[elektron]] dalam [[atom]] dikuantisasi dan hanya ada dalam nilai diskrit tertentu. (Memang, atom dan materi pada umumnya stabil karena elektron hanya bisa ada pada tingkat energi diskrit dalam atom.) Kuantisasi adalah salah satu dasar dari fisika [[mekanika kuantum]] yang lebih luas. Kuantisasi energi dan pengaruhnya terhadap cara energi dan materi berinteraksi ([[Elektrodinamika kuantum|kuantum elektrodinamika]]) adalah bagian dari kerangka dasar dalam memahami dan menggambarkan alam.
 
== Etimologi dan penemuan ==
Kata ''kuantum'' berasal dari [[bahasa Latin]] ''quantus'', yang berarti "betapa hebat".<ref>K. Prent, J. Adisubrata, W. J. S. Poerwadarminta (1969). ''Kamus Latin-Indonesia''. Jogjakarta: Penerbitan Jajasan Kanisius.</ref> "Kuanta" digunakan dalam artikel jurnal tahun 1902 tentang efek fotolistrik oleh [[Philipp Eduard Anton von Lenard|Philipp Lenard]], yang mengutip [[Hermann von Helmholtz]] karena menggunakan kata itu di bidang listrik. Namun, kata ''kuantum'' secara umum sudah dikenal sebelum tahun 1900. <ref> E. Cobham Brewer 1810–1897. [http://www.bartleby.com/81/13830.html Kamus Frasa dan Fabel. 1898.] </ref> Kata itu sering digunakan dalam dunia kedokteran, seperti dalam istilah ''quantum satis''. Baik Helmholtz dan [[Julius von Mayer]] adalah dokter sekaligus fisikawan. Helmholtz menggunakan ''kuantum'' dengan mengacu pada energi panas dalam artikelnya<ref>[http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/math/edd/helmholtz/R-Mayer.pdf E. Helmholtz, Robert Mayer's Priorität] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303203021/http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/math/edd/helmholtz/R-Mayer.pdf |date=2016-03-03 }} {{De}}</ref> pada karya Mayer, dan kata ''kuantum'' dapat ditemukan dalam perumusan [[Hukum pertama termodinamika|hukum termodinamika pertama]] oleh Mayer dalam tulisannya<ref>{{Cite web|url=http://fs.math.uni-frankfurt.de/fsmath/misc/RobertMayer.html|title=Heimatseite von Robert J. Mayer|last=Herrmann|first=Armin|date=1991|publisher=Weltreich der Physik, GNT-Verlag|language=German|archive-url=https://web.archive.org/web/19980209044633/http://fs.math.uni-frankfurt.de/fsmath/misc/RobertMayer.html|archive-date=1998-02-09|dead-url=bot: unknown}}</ref> yang tertanggal 24 Juli 1841.
 
Pada tahun 1901, [[Max Planck]] menggunakan ''kuanta'' yang berarti "kuanta materi dan listrik",<ref name="Planck1901">{{Cite journal|last=Planck|first=M.|author-link=Max Planck|year=1901|title=Ueber die Elementarquanta der Materie und der Elektricität|journal=[[Annalen der Physik]]|language=de|volume=309|issue=3|pages=564–566|bibcode=1901AnP...309..564P|doi=10.1002/andp.19013090311}}</ref> gas, dan panas. <ref>{{Cite journal|last=Planck|first=Max|year=1883|title=Ueber das thermodynamische Gleichgewicht von Gasgemengen|journal=Annalen der Physik|language=de|volume=255|issue=6|pages=358|bibcode=1883AnP...255..358P|doi=10.1002/andp.18832550612}}</ref> Pada tahun 1905, sebagai tanggapan terhadap karya Planck dan karya eksperimental Lenard (yang menjelaskan hasilnya dengan menggunakan istilah ''kuanta listrik''), [[Albert Einstein]] menyarankan bahwa [[radiasi]] ada dalam paket-paket yang terlokalisasi secara spasial yang ia sebut [[Foton|"kuanta cahaya"]] (''Lichtquanta''). <ref name="Einstein1905">{{Cite journal|last=Einstein|first=A.|author-link=Albert Einstein|year=1905|title=Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt|url=http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf|journal=[[Annalen der Physik]]|language=de|volume=17|issue=6|pages=132–148|bibcode=1905AnP...322..132E|doi=10.1002/andp.19053220607}}. A partial [[wikisource:A Heuristic Model of the Creation and Transformation of Light|English translation]] is available from [[Wikisource]].</ref>
 
Konsep kuantisasi radiasi ditemukan pada tahun 1900 oleh [[Max Planck]], yang telah berusaha memahami emisi radiasi dari benda-benda yang dipanaskan, yang dikenal sebagai [[Radiasi benda-hitam|radiasi benda hitam]]. Dengan mengasumsikan bahwa energi dapat diserap atau dilepaskan hanya dalam paket kecil, berbeda, dan terpisah (yang ia sebut "bundel", atau "elemen energi"),<ref>{{Cite journal|last=Max Planck|year=1901|title=Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum (On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum)|url=http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Planck-1901/Planck-1901.html|journal=Annalen der Physik|volume=309|issue=3|page=553|bibcode=1901AnP...309..553P|doi=10.1002/andp.19013090310|archive-url=https://web.archive.org/web/20080418002757/http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Chem-History/Planck-1901/Planck-1901.html|archive-date=2008-04-18}}</ref> Planck mengetahui adanya benda-benda tertentu yang berubah warna ketika dipanaskan. <ref>Brown, T., LeMay, H., Bursten, B. (2008). ''Chemistry: The Central Science'' Upper Saddle River, NJ: Pearson Education {{ISBN|0-13-600617-5}}</ref> Pada 14 Desember 1900, Planck melaporkan [[Hukum Planck|temuannya]] ke Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), dan memperkenalkan gagasan kuantisasi untuk pertama kalinya sebagai bagian dari penelitiannya tentang radiasi benda hitam.<ref>{{Cite journal|last=Klein|first=Martin J.|year=1961|title=Max Planck and the beginnings of the quantum theory|journal=Archive for History of Exact Sciences|volume=1|issue=5|pages=459|doi=10.1007/BF00327765}}</ref> Sebagai hasil dari eksperimennya, Planck menyimpulkan nilai numerik ''h'', yang dikenal sebagai [[konstanta Planck]], dan melaporkan nilai yang lebih tepat untuk unit [[muatan listrik]] dan bilangan [[Bilangan Avogadro|Avogadro–Loschmidt]], jumlah molekul nyata dalam satu [[mol]], ke DPG. Setelah teorinya divalidasi, Planck dianugerahi Hadiah Nobel Fisika untuk penemuannya pada tahun 1918.
 
== Di luar radiasi elektromagnetik ==
Baris 49:
 
* {{cite book|first=B.|last=Hoffmann|title=The Strange Story of the Quantum|publisher=Pelican|year=1963}}
* {{cite book|author=Lucretius|title=''On the Nature of the Universe''|url=https://archive.org/details/onnatureofuniver00lucr|translator-first1=R.E|translator-last2=Latham|publisher=Penguin Books Ltd.|location=Harmondsworth|year=1951}}
* {{cite book|first1=J|last1=Mehra|first2=H|last2=Rechenberg|title=The Historical Development of Quantum Theory|volume=1|issue=1|publisher=Springer-Verlag New York Inc.|location=New York|year=1982}}
* {{cite book|first1=M|last1=Planck|title=A Survey of Physical Theory''|translator-first1=R|translator-last1=Jones|translator-first2=D.H.|translator-last2=Williams|publisher=Methuen & Co., Ltd.|location=London|year=1925}} (Dover editions 1960 and 1993) including the Nobel lecture.