<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Radikal_etunil</id>
	<title>Radikal etunil - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Radikal_etunil"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Radikal_etunil&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T16:25:04Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Radikal_etunil&amp;diff=29395&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29579014; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Radikal_etunil&amp;diff=29395&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-04T08:37:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29579014; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Radikal etunil&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (secara sistematis dinamai &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;λ&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-etuna&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dan &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;hidridodikarbon(&amp;#039;&amp;#039;C&amp;#039;&amp;#039;—&amp;#039;&amp;#039;C&amp;#039;&amp;#039;)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) adalah sebuah [[senyawa organik]] dengan [[rumus kimia]] C≡CH (juga ditulis [CCH] atau ). Radikal etunil adalah molekul sederhana yang tidak terdapat secara alami di Bumi tetapi melimpah di [[medium antarbintang]]. Senyawa ini pertama kali diamati menggunakan [[resonansi paramagnetik elektron|resonansi spin elektron]] yang diisolasi dalam [[isolasi matriks|matriks argon padat]] pada suhu helium cair pada tahun 1963 oleh Cochran dan rekan kerjanya di [[Laboratorium Fisika Terapan|Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins]]. Ia pertama kali diamati dalam fase gas oleh Tucker dan rekan kerjanya pada November 1973 menuju [[Nebula Orion]], menggunakan teleskop radio [[National Radio Astronomy Observatory|NRAO]] 11 meter. Ia telah terdeteksi di berbagai lingkungan antarbintang, termasuk [[awan molekul]] padat, [[bola Bok]], [[pembentukan bintang|daerah pembentukan bintang]], cangkang di sekitar [[bintang karbon|bintang berevolusi yang kaya karbon]], dan bahkan di [[galaksi]] lain.&lt;br /&gt;
==Kepentingan astronomis==&lt;br /&gt;
Pengamatan terhadap C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dapat menghasilkan banyak wawasan mengenai kondisi kimia dan fisika di mana ia berada. Pertama, kelimpahan relatif etunil merupakan indikasi kekayaan karbon di lingkungannya (berbeda dengan oksigen, yang memberikan mekanisme penghancuran yang penting). Karena biasanya jumlah C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H di sepanjang garis pandang tidak mencukupi untuk membuat [[garis spektrum|garis emisi atau serapan]] menjadi tebal secara optik, kepadatan kolom turunan dapat relatif akurat (dibandingkan dengan molekul yang lebih umum seperti [[Karbon monoksida|CO]], [[Nitrogen monoksida|NO]], dan [[Hidroksida|OH]]). Pengamatan beberapa transisi rotasi C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dapat menghasilkan perkiraan kepadatan dan suhu lokal. Pengamatan terhadap molekul terdeuterasi, C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;D, dapat menguji dan memperluas teori [[fraksionasi]] (yang menjelaskan peningkatan kelimpahan molekul terdeuterasi di medium antarbintang). Salah satu kegunaan tidak langsung yang penting untuk pengamatan radikal etunil adalah penentuan kelimpahan [[asetilena]]. Asetilena (C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) tidak mempunyai [[momen dipol listrik|momen dipol]], sehingga transisi rotasi murni (biasanya terjadi di wilayah spektrum [[gelombang mikro]]) terlalu lemah untuk dapat diamati. Karena asetilena menyediakan jalur pembentukan dominan terhadap etunil, pengamatan terhadap produk dapat menghasilkan perkiraan asetilena yang tidak dapat diamati. Pengamatan C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H di daerah pembentukan bintang sering kali menunjukkan struktur cangkang, yang menyiratkan bahwa C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dengan cepat diubah menjadi molekul yang lebih kompleks di daerah terpadat di awan molekul. Oleh karena itu, C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dapat digunakan untuk mempelajari kondisi awal permulaan pembentukan bintang masif pada inti padat. Terakhir, pengamatan resolusi-spektral-tinggi terhadap [[Efek Zeeman|pembelahan Zeeman]] pada C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dapat memberikan informasi mengenai medan magnet di awan padat, yang dapat menambah pengamatan serupa yang lebih umum dilakukan pada [[radikal siano]] (CN) yang lebih sederhana.&lt;br /&gt;
==Pembentukan dan penghancuran==&lt;br /&gt;
Mekanisme pembentukan dan penghancuran radikal etunil sangat bervariasi menurut lingkungannya. Mekanisme yang tercantum di bawah ini mewakili pemahaman saat ini (), tetapi jalur pembentukan dan penghancuran lainnya mungkin saja terjadi, atau bahkan dominan, dalam situasi tertentu.&lt;br /&gt;
===Pembentukan===&lt;br /&gt;
Di laboratorium, C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H dapat dibuat melalui [[fotolisis]] asetilena (C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) atau C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;HCF&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;, atau dalam [[lucutan cahaya]] dari campuran asetilena dan helium. Di dalam sungkup bintang berevolusi yang kaya karbon, asetilena tercipta dalam kesetimbangan termal di fotosfer bintang. Etunil dibuat sebagai produk fotodisosiasi asetilena yang dikeluarkan (melalui [[angin bintang]] yang kuat) ke dalam [[Sungkup lingkar bintang|sungkup]] luar bintang-bintang ini. Dalam inti awan molekul yang dingin dan padat (sebelum pembentukan bintang) dengan &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039; &amp;gt; 10&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;amp;nbsp;cm&amp;lt;sup&amp;gt;−3&amp;lt;/sup&amp;gt; dan &amp;#039;&amp;#039;T&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt; 20&amp;amp;nbsp;K, etunil secara dominan terbentuk melalui rekombinasi elektron dengan [[radikal vinil]] (). Reaksi netral-netral antara [[propuniliduna]] (C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;H) dan atom oksigen juga menghasilkan etunil (serta [[karbon monoksida]], CO), meskipun hal ini biasanya bukan mekanisme pembentukan yang dominan. Reaksi penciptaan yang dominan tercantum di bawah ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* + e&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; → C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + H + H&lt;br /&gt;
* + e&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; → C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
*CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;CCH&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; + e&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; → C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
*C&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;H + O → C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + CO&lt;br /&gt;
===Penghancuran===&lt;br /&gt;
Penghancuran etunil sebagian besar terjadi melalui reaksi netral-netral dengan O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; (menghasilkan karbon monoksida dan [[alkanal|formil]], HCO), atau dengan atom nitrogen (menghasilkan atom hidrogen dan C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;N). Reaksi ion-netral juga dapat berperan dalam penghancuran etunil, melalui reaksi dengan HCO&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; dan [[Kation trihidrogen|Kation trihidrogen]]. Reaksi penghancuran yang dominan tercantum di bawah ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; → HCO + CO&lt;br /&gt;
*C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + N → C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;N + H&lt;br /&gt;
*C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H + HCO&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; →  + CO&lt;br /&gt;
*C&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;H +  →  + H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Metode pengamatan==&lt;br /&gt;
Radikal etunil diamati di bagian spektrum gelombang mikro melalui transisi rotasi murni. Dalam keadaan elektronik dasar dan vibrasinya, inti-intinya berbentuk [[garis (geometri)|kolinear]], dan molekulnya mempunyai momen dipol permanen yang diperkirakan bernilai &amp;#039;&amp;#039;μ&amp;#039;&amp;#039; = 0,8&amp;amp;nbsp;[[Debye|D]] = . Keadaan getaran dan elektronik (vibronik) dasar menunjukkan spektrum rotasi tipe [[Rotor tegar#Rotor tegar linear mekanika kuantum|rotor tegar]] yang sederhana. Namun, setiap keadaan rotasi menunjukkan [[struktur halus]] dan [[struktur hiperhalus|hiperhalus]], masing-masing karena interaksi spin-orbit dan elektron-inti. Keadaan rotasi dasar dibagi menjadi dua keadaan hiperhalus, dan keadaan rotasi yang lebih tinggi masing-masing dibagi menjadi empat keadaan hiperhalus. Aturan seleksi melarang semua kecuali enam transisi antara keadaan dasar dan keadaan rotasi tereksitasi pertama. Empat dari enam komponen ini telah diamati oleh Tucker dkk. pada tahun 1974, deteksi etunil astronomis awal, dan 4 tahun kemudian, keenam komponen diamati, yang memberikan bukti terakhir yang mengonfirmasi identifikasi awal dari garis yang sebelumnya tidak ditetapkan. Transisi antara dua keadaan rotasi yang lebih tinggi yang berdekatan memiliki 11 komponen hiperhalus. Konstanta molekuler keadaan vibronik dasar ditabulasikan di bawah ini.&lt;br /&gt;
==Isotopolog==&lt;br /&gt;
Tiga [[isotopolog]] dari molekul &amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;C&amp;lt;sup&amp;gt;12&amp;lt;/sup&amp;gt;CH telah diamati di medium antarbintang. Perubahan massa molekul dikaitkan dengan pergeseran tingkat energi dan frekuensi transisi yang terkait dengan molekul tersebut. Konstanta molekuler keadaan vibronik dasar, dan perkiraan frekuensi transisi untuk 5 transisi rotasi terendah diberikan untuk masing-masing isotopolog pada tabel di bawah.&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
==Lihat pula==&lt;br /&gt;
*[[Daftar molekul antarbintang dan lingkar bintang|Daftar molekul di ruang antarbintang]]&lt;br /&gt;
==Referensi==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radikal+etunil&amp;amp;oldid=29579014 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29579014 (2026-08-14T22:44:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>