Lompat ke isi

Konstanta Loschmidt: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 24986609; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Konstanta Loschmidt''' atau '''bilangan Loschmidt''' (simbol: ''n''<sub>0</sub>) adalah jumlah partikel ([[atom]] atau [[molekul]]) dari suatu [[gas ideal]] dalam suatu [[volume]] ([[jumlah kerapatan]]) yang diberikan. Konstanta ini biasanya dinyatakan dalam [[suhu dan tekanan standar]], nilai yang direkomendasikan [[CODATA]] 2010 adalah 2.686&nbsp;7805(24) per meter kubik pada 0&nbsp;[[Celsius|°C]] dan 1&nbsp;[[Atmosfer (satuan)|atm]] serta nilai yang direkomendasikan CODATA 2006 adalah 2.686&nbsp;7774(47) per meter kubik pada 0&nbsp;°C dan 1&nbsp;atm.
[[File:Johann_Josef_Loschmidt.jpg|thumb|right|280px|Johann Josef Loschmidt]]


Konstanta ini dinamai dari seorang fisikawan [[Austria]] [[Johann Josef Loschmidt]], yang pertama kali mengestimasi ukuran fisik dari molekul pada tahun 1865. Istilah "'''konstanta Loschmidt'''" terkadang juga digunakan untuk merujuk pada [[konstanta Avogadro]], khususnya dalam teks ber[[bahasa Jerman]].
'''Konstanta Loschmidt''' atau '''bilangan Loschmidt''' (simbol: ''n''<sub>0</sub>) adalah jumlah partikel ([[atom]] atau [[molekul]]) dari suatu [[gas ideal]] dalam suatu [[volume]] ([[jumlah kerapatan]]) yang diberikan. Konstanta ini biasanya dinyatakan dalam [[suhu dan tekanan standar]], nilai yang direkomendasikan [[CODATA]] 2010<ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?n0std#mid CODATA2010]</ref> adalah 2.686&nbsp;7805(24) per meter kubik pada 0&nbsp;[[Celsius|°C]] dan 1&nbsp;[[Atmosfer (satuan)|atm]] serta nilai yang direkomendasikan CODATA 2006<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+Loschmidt&oldid=24986609 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> adalah 2.686&nbsp;7774(47) per meter kubik pada 0&nbsp;°C dan 1&nbsp;atm.
 
Konstanta ini dinamai dari seorang fisikawan [[Austria]] [[Johann Josef Loschmidt]], yang pertama kali mengestimasi ukuran fisik dari molekul pada tahun 1865.<ref>J. Loschmidt. [https://books.google.com/books?id=ppEAAAAAYAAJ&pg=PA395#v=onepage&q= Zur Grösse der Luftmoleküle]. ''Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien''. 1865. Vol. 52 (2). hlm. 395–413. Terjemahan Inggris: J. Loschmidt bersama William Porterfield dan Walter Kruse, trans. (Oktober 1995) [http://www.chemteam.info/Chem-History/Loschmidt-1865.html "On the size of the air molecules,"] ''Journal of Chemical Education'', '''72''' (10): 870-875.</ref> Istilah "'''konstanta Loschmidt'''" terkadang juga digunakan untuk merujuk pada [[konstanta Avogadro]], khususnya dalam teks ber[[bahasa Jerman]].


== Persamaan ==
== Persamaan ==
Baris 15: Baris 17:


== Penentuan modern ==
== Penentuan modern ==
Dalam set [[CODATA]] mengenai nilai [[konstanta fisika]] yang direkomendasikan, konstanta Loschmidt dihitung dari konstanta gas dan the Avogadro constant:
Dalam set [[CODATA]] mengenai nilai [[konstanta fisika]] yang direkomendasikan, konstanta Loschmidt dihitung dari konstanta gas dan the Avogadro constant:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+Loschmidt&oldid=24986609 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
:<math>n_0 = \frac{N_{\rm A}}{R}\frac{p_0}{T_0} = \frac{A_{\rm r}({\rm e})M_{\rm u}c\alpha^2}{2R_{\infty}hR}\frac{p_0}{T_0}</math>
:<math>n_0 = \frac{N_{\rm A}}{R}\frac{p_0}{T_0} = \frac{A_{\rm r}({\rm e})M_{\rm u}c\alpha^2}{2R_{\infty}hR}\frac{p_0}{T_0}</math>
di mana ''A''(e) adalah [[massa atom relatif]] [[elektron]], ''M'' adalah [[konstanta massa molar]], ''c'' adalah [[kecepatan cahaya]], ''α'' adalah [[konstanta struktur halus]], ''R'' adalah [[konstanta Rydberg]] dan ''h'' adalah [[konstanta Planck]]. [[Suhu]] dan [[tekanan]] dapat dipilih secara bebas, dan harus dikutip dengan nilai-nilai dari konstanta Loschmidt. Ketepatan yang konstanta Loschmidt saat ini dikenal terbatas sepenuhnya oleh ketidakpastian dalam nilai konstanta gas.
di mana ''A''(e) adalah [[massa atom relatif]] [[elektron]], ''M'' adalah [[konstanta massa molar]], ''c'' adalah [[kecepatan cahaya]], ''α'' adalah [[konstanta struktur halus]], ''R'' adalah [[konstanta Rydberg]] dan ''h'' adalah [[konstanta Planck]]. [[Suhu]] dan [[tekanan]] dapat dipilih secara bebas, dan harus dikutip dengan nilai-nilai dari konstanta Loschmidt. Ketepatan yang konstanta Loschmidt saat ini dikenal terbatas sepenuhnya oleh ketidakpastian dalam nilai konstanta gas.


== Penentuan pertama ==
== Penentuan pertama ==
 
Loschmidt sebenarnya tidak menghitung nilai untuk konstanta yang saat ini memakai namanya, tetapi konstanta ini adalah manipulasi sederhana dan logis dari hasil yang dipublikasikannya. [[James Clerk Maxwell]] mendeskripsikan makalah ini dalam sebuah kuliah umum delapan tahun kemudian:<ref>James Clerk Maxwell. [http://web.lemoyne.edu/~giunta/maxwell.html Molecules]. ''Nature''. 1873. Vol. 8 (204). hlm. 437–41. doi:10.1038/008437a0.</ref>
Loschmidt sebenarnya tidak menghitung nilai untuk konstanta yang saat ini memakai namanya, tetapi konstanta ini adalah manipulasi sederhana dan logis dari hasil yang dipublikasikannya. [[James Clerk Maxwell]] mendeskripsikan makalah ini dalam sebuah kuliah umum delapan tahun kemudian:
<blockquote>
<blockquote>
Loschmidt telah menyimpulkan dari teori dinamis proporsi luar biasa berikut:—Karena volume gas adalah volume gabungan semua molekul yang terkandung di dalamnya, begitu juga lintasan rata-rata suatu molekul hingga seperdelapan diameter suatu molekul.
Loschmidt telah menyimpulkan dari teori dinamis proporsi luar biasa berikut:—Karena volume gas adalah volume gabungan semua molekul yang terkandung di dalamnya, begitu juga lintasan rata-rata suatu molekul hingga seperdelapan diameter suatu molekul.
</blockquote>
</blockquote>
Untuk memperoleh "proporsi luar biasa" ini, Loschmidt memulai dari definisi Maxwell mengenai [[lintasan bebas rata-rata]]:
Untuk memperoleh "proporsi luar biasa" ini, Loschmidt memulai dari definisi Maxwell mengenai [[lintasan bebas rata-rata]]:<ref>Frederich J. Bueche. [https://books.google.co.id/books?id=pg2c_4gMgXcC&pg=PA131 Schaum's Outline: Fisika Universitas]. Penerbit Erlangga. 2006. hlm. 129. ISBN 9789797818258.</ref><ref>Marion Brünglinghaus. [http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/m/mean-fee-path.htm Mean free path]. European Nuclear Society.</ref><ref>S. Chapman. [https://books.google.com/books?id=Cbp5JP2OTrwC&pg=PA88 The Mathematical Theory of Non-uniform Gases]. Cambridge University Press. 1990. hlm. 88. ISBN 0-521-40844-X.</ref>
:<math>\ell = \frac{3}{4n_0\pi d^2}</math>
:<math>\ell = \frac{3}{4n_0\pi d^2}</math>
di mana ''n'' memiliki arti yang sama dengan konstanta Loschmidt, yaitu jumlah molekul per satuan [[volume]], dan ''d'' adalah [[diameter]] efektif molekul (diasumsikan bulat). Persamaan ini ditata ulang menjadi:
di mana ''n'' memiliki arti yang sama dengan konstanta Loschmidt, yaitu jumlah molekul per satuan [[volume]], dan ''d'' adalah [[diameter]] efektif molekul (diasumsikan bulat). Persamaan ini ditata ulang menjadi:
Baris 37: Baris 38:
Alih-alih mengambil langkah ini, Loschmidt memutuskan untuk memperkirakan diameter rata-rata molekul di udara. Hal ini bukan usaha kecil, karena koefisien [[kondensasi]] tidak diketahui dan harus diperkirakan - hal itu akan menjadi dua belas tahun kembali sebelum [[Raoul Pictet|Pictet]] dan [[Louis Paul Cailletet|Cailletet]] akan [[nitrogen cair|mencairkan nitrogen]] untuk pertama kalinya. Lintasan bebas rata-rata juga tidak pasti. Namun demikian, Loschmidt tiba pada diameter sekitar satu [[nanometer]], [[besar pangkat]] yang benar.
Alih-alih mengambil langkah ini, Loschmidt memutuskan untuk memperkirakan diameter rata-rata molekul di udara. Hal ini bukan usaha kecil, karena koefisien [[kondensasi]] tidak diketahui dan harus diperkirakan - hal itu akan menjadi dua belas tahun kembali sebelum [[Raoul Pictet|Pictet]] dan [[Louis Paul Cailletet|Cailletet]] akan [[nitrogen cair|mencairkan nitrogen]] untuk pertama kalinya. Lintasan bebas rata-rata juga tidak pasti. Namun demikian, Loschmidt tiba pada diameter sekitar satu [[nanometer]], [[besar pangkat]] yang benar.


Data yang diestimasi Loschmidt bagi [[udara]] memberikan nilai ''n''&nbsp;= 1.81&nbsp;m. Delapan tahun kemudian, Maxwell mengutip angka "sekitar 19 juta juta juta" per cm, atau 1.9&nbsp;m.
Data yang diestimasi Loschmidt bagi [[udara]] memberikan nilai ''n''&nbsp;= 1.81&nbsp;m. Delapan tahun kemudian, Maxwell mengutip angka "sekitar 19 juta juta juta" per cm, atau 1.9&nbsp;m.<ref>James Clerk Maxwell. [http://web.lemoyne.edu/~giunta/maxwell.html Molecules]. ''Nature''. 1873. Vol. 8 (204). hlm. 437–41. doi:10.1038/008437a0.</ref>


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 43: Baris 44:
* [[Hukum gas ideal]]
* [[Hukum gas ideal]]
* [[Persamaan Van der Waals]]
* [[Persamaan Van der Waals]]
== Referensi ==


== Bacaan lebih lanjut ==
== Bacaan lebih lanjut ==
*
*
*
*


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+Loschmidt&oldid=24986609 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 24986609 (2023-12-11T15:47:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+Loschmidt&oldid=24986609 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 24986609 (2023-12-11T15:47:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 14.10

Johann Josef Loschmidt

Konstanta Loschmidt atau bilangan Loschmidt (simbol: n0) adalah jumlah partikel (atom atau molekul) dari suatu gas ideal dalam suatu volume (jumlah kerapatan) yang diberikan. Konstanta ini biasanya dinyatakan dalam suhu dan tekanan standar, nilai yang direkomendasikan CODATA 2010[1] adalah 2.686 7805(24) per meter kubik pada 0 °C dan 1 atm serta nilai yang direkomendasikan CODATA 2006[2] adalah 2.686 7774(47) per meter kubik pada 0 °C dan 1 atm.

Konstanta ini dinamai dari seorang fisikawan Austria Johann Josef Loschmidt, yang pertama kali mengestimasi ukuran fisik dari molekul pada tahun 1865.[3] Istilah "konstanta Loschmidt" terkadang juga digunakan untuk merujuk pada konstanta Avogadro, khususnya dalam teks berbahasa Jerman.

Persamaan

Konstanta Loschmidt diberikan melalui persamaan:

n0=p0kBT0

di mana p0 adalah tekanan, kB adalah konstanta Boltzmann dan T0 adalah suhu termodinamika. Konstanta ini terkait dengan konstanta Avogadro, NA, melalui persamaan:

n0=p0NART0

di mana R adalah konstanta gas.

Sebagai ukuran jumlah kerapatan, konstanta Loschmidt digunakan untuk menjelaskan amagat, suatu satuan praktis bagi jumlah kerapatan gas dan zat lainnya:

1 amagat = n0 = 2.686 7805 x 1025 m−3,

karenanya konstanta Loschmidt sama dengan 1 amagat.

Penentuan modern

Dalam set CODATA mengenai nilai konstanta fisika yang direkomendasikan, konstanta Loschmidt dihitung dari konstanta gas dan the Avogadro constant:[4]

n0=NARp0T0=Ar(e)Mucα22RhRp0T0

di mana A(e) adalah massa atom relatif elektron, M adalah konstanta massa molar, c adalah kecepatan cahaya, α adalah konstanta struktur halus, R adalah konstanta Rydberg dan h adalah konstanta Planck. Suhu dan tekanan dapat dipilih secara bebas, dan harus dikutip dengan nilai-nilai dari konstanta Loschmidt. Ketepatan yang konstanta Loschmidt saat ini dikenal terbatas sepenuhnya oleh ketidakpastian dalam nilai konstanta gas.

Penentuan pertama

Loschmidt sebenarnya tidak menghitung nilai untuk konstanta yang saat ini memakai namanya, tetapi konstanta ini adalah manipulasi sederhana dan logis dari hasil yang dipublikasikannya. James Clerk Maxwell mendeskripsikan makalah ini dalam sebuah kuliah umum delapan tahun kemudian:[5]

Loschmidt telah menyimpulkan dari teori dinamis proporsi luar biasa berikut:—Karena volume gas adalah volume gabungan semua molekul yang terkandung di dalamnya, begitu juga lintasan rata-rata suatu molekul hingga seperdelapan diameter suatu molekul.

Untuk memperoleh "proporsi luar biasa" ini, Loschmidt memulai dari definisi Maxwell mengenai lintasan bebas rata-rata:[6][7][8]

=34n0πd2

di mana n memiliki arti yang sama dengan konstanta Loschmidt, yaitu jumlah molekul per satuan volume, dan d adalah diameter efektif molekul (diasumsikan bulat). Persamaan ini ditata ulang menjadi:

1n0=163πd24

di mana 1/n adalah volume yang ditempati oleh masing-masing molekul dalam fasa gas dan πd/4 adalah volume silinder yang dibuat oleh molekul dalam lintasannya antara dua tumbukan. Namun, volume sebenarnya dari setiap molekul diberikan oleh πd/6, dan sehingga n'πd/6 iadalah volume yang ditempati oleh semua molekul yang tidak menghitung ruang kosong di antara mereka. Loschmidt menyamakan volume ini dengan volume gas yang dicairkan. Membagi kedua sisi persamaan dengan n'πd/6 memiliki efek memperkenalkan faktor V/V, yang disebut Loschmidt sebagai "koefisien kondensasi" dan yang dapat diukur secara eksperimental. Persamaan ini direduksi menjadi:

d=8VlVg

menghubungkan diameter molekul gas dengan fenomena yang dapat diukur.

Bilangan kerapatan, konstanta yang sekarang mengandung nama Loschmidt, dapat ditemukan hanya dengan mengganti diameter molekul ke dalam definisi lintasan bebas rata-rata dan ditata ulang menjadi:

n0=(VgVl)23256π3

Alih-alih mengambil langkah ini, Loschmidt memutuskan untuk memperkirakan diameter rata-rata molekul di udara. Hal ini bukan usaha kecil, karena koefisien kondensasi tidak diketahui dan harus diperkirakan - hal itu akan menjadi dua belas tahun kembali sebelum Pictet dan Cailletet akan mencairkan nitrogen untuk pertama kalinya. Lintasan bebas rata-rata juga tidak pasti. Namun demikian, Loschmidt tiba pada diameter sekitar satu nanometer, besar pangkat yang benar.

Data yang diestimasi Loschmidt bagi udara memberikan nilai n = 1.81 m. Delapan tahun kemudian, Maxwell mengutip angka "sekitar 19 juta juta juta" per cm, atau 1.9 m.[9]

Lihat pula

Bacaan lebih lanjut

Referensi

  1. CODATA2010
  2. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  3. J. Loschmidt. Zur Grösse der Luftmoleküle. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. 1865. Vol. 52 (2). hlm. 395–413. Terjemahan Inggris: J. Loschmidt bersama William Porterfield dan Walter Kruse, trans. (Oktober 1995) "On the size of the air molecules," Journal of Chemical Education, 72 (10): 870-875.
  4. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  5. James Clerk Maxwell. Molecules. Nature. 1873. Vol. 8 (204). hlm. 437–41. doi:10.1038/008437a0.
  6. Frederich J. Bueche. Schaum's Outline: Fisika Universitas. Penerbit Erlangga. 2006. hlm. 129. ISBN 9789797818258.
  7. Marion Brünglinghaus. Mean free path. European Nuclear Society.
  8. S. Chapman. The Mathematical Theory of Non-uniform Gases. Cambridge University Press. 1990. hlm. 88. ISBN 0-521-40844-X.
  9. James Clerk Maxwell. Molecules. Nature. 1873. Vol. 8 (204). hlm. 437–41. doi:10.1038/008437a0.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 24986609 (2023-12-11T15:47:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.