Elektron lubang hitam: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27557658; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Elektron lubang hitam''' adalah sebuah [[hipotesis]] spekulatif yang menyatakan bahwa jika ada [[lubang hitam]] dengan [[massa]], muatan, dan [[momentum sudut]] yang sama dengan [[elektron]], maka ia juga akan memiliki sifat serupa seperti sebuah elektron. [[Brandon Carter]] menunjukkan pada tahun 1968 bahwa [[momen magnetik]] objek semacam itu juga akan cocok dengan [[momen magnetik elektron]]. Hipotesis ini menarik karena kalkulasinya mengabaikan [[relativitas khusus]] dan memperlakukan elektron sebagai bola kecil bermuatan yang berotasi, memberikan momen magnetik yang hilang secara kasar dengan faktor 2, yang disebut rasio giromagnetik. | '''Elektron lubang hitam''' adalah sebuah [[hipotesis]] spekulatif yang menyatakan bahwa jika ada [[lubang hitam]] dengan [[massa]], muatan, dan [[momentum sudut]] yang sama dengan [[elektron]], maka ia juga akan memiliki sifat serupa seperti sebuah elektron. [[Brandon Carter]] menunjukkan pada tahun 1968 bahwa [[momen magnetik]] objek semacam itu juga akan cocok dengan [[momen magnetik elektron]].<ref>B. Carter. ''Global structure of the Kerr family of gravitational fields''. ''Physical Review''. 25 October 1968. Vol. 174 (5). hlm. 1559–1571. doi:10.1103/physrev.174.1559.</ref> Hipotesis ini menarik karena kalkulasinya mengabaikan [[relativitas khusus]] dan memperlakukan elektron sebagai bola kecil bermuatan yang berotasi, memberikan momen magnetik yang hilang secara kasar dengan faktor 2, yang disebut rasio giromagnetik. | ||
Perhitungan Carter juga menunjukkan bahwa lubang hitam dengan ciri seperti ini akan menjadi lubang hitam 'super-ekstrem'. Jadi, tidak seperti lubang hitam sejati, objek ini akan menjadi [[singularitas telanjang]]. Yaitu singularitas [[ruang waktu]] yang tidak tersembunyi di balik [[cakrawala peristiwa]]. | Perhitungan Carter juga menunjukkan bahwa lubang hitam dengan ciri seperti ini akan menjadi lubang hitam 'super-ekstrem'. Jadi, tidak seperti lubang hitam sejati, objek ini akan menjadi [[singularitas telanjang]]. Yaitu singularitas [[ruang waktu]] yang tidak tersembunyi di balik [[cakrawala peristiwa]]. | ||
[[Elektrodinamika kuantum]] standar, saat ini merupakan teori partikel yang paling komprehensif, teori ini memperlakukan elektron sebagai [[partikel titik]]. Tidak ada bukti bahwa elektron adalah lubang hitam (atau singularitas telanjang). Lebih jauh lagi, karena sifat [[mekanika kuantum]] elektron, deskripsi apa pun dalam kerangka [[relativitas umum]] murni tidaklah memadai. Oleh karena itu, keberadaan elektron lubang hitam tetap bersifat hipotetis. | [[Elektrodinamika kuantum]] standar, saat ini merupakan teori partikel yang paling komprehensif, teori ini memperlakukan elektron sebagai [[partikel titik]]. Tidak ada bukti bahwa elektron adalah lubang hitam (atau singularitas telanjang). Lebih jauh lagi, karena sifat [[mekanika kuantum]] elektron, deskripsi apa pun dalam kerangka [[relativitas umum]] murni tidaklah memadai. Oleh karena itu, keberadaan elektron lubang hitam tetap bersifat hipotetis. | ||
==Bacaan lanjutan== | ==Bacaan lanjutan== | ||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | |||
===Literatur populer=== | ===Literatur populer=== | ||
| Baris 21: | Baris 16: | ||
* [[John A. Wheeler]], ''[[Geons, Black Holes & Quantum Foam]]'' (1998), ''(See chapter 10)'' | * [[John A. Wheeler]], ''[[Geons, Black Holes & Quantum Foam]]'' (1998), ''(See chapter 10)'' | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektron+lubang+hitam&oldid=27557658 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27557658 (2025-07-16T07:38:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektron+lubang+hitam&oldid=27557658 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27557658 (2025-07-16T07:38:03Z), 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 26 Agustus 2026 09.15
Elektron lubang hitam adalah sebuah hipotesis spekulatif yang menyatakan bahwa jika ada lubang hitam dengan massa, muatan, dan momentum sudut yang sama dengan elektron, maka ia juga akan memiliki sifat serupa seperti sebuah elektron. Brandon Carter menunjukkan pada tahun 1968 bahwa momen magnetik objek semacam itu juga akan cocok dengan momen magnetik elektron.[1] Hipotesis ini menarik karena kalkulasinya mengabaikan relativitas khusus dan memperlakukan elektron sebagai bola kecil bermuatan yang berotasi, memberikan momen magnetik yang hilang secara kasar dengan faktor 2, yang disebut rasio giromagnetik.
Perhitungan Carter juga menunjukkan bahwa lubang hitam dengan ciri seperti ini akan menjadi lubang hitam 'super-ekstrem'. Jadi, tidak seperti lubang hitam sejati, objek ini akan menjadi singularitas telanjang. Yaitu singularitas ruang waktu yang tidak tersembunyi di balik cakrawala peristiwa.
Elektrodinamika kuantum standar, saat ini merupakan teori partikel yang paling komprehensif, teori ini memperlakukan elektron sebagai partikel titik. Tidak ada bukti bahwa elektron adalah lubang hitam (atau singularitas telanjang). Lebih jauh lagi, karena sifat mekanika kuantum elektron, deskripsi apa pun dalam kerangka relativitas umum murni tidaklah memadai. Oleh karena itu, keberadaan elektron lubang hitam tetap bersifat hipotetis.
Bacaan lanjutan
Literatur populer
- Brian Greene, The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory (1999), (See chapter 13)
- John A. Wheeler, Geons, Black Holes & Quantum Foam (1998), (See chapter 10)
Referensi
- ↑ B. Carter. Global structure of the Kerr family of gravitational fields. Physical Review. 25 October 1968. Vol. 174 (5). hlm. 1559–1571. doi:10.1103/physrev.174.1559.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27557658 (2025-07-16T07:38:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.