Lompat ke isi

Isotop helium: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28378418; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
Meskipun '''[[helium]]''' ('''<sub>2</sub>He''') ([[berat atom standar]]: ) memiliki sembilan [[isotop]], hanya [[helium-3]] (<sup>3</sup>He) dan [[helium-4]] (<sup>4</sup>He) yang [[Rasio isotop stabil|stabil]]. Semua [[Radionuklida|radioisotop]] helium berumur pendek, yang berumur paling lama adalah <sup>6</sup>He dengan [[waktu paruh]]  [[Mili-|mili]]detik. Yang paling tidak stabil adalah <sup>10</sup>He, dengan waktu paruh  [[Yokto-|yokto]]detik ( detik), meskipun ada kemungkinan bahwa <sup>2</sup>He mungkin memiliki waktu paruh yang lebih pendek.
Meskipun '''[[helium]]''' ('''<sub>2</sub>He''') ([[berat atom standar]]: ) memiliki sembilan [[isotop]], hanya [[helium-3]] (<sup>3</sup>He) dan [[helium-4]] (<sup>4</sup>He) yang [[Rasio isotop stabil|stabil]].<ref>[https://www.britannica.com/science/helium-3 helium-3 chemical isotope Britannica]. ''www.britannica.com''.</ref> Semua [[Radionuklida|radioisotop]] helium berumur pendek, yang berumur paling lama adalah <sup>6</sup>He dengan [[waktu paruh]]  [[Mili-|mili]]detik. Yang paling tidak stabil adalah <sup>10</sup>He, dengan waktu paruh  [[Yokto-|yokto]]detik ( detik), meskipun ada kemungkinan bahwa <sup>2</sup>He mungkin memiliki waktu paruh yang lebih pendek.


Di atmosfer bumi, perbandingan <sup>3</sup>He terhadap <sup>4</sup>He adalah . Namun, kelimpahan isotop helium sangat bervariasi tergantung pada asalnya. Di [[Awan Antarbintang Lokal]], proporsi <sup>3</sup>He terhadap <sup>4</sup>He adalah , yang  kali lebih tinggi daripada helium di atmosfer. Batuan dari kerak bumi memiliki rasio isotop yang bervariasi hingga faktor sepuluh; hal ini digunakan dalam [[geologi]] untuk menyelidiki asal-usul batuan dan komposisi [[Mantel (geologi)|mantel]] Bumi. Proses pembentukan yang berbeda dari dua isotop stabil helium menghasilkan kelimpahan isotop yang berbeda.
Di atmosfer bumi, perbandingan <sup>3</sup>He terhadap <sup>4</sup>He adalah .<ref>Yuji Sano. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/geochemj1966/22/4/22_4_177/_article Atmospheric helium isotope ratio]. ''Geochemical Journal''. 1988. Vol. 22 (4). hlm. 177–181. doi:10.2343/geochemj.22.177.</ref> Namun, kelimpahan isotop helium sangat bervariasi tergantung pada asalnya. Di [[Awan Antarbintang Lokal]], proporsi <sup>3</sup>He terhadap <sup>4</sup>He adalah ,<ref>H. Busemann. [https://iopscience.iop.org/article/10.1086/499223/meta Interstellar Helium Trapped with the COLLISA Experiment on the MiR Space Station—Improved Isotope Analysis by In Vacuo Etching]. ''The Astrophysical Journal''. 2006-03-01. Vol. 639 (1). hlm. 246. doi:10.1086/499223.</ref> yang  kali lebih tinggi daripada helium di atmosfer. Batuan dari kerak bumi memiliki rasio isotop yang bervariasi hingga faktor sepuluh; hal ini digunakan dalam [[geologi]] untuk menyelidiki asal-usul batuan dan komposisi [[Mantel (geologi)|mantel]] Bumi.<ref>[http://www.mantleplumes.org/HeliumFundamentals.html Helium Fundamentals].</ref> Proses pembentukan yang berbeda dari dua isotop stabil helium menghasilkan kelimpahan isotop yang berbeda.


Campuran yang sama dari cairan <sup>3</sup>He dan <sup>4</sup>He di bawah  terpisah menjadi dua fase yang [[Ketercampuran|tidak dapat bercampur]] karena perbedaannya (mereka mengikuti [[Statistik Partikel#Statistik kuantum|statistik kuantum]] yang berbeda: atom <sup>4</sup>He adalah [[boson]] sedangkan atom <sup>3</sup>He adalah [[fermion]]). [[Lemari es pengenceran]] memanfaatkan ketidakbercampuran kedua isotop ini untuk mencapai suhu beberapa milikelvin.
Campuran yang sama dari cairan <sup>3</sup>He dan <sup>4</sup>He di bawah  terpisah menjadi dua fase yang [[Ketercampuran|tidak dapat bercampur]] karena perbedaannya (mereka mengikuti [[Statistik Partikel#Statistik kuantum|statistik kuantum]] yang berbeda: atom <sup>4</sup>He adalah [[boson]] sedangkan atom <sup>3</sup>He adalah [[fermion]]).<ref>''The Encyclopedia of the Chemical Elements''. hlm. 264.</ref> [[Lemari es pengenceran]] memanfaatkan ketidakbercampuran kedua isotop ini untuk mencapai suhu beberapa milikelvin.


==Daftar isotop==
==Daftar isotop==
 
|-
 
| rowspan=2|[[#Helium-2_(diproton)|]]<ref>Perantara dalam reaksi rantai proton–proton</ref>
| rowspan=2|[[#Helium-2_(diproton)|]]
| rowspan=2 style="text-align:right" | 2
| rowspan=2 style="text-align:right" | 2
| rowspan=2 style="text-align:right" | 0
| rowspan=2 style="text-align:right" | 0
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |  
| rowspan=2 | ≪  dtk
| rowspan=2 | ≪  dtk<ref>Phil Schewe. [http://www.aip.org/pnu/2008/split/865-2.html New Form of Artificial Radioactivity]. ''Physics News Update''. 29 Mei 2008.</ref>
| [[Emisi positron|p]] (> )
| [[Emisi positron|p]] (> )
| '''[[Atom hidrogen|Atom hidrogen]]'''
| '''[[Atom hidrogen|Atom hidrogen]]'''
| rowspan=2 | 0+#
| rowspan=2 | 0+#
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |
| rowspan=2 |  
 
|-
| [[Emisi positron|β<sup>+</sup>]] (< )
| [[Emisi positron|β<sup>+</sup>]] (< )
| '''[[Deuterium|Deuterium]]'''
| '''[[Deuterium|Deuterium]]'''
 
|-
| [[Helium-3|Helium-3]]
| [[Helium-3|Helium-3]]<ref>Diproduksi selama nukleosintesis Ledakan Dahsyat</ref>
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 1
|
|  
| colspan=3 align=center|'''Stabil'''
| colspan=3 align=center|'''Stabil'''<ref>Ia adalah satu dari dua nuklida stabil dengan lebih banyak proton daripada neutron. Yang lain adalah ''' 1 H'''.</ref>
| 1/2+
| 1/2+
|
| <ref>[https://ciaaw.org/helium.htm Atomic Weight of Helium]. ''CIAAW''.</ref>
| [, ]
| [, ]<ref>Juris Meija. [https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pac-2015-0503/html Isotopic compositions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)]. ''Pure and Applied Chemistry''. 2016-03-01. Vol. 88 (3). hlm. 293–306. doi:10.1515/pac-2015-0503.</ref>
 
|-
| [[Helium-4|Helium-4]]
| [[Helium-4|Helium-4]]<ref>Diproduksi selama nukleosintesis Ledakan Dahsyat</ref>
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
|
|  
| colspan=3 align=center|'''Stabil'''
| colspan=3 align=center|'''Stabil'''
| 0+
| 0+
|
| <ref>[https://ciaaw.org/helium.htm Atomic Weight of Helium]. ''CIAAW''.</ref>
| [, ]
| [, ]<ref>Juris Meija. [https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pac-2015-0503/html Isotopic compositions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)]. ''Pure and Applied Chemistry''. 2016-03-01. Vol. 88 (3). hlm. 293–306. doi:10.1515/pac-2015-0503.</ref>
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 3
|
|  
|  [[Yokto-|y]]dtk<br/>[]
|  [[Yokto-|y]]dtk<br/>[]
| [[Emisi neutron|n]]
| [[Emisi neutron|n]]
Baris 50: Baris 49:
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=2|
| rowspan=2|<ref>Memiliki 2 neutron halo</ref>
| rowspan=2 style="text-align:right" | 2
| rowspan=2 style="text-align:right" | 2
| rowspan=2 style="text-align:right" | 4
| rowspan=2 style="text-align:right" | 4
Baris 61: Baris 60:
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
| rowspan=2|
 
|-
| β<sup>−</sup>d (%)
| β<sup>−</sup>d (%)
| ''''''
| ''''''
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 5
|
|  
|  [[Zepto-|z]]dtk<br/>[]
|  [[Zepto-|z]]dtk<br/>[]
| n
| n
|
|  
| (3/2)−
| (3/2)−
|
|
|
|
 
|-
| rowspan=3|
| rowspan=3|<ref>Memiliki 4 neutron halo</ref>
| rowspan=3 style="text-align:right" | 2
| rowspan=3 style="text-align:right" | 2
| rowspan=3 style="text-align:right" | 6
| rowspan=3 style="text-align:right" | 6
Baris 82: Baris 81:
| rowspan=3| (1,5) mdtk
| rowspan=3| (1,5) mdtk
| β<sup>−</sup> ((1,0)%)
| β<sup>−</sup> ((1,0)%)
|
|  
| rowspan=3|0+
| rowspan=3|0+
| rowspan=3|
| rowspan=3|
| rowspan=3|
| rowspan=3|
 
|-
| β<sup>−</sup>n ()
| β<sup>−</sup>n ()
| ''''''
| ''''''
 
|-
| β<sup>−</sup>t ()
| β<sup>−</sup>t ()
|
|  
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 7
|
|  
| (2,3) zdtk
| (2,3) zdtk
| n
| n
|
|  
| 1/2(+)
| 1/2(+)
|
|
|
|
 
|-
|
|  
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 8
|
|  
|  ydtk<br/>[]
|  ydtk<br/>[]
| 2n
| 2n
|
|  
| 0+
| 0+
|
|
|
|


==Helium-2 (diproton)==
==Helium-2 (diproton)==
Helium-2 atau <sup>2</sup>He adalah isotop helium yang sangat [[Radionuklida|tidak stabil]]. [[Inti atom|Inti]]nya, '''diproton''', terdiri dari dua [[proton]] tanpa [[neutron]]. Menurut perhitungan teoretis, ia akan jauh lebih stabil (walaupun masih mengalami [[Emisi positron|peluruhan β<sup>+</sup>]] menjadi [[deuterium]]) jika [[Gaya nuklir kuat|interaksi kuat]]nya 2% lebih besar. Ketidakstabilannya adalah karena interaksi spin-spin dalam gaya nuklir, dan [[asas larangan Pauli]], yang memaksa dua proton tersebut untuk memiliki spin anti-sejajar dan memberikan diproton [[Energi pengikatan inti|energi pengikatan]] negatif.
Helium-2 atau <sup>2</sup>He adalah isotop helium yang sangat [[Radionuklida|tidak stabil]]. [[Inti atom|Inti]]nya, '''diproton''', terdiri dari dua [[proton]] tanpa [[neutron]]. Menurut perhitungan teoretis, ia akan jauh lebih stabil (walaupun masih mengalami [[Emisi positron|peluruhan β<sup>+</sup>]] menjadi [[deuterium]]) jika [[Gaya nuklir kuat|interaksi kuat]]nya 2% lebih besar.<ref>R. A. W. Bradford. [http://rickbradford.co.uk/Diprotons.pdf The effect of hypothetical diproton stability on the universe]. ''Journal of Astrophysics and Astronomy''. 27 Agustus 2009. Vol. 30 (2). hlm. 119–131. doi:10.1007/s12036-009-0005-x.</ref> Ketidakstabilannya adalah karena interaksi spin-spin dalam gaya nuklir, dan [[asas larangan Pauli]], yang memaksa dua proton tersebut untuk memiliki spin anti-sejajar dan memberikan diproton [[Energi pengikatan inti|energi pengikatan]] negatif.<ref>''Nuclear Physics in a Nutshell'', C. A. Bertulani, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2007, Bab 1, .</ref>


Mungkin ada pengamatan mengenai <sup>2</sup>He. Pada tahun 2000, fisikawan pertama kali mengamati jenis peluruhan radioaktif baru di mana sebuah inti [[Emisi proton|memancarkan dua proton]] sekaligus—mungkin inti <sup>2</sup>He. Sebuah tim yang dipimpin oleh Alfredo Galindo-Uribarri dari [[Laboratorium Nasional Oak Ridge]] mengumumkan bahwa penemuan itu akan membantu para ilmuwan memahami gaya nuklir kuat dan memberikan wawasan baru tentang [[Nukleosintesis bintang|penciptaan unsur-unsur di dalam bintang]]. Galindo-Uribarri dan rekan kerjanya memilih [[isotop neon]] dengan struktur energi yang mencegahnya memancarkan proton satu per satu. Ini berarti bahwa kedua proton dikeluarkan secara bersamaan. Tim tersebut menembakkan seberkas ion [[fluorin]] ke target yang kaya proton untuk menghasilkan [[Neon-18|<sup>18</sup>Ne]], yang kemudian meluruh menjadi [[oksigen]] dan dua proton. Setiap proton yang dikeluarkan dari target itu sendiri diidentifikasi oleh energi karakteristiknya. Ada dua cara di mana emisi dua proton dapat dilanjutkan. Inti [[neon]] mungkin mengeluarkan "diproton"—sepasang proton yang dibundel bersama sebagai inti <sup>2</sup>He—yang kemudian meluruh menjadi proton terpisah. Atau, proton dapat dipancarkan secara terpisah tetapi secara bersamaan—yang disebut "peluruhan demokrasi". Eksperimen ini tidak cukup sensitif untuk menentukan yang mana dari dua proses ini yang terjadi.
Mungkin ada pengamatan mengenai <sup>2</sup>He. Pada tahun 2000, fisikawan pertama kali mengamati jenis peluruhan radioaktif baru di mana sebuah inti [[Emisi proton|memancarkan dua proton]] sekaligus—mungkin inti <sup>2</sup>He.<ref>[http://physicsworld.com/cws/article/news/2762 Physicists discover new kind of radioactivity] , in [http://physicsworld.com/cws/home physicsworld.com] 24 Oktober 2000.</ref><ref>J. Gómez del Campo. ''Decay of a Resonance in 18 Ne by the Simultaneous Emission of Two Protons''. ''Physical Review Letters''. 2001. Vol. 86 (2001). hlm. 43–46. doi:10.1103/PhysRevLett.86.43.</ref> Sebuah tim yang dipimpin oleh Alfredo Galindo-Uribarri dari [[Laboratorium Nasional Oak Ridge]] mengumumkan bahwa penemuan itu akan membantu para ilmuwan memahami gaya nuklir kuat dan memberikan wawasan baru tentang [[Nukleosintesis bintang|penciptaan unsur-unsur di dalam bintang]]. Galindo-Uribarri dan rekan kerjanya memilih [[isotop neon]] dengan struktur energi yang mencegahnya memancarkan proton satu per satu. Ini berarti bahwa kedua proton dikeluarkan secara bersamaan. Tim tersebut menembakkan seberkas ion [[fluorin]] ke target yang kaya proton untuk menghasilkan [[Neon-18|<sup>18</sup>Ne]], yang kemudian meluruh menjadi [[oksigen]] dan dua proton. Setiap proton yang dikeluarkan dari target itu sendiri diidentifikasi oleh energi karakteristiknya. Ada dua cara di mana emisi dua proton dapat dilanjutkan. Inti [[neon]] mungkin mengeluarkan "diproton"—sepasang proton yang dibundel bersama sebagai inti <sup>2</sup>He—yang kemudian meluruh menjadi proton terpisah. Atau, proton dapat dipancarkan secara terpisah tetapi secara bersamaan—yang disebut "peluruhan demokrasi". Eksperimen ini tidak cukup sensitif untuk menentukan yang mana dari dua proses ini yang terjadi.


Lebih banyak bukti dari <sup>2</sup>He ditemukan pada tahun 2008 di [[Istituto Nazionale di Fisica Nucleare]], di Italia. Seberkas ion [[Neon-20|<sup>20</sup>Ne]] diarahkan pada target foil [[berilium]]. Tabrakan ini mengubah beberapa inti neon yang lebih berat dalam sinar menjadi inti <sup>18</sup>Ne. Inti ini kemudian bertabrakan dengan foil [[timbal]]. Tabrakan kedua memiliki efek menarik inti <sup>18</sup>Ne ke dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Seperti pada percobaan sebelumnya di Oak Ridge, inti <sup>18</sup>Ne meluruh menjadi inti [[Oksigen-16|<sup>16</sup>O]], ditambah dua proton yang terdeteksi keluar dari arah yang sama. Eksperimen baru menunjukkan bahwa dua proton awalnya dikeluarkan bersama-sama, berkorelasi dalam [[simbol istilah|konfigurasi <sup>1</sup>S]] ''quasibound'', sebelum meluruh menjadi proton terpisah kurang dari satu nanodetik kemudian.
Lebih banyak bukti dari <sup>2</sup>He ditemukan pada tahun 2008 di [[Istituto Nazionale di Fisica Nucleare]], di Italia.<ref>Phil Schewe. [http://www.aip.org/pnu/2008/split/865-2.html New Form of Artificial Radioactivity]. ''Physics News Update''. 29 Mei 2008.</ref><ref>G. Raciti. ''Experimental Evidence of 2 He Decay from 18 Ne Excited States''. ''Phys. Rev. Lett''. 2008. Vol. 100 (19). hlm. 192503–192506. doi:10.1103/PhysRevLett.100.192503.</ref> Seberkas ion [[Neon-20|<sup>20</sup>Ne]] diarahkan pada target foil [[berilium]]. Tabrakan ini mengubah beberapa inti neon yang lebih berat dalam sinar menjadi inti <sup>18</sup>Ne. Inti ini kemudian bertabrakan dengan foil [[timbal]]. Tabrakan kedua memiliki efek menarik inti <sup>18</sup>Ne ke dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Seperti pada percobaan sebelumnya di Oak Ridge, inti <sup>18</sup>Ne meluruh menjadi inti [[Oksigen-16|<sup>16</sup>O]], ditambah dua proton yang terdeteksi keluar dari arah yang sama. Eksperimen baru menunjukkan bahwa dua proton awalnya dikeluarkan bersama-sama, berkorelasi dalam [[simbol istilah|konfigurasi <sup>1</sup>S]] ''quasibound'', sebelum meluruh menjadi proton terpisah kurang dari satu nanodetik kemudian.


Bukti lebih lanjut datang dari [[Riken|RIKEN]] di [[Jepang]] dan [[Joint Institute for Nuclear Research]] di [[Dubna]], [[Rusia]], di mana berkas inti <sup>6</sup>He diarahkan pada target hidrogen kriogenik untuk menghasilkan <sup>5</sup>He. Ditemukan bahwa inti <sup>6</sup>He dapat menyumbangkan keempat neutronnya kepada hidrogen. Dua proton yang tersisa dapat dikeluarkan secara bersamaan dari target sebagai inti <sup>2</sup>He, yang dengan cepat meluruh menjadi dua proton. Reaksi serupa juga telah diamati dari inti <sup>8</sup>He yang bertabrakan dengan hidrogen.
Bukti lebih lanjut datang dari [[Riken|RIKEN]] di [[Jepang]] dan [[Joint Institute for Nuclear Research]] di [[Dubna]], [[Rusia]], di mana berkas inti <sup>6</sup>He diarahkan pada target hidrogen kriogenik untuk menghasilkan <sup>5</sup>He. Ditemukan bahwa inti <sup>6</sup>He dapat menyumbangkan keempat neutronnya kepada hidrogen. Dua proton yang tersisa dapat dikeluarkan secara bersamaan dari target sebagai inti <sup>2</sup>He, yang dengan cepat meluruh menjadi dua proton. Reaksi serupa juga telah diamati dari inti <sup>8</sup>He yang bertabrakan dengan hidrogen.<ref>Korsheninnikov A. A. [http://fy.chalmers.se/~f2bmz/papers/korsheninnikov_2003_7h.pdf Experimental Evidence for the Existence of 7 H and for a Specific Structure of 8 He]. ''Physical Review Letters''. 28 Februari 2003. Vol. 90 (8). hlm. 082501. doi:10.1103/PhysRevLett.90.082501.</ref>


<sup>2</sup>He adalah perantara dalam langkah pertama [[Reaksi rantai proton-proton|reaksi berantai proton-proton]]. Langkah pertama dari reaksi berantai proton-proton adalah proses dua tahap; pertama, dua proton melebur membentuk diproton:
<sup>2</sup>He adalah perantara dalam langkah pertama [[Reaksi rantai proton-proton|reaksi berantai proton-proton]]. Langkah pertama dari reaksi berantai proton-proton adalah proses dua tahap; pertama, dua proton melebur membentuk diproton:
Baris 131: Baris 129:
dengan rumus keseluruhan
dengan rumus keseluruhan
: +  →  +  + .
: +  →  +  + .
Efek hipotetis dari pengikatan diproton pada [[nukleosintesis Ledakan Dahsyat]] dan [[Nukleosintesis bintang|bintang]] telah diselidiki. Beberapa model memperkirakan bahwa variasi gaya kuat yang memungkinkan keberadaan diproton terikat akan memungkinkan konversi semua hidrogen primordial menjadi helium dalam [[Ledakan Dahsyat]], dengan konsekuensi bencana pada perkembangan bintang dan kehidupan. Proposisi ini digunakan sebagai contoh [[prinsip antropik]]. Namun, sebuah studi tahun 2009 menunjukkan bahwa kesimpulan seperti itu tidak dapat ditarik, karena diproton yang terbentuk masih akan meluruh menjadi deuterium, yang energi pengikatannya juga akan meningkat. Dalam beberapa skenario, dipostulasikan bahwa hidrogen (dalam bentuk deuterium) masih bisa bertahan dalam jumlah yang relatif besar, membantah argumen bahwa gaya kuat [[Alam semesta yang disetel dengan baik|disetel]] dalam batas antropik yang tepat.
Efek hipotetis dari pengikatan diproton pada [[nukleosintesis Ledakan Dahsyat]] dan [[Nukleosintesis bintang|bintang]] telah diselidiki.<ref>R. A. W. Bradford. [http://rickbradford.co.uk/Diprotons.pdf The effect of hypothetical diproton stability on the universe]. ''Journal of Astrophysics and Astronomy''. 27 Agustus 2009. Vol. 30 (2). hlm. 119–131. doi:10.1007/s12036-009-0005-x.</ref> Beberapa model memperkirakan bahwa variasi gaya kuat yang memungkinkan keberadaan diproton terikat akan memungkinkan konversi semua hidrogen primordial menjadi helium dalam [[Ledakan Dahsyat]], dengan konsekuensi bencana pada perkembangan bintang dan kehidupan. Proposisi ini digunakan sebagai contoh [[prinsip antropik]]. Namun, sebuah studi tahun 2009 menunjukkan bahwa kesimpulan seperti itu tidak dapat ditarik, karena diproton yang terbentuk masih akan meluruh menjadi deuterium, yang energi pengikatannya juga akan meningkat. Dalam beberapa skenario, dipostulasikan bahwa hidrogen (dalam bentuk deuterium) masih bisa bertahan dalam jumlah yang relatif besar, membantah argumen bahwa gaya kuat [[Alam semesta yang disetel dengan baik|disetel]] dalam batas antropik yang tepat.<ref>J. MacDonald. ''Big Bang Nucleosynthesis: The strong nuclear force meets the weak anthropic principle''. ''Physical Review D''. 2009. Vol. 80 (4). hlm. 043507. doi:10.1103/PhysRevD.80.043507.</ref>


==Helium-3==
==Helium-3==
 
<sup>3</sup>He adalah [[isotop stabil]] dan merupakan satu dari dua isotop stabil selain [[Atom hidrogen|<sup>1</sup>H]] dengan jumlah proton lebih banyak daripada neutron. (Ada banyak isotop tidak stabil seperti itu, yang paling ringan adalah [[Berilium-7|<sup>7</sup>Be]] dan [[Boron-8|<sup>8</sup>B]].) Hanya ada sejumlah kecil ()<ref>[https://ciaaw.org/helium.htm Atomic Weight of Helium]. ''CIAAW''.</ref> <sup>3</sup>He di Bumi, terutama hadir sejak pembentukan Bumi, meskipun beberapa jatuh ke Bumi dan terperangkap dalam debu kosmik.<ref>[http://www.mantleplumes.org/HeliumFundamentals.html Helium Fundamentals].</ref> Jumlah renik juga dihasilkan oleh [[peluruhan beta]] [[tritium]].<ref>K. L. Barbalace. [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Li-pg2.html Periodic Table of Elements: Li—Lithium]. ''EnvironmentalChemistry.com''.</ref> Bagaimanpun, di dalam [[bintang]], <sup>3</sup>He lebih berlimpah, karena ia produk [[fusi nuklir]]. Bahan ekstraplanet, seperti [[regolit]] [[bulan]] dan [[asteroid]], memiliki jumlah renik <sup>3</sup>He dari bombardir [[angin surya]].
<sup>3</sup>He adalah [[isotop stabil]] dan merupakan satu dari dua isotop stabil selain [[Atom hidrogen|<sup>1</sup>H]] dengan jumlah proton lebih banyak daripada neutron. (Ada banyak isotop tidak stabil seperti itu, yang paling ringan adalah [[Berilium-7|<sup>7</sup>Be]] dan [[Boron-8|<sup>8</sup>B]].) Hanya ada sejumlah kecil () <sup>3</sup>He di Bumi, terutama hadir sejak pembentukan Bumi, meskipun beberapa jatuh ke Bumi dan terperangkap dalam debu kosmik. Jumlah renik juga dihasilkan oleh [[peluruhan beta]] [[tritium]]. Bagaimanpun, di dalam [[bintang]], <sup>3</sup>He lebih berlimpah, karena ia produk [[fusi nuklir]]. Bahan ekstraplanet, seperti [[regolit]] [[bulan]] dan [[asteroid]], memiliki jumlah renik <sup>3</sup>He dari bombardir [[angin surya]].


Agar helium-3 membentuk [[superfluida]], ia harus didinginkan hingga suhu , atau hampir seribu kali lebih rendah daripada helium-4 (). Perbedaan ini dijelaskan oleh [[Statistik partikel#Statistik kuantum|statistik kuantum]], karena atom helium-3 adalah [[fermion]], sedangkan atom helium-4 adalah [[boson]], yang lebih mudah mengembun menjadi superfluida.
Agar helium-3 membentuk [[superfluida]], ia harus didinginkan hingga suhu , atau hampir seribu kali lebih rendah daripada helium-4 (). Perbedaan ini dijelaskan oleh [[Statistik partikel#Statistik kuantum|statistik kuantum]], karena atom helium-3 adalah [[fermion]], sedangkan atom helium-4 adalah [[boson]], yang lebih mudah mengembun menjadi superfluida.


==Helium-4==
==Helium-4==
[[Isotop]] [[helium]] yang paling umum, <sup>4</sup>He, diproduksi di Bumi oleh [[peluruhan alfa]] dari unsur radioaktif yang lebih berat; [[partikel alfa]] yang muncul adalah inti <sup>4</sup>He yang terionisasi penuh. <sup>4</sup>He adalah inti yang luar biasa stabil karena [[nukleon]]nya tersusun menjadi [[Model kulit nuklir|kulit yang lengkap]]. Ia juga terbentuk dalam jumlah besar selama [[nukleosintesis Ledakan Dahsyat]].
[[Isotop]] [[helium]] yang paling umum, <sup>4</sup>He, diproduksi di Bumi oleh [[peluruhan alfa]] dari unsur radioaktif yang lebih berat; [[partikel alfa]] yang muncul adalah inti <sup>4</sup>He yang terionisasi penuh. <sup>4</sup>He adalah inti yang luar biasa stabil karena [[nukleon]]nya tersusun menjadi [[Model kulit nuklir|kulit yang lengkap]]. Ia juga terbentuk dalam jumlah besar selama [[nukleosintesis Ledakan Dahsyat]].


Helium terestrial terdiri hampir secara eksklusif () dari isotop ini. [[Titik didih]] helium-4 sebesar  adalah yang terendah kedua dari semua zat yang diketahui, kedua setelah helium-3. Ketika didinginkan lebih lanjut hingga , ia berubah menjadi keadaan [[superfluida]] unik dengan [[Kekentalan|viskositas]] nol. Ia membeku hanya pada tekanan di atas 25 [[Atmosfer (satuan)|atmosfer]], di mana [[titik lebur]]nya adalah .
Helium terestrial terdiri hampir secara eksklusif ()<ref>[https://ciaaw.org/helium.htm Atomic Weight of Helium]. ''CIAAW''.</ref> dari isotop ini. [[Titik didih]] helium-4 sebesar  adalah yang terendah kedua dari semua zat yang diketahui, kedua setelah helium-3. Ketika didinginkan lebih lanjut hingga , ia berubah menjadi keadaan [[superfluida]] unik dengan [[Kekentalan|viskositas]] nol. Ia membeku hanya pada tekanan di atas 25 [[Atmosfer (satuan)|atmosfer]], di mana [[titik lebur]]nya adalah .


==Isotop helium yang lebih berat==
==Isotop helium yang lebih berat==
Meskipun semua isotop helium yang lebih berat [[Peluruhan radioaktif|meluruh]] dengan [[waktu paruh]] kurang dari satu detik, para peneliti telah menggunakan tumbukan [[Pemercepat partikel|akselerator partikel]] untuk menciptakan [[inti atom]] yang tidak biasa untuk unsur-unsur seperti [[helium]], [[litium]] dan [[nitrogen]]. Struktur nuklir yang tidak biasa dari isotop tersebut dapat memberikan wawasan tentang sifat terisolasi dari [[neutron]].
Meskipun semua isotop helium yang lebih berat [[Peluruhan radioaktif|meluruh]] dengan [[waktu paruh]] kurang dari satu detik, para peneliti telah menggunakan tumbukan [[Pemercepat partikel|akselerator partikel]] untuk menciptakan [[inti atom]] yang tidak biasa untuk unsur-unsur seperti [[helium]], [[litium]] dan [[nitrogen]]. Struktur nuklir yang tidak biasa dari isotop tersebut dapat memberikan wawasan tentang sifat terisolasi dari [[neutron]].


Isotop helium yang berumur paling pendek adalah helium-10 dengan waktu paruh  [[Yokto-|yokto]]detik. Helium-6 meluruh dengan memancarkan [[partikel beta]] dan memiliki waktu paruh  [[Mili-|mili]]detik. Isotop helium berat yang paling banyak dipelajari adalah helium-8. Isotop ini, serta helium-6, diperkirakan terdiri dari inti helium-4 normal yang dikelilingi oleh "halo" neutron (mengandung dua neutron dalam <sup>6</sup>He dan empat neutron dalam <sup>8</sup>He). [[Inti halo]] telah menjadi area penelitian yang intens. Isotop hingga helium-10, dengan dua proton dan delapan neutron, telah dikonfirmasi. <sup>10</sup>He, meskipun merupakan isotop [[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]], memiliki waktu paruh yang sangat pendek; ia tidak terikat partikel dan hampir seketika [[Garis tetesan nuklir|meneteskan dua neutron]].
Isotop helium yang berumur paling pendek adalah helium-10 dengan waktu paruh  [[Yokto-|yokto]]detik. Helium-6 meluruh dengan memancarkan [[partikel beta]] dan memiliki waktu paruh  [[Mili-|mili]]detik. Isotop helium berat yang paling banyak dipelajari adalah helium-8. Isotop ini, serta helium-6, diperkirakan terdiri dari inti helium-4 normal yang dikelilingi oleh "halo" neutron (mengandung dua neutron dalam <sup>6</sup>He dan empat neutron dalam <sup>8</sup>He). [[Inti halo]] telah menjadi area penelitian yang intens. Isotop hingga helium-10, dengan dua proton dan delapan neutron, telah dikonfirmasi. <sup>10</sup>He, meskipun merupakan isotop [[Bilangan ajaib (fisika nuklir)#Ajaib ganda|ajaib ganda]], memiliki waktu paruh yang sangat pendek; ia tidak terikat partikel dan hampir seketika [[Garis tetesan nuklir|meneteskan dua neutron]].<ref>Clifford A. Hampel. [https://archive.org/details/encyclopediaofch00hamp The Encyclopedia of the Chemical Elements]. Reinhold Book Corporation. 1968. hlm. [https://archive.org/details/encyclopediaofch00hamp/page/260 260]. ISBN 978-0278916432.</ref>


==Pranala luar==
==Pranala luar==
[https://web.archive.org/web/20191222181359/https://tunl.duke.edu/nucldata/General_Tables/General_Tables.shtml Tabel Umum] &mdash; abstrak untuk helium dan inti ringan eksotik lainnya
[https://web.archive.org/web/20191222181359/https://tunl.duke.edu/nucldata/General_Tables/General_Tables.shtml Tabel Umum] &mdash; abstrak untuk helium dan inti ringan eksotik lainnya


==Referensi==
== Referensi ==
 
<references />
 


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+helium&oldid=28378418 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28378418 (2025-11-08T00:31:14Z), 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=Isotop+helium&oldid=28378418 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28378418 (2025-11-08T00:31:14Z), 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 28 Agustus 2026 03.57

Meskipun helium (2He) (berat atom standar: ) memiliki sembilan isotop, hanya helium-3 (3He) dan helium-4 (4He) yang stabil.[1] Semua radioisotop helium berumur pendek, yang berumur paling lama adalah 6He dengan waktu paruh milidetik. Yang paling tidak stabil adalah 10He, dengan waktu paruh yoktodetik ( detik), meskipun ada kemungkinan bahwa 2He mungkin memiliki waktu paruh yang lebih pendek.

Di atmosfer bumi, perbandingan 3He terhadap 4He adalah .[2] Namun, kelimpahan isotop helium sangat bervariasi tergantung pada asalnya. Di Awan Antarbintang Lokal, proporsi 3He terhadap 4He adalah ,[3] yang kali lebih tinggi daripada helium di atmosfer. Batuan dari kerak bumi memiliki rasio isotop yang bervariasi hingga faktor sepuluh; hal ini digunakan dalam geologi untuk menyelidiki asal-usul batuan dan komposisi mantel Bumi.[4] Proses pembentukan yang berbeda dari dua isotop stabil helium menghasilkan kelimpahan isotop yang berbeda.

Campuran yang sama dari cairan 3He dan 4He di bawah terpisah menjadi dua fase yang tidak dapat bercampur karena perbedaannya (mereka mengikuti statistik kuantum yang berbeda: atom 4He adalah boson sedangkan atom 3He adalah fermion).[5] Lemari es pengenceran memanfaatkan ketidakbercampuran kedua isotop ini untuk mencapai suhu beberapa milikelvin.

Daftar isotop

|- | rowspan=2|[[#Helium-2_(diproton)|]][6] | rowspan=2 style="text-align:right" | 2 | rowspan=2 style="text-align:right" | 0 | rowspan="2" | | rowspan=2 | ≪ dtk[7] | p (> ) | Atom hidrogen | rowspan=2 | 0+# | rowspan=2 | | rowspan=2 | |- | β+ (< ) | Deuterium |- | Helium-3[8] | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 1 | | colspan=3 align=center|Stabil[9] | 1/2+ | [10] | [, ][11] |- | Helium-4[12] | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 2 | | colspan=3 align=center|Stabil | 0+ | [13] | [, ][14] |- | | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 3 | | ydtk
[] | n | Helium-4 | 3/2− | | |- | rowspan=2|[15] | rowspan=2 style="text-align:right" | 2 | rowspan=2 style="text-align:right" | 4 | rowspan=2| | rowspan=2| mdtk | β (%) | ' | rowspan=2|0+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | βd (%) | ' |- | | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 5 | | zdtk
[] | n | | (3/2)− | | |- | rowspan=3|[16] | rowspan=3 style="text-align:right" | 2 | rowspan=3 style="text-align:right" | 6 | rowspan=3| | rowspan=3| (1,5) mdtk | β ((1,0)%) | | rowspan=3|0+ | rowspan=3| | rowspan=3| |- | βn () | ' |- | βt () | |- | | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 7 | | (2,3) zdtk | n | | 1/2(+) | | |- | | style="text-align:right" | 2 | style="text-align:right" | 8 | | ydtk
[] | 2n | | 0+ | |

Helium-2 (diproton)

Helium-2 atau 2He adalah isotop helium yang sangat tidak stabil. Intinya, diproton, terdiri dari dua proton tanpa neutron. Menurut perhitungan teoretis, ia akan jauh lebih stabil (walaupun masih mengalami peluruhan β+ menjadi deuterium) jika interaksi kuatnya 2% lebih besar.[17] Ketidakstabilannya adalah karena interaksi spin-spin dalam gaya nuklir, dan asas larangan Pauli, yang memaksa dua proton tersebut untuk memiliki spin anti-sejajar dan memberikan diproton energi pengikatan negatif.[18]

Mungkin ada pengamatan mengenai 2He. Pada tahun 2000, fisikawan pertama kali mengamati jenis peluruhan radioaktif baru di mana sebuah inti memancarkan dua proton sekaligus—mungkin inti 2He.[19][20] Sebuah tim yang dipimpin oleh Alfredo Galindo-Uribarri dari Laboratorium Nasional Oak Ridge mengumumkan bahwa penemuan itu akan membantu para ilmuwan memahami gaya nuklir kuat dan memberikan wawasan baru tentang penciptaan unsur-unsur di dalam bintang. Galindo-Uribarri dan rekan kerjanya memilih isotop neon dengan struktur energi yang mencegahnya memancarkan proton satu per satu. Ini berarti bahwa kedua proton dikeluarkan secara bersamaan. Tim tersebut menembakkan seberkas ion fluorin ke target yang kaya proton untuk menghasilkan 18Ne, yang kemudian meluruh menjadi oksigen dan dua proton. Setiap proton yang dikeluarkan dari target itu sendiri diidentifikasi oleh energi karakteristiknya. Ada dua cara di mana emisi dua proton dapat dilanjutkan. Inti neon mungkin mengeluarkan "diproton"—sepasang proton yang dibundel bersama sebagai inti 2He—yang kemudian meluruh menjadi proton terpisah. Atau, proton dapat dipancarkan secara terpisah tetapi secara bersamaan—yang disebut "peluruhan demokrasi". Eksperimen ini tidak cukup sensitif untuk menentukan yang mana dari dua proses ini yang terjadi.

Lebih banyak bukti dari 2He ditemukan pada tahun 2008 di Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di Italia.[21][22] Seberkas ion 20Ne diarahkan pada target foil berilium. Tabrakan ini mengubah beberapa inti neon yang lebih berat dalam sinar menjadi inti 18Ne. Inti ini kemudian bertabrakan dengan foil timbal. Tabrakan kedua memiliki efek menarik inti 18Ne ke dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Seperti pada percobaan sebelumnya di Oak Ridge, inti 18Ne meluruh menjadi inti 16O, ditambah dua proton yang terdeteksi keluar dari arah yang sama. Eksperimen baru menunjukkan bahwa dua proton awalnya dikeluarkan bersama-sama, berkorelasi dalam konfigurasi 1S quasibound, sebelum meluruh menjadi proton terpisah kurang dari satu nanodetik kemudian.

Bukti lebih lanjut datang dari RIKEN di Jepang dan Joint Institute for Nuclear Research di Dubna, Rusia, di mana berkas inti 6He diarahkan pada target hidrogen kriogenik untuk menghasilkan 5He. Ditemukan bahwa inti 6He dapat menyumbangkan keempat neutronnya kepada hidrogen. Dua proton yang tersisa dapat dikeluarkan secara bersamaan dari target sebagai inti 2He, yang dengan cepat meluruh menjadi dua proton. Reaksi serupa juga telah diamati dari inti 8He yang bertabrakan dengan hidrogen.[23]

2He adalah perantara dalam langkah pertama reaksi berantai proton-proton. Langkah pertama dari reaksi berantai proton-proton adalah proses dua tahap; pertama, dua proton melebur membentuk diproton:

Atom hidrogen + + → ,

diikuti oleh peluruhan beta-plus langsung dari diproton menjadi deuterium:

Deuterium + + ,

dengan rumus keseluruhan

+ → + + .

Efek hipotetis dari pengikatan diproton pada nukleosintesis Ledakan Dahsyat dan bintang telah diselidiki.[24] Beberapa model memperkirakan bahwa variasi gaya kuat yang memungkinkan keberadaan diproton terikat akan memungkinkan konversi semua hidrogen primordial menjadi helium dalam Ledakan Dahsyat, dengan konsekuensi bencana pada perkembangan bintang dan kehidupan. Proposisi ini digunakan sebagai contoh prinsip antropik. Namun, sebuah studi tahun 2009 menunjukkan bahwa kesimpulan seperti itu tidak dapat ditarik, karena diproton yang terbentuk masih akan meluruh menjadi deuterium, yang energi pengikatannya juga akan meningkat. Dalam beberapa skenario, dipostulasikan bahwa hidrogen (dalam bentuk deuterium) masih bisa bertahan dalam jumlah yang relatif besar, membantah argumen bahwa gaya kuat disetel dalam batas antropik yang tepat.[25]

Helium-3

3He adalah isotop stabil dan merupakan satu dari dua isotop stabil selain 1H dengan jumlah proton lebih banyak daripada neutron. (Ada banyak isotop tidak stabil seperti itu, yang paling ringan adalah 7Be dan 8B.) Hanya ada sejumlah kecil ()[26] 3He di Bumi, terutama hadir sejak pembentukan Bumi, meskipun beberapa jatuh ke Bumi dan terperangkap dalam debu kosmik.[27] Jumlah renik juga dihasilkan oleh peluruhan beta tritium.[28] Bagaimanpun, di dalam bintang, 3He lebih berlimpah, karena ia produk fusi nuklir. Bahan ekstraplanet, seperti regolit bulan dan asteroid, memiliki jumlah renik 3He dari bombardir angin surya.

Agar helium-3 membentuk superfluida, ia harus didinginkan hingga suhu , atau hampir seribu kali lebih rendah daripada helium-4 (). Perbedaan ini dijelaskan oleh statistik kuantum, karena atom helium-3 adalah fermion, sedangkan atom helium-4 adalah boson, yang lebih mudah mengembun menjadi superfluida.

Helium-4

Isotop helium yang paling umum, 4He, diproduksi di Bumi oleh peluruhan alfa dari unsur radioaktif yang lebih berat; partikel alfa yang muncul adalah inti 4He yang terionisasi penuh. 4He adalah inti yang luar biasa stabil karena nukleonnya tersusun menjadi kulit yang lengkap. Ia juga terbentuk dalam jumlah besar selama nukleosintesis Ledakan Dahsyat.

Helium terestrial terdiri hampir secara eksklusif ()[29] dari isotop ini. Titik didih helium-4 sebesar adalah yang terendah kedua dari semua zat yang diketahui, kedua setelah helium-3. Ketika didinginkan lebih lanjut hingga , ia berubah menjadi keadaan superfluida unik dengan viskositas nol. Ia membeku hanya pada tekanan di atas 25 atmosfer, di mana titik leburnya adalah .

Isotop helium yang lebih berat

Meskipun semua isotop helium yang lebih berat meluruh dengan waktu paruh kurang dari satu detik, para peneliti telah menggunakan tumbukan akselerator partikel untuk menciptakan inti atom yang tidak biasa untuk unsur-unsur seperti helium, litium dan nitrogen. Struktur nuklir yang tidak biasa dari isotop tersebut dapat memberikan wawasan tentang sifat terisolasi dari neutron.

Isotop helium yang berumur paling pendek adalah helium-10 dengan waktu paruh yoktodetik. Helium-6 meluruh dengan memancarkan partikel beta dan memiliki waktu paruh milidetik. Isotop helium berat yang paling banyak dipelajari adalah helium-8. Isotop ini, serta helium-6, diperkirakan terdiri dari inti helium-4 normal yang dikelilingi oleh "halo" neutron (mengandung dua neutron dalam 6He dan empat neutron dalam 8He). Inti halo telah menjadi area penelitian yang intens. Isotop hingga helium-10, dengan dua proton dan delapan neutron, telah dikonfirmasi. 10He, meskipun merupakan isotop ajaib ganda, memiliki waktu paruh yang sangat pendek; ia tidak terikat partikel dan hampir seketika meneteskan dua neutron.[30]

Pranala luar

Tabel Umum — abstrak untuk helium dan inti ringan eksotik lainnya

Referensi

  1. helium-3 chemical isotope Britannica. www.britannica.com.
  2. Yuji Sano. Atmospheric helium isotope ratio. Geochemical Journal. 1988. Vol. 22 (4). hlm. 177–181. doi:10.2343/geochemj.22.177.
  3. H. Busemann. Interstellar Helium Trapped with the COLLISA Experiment on the MiR Space Station—Improved Isotope Analysis by In Vacuo Etching. The Astrophysical Journal. 2006-03-01. Vol. 639 (1). hlm. 246. doi:10.1086/499223.
  4. Helium Fundamentals.
  5. The Encyclopedia of the Chemical Elements. hlm. 264.
  6. Perantara dalam reaksi rantai proton–proton
  7. Phil Schewe. New Form of Artificial Radioactivity. Physics News Update. 29 Mei 2008.
  8. Diproduksi selama nukleosintesis Ledakan Dahsyat
  9. Ia adalah satu dari dua nuklida stabil dengan lebih banyak proton daripada neutron. Yang lain adalah 1 H.
  10. Atomic Weight of Helium. CIAAW.
  11. Juris Meija. Isotopic compositions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2016-03-01. Vol. 88 (3). hlm. 293–306. doi:10.1515/pac-2015-0503.
  12. Diproduksi selama nukleosintesis Ledakan Dahsyat
  13. Atomic Weight of Helium. CIAAW.
  14. Juris Meija. Isotopic compositions of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 2016-03-01. Vol. 88 (3). hlm. 293–306. doi:10.1515/pac-2015-0503.
  15. Memiliki 2 neutron halo
  16. Memiliki 4 neutron halo
  17. R. A. W. Bradford. The effect of hypothetical diproton stability on the universe. Journal of Astrophysics and Astronomy. 27 Agustus 2009. Vol. 30 (2). hlm. 119–131. doi:10.1007/s12036-009-0005-x.
  18. Nuclear Physics in a Nutshell, C. A. Bertulani, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2007, Bab 1, .
  19. Physicists discover new kind of radioactivity , in physicsworld.com 24 Oktober 2000.
  20. J. Gómez del Campo. Decay of a Resonance in 18 Ne by the Simultaneous Emission of Two Protons. Physical Review Letters. 2001. Vol. 86 (2001). hlm. 43–46. doi:10.1103/PhysRevLett.86.43.
  21. Phil Schewe. New Form of Artificial Radioactivity. Physics News Update. 29 Mei 2008.
  22. G. Raciti. Experimental Evidence of 2 He Decay from 18 Ne Excited States. Phys. Rev. Lett. 2008. Vol. 100 (19). hlm. 192503–192506. doi:10.1103/PhysRevLett.100.192503.
  23. Korsheninnikov A. A. Experimental Evidence for the Existence of 7 H and for a Specific Structure of 8 He. Physical Review Letters. 28 Februari 2003. Vol. 90 (8). hlm. 082501. doi:10.1103/PhysRevLett.90.082501.
  24. R. A. W. Bradford. The effect of hypothetical diproton stability on the universe. Journal of Astrophysics and Astronomy. 27 Agustus 2009. Vol. 30 (2). hlm. 119–131. doi:10.1007/s12036-009-0005-x.
  25. J. MacDonald. Big Bang Nucleosynthesis: The strong nuclear force meets the weak anthropic principle. Physical Review D. 2009. Vol. 80 (4). hlm. 043507. doi:10.1103/PhysRevD.80.043507.
  26. Atomic Weight of Helium. CIAAW.
  27. Helium Fundamentals.
  28. K. L. Barbalace. Periodic Table of Elements: Li—Lithium. EnvironmentalChemistry.com.
  29. Atomic Weight of Helium. CIAAW.
  30. Clifford A. Hampel. The Encyclopedia of the Chemical Elements. Reinhold Book Corporation. 1968. hlm. 260. ISBN 978-0278916432.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28378418 (2025-11-08T00:31:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.