Magneton Bohr: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29304154; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Dalam [[fisika atom]], '''magneton Bohr''' (simbol ''μ''<sub>B</sub>) adalah suatu [[konstanta fisika]] dan satuan umum yang digunakan untuk menyatakan [[momen magnetik]] dari suatu elektron yang disebabkan baik karena momentum sudut [[Momentum sudut#Momentum sudut dalam mekanika kuantum|orbital]] atau [[Spin (fisika)|spin]]-nya. | {| class="wikitable" align="right" style="text-align:center" | ||
|+ Nilai magneton Bohr | |||
! [[Sistem satuan]] !! nilai !! satuan | |||
|- | |||
! [[SI]]<ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mub CODATA value: Bohr magneton]. ''The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty''. NIST.</ref> | |||
|height=30| || [[Joule|J]]·[[tesla (satuan)|T]]<sup>−1</sup> | |||
|- | |||
! [[CGS]]<ref>Robert C. O'Handley. ''Modern magnetic materials: principles and applications''. John Wiley & Sons. 2000. hlm. 83. ISBN 0-471-15566-7. (nilai sedikit dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan CODATA 2014)</ref> | |||
|height=30| || [[erg]]·[[Gauss (satuan)|G]]<sup>−1</sup> | |||
|- | |||
! eV<ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mubev CODATA value: Bohr magneton in eV/T]. ''The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty''. NIST.</ref> | |||
|height=30| || [[elektronvolt|eV]]·[[tesla (satuan)|T]]<sup>−1</sup> | |||
|- | |||
! [[satuan atom]] | |||
|height=30| || | |||
|} | |||
Dalam [[fisika atom]], '''magneton Bohr''' (simbol ''μ''<sub>B</sub>) adalah suatu [[konstanta fisika]] dan satuan umum yang digunakan untuk menyatakan [[momen magnetik]] dari suatu elektron yang disebabkan baik karena momentum sudut [[Momentum sudut#Momentum sudut dalam mekanika kuantum|orbital]] atau [[Spin (fisika)|spin]]-nya.<ref>L. I. Schiff. [https://archive.org/stream/QuantumMechanics_500/Schiff-QuantumMechanics#page/n455 Quantum Mechanics]. McGraw-Hill. 1968. hlm. 440.</ref><ref>R. Shankar. [https://archive.org/details/principlesofquan0000shan Principles of Quantum Mechanics]. Plenum Press. 1980. hlm. [https://archive.org/details/principlesofquan0000shan/page/398 398]–400. ISBN 0306403978.</ref> | |||
== Definisi == | == Definisi == | ||
| Baris 14: | Baris 31: | ||
:''c'' adalah [[kecepatan cahaya]]. | :''c'' adalah [[kecepatan cahaya]]. | ||
[[Momen magnetik elektron]], yang merupakan [[momen magnetik spin]] intrinsik elektron, kira-kira bernilai satu magneton Bohr. | [[Momen magnetik elektron]], yang merupakan [[momen magnetik spin]] intrinsik elektron, kira-kira bernilai satu magneton Bohr.<ref>Anant S. Mahajan. [https://books.google.com/?id=_tXrjggX7WwC&pg=PA419&lpg=PA419&dq=%22intrinsic+dipole+moment%22+and+electron+%22Bohr+magneton%22 Electricity and Magnetism]. McGraw-Hill. 1989. hlm. 419. ISBN 978-0-07-460225-6.</ref> | ||
Secara umum, dan tanpa referensi terhadap sifat elektron, magneton Bohr dapat pula didefinisikan sebagai | Secara umum, dan tanpa referensi terhadap sifat elektron, magneton Bohr dapat pula didefinisikan sebagai | ||
| Baris 20: | Baris 37: | ||
:<math>\mu_\mathrm{B} = \frac{q \hbar}{2 m_q c}</math> | :<math>\mu_\mathrm{B} = \frac{q \hbar}{2 m_q c}</math> | ||
dalam satuan CGS Gaussian, di mana ''q'' adalah muatan dan ''m''<sub>q</sub> adalah massanya. | dalam satuan CGS Gaussian, di mana ''q'' adalah muatan dan ''m''<sub>q</sub> adalah massanya.<ref>Nouredine Zettili. ''Quantum Mechanics: Concepts and Applications''. Wiley. 2009. hlm. 365. ISBN 978-0-470-02678-6.</ref> | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
'Magneton' Bohr merujuk pada suatu satuan momen magnetik <math>M_\mathrm{0}</math> yang diperkenalkan oleh fisikawan Prancis [[Pierre Weiss]], direktur laboratorium fisika di Politeknik Zurich sebagai cara untuk menjelaskan pengukurannya mengenai sifat kemagnetan berbagai garam. Sebelum [[model Rutherford]] mengenai struktur atom, beberapa ahli teori berkomentar bahwa magneton seharusnya melibatkan [[konstanta Planck]] ''h''.<ref>Stephen T. Keith. [https://archive.org/details/outofcrystalmaze0000unse Out of the Crystal Maze]. 1992. hlm. [https://archive.org/details/outofcrystalmaze0000unse/page/384 384]–394. ISBN 978-0-19-505329-6.</ref> Dengan mempostulatkan bahwa perbandingan [[energi kinetik]] elektron terhadap [[frekuensi]] orbitalnya harus sama dengan ''h'', [[Richard Gans]] menghitung nilai yang dua kali lebih besar dari magneton Bohr pada bulan September 1911.<ref>John Heilbron. ''The genesis of the Bohr atom''. ''Hist. Stud. Phys. Sci''. 1969. Vol. 1. hlm. 232. doi:10.2307/27757291.</ref> [[Hipotesis]] Weiss mengenai magneton sebagai realitas fisika, dan bukan hanya sekadar angka, mengundang banyak minat. Pada [[Konferensi Solvay#Konferensi Pertama|Konferensi Solvay Pertama]] pada bulan November pada tahun itu, [[Paul Langevin]] menginterpretasikan magneton dalam hal elektron yang berputar dan mengaitkannya dengan konstanta Planck, menurunkan sebuah ekspresi <math>M_\mathrm{0}</math> dengan kesesuaian yang kasar dengan data ekperimen Weiss.<ref>Paul Langevin. ''La théorie cinétique du magnétisme et les magnétons''. 1911. hlm. 403.</ref> Fisikawan Rumania [[Ștefan Procopiu]] memperoleh ekspresi bagi momen magnetik elektron pada tahun 1911.<ref>Ștefan Procopiu. ''Sur les éléments d’énergie''. ''Ann. Sci. Univ. Jassy''. 1911–1913. Vol. 7. hlm. 280.</ref><ref>Ștefan Procopiu. ''Determining the Molecular Magnetic Moment by M. Planck's Quantum Theory''. ''Bull. Sci. Acad. Roum. Sci''. 1913. Vol. 1. hlm. 151.</ref> Hubungan dan nilai numerik ini terkadang dirujuk sebagai "magneton Bohr–Procopiu" dalam literatur ilmiah Rumania.<ref>[http://www.etti.tuiasi.ro/sibm/old/Technical%20Museum/html/en/Stefan_Procopiu_en.htm Ștefan Procopiu (1890–1972)]. Ștefan Procopiu Science and Technology Museum.</ref> [[Magneton Weiss]] secara eksperimental diturunkan pada tahun 1911 sebagai satuan [[momen magnetik]] yang setara dengan [[joule]] per [[tesla (satuan)|tesla]], yang kira-kira bernilai sekitar 20% dari magneton Bohr. | |||
Pada musim panas tahun 1913 fisikawan Denmark [[Niels Bohr]], dengan berdasar pada model atom Rutherford, mengembangkan teori kuantifikasi atom, menciptakan dasar untuk interpretasi magnet pada skala atom.<ref>Niels Bohr. [http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/bohr13/eng.pdf On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I]. ''Philosophical Magazine''. 1913. Vol. 26 (151). hlm. 1–24. doi:10.1080/14786441308634955.</ref> Sebagai hasil dari [[model Bohr|permodelan atomnya]],<ref>John Heilbron. ''The genesis of the Bohr atom''. ''Hist. Stud. Phys. Sci''. 1969. Vol. 1. hlm. 232. doi:10.2307/27757291.</ref><ref>Abraham Pais. [https://archive.org/details/nielsbohrstimesi00pais_0 Niels Bohr's Times, in physics, philosophy, and politics]. Clarendon Press. 1991. ISBN 0-19-852048-4.</ref> ia memperoleh nilai magneton Bohr. Magneton Bohr merupakan besarnya momen [[dipol]] magnetik elektron yang mengorbit dengan [[Momentum sudut#Momentum sudut dalam mekanika kuantum|momentum sudut orbital]] sebesar ''ħ''. Menurut [[model Bohr]], hal ini merupakan [[keadaan dasar]]nya, yaitu keadaan dengan energi terendah yang mungkin.<ref>Marcelo Alonso. [https://archive.org/details/physics00alon Physics]. Addison-Wesley. 1992. ISBN 978-0-201-56518-8.</ref> [[Alfred Lauck Parson]] pada tahun 1915 menyarankan bahwa elektron tidak hanya ber[[muatan listrik]] tetapi juga merupakan suatu magnet yang kecil (atau "magneton" seperti yang ia sebut). Dalam literatur, hal ini dikenal sebagai "[[Magneton Parson]]" atau ''elektron magnetik''. Hal ini mengarahkan pada [[model atom]] Parson.<ref>Alfred L. Parson, "A Magneton Theory of the Structure of the Atom", Smithsonian Miscellaneous Collection, Pub 2371, 80pp (Nov 1915) {Reprinted Pub 2419, V65, N11 (1916)}.</ref> Pada tahun 1920, [[Wolfgang Pauli]] menamai magneton Bohr dengan namanya dalam sebuah artikel di mana ia bedakan dengan magneton para eksperimentalis yang ia sebut sebagai [[magneton Weiss]].<ref>Stephen T. Keith. [https://archive.org/details/outofcrystalmaze0000unse Out of the Crystal Maze]. 1992. hlm. [https://archive.org/details/outofcrystalmaze0000unse/page/384 384]–394. ISBN 978-0-19-505329-6.</ref> Pada rentang tahun 1924 hingga 1928, menggunakan basis teori kuantum yang dikembangkan oleh Pauli,<ref>Pauli, W., Talk entitled “Quantentheorie und Magneton” at Bad Nauheim, on the occasion on the 86th Naturforseherversammlung, September 1920.</ref> Goudsmit & Uhlenbeck,<ref>G. E. Uhlenbeck. ''Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons''. ''Die Naturwissenschaften''. 1925. Vol. 13. hlm. 953-954. doi:10.1007/BF01558878.</ref> [[Werner Heisenberg|Heisenberg]] & [[Pascual Jordan|Jordan]]<ref>W. Heisenberg. ''Anwendung der Quantenmechanik auf das Problem der anomalen Zeemaneffekte''. ''Zeitschrift für Physik''. 1926. Vol. 37. hlm. 263. doi:10.1007/BF01397100.</ref> (teori kuantum mengenai momentum sudut dan spin ) serta [[Paul Dirac|Dirac]],<ref>Dirac, P.A.M. ''The Quantum Theory of the Electron''. ''Proc. Roy. Soc. London, A''. 1928. Vol. 117. hlm. 610-624.</ref> magneton Bohr masuk dalam ekspresi momen magnetik spin (<math>\mu_\mathrm{s}</math>), dan komponen rotasinya. Pada tahun 1929, [[Raymond Thayer Birge|R.T. Birge]] memasukkan magneton Bohr dalam tabel [[konstanta fisika]].<ref>R. T. Birge. ''Probable Values of the General Physical Constants''. ''Rev. Mod. Phys''. 1929. Vol. 1. hlm. 1. doi:10.1103/RevModPhys.1.1.</ref> | |||
Pada musim panas tahun 1913 fisikawan Denmark [[Niels Bohr]], dengan berdasar pada model atom Rutherford, mengembangkan teori kuantifikasi atom, menciptakan dasar untuk interpretasi magnet pada skala atom. Sebagai hasil dari [[model Bohr|permodelan atomnya]], ia memperoleh nilai magneton Bohr. Magneton Bohr merupakan besarnya momen [[dipol]] magnetik elektron yang mengorbit dengan [[Momentum sudut#Momentum sudut dalam mekanika kuantum|momentum sudut orbital]] sebesar ''ħ''. Menurut [[model Bohr]], hal ini merupakan [[keadaan dasar]]nya, yaitu keadaan dengan energi terendah yang mungkin. [[Alfred Lauck Parson]] pada tahun 1915 menyarankan bahwa elektron tidak hanya ber[[muatan listrik]] tetapi juga merupakan suatu magnet yang kecil (atau "magneton" seperti yang ia sebut). Dalam literatur, hal ini dikenal sebagai "[[Magneton Parson]]" atau ''elektron magnetik''. Hal ini mengarahkan pada [[model atom]] Parson. Pada tahun 1920, [[Wolfgang Pauli]] menamai magneton Bohr dengan namanya dalam sebuah artikel di mana ia bedakan dengan magneton para eksperimentalis yang ia sebut sebagai [[magneton Weiss]]. Pada rentang tahun 1924 hingga 1928, menggunakan basis teori kuantum yang dikembangkan oleh Pauli, Goudsmit & Uhlenbeck, [[Werner Heisenberg|Heisenberg]] & [[Pascual Jordan|Jordan]] (teori kuantum mengenai momentum sudut dan spin ) serta [[Paul Dirac|Dirac]], magneton Bohr masuk dalam ekspresi momen magnetik spin (<math>\mu_\mathrm{s}</math>), dan komponen rotasinya. Pada tahun 1929, [[Raymond Thayer Birge|R.T. Birge]] memasukkan magneton Bohr dalam tabel [[konstanta fisika]]. | |||
Meskipun momentum sudut spin dari suatu elektron adalah ''ħ'', momen magnetik intrinsik elektron yang disebabkan oleh spin-nya tetap kira-kira sebesar satu magneton Bohr. [[Faktor-g (fisika)|Faktor-g]] spin elektronnya kira-kira sebesar dua. | Meskipun momentum sudut spin dari suatu elektron adalah ''ħ'', momen magnetik intrinsik elektron yang disebabkan oleh spin-nya tetap kira-kira sebesar satu magneton Bohr. [[Faktor-g (fisika)|Faktor-g]] spin elektronnya kira-kira sebesar dua. | ||
| Baris 37: | Baris 53: | ||
* [[Konstanta fisika]] | * [[Konstanta fisika]] | ||
* [[Efek Zeeman]] | * [[Efek Zeeman]] | ||
== 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=Magneton+Bohr&oldid=29304154 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29304154 (2026-06-01T14:03:43Z), 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=Magneton+Bohr&oldid=29304154 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29304154 (2026-06-01T14:03:43Z), 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
| Sistem satuan | nilai | satuan |
|---|---|---|
| SI[1] | J·T−1 | |
| CGS[2] | erg·G−1 | |
| eV[3] | eV·T−1 | |
| satuan atom |
Dalam fisika atom, magneton Bohr (simbol μB) adalah suatu konstanta fisika dan satuan umum yang digunakan untuk menyatakan momen magnetik dari suatu elektron yang disebabkan baik karena momentum sudut orbital atau spin-nya.[4][5]
Definisi
Magneton Bohr didefinisikan dalam satuan SI melalui persamaan
serta dalam satuan CGS Gaussian melalui persamaan
di mana
- e adalah muatan elementer,
- ħ adalah konstanta Planck tereduksi,
- me adalah massa diam elektron dan
- c adalah kecepatan cahaya.
Momen magnetik elektron, yang merupakan momen magnetik spin intrinsik elektron, kira-kira bernilai satu magneton Bohr.[6]
Secara umum, dan tanpa referensi terhadap sifat elektron, magneton Bohr dapat pula didefinisikan sebagai
dalam satuan CGS Gaussian, di mana q adalah muatan dan mq adalah massanya.[7]
Sejarah
'Magneton' Bohr merujuk pada suatu satuan momen magnetik yang diperkenalkan oleh fisikawan Prancis Pierre Weiss, direktur laboratorium fisika di Politeknik Zurich sebagai cara untuk menjelaskan pengukurannya mengenai sifat kemagnetan berbagai garam. Sebelum model Rutherford mengenai struktur atom, beberapa ahli teori berkomentar bahwa magneton seharusnya melibatkan konstanta Planck h.[8] Dengan mempostulatkan bahwa perbandingan energi kinetik elektron terhadap frekuensi orbitalnya harus sama dengan h, Richard Gans menghitung nilai yang dua kali lebih besar dari magneton Bohr pada bulan September 1911.[9] Hipotesis Weiss mengenai magneton sebagai realitas fisika, dan bukan hanya sekadar angka, mengundang banyak minat. Pada Konferensi Solvay Pertama pada bulan November pada tahun itu, Paul Langevin menginterpretasikan magneton dalam hal elektron yang berputar dan mengaitkannya dengan konstanta Planck, menurunkan sebuah ekspresi dengan kesesuaian yang kasar dengan data ekperimen Weiss.[10] Fisikawan Rumania Ștefan Procopiu memperoleh ekspresi bagi momen magnetik elektron pada tahun 1911.[11][12] Hubungan dan nilai numerik ini terkadang dirujuk sebagai "magneton Bohr–Procopiu" dalam literatur ilmiah Rumania.[13] Magneton Weiss secara eksperimental diturunkan pada tahun 1911 sebagai satuan momen magnetik yang setara dengan joule per tesla, yang kira-kira bernilai sekitar 20% dari magneton Bohr.
Pada musim panas tahun 1913 fisikawan Denmark Niels Bohr, dengan berdasar pada model atom Rutherford, mengembangkan teori kuantifikasi atom, menciptakan dasar untuk interpretasi magnet pada skala atom.[14] Sebagai hasil dari permodelan atomnya,[15][16] ia memperoleh nilai magneton Bohr. Magneton Bohr merupakan besarnya momen dipol magnetik elektron yang mengorbit dengan momentum sudut orbital sebesar ħ. Menurut model Bohr, hal ini merupakan keadaan dasarnya, yaitu keadaan dengan energi terendah yang mungkin.[17] Alfred Lauck Parson pada tahun 1915 menyarankan bahwa elektron tidak hanya bermuatan listrik tetapi juga merupakan suatu magnet yang kecil (atau "magneton" seperti yang ia sebut). Dalam literatur, hal ini dikenal sebagai "Magneton Parson" atau elektron magnetik. Hal ini mengarahkan pada model atom Parson.[18] Pada tahun 1920, Wolfgang Pauli menamai magneton Bohr dengan namanya dalam sebuah artikel di mana ia bedakan dengan magneton para eksperimentalis yang ia sebut sebagai magneton Weiss.[19] Pada rentang tahun 1924 hingga 1928, menggunakan basis teori kuantum yang dikembangkan oleh Pauli,[20] Goudsmit & Uhlenbeck,[21] Heisenberg & Jordan[22] (teori kuantum mengenai momentum sudut dan spin ) serta Dirac,[23] magneton Bohr masuk dalam ekspresi momen magnetik spin (), dan komponen rotasinya. Pada tahun 1929, R.T. Birge memasukkan magneton Bohr dalam tabel konstanta fisika.[24]
Meskipun momentum sudut spin dari suatu elektron adalah ħ, momen magnetik intrinsik elektron yang disebabkan oleh spin-nya tetap kira-kira sebesar satu magneton Bohr. Faktor-g spin elektronnya kira-kira sebesar dua.
Lihat pula
Bacaan lebih lanjut
Referensi
- ↑ CODATA value: Bohr magneton. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST.
- ↑ Robert C. O'Handley. Modern magnetic materials: principles and applications. John Wiley & Sons. 2000. hlm. 83. ISBN 0-471-15566-7. (nilai sedikit dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan CODATA 2014)
- ↑ CODATA value: Bohr magneton in eV/T. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST.
- ↑ L. I. Schiff. Quantum Mechanics. McGraw-Hill. 1968. hlm. 440.
- ↑ R. Shankar. Principles of Quantum Mechanics. Plenum Press. 1980. hlm. 398–400. ISBN 0306403978.
- ↑ Anant S. Mahajan. Electricity and Magnetism. McGraw-Hill. 1989. hlm. 419. ISBN 978-0-07-460225-6.
- ↑ Nouredine Zettili. Quantum Mechanics: Concepts and Applications. Wiley. 2009. hlm. 365. ISBN 978-0-470-02678-6.
- ↑ Stephen T. Keith. Out of the Crystal Maze. 1992. hlm. 384–394. ISBN 978-0-19-505329-6.
- ↑ John Heilbron. The genesis of the Bohr atom. Hist. Stud. Phys. Sci. 1969. Vol. 1. hlm. 232. doi:10.2307/27757291.
- ↑ Paul Langevin. La théorie cinétique du magnétisme et les magnétons. 1911. hlm. 403.
- ↑ Ștefan Procopiu. Sur les éléments d’énergie. Ann. Sci. Univ. Jassy. 1911–1913. Vol. 7. hlm. 280.
- ↑ Ștefan Procopiu. Determining the Molecular Magnetic Moment by M. Planck's Quantum Theory. Bull. Sci. Acad. Roum. Sci. 1913. Vol. 1. hlm. 151.
- ↑ Ștefan Procopiu (1890–1972). Ștefan Procopiu Science and Technology Museum.
- ↑ Niels Bohr. On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I. Philosophical Magazine. 1913. Vol. 26 (151). hlm. 1–24. doi:10.1080/14786441308634955.
- ↑ John Heilbron. The genesis of the Bohr atom. Hist. Stud. Phys. Sci. 1969. Vol. 1. hlm. 232. doi:10.2307/27757291.
- ↑ Abraham Pais. Niels Bohr's Times, in physics, philosophy, and politics. Clarendon Press. 1991. ISBN 0-19-852048-4.
- ↑ Marcelo Alonso. Physics. Addison-Wesley. 1992. ISBN 978-0-201-56518-8.
- ↑ Alfred L. Parson, "A Magneton Theory of the Structure of the Atom", Smithsonian Miscellaneous Collection, Pub 2371, 80pp (Nov 1915) {Reprinted Pub 2419, V65, N11 (1916)}.
- ↑ Stephen T. Keith. Out of the Crystal Maze. 1992. hlm. 384–394. ISBN 978-0-19-505329-6.
- ↑ Pauli, W., Talk entitled “Quantentheorie und Magneton” at Bad Nauheim, on the occasion on the 86th Naturforseherversammlung, September 1920.
- ↑ G. E. Uhlenbeck. Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons. Die Naturwissenschaften. 1925. Vol. 13. hlm. 953-954. doi:10.1007/BF01558878.
- ↑ W. Heisenberg. Anwendung der Quantenmechanik auf das Problem der anomalen Zeemaneffekte. Zeitschrift für Physik. 1926. Vol. 37. hlm. 263. doi:10.1007/BF01397100.
- ↑ Dirac, P.A.M. The Quantum Theory of the Electron. Proc. Roy. Soc. London, A. 1928. Vol. 117. hlm. 610-624.
- ↑ R. T. Birge. Probable Values of the General Physical Constants. Rev. Mod. Phys. 1929. Vol. 1. hlm. 1. doi:10.1103/RevModPhys.1.1.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29304154 (2026-06-01T14:03:43Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.