Energi vakum: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28048074; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 13: | Baris 13: | ||
* [http://arxiv.org/abs/gr-qc/0011083v1 Futamase & Yoshida ''Possible measurement of vacuum energy''] | * [http://arxiv.org/abs/gr-qc/0011083v1 Futamase & Yoshida ''Possible measurement of vacuum energy''] | ||
* [https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040171927_2004178265.pdf Study of Vacuum Energy Physics for Breakthrough Propulsion] 2004, NASA Glenn Technical Reports Server, (pdf, 57 pages, Retrieved 2013-09-18). | * [https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040171927_2004178265.pdf Study of Vacuum Energy Physics for Breakthrough Propulsion] 2004, NASA Glenn Technical Reports Server, (pdf, 57 pages, Retrieved 2013-09-18). | ||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi+vakum&oldid=28048074 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28048074 (2025-10-17T03:46:54Z), 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=Energi+vakum&oldid=28048074 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28048074 (2025-10-17T03:46:54Z), 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 04.08
Energi vakum adalah energi latar belakang yang pokok yang terdapat di seluruh ruang alam semesta. Salah satu kontribusi pada energi vakum mungkin berasal dari partikel maya yang diperkirakan merupakan pasangan partikel yang muncul dalam waktu yang sekejap dan kemudian musnah dalam jangka waktu yang terlalu pendek untuk dapat diamati. Perilaku mereka dapat dikodifikasikan dalam prinsip ketidakpastian Heisenberg mengenai energi dan waktu. Tapi, efek yang persis seperti energi yang muncul sekilas sangat sulit untuk diukur. Energi vakum adalah kasus khusus dari energi titik nol yang berhubungan dengan vakum kuantum.
Pengaruh dari energi vakum dapat diamati secara eksperimental pada berbagai fenomena seperti emisi spontan, efek Casimir, dan perpindahan Lamb, dan diperkirakan memengaruhi perilaku alam semesta pada skala kosmologis. Menggunakan batas maksimum dari konstanta kosmologis, energi vakum dari ruang bebas diperkirakan sebesar 10−9 joule (10−2 erg) per meter kubik. Namun, dalam ilmu elektrodinamika kuantum (QED) and elektrodinamika stokastik (SED), konsistensi dengan prinsip kovariansi Lorentz dan dengan besaran konstanta Planck mengharuskannya untuk memiliki jumlah energi sebesar 10113 joule per meter kubik. Perbedaan sangat besar ini disebut kekacauan vakum.
Lihat juga
Pranala luar
- Saunders, S., & Brown, H. R. (1991). The Philosophy of Vacuum. Oxford [England]: Clarendon Press.
- Poincaré Seminar, Duplantier, B., & Rivasseau, V. (2003). "Poincaré Seminar 2002: vacuum energy-renormalization". Progress in mathematical physics, v. 30. Basel: Birkhäuser Verlag.
- Futamase & Yoshida Possible measurement of vacuum energy
- Study of Vacuum Energy Physics for Breakthrough Propulsion 2004, NASA Glenn Technical Reports Server, (pdf, 57 pages, Retrieved 2013-09-18).
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28048074 (2025-10-17T03:46:54Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.