Lompat ke isi

Relativitas khusus: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29579630; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
Dalam [[fisika]], '''relativitas khusus''' juga dikenal sebagai '''teori relativitas khusus''' adalah [[teori fisika]] mengenai hubungan antara [[Ruang waktu|ruang dan waktu]] yang diterbitkan pada [[1905]] oleh [[Albert Einstein]]. Einstein memberikan dua postulat:
[[File:Einstein_patentoffice.jpg|thumb|right|280px|Einstein patentoffice]]
 
Dalam [[fisika]], '''relativitas khusus''' juga dikenal sebagai '''teori relativitas khusus''' adalah [[teori fisika]] mengenai hubungan antara [[Ruang waktu|ruang dan waktu]] yang diterbitkan pada [[1905]] oleh [[Albert Einstein]]. Einstein memberikan dua postulat:<ref>David J. Griffiths. [https://www.worldcat.org/oclc/794711764 Introduction to Electrodynamics]. Pearson. 2013. ISBN 978-0-321-85656-2.</ref><ref>John D. Jackson. [https://www.worldcat.org/oclc/38073290 Classical Electrodynamics]. John Wiley & Sons, Inc. 1999. ISBN 0-471-30932-X.</ref>
# hukum-hukum fisika berlaku [[Invarian (fisika)|invarian]] (bentuk yang sama) dalam semua [[kerangka acuan inersia]] (kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan); dan
# hukum-hukum fisika berlaku [[Invarian (fisika)|invarian]] (bentuk yang sama) dalam semua [[kerangka acuan inersia]] (kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan); dan
# [[laju cahaya]] dalam [[vakum]] bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat.
# [[laju cahaya]] dalam [[vakum]] bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat.
Baris 8: Baris 10:


==Sejarah==
==Sejarah==
== Status ==
== Status ==
Relativitas khusus dalam [[ruang waktu Minkowski]] hanyalah akurat ketika [[nilai mutlak]] dari [[potensial gravitasi]] jauh lebih sedikit daripada ''c''<sup>2</sup> di daerah yang diamati. Dalam medan gravitasi yang kuat, harus digunakan [[relativitas umum]]. Relativitas umum menjadi relativitas khusus pada batasan medan lemah. Pada skala yang sangat kecil, seperti [[panjang Planck]] dan lebih rendah, efek kuantum harus dipertimbangkan sehingga menghasilkan [[gravitasi kuantum]]. Akan tetapi, pada skala makroskopis dan tanpa keberadaan medan gravitasi yang kuat, relativitas khusus telah teruji oleh eksperimen dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (10<sup>−20</sup>) dan karenanya diterima oleh komunitas fisika. Hasil percobaan yang tampaknya menyangkal relativitas khusus tidak bisa direproduksi dan karenanya dipercaya sebagai kesalahan dalam percobaan.
Relativitas khusus dalam [[ruang waktu Minkowski]] hanyalah akurat ketika [[nilai mutlak]] dari [[potensial gravitasi]] jauh lebih sedikit daripada ''c''<sup>2</sup> di daerah yang diamati.<ref>Øyvind Grøn. [https://books.google.com/books?id=IyJhCHAryuUC Einstein's general theory of relativity: with modern applications in cosmology]. Springer. 2007. hlm. 195. ISBN 978-0-387-69199-2. [https://books.google.com/books?id=IyJhCHAryuUC&pg=PA195 Extract of page 195 (with units where c=1)]</ref> Dalam medan gravitasi yang kuat, harus digunakan [[relativitas umum]]. Relativitas umum menjadi relativitas khusus pada batasan medan lemah. Pada skala yang sangat kecil, seperti [[panjang Planck]] dan lebih rendah, efek kuantum harus dipertimbangkan sehingga menghasilkan [[gravitasi kuantum]]. Akan tetapi, pada skala makroskopis dan tanpa keberadaan medan gravitasi yang kuat, relativitas khusus telah teruji oleh eksperimen dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (10<sup>−20</sup>)<ref>Banyak hasil percobaannya, contohnya: Sidney Coleman. [https://archive.org/details/sim_physics-letters-b_1997-07-24_405_3-4/page/249 Cosmic Ray and Neutrino Tests of Special Relativity]. ''Physics Letters B''. 1997. Vol. 405 (3–4). hlm. 249–252. doi:10.1016/S0370-2693(97)00638-2. Gambaran umum bisa ditemukan di [http://www.edu-observatory.org/physics-faq/Relativity/SR/experiments.html halaman ini]</ref> dan karenanya diterima oleh komunitas fisika. Hasil percobaan yang tampaknya menyangkal relativitas khusus tidak bisa direproduksi dan karenanya dipercaya sebagai kesalahan dalam percobaan.


Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis, dan merupakan bagian dari semua teori fisika modern, di antaranya [[teori medan kuantum]], [[teori dawai]], dan relativitas umum (dalam kasus batasan medan gravitasi diabaikan). Mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil (dibandingkan dengan laju cahaya) – jadi mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat.
Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis, dan merupakan bagian dari semua teori fisika modern, di antaranya [[teori medan kuantum]], [[teori dawai]], dan relativitas umum (dalam kasus batasan medan gravitasi diabaikan). Mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil (dibandingkan dengan laju cahaya) – jadi mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat.


Beberapa eksperimen sebelum makalah tahun 1905 Einstein sekarang ditafsirkan sebagai bukti relativitas. Di antara eksperimen berikut diketahui bahwa Einstein mengetahui tentang percobaan Fizeau sebelum tahun 1905, dan para sejarawan menyimpulkan bahwa Einstein paling tidak pernah mendengar tentang percobaan Michelson–Morley sejak 1899 meskipun dia mengklaim bahwa percobaan tersebut tidak berperan dalam pengembangan teorinya.
Beberapa eksperimen sebelum makalah tahun 1905 Einstein sekarang ditafsirkan sebagai bukti relativitas. Di antara eksperimen berikut diketahui bahwa Einstein mengetahui tentang percobaan Fizeau sebelum tahun 1905,<ref>John D. Norton. [http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00001743/ Einstein's Investigations of Galilean Covariant Electrodynamics prior to 1905]. ''Archive for History of Exact Sciences''. 2004. Vol. 59 (1). hlm. 45–105. doi:10.1007/s00407-004-0085-6.</ref> dan para sejarawan menyimpulkan bahwa Einstein paling tidak pernah mendengar tentang percobaan Michelson–Morley sejak 1899 meskipun dia mengklaim bahwa percobaan tersebut tidak berperan dalam pengembangan teorinya.<ref>Jeroen van Dongen. ''On the role of the Michelson–Morley experiment: Einstein in Chicago''. ''Archive for History of Exact Sciences''. 2009. Vol. 63 (6). hlm. 655–663. doi:10.1007/s00407-009-0050-5.</ref>
* [[Percobaan Fizeau]] (1851, diulangi oleh Michelson dan Morley pada tahun 1886) menghitung laju cahaya dalam media yang bergerak, dengan hasil yang konsisten dengan penambahan relativistik kecepatan yang sejajar.
* [[Percobaan Fizeau]] (1851, diulangi oleh Michelson dan Morley pada tahun 1886) menghitung laju cahaya dalam media yang bergerak, dengan hasil yang konsisten dengan penambahan relativistik kecepatan yang sejajar.
* [[Percobaan Michelson-Morley]] (1881, 1887) mendukung postulat bahwa mendeteksi suatu kecepatan acuan yang mutlak tidak mungkin dilakukan.
* [[Percobaan Michelson-Morley]] (1881, 1887) mendukung postulat bahwa mendeteksi suatu kecepatan acuan yang mutlak tidak mungkin dilakukan.
Baris 31: Baris 31:
* Percobaan untuk menguji [[teori emisi]] yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya independen dari kecepatan pemancar.
* Percobaan untuk menguji [[teori emisi]] yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya independen dari kecepatan pemancar.
* Percobaan untuk menguji [[hipotesis seretan eter]] ''–'' tidak ada "gangguan aliran [[Eter (medium)|eter]]".
* Percobaan untuk menguji [[hipotesis seretan eter]] ''–'' tidak ada "gangguan aliran [[Eter (medium)|eter]]".
== Referensi ==
=== Inline ===
=== Buku teks ===
* Einstein, Albert. "Relativity — The Special and the General Theory", Routledge Classics 1993 ISBN 0-415-25538-4
* Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph (2002). ''Modern Physics'' (4th ed.). W. H. Freeman Company. ISBN 0-7167-4345-0
* Schutz, Bernard F. ''A First Course in General Relativity'', [[Cambridge University Press]]. ISBN 0-521-27703-5
* Taylor, Edwin, and [[John Archibald Wheeler|Wheeler, John]] (1992). ''Spacetime physics'' (2nd ed.). W.H. Freeman and Company. ISBN 0-7167-2327-1
* Einstein, Albert (1996). ''The Meaning of Relativity''. Fine Communications. ISBN 1-56731-136-9
* Geroch, Robert (1981). ''General Relativity From A to B''. University of Chicago Press. ISBN 0-226-28864-1
* Krane, Kenneth S (2012). ''Modern Physics'' (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/978-1-118-06114-5|978-1-118-06114-5]]
* Lawden, Derek F (2002). ''Introduction to Tensor Calculus, Relativity and Cosmology'' (3rd ed.). Dover Publications. ISBN 978-0-486-13214-3
* Anugraha, Rinto (2014).  ''Teori Relativitas dan Aplikasinya pada Elektrodinamika, Lubang Hitam, dan Jagat Raya''. Gadjah Mada University Press. ISBN 979-420-851-5
=== Artikel jurnal ===
* [http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/ On the Electrodynamics of Moving Bodies], A. Einstein, Annalen der Physik, 17:891, June 30, 1905 (in English translation)
* Wolf, Peter and Gerard, Petit. "Satellite test of Special Relativity using the Global Positioning System," ''Physics Review A'' 56 (6), 4405-4409 (1997).
* Will, Clifford M. "Clock synchronization and isotropy of the one-way speed of light," ''Physics Review D'' 45, 403-411 (1992).
* Alvager et al., "Test of the Second Postulate of Special Relativity in the GeV region," ''Physics Letters'' 12, 260 (1964).


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
Baris 74: Baris 53:
* [http://www.anu.edu.au/Physics/Savage/TEE/ Through Einstein's Eyes]  The Australian National University. Efek visual relativistik dijelaskan menggunakan film dan gambar
* [http://www.anu.edu.au/Physics/Savage/TEE/ Through Einstein's Eyes]  The Australian National University. Efek visual relativistik dijelaskan menggunakan film dan gambar


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativitas+khusus&oldid=29579630 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29579630 (2026-08-15T01:26:43Z), 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=Relativitas+khusus&oldid=29579630 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29579630 (2026-08-15T01:26:43Z), 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 26 Agustus 2026 14.19

Einstein patentoffice

Dalam fisika, relativitas khusus juga dikenal sebagai teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Einstein memberikan dua postulat:[1][2]

  1. hukum-hukum fisika berlaku invarian (bentuk yang sama) dalam semua kerangka acuan inersia (kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan); dan
  2. laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat.

Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada 26 September 1905 dalam makalah "Mengenai Elektrodinamika Benda Bergerak". Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut "khusus" karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus "tertentu" atau "khusus" dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Sepuluh tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum (relativitas umum) yang memasukan efek tersebut.

Relativitas khusus memiliki berbagai sebab-akibat. Sebab-akibat tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen, dan mencakup di antaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalensi massa–energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultanitas. Salah satu dampak relativitas khusus adalah tergantinya pemikiran bahwa waktu bersifat mutlak dengan pemikiran bahwa waktu bergantung pada kerangka acuan dan posisi. Jadi dua kejadian yang terjadi secara bersamaan bagi seorang pengamat bisa tampak tidak terjadi bersamaan bagi pengamat lainnya. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus adalah digantikannya transformasi Galileo dari mekanika Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai "ruang waktu".

Sejarah

Status

Relativitas khusus dalam ruang waktu Minkowski hanyalah akurat ketika nilai mutlak dari potensial gravitasi jauh lebih sedikit daripada c2 di daerah yang diamati.[3] Dalam medan gravitasi yang kuat, harus digunakan relativitas umum. Relativitas umum menjadi relativitas khusus pada batasan medan lemah. Pada skala yang sangat kecil, seperti panjang Planck dan lebih rendah, efek kuantum harus dipertimbangkan sehingga menghasilkan gravitasi kuantum. Akan tetapi, pada skala makroskopis dan tanpa keberadaan medan gravitasi yang kuat, relativitas khusus telah teruji oleh eksperimen dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi (10−20)[4] dan karenanya diterima oleh komunitas fisika. Hasil percobaan yang tampaknya menyangkal relativitas khusus tidak bisa direproduksi dan karenanya dipercaya sebagai kesalahan dalam percobaan.

Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis, dan merupakan bagian dari semua teori fisika modern, di antaranya teori medan kuantum, teori dawai, dan relativitas umum (dalam kasus batasan medan gravitasi diabaikan). Mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil (dibandingkan dengan laju cahaya) – jadi mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat.

Beberapa eksperimen sebelum makalah tahun 1905 Einstein sekarang ditafsirkan sebagai bukti relativitas. Di antara eksperimen berikut diketahui bahwa Einstein mengetahui tentang percobaan Fizeau sebelum tahun 1905,[5] dan para sejarawan menyimpulkan bahwa Einstein paling tidak pernah mendengar tentang percobaan Michelson–Morley sejak 1899 meskipun dia mengklaim bahwa percobaan tersebut tidak berperan dalam pengembangan teorinya.[6]

  • Percobaan Fizeau (1851, diulangi oleh Michelson dan Morley pada tahun 1886) menghitung laju cahaya dalam media yang bergerak, dengan hasil yang konsisten dengan penambahan relativistik kecepatan yang sejajar.
  • Percobaan Michelson-Morley (1881, 1887) mendukung postulat bahwa mendeteksi suatu kecepatan acuan yang mutlak tidak mungkin dilakukan.
  • Percobaan Trouton–Noble (1903) menunjukkan bahwa torsi kapasitor tidak bergantung pada posisi dan kerangka acuan inersia.
  • Percobaan Rayleigh dan Brace (1902, 1904) menunjukkan bahwa kontraksi panjang tidak menghasilkan bias-ganda bagi pengamat yang ikut bergerak, sesuai dengan prinsip relativitas.

Pemercepat partikel biasa digunakan untuk mempercepat dan mengukur sifat partikel yang bergerak mendekati laju cahaya, di mana perilaku mereka sepenuhnya konsisten dengan teori relativitas dan tidak konsisten dengan mekanika Newton yang lama. Mesin-mesin ini tidak akan bekerja apabila mereka tidak dirancang mengikuti prinsip relativistik. Sebagai tambahan, beberapa percobaan modern telah dilakukan untuk menguji relativitas khusus. Contohnya:

Pranala luar

Karya asli

Relativitas khusus bagi orang-orang awam

  • Einstein Light – Sebuah pengantar (klip film dan demonstrasi) non-teknis pemenang penghargaan yang didukung oleh berhalaman-halaman penjelasan lanjutan dan animasi, pada tingkat dengan maupun tanpa matematika.

Penjelasan relativitas khusus

Visualisasi

  • Through Einstein's Eyes The Australian National University. Efek visual relativistik dijelaskan menggunakan film dan gambar

Referensi

  1. David J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. Pearson. 2013. ISBN 978-0-321-85656-2.
  2. John D. Jackson. Classical Electrodynamics. John Wiley & Sons, Inc. 1999. ISBN 0-471-30932-X.
  3. Øyvind Grøn. Einstein's general theory of relativity: with modern applications in cosmology. Springer. 2007. hlm. 195. ISBN 978-0-387-69199-2. Extract of page 195 (with units where c=1)
  4. Banyak hasil percobaannya, contohnya: Sidney Coleman. Cosmic Ray and Neutrino Tests of Special Relativity. Physics Letters B. 1997. Vol. 405 (3–4). hlm. 249–252. doi:10.1016/S0370-2693(97)00638-2. Gambaran umum bisa ditemukan di halaman ini
  5. John D. Norton. Einstein's Investigations of Galilean Covariant Electrodynamics prior to 1905. Archive for History of Exact Sciences. 2004. Vol. 59 (1). hlm. 45–105. doi:10.1007/s00407-004-0085-6.
  6. Jeroen van Dongen. On the role of the Michelson–Morley experiment: Einstein in Chicago. Archive for History of Exact Sciences. 2009. Vol. 63 (6). hlm. 655–663. doi:10.1007/s00407-009-0050-5.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29579630 (2026-08-15T01:26:43Z), 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.