Isotop kalium: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 22628957; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''[[Kalium]]''' ('''<sub>19</sub>K''') memiliki 26 [[isotop]] yang diketahui dari <sup>31</sup>K hingga <sup>57</sup>K, dengan pengecualian <sup>32</sup>K yang masih belum diketahui, serta laporan <sup>59</sup>K yang belum dikonfirmasi. Tiga dari isotop tersebut terjadi secara alami: dua bentuk [[Isotop stabil|stabil]] <sup>39</sup>K (93,3%) dan <sup>41</sup>K (6,7%), serta sebuah [[Radionuklida|radioisotop]] [[Kalium-40|<sup>40</sup>K]] yang berumur sangat panjang (0,012%). | '''[[Kalium]]''' ('''<sub>19</sub>K''') memiliki 26 [[isotop]] yang diketahui dari <sup>31</sup>K hingga <sup>57</sup>K, dengan pengecualian <sup>32</sup>K yang masih belum diketahui, serta laporan <sup>59</sup>K yang belum dikonfirmasi.<ref>O.B. Tarasov. [https://sciencedocbox.com/Physics/68518403-Production-of-very-neutron-rich-isotopes-what-should-we-know.html Production of very neutron rich isotopes: What should we know?]. 2017.</ref> Tiga dari isotop tersebut terjadi secara alami: dua bentuk [[Isotop stabil|stabil]] <sup>39</sup>K (93,3%) dan <sup>41</sup>K (6,7%), serta sebuah [[Radionuklida|radioisotop]] [[Kalium-40|<sup>40</sup>K]] yang berumur sangat panjang (0,012%). | ||
Isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] <sup>40</sup>K yang terjadi secara alami meluruh dengan [[waktu paruh]] 1,248 tahun. 89% dari peluruhan tersebut menjadi [[Kalsium-40|<sup>40</sup>Ca]] yang stabil melalui [[peluruhan beta]], sementara 11% sisanya menjadi [[Argon-40|<sup>40</sup>Ar]] melalui [[penangkapan elektron]] atau [[emisi positron]]. <sup>40</sup>K memiliki waktu paruh terpanjang yang diketahui untuk setiap [[nuklida]] pemancar positron. Waktu paruh yang panjang dari [[Nuklida primordial|radioisotop primordial]] ini disebabkan oleh [[aturan seleksi|transisi terlarang spin]]: <sup>40</sup>K has a [[Bilangan kuantum spin#Spin nuklir|spin nuklir]] 4, sedangkan kedua produk peluruhannya adalah [[Inti atom genap dan ganjil|isotop genap–genap]] dengan spin 0. | Isotop [[Peluruhan radioaktif|radioaktif]] <sup>40</sup>K yang terjadi secara alami meluruh dengan [[waktu paruh]] 1,248 tahun. 89% dari peluruhan tersebut menjadi [[Kalsium-40|<sup>40</sup>Ca]] yang stabil melalui [[peluruhan beta]], sementara 11% sisanya menjadi [[Argon-40|<sup>40</sup>Ar]] melalui [[penangkapan elektron]] atau [[emisi positron]]. <sup>40</sup>K memiliki waktu paruh terpanjang yang diketahui untuk setiap [[nuklida]] pemancar positron. Waktu paruh yang panjang dari [[Nuklida primordial|radioisotop primordial]] ini disebabkan oleh [[aturan seleksi|transisi terlarang spin]]: <sup>40</sup>K has a [[Bilangan kuantum spin#Spin nuklir|spin nuklir]] 4, sedangkan kedua produk peluruhannya adalah [[Inti atom genap dan ganjil|isotop genap–genap]] dengan spin 0. | ||
<sup>40</sup>K terjadi dalam kalium alami dalam jumlah yang cukup sehingga kantong besar pengganti garam komersial [[kalium klorida]] dapat digunakan sebagai [[sumber radioaktif]] untuk demonstrasi di dalam kelas. <sup>40</sup>K adalah sumber terbesar radioaktivitas alami pada hewan dan manusia yang sehat, bahkan lebih besar daripada [[Karbon-14|<sup>14</sup>C]]. Dalam tubuh manusia bermassa 70 kg, sekitar 4.400 inti <sup>40</sup>K meluruh per detik. | <sup>40</sup>K terjadi dalam kalium alami dalam jumlah yang cukup sehingga kantong besar pengganti garam komersial [[kalium klorida]] dapat digunakan sebagai [[sumber radioaktif]] untuk demonstrasi di dalam kelas. <sup>40</sup>K adalah sumber terbesar radioaktivitas alami pada hewan dan manusia yang sehat, bahkan lebih besar daripada [[Karbon-14|<sup>14</sup>C]]. Dalam tubuh manusia bermassa 70 kg, sekitar 4.400 inti <sup>40</sup>K meluruh per detik.<ref>[http://www.fas.harvard.edu/~scdiroff/lds/QuantumRelativity/RadioactiveHumanBody/RadioactiveHumanBody.html Radioactive Human Body].</ref> | ||
Peluruhan <sup>40</sup>K menjadi <sup>40</sup>Ar digunakan dalam [[penanggalan kalium-argon]] pada batuan. [[Mineral]] diberi tanggal dengan pengukuran konsentrasi kalium dan jumlah <sup>40</sup>Ar radiogenik yang telah terakumulasi. Biasanya, metode ini mengasumsikan bahwa batuan tidak mengandung argon pada saat pembentukan dan semua argon radiogenik berikutnya (yaitu, <sup>40</sup>Ar) dipertahankan. <sup>40</sup>K juga telah banyak digunakan sebagai [[pelacak radioaktif]] dalam studi [[pelapukan]]. | Peluruhan <sup>40</sup>K menjadi <sup>40</sup>Ar digunakan dalam [[penanggalan kalium-argon]] pada batuan. [[Mineral]] diberi tanggal dengan pengukuran konsentrasi kalium dan jumlah <sup>40</sup>Ar radiogenik yang telah terakumulasi. Biasanya, metode ini mengasumsikan bahwa batuan tidak mengandung argon pada saat pembentukan dan semua argon radiogenik berikutnya (yaitu, <sup>40</sup>Ar) dipertahankan. <sup>40</sup>K juga telah banyak digunakan sebagai [[pelacak radioaktif]] dalam studi [[pelapukan]]. | ||
Semua isotop kalium lainnya memiliki waktu paruh di bawah satu hari, sebagian besar di bawah satu menit. Yang paling tidak stabil adalah <sup>31</sup>K, [[Emisi proton|pemancar tiga proton]] yang ditemukan pada tahun 2019; waktu paruhnya diukur lebih pendek dari 10 [[Piko-|piko]]detik. | Semua isotop kalium lainnya memiliki waktu paruh di bawah satu hari, sebagian besar di bawah satu menit. Yang paling tidak stabil adalah <sup>31</sup>K, [[Emisi proton|pemancar tiga proton]] yang ditemukan pada tahun 2019; waktu paruhnya diukur lebih pendek dari 10 [[Piko-|piko]]detik.<ref>''A peculiar atom shakes up assumptions of nuclear structure''. ''Nature''. 6 September 2019. Vol. 573 (7773). hlm. 167. doi:10.1038/d41586-019-02655-9.</ref><ref>D. Kostyleva. ''Towards the Limits of Existence of Nuclear Structure: Observation and First Spectroscopy of the Isotope 31 K by Measuring Its Three-Proton Decay''. ''Physical Review Letters''. 2019. Vol. 123 (9). hlm. 092502. doi:10.1103/PhysRevLett.123.092502.</ref> | ||
Berbagai isotop kalium telah digunakan untuk studi [[Daur nutrien|siklus nutrien]] karena kalium adalah [[Nutrien|makronutrien]] yang dibutuhkan untuk [[kehidupan]]. | Berbagai isotop kalium telah digunakan untuk studi [[Daur nutrien|siklus nutrien]] karena kalium adalah [[Nutrien|makronutrien]] yang dibutuhkan untuk [[kehidupan]]. | ||
==Daftar isotop== | ==Daftar isotop== | ||
|- | |||
| <sup>31</sup>K<ref>''A peculiar atom shakes up assumptions of nuclear structure''. ''Nature''. 6 September 2019. Vol. 573 (7773). hlm. 167. doi:10.1038/d41586-019-02655-9.</ref><ref>D. Kostyleva. ''Towards the Limits of Existence of Nuclear Structure: Observation and First Spectroscopy of the Isotope 31 K by Measuring Its Three-Proton Decay''. ''Physical Review Letters''. 2019. Vol. 123 (9). hlm. 092502. doi:10.1103/PhysRevLett.123.092502.</ref> | |||
| <sup>31</sup>K | |||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| style="text-align:right" | 12 | | style="text-align:right" | 12 | ||
| | | | ||
| <10 [[Piko-|p]]dtk | | <10 [[Piko-|p]]dtk | ||
| 3p | | 3p | ||
| <sup>28</sup>S | | <sup>28</sup>S | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>33</sup>K | | <sup>33</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 36: | Baris 35: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>34</sup>K | | <sup>34</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 47: | Baris 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>35</sup>K | | rowspan=2|<sup>35</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 58: | Baris 57: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup>, p (0,37%) | | β<sup>+</sup>, p (0,37%) | ||
| <sup>34</sup>Cl | | <sup>34</sup>Cl | ||
|- | |||
| rowspan=3|<sup>36</sup>K | | rowspan=3|<sup>36</sup>K | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 72: | Baris 71: | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup>, p (0,048%) | | β<sup>+</sup>, p (0,048%) | ||
| '''<sup>35</sup>Cl''' | | '''<sup>35</sup>Cl''' | ||
|- | |||
| β<sup>+</sup>, [[Peluruhan alfa|α]] (0,0034%) | | β<sup>+</sup>, [[Peluruhan alfa|α]] (0,0034%) | ||
| '''<sup>32</sup>S''' | | '''<sup>32</sup>S''' | ||
|- | |||
| <sup>37</sup>K | | <sup>37</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 89: | Baris 88: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>38</sup>K | | <sup>38</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 100: | Baris 99: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>38m1</sup>K | | style="text-indent:1em" | <sup>38m1</sup>K | ||
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 130,50(28) keV | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 130,50(28) keV | ||
| Baris 109: | Baris 108: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>38m2</sup>K | | style="text-indent:1em" | <sup>38m2</sup>K | ||
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 3458,0(2) keV | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 3458,0(2) keV | ||
| Baris 118: | Baris 117: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>39</sup>K | | <sup>39</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 127: | Baris 126: | ||
| 0,932581(44) | | 0,932581(44) | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=3|[[kalium-40|<sup>40</sup>K]] | | rowspan=3|[[kalium-40|<sup>40</sup>K]]<ref>Digunakan dalam penanggalan kalium-argon</ref><ref>Radionuklida primordial</ref> | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 21 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 21 | ||
| Baris 138: | Baris 137: | ||
| rowspan=3|1,17(1) | | rowspan=3|1,17(1) | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
|- | |||
| [[Penangkapan elektron|EC]] (10,72%) | | [[Penangkapan elektron|EC]] (10,72%) | ||
| rowspan=2|'''<sup>40</sup>Ar''' | | rowspan=2|'''<sup>40</sup>Ar''' | ||
|- | |||
|- | |||
| β<sup>+</sup> (0,001%) | | β<sup>+</sup> (0,001%)<ref>D. W. Engelkemeir. ''Positron Emission in the Decay of K40''. ''Physical Review''. 1962. Vol. 126 (5). hlm. 1818. doi:10.1103/PhysRev.126.1818.</ref> | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>40m</sup>K | | style="text-indent:1em" | <sup>40m</sup>K | ||
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 1643,639(11) keV | | colspan="3" style="text-indent:2em" | 1643,639(11) keV | ||
| Baris 153: | Baris 152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>41</sup>K | | <sup>41</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 162: | Baris 161: | ||
| 0,067302(44) | | 0,067302(44) | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>42</sup>K | | <sup>42</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 173: | Baris 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>43</sup>K | | <sup>43</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 184: | Baris 183: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>43m</sup>K | | style="text-indent:1em" | <sup>43m</sup>K | ||
| colspan=3 style="text-indent:2em" | 738,30(6) keV | | colspan=3 style="text-indent:2em" | 738,30(6) keV | ||
| Baris 193: | Baris 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>44</sup>K | | <sup>44</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 204: | Baris 203: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>45</sup>K | | <sup>45</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 215: | Baris 214: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>46</sup>K | | <sup>46</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 226: | Baris 225: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| <sup>47</sup>K | | <sup>47</sup>K | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 237: | Baris 236: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>48</sup>K | | rowspan=2|<sup>48</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 248: | Baris 247: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (1,14%) | | β<sup>−</sup>, [[Emisi neutron|n]] (1,14%) | ||
| <sup>47</sup>Ca | | <sup>47</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>49</sup>K | | rowspan=2|<sup>49</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 262: | Baris 261: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup> (14%) | | β<sup>−</sup> (14%) | ||
| <sup>49</sup>Ca | | <sup>49</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>50</sup>K | | rowspan=2|<sup>50</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 276: | Baris 275: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n (29%) | | β<sup>−</sup>, n (29%) | ||
| <sup>49</sup>Ca | | <sup>49</sup>Ca | ||
|- | |||
| style="text-indent:1em" | <sup>50m</sup>K | | style="text-indent:1em" | <sup>50m</sup>K | ||
| colspan=3 style="text-indent:2em" | 171,4(4) keV | | colspan=3 style="text-indent:2em" | 171,4(4) keV | ||
| Baris 288: | Baris 287: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>51</sup>K | | rowspan=2|<sup>51</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 299: | Baris 298: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup> (35%) | | β<sup>−</sup> (35%) | ||
| <sup>51</sup>Ca | | <sup>51</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=3|<sup>52</sup>K | | rowspan=3|<sup>52</sup>K | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 313: | Baris 312: | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup> (23,7%) | | β<sup>−</sup> (23,7%) | ||
| <sup>52</sup>Ca | | <sup>52</sup>Ca | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, 2n (2,3%) | | β<sup>−</sup>, 2n (2,3%) | ||
| <sup>50</sup>Ca | | <sup>50</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=3|<sup>53</sup>K | | rowspan=3|<sup>53</sup>K | ||
| rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 330: | Baris 329: | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
| rowspan=3| | | rowspan=3| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup> (26%) | | β<sup>−</sup> (26%) | ||
| <sup>53</sup>Ca | | <sup>53</sup>Ca | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, 2n (10%) | | β<sup>−</sup>, 2n (10%) | ||
| <sup>51</sup>Ca | | <sup>51</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>54</sup>K | | rowspan=2|<sup>54</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 347: | Baris 346: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n (<0,1%) | | β<sup>−</sup>, n (<0,1%) | ||
| <sup>53</sup>Ca | | <sup>53</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>55</sup>K | | rowspan=2|<sup>55</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 361: | Baris 360: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n | | β<sup>−</sup>, n | ||
| <sup>54</sup>Ca | | <sup>54</sup>Ca | ||
|- | |||
| rowspan=2|<sup>56</sup>K | | rowspan=2|<sup>56</sup>K | ||
| rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | ||
| Baris 375: | Baris 374: | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
| rowspan=2| | | rowspan=2| | ||
|- | |||
| β<sup>−</sup>, n | | β<sup>−</sup>, n | ||
| <sup>55</sup>Ca | | <sup>55</sup>Ca | ||
|- | |||
| <sup>57</sup>K | | <sup>57</sup>K<ref>O.B. Tarasov. [https://sciencedocbox.com/Physics/68518403-Production-of-very-neutron-rich-isotopes-what-should-we-know.html Production of very neutron rich isotopes: What should we know?]. 2017.</ref><ref>L. Neufcourt. ''Neutron drip line in the Ca region from Bayesian model averaging''. ''Physical Review Letters''. 2019. Vol. 122 (6). hlm. 062502–1–062502–6. doi:10.1103/PhysRevLett.122.062502.</ref> | ||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| style="text-align:right" | 38 | | style="text-align:right" | 38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| β<sup>−</sup> | | β<sup>−</sup> | ||
| <sup>57</sup>Ca | | <sup>57</sup>Ca | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| <sup>59</sup>K<ref>O.B. Tarasov. [https://sciencedocbox.com/Physics/68518403-Production-of-very-neutron-rich-isotopes-what-should-we-know.html Production of very neutron rich isotopes: What should we know?]. 2017.</ref><ref>Penemuan isotop ini belum dikonfirmasi</ref> | |||
| <sup>59</sup>K | |||
| style="text-align:right" | 19 | | style="text-align:right" | 19 | ||
| style="text-align:right" | 40 | | style="text-align:right" | 40 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| β<sup>−</sup> | | β<sup>−</sup> | ||
| <sup>59</sup>Ca | | <sup>59</sup>Ca | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
*[[Dosis ekuivalen pisang]] | *[[Dosis ekuivalen pisang]] | ||
==Referensi== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotop+kalium&oldid=22628957 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 22628957 (2023-01-12T10:34:19Z), 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+kalium&oldid=22628957 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 22628957 (2023-01-12T10:34:19Z), 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 03.58
Kalium (19K) memiliki 26 isotop yang diketahui dari 31K hingga 57K, dengan pengecualian 32K yang masih belum diketahui, serta laporan 59K yang belum dikonfirmasi.[1] Tiga dari isotop tersebut terjadi secara alami: dua bentuk stabil 39K (93,3%) dan 41K (6,7%), serta sebuah radioisotop 40K yang berumur sangat panjang (0,012%).
Isotop radioaktif 40K yang terjadi secara alami meluruh dengan waktu paruh 1,248 tahun. 89% dari peluruhan tersebut menjadi 40Ca yang stabil melalui peluruhan beta, sementara 11% sisanya menjadi 40Ar melalui penangkapan elektron atau emisi positron. 40K memiliki waktu paruh terpanjang yang diketahui untuk setiap nuklida pemancar positron. Waktu paruh yang panjang dari radioisotop primordial ini disebabkan oleh transisi terlarang spin: 40K has a spin nuklir 4, sedangkan kedua produk peluruhannya adalah isotop genap–genap dengan spin 0.
40K terjadi dalam kalium alami dalam jumlah yang cukup sehingga kantong besar pengganti garam komersial kalium klorida dapat digunakan sebagai sumber radioaktif untuk demonstrasi di dalam kelas. 40K adalah sumber terbesar radioaktivitas alami pada hewan dan manusia yang sehat, bahkan lebih besar daripada 14C. Dalam tubuh manusia bermassa 70 kg, sekitar 4.400 inti 40K meluruh per detik.[2]
Peluruhan 40K menjadi 40Ar digunakan dalam penanggalan kalium-argon pada batuan. Mineral diberi tanggal dengan pengukuran konsentrasi kalium dan jumlah 40Ar radiogenik yang telah terakumulasi. Biasanya, metode ini mengasumsikan bahwa batuan tidak mengandung argon pada saat pembentukan dan semua argon radiogenik berikutnya (yaitu, 40Ar) dipertahankan. 40K juga telah banyak digunakan sebagai pelacak radioaktif dalam studi pelapukan.
Semua isotop kalium lainnya memiliki waktu paruh di bawah satu hari, sebagian besar di bawah satu menit. Yang paling tidak stabil adalah 31K, pemancar tiga proton yang ditemukan pada tahun 2019; waktu paruhnya diukur lebih pendek dari 10 pikodetik.[3][4]
Berbagai isotop kalium telah digunakan untuk studi siklus nutrien karena kalium adalah makronutrien yang dibutuhkan untuk kehidupan.
Daftar isotop
|- | 31K[5][6] | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 12 | | <10 pdtk | 3p | 28S | | |
|- | 33K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 14 | 33,00756(21)# | <25 ndtk | p | 32Ar | 3/2+# | | |- | 34K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 15 | 33,99869(21)# | <40 ndtk | p | 33Ar | 1+# | | |- | rowspan=2|35K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 16 | rowspan=2|34,9880054(6) | rowspan=2|178(8) mdtk | β+ (99,63%) | 35Ar | rowspan=2|3/2+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β+, p (0,37%) | 34Cl |- | rowspan=3|36K | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | rowspan=3 style="text-align:right" | 17 | rowspan=3|35,9813020(4) | rowspan=3|341(3) mdtk | β+ (99,95%) | 36Ar | rowspan=3|2+ | rowspan=3| | rowspan=3| |- | β+, p (0,048%) | 35Cl |- | β+, α (0,0034%) | 32S |- | 37K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 18 | 36,97337589(10) | 1,2365(9) dtk | β+ | 37Ar | 3/2+ | | |- | 38K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 19 | 37,96908112(21) | 7,636(18) mnt | β+ | 38Ar | 3+ | | |- | style="text-indent:1em" | 38m1K | colspan="3" style="text-indent:2em" | 130,50(28) keV | 924,46(14) mdtk | β+ | 38Ar | 0+ | | |- | style="text-indent:1em" | 38m2K | colspan="3" style="text-indent:2em" | 3458,0(2) keV | 21,95(11) μdtk | IT | 38K | (7+) | | |- | 39K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 20 | 38,963706487(5) | colspan=3 align=center|Stabil | 3/2+ | 0,932581(44) | |- | rowspan=3|40K[7][8] | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | rowspan=3 style="text-align:right" | 21 | rowspan=3|39,96399817(6) | rowspan=3|1,248(3) thn | β− (89,28%) | 40Ca | rowspan=3|4− | rowspan=3|1,17(1) | rowspan=3| |- | EC (10,72%) | rowspan=2|40Ar |- |- | β+ (0,001%)[9] |- | style="text-indent:1em" | 40mK | colspan="3" style="text-indent:2em" | 1643,639(11) keV | 336(12) ndtk | IT | 40K | 0+ | | |- | 41K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 22 | 40,961825258(4) | colspan=3 align=center|Stabil | 3/2+ | 0,067302(44) | |- | 42K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 23 | 41,96240231(11) | 12,355(7) jam | β− | 42Ca | 2− | | |- | 43K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 24 | 42,9607347(4) | 22,3(1) jam | β− | 43Ca | 3/2+ | | |- | style="text-indent:1em" | 43mK | colspan=3 style="text-indent:2em" | 738,30(6) keV | 200(5) ndtk | IT | 43K | 7/2− | | |- | 44K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 25 | 43,9615870(5) | 22,13(19) mnt | β− | 44Ca | 2− | | |- | 45K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 26 | 44,9606915(6) | 17,8(6) mnt | β− | 45Ca | 3/2+ | | |- | 46K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 27 | 45,9619816(8) | 105(10) dtk | β− | 46Ca | 2− | | |- | 47K | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 28 | 46,9616616(15) | 17,50(24) dtk | β− | 47Ca | 1/2+ | | |- | rowspan=2|48K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 29 | rowspan=2|47,9653412(8) | rowspan=2|6,8(2) dtk | β− (98,86%) | 48Ca | rowspan=2|1− | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β−, n (1,14%) | 47Ca |- | rowspan=2|49K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 30 | rowspan=2|48,9682108(9) | rowspan=2|1,26(5) dtk | β−, n (86%) | 48Ca | rowspan=2|(3/2+) | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β− (14%) | 49Ca |- | rowspan=2|50K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 31 | rowspan=2|49,972380(8) | rowspan=2|472(4) mdtk | β− (71%) | 50Ca | rowspan=2|0− | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β−, n (29%) | 49Ca |- | style="text-indent:1em" | 50mK | colspan=3 style="text-indent:2em" | 171,4(4) keV | 125(40) ndtk | IT | 50K | (2−) | | |- | rowspan=2|51K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 32 | rowspan=2|50,975828(14) | rowspan=2|365(5) mdtk | β−, n (65%) | 50Ca | rowspan=2|3/2+ | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β− (35%) | 51Ca |- | rowspan=3|52K | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | rowspan=3 style="text-align:right" | 33 | rowspan=3|51,98160(4) | rowspan=3|110(4) mdtk | β−, n (74%) | 51Ca | rowspan=3|2−# | rowspan=3| | rowspan=3| |- | β− (23,7%) | 52Ca |- | β−, 2n (2,3%) | 50Ca |- | rowspan=3|53K | rowspan=3 style="text-align:right" | 19 | rowspan=3 style="text-align:right" | 34 | rowspan=3|52,98680(12) | rowspan=3|30(5) mdtk | β−, n (64%) | 52Ca | rowspan=3|(3/2+) | rowspan=3| | rowspan=3| |- | β− (26%) | 53Ca |- | β−, 2n (10%) | 51Ca |- | rowspan=2|54K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 35 | rowspan=2|53,99463(64)# | rowspan=2|10(5) mdtk | β− (>99,9%) | 54Ca | rowspan=2|2−# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β−, n (<0,1%) | 53Ca |- | rowspan=2|55K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 36 | rowspan=2|55,00076(75)# | rowspan=2|3# mdtk | β− | 55Ca | rowspan=2|3/2+# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β−, n | 54Ca |- | rowspan=2|56K | rowspan=2 style="text-align:right" | 19 | rowspan=2 style="text-align:right" | 37 | rowspan=2|56,00851(86)# | rowspan=2|1# mdtk | β− | 56Ca | rowspan=2|2−# | rowspan=2| | rowspan=2| |- | β−, n | 55Ca |- | 57K[10][11] | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 38 | | | β− | 57Ca | | | |- | 59K[12][13] | style="text-align:right" | 19 | style="text-align:right" | 40 | | | β− | 59Ca | | |
Lihat pula
Referensi
- ↑ O.B. Tarasov. Production of very neutron rich isotopes: What should we know?. 2017.
- ↑ Radioactive Human Body.
- ↑ A peculiar atom shakes up assumptions of nuclear structure. Nature. 6 September 2019. Vol. 573 (7773). hlm. 167. doi:10.1038/d41586-019-02655-9.
- ↑ D. Kostyleva. Towards the Limits of Existence of Nuclear Structure: Observation and First Spectroscopy of the Isotope 31 K by Measuring Its Three-Proton Decay. Physical Review Letters. 2019. Vol. 123 (9). hlm. 092502. doi:10.1103/PhysRevLett.123.092502.
- ↑ A peculiar atom shakes up assumptions of nuclear structure. Nature. 6 September 2019. Vol. 573 (7773). hlm. 167. doi:10.1038/d41586-019-02655-9.
- ↑ D. Kostyleva. Towards the Limits of Existence of Nuclear Structure: Observation and First Spectroscopy of the Isotope 31 K by Measuring Its Three-Proton Decay. Physical Review Letters. 2019. Vol. 123 (9). hlm. 092502. doi:10.1103/PhysRevLett.123.092502.
- ↑ Digunakan dalam penanggalan kalium-argon
- ↑ Radionuklida primordial
- ↑ D. W. Engelkemeir. Positron Emission in the Decay of K40. Physical Review. 1962. Vol. 126 (5). hlm. 1818. doi:10.1103/PhysRev.126.1818.
- ↑ O.B. Tarasov. Production of very neutron rich isotopes: What should we know?. 2017.
- ↑ L. Neufcourt. Neutron drip line in the Ca region from Bayesian model averaging. Physical Review Letters. 2019. Vol. 122 (6). hlm. 062502–1–062502–6. doi:10.1103/PhysRevLett.122.062502.
- ↑ O.B. Tarasov. Production of very neutron rich isotopes: What should we know?. 2017.
- ↑ Penemuan isotop ini belum dikonfirmasi
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 22628957 (2023-01-12T10:34:19Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.