Perangkap Penning: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26934408; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Perangkap Penning''' ([[bahasa Inggris]]: ''Penning trap'') adalah perangkat untuk menyimpan [[partikel bermuatan]] menggunakan [[medan magnet]] aksial homogen dan [[medan listrik]] kuadrupol tidak homogen. Jenis perangkap ini sangat cocok untuk pengukuran yang presisi dari sifat ion dan [[Partikel subatom|partikel subatomik]] yang stabil. Atom Geonium telah dibuat dan dipelajari dengan cara ini untuk mengukur [[momen magnetik elektron]]. Baru-baru ini, perangkap ini telah digunakan dalam realisasi fisik [[Komputer kuantum|komputasi kuantum]] dan pemrosesan informasi kuantum dengan menjebak [[qubit]]. Perangkap Penning digunakan di banyak laboratorium di seluruh dunia, seperti [[CERN]], untuk menyimpan [[antimateri]] seperti [[antiproton]]. | '''Perangkap Penning''' ([[bahasa Inggris]]: ''Penning trap'') adalah perangkat untuk menyimpan [[partikel bermuatan]] menggunakan [[medan magnet]] aksial homogen dan [[medan listrik]] kuadrupol tidak homogen. Jenis perangkap ini sangat cocok untuk pengukuran yang presisi dari sifat ion dan [[Partikel subatom|partikel subatomik]] yang stabil. Atom Geonium telah dibuat dan dipelajari dengan cara ini untuk mengukur [[momen magnetik elektron]]. Baru-baru ini, perangkap ini telah digunakan dalam realisasi fisik [[Komputer kuantum|komputasi kuantum]] dan pemrosesan informasi kuantum dengan menjebak [[qubit]]. Perangkap Penning digunakan di banyak laboratorium di seluruh dunia, seperti [[CERN]], untuk menyimpan [[antimateri]] seperti [[antiproton]].<ref>[http://alpha.web.cern.ch/penningtrap Penning Trap Eksperimen ALPHA]. ''alpha.web.cern.ch''.</ref> | ||
== Partikel tunggal== | == Partikel tunggal== | ||
Pada November 2017, tim ilmuwan internasional mengisolasi satu proton dalam perangkap Penning untuk mengukur momen magnetik dengan presisi tertinggi saat ini. Peneliti menemukan momen magnetiknya sebesar 2,79284734462 (82) [[magneton nuklir]]. Nilai dari CODATA 2018 tepat dengan pengukuran tersebut. | Pada November 2017, tim ilmuwan internasional mengisolasi satu proton dalam perangkap Penning untuk mengukur momen magnetik dengan presisi tertinggi saat ini.<ref>Georg Schneider. ''Pengukuran perangkap ganda momen magnet proton pada presisi 0,3 bagian per miliar''. ''Ilmu Pengetahuan''. 2017. Vol. 358. hlm. 1081–1084. doi:10.1126/science.aan0207.</ref> Peneliti menemukan momen magnetiknya sebesar 2,79284734462 (82) [[magneton nuklir]]. Nilai dari CODATA 2018 tepat dengan pengukuran tersebut.<ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mupsmun 2018 Nilai CODATA: rasio momen magnet proton terhadap magneton nuklir]. ''Referensi NIST pada Konstanta, Satuan, dan Ketidakpastian''. NIST.</ref> | ||
== Dalam fiksi ilmiah == | == Dalam fiksi ilmiah == | ||
Karena kemampuannya untuk menjebak partikel bermuatan murni dengan gaya elektromagnetik, dalam beberapa karya fiksi Ilmiah menuliskan perangkap Penning sebagai metode untuk menyimpan antimateri dalam jumlah besar. Namun pada kenyataannya, akan dibutuhkan ruang hampa dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang ada saat ini. | Karena kemampuannya untuk menjebak partikel bermuatan murni dengan gaya elektromagnetik, dalam beberapa karya fiksi Ilmiah menuliskan perangkap Penning sebagai metode untuk menyimpan antimateri dalam jumlah besar. Namun pada kenyataannya, akan dibutuhkan ruang hampa dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang ada saat ini. | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://nobelprize.org/physics/laureates/1989/illpres/ Hadiah Nobel Fisika 1989] | * [http://nobelprize.org/physics/laureates/1989/illpres/ Hadiah Nobel Fisika 1989] | ||
* [https://web.archive.org/web/20020924223038/http://www.atom.physto.se/~smile/ Spektrometer Massa Penning Trap presisi tinggi SMILETRAP di Stockholm, Swedia] | * [https://web.archive.org/web/20020924223038/http://www.atom.physto.se/~smile/ Spektrometer Massa Penning Trap presisi tinggi SMILETRAP di Stockholm, Swedia] | ||
* [http://isoltrap.web.cern.ch/isoltrap/ Penentuan massa presisi tinggi dari inti tidak stabil dengan spektrometer massa perangkap Penning di ISOLDE/CERN, Swiss] | * [http://isoltrap.web.cern.ch/isoltrap/ Penentuan massa presisi tinggi dari inti tidak stabil dengan spektrometer massa perangkap Penning di ISOLDE/CERN, Swiss] | ||
* [https://groups.nscl.msu.edu/lebit/ Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop langka menggunakan perangkap LEBIT dan SIPT Penning di National Superconducting Cyclotron Laboratory, AS] | * [https://groups.nscl.msu.edu/lebit/ Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop langka menggunakan perangkap LEBIT dan SIPT Penning di National Superconducting Cyclotron Laboratory, AS] | ||
* [https://titan.triumf.ca/ Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop berumur pendek menggunakan perangkap TITAN Penning di TRIUMF di Vancouver, Kanada] | * [https://titan.triumf.ca/ Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop berumur pendek menggunakan perangkap TITAN Penning di TRIUMF di Vancouver, Kanada] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perangkap+Penning&oldid=26934408 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26934408 (2025-02-18T00:30:56Z), 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=Perangkap+Penning&oldid=26934408 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26934408 (2025-02-18T00:30:56Z), 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 04.06
Perangkap Penning (bahasa Inggris: Penning trap) adalah perangkat untuk menyimpan partikel bermuatan menggunakan medan magnet aksial homogen dan medan listrik kuadrupol tidak homogen. Jenis perangkap ini sangat cocok untuk pengukuran yang presisi dari sifat ion dan partikel subatomik yang stabil. Atom Geonium telah dibuat dan dipelajari dengan cara ini untuk mengukur momen magnetik elektron. Baru-baru ini, perangkap ini telah digunakan dalam realisasi fisik komputasi kuantum dan pemrosesan informasi kuantum dengan menjebak qubit. Perangkap Penning digunakan di banyak laboratorium di seluruh dunia, seperti CERN, untuk menyimpan antimateri seperti antiproton.[1]
Partikel tunggal
Pada November 2017, tim ilmuwan internasional mengisolasi satu proton dalam perangkap Penning untuk mengukur momen magnetik dengan presisi tertinggi saat ini.[2] Peneliti menemukan momen magnetiknya sebesar 2,79284734462 (82) magneton nuklir. Nilai dari CODATA 2018 tepat dengan pengukuran tersebut.[3]
Dalam fiksi ilmiah
Karena kemampuannya untuk menjebak partikel bermuatan murni dengan gaya elektromagnetik, dalam beberapa karya fiksi Ilmiah menuliskan perangkap Penning sebagai metode untuk menyimpan antimateri dalam jumlah besar. Namun pada kenyataannya, akan dibutuhkan ruang hampa dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang ada saat ini.
Pranala luar
- Hadiah Nobel Fisika 1989
- Spektrometer Massa Penning Trap presisi tinggi SMILETRAP di Stockholm, Swedia
- Penentuan massa presisi tinggi dari inti tidak stabil dengan spektrometer massa perangkap Penning di ISOLDE/CERN, Swiss
- Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop langka menggunakan perangkap LEBIT dan SIPT Penning di National Superconducting Cyclotron Laboratory, AS
- Pengukuran massa presisi tinggi dari isotop berumur pendek menggunakan perangkap TITAN Penning di TRIUMF di Vancouver, Kanada
Referensi
- ↑ Penning Trap Eksperimen ALPHA. alpha.web.cern.ch.
- ↑ Georg Schneider. Pengukuran perangkap ganda momen magnet proton pada presisi 0,3 bagian per miliar. Ilmu Pengetahuan. 2017. Vol. 358. hlm. 1081–1084. doi:10.1126/science.aan0207.
- ↑ 2018 Nilai CODATA: rasio momen magnet proton terhadap magneton nuklir. Referensi NIST pada Konstanta, Satuan, dan Ketidakpastian. NIST.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 26934408 (2025-02-18T00:30:56Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.