Lompat ke isi

Pion (fisika): Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28063602; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:Quark_structure_pion.svg|thumb|right|280px|Quark structure pion]]
Dalam [[fisika partikel]], '''pion''' (singkatan dari '''Pi Meson''', dilambakan dengan π) terdiri atas 3 subatomik partikel: , , dan . Setiap pion terdiri atas [[quark]] dan [[antiquark]] dan juga [[meson]]. Pion merupakan meson teringan dan berperan penting dalam menjelaskan [[sifat energi rendah]] dari [[gaya nuklir kuat]].
Dalam [[fisika partikel]], '''pion''' (singkatan dari '''Pi Meson''', dilambakan dengan π) terdiri atas 3 subatomik partikel: , , dan . Setiap pion terdiri atas [[quark]] dan [[antiquark]] dan juga [[meson]]. Pion merupakan meson teringan dan berperan penting dalam menjelaskan [[sifat energi rendah]] dari [[gaya nuklir kuat]].


Pion juga tidak stabil, dengan muatan pion  dan  meluruh dengan waktu hidup rata-rata 26 nanosekon dan pion netral  meluruh dengan waktu yang lebih singkat. Pion yang bermuatan cenderung meluruh menjadi [[muon]] dan [[muon neutrino]], sedangkan pion netral menjadi [[sinar gamma]].
Pion juga tidak stabil, dengan muatan pion  dan  meluruh dengan waktu hidup rata-rata 26 nanosekon dan pion netral  meluruh dengan waktu yang lebih singkat. Pion yang bermuatan cenderung meluruh menjadi [[muon]] dan [[muon neutrino]], sedangkan pion netral menjadi [[sinar gamma]].


Pion tidak dihasilkan dalam [[peluruhan radioaktif]], tetapi umumnya dihasilkan di akselerator energi tinggi dalam tabrakan antar [[hadron]]. Semua jenis pion dihasilkan dengan proses alami ketika [[sinar kosmik]] berenergi tinggi neutron dan komponen sinar kosmik hadron lainnya berinteraksi dengan materi yang ada di atmosfer bumi. Baru-baru ini, deteksi karakteristik sinar gamma berasal dari peluruhan pion netral di dalam 2 bintang [[Sisa-sisa supernova|sisa supernova]] menunjukan bahwa pion banyak diproduksi di dalam supernova, kemungkinan besar hubungannya dengan produksi proton berenergi tinggi yang terdeteksi di bumi sebagai sinar kosmik.
Pion tidak dihasilkan dalam [[peluruhan radioaktif]], tetapi umumnya dihasilkan di akselerator energi tinggi dalam tabrakan antar [[hadron]]. Semua jenis pion dihasilkan dengan proses alami ketika [[sinar kosmik]] berenergi tinggi neutron dan komponen sinar kosmik hadron lainnya berinteraksi dengan materi yang ada di atmosfer bumi. Baru-baru ini, deteksi karakteristik sinar gamma berasal dari peluruhan pion netral di dalam 2 bintang [[Sisa-sisa supernova|sisa supernova]] menunjukan bahwa pion banyak diproduksi di dalam supernova, kemungkinan besar hubungannya dengan produksi proton berenergi tinggi yang terdeteksi di bumi sebagai sinar kosmik.<ref>M. Ackermann. ''Detection of the Characteristic Pion-Decay Signature in Supernova Remnants''. ''Science''. 2013. Vol. 339 (6424). hlm. 807–811. doi:10.1126/science.1231160.</ref>


== Sifat dasar ==
== Sifat dasar ==
Baris 9: Baris 11:


=== Peluruhan muatan pion ===
=== Peluruhan muatan pion ===
Meson  memiliki [[massa]] sebesar  dan masa hidup . Mereka meluruh disebabkan oleh [[interaksi lemah]]. Mode peluruhan utama sebuah pion, dengan [[rasio percabangan]] 0.999877, adalah murni peluruhan [[lepton]]ik menjadi [[muon]] dan [[muon neutrino]]:
Meson  memiliki [[massa]] sebesar  dan masa hidup . Mereka meluruh disebabkan oleh [[interaksi lemah]]. Mode peluruhan utama sebuah pion, dengan [[rasio percabangan]] 0.999877, adalah murni peluruhan [[lepton]]ik menjadi [[muon]] dan [[muon neutrino]]:


:
:{|
|  || → ||  || + ||
|--
|  || → ||  || + ||
|}


Mode peluruhan yang paling umum kedua dari sebuah pion, dengan rasio percabangan 0.000123, juga merupakan peluruhan [[lepton]]ik menjadi [[elektron]] dan [[elektron antineutrino]]. Mode inilah yang ditemukan di [[CERN]] pada tahun 1958:
Mode peluruhan yang paling umum kedua dari sebuah pion, dengan rasio percabangan 0.000123, juga merupakan peluruhan [[lepton]]ik menjadi [[elektron]] dan [[elektron antineutrino]]. Mode inilah yang ditemukan di [[CERN]] pada tahun 1958:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pion+%28fisika%29&oldid=28063602 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
:
:{|
|  || → ||  || + ||
|--
|  || → ||  || + ||
|}


Penekanan modus elektronik, berkenaan dengan satu muonik, diberikan dengan (ke dalam koreksi radiasi) rasio setengah lebar dari pion-elektron dan reaksi peluruhan pion-muon:
Penekanan modus elektronik, berkenaan dengan satu muonik, diberikan dengan (ke dalam koreksi radiasi) rasio setengah lebar dari pion-elektron dan reaksi peluruhan pion-muon:
Baris 22: Baris 31:


dan merupakan efek [[spin]] yang dikenal sebagai penekanan [[Helisitas (fisika partikel)|helisitas]].
dan merupakan efek [[spin]] yang dikenal sebagai penekanan [[Helisitas (fisika partikel)|helisitas]].
== Referensi ==


== Link Tambahan ==
== Link Tambahan ==
Baris 30: Baris 36:
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/hadron.html Mesons] Hyperphysics
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/hadron.html Mesons] Hyperphysics


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pion+%28fisika%29&oldid=28063602 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28063602 (2025-10-17T10:59:38Z), 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=Pion+%28fisika%29&oldid=28063602 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28063602 (2025-10-17T10:59:38Z), 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 09.08

Berkas:Quark structure pion.svg
Quark structure pion

Dalam fisika partikel, pion (singkatan dari Pi Meson, dilambakan dengan π) terdiri atas 3 subatomik partikel: , , dan . Setiap pion terdiri atas quark dan antiquark dan juga meson. Pion merupakan meson teringan dan berperan penting dalam menjelaskan sifat energi rendah dari gaya nuklir kuat.

Pion juga tidak stabil, dengan muatan pion dan meluruh dengan waktu hidup rata-rata 26 nanosekon dan pion netral meluruh dengan waktu yang lebih singkat. Pion yang bermuatan cenderung meluruh menjadi muon dan muon neutrino, sedangkan pion netral menjadi sinar gamma.

Pion tidak dihasilkan dalam peluruhan radioaktif, tetapi umumnya dihasilkan di akselerator energi tinggi dalam tabrakan antar hadron. Semua jenis pion dihasilkan dengan proses alami ketika sinar kosmik berenergi tinggi neutron dan komponen sinar kosmik hadron lainnya berinteraksi dengan materi yang ada di atmosfer bumi. Baru-baru ini, deteksi karakteristik sinar gamma berasal dari peluruhan pion netral di dalam 2 bintang sisa supernova menunjukan bahwa pion banyak diproduksi di dalam supernova, kemungkinan besar hubungannya dengan produksi proton berenergi tinggi yang terdeteksi di bumi sebagai sinar kosmik.[1]

Sifat dasar

Pion, meson dengan nilai spin 0, tersusun dari quark generasi pertama. Di dalam model quark, sebuah up quark dan anti-down quark membentuk , sedangkan down quark dan anti-up quark membentuk . Pion netral tersusun atas up quark dan anti-up quark atau down quark dan anti-quark. Kedua kombinasi memiliki kesamaan bilangan kuantum, dan karenanya mereka hanya ditemukan di superposisi. Energi superposisi terendah ini adalah , yang merupakan antipartikel itu sendiri. Bersama-sama pion membentuk triplet isospin. setiap pion, memiliki nilai isospin (I = 1) dan ketiga komponen isospin sama dengan muatannya (Iz = +1, 0 or −1).

Peluruhan muatan pion

Meson memiliki massa sebesar dan masa hidup . Mereka meluruh disebabkan oleh interaksi lemah. Mode peluruhan utama sebuah pion, dengan rasio percabangan 0.999877, adalah murni peluruhan leptonik menjadi muon dan muon neutrino:

+
+

Mode peluruhan yang paling umum kedua dari sebuah pion, dengan rasio percabangan 0.000123, juga merupakan peluruhan leptonik menjadi elektron dan elektron antineutrino. Mode inilah yang ditemukan di CERN pada tahun 1958:[2]

+
+

Penekanan modus elektronik, berkenaan dengan satu muonik, diberikan dengan (ke dalam koreksi radiasi) rasio setengah lebar dari pion-elektron dan reaksi peluruhan pion-muon:

Rπ=(me/mμ)2(mπ2me2mπ2mμ2)2=1.283×104

dan merupakan efek spin yang dikenal sebagai penekanan helisitas.

Referensi

  1. M. Ackermann. Detection of the Characteristic Pion-Decay Signature in Supernova Remnants. Science. 2013. Vol. 339 (6424). hlm. 807–811. doi:10.1126/science.1231160.
  2. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28063602 (2025-10-17T10:59:38Z), 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.