Lompat ke isi

Bilik gelembung: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27987230; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Bilik gelembung''' ( adalah sebuah alat yang diisi dengan [[cairan]] [[transparansi (optik)|transparan]] yang di[[superpanas]]kan (biasaya [[hidrogen cair]]) yang digunakan untuk mendeteksi partikel ber[[muatan listrik]] yang bergerak melaluinya. Alat ini ditemukan pada tahun 1952 oleh [[Donald A. Glaser]], yang menghadirkannya [[Penghargaan Nobel Fisika]] 1960. Pernah dikatakan bahwa Glaser terinspirasi oleh gelembung-gelembung dalam sebuah gelas [[bir]]; akan tetapi, dalam percakapan pada tahun 2006, dia menyangkal cerita ini, tetapi juga mengatakan bahwa meskipun bir bukanlah inspirasi dari bilik gelembung, dia memang melakukan percobaan menggunakan bir untuk mengisi [[prototipe]]-prototipe awal.
'''Bilik gelembung''' ( adalah sebuah alat yang diisi dengan [[cairan]] [[transparansi (optik)|transparan]] yang di[[superpanas]]kan (biasaya [[hidrogen cair]]) yang digunakan untuk mendeteksi partikel ber[[muatan listrik]] yang bergerak melaluinya. Alat ini ditemukan pada tahun 1952 oleh [[Donald A. Glaser]],<ref>Donald A. Glaser. ''Some Effects of Ionizing Radiation on the Formation of Bubbles in Liquids''. ''Physical Review''. 1952. Vol. 87 (4). hlm. 665. doi:10.1103/PhysRev.87.665.</ref> yang menghadirkannya [[Penghargaan Nobel Fisika]] 1960.<ref>[http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1960/ The Nobel Prize in Physics 1960]. Yayasan Nobel.</ref> Pernah dikatakan bahwa Glaser terinspirasi oleh gelembung-gelembung dalam sebuah gelas [[bir]]; akan tetapi, dalam percakapan pada tahun 2006, dia menyangkal cerita ini, tetapi juga mengatakan bahwa meskipun bir bukanlah inspirasi dari bilik gelembung, dia memang melakukan percobaan menggunakan bir untuk mengisi [[prototipe]]-prototipe awal.<ref>Anne Pinckard. [http://www.lbl.gov/Publications/Currents/Archive/Jul-21-2006.html#6 Front Seat to History: Summer Lecture Series Kicks Off – Invention and History of the Bubble Chamber]. ''Berkeley Lab View Archive''. Lawrence Berkeley National Laboratory. 21 July 2006.</ref>


Bilik gelembung banyak digunakan di masa lampau, tetapi sekarang sebagian besar telah digantikan oleh [[wire chamber|bilik kabel]], [[bilik percikan]], dan [[detektor semikonduktor|detektor silikon]]. Bilik gelembung yang terkenal di antarnya [[Big European Bubble Chamber]] (BEBC) dan [[Gargamelle]].
Bilik gelembung banyak digunakan di masa lampau, tetapi sekarang sebagian besar telah digantikan oleh [[wire chamber|bilik kabel]], [[bilik percikan]], dan [[detektor semikonduktor|detektor silikon]]. Bilik gelembung yang terkenal di antarnya [[Big European Bubble Chamber]] (BEBC) dan [[Gargamelle]].


==Fungsi dan kegunaan==
==Fungsi dan kegunaan==
Bilik gelembung mirip dengan [[bilik kabut]], baik dalam penerapannya maupun dalam prinsip dasarnya. Bilik gelembung biasanya dibuat dengan mengisi sebuah silinder besar dengan suatu cairan yang dipanaskan sampai tepat di bawah [[titik didih]]nya. Ketika partikel memasuki bilik, sebuah [[piston]] secara tiba-tiba mengurangi tekanannya, dan cairannya memasuki fase superpanas dan [[metastabil]]. Partikel bermuatan akan membentuk sebuah jalur ionisasi, di sekitar daerah yang cairannya menguap, membentuk [[Gelembung (fisika)|gelembung]] mikroskopis. Kepadatan gelembung di sekitar jalur sebanding dengan pengurangan energi partikel.
Bilik gelembung mirip dengan [[bilik kabut]], baik dalam penerapannya maupun dalam prinsip dasarnya. Bilik gelembung biasanya dibuat dengan mengisi sebuah silinder besar dengan suatu cairan yang dipanaskan sampai tepat di bawah [[titik didih]]nya. Ketika partikel memasuki bilik, sebuah [[piston]] secara tiba-tiba mengurangi tekanannya, dan cairannya memasuki fase superpanas dan [[metastabil]]. Partikel bermuatan akan membentuk sebuah jalur ionisasi, di sekitar daerah yang cairannya menguap, membentuk [[Gelembung (fisika)|gelembung]] mikroskopis. Kepadatan gelembung di sekitar jalur sebanding dengan pengurangan energi partikel.


Baris 12: Baris 10:
Seluruh bilik berada dalam pengaruh sebuah medan magnet yang konstan, yang menyebabkan partikel bermuatan bergerak dalam jalur [[heliks]] yang jari-jarinya ditentukan oleh [[perbandingan massa-muatan]] dan kecepatannya. Karena besar muatan dari semua partikel bermuatan dan berumur lama besarnya sama dengan besar muatan [[elektron]], jari-jari kurvanya pasti sebanding dengan [[momentum]]nya. Jadi, dengan mengukur jari-jari kurvanya, momentumnya bisa ditentukan.
Seluruh bilik berada dalam pengaruh sebuah medan magnet yang konstan, yang menyebabkan partikel bermuatan bergerak dalam jalur [[heliks]] yang jari-jarinya ditentukan oleh [[perbandingan massa-muatan]] dan kecepatannya. Karena besar muatan dari semua partikel bermuatan dan berumur lama besarnya sama dengan besar muatan [[elektron]], jari-jari kurvanya pasti sebanding dengan [[momentum]]nya. Jadi, dengan mengukur jari-jari kurvanya, momentumnya bisa ditentukan.


Penemuan penting yang dilakukan menggunakan bilik gelembung diantaranya adalah penemuan [[arus netral|arus netral lemah]] di [[Gargamelle]] pada tahun 1973, yang mendukung kebenaran [[teori elektrolemah]] dan membuka jalan bagi penemuan [[boson W dan Z]] pada tahun 1983 (dalam [[eksperimen UA1]] dan [[eksperimen UA2|UA2]]). Selain itu, bilik gelembung telah digunakan dalam penelitian [[partikel masif yang berinteraksi lemah]], di SIMPLE, [[COUPP]], [[PICASSO]] dan [[SNOLAB#Eksperimen|PICO]].
Penemuan penting yang dilakukan menggunakan bilik gelembung diantaranya adalah penemuan [[arus netral|arus netral lemah]] di [[Gargamelle]] pada tahun 1973,<ref>[http://public.web.cern.ch/public/en/About/History73-en.html 1973: Neutral currents are revealed]. CERN.</ref> yang mendukung kebenaran [[teori elektrolemah]] dan membuka jalan bagi penemuan [[boson W dan Z]] pada tahun 1983 (dalam [[eksperimen UA1]] dan [[eksperimen UA2|UA2]]). Selain itu, bilik gelembung telah digunakan dalam penelitian [[partikel masif yang berinteraksi lemah]], di SIMPLE, [[COUPP]], [[PICASSO]] dan [[SNOLAB#Eksperimen|PICO]].<ref>[http://www-coupp.fnal.gov/ COUPP experiment – E961]. COUPP.</ref><ref>[http://www.picassoexperiment.ca/experiment.php The PICASSO experiment]. PICASSO.</ref><ref>[http://www.picoexperiment.com/ The PICO experiment]. PICO.</ref>
 
==Referensi==
 


==Pranala luar==
==Pranala luar==
*
*


 
== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilik+gelembung&oldid=27987230 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27987230 (2025-10-15T21:52:52Z), 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=Bilik+gelembung&oldid=27987230 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27987230 (2025-10-15T21:52:52Z), 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 09.09

Bilik gelembung ( adalah sebuah alat yang diisi dengan cairan transparan yang disuperpanaskan (biasaya hidrogen cair) yang digunakan untuk mendeteksi partikel bermuatan listrik yang bergerak melaluinya. Alat ini ditemukan pada tahun 1952 oleh Donald A. Glaser,[1] yang menghadirkannya Penghargaan Nobel Fisika 1960.[2] Pernah dikatakan bahwa Glaser terinspirasi oleh gelembung-gelembung dalam sebuah gelas bir; akan tetapi, dalam percakapan pada tahun 2006, dia menyangkal cerita ini, tetapi juga mengatakan bahwa meskipun bir bukanlah inspirasi dari bilik gelembung, dia memang melakukan percobaan menggunakan bir untuk mengisi prototipe-prototipe awal.[3]

Bilik gelembung banyak digunakan di masa lampau, tetapi sekarang sebagian besar telah digantikan oleh bilik kabel, bilik percikan, dan detektor silikon. Bilik gelembung yang terkenal di antarnya Big European Bubble Chamber (BEBC) dan Gargamelle.

Fungsi dan kegunaan

Bilik gelembung mirip dengan bilik kabut, baik dalam penerapannya maupun dalam prinsip dasarnya. Bilik gelembung biasanya dibuat dengan mengisi sebuah silinder besar dengan suatu cairan yang dipanaskan sampai tepat di bawah titik didihnya. Ketika partikel memasuki bilik, sebuah piston secara tiba-tiba mengurangi tekanannya, dan cairannya memasuki fase superpanas dan metastabil. Partikel bermuatan akan membentuk sebuah jalur ionisasi, di sekitar daerah yang cairannya menguap, membentuk gelembung mikroskopis. Kepadatan gelembung di sekitar jalur sebanding dengan pengurangan energi partikel.

Ukuran gelembung bertambah jika bilik diperluas, hingga gelembungnya cukup besar untuk dilihat atau direkam. Beberapa kamera dipasang di sekitar bilik, memungkinkan penangkapan gambar tiga dimensi dari kejadian di dalamnya. Bilik gelembung dengan resolusi beberapa mikrometer (μm) pernah dioperasikan.

Seluruh bilik berada dalam pengaruh sebuah medan magnet yang konstan, yang menyebabkan partikel bermuatan bergerak dalam jalur heliks yang jari-jarinya ditentukan oleh perbandingan massa-muatan dan kecepatannya. Karena besar muatan dari semua partikel bermuatan dan berumur lama besarnya sama dengan besar muatan elektron, jari-jari kurvanya pasti sebanding dengan momentumnya. Jadi, dengan mengukur jari-jari kurvanya, momentumnya bisa ditentukan.

Penemuan penting yang dilakukan menggunakan bilik gelembung diantaranya adalah penemuan arus netral lemah di Gargamelle pada tahun 1973,[4] yang mendukung kebenaran teori elektrolemah dan membuka jalan bagi penemuan boson W dan Z pada tahun 1983 (dalam eksperimen UA1 dan UA2). Selain itu, bilik gelembung telah digunakan dalam penelitian partikel masif yang berinteraksi lemah, di SIMPLE, COUPP, PICASSO dan PICO.[5][6][7]

Pranala luar

Referensi

  1. Donald A. Glaser. Some Effects of Ionizing Radiation on the Formation of Bubbles in Liquids. Physical Review. 1952. Vol. 87 (4). hlm. 665. doi:10.1103/PhysRev.87.665.
  2. The Nobel Prize in Physics 1960. Yayasan Nobel.
  3. Anne Pinckard. Front Seat to History: Summer Lecture Series Kicks Off – Invention and History of the Bubble Chamber. Berkeley Lab View Archive. Lawrence Berkeley National Laboratory. 21 July 2006.
  4. 1973: Neutral currents are revealed. CERN.
  5. COUPP experiment – E961. COUPP.
  6. The PICASSO experiment. PICASSO.
  7. The PICO experiment. PICO.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27987230 (2025-10-15T21:52:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.