close

Fisika Kuantum

Fisika kuantum pula disebut sebagai fisika terbaru. Nah, yg selama ini kita pelajari di sekolah itu merupakan fisika klasik atau biasa disebut pula sebagai Fisika Newtonian. Dinamakan fisika Newtonian alasannya adalah tentu saja menurut nama Isaac Newton yg merupakan pionir dlm bidang Fisika yg kita kenal selama ini. Sedangkan, Fisika kuantum pertama kali diperdengarkan oleh Albert Einstein yg pastinya mengubah persepsi insan tentang alam semesta, sama seperti dikala Isaac Newton mengganti persepsi manusia mengenai hukum-hukum alam semesta pada saat itu.

Jika Fisika klasik membicarakan wacana hukum-hukum pada benda solid yg mampu kita lihat sehari-hari, maka fisika kuantum lebih membahas pada benda-benda yg sungguh kecil yg tak mampu dilihat dgn mata telanjang.

Lihat pula bahan Wargamasyarakat.org yang lain:

Besaran Pokok & Besaran Turunan

Hukum Newton

Pengertian Fisika Kuantum

Fisika kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi & energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, & pula tingkat mikroskopis, & bahkan lebih kecil lagi. Kuantum merupakan terjemahan eksklusif dr “quantum” yg berasal dr bahasa latin yg artinya “berapa banyak”. Maksudnya ialah mengacu pada unit diskrit bahan & energi yg diprediksi & diamati dlm fisika kuantum.

Pada observasi-observasi fisika kuantum, peneliti tak mampu melihat objek yg ditelitinya, hanya mampu merasakan kehadirannya lewat besaran ukuran-ukuran tertentu yg terdeteksi. Oleh karena itulah, fisika kuantum lebih susah dipelajari & tak dipelajari lebih lanjut lagi di sekolah-sekolah karena lebih fokus pada desain & perumusan matematis, tanpa adanya pengamatan dengan-cara pribadi yg tentu saja sulit untuk dimengerti bagi sebagian besar orang.

  √ Lubang Hitam (Black Hole)

fisika kuantum ilustrasi

Sumber gambar: getty images

Fisika kuantum kadang kala disebut pula selaku mekanika kuantum atau disebut selaku teori medan kuantum. Fisika kuantum mengkaji benda-benda yg sangat kecil penyusun alam semesta. Fisika kuantum mengkaji perilaku & properti benda-benda kuantum tersebut & efeknya alam semesta.

Dari sudut pandang fisika kuantum, semua yg kita lihat, bukanlah mirip yg kita lihat. Sebagai pola, benda padat yg kita lihat, yg mampu kita rasakan padat & keras, bahu-membahu hanyalah kumpulan dr molekul-molekul penyusun & molekul yaitu kumpulan dr atom-atom. Atom-atom yg dibilang sebagai benda penyusun terkecil ternyata terdiri lagi dr partikel sub atom, yg tak mempunyai kepadatan sama sekali. Pada hakikatnya, partikel sub atom tersebut merupakan kumpulan atau gelombang-grelombang informasi & konsentrasi energi. Makara dapat dikatakan bahwa 99,9 % penyusun atom ialah ruang kosong.

Dari penjelasan diatas, mampu dibilang bahwa seluruh dunia & benda fisik tergolong diri kita sendiri terdiri dr kehampaan. Makara, yg membedakan antara satu benda dgn benda yg yang lain ialah perbedaan frekuensi getaran energinya. Hal ini memang sukar untuk diterima, tetapi hal ini bagaimanapun merupakan kebenaran

Pioner Fisika Kuantum

Sebelum Einstein, Max Planck telah menawarkan kontribusinya dlm kemajuan fisika kuantum pada makalah ilmiahnya (scientific paper) perihal radiasi benda hitam yg dipublikasikan pada tahun 1900. Pioner, pioner yang lain selain kedua ilmuwan tersebut ialah Niels Bohr sebagai yg menggagas bentuk atom sesunggauhnya seperti yg kita kenal selama ini, Warner Heisenrberg, Erwin Schrodinger, & banyak lagi ilmuwan lainnya.

Seperti yg sudah dijelaskan sebelumnya, yg mereka nyatakan merupakan rancangan-desain mengenai aturan-aturan kuantum yg sangat berbda dgn fisika klasik. Konsep-konsep hukum fisika kuantum ini tak mampu diperhatikan, akan tetapi dapat dikethui kebenarannya menurut sikap benda-benda lainnya maupun perumusan matematis yg dapat divalidasi.

  Konfigurasi Elektron: Pengertian, Tabel, Contoh

Apa saja Yang spesial mengenai Fisika Kuantum?

Fisika kuantum cuma mengamati gejala fisika dlm tingkat subatomik, & umumnya berafiliasi dgn probabilitas. Contohnya, gelombang cahaya mampu bertingkah selaku gelombang & bersamaan pula berperilaku selaku partikel; materi mampu berpindah dgn instan melalui jarak yg sungguh jauh; setiap subatomik partikel memiliki pasangannya baik negatif maupun positif.

Penerapan Fisika Kuantum

Ilmu-ilmu Fisika kuantum tak terlalu digunakan di Indonesia sebab lebih fokus pada konsep, oleh alasannya adalah itu tak ada jurusan fisika kuantum di Indonesia. Akan tetapi di negara-negara maju bidang ini disukai karena mereka pula sudah mengembangkan teknologi yg memakai rancangan-rancangan pada fisika kuantum. Salah satunya ialah Komputer kuantum dgn menggunakan prinsip fisika kuantum pada perkiraan prosesornya & reaktor fusi untuk membuat bintang kecil bikinan selaku sumber energi. Selain itu, sementara waktu ini telah booming beredarnya hasil observasi lubang hitam (black hole) untuk yg pertama kalinya. Lubang hitam merupakan suatu singularitas yg tak dapat dijelaskan dgn fisika klasik, fisika kuantum menolong menerangkan fenomena adanya lubang hitam.

lubang hitam sebagai objek yg dipelajari di fisika kuantum

Sumber gambar: eso.org

Contoh Soal Fisika Kuantum & Pembahasan

Manakah diantara berikut ini yg merupakan ruang lingkup pada fisika kuantum..

A. energi objek tinggi

B. objek sangat cepat

C. objek kecil & cepit

D. objek sangat kecil

E. objek mampu dilihat

Pembahasan:

Perhatikan gambar diatas, fisika kuantum atau mekanika kuantum membahas objek dgn ukuran subatomik yg tak dapat dilihat, bahkan dgn peralatan mutakhir sekalipun, namun dapat diketahui keberadaannya menurut interaksinya dgn lingkungannya.

Makara, jawaban yg benar yaitu D.

Kontributor: Ibadurrahman

S2 Teknik Mesin FT UI

Materi Wargamasyarakat.org lainnya:

  Suatu mesin carnot bekerja di antara suhu 600K dan 300K