Lompat ke isi

Redefinisi satuan pokok SI 2019: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
 
(15 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
[[Berkas:Unit relations in the old SI.svg|jmpl|312px|[[Sistem Satuan Internasional|Sistem SI]] sebelum redefinisi: Ketergantungan definisi [[Satuan dasar SI|satuan dasar]] terhadap satuan dasar lainnya (sebagai contoh, [[meter]] didefinisikan dalam hal jarak yang dilalui oleh [[cahaya]] per [[detik]]), dengan konstanta alam dan artefak yang digunakan untuk mendefinisikannya (seperti massa [[Kilogram|IPK]] untuk kilogram).]]
[[Berkas:Unit relations in the old SI.svg|jmpl|312px|[[Sistem Satuan Internasional|Sistem SI]] sebelum redefinisi: Dependensi definisi dari suatu [[Satuan pokok SI|satuan pokok]] pada satuan pokok lainnya (sebagai contoh, [[meter]] didefinisikan sebagai jarak yang dilalui oleh [[cahaya]] dalam sepersekian [[detik]] tertentu), dengan konstanta alam dan artefak yang digunakan untuk mendefinisikan satuan-satuan tersebut (seperti massa dari [[Kilogram|IPK]] untuk mendefinisikan kilogram).]]
[[Berkas:Unit relations in the new SI.svg|jmpl|312px|Sistem SI setelah redefinisi: Ketergantungan definisi satuan SI pada [[konstanta fisika]] dengan nilai numerik yang tetap dan satuan dasar lain yang berasal dari kumpulan konstanta yang sama.]]
[[Berkas:Unit relations in the new SI.svg|jmpl|312px|Sistem SI setelah redefinisi 2019: Dependensi definisi dari satuan SI pada [[konstanta fisika]] dengan nilai numerik yang tetap dan satuan pokok lainnya.]]


Pada tahun 2019, [[satuan pokok SI]] didefinisikan ulang, dan berlaku setelah hari peringatan ke-144 [[Konvensi Meter]], yaitu mulai pada tanggal 20 Mei 2019.<ref name=SI-statement>
Pada 16 November 2018, [[Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan]] (CGPM) ke-26 memilih dengan suara bulat untuk mendukung definisi yang direvisi dari [[satuan dasar SI]],<ref>
{{cite web
{{cite web
|url=https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants
|url = https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf
|title = BIPM statement: Information for users about the proposed revision of the SI
|title=Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants
|access-date = 5 May 2018
|publisher=NIST
|archive-url = https://web.archive.org/web/20180121160000/https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf
|date=16 November 2018|access-date=16 November 2018
|archive-date = 21 January 2018
}}</ref><ref name=Milton16>
|url-status = live
{{cite conference
|df = dmy-all
|conference=SIM XXII General Assembly
}}
|location=Montevideo, Uruguay
</ref><ref>
|url=http://www.sim-metrologia.org.br/docs/2016Presentations/BIPM%202016.pdf#page=10
{{cite web
|conference-url=http://www.sim-metrologia.org.br/docs/2016Presentations/
|url = http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html
|page=10
|title=Highlights in the work of the BIPM in 2016
|title = Decision CIPM/105-13 (October 2016)
|access-date = 31 August 2017
|first=Martin |last=Milton
|archive-url = https://web.archive.org/web/20170824095943/http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html
|date=14 November 2016|language=en
|archive-date = 24 August 2017
}} Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 13–16 November dan pemungutan suara pada redefinisi dijadwalkan untuk dilaksanakan pada hari terakhir.</ref><!-- Kazakhstan was absent and did not vote. --> di mana [[Komite Internasional untuk Ukuran dan Timbangan]] (CIPM) telah mengusulkannya di awal tahun tersebut.{{r|cipm_106|p=23}} Definisi baru tersebut akan mulai berlaku pada 20 Mei 2019.<ref name=SI-statement>
|url-status = live
{{citation
|df = dmy-all
|url=https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf
}}</ref> Pada redefinisi tersebut, empat dari tujuh satuan pokok SI ([[kilogram]], [[ampere]], [[kelvin]], dan [[mol]]) akan didefinisikan ulang dengan menetapkan nilai numerik yang tepat untuk maisng-masing [[konstanta Planck]] (''{{Math|h}}''), [[muatan listrik partikel]] (''{{Math|e}}''), [[konstanta Boltzmann]] (''{{Math|k}}''), dan [[konstanta Avogadro]] ({{Math|''N''<sub>A</sub>}}). [[Detik]], [[meter]] dan [[kandela]] telah didefinisikan melalui [[konstanta fisika]], meskipun definisi mereka masih mengalami perbaikan. Definisi baru ini bertujuan untuk memperbaiki sistem SI tanpa mengubah nilai dari satuan apa pun, sehingga memastikan kontinuitasnya dengan pengukuran yang ada.<ref name=Kuehne>
|title=BIPM statement: Information for users about the proposed revision of the SI|language=en}}</ref><ref>[http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html "Decision CIPM/105-13 (Oktober 2016)"]. Hari tersebut merupakan peringatan ke-144 dari [[Konvensi Meter]].</ref>

[[Kilogram]], [[ampere]], [[kelvin]] dan [[mol]] kemudian akan ditentukan dengan menetapkan nilai numerik yang tepat bagi [[Konstanta Planck]] (''{{Math|h}}''), [[muatan listrik]] [[muatan elementer|elementer]] (''{{Math|e}}''), [[konstanta Boltzmann]] (''{{Math|k}}''), serta [[konstanta Avogadro]] ({{Math|''N''<sub>A</sub>}}), masing-masing. Meter dan [[candela]] sudah ditentukan melalui [[konstanta fisika]], tergantung pada koreksi terhadap definisi mereka saat ini. Definisi baru bertujuan untuk meningkatkan SI tanpa mengubah ukuran satuan apa pun, sehingga memastikan kontinuitasnya dengan pengukuran yang ada.<ref name=Kuehne>
{{cite web
{{cite web
|first=Michael|last=Kühne
|first=Michael|last=Kühne
Baris 34: Baris 32:
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130618064512/http://www.its9.org/symposium_program.html|archivedate=18 June 2013
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130618064512/http://www.its9.org/symposium_program.html|archivedate=18 June 2013
|deadurl=yes
|deadurl=yes
}}</ref><ref name=Brochure9_2018>
}}</ref><ref name=Brochure9_2019>
{{cite web
{{cite web
|title=Draft of the ninth SI Brochure
|title = Brosur SI edisi ke-9
|publisher=BIPM
|publisher = BIPM
|url=https://www.bipm.org/utils/en/pdf/si-revised-brochure/Draft-SI-Brochure-2018.pdf
|url = https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/
|date = 2019
|date=5 Februari 2018|accessdate=12 November 2018|language=en
|access-date = 2019-05-20
}}</ref>
|df = dmy-all
}}
</ref> Pada 16 November 2018, [[Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan]] (CGPM) ke-26 dengan suara bulat menyetujui perubahan ini,<ref>
{{cite web
|url = https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants
|title = Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants
|publisher = NIST
|date = 16 November 2018
|access-date = 2018-11-16
|archive-url = https://web.archive.org/web/20181118014932/https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants
|archive-date = 18 November 2018
|url-status = live
|df = dmy-all
}}
</ref><ref name=Milton16>{{cite conference
|conference = SIM XXII General Assembly
|location = Montevideo, Uruguay
|url = http://www.sim-metrologia.org.br/docs/2016Presentations/BIPM%202016.pdf#page=10
|conference-url = http://www.sim-metrologia.org.br/docs/2016Presentations/
|page = 10
|title = Highlights in the work of the BIPM in 2016
|first = Martin
|last = Milton
|date = 14 November 2016
|access-date = 13 January 2017
|archive-url = https://web.archive.org/web/20170901031605/http://www.sim-metrologia.org.br/docs/2016Presentations/BIPM%202016.pdf#page=10
|archive-date = 1 September 2017
|url-status = dead
|df = dmy-all
}} Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 13–16 November dan pemungutan suara untuk redefinisi dijadwalkan untuk dilaksanakan pada hari terakhir. Kazakhstan tidak hadir dan tidak memilih dalam konferensi itu.</ref> di mana [[Komite Internasional untuk Ukuran dan Timbangan]] (CIPM) telah mengusulkan redefinisi ini sejak awal tahun tersebut setelah memastikan bahwa syarat yang telah disepakati sebelumnya untuk perubahan definisi telah terpenuhi.{{r|cipm_106|p=23}} Kondisi ini dapat terpenuhi berkat serangkaian percobaan untuk mengukur konstanta dengan tingkat akurasi tinggi yang relatif terhadap definisi SI lama, dan merupakan puncak dari penelitian selama beberapa dekade.

Perubahan besar atas sistem metrik sebelumnya terjadi pada tahun 1960 ketika [[Sistem Satuan Internasional]] (SI) dipublikasikan secara resmi. Pada saat itu, meter didefinisikan ulang dengan mengubah definisi berupa [[meter prototipe]] menjadi definisi oleh panjang [[gelombang]] tertentu dari garis spektrum yang dihasilkan oleh radiasi [[kripton-86]], yang membuat meter memiliki definisi yang merupakan turunan dari fenomena alam universal. Meter didefinisikan ulang lagi pada tahun 1983 dengan menetapkan nilai [[kecepatan cahaya]], menurunkannya pada definisi meter. Definisi tersebut tetap berlaku hingga tahun 2019. Kilogram tetap didefinisikan oleh sebuah prototipe fisik, menjadikan prototipe tersebut sebagai satu-satunya artefak yang menjadi dasar dari definisi satuan SI. Hingga saat ini, sistem SI, sebagai [[koherensi (satuan pengukuran)|sistem yang koheren]], ditetapkan berdasarkan tujuh ''[[Satuan pokok SI|satuan pokok]]'', di mana keistimewaan tersebut digunakan untuk menjabarkan semua satuan lainnya. Dengan redefinisi 2019, sistem SI disusun berdasarkan tujuh ''konstanta'' pendefinisi, yang memungkinkan semua satuan dibangun langsung dari konstanta ini. Konsep dari satuan pokok masih tetap dipertahankan tetapi tidak lagi penting untuk mendefinisikan ukuran SI.<ref name=Brochure9_2019 />


[[Sistem metrik]] pada awalnya dipahami sebagai sistem pengukuran yang dapat diturunkan dari fenomena yang tidak berubah,<ref>
[[Sistem metrik]] pada awalnya dipahami sebagai sistem pengukuran yang dapat diturunkan dari fenomena yang tidak berubah,<ref>
Baris 46: Baris 76:
|last=Crease |first=Robert P.
|last=Crease |first=Robert P.
|title=World in the Balance
|title=World in the Balance
|url=https://archive.org/details/worldinbalancehi0000crea |date=2011
|date=2011
|publisher=W. W. Norton & Company, Inc.
|publisher=W. W. Norton & Company, Inc.
|location=New York
|location=New York
|isbn=978-0-393-07298-3
|isbn=978-0-393-07298-3
|pages=[https://archive.org/details/worldinbalancehi0000crea/page/83 83]–84
|pages=83–84
|chapter=France: "Realities of Life and Labor"
|chapter=France: "Realities of Life and Labor"
|language=en
|language=en
}}</ref> namun keterbatasan teknis mengharuskan penggunaan artefak ([[prototipe meter]] dan [[prototipe kilogram]]) ketika sistem metrik pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1799. Meskipun dirancang untuk tidak [[Degradasi|terdegradasi]] atau meluruh dari waktu ke waktu prototipe ini sebenarnya kehilangan massa dalam jumlah sangat kecil dari waktu ke waktu, bahkan di ruang tertutup mereka. Perubahan dalam massa, dan bersama mereka nilai-nilai yang disediakan oleh artefak ini, sangat kecil sehingga tidak terlihat tanpa peralatan yang paling sensitif. Namun, dengan logika yang sama, instrumen-instrumen sensitif tersebut tidak bisa lagi memberikan pengukuran yang tepat, atau setidaknya tidak dalam tingkat toleransi yang dapat diterima.
}}</ref> namun adanya keterbatasan praktis (seperti patokan ukuran satuan) mengharuskan ilmuwan dunia menggunakan artefak ([[prototipe meter]] dan [[prototipe kilogram]]) ketika sistem metrik pertama kali diperkenalkan di [[Prancis]] pada tahun 1799. Meskipun dirancang untuk tetap stabil untuk waktu yang lama, massa prototipe kilogram dan salinan sekundernya telah menunjukkan variasi kecil di antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Alasannya karena prototipe tersebut mengalami [[degradasi]] atau peluruhan sehingga prototipe ini kehilangan massa dalam jumlah sangat kecil dari waktu ke waktu, bahkan di ruang tertutup mereka. Perubahan dalam massa, dan bersama dengan nilai-nilai yang disediakan oleh artefak ini, sangat kecil sehingga tidak terlihat tanpa peralatan yang paling sensitif. Namun, dengan logika yang sama, instrumen-instrumen sensitif tersebut tidak bisa lagi memberikan pengukuran yang tepat, atau setidaknya tidak dalam tingkat toleransi yang dapat diterima. Karena artefak sering kali dianggap tidak memadai untuk mencapai tingkat akurasi yang diperlukan oleh sains, ilmuwan berusaha untuk melakukan pencarian untuk mendapat pengganti yang cocok. Ada juga definisi dari beberapa satuan yang ditentukan oleh pengukuran yang sulit diukur dengan tepat di laboratorium, seperti kelvin yang didefinisikan oleh titik tripel air. Dengan redefinisi 2019, SI sepenuhnya diturunkan dari fenomena alam dengan sebagian besar satuan didasarkan pada [[konstanta fisika]] dasar.


Sejumlah penulis telah mengeluarkan kritiknya terhadap definisi yang direvisi tersebut, termasuk bahwa proposal tersebut telah gagal untuk mengatasi dampak pemutusan hubungan antara definisi [[Dalton (satuan)|dalton]]<ref>Dalton tidak didefinisikan dalam proposal resmi untuk dipilih oleh CGPM, hanya dalam (draft) ''Ninth SI Brochure''.</ref> dan definisi [[kilogram]], [[mol]], serta [[konstanta Avogadro]] {{Math|''N''<sub>A</sub>}}.
Pada tahun 1960, [[meter]] didefinisikan ulang dalam kaitannya dengan [[panjang gelombang]] [[cahaya]] dari sumber tertentu, membuatnya dapat diturunkan dari fenomena alam universal, meninggalkan prototipe kilogram sebagai satu-satunya artefak yang menjadi dasar bagi ketergantungan definisi satuan SI. Dengan redefinisi 2019 ini, SI untuk pertama kalinya sepenuhnya diturunkan dari fenomena alam.

Perubahan besar sistem metrik sebelumnya terjadi pada tahun 1960 ketika [[Sistem Satuan Internasional]] (SI) diterbitkan secara resmi sebagai seperangkat satuan ukuran yang koheren. SI terstruktur sekitar tujuh satuan dasar yang definisinya tidak dibatasi oleh satuan lain dan dua puluh dua satuan lain yang berasal dari satuan dasar ini. Meskipun set satuan ini membentuk sebuah [[Koherensi (satuan pengukuran)|sistem yang koheren]], kilogram tetap didefinisikan dalam artefak fisik, dan beberapa satuan didefinisikan berdasarkan pengukuran yang sulit untuk diwujudkan secara tepat di laboratorium, seperti definisi skala Kelvin dalam kaitannya dengan [[titik tripel]] [[air]]. Definisi baru yang diadopsi oleh CIPM berusaha untuk memperbaiki ini dengan menggunakan kuantitas dasar alam sebagai dasar untuk menurunkan satuan dasar. [[Detik]] dan [[meter]] sudah didefinisikan sedemikian rupa. Perubahan ini akan berarti, di antara hal-hal lainnya, bahwa prototipe kilogram akan berhenti digunakan sebagai "suatu" replika pasti kilogram sejak 20 Mei 2019.

Sejumlah penulis telah menerbitkan kritiknya terhadap definisi yang direvisi tersebut – termasuk bahwa proposal tersebut telah gagal untuk mengatasi dampak pemutusan hubungan antara definisi [[Dalton (satuan)|dalton]]<ref>Dalton tidak didefinisikan dalam proposal resmi untuk dipilih oleh CGPM, hanya dalam (draft) ''Ninth SI Brochure''.</ref> dan definisi [[kilogram]], [[mol]], serta [[konstanta Avogadro]] {{Math|''N''<sub>A</sub>}}.


== Latar belakang ==
== Latar belakang ==
{{Utama|Sejarah sistem metrik}}
{{Utama|Sejarah sistem metrik}}
Struktur dasar dari SI dikembangkan selama lebih dari periode sekitar 170 tahun (1791 hingga 1960). Sejak tahun 1960, kemajuan teknologi membuatnya mungkin untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam SI, seperti ketergantungan pada artefak untuk mendefinisikan kilogram.
Struktur dasar dari SI dikembangkan selama lebih dari periode sekitar 170 tahun (1791 hingga 1960). Sejak tahun 1960, kemajuan teknologi membuatnya mungkin untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam SI, seperti dependensi pada artefak untuk mendefinisikan kilogram.


== Redefinisi ==
== Redefinisi ==
{{hatnote|Nilai numerik yang diadopsi oleh CGPM<ref name=draft-resolution-A>
{{hatnote|Nilai numerik yang diadopsi oleh CGPM<ref name=draft-resolution-A>{{citation
{{citation
|title=Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018)
|title=Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018)
|url=https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf|language=en
|url=https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf
|language=en
|accessdate=2018-11-19
}}</ref> identik dengan nilai yang dipublikasikan [[CODATA 2017]].<ref name=codata_2017>
|archive-date=2018-04-29
|archive-url=https://web.archive.org/web/20180429025229/https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM/Draft-Resolution-A-EN.pdf
|dead-url=yes
}}</ref> identik dengan nilai yang dipublikasikan [[CODATA 2017]].<ref name=codata_2017>
{{cite journal
{{cite journal
|title=The CODATA 2017 Values of ''h'', ''e'', ''k'', and ''N''<sub>A</sub> for the Revision of the SI
|title=The CODATA 2017 Values of ''h'', ''e'', ''k'', and ''N''<sub>A</sub> for the Revision of the SI
Baris 86: Baris 116:
|bibcode=2018Metro..55L..13N}}
|bibcode=2018Metro..55L..13N}}
</ref>}}
</ref>}}
Menyusul keberhasilan redefinisi meter tahun 1983 dalam hal nilai numerik yang tepat untuk kecepatan cahaya, Komite Konsultatif Satuan (CCU) BIPM merekomendasikan, dan BIPM mengusulkan, bahwa empat konstanta alam lebih lanjut harus didefinisikan untuk memiliki nilai yang tepat. Konstanta tersebut antara lain:
Menyusul keberhasilan redefinisi dari satuan meter pada tahun 1983 berdasarkan nilai numerik yang tepat untuk kecepatan cahaya, Komite Konsultatif Satuan (CCU) BIPM merekomendasikan, dan BIPM mengusulkan, bahwa empat konstanta alam lebih lanjut harus didefinisikan untuk memiliki nilai yang tepat. Konstanta tersebut antara lain:


:* [[Konstanta Planck]] {{Mvar|h}} adalah persis {{val|6.62607015|e=-34|u=joule-detik (J⋅s)}}.
:* [[Konstanta Planck]] {{Mvar|h}} adalah persis {{val|6.62607015|e=-34|u=joule-detik (J⋅s)}}.
Baris 92: Baris 122:
:* [[Konstanta Boltzmann]] {{Mvar|k}} adalah persis {{val|1.380649|e=-23|u=joule per kelvin (J⋅K<sup>−1</sup>)}}.
:* [[Konstanta Boltzmann]] {{Mvar|k}} adalah persis {{val|1.380649|e=-23|u=joule per kelvin (J⋅K<sup>−1</sup>)}}.
:* [[Konstanta Avogadro]] {{Math|''N''<sub>A</sub>}} adalah persis {{val|6.02214076|e=23|u=per mol (mol<sup>−1</sup>)}}.
:* [[Konstanta Avogadro]] {{Math|''N''<sub>A</sub>}} adalah persis {{val|6.02214076|e=23|u=per mol (mol<sup>−1</sup>)}}.
Konstanta ini dideskripsikan dalam versi tahun 2006 dari manual SI, tetapi dalam versi tersebut, tiga yang terakhir didefinisikan sebagai "konstanta yang diperoleh dengan eksperimen" daripada sebagai "konstanta pendefinisian".


Konstanta ini dijelaskan dalam versi tahun 2006 dari manual SI, tetapi dalam versi tersebut, tiga definisi terakhir didefinisikan sebagai "konstanta yang diperoleh dengan eksperimen" daripada sebagai "konstanta pendefinisi".
Redefinisi mempertahankan nilai-nilai numerik tak berubah yang terkait dengan konstanta alam berikut:

Definisi baru mempertahankan nilai-nilai numerik tak berubah yang terkait dengan konstanta alam berikut:


:* [[Kecepatan cahaya]] {{Math|''c''}} adalah persis {{val|299792458|u=meter per detik (m⋅s<sup>−1</sup>)}}.
:* [[Kecepatan cahaya]] {{Math|''c''}} adalah persis {{val|299792458|u=meter per detik (m⋅s<sup>−1</sup>)}}.
Baris 100: Baris 131:
:* [[Efikasi cahaya]] {{Math|''K''<sub>cd</sub>}} dari frekuensi radiasi monokromatik {{val|540|e=12|u=Hz}} adalah persis {{val|683|u=lumen per watt (lm⋅W<sup>−1</sup>)}}.
:* [[Efikasi cahaya]] {{Math|''K''<sub>cd</sub>}} dari frekuensi radiasi monokromatik {{val|540|e=12|u=Hz}} adalah persis {{val|683|u=lumen per watt (lm⋅W<sup>−1</sup>)}}.


Ketujuh definisi di atas ditulis ulang di bawah ini dengan [[satuan turunan SI|satuan turunan]] ([[joule]], [[coulomb]], [[hertz]], [[Lumen (satuan)|lumen]] dan [[watt]]) dinyatakan dalam tujuh [[satuan dasar SI|satuan dasar]] (detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan candela), sesuai dengan edisi 9 yang diperbarui dari Brosur SI (2018).<ref name=Brochure9_2018/> Dalam daftar berikut, simbol sr adalah singkatan dari satuan tak berdimensi [[steradian]].
Ketujuh definisi di atas ditulis ulang di bawah ini dengan [[satuan turunan SI|satuan turunan]] ([[joule]], [[coulomb]], [[hertz]], [[Lumen (satuan)|lumen]] dan [[watt]]) dinyatakan dalam tujuh [[satuan pokok SI|satuan pokok]] (detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan candela), sesuai dengan edisi 9 yang diperbarui dari Brosur SI (2018).<ref name=Brochure9_2019/> Dalam daftar berikut, simbol sr adalah singkatan dari satuan tak berdimensi [[steradian]].


:* {{math|''h''}} = {{val|6.62607015|e=-34|u=kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−1</sup>}}
:* {{math|''h''}} = {{val|6.62607015|e=-34|u=kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−1</sup>}}
Baris 110: Baris 141:
:* {{math|''K''<sub>cd</sub>}} = {{val|683|u=cd⋅sr⋅s<sup>3</sup>⋅kg<sup>−1</sup>⋅m<sup>−2</sup>}}
:* {{math|''K''<sub>cd</sub>}} = {{val|683|u=cd⋅sr⋅s<sup>3</sup>⋅kg<sup>−1</sup>⋅m<sup>−2</sup>}}


Sebagai bagian dari redefinisi ini, prototipe kilogram internasional dipensiunkan dan definisi kilogram, [[ampere]], dan [[kelvin]] diganti. Definisi [[mol]] direvisi.
Sebagai bagian dari definisi baru ini, prototipe kilogram internasional dipensiunkan dan definisi satuan kilogram, [[ampere]], dan [[kelvin]] diganti. Sementara itu definisi untuk satuan [[mol]] direvisi.


Perubahan ini memiliki efek mendefinisikan ulang satuan dasar SI, meskipun definisi satuan SI yang diturunkan dalam hal satuan dasar tetap sama.
Perubahan ini berakibat pada pendefinisian ulang satuan pokok SI, meskipun definisi satuan SI yang diturunkan dari satuan pokok tetap sama.


== Dampak pada definisi satuan dasar ==
== Dampak pada definisi satuan pokok ==
Mengikuti proposal CCU, teks definisi dari semua satuan dasar disempurnakan atau ditulis ulang mengubah penekanan dari definisi tipe eksplisit-satuan ke eksplisit-konstanta.<ref name=Explicit>
Mengikuti proposal CCU, tulisan definisi dari semua satuan pokok akan disempurnakan atau ditulis ulang melalui perubahan penekanan dari definisi jenis satuan secara eksplisit menuju definisi jenis konstanta secara eksplisit.<ref name=Explicit>
{{cite journal
{{cite journal
|url = http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3305/4_mills.html
|url = http://www.iupac.org/publications/ci/2011/3305/4_mills.html
Baris 127: Baris 158:
|issn = 0193-6484
|issn = 0193-6484
|pages = 12–15 |language=en
|pages = 12–15 |language=en
}}</ref> Definisi tipe satuan-eksplisit mendefinisikan satuan dalam hal contoh spesifik dari satuan itu – misalnya pada tahun 1324 [[Edward II]] mendefinisikan [[inci]] sebagai panjang dari tiga [[barleycorn (satuan)|''barleycorn'']]<ref name=Smoot>
}}</ref> Definisi jenis satuan secara eksplisit mendefinisikan satuan menggunakan contoh spesifik dari satuan itu – misalnya pada tahun 1324 [[Edward II]] mendefinisikan satuan [[inci]] sebagai panjang dari tiga [[barleycorn (satuan)|''barleycorn'']]<ref name=Smoot>
{{cite book
{{cite book
|title = Smoot's Ear – The Measure of Humanity
|title = Smoot's Ear – The Measure of Humanity
Baris 136: Baris 167:
|pages = 35–36
|pages = 35–36
|publisher = [[Yale University Press]] |language=en
|publisher = [[Yale University Press]] |language=en
}}</ref> dan sejak 1889 [[kilogram]] telah didefinisikan sebagai massa [[Kilogram|Prototipe Kilogram Internasional]]. Dalam definisi eksplisit-konstanta, sifat konstan diberikan dengan nilai tertentu dan definisi satuan muncul sebagai konsekuensinya. Sebagai contoh, pada tahun 1983, [[kecepatan cahaya]] didefinisikan tepatnya {{val|299792458}} meter per detik dan, karena detik telah didefinisikan secara independen, panjang meter dapat diturunkan.
}}</ref> dan sejak 1889 [[kilogram]] telah didefinisikan sebagai massa [[Kilogram|Prototipe Kilogram Internasional]]. Dalam definisi jenis konstanta secara eksplisit, sifat konstan diberikan dengan nilai tertentu dan definisi satuan akan muncul sebagai konsekuensinya. Sebagai contoh, pada tahun 1983, [[kecepatan cahaya]] didefinisikan tepatnya bernilai {{val|299792458}} meter per detik dan, karena detik telah didefinisikan secara tersendiri, panjang meter dapat diturunkan.


Definisi sebelumnya<ref name=BaseDefs>{{SIbrochure8th |pages=112&ndash;116}}</ref> ({{as of|2018||lc=y}}) dan definisi 2019{{r|Brochure9_2018|codata_2017}} dijelaskan di bawah ini.
Definisi sebelumnya<ref name=BaseDefs>{{SIbrochure8th |pages=112–116}}</ref> ({{as of|2018||lc=y}}) dan definisi baru (mulai 2019){{r|Brochure9_2019|codata_2017}} dijelaskan di bawah ini.


=== Detik ===
=== Detik ===
Definisi baru [[detik]] secara efektif sama dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan disini adalah bahwa kondisi ketika definisi ini berlaku didefinisikan secara lebih ketat.
Definisi baru [[detik]] secara efektif sama dengan definisi yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan disini adalah bahwa kondisi pemberlakuan definisi tersebut dijabarkan secara lebih ketat.
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|detik|y}}
:'''Definisi sebelumnya:''' Detik merupakan durasi {{val|9192631770}} periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua [[Struktur hiperhalus|tingkat hiperhalus]] pada [[keadaan dasar]] dari atom sesium-133.
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|detik}}<ref>Meskipun frase "frekuensi transisi hiperhalus pada [[keadaan dasar]] yang tidak terganggu dari atom sesium-133" yang digunakan lebih singkat daripada pada definisi sebelumnya, frase ini masih memiliki arti yang sama. Hal tersebut diperjelas dalam ''Brosur SI ke-9'', di mana setelah paragraf definisi pada hal. 130, tertulis bahwa: "Maksud dari definisi ini adalah bahwa satu detik sama dengan durasi {{val|9192631770}} periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperhalus dari keadaan dasar yang tidak terganggu pada atom <sup>133</sup>Cs."</ref>
:'''Definisi 2019:''' Detik, disimbolkan dengan s, merupakan satuan SI dari waktu. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari frekuensi sesium <math>\Delta \nu_\text{Cs}</math>, frekuensi transisi hiperhalus pada keadaan dasar yang tidak terganggu dari atom sesium-133, sebesar {{val|9192631770}} ketika dinyatakan dalam satuan [[Hz]], yang sama dengan s<sup>−1</sup>.

Detik dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
: 1&nbsp;s = <math>\frac{9.192.631.770}{\Delta v_{Cs}}</math>.


=== Meter ===
=== Meter ===
Definisi baru [[meter]] secara efektif sama dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi detik akan dikembangkan ke satuan meter.
Definisi baru [[meter]] secara efektif sama dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi satuan detik memengaruhi satuan meter.
:'''Definisi sebelumnya:''' Meter merupakan panjang jalan yang dilalui oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu {{sfrac|{{val|299792458}}}} detik.
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|meter|y}}
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|meter}}
:'''Definisi 2019:''' Meter, disimbolkan dengan m, adalah satuan SI dari panjang. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa {{mvar|c}} sebesar {{val|299792458}} ketika dinyatakan dalam satuan m⋅s<sup>−1</sup>, di mana detik didefinisikan dalam frekuensi sesium <math>\Delta \nu_\text{Cs}</math>.

Meter dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
: 1&nbsp;m = <math>\frac{9.192.631.770}{299.792.458} \frac{c}{\Delta v_{Cs}}</math> = <math>\left(30+\frac{14.204.145}{21.413.747}\right) \frac{c}{\Delta v_{Cs}}</math>.


=== Kilogram ===
=== Kilogram ===
[[Berkas:Watt balance, large view.jpg|jmpl|Sebuah [[timbangan Kibble]], yang digunakan untuk mengukur [[konstanta Planck]] dalam hal prototipe kilogram internasional.<ref name=BIPMwatt>
[[Berkas:Watt balance, large view.jpg|jmpl|Sebuah [[timbangan Kibble]], yang digunakan untuk mengukur [[konstanta Planck]] dari prototipe kilogram internasional.<ref name=BIPMwatt>
{{cite web
{{cite web
|url = http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/
|url = http://www.bipm.org/en/scientific/elec/watt_balance/
Baris 159: Baris 196:
|year = 2012 |language=en
|year = 2012 |language=en
}}</ref>]]
}}</ref>]]
Definisi [[kilogram]] berubah secara fundamental – definisi sebelumnya mendefinisikan kilogram sebagai massa kilogram prototipe internasional, yang merupakan artefak dan bukan konstanta alam,<ref name = Barry>
Definisi [[kilogram]] berubah secara fundamental. Definisi sebelumnya menjabarkan kilogram sebagai massa kilogram prototipe internasional, yang merupakan artefak dan bukan konstanta alam.<ref name = Barry>
{{cite journal
{{cite journal
|title = The Current SI Seen From the Perspective of the Proposed New SI
|title = The Current SI Seen From the Perspective of the Proposed New SI
Baris 170: Baris 207:
|pages = 797–80 |language=en
|pages = 797–80 |language=en
|doi=10.6028/jres.116.022
|doi=10.6028/jres.116.022
}}</ref> sedangkan definisi baru menghubungkannya dengan [[Ekivalensi massa-energi|massa ekivalen]] energi dari suatu [[foton]] yang diberikan frekuensinya, melalui konstanta Planck.
}}</ref> Definisi baru menghubungkan kilogram dengan [[Ekuivalensi massa-energi|massa ekuivalen]] pada [[Energi foton|energi]] dari suatu [[foton]] yang diketahui frekuensinya, melalui konstanta Planck.
:'''Definisi sebelumnya:''' Kilogram merupakan satuan massa; satuan ini sama dengan massa prototipe kilogram internasional.
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|kilogram|y}}
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|kilogram}}
:'''Definisi 2019:''' Kilogram, disimbolkan dengan kg, adalah satuan SI dari massa. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari [[Konstanta Planck]] {{mvar|h}} sebesar {{val|6.62607015|e=-34}} ketika dinyatakan dalam satuan J⋅s, yang sama dengan kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−1</sup>, di mana meter dan detik didefinisikan dalam {{mvar|c}} dan {{math|Δ''ν''<sub>Cs</sub>}}.
Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru kilogram tergantung pada definisi dari detik dan meter.
Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru kilogram bergantung pada definisi dari detik dan meter.

Sebagai ilustrasi, redefinisi yang diusulkan sebelumnya yang setara dengan definisi 2019 ini adalah: ''"Kilogram adalah massa suatu benda diam yang memiliki energi ekuivalen sama dengan energi kumpulan foton yang frekuensinya mencapai [{{val|1.356392489652|e=50}}] hertz."''<ref>{{cite journal |title=On the redefinition of the kilogram |first1=Barry N |last1=Taylor |first2=Peter J |last2=Mohr |journal=Metrologia |number=1 |volume=36 |date=November 1999 |pages=63–64 |doi=10.1088/0026-1394/36/1/11 |bibcode=1999Metro..36...63T }}</ref>

Kilogram dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
: 1&nbsp;kg = <math>\frac{(299.792.458)^2}{(6,62607015\times10^{-34})(9.192.631.770)} \frac{h\ \Delta v_{Cs}}{c^2}</math> = <math>\left(147.552.141.086.948.303.174.480.812.243.004.209.270.944+\frac{597.395.002.725.088}{1.243.082.092.071.573}\right) \frac{h\ \Delta v_{Cs}}{c^2}</math>.

Kemudian, diturunkan menjadi:
: 1&nbsp;J s = <math>\tfrac{h}{6,62607015\,\times\,10^{-34}}</math> = <math>\left(1.509.190.179.642.151.841.691.564.343.006.540+\tfrac{81.024.380}{132.521.403}\right) h</math>

: 1&nbsp;J = <math>\tfrac{h\ \Delta v_{Cs}}{(6,62607015\,\times\,10^{-34})(9.192.631.770)}</math> = <math>\left(164.173.896.812.376.271.402.804+\tfrac{77.200.654.220.963.876}{121.822.045.942.277.331}\right)h\ \Delta v_{Cs}</math>

: 1&nbsp;W = <math>\tfrac{h\ (\Delta v_{Cs})^2}{(6,62607015\,\times\,10^{-34})(9.192.631.770)^2}</math> = <math>\left(17.859.292.194.010+\tfrac{84.565.271.817.442.969.220.716.130}{111.986.520.981.537.817.910.140.587}\right)h\ (\Delta v_{Cs})^2</math>

: 1&nbsp;N = <math>\tfrac{299.792.458}{(6,62607015\,\times\,10^{-34})(9.192.631.770)^2} \tfrac{h\ (\Delta v_{Cs})^2}{c}</math> = <math>\left(5.354.081.104.982.697.161.241+\tfrac{15.802.075.550.175.703.983.230.219}{15.998.074.425.933.973.987.162.941}\right) \tfrac{h\ (\Delta v_{Cs})^2}{c}</math>


=== Ampere ===
=== Ampere ===
Definisi [[ampere]] mengalami revisi besar – definisi sebelumnya, yang sulit diwujudkan dengan ketepatan tinggi dalam praktik, digantikan oleh definisi yang lebih intuitif dan mudah untuk disadari.
Definisi [[ampere]] mengalami perubahan besar. Definisi sebelumnya, yang sulit diukur dengan ketepatan tinggi dalam praktiknya, digantikan oleh definisi yang lebih intuitif dan lebih mudah untuk diukur.
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|ampere|y}}
:'''Definisi sebelumnya:''' Ampere merupakan [[Arus listrik|arus]] konstan yang, jika dipertahankan dalam dua konduktor lurus yang paralel dengan panjang tak terhingga, dari penampang lintang yang dapat diabaikan, serta ditempatkan 1&nbsp;m terpisah dalam ruang hampa, akan menghasilkan di antara konduktor ini kekuatan yang sama dengan {{val|2|e=-7}} newton per meter panjang.
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|ampere}}
:'''Definisi 2019:''' Ampere, disimbolkan dengan A, adalah satuan SI dari arus listrik. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari [[muatan elementer]] {{mvar|e}} sebesar {{val|1.602176634|e=-19}} ketika dinyatakan dalam satuan [[Coulomb|C]], yang sama dengan A⋅s, di mana detik didefinisikan dalam <math>\Delta \nu_\text{Cs}</math>.

Ampere dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
: 1&nbsp;A = <math>\frac{e\ \Delta v_{Cs}}{(1,602176634\times10^{-19})(9.192.631.770)}
</math> = <math>\left(678.968.681+\frac{533.938.760.503.370.771}{736.410.991.343.003.109}\right) e\ \Delta vCs</math>.

Sebagai ilustrasi, definisi tersebut dapat pula mendefinisikan satu [[coulomb]] sebagai kelipatan tetap yang spesifik dari muatan partikel.
: 1&nbsp;C = <math>\tfrac{e}{1,602176634\,\times\,10^{-19}}</math> = <math>\left(6.241.509.074.460.762.607+\tfrac{621.837.581}{801.088.317}\right)e</math>


Karena definisi sebelumnya mengandung referensi pada [[gaya]], yang memiliki [[Analisis dimensional|dimensi]] MLT<sup>−2</sup>, maka dalam SI sebelumnya, kilogram, meter, dan detik, satuan dasar yang mewakili dimensi-dimensi ini, harus didefinisikan sebelum ampere dapat didefinisikan. Konsekuensi lain dari definisi sebelumnya adalah bahwa dalam nilai SI dari [[permeabilitas vakum]] ({{Math|''μ''<sub>0</sub>}}) bernilai tetap persis {{val|4|end=''π''|e=-7|u=H.m-1}}.<ref>
Karena definisi sebelumnya mengandung referensi untuk [[gaya]], yang memiliki [[Analisis dimensional|dimensi]] MLT<sup>−2</sup>, maka dalam SI sebelumnya, kilogram, meter, dan detik, satuan pokok yang mewakili dimensi-dimensi tersebut, harus didefinisikan sebelum ampere dapat didefinisikan. Konsekuensi lain dari definisi sebelumnya adalah bahwa dalam SI, nilai dari [[permeabilitas vakum]] ({{Math|''μ''<sub>0</sub>}}) bernilai tetap atau "eksak" pada {{val|4|end=''π''|e=-7|u=H.m-1}}.<ref>
{{cite web
{{cite web
|url=http://physics.nist.gov/cuu/Units/ampere.html
|url=http://physics.nist.gov/cuu/Units/ampere.html
Baris 188: Baris 246:
|work=Historical context of the SI
|work=Historical context of the SI
|publisher=[[NIST]] |language=en
|publisher=[[NIST]] |language=en
}}</ref> Karena [[kecepatan cahaya]] dalam vakum ({{Math|''c''}}) bernilai tetap, maka hal ini mengikuti persamaan
}}</ref> Karena [[kecepatan cahaya]] dalam vakum ({{Math|''c''}}) juga bernilai tetap, maka besaran-besaran dapat membentuk persamaan:
:<math>c^2 = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0} </math>
:<math>c^2 = \tfrac{1}{\mu_0\varepsilon_0} </math>
bahwa [[permitivitas vakum]] ({{Math|''ε''<sub>0</sub>}}) memiliki nilai tetap, dan dari
dengan [[permitivitas vakum]] ({{Math|''ε''<sub>0</sub>}}) yang bernilai tetap, dan persamaan:
:<math>Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} ,</math>
:<math>Z_0 = \sqrt{\tfrac{\mu_0}{\varepsilon_0}}</math>
bahwa [[impedansi ruang hampa]] ({{Math|''Z''<sub>0</sub>}}) juga memiliki nilai tetap.<ref>
dengan [[impedansi ruang hampa]] ({{Math|''Z''<sub>0</sub>}}) yang juga bernilai tetap.<ref>
{{cite book
{{cite book
|url = http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ch01.pdf
|url = http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ch01.pdf
Baris 204: Baris 262:
}}</ref>
}}</ref>


Konsekuensi dari definisi yang direvisi adalah bahwa ampere tidak lagi tergantung pada definisi kilogram dan meter, tetapi masih tergantung pada definisi yang kedua. Selain itu, nilai-nilai numerik dari [[permeabilitas vakum]], [[permitivitas vakum]], dan [[impedansi ruang hampa]], yang tepat sebelum redefinisi, akan mengalami kesalahan eksperimental setelah redefinisi.<ref name=Chyla>
Konsekuensi dari definisi yang telah direvisi tersebut adalah bahwa ampere tidak lagi bergantung pada definisi kilogram dan meter, tetapi masih bergantung pada definisi detik. Selain itu, nilai-nilai numerik dari [[permeabilitas vakum]], [[permitivitas vakum]], dan [[impedansi ruang hampa]], yang bernilai eksak sebelum definisi baru, mengalami galat eksperimental setelah redefinisi.<ref name=Chyla>
{{cite journal
{{cite journal
|url = http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/120/a120z6p04.pdf
|url = http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/120/a120z6p04.pdf
Baris 216: Baris 274:
|volume = 120
|volume = 120
|pages = 998–1011 |language=en
|pages = 998–1011 |language=en
}}</ref> Sebagai contoh, nilai numerik permeabilitas vakum memiliki [[ketidakpastian pengukuran|ketidakpastian relatif]] yang sama dengan nilai eksperimental dari [[konstanta struktur halus]] <math>\alpha</math>.<ref name="Davis-AJP">{{cite journal |last=Davis |first=Richard S. |title=Determining the value of the fine-structure constant from a current balance: getting acquainted with some upcoming changes to the SI |journal=[[American Journal of Physics]] |volume=85 |number=5 |pages=364–368 |year=2017 |doi=10.1119/1.4976701 |arxiv=1610.02910|bibcode=2017AmJPh..85..364D }}</ref> Nilai [[CODATA 2018]] untuk ketidakpastian baku relatif dari <math>\alpha</math> adalah {{physconst|alpha|runc=yes|after=.}}
}}</ref>

Definisi ampere kemudian diturunkan menjadi nilai eksak untuk:
: 1&nbsp;V = 1&nbsp;J/C = <math>\tfrac{1,602176634\,\times\,10^{-19}}{(6,62607015\,\times\,10^{-34})(9.192.631.770)} \tfrac{h\ \Delta v_{Cs}}{e}</math> = <math>\left(26.303 + \tfrac{7.554.842.253.262.523}{13.535.782.882.475.259}\right) \tfrac{h\ \Delta v_{Cs}}{e}</math>

: 1&nbsp;Wb = 1&nbsp;V s = <math>\tfrac{1,602176634\,\times\,10^{-19}}{6,62607015\,\times\,10^{-34}} \tfrac{h}{e}</math> = <math>\left(241.798.924.208.491+\tfrac{36.055.709}{44.173.801}\right) \tfrac{h}{e}</math>

: 1&nbsp;Ω = 1&nbsp;V/A = 1&nbsp;Wb/C = <math>\tfrac{(1,602176634\,\times\,10^{-19})^2}{6,62607015\,\times\,10^{-34}} \tfrac{h}{e^2}</math> = <math>\tfrac{1}{25.812+\tfrac{172.726.981.989.024.644}{213.914.163.877.964.163}} \tfrac{h}{e^2}</math>


=== Kelvin ===
=== Kelvin ===
Definisi [[kelvin]] mengalami perubahan mendasar. Daripada menggunakan titik tripel air untuk memperbaiki skala suhu, definisi baru menggunakan energi yang setara seperti diberikan oleh [[persamaan Boltzmann]].
Definisi satuan [[kelvin]] mengalami perubahan mendasar. Daripada menggunakan titik tripel air untuk memperbaiki skala suhu, definisi baru menggunakan energi yang setara seperti diberikan oleh [[persamaan Boltzmann]].
:'''Definisi sebelumnya:''' Kelvin, satuan [[suhu termodinamika]], merupakan suhu termodinamika sebesar {{sfrac|273.16}} pada [[titik tripel]] [[air]].
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|kelvin|y}}
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|kelvin}}
:'''Definisi 2019:''' Kelvin, disimbolkan dengan K, adalah satuan SI dari suhu termodinamika. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari [[konstanta Boltzmann]] {{mvar|k}} sebesar {{val|1.380649|e=-23}} ketika dinyatakan dalam satuan J⋅K<sup>−1</sup>, yang sama dengan kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−2</sup>⋅K<sup>−1</sup>, di mana kilogram, meter dan detik didefinisikan dalam {{mvar|h}}, {{mvar|c}} dan {{math|Δ''ν''<sub>Cs</sub>}}.

Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru kelvin bergantung pada definisi detik, meter, dan kilogram.


Kelvin dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru membuat definisi kelvin bergantung pada definisi detik, meter, dan kilogram.
: 1&nbsp;K = <math>\frac{1,380649\times10^{-23}}{(6,62607015\times10^{-34})(9.192.631.770)}\frac{h\ \Delta v_{Cs}}{k}</math> = <math>\left(2+\frac{32.485.708.115.445.338}{121.822.045.942.277.331}\right) \frac{h\ \Delta v_{Cs}}{k}</math>.


=== Mol ===
=== Mol ===
[[Berkas:Silicon sphere for Avogadro project.jpg|jmpl|Sebuah bola silikon ultra-murni yang hampir-sempurna – bagian dari [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|proyek Avogadro]], sebuah proyek [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|Koordinasi Avogadro Internasional]] untuk menentukan [[bilangan Avogadro]]<ref name=BIPMwatt/>]]
[[Berkas:Silicon sphere for Avogadro project.jpg|jmpl|Sebuah bola silikon ultra-murni yang hampir-sempurna – bagian dari [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|proyek Avogadro]], sebuah proyek [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|Koordinasi Avogadro Internasional]] untuk menentukan [[bilangan Avogadro]]<ref name=BIPMwatt/>]]
Definisi [[mol]] saat ini menghubungkannya dengan kilogram. Definisi yang direvisi memecahkan hubungan tersebut dengan membuat mol sejumlah tertentu dari zat yang dimaksud.
Definisi [[mol]] saat ini menghubungkannya dengan kilogram. Definisi yang diperbaiki memecahkan hubungan tersebut dengan membuat mol sejumlah tertentu dari zat yang dimaksud.
* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|mol|y}}
:'''Definisi sebelumnya:''' Mol adalah [[jumlah zat]] dari suatu sistem yang mengandung banyak entitas dasar seperti adanya atom dalam 0.012 kilogram [[karbon-12]]. Ketika mol digunakan, entitas elementer harus ditentukan dan dapat berupa [[atom]], [[molekul]], [[ion]], [[elektron]], partikel lain, atau kelompok tertentu dari partikel semacam itu.
:'''Definisi 2019:'''{{r|cipm_106|p=22}} Mol, disimbolkan dengan mol, adalah satuan SI dari jumlah zat. Satu mol mengandung persis {{val|6.02214076|e=23}} entitas elementer. Angka ini adalah nilai numerik tetap dari [[konstanta Avogadro]], {{math|''N''<sub>A</sub>}}, ketika dinyatakan dalam satuan mol<sup>−1</sup> dan disebut bilangan Avogadro.<ref>[https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 CIPM Report of 106th Meeting] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180127202612/https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 |date=27 January 2018 }} Diakses tanggal 7 April 2018</ref><ref>
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|mol}}<ref>[https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 CIPM Report of 106th Meeting] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180127202612/https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 |date=27 January 2018 }} Diakses tanggal 7 April 2018</ref><ref>
{{cite web
{{cite web
|title=Redefining the Mole
|title=Redefining the Mole
Baris 238: Baris 306:
|date=23 Oktober 2018
|date=23 Oktober 2018
}}</ref>
}}</ref>
:Jumlah zat, disimbolkan dengan {{mvar|n}}, suatu sistem merupakan ukuran jumlah entitas dasar tertentu. Entitas dasar tersebut dapat berupa atom, molekul, ion, elektron, partikel lain, atau kelompok partikel tertentu.


Mol dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa hubungan yang didefinisikan saat ini antara massa atom {{SimpleNuclide2|C}}, [[Satuan massa atom|dalton]], kilogram, dan bilangan Avogadro tidak lagi berlaku. Salah satu dari hal berikut harus berubah:
: 1&nbsp;mol = <math>\frac{6,02214076\times10^{23}}{N_A}</math> = <math>\frac{602.214.076.000.000.000.000.000}{N_A}</math>.
* Massa dari suatu atom {{SimpleNuclide2|C}} harus persis 12 dalton.
* Jumlah dalton dalam gram adalah persis nilai numerik bilangan Avogadro.
Kata-kata dari Brosur SI kesembilan menyiratkan bahwa pernyataan pertama tetap berlaku, yang berarti bahwa yang kedua tidak lagi benar. [[Konstanta massa molar]], sementara masih dengan akurasi yang besar adalah tetap 1 g/mol, tidak lagi sebanding dengan itu sekarang.


Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa hubungan yang didefinisikan sebelumnya antara massa atom {{SimpleNuclide2|C}}, [[Satuan massa atom|dalton]] atau [[satuan massa atom]] (''sma''), kilogram, dan bilangan Avogadro tidak lagi berlaku. Salah satu dari hal berikut harus berubah:
=== Candela ===
* Massa dari suatu atom {{SimpleNuclide2|C}} harus persis 12 ''sma''.
Definisi baru [[candela]] secara efektif sama dengan definisi saat ini, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi detik dan meter akan merambat ke candela.
* Jumlah ''sma'' pada satu gram adalah nilai numerik eksak dari bilangan Avogadro.


Perkataan dari Brosur SI ke-9{{r|Brochure9_2019}}<ref group="Note">Catatan kaki pada Tabel 8 untuk satuan non-SI menyatakan bahwa: "Dalton (Da) dan satuan massa atom (sma; {{lang-en|unified atomic mass unit}}, u) adalah nama (dan simbol) alternatif untuk satuan yang sama, yang setara dengan 1/12 massa dari atom karbon-12 bebas, pada saat diam dan dalam keadaan dasar."</ref> menyiratkan bahwa pernyataan pertama tetap berlaku, yang berarti bahwa pernyataan kedua tidak lagi benar. Meskipun [[konstanta massa molar]] dengan tingkat akurasi tinggi masih bernilai {{val|1|u=g/mol}}, konstanta tersebut tidak lagi bernilai persis seperti itu. Draft Resolusi A, yang dipilih melalui pemungutan suara pada CGPM ke-26, hanya menyatakan bahwa "massa molar karbon-12, M (<sup>12</sup>C), sama dengan {{val|0.012|u=kg.mol-1}} dalam ketidakpastian baku relatif yang sama dengan nilai {{math|''N''<sub>A</sub>''h''}} yang disarankan pada saat resolusi ini diadopsi, yaitu {{val|4.5|e=-10}}, dan bahwa di masa depan nilai tersebut akan didefinisikan secara eksperimental", tanpa menyebutkan hal apa pun tentang ''dalton'' dan konsisten dengan pernyataan pertama.
:'''Definisi sebelumnya:''' Candela adalah [[intensitas cahaya]], dalam arah tertentu, dari sumber yang memancarkan [[Monokrom|radiasi monokromatik]] dengan frekuensi {{val|540|e=12|u=Hz}} dan memiliki intensitas pancaran ke arah itu sebesar {{sfrac|683}} watt per [[steradian]].

:'''Definisi 2019:''' Candela, disimbolkan dengan cd, adalah satuan SI dari intensitas cahaya pada arah tertentu. Satuan ini didefinisikan dengan mengambil nilai numerik tetap dari [[efikasi cahaya]] dari frekuensi radiasi monokromatik {{val|540|e=12|u=Hz}}, {{math|''K''<sub>cd</sub>}}, sebesar 683 ketika dinyatakan dalam satuan lm⋅W<sup>−1</sup>, yang sama dengan cd⋅sr⋅W<sup>−1</sup>, atau cd⋅sr⋅kg<sup>−1</sup>⋅m<sup>−2</sup>⋅s<sup>3</sup>, di mana kilogram, meter dan detik didefinisikan dalam {{mvar|h}}, {{mvar|c}} dan {{math|Δ''ν''<sub>Cs</sub>}}.
=== Kandela ===
Definisi baru [[kandela]] secara efektif sama dengan definisi saat ini, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi detik dan meter memengaruhi nilai kandela.

* '''Definisi sebelumnya:''' {{DefSI|kandela|y}}
* '''Definisi 2019:''' {{DefSI|kandela}}

Kandela dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:
: 1&nbsp;cd = <math>\frac{1}{683} \frac{W}{sr} K_{cd}</math> = <math>\frac{1}{(683)(6,62607015\times10^{-34})(9.192.631.770)^2}\frac{K_{cd}\ h\ (\Delta v_{Cs})^2}{sr}</math> = <math>\left(26.148.304.822+\frac{65.484.693.525.035.528.628.742.818.938}{76.486.793.830.390.329.632.626.020.921}\right) \frac{K_{cd}\ h\ (\Delta v_{Cs})^2}{sr}</math>


== Penerimaan ==
== Penerimaan ==
Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh [[CIPM]] didelegasikan kepada komite konsultatif. Komite Konsultatif CIPM untuk Satuan (CCU) telah membuat perubahan yang diusulkan sementara komite lain telah memeriksa proposal tersebut secara rinci dan telah membuat rekomendasi mengenai penerimaan mereka oleh CGPM pada tahun 2014. Berbagai komite konsultasi telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum mereka akan mendukung proposal CCU tersebut, termasuk:
Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh [[CIPM]] didelegasikan kepada komite konsultatif. Komite Konsultatif CIPM untuk Satuan (CCU) telah membuat perubahan yang diusulkan sementara komite lain telah memeriksa proposal tersebut secara rinci dan telah membuat rekomendasi mengenai penerimaan mereka oleh CGPM pada tahun 2014. Berbagai komite konsultasi telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum mereka akan mendukung proposal CCU tersebut, termasuk:
* Untuk redefinisi kilogram, setidaknya tiga eksperimen terpisah dilakukan menghasilkan nilai untuk konstanta Planck yang memiliki perluasan (95%) [[Ketidakpastian pengukuran|ketidakpastian]] relatif untuk tidak lebih dari {{val|5|e=-8}} dan setidaknya satu dari nilai-nilai ini harus lebih baik daripada {{val|2|e=-8}}. Baik [[timbangan Kibble]] dan [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|proyek Avogadro]] harus dimasukkan dalam eksperimen ini dan setiap perbedaan di antara keduanya dapat direkonsiliasi.<ref>
* Untuk definisi baru kilogram, setidaknya tiga eksperimen terpisah dilakukan menghasilkan nilai untuk konstanta Planck yang memiliki perluasan (95%) [[Ketidakpastian pengukuran|ketidakpastian]] relatif untuk tidak lebih dari {{val|5|e=-8}} dan setidaknya satu dari nilai-nilai ini harus lebih baik daripada {{val|2|e=-8}}. Baik [[timbangan Kibble]] dan [[Konstanta Avogadro#Koordinasi Avogadro Internasional|proyek Avogadro]] harus dimasukkan dalam eksperimen ini dan setiap perbedaan di antara keduanya dapat direkonsiliasi.<ref>{{cite web
{{cite web
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCM12.pdf#page=23
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCM12.pdf#page=23
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Mass and Related Quantities to the International Committee for Weights and Measures.
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Mass and Related Quantities to the International Committee for Weights and Measures.
Baris 261: Baris 334:
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|location = Sèvres
|location = Sèvres
|accessdate = 27 Juni 2012|language=en}}</ref><ref>{{cite web
|accessdate = 27 Juni 2012
|language = en
|archive-date = 2013-05-14
|archive-url = https://web.archive.org/web/20130514081750/http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCM12.pdf#page=23
|dead-url = yes
}}</ref><ref>{{cite web
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCQM16.pdf#page=40
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCQM16.pdf#page=40
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry to the International Committee for Weights and Measures.
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry to the International Committee for Weights and Measures.
Baris 268: Baris 346:
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|location = Sèvres
|location = Sèvres
|accessdate = 27 Juni 2012|language=en
|accessdate = 27 Juni 2012
|language = en
|archive-date = 2013-05-14
}}</ref>
|archive-url = https://web.archive.org/web/20130514072057/http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCQM16.pdf#page=40
* Untuk redefinisi kelvin, ketidakpastian relatif konstanta Boltzmann yang diturunkan dari dua metode yang berbeda secara fundamental seperti termometri gas akustik dan termometri gas konstanta dielektrik menjadi lebih baik daripada 10<sup>−6</sup> dan bahwa nilai-nilai ini dikuatkan oleh pengukuran lainnya.<ref>
|dead-url = yes
{{cite web
}}</ref>
* Untuk definisi baru kelvin, ketidakpastian relatif konstanta Boltzmann yang diturunkan dari dua metode yang berbeda secara fundamental seperti termometri gas akustik dan termometri gas konstanta dielektrik menjadi lebih baik daripada 10<sup>−6</sup> dan bahwa nilai-nilai ini dikuatkan oleh pengukuran lainnya.<ref>{{cite web
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCT25.pdf#page=53
|url = http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCT25.pdf#page=53
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Thermometry to the International Committee for Weights and Measures.
|title = Recommendations of the Consultative Committee for Thermometry to the International Committee for Weights and Measures.
Baris 278: Baris 359:
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|publisher = Bureau International des Poids et Mesures
|location = Sèvres
|location = Sèvres
|accessdate = 27 Juni 2012 |language=en
|accessdate = 27 Juni 2012
|language = en
|archive-date = 2013-05-14
}}</ref>
|archive-url = https://web.archive.org/web/20130514064646/http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCT25.pdf#page=53
|dead-url = yes
}}</ref>


Pada Maret 2011, kelompok Koordinasi Avogadro Internasional (IAC) telah memperoleh ketidakpastian {{val|3.0|e=-8}} dan [[National Institute of Standards and Technology|NIST]] mendapat ketidakpastian sebesar {{val|3.6|e=-8}} dalam pengukuran mereka.<ref name=Crease>
Pada Maret 2011, kelompok Koordinasi Avogadro Internasional (IAC) telah memperoleh ketidakpastian {{val|3.0|e=-8}} dan [[National Institute of Standards and Technology|NIST]] mendapat ketidakpastian sebesar {{val|3.6|e=-8}} dalam pengukuran mereka.<ref name=Crease>
Baris 293: Baris 378:
}}</ref>
}}</ref>


Pada 1 September 2012 [[Institut Asosiasi Metrologi Nasional Eropa]] (EURAMET) meluncurkan proyek formal untuk mengurangi perbedaan relatif antara timbangan Kibble dan pendekatan bola silikon untuk mengukur kilogram dari {{val|17|5|e=-8}} menjadi dalam {{val|2|e=-8}}.<ref>
Pada 1 September 2012 [[Institut Asosiasi Metrologi Nasional Eropa]] (EURAMET) meluncurkan proyek formal untuk mengurangi perbedaan relatif antara timbangan Kibble dan pendekatan bola silikon untuk mengukur kilogram dari {{val|17|5|e=-8}} menjadi dalam {{val|2|e=-8}}.<ref>{{cite web
{{cite web
|url = http://www.inrim.it/luc/know/index.htm
|url = http://www.inrim.it/luc/know/index.htm
|title = kilogram NOW – Realization of the awaited definition of the kilogram
|title = kilogram NOW – Realization of the awaited definition of the kilogram
|publisher = [[European Association of National Metrology Institutes]]
|publisher = [[European Association of National Metrology Institutes]]
|accessdate = 8 Oktober 2012|language=en
|accessdate = 8 Oktober 2012
|language = en
|archive-date = 2016-03-04
}}</ref>
|archive-url = https://web.archive.org/web/20160304084349/http://www.inrim.it/luc/know/index.htm
|dead-url = yes
}}</ref>


{{As of|2013|3}} redefinisi yang diusulkan dikenal sebagai "SI Baru" (''New SI''),<ref name=Kuehne/> tetapi Mohr, dalam sebuah makalah yang mengikuti proposal CGPM tetapi mendahului proposal formal CCU, menyarankan bahwa karena sistem yang diusulkan memanfaatkan fenomena [[Alam kuantum|skala atomik]] dan bukan fenomena [[Skala makroskopik|makroskopik]], sistem ini seharusnya disebut sebagai "Sistem SI Kuantum".<ref>
{{As of|2013|3}} definisi baru yang diusulkan dikenal sebagai "SI Baru" (''New SI''),<ref name=Kuehne/> tetapi Mohr, dalam sebuah makalah yang mengikuti proposal CGPM tetapi mendahului proposal formal CCU, menyarankan bahwa karena sistem yang diusulkan memanfaatkan fenomena [[Alam kuantum|skala atomik]] dan bukan fenomena [[Skala makroskopik|makroskopik]], sistem ini seharusnya disebut sebagai "Sistem SI Kuantum".<ref>
{{cite book
{{cite book
|journal = Advances in Quantum Chemistry
|journal = Advances in Quantum Chemistry
Baris 315: Baris 403:
}}</ref>
}}</ref>


Pada 2014, CODATA merekomendasikan nilai konstanta fisika dasar (diterbitkan pada tahun 2016, menggunakan data yang dikumpulkan hingga akhir 2014), semua pengukuran memenuhi persyaratan CGPM dan alurnya jelas untuk dilanjutkan dengan redefinisi ini dan pertemuan empat tahunan CGPM berikutnya di akhir 2018.<ref name=NIST16>
Pada 2014, CODATA merekomendasikan nilai konstanta fisika dasar (diterbitkan pada tahun 2016, menggunakan data yang dikumpulkan hingga akhir 2014), semua pengukuran memenuhi persyaratan CGPM dan alurnya jelas untuk dilanjutkan dengan definisi baru ini yang akan ditetapkan dalam pertemuan empat tahunan CGPM berikutnya di akhir 2018.<ref name=NIST16>
{{cite press release
{{cite press release
|title=Universe’s Constants Now Known with Sufficient Certainty to Completely Redefine the International System of Units
|title=Universe’s Constants Now Known with Sufficient Certainty to Completely Redefine the International System of Units
Baris 335: Baris 423:
|arxiv=1507.07956 |bibcode=2016RvMP...88c5009M }}</ref>
|arxiv=1507.07956 |bibcode=2016RvMP...88c5009M }}</ref>


Pada tanggal 20 Oktober 2017, pertemuan ke-106 Komite Internasional untuk Timbangan dan Ukuran (CIPM) secara resmi menerima revisi Draft Resolusi A yang menyerukan redefinisi SI, untuk dilakukan pemungutan suara pada CGPM ke-26,<ref name=cipm_106>
Pada tanggal 20 Oktober 2017, pertemuan ke-106 Komite Internasional untuk Timbangan dan Ukuran (CIPM) secara resmi menerima revisi Draft Resolusi A yang menyerukan definisi baru SI, untuk dilakukan pemungutan suara pada CGPM ke-26,<ref name=cipm_106>
{{cite conference
{{cite conference
|title=Proceedings of the 106th meeting
|title=Proceedings of the 106th meeting
Baris 343: Baris 431:
|conference-url=https://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/106.html
|conference-url=https://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/106.html
|location=Sèvres|language=en
|location=Sèvres|language=en
}}</ref>{{Rp|17–23}} Hari yang sama, sebagai tanggapan atas dukungan CIPM terhadap nilai akhir{{r|cipm_106|p=22}}, Kelompok Tugas CODATA pada Konstanta Dasar menerbitkan nilai-nilai yang direkomendasikan tahun 2017 untuk empat konstanta (dengan ketidakpastiannya) dan nilai numerik yang diusulkan untuk redefinisi (tanpa ketidakpastian).{{r|codata_2017}} Pemungutan suara, yang diselenggarakan pada 16 November 2018 di GCPM ke-26, menghasilkan suara bulat dari semua perwakilan nasional yang hadir yang mendukung proposal yang direvisi. Definisi baru ini akan berlaku efektif pada 20 Mei 2019.<ref>
}}</ref>{{Rp|17–23}} Hari yang sama, sebagai tanggapan atas dukungan CIPM terhadap nilai akhir{{r|cipm_106|p=22}}, Kelompok Tugas CODATA pada Konstanta Dasar menerbitkan nilai-nilai yang direkomendasikan tahun 2017 untuk empat konstanta (dengan ketidakpastiannya) dan nilai numerik yang diusulkan untuk definisi baru (tanpa ketidakpastian).{{r|codata_2017}} Pemungutan suara, yang diselenggarakan pada 16 November 2018 di GCPM ke-26, menghasilkan suara bulat dari semua perwakilan nasional yang hadir yang mendukung proposal yang direvisi. Definisi baru ini akan berlaku efektif pada 20 Mei 2019.<ref>
{{cite web
{{cite web
|url = https://www.sciencenews.org/article/official-redefining-kilogram-units-measurement
|url = https://www.sciencenews.org/article/official-redefining-kilogram-units-measurement
Baris 359: Baris 447:
* [[Metrologi]]
* [[Metrologi]]
* [[Konstanta fisika]]
* [[Konstanta fisika]]
* [[Satuan dasar SI]]
* [[Satuan pokok SI]]


== Referensi ==
== Referensi ==
Baris 380: Baris 468:
{{Satuan SI}}
{{Satuan SI}}


[[Kategori:Satuan SI]]
[[Kategori:Satuan SI]]
[[Kategori:Sains dalam tahun 2018]]
[[Kategori:Sains dalam tahun 2018]]
[[Kategori:Definisi]]
[[Kategori:Definisi]]

Revisi terkini sejak 20 Juni 2021 13.47

Sistem SI sebelum redefinisi: Dependensi definisi dari suatu satuan pokok pada satuan pokok lainnya (sebagai contoh, meter didefinisikan sebagai jarak yang dilalui oleh cahaya dalam sepersekian detik tertentu), dengan konstanta alam dan artefak yang digunakan untuk mendefinisikan satuan-satuan tersebut (seperti massa dari IPK untuk mendefinisikan kilogram).
Sistem SI setelah redefinisi 2019: Dependensi definisi dari satuan SI pada konstanta fisika dengan nilai numerik yang tetap dan satuan pokok lainnya.

Pada tahun 2019, satuan pokok SI didefinisikan ulang, dan berlaku setelah hari peringatan ke-144 Konvensi Meter, yaitu mulai pada tanggal 20 Mei 2019.[1][2] Pada redefinisi tersebut, empat dari tujuh satuan pokok SI (kilogram, ampere, kelvin, dan mol) akan didefinisikan ulang dengan menetapkan nilai numerik yang tepat untuk maisng-masing konstanta Planck (h), muatan listrik partikel (e), konstanta Boltzmann (k), dan konstanta Avogadro (NA). Detik, meter dan kandela telah didefinisikan melalui konstanta fisika, meskipun definisi mereka masih mengalami perbaikan. Definisi baru ini bertujuan untuk memperbaiki sistem SI tanpa mengubah nilai dari satuan apa pun, sehingga memastikan kontinuitasnya dengan pengukuran yang ada.[3][4] Pada 16 November 2018, Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (CGPM) ke-26 dengan suara bulat menyetujui perubahan ini,[5][6] di mana Komite Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (CIPM) telah mengusulkan redefinisi ini sejak awal tahun tersebut setelah memastikan bahwa syarat yang telah disepakati sebelumnya untuk perubahan definisi telah terpenuhi.[7]:23 Kondisi ini dapat terpenuhi berkat serangkaian percobaan untuk mengukur konstanta dengan tingkat akurasi tinggi yang relatif terhadap definisi SI lama, dan merupakan puncak dari penelitian selama beberapa dekade.

Perubahan besar atas sistem metrik sebelumnya terjadi pada tahun 1960 ketika Sistem Satuan Internasional (SI) dipublikasikan secara resmi. Pada saat itu, meter didefinisikan ulang dengan mengubah definisi berupa meter prototipe menjadi definisi oleh panjang gelombang tertentu dari garis spektrum yang dihasilkan oleh radiasi kripton-86, yang membuat meter memiliki definisi yang merupakan turunan dari fenomena alam universal. Meter didefinisikan ulang lagi pada tahun 1983 dengan menetapkan nilai kecepatan cahaya, menurunkannya pada definisi meter. Definisi tersebut tetap berlaku hingga tahun 2019. Kilogram tetap didefinisikan oleh sebuah prototipe fisik, menjadikan prototipe tersebut sebagai satu-satunya artefak yang menjadi dasar dari definisi satuan SI. Hingga saat ini, sistem SI, sebagai sistem yang koheren, ditetapkan berdasarkan tujuh satuan pokok, di mana keistimewaan tersebut digunakan untuk menjabarkan semua satuan lainnya. Dengan redefinisi 2019, sistem SI disusun berdasarkan tujuh konstanta pendefinisi, yang memungkinkan semua satuan dibangun langsung dari konstanta ini. Konsep dari satuan pokok masih tetap dipertahankan tetapi tidak lagi penting untuk mendefinisikan ukuran SI.[4]

Sistem metrik pada awalnya dipahami sebagai sistem pengukuran yang dapat diturunkan dari fenomena yang tidak berubah,[8] namun adanya keterbatasan praktis (seperti patokan ukuran satuan) mengharuskan ilmuwan dunia menggunakan artefak (prototipe meter dan prototipe kilogram) ketika sistem metrik pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1799. Meskipun dirancang untuk tetap stabil untuk waktu yang lama, massa prototipe kilogram dan salinan sekundernya telah menunjukkan variasi kecil di antara satu sama lain seiring berjalannya waktu. Alasannya karena prototipe tersebut mengalami degradasi atau peluruhan sehingga prototipe ini kehilangan massa dalam jumlah sangat kecil dari waktu ke waktu, bahkan di ruang tertutup mereka. Perubahan dalam massa, dan bersama dengan nilai-nilai yang disediakan oleh artefak ini, sangat kecil sehingga tidak terlihat tanpa peralatan yang paling sensitif. Namun, dengan logika yang sama, instrumen-instrumen sensitif tersebut tidak bisa lagi memberikan pengukuran yang tepat, atau setidaknya tidak dalam tingkat toleransi yang dapat diterima. Karena artefak sering kali dianggap tidak memadai untuk mencapai tingkat akurasi yang diperlukan oleh sains, ilmuwan berusaha untuk melakukan pencarian untuk mendapat pengganti yang cocok. Ada juga definisi dari beberapa satuan yang ditentukan oleh pengukuran yang sulit diukur dengan tepat di laboratorium, seperti kelvin yang didefinisikan oleh titik tripel air. Dengan redefinisi 2019, SI sepenuhnya diturunkan dari fenomena alam dengan sebagian besar satuan didasarkan pada konstanta fisika dasar.

Sejumlah penulis telah mengeluarkan kritiknya terhadap definisi yang direvisi tersebut, termasuk bahwa proposal tersebut telah gagal untuk mengatasi dampak pemutusan hubungan antara definisi dalton[9] dan definisi kilogram, mol, serta konstanta Avogadro NA.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Struktur dasar dari SI dikembangkan selama lebih dari periode sekitar 170 tahun (1791 hingga 1960). Sejak tahun 1960, kemajuan teknologi membuatnya mungkin untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam SI, seperti dependensi pada artefak untuk mendefinisikan kilogram.

Redefinisi[sunting | sunting sumber]

Menyusul keberhasilan redefinisi dari satuan meter pada tahun 1983 berdasarkan nilai numerik yang tepat untuk kecepatan cahaya, Komite Konsultatif Satuan (CCU) BIPM merekomendasikan, dan BIPM mengusulkan, bahwa empat konstanta alam lebih lanjut harus didefinisikan untuk memiliki nilai yang tepat. Konstanta tersebut antara lain:

Konstanta ini dijelaskan dalam versi tahun 2006 dari manual SI, tetapi dalam versi tersebut, tiga definisi terakhir didefinisikan sebagai "konstanta yang diperoleh dengan eksperimen" daripada sebagai "konstanta pendefinisi".

Definisi baru mempertahankan nilai-nilai numerik tak berubah yang terkait dengan konstanta alam berikut:

Ketujuh definisi di atas ditulis ulang di bawah ini dengan satuan turunan (joule, coulomb, hertz, lumen dan watt) dinyatakan dalam tujuh satuan pokok (detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan candela), sesuai dengan edisi 9 yang diperbarui dari Brosur SI (2018).[4] Dalam daftar berikut, simbol sr adalah singkatan dari satuan tak berdimensi steradian.

  • h = 6,62607015×10−34 kg⋅m2⋅s−1
  • e = 1,602176634×10−19 A⋅s
  • k = 1,380649×10−23 kg⋅m2⋅K−1⋅s−2
  • NA = 6,02214076×1023 mol−1
  • c = 299.792.458 m⋅s−1
  • ΔνCs = Δν(133Cs)hfs = 9.192.631.770 s−1
  • Kcd = 683 cd⋅sr⋅s3⋅kg−1⋅m−2

Sebagai bagian dari definisi baru ini, prototipe kilogram internasional dipensiunkan dan definisi satuan kilogram, ampere, dan kelvin diganti. Sementara itu definisi untuk satuan mol direvisi.

Perubahan ini berakibat pada pendefinisian ulang satuan pokok SI, meskipun definisi satuan SI yang diturunkan dari satuan pokok tetap sama.

Dampak pada definisi satuan pokok[sunting | sunting sumber]

Mengikuti proposal CCU, tulisan definisi dari semua satuan pokok akan disempurnakan atau ditulis ulang melalui perubahan penekanan dari definisi jenis satuan secara eksplisit menuju definisi jenis konstanta secara eksplisit.[12] Definisi jenis satuan secara eksplisit mendefinisikan satuan menggunakan contoh spesifik dari satuan itu – misalnya pada tahun 1324 Edward II mendefinisikan satuan inci sebagai panjang dari tiga barleycorn[13] dan sejak 1889 kilogram telah didefinisikan sebagai massa Prototipe Kilogram Internasional. Dalam definisi jenis konstanta secara eksplisit, sifat konstan diberikan dengan nilai tertentu dan definisi satuan akan muncul sebagai konsekuensinya. Sebagai contoh, pada tahun 1983, kecepatan cahaya didefinisikan tepatnya bernilai 299.792.458 meter per detik dan, karena detik telah didefinisikan secara tersendiri, panjang meter dapat diturunkan.

Definisi sebelumnya[14] (hingga 2018) dan definisi baru (mulai 2019)[4][11] dijelaskan di bawah ini.

Detik[sunting | sunting sumber]

Definisi baru detik secara efektif sama dengan definisi yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan disini adalah bahwa kondisi pemberlakuan definisi tersebut dijabarkan secara lebih ketat.

  • Definisi sebelumnya: Detik merupakan durasi 9.192.631.770 periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperhalus pada keadaan dasar dari atom sesium-133.
  • Definisi 2019: Detik, yang disimbolkan dengan s, adalah satuan waktu dalam SI. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari frekuensi sesiumνCs, yaitu frekuensi transisi hiperhalus pada keadaan dasar dari atom sesium-133 yang tidak mengalami perturbasi, sebesar 9.192.631.770 bila dinyatakan dalam satuan Hz yang sebanding dengan s−1.[15]

Detik dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 s = .

Meter[sunting | sunting sumber]

Definisi baru meter secara efektif sama dengan yang sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi satuan detik memengaruhi satuan meter.

  • Definisi sebelumnya: Meter merupakan panjang jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1299.792.458 tiap detik.
  • Definisi 2019: Meter, yang disimbolkan dengan m, adalah satuan panjang dalam SI. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari laju cahaya dalam ruang hampa c sebesar 299.792.458 bila dinyatakan dalam satuan m⋅s−1, dengan definisi detik yang ditentukan berkenaan dengan frekuensi sesium ∆νCs.

Meter dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 m = = .

Kilogram[sunting | sunting sumber]

Sebuah timbangan Kibble, yang digunakan untuk mengukur konstanta Planck dari prototipe kilogram internasional.[16]

Definisi kilogram berubah secara fundamental. Definisi sebelumnya menjabarkan kilogram sebagai massa kilogram prototipe internasional, yang merupakan artefak dan bukan konstanta alam.[17] Definisi baru menghubungkan kilogram dengan massa ekuivalen pada energi dari suatu foton yang diketahui frekuensinya, melalui konstanta Planck.

  • Definisi sebelumnya: Kilogram merupakan satuan massa; satuan ini sama dengan massa prototipe kilogram internasional.
  • Definisi 2019: Kilogram, yang disimbolkan dengan kg, adalah satuan massa dalam SI. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari konstanta Planck h sebesar 6,62607015×10−34 bila dinyatakan dalam satuan J⋅s yang sebanding dengan kg⋅m2⋅s−1, dengan definisi meter dan detik yang ditentukan berkenaan dengan c dan ∆νCs.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru kilogram bergantung pada definisi dari detik dan meter.

Sebagai ilustrasi, redefinisi yang diusulkan sebelumnya yang setara dengan definisi 2019 ini adalah: "Kilogram adalah massa suatu benda diam yang memiliki energi ekuivalen sama dengan energi kumpulan foton yang frekuensinya mencapai [1,356392489652×1050] hertz."[18]

Kilogram dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 kg = = .

Kemudian, diturunkan menjadi:

1 J s = =
1 J = =
1 W = =
1 N = =

Ampere[sunting | sunting sumber]

Definisi ampere mengalami perubahan besar. Definisi sebelumnya, yang sulit diukur dengan ketepatan tinggi dalam praktiknya, digantikan oleh definisi yang lebih intuitif dan lebih mudah untuk diukur.

  • Definisi sebelumnya: Ampere merupakan arus konstan yang, jika disusun pada dua konduktor lurus yang paralel dengan panjang tak terhingga, dengan penampang melintang yang dapat diabaikan, serta ditempatkan 1 m terpisah dalam ruang hampa, akan menghasilkan gaya di antara kedua konduktor ini yang sama dengan 2×10−7 newton per meter panjang.
  • Definisi 2019: Ampere, yang disimbolkan dengan A, adalah satuan arus listrik dalam SI. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari muatan listrik partikel e sebesar 1,602176634×10−19 bila dinyatakan dalam satuan C yang sebanding dengan A⋅s, dengan definisi detik yang ditentukan berkenaan dengan ∆νCs.

Ampere dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 A = = .

Sebagai ilustrasi, definisi tersebut dapat pula mendefinisikan satu coulomb sebagai kelipatan tetap yang spesifik dari muatan partikel.

1 C = =

Karena definisi sebelumnya mengandung referensi untuk gaya, yang memiliki dimensi MLT−2, maka dalam SI sebelumnya, kilogram, meter, dan detik, satuan pokok yang mewakili dimensi-dimensi tersebut, harus didefinisikan sebelum ampere dapat didefinisikan. Konsekuensi lain dari definisi sebelumnya adalah bahwa dalam SI, nilai dari permeabilitas vakum (μ0) bernilai tetap atau "eksak" pada 4π×10−7 H⋅m−1.[19] Karena kecepatan cahaya dalam vakum (c) juga bernilai tetap, maka besaran-besaran dapat membentuk persamaan:

dengan permitivitas vakum (ε0) yang bernilai tetap, dan persamaan:

dengan impedansi ruang hampa (Z0) yang juga bernilai tetap.[20]

Konsekuensi dari definisi yang telah direvisi tersebut adalah bahwa ampere tidak lagi bergantung pada definisi kilogram dan meter, tetapi masih bergantung pada definisi detik. Selain itu, nilai-nilai numerik dari permeabilitas vakum, permitivitas vakum, dan impedansi ruang hampa, yang bernilai eksak sebelum definisi baru, mengalami galat eksperimental setelah redefinisi.[21] Sebagai contoh, nilai numerik permeabilitas vakum memiliki ketidakpastian relatif yang sama dengan nilai eksperimental dari konstanta struktur halus .[22] Nilai CODATA 2018 untuk ketidakpastian baku relatif dari adalah 7,2973525693(11)×10−3.[23]

Definisi ampere kemudian diturunkan menjadi nilai eksak untuk:

1 V = 1 J/C = =
1 Wb = 1 V s = =
1 Ω = 1 V/A = 1 Wb/C = =

Kelvin[sunting | sunting sumber]

Definisi satuan kelvin mengalami perubahan mendasar. Daripada menggunakan titik tripel air untuk memperbaiki skala suhu, definisi baru menggunakan energi yang setara seperti diberikan oleh persamaan Boltzmann.

  • Definisi sebelumnya: Kelvin, satuan suhu termodinamika, merupakan suhu termodinamika sebesar 1273,16 pada titik tripel air.
  • Definisi 2019: Kelvin, yang disimbolkan dengan K, adalah satuan suhu termodinamika dalam SI. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari konstanta Boltzmann k sebesar 1,380649×10−23 bila dinyatakan dalam satuan J⋅K−1 yang sebanding dengan kg⋅m2⋅s−2⋅K−1, dengan definisi kilogram, meter, dan detik yang ditentukan berkenaan dengan h, c, dan ΔνCs.

Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa definisi baru kelvin bergantung pada definisi detik, meter, dan kilogram.

Kelvin dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 K = = .

Mol[sunting | sunting sumber]

Sebuah bola silikon ultra-murni yang hampir-sempurna – bagian dari proyek Avogadro, sebuah proyek Koordinasi Avogadro Internasional untuk menentukan bilangan Avogadro[16]

Definisi mol saat ini menghubungkannya dengan kilogram. Definisi yang diperbaiki memecahkan hubungan tersebut dengan membuat mol sejumlah tertentu dari zat yang dimaksud.

  • Definisi sebelumnya: Mol adalah jumlah zat pada suatu sistem yang mengandung entitas elementer sebanyak jumlah atom dalam 0,012 kilogram karbon-12. Ketika mol digunakan, entitas elementer harus diperinci dan dapat berupa atom, molekul, ion, elektron, partikel lain, atau kelompok partikel tertentu semacam itu.
  • Definisi 2019: Mol, yang disimbolkan dengan mol, adalah satuan jumlah zat dalam SI. Satu mol mengandung persis 6,02214076×1023 entitas elementer. Bilangan tersebut, yang disebut bilangan Avogadro, merupakan nilai numerik tetap dari konstanta Avogadro NA bila dinyatakan dalam satuan mol−1.

Jumlah zat, yang disimbolkan dengan n, pada suatu sistem adalah ukuran jumlah entitas elementer tertentu. Entitas elementer tersebut dapat berupa atom, molekul, ion, elektron, partikel lainnya, atau sekelompok partikel tertentu.[24][25]

Mol dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 mol = = .

Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa hubungan yang didefinisikan sebelumnya antara massa atom C, dalton atau satuan massa atom (sma), kilogram, dan bilangan Avogadro tidak lagi berlaku. Salah satu dari hal berikut harus berubah:

  • Massa dari suatu atom C harus persis 12 sma.
  • Jumlah sma pada satu gram adalah nilai numerik eksak dari bilangan Avogadro.

Perkataan dari Brosur SI ke-9[4][Note 1] menyiratkan bahwa pernyataan pertama tetap berlaku, yang berarti bahwa pernyataan kedua tidak lagi benar. Meskipun konstanta massa molar dengan tingkat akurasi tinggi masih bernilai 1 g/mol, konstanta tersebut tidak lagi bernilai persis seperti itu. Draft Resolusi A, yang dipilih melalui pemungutan suara pada CGPM ke-26, hanya menyatakan bahwa "massa molar karbon-12, M (12C), sama dengan 0,012 kg⋅mol−1 dalam ketidakpastian baku relatif yang sama dengan nilai NAh yang disarankan pada saat resolusi ini diadopsi, yaitu 4,5×10−10, dan bahwa di masa depan nilai tersebut akan didefinisikan secara eksperimental", tanpa menyebutkan hal apa pun tentang dalton dan konsisten dengan pernyataan pertama.

Kandela[sunting | sunting sumber]

Definisi baru kandela secara efektif sama dengan definisi saat ini, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketelitian tambahan dalam definisi detik dan meter memengaruhi nilai kandela.

  • Definisi sebelumnya: Kandela adalah intensitas cahaya, pada arah tertentu, dari sebuah sumber yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540×1012 Hz dan memiliki intensitas radian pada arah tersebut sebesar 1683 watt per steradian.
  • Definisi 2019: Kandela, yang disimbolkan dengan cd, adalah satuan SI untuk intensitas cahaya pada arah tertentu. Satuan ini didefinisikan dengan memperoleh nilai numerik tetap dari efikasi cahaya oleh radiasi monokromatik pada frekuensi 540×1012 Hz, Kcd, sebesar 683 bila dinyatakan dalam satuan lm⋅W−1 yang sebanding dengan cd⋅sr⋅W−1 atau cd⋅sr⋅kg−1⋅m−2⋅s3, dengan definisi kilogram, meter, dan detik yang ditentukan berkenaan dengan h, c dan ΔνCs.

Kandela dapat dirumuskan secara langsung berdasarkan konstan pendefinisi menjadi:

1 cd = = =

Penerimaan[sunting | sunting sumber]

Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh CIPM didelegasikan kepada komite konsultatif. Komite Konsultatif CIPM untuk Satuan (CCU) telah membuat perubahan yang diusulkan sementara komite lain telah memeriksa proposal tersebut secara rinci dan telah membuat rekomendasi mengenai penerimaan mereka oleh CGPM pada tahun 2014. Berbagai komite konsultasi telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum mereka akan mendukung proposal CCU tersebut, termasuk:

  • Untuk definisi baru kilogram, setidaknya tiga eksperimen terpisah dilakukan menghasilkan nilai untuk konstanta Planck yang memiliki perluasan (95%) ketidakpastian relatif untuk tidak lebih dari 5×10−8 dan setidaknya satu dari nilai-nilai ini harus lebih baik daripada 2×10−8. Baik timbangan Kibble dan proyek Avogadro harus dimasukkan dalam eksperimen ini dan setiap perbedaan di antara keduanya dapat direkonsiliasi.[26][27]
  • Untuk definisi baru kelvin, ketidakpastian relatif konstanta Boltzmann yang diturunkan dari dua metode yang berbeda secara fundamental seperti termometri gas akustik dan termometri gas konstanta dielektrik menjadi lebih baik daripada 10−6 dan bahwa nilai-nilai ini dikuatkan oleh pengukuran lainnya.[28]

Pada Maret 2011, kelompok Koordinasi Avogadro Internasional (IAC) telah memperoleh ketidakpastian 3,0×10−8 dan NIST mendapat ketidakpastian sebesar 3,6×10−8 dalam pengukuran mereka.[29]

Pada 1 September 2012 Institut Asosiasi Metrologi Nasional Eropa (EURAMET) meluncurkan proyek formal untuk mengurangi perbedaan relatif antara timbangan Kibble dan pendekatan bola silikon untuk mengukur kilogram dari (17±5)×10−8 menjadi dalam 2×10−8.[30]

Hingga Maret 2013 definisi baru yang diusulkan dikenal sebagai "SI Baru" (New SI),[3] tetapi Mohr, dalam sebuah makalah yang mengikuti proposal CGPM tetapi mendahului proposal formal CCU, menyarankan bahwa karena sistem yang diusulkan memanfaatkan fenomena skala atomik dan bukan fenomena makroskopik, sistem ini seharusnya disebut sebagai "Sistem SI Kuantum".[31]

Pada 2014, CODATA merekomendasikan nilai konstanta fisika dasar (diterbitkan pada tahun 2016, menggunakan data yang dikumpulkan hingga akhir 2014), semua pengukuran memenuhi persyaratan CGPM dan alurnya jelas untuk dilanjutkan dengan definisi baru ini yang akan ditetapkan dalam pertemuan empat tahunan CGPM berikutnya di akhir 2018.[32][33]

Pada tanggal 20 Oktober 2017, pertemuan ke-106 Komite Internasional untuk Timbangan dan Ukuran (CIPM) secara resmi menerima revisi Draft Resolusi A yang menyerukan definisi baru SI, untuk dilakukan pemungutan suara pada CGPM ke-26,[7]:17–23 Hari yang sama, sebagai tanggapan atas dukungan CIPM terhadap nilai akhir[7]:22, Kelompok Tugas CODATA pada Konstanta Dasar menerbitkan nilai-nilai yang direkomendasikan tahun 2017 untuk empat konstanta (dengan ketidakpastiannya) dan nilai numerik yang diusulkan untuk definisi baru (tanpa ketidakpastian).[11] Pemungutan suara, yang diselenggarakan pada 16 November 2018 di GCPM ke-26, menghasilkan suara bulat dari semua perwakilan nasional yang hadir yang mendukung proposal yang direvisi. Definisi baru ini akan berlaku efektif pada 20 Mei 2019.[34]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "BIPM statement: Information for users about the proposed revision of the SI" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 21 January 2018. Diakses tanggal 5 May 2018. 
  2. ^ "Decision CIPM/105-13 (October 2016)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 August 2017. Diakses tanggal 31 August 2017. 
  3. ^ a b Kühne, Michael (22 Maret 2012). "Redefinition of the SI". Keynote address, ITS9 (Ninth International Temperature Symposium). Los Angeles: NIST. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 June 2013. Diakses tanggal 1 Maret 2012. 
  4. ^ a b c d e "Brosur SI edisi ke-9". BIPM. 2019. Diakses tanggal 20 May 2019. 
  5. ^ "Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants". NIST. 16 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 November 2018. Diakses tanggal 16 November 2018. 
  6. ^ Milton, Martin (14 November 2016). Highlights in the work of the BIPM in 2016 (PDF). SIM XXII General Assembly. Montevideo, Uruguay. hlm. 10. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 September 2017. Diakses tanggal 13 January 2017.  Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 13–16 November dan pemungutan suara untuk redefinisi dijadwalkan untuk dilaksanakan pada hari terakhir. Kazakhstan tidak hadir dan tidak memilih dalam konferensi itu.
  7. ^ a b c Proceedings of the 106th meeting (PDF). International Committee for Weights and Measures (dalam bahasa Inggris). Sèvres. 16–20 Oktober 2017. 
  8. ^ Crease, Robert P. (2011). "France: "Realities of Life and Labor"". World in the Balance (dalam bahasa Inggris). New York: W. W. Norton & Company, Inc. hlm. 83–84. ISBN 978-0-393-07298-3. 
  9. ^ Dalton tidak didefinisikan dalam proposal resmi untuk dipilih oleh CGPM, hanya dalam (draft) Ninth SI Brochure.
  10. ^ Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018) (PDF) (dalam bahasa Inggris), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-04-29, diakses tanggal 2018-11-19 
  11. ^ a b c Newell, David B.; Cabiati, F.; Fischer, J.; Fujii, K.; Karshenboim, S. G.; Margolis, H. S.; de Mirandés, E.; Mohr, P. J.; Nez, F.; Pachucki, K.; Quinn, T. J.; Taylor, B. N.; Wang, M.; Wood, B. M.; Zhang, Z.; et al. (Committee on Data for Science and Technology (CODATA) Task Group on Fundamental Constants (TGFC)) (20 Oktober 2017). "The CODATA 2017 Values of h, e, k, and NA for the Revision of the SI". Metrologia (dalam bahasa Inggris). 55 (1): L13. Bibcode:2018Metro..55L..13N. doi:10.1088/1681-7575/aa950aalt=Dapat diakses gratis. 
  12. ^ Mills, Ian (September–Oktober 2011). "Part II – Explicit-Constant Definitions for the Kilogram and for the Mole". Chemistry International (dalam bahasa Inggris). 33 (5): 12–15. ISSN 0193-6484. 
  13. ^ Travenor, Robert (2007). Smoot's Ear – The Measure of Humanity (dalam bahasa Inggris). Yale University Press. hlm. 35–36. ISBN 978-0-300-14334-8. 
  14. ^ Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (2006), Sistem Satuan Internasional [Le Système international d'unités; The International System of Units] (PDF) (dalam bahasa Prancis and Inggris) (edisi ke-8), hlm. 112–116, ISBN 92-822-2213-6, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-14 
  15. ^ Meskipun frase "frekuensi transisi hiperhalus pada keadaan dasar yang tidak terganggu dari atom sesium-133" yang digunakan lebih singkat daripada pada definisi sebelumnya, frase ini masih memiliki arti yang sama. Hal tersebut diperjelas dalam Brosur SI ke-9, di mana setelah paragraf definisi pada hal. 130, tertulis bahwa: "Maksud dari definisi ini adalah bahwa satu detik sama dengan durasi 9.192.631.770 periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperhalus dari keadaan dasar yang tidak terganggu pada atom 133Cs."
  16. ^ a b "The BIPM watt balance" (dalam bahasa Inggris). International Bureau of Weights and Measures. 2012. Diakses tanggal 28 Maret 2013. 
  17. ^ Taylor, Barry N (November–Desember 2011). "The Current SI Seen From the Perspective of the Proposed New SI". Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology (dalam bahasa Inggris). 116 (6): 797–80. doi:10.6028/jres.116.022. 
  18. ^ Taylor, Barry N; Mohr, Peter J (November 1999). "On the redefinition of the kilogram". Metrologia. 36 (1): 63–64. Bibcode:1999Metro..36...63T. doi:10.1088/0026-1394/36/1/11. 
  19. ^ "Unit of electric current (ampere)". Historical context of the SI (dalam bahasa Inggris). NIST. Diakses tanggal 7 September 2015. 
  20. ^ Orfanidis, Sophocles J. (31 Agustus 2010). Electromagnetic Waves and Antennas (PDF) (dalam bahasa Inggris). ECE Department, Rutgers University. 1.3 Constitutive Relations. Diakses tanggal 24 Juni 2013. 
  21. ^ Chyla, W.T. (Desember 2011). "Evolution of the International Metric System of Units SI" (PDF). Acta Physica Polonica A (dalam bahasa Inggris). 120 (6): 998–1011. Diakses tanggal 22 Juni 2013. 
  22. ^ Davis, Richard S. (2017). "Determining the value of the fine-structure constant from a current balance: getting acquainted with some upcoming changes to the SI". American Journal of Physics. 85 (5): 364–368. arXiv:1610.02910alt=Dapat diakses gratis. Bibcode:2017AmJPh..85..364D. doi:10.1119/1.4976701. 
  23. ^ "2018 CODATA Value: fine-structure constant". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Diakses tanggal 2019-05-20. 
  24. ^ CIPM Report of 106th Meeting Diarsipkan 27 January 2018 di Wayback Machine. Diakses tanggal 7 April 2018
  25. ^ "Redefining the Mole". NIST (dalam bahasa Inggris). NIST. 23 Oktober 2018. Diakses tanggal 24 Oktober 2018. 
  26. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Mass and Related Quantities to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 12th Meeting of the CCM (dalam bahasa Inggris). Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 26 Maret 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-14. Diakses tanggal 27 Juni 2012. 
  27. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 16th Meeting of the CCQM (dalam bahasa Inggris). Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 15–16 April 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-14. Diakses tanggal 27 Juni 2012. 
  28. ^ "Recommendations of the Consultative Committee for Thermometry to the International Committee for Weights and Measures" (PDF). 25th Meeting of the Consultative Committee for Thermometry (dalam bahasa Inggris). Sèvres: Bureau International des Poids et Mesures. 6–7 Mei 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-14. Diakses tanggal 27 Juni 2012. 
  29. ^ Crease, Robert P. (22 Maret 2011). "Metrology in the balance". Physics World (dalam bahasa Inggris). Institute of Physics. Diakses tanggal 28 Juni 2012. 
  30. ^ "kilogram NOW – Realization of the awaited definition of the kilogram" (dalam bahasa Inggris). European Association of National Metrology Institutes. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 8 Oktober 2012. 
  31. ^ Mohr, Peter J. (2008). The Quantum SI: A Possible New International System of Units. Advances in Quantum Chemistry (dalam bahasa Inggris). 53. Academic Press. hlm. 34. Bibcode:2008AdQC...53...27M. doi:10.1016/s0065-3276(07)53003-0. ISBN 978-0-12-373925-4. Diakses tanggal 2 April 2012. 
  32. ^ "Universe's Constants Now Known with Sufficient Certainty to Completely Redefine the International System of Units" (Siaran pers) (dalam bahasa Inggris). NIST. 22 November 2016. Diakses tanggal 31 Desember 2016. 
  33. ^ Mohr, Peter J.; Newell, David B.; Taylor, Barry N. (26 September 2016). "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014". Reviews of Modern Physics (dalam bahasa Inggris). 88 (3): 035009–1–73. arXiv:1507.07956alt=Dapat diakses gratis. Bibcode:2016RvMP...88c5009M. doi:10.1103/RevModPhys.88.035009. This is a truly major development, because these uncertainties are now sufficiently small that the adoption of the new SI by the 26th CGPM is expected. 
  34. ^ Conover, Emily (16 November 2018). "It's official: We're redefining the kilogram". Science News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 16 November 2018. 

Bacaan lebih lanjut[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "Note", tapi tidak ditemukan tag <references group="Note"/> yang berkaitan