Lompat ke isi

Konstanta Rydberg: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Robot: Perubahan kosmetika
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan.
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Tugas pengguna baru Disarankan: tambahkan pranala
 
(4 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 11: Baris 11:
di mana <math>m_\text{e}</math> adalah [[:en:rest mass|massa diam]] [[elektron]], <math>e</math> adalah [[:en:elementary charge|muatan elementer]], <math>\varepsilon_0</math> adalah [[:en:permittivity of free space|permitivitas ruang bebas]], <math>h</math> adalah [[konstanta Planck]], dan <math>c</math> adalah [[kecepatan cahaya]] dalam ruang hampa.
di mana <math>m_\text{e}</math> adalah [[:en:rest mass|massa diam]] [[elektron]], <math>e</math> adalah [[:en:elementary charge|muatan elementer]], <math>\varepsilon_0</math> adalah [[:en:permittivity of free space|permitivitas ruang bebas]], <math>h</math> adalah [[konstanta Planck]], dan <math>c</math> adalah [[kecepatan cahaya]] dalam ruang hampa.


Konstanta ini sering digunakan dalam [[fisika atom]] dalam bentuk unit energi Rydberg :
Konstanta ini sering digunakan dalam [[fisika atom]] dalam bentuk unit energi Rydberg:
:<math>1 \ \text{Ry} \equiv h c R_\infty = 13.605\;692\;53(30) \,\text{eV}.</math><ref name="codata"/>
:<math>1 \ \text{Ry} \equiv h c R_\infty = 13.605\;692\;53(30) \,\text{eV}.</math><ref name="codata"/>
<!--
<!--
Baris 31: Baris 31:
== Pengukuran presisi ==
== Pengukuran presisi ==


Konstanta Rydberg adalah salah satu konstanta fisika yang ditetapkan paling akurat, dengan ketidakpastian eksperimental relatif kurang dari 7 bagian dalam 10<sup>12</sup>. Kemampuan pengukuran dengan presisi tinggi semacam itu membatasi proporsi nilai konstanta fisika lain yang mendefinisikannya.<ref name="codata">P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899. [http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ryd Link to R<sub>∞</sub>], [http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rydhcev Link to hcR<sub>∞</sub>]. Published in {{cite journal|doi=10.1103/RevModPhys.84.1527|postscript=""|title=CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2010|year=2012|last1=Mohr|first1=Peter J.|last2=Taylor|first2=Barry N.|last3=Newell|first3=David B.|journal=Reviews of Modern Physics|volume=84|issue=4|pages=1527|arxiv = 1203.5425 |bibcode = 2012RvMP...84.1527M }} dan {{Cite journal|doi=10.1063/1.4724320|postscript=""|title=CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010|year=2012|last1=Mohr|first1=Peter J.|last2=Taylor|first2=Barry N.|last3=Newell|first3=David B.|journal=Journal of Physical and Chemical Reference Data|volume=41|issue=4|pages=043109|bibcode = 2012JPCRD..41d3109M }}.</ref><!-- ''See'' [[precision tests of QED]].
Konstanta Rydberg adalah salah satu [[konstanta fisika]] yang ditetapkan paling akurat, dengan ketidakpastian eksperimental relatif kurang dari 7 bagian dalam 10<sup>12</sup>. Kemampuan pengukuran dengan presisi tinggi semacam itu membatasi proporsi nilai konstanta fisika lain yang mendefinisikannya.<ref name="codata">P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899. [http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ryd Link to R<sub>∞</sub>], [http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rydhcev Link to hcR<sub>∞</sub>]. Published in {{cite journal|doi=10.1103/RevModPhys.84.1527|postscript=""|title=CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2010|year=2012|last1=Mohr|first1=Peter J.|last2=Taylor|first2=Barry N.|last3=Newell|first3=David B.|journal=Reviews of Modern Physics|volume=84|issue=4|pages=1527|arxiv = 1203.5425 |bibcode = 2012RvMP...84.1527M }} dan {{Cite journal|doi=10.1063/1.4724320|postscript=""|title=CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010|year=2012|last1=Mohr|first1=Peter J.|last2=Taylor|first2=Barry N.|last3=Newell|first3=David B.|journal=Journal of Physical and Chemical Reference Data|volume=41|issue=4|pages=043109|bibcode = 2012JPCRD..41d3109M }}.</ref><!-- ''See'' [[precision tests of QED]].


Since the Bohr model is not perfectly accurate, due to [[fine structure]], [[hyperfine splitting]], and other such effects, the Rydberg constant <math>R_{\infty}</math> cannot be ''directly'' measured at very high accuracy from the [[atomic spectral line|atomic transition frequencies]] of hydrogen alone. Instead, the Rydberg constant is inferred from measurements of atomic transition frequencies in three different atoms ([[hydrogen]], [[deuterium]], and [[antiprotonic helium]]). Detailed theoretical calculations in the framework of [[quantum electrodynamics]] are used to account for the effects of finite nuclear mass, fine structure, hyperfine splitting, and so on. Finally, the value of <math>R_{\infty}</math> comes from the [[best fit]] of the measurements to the theory.<ref name=codata2006paper>{{cite journal |doi=10.1103/RevModPhys.80.633 |title=CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006 |journal=Reviews of Modern Physics |volume=80 |pages=633–730 |year=2008|bibcode=2008RvMP...80..633M |issue=2|arxiv = 0801.0028 |last2=Taylor |last3=Newell |last1=Mohr |first1=Peter J. |first2=Barry N. |first3=David B. }}</ref>
Since the Bohr model is not perfectly accurate, due to [[fine structure]], [[hyperfine splitting]], and other such effects, the Rydberg constant <math>R_{\infty}</math> cannot be ''directly'' measured at very high accuracy from the [[atomic spectral line|atomic transition frequencies]] of hydrogen alone. Instead, the Rydberg constant is inferred from measurements of atomic transition frequencies in three different atoms ([[hydrogen]], [[deuterium]], and [[antiprotonic helium]]). Detailed theoretical calculations in the framework of [[quantum electrodynamics]] are used to account for the effects of finite nuclear mass, fine structure, hyperfine splitting, and so on. Finally, the value of <math>R_{\infty}</math> comes from the [[best fit]] of the measurements to the theory.<ref name=codata2006paper>{{cite journal |doi=10.1103/RevModPhys.80.633 |title=CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2006 |journal=Reviews of Modern Physics |volume=80 |pages=633–730 |year=2008|bibcode=2008RvMP...80..633M |issue=2|arxiv = 0801.0028 |last2=Taylor |last3=Newell |last1=Mohr |first1=Peter J. |first2=Barry N. |first3=David B. }}</ref>
Baris 55: Baris 55:
:<math>r_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_{\mathrm{e}} c^2} </math> adalah [[:en:Classical electron radius|jari-jari elektron klasik]].
:<math>r_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{m_{\mathrm{e}} c^2} </math> adalah [[:en:Classical electron radius|jari-jari elektron klasik]].


Ekspresi terakhir dalam persamaan pertama menunjukkan bahwa panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk mengionisasi atom hidrogen besarnya adalah 4π/α kali jari-jari Bohr dari atom itu.
Ekspresi terakhir dalam persamaan pertama menunjukkan bahwa panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk mengionisasi [[atom hidrogen]] besarnya adalah 4π/α kali jari-jari Bohr dari atom itu.


Persamaan kedua relevan karena nilainya adalah koefisien untuk energi orbital atom dari atom [[hidrogen]]: <math>E_n = -h c R_\infty / n^2 </math>.
Persamaan kedua relevan karena nilainya adalah koefisien untuk energi [[orbital atom]] dari atom [[hidrogen]]: <math>E_n = -h c R_\infty / n^2 </math>.


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 64: Baris 64:
== Referensi ==
== Referensi ==
{{Reflist}}
{{Reflist}}

{{Authority control}}


[[Kategori:Spektroskopi]]
[[Kategori:Spektroskopi]]

Revisi terkini sejak 2 Mei 2023 09.42

Konstanta Rydberg, dengan simbol R atau RH, dinamakan menurut fisikawan Swedia Johannes Rydberg, adalah sebuah konstanta fisika yang menghubungkan spektrum atom, dalam bidang spektroskopi. Konstanta ini pertama kali muncul sebagai parameter empiris untuk penyesuaian dalam rumus Rydberbg pada seri spektral hidrogen, tetapi Niels Bohr kemudian menunjukkan bahwa nilainya dapat dihitung dari konstanta-konstanta yang lebih fundamental, menjelaskan hubungan ini melalui "model Bohr". Sampai tahun 2012, R dan g-factor spin elektron adalah konstanta fisika fundamental yang diukur paling akurat.[1]

Nilai konstanta Rydberg dan unit energi Rydberg

[sunting | sunting sumber]

Menurut CODATA 2010, konstanta ini adalah:

[2]

di mana adalah massa diam elektron, adalah muatan elementer, adalah permitivitas ruang bebas, adalah konstanta Planck, dan adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa.

Konstanta ini sering digunakan dalam fisika atom dalam bentuk unit energi Rydberg:

[2]

Pengukuran presisi

[sunting | sunting sumber]

Konstanta Rydberg adalah salah satu konstanta fisika yang ditetapkan paling akurat, dengan ketidakpastian eksperimental relatif kurang dari 7 bagian dalam 1012. Kemampuan pengukuran dengan presisi tinggi semacam itu membatasi proporsi nilai konstanta fisika lain yang mendefinisikannya.[2]

Ekspresi alternatif

[sunting | sunting sumber]

Konstanta Rydberg dapat juga diekspresikan dengan persamaan berikut.

and

di mana

adalah massa diam elektron
adalah muatan listrik elektron,
adalah konstanta Planck
adalah konstanta Planck yang tereduksi,
adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa,
adalah permitivitas ruang bebas,
adalah konstanta struktur halus,
adalah panjang gelombang Compton dari elektron,
adalah frekuensi Compton dari electron,
adalah frekuensi angular Compton dari elektron,
adalah jari-jari Bohr,
adalah jari-jari elektron klasik.

Ekspresi terakhir dalam persamaan pertama menunjukkan bahwa panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk mengionisasi atom hidrogen besarnya adalah 4π/α kali jari-jari Bohr dari atom itu.

Persamaan kedua relevan karena nilainya adalah koefisien untuk energi orbital atom dari atom hidrogen: .

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
  • Rumus Rydberg, termasuk diskusi mengenai penemuan Rydberg yang asli.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Pohl, Randolf; Antognini, Aldo; Nez, François; Amaro, Fernando D.; Biraben, François; Cardoso, João M. R.; Covita, Daniel S.; Dax, Andreas; Dhawan, Satish; Fernandes, Luis M. P.; Giesen, Adolf; Graf, Thomas; Hänsch, Theodor W.; Indelicato, Paul; Julien, Lucile; Kao, Cheng-Yang; Knowles, Paul; Le Bigot, Eric-Olivier; Liu, Yi-Wei; Lopes, José A. M.; Ludhova, Livia; Monteiro, Cristina M. B.; Mulhauser, Françoise; Nebel, Tobias; Rabinowitz, Paul; Dos Santos, Joaquim M. F.; Schaller, Lukas A.; Schuhmann, Karsten; Schwob, Catherine; Taqqu, David (2010). "The size of the proton". Nature. 466 (7303): 213–216. Bibcode:2010Natur.466..213P. doi:10.1038/nature09250. PMID 20613837. 
  2. ^ a b c P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899. Link to R, Link to hcR. Published in Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2012). "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2010". Reviews of Modern Physics. 84 (4): 1527. arXiv:1203.5425alt=Dapat diakses gratis. Bibcode:2012RvMP...84.1527M. doi:10.1103/RevModPhys.84.1527""  dan Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2012). "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010". Journal of Physical and Chemical Reference Data. 41 (4): 043109. Bibcode:2012JPCRD..41d3109M. doi:10.1063/1.4724320"" .