📑 Table of Contents

Dalam fisika modern, antimateri didefinisikan sebagai materi yang tersusun dari antipartikel (atau "pasangan") partikel yang sesuai dari materi "biasa". Sejumlah kecil antipartikel dihasilkan setiap hari pada akselerator partikelโ€”dengan total produksi hanya beberapa nanogram[1] (ng)โ€”antimateri juga terbentuk dalam proses alami seperti tabrakan sinar kosmik dan beberapa jenis peluruhan radioaktif, tetapi hanya sebagian kecil dari antimateri yang berhasil diikat bersama dalam percobaan untuk membentuk antiatom. Tidak ada antimateri dalam jumlah makroskopik yang pernah dibuat karena biaya yang sangat mahal serta kesulitan produksi dan penanganan.

Secara teoretis, sebuah partikel dan anti-partikelnya (misalnya, proton dan antiproton) memiliki massa yang sama, tetapi muatan listriknya berlawanan, dan memiliki perbedaan bilangan kuantum. Misalnya, proton bermuatan positif sedangkan antiproton bermuatan negatif.

Antimateri juga sering disebut sebagai "kembaran jahat" dari materi. Setiap partikel materi memiliki pasangan antipartikel yang memiliki massa yang sama tetapi muatan listrik yang berlawanan. Untuk menghasilkan dan meneliti antimateri, para ilmuwan membutuhkan akselerator partikel yang sangat kuat dan kondisi eksperimen yang sangat khusus. Hal ini membuat penelitian tentang antimateri menjadi sangat kompleks dan sangat mahal. [2]

Selama 50 tahun terakhir dan lebih, laboratorium seperti CERN secara ritun memproduksi antipartikel, dan pada tahun 1995 CERN menjadi labolatrium pertama yang menciptakan antiatom secara artificial. Namun, belum ada yang pernah memproduksi antimateri tanpa juga memperoleh partikel yang sesuai. skenario yang sama selama proses kelahiran alam semesta, ketika jumlah materi dan antimateri yang sama akan dihasilkan dalam Big Bang.[3]

Referensi

sunting
  1. ^ "Ten things you might not know about antimatter". symmetry magazine. Diakses tanggal 2018-11-08.
  2. ^ "Partikel Hantu dalam Sains: Antimateri". Pemkab Sarolangun (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-01-12.
  3. ^ "What and where is Antimatter? | CMS Experiment". cms.cern. Diakses tanggal 2026-01-12.

Bacaan lanjutan

sunting

Pranala luar

sunting


๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Fusi nuklir

menyerap energi. Fusi Laser Fusi dingin Fusi Helium Fusi Muon-terkatalisis Antimatter catalyzed nuclear pulse propulsion Garis waktu fusi nuklir Pengembangan

Atom

Koppes, Steve (March 1, 1999). "Fermilab Physicists Find New Matter-Antimatter Asymmetry". University of Chicago. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-07-19

Senjata nuklir

effectiveness and collateral effects". arฮงiv:physics/0510071.ย  "Details on antimatter triggered fusion bombs". NextBigFuture.com. September 22, 2015. Diarsipkan

Stasiun Antariksa Internasional

gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-12. "In Search of Antimatter Galaxies | Science Mission Directorate". science.nasa.gov. Diakses tanggal

Tabel periodik

Greiner, W. (2013). "Nuclei: superheavy-superneutronic-strange-and of antimatter" (PDF). Journal of Physics: Conference Series. 413 (1): 012002-1 โ€“ 012002-9

Pusat Galaksi

Explosions Looms APOD: Journey to the Center of the Galaxy A Galactic Cloud of Antimatter Fast Stars Near the Galactic Center At the Center of the Milky Way Galactic

Badai petir

"Fermi Catches Antimatter-Hurling Storms". nasa.gov. Diakses tanggal 19 July 2016. Ouellette, Jennifer (13 January 2011). "Fermi Spots Antimatter in Thunderstorms"

Honkai: Star Rail

berangkat dengan kru Astral Express. Stasiun Luar Angkasa Herta diserang oleh Antimatter Legion, pengikut dari Destruction. Selama kekacauan, para Pemburu Stellaron