Muatan yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan disebut


Hukum Kekekalan Massa

Apa yang dinyatakan oleh hukum kekekalan materi?

Hukum kekekalan materi menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam perubahan fisika, zat dapat berubah bentuk, tetapi massa totalnya tetap.

Komponen materi apa yang tidak dapat dimusnahkan?

Hukum menyiratkan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, meskipun dapat diatur ulang di ruang angkasa, atau entitas yang terkait dengannya dapat diubah bentuknya. Misalnya, dalam reaksi kimia, massa komponen kimia sebelum reaksi sama dengan massa komponen setelah reaksi.

Bisakah materi hilang?

Materi membentuk semua objek yang terlihat di alam semesta, dan tidak dapat diciptakan atau dihancurkan.

Bisakah Anda menghancurkan materi?

Materi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini adalah hukum kekekalan materi (massa). Jumlah air (materi) tetap sama, tetapi volumenya hanya sedikit berubah. Kami benar-benar menggunakan Hukum Kekekalan Massa-Energi.

Bisakah materi baru diciptakan?

Massa materi selalu sama sebelum dan sesudah terjadi perubahan. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.

Apakah Antimateri itu nyata?

Antimateri adalah kebalikan dari materi normal. Lebih khusus lagi, partikel sub-atom antimateri memiliki sifat yang berlawanan dengan materi normal. Antimateri diciptakan bersama dengan materi setelah Big Bang, tetapi antimateri jarang ditemukan di alam semesta saat ini, dan para ilmuwan tidak yakin mengapa.

Bisakah Anda menyentuh antimateri?

Ketika antimateri dan materi biasa bersentuhan, mereka saling menghancurkan dan melepaskan banyak energi dalam bentuk radiasi (biasanya sinar gamma). Jika jumlahnya sedikit, itu benar-benar aman. Jika jumlahnya besar, radiasi gamma akan cukup untuk membunuh Anda atau menyebabkan kerusakan serius.

Berapa banyak antimateri yang dibutuhkan untuk menghancurkan bumi?

Berapa banyak antimateri yang dibutuhkan penjahat kita untuk dimusnahkan dengan materi “normal” untuk melepaskan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan Bumi? Banyak! Sekitar 2,5 triliun ton antimateri.

Apa itu bom antimateri?

Senjata antimateri adalah perangkat yang secara teoritis mungkin menggunakan antimateri sebagai sumber daya, propelan, atau bahan peledak untuk senjata. Pemusnahan membutuhkan dan mengubah massa antimateri dan materi yang sama persis melalui tumbukan yang melepaskan seluruh energi massa keduanya, yang untuk 1 gram adalah ~9×1013 joule.

Seperti apa bentuk antimateri?

FISIKA telah membuat pengukuran kunci anti-atom, dan menemukan bahwa mereka terlihat seperti atom. Partikel antimateri sama dengan partikel materi, tetapi memiliki muatan listrik yang berlawanan. …

Di mana ada antimateri?

Antimateri mungkin ada dalam jumlah yang relatif besar di galaksi yang jauh karena inflasi kosmik pada waktu primordial alam semesta.

Apakah ada galaksi antimateri?

“Ketika materi dan antimateri bertemu, mereka saling memusnahkan dan massa diubah menjadi energi—khususnya, menjadi sinar gamma. Oleh karena itu, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada galaksi ‘jahat’ yang terbuat dari antimateri.

Apa yang bisa dilakukan 1 gram antimateri?

Manusia hanya menciptakan sejumlah kecil antimateri. Satu gram antimateri bisa menghasilkan ledakan sebesar bom nuklir. Membuat 1 gram antimateri akan membutuhkan sekitar 25 juta miliar kilowatt-jam energi dan biaya lebih dari satu juta miliar dolar.

Apakah materi gelap itu ada?

Materi gelap, menurut model matematika, membentuk tiga perempat dari semua materi di alam semesta. Tapi itu tidak pernah terlihat atau dijelaskan sepenuhnya. Sekarang, tim ilmuwan internasional mengatakan telah menemukan bukti baru bahwa materi gelap mungkin tidak benar-benar ada.

Apa yang akan terjadi jika materi gelap tidak ada?

Tanpa materi gelap, galaksi akan kehilangan sebagian besar gas yang membentuk bintang baru segera setelah peristiwa pembentukan bintang besar pertama yang mereka alami.

Bisakah neutrino menjadi materi gelap?

Neutrino adalah bentuk materi gelap, karena memiliki massa, dan berinteraksi lemah dengan cahaya. Tetapi neutrino memiliki massa yang sangat kecil dan energi yang tinggi sehingga mereka bergerak melalui alam semesta dengan kecepatan hampir cahaya. Untuk alasan ini, mereka dikenal sebagai materi gelap panas.

Apakah materi gelap tidak terlihat?

Para ilmuwan belum mengamati materi gelap secara langsung. Itu tidak berinteraksi dengan materi barionik dan sama sekali tidak terlihat oleh cahaya dan bentuk radiasi elektromagnetik lainnya, membuat materi gelap tidak mungkin dideteksi dengan instrumen saat ini.

Mengapa ruang begitu gelap?

Di luar angkasa atau di Bulan tidak ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya. Cahaya dari matahari bergerak lurus tanpa hamburan dan semua warna tetap menyatu. Dengan melihat ke arah matahari, kita melihat cahaya putih yang cemerlang, sedangkan jika kita berpaling, kita hanya akan melihat kegelapan ruang kosong.

Apa itu materi gelap untuk boneka?

Materi gelap adalah gelap: Tidak memancarkan cahaya dan tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga tidak dapat berupa bintang atau planet. Materi gelap bukanlah awan materi normal: Partikel materi normal disebut baryon.

Seberapa kosongkah ruang?

Ruang tidak kosong. Sebuah titik di luar angkasa dipenuhi dengan gas, debu, angin partikel bermuatan dari bintang, cahaya dari bintang, sinar kosmik, radiasi yang tersisa dari Big Bang, gravitasi, medan listrik dan magnet, dan neutrino dari reaksi nuklir.

Bisakah manusia melakukan perjalanan ke galaksi lain?

Teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan antar galaksi jauh melampaui kemampuan manusia saat ini, dan saat ini hanya menjadi bahan spekulasi, hipotesis, dan fiksi ilmiah. Namun, secara teoritis, tidak ada yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa perjalanan antargalaksi tidak mungkin dilakukan.

Apakah perjalanan melalui lubang cacing mungkin?

Lubang cacing adalah terowongan di antara dua lubang hitam yang menghubungkan wilayah ruang-waktu yang jauh, dan biasanya mustahil untuk melewati sesuatu melaluinya, tetapi dengan memperhitungkan dimensi ekstra mungkin memungkinkan. …

Hukum kekekalan massa merupakan massa yang dapat diubah menjadi energi.[1] Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut (dalam sistem tertutup Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama (tetap/konstan). Pernyataan yang umum digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Untuk suatu proses kimiawi di dalam suatu sistem tertutup, massa dari reaktan harus sama dengan massa produk. Hukum kekekalan massa digunakan secara luas dalam bidang-bidang seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dan dinamika fluida. Berdasarkan ilmu relativitas spesial, kekekalan massa adalah pernyataan dari kekekalan energi. Massa partikel yang tetap dalam suatu sistem ekuivalen dengan energi momentum pusatnya. Pada beberapa peristiwa radiasi, dikatakan bahwa terlihat adanya perubahan massa menjadi energi. Hal ini terjadi ketika suatu benda berubah menjadi energi kinetik/energi potensial dan sebaliknya. Karena massa dan energi berhubungan, dalam suatu sistem yang mendapat/mengeluarkan energi, massa dalam jumlah yang sangat sedikit akan tercipta/hilang dari sistem. Namun, dalam hampir seluruh peristiwa yang melibatkan perubahan energi, hukum kekekalan massa dapat digunakan karena massa yang berubah sangatlah sedikit.

Hukum kekekalan massa berlaku pada reaksi kimia, di mana massa pereaksi harus sama dengan massa produk. Hukum kekekalan massa dapat terlihat pada reaksi pembentukan hidrogen dan oksigen dari air. Bila hidrogen dan oksigen dibentuk dari 36 g air, maka bila reaksi berlangsung hingga seluruh air habis, akan diperoleh massa campuran produk hidrogen dan oksigen sebesar 36 g. Bila reaksi masih menyisakan air, maka massa campuran hidrogen, oksigen dan air yang tidak bereaksi tetap sebesar 36 g.

Air -> Hidrogen + Oksigen (+ Air) (36 g) (36 g)

Hukum kekekalan massa diformulasikan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1789. Oleh karena hasilnya ini, ia sering disebut sebagai bapak kimia modern. Sebelumnya, Mikhail Lomonosov (1748) juga telah mengajukan ide yang serupa dan telah membuktikannya dalam eksperimen tersebut. Sebelumnya, kekekalan massa sulit dimengerti karena adanya gaya buoyan(gaya apung) atmosfer bumi. Setelah gaya ini dapat dimengerti, hukum kekekalan massa menjadi kunci penting dalam mengubah alkemi menjadi kimia modern. Ketika ilmuwan memahami bahwa senyawa tidak pernah hilang ketika diukur, mereka mulai melakukan studi kuantitatif transformasi senyawa. Studi ini membawa kepada ide bahwa semua proses dan transformasi kimia berlangsung dalam jumlah massa tiap elemen tetap.

Kekekalan massa vs. penyimpangan

Ketika energi seperti panas atau cahaya diijinkan masuk ke dalam atau keluar dari sistem, asumsi hukum kekekalan massa tetap dapat digunakan. Hal ini disebabkan massa yang berubah karena adanya perubahan energi sangatlah sedikit. Sebagai contoh adalah perubahan yang terjadi pada peristiwa meledaknya TNT. Satu gram TNT akan melepaskan 4,16 kJ energi ketika diledakkan. Namun, energi yang terdapat dalam satu gram TNT adalah sebesar 90 TJ (kira-kira 20 miliar kali lebih banyak). Dari contoh ini dapat terlihat bahwa massa yang akan hilang karena keluarnya energi dari sistem akan jauh lebih kecil (dan bahkan tidak terukur) dari jumlah energi yang tersimpan dalam massa materi.

Penyimpangan

Penyimpangan hukum kekekalan massa dapat terjadi pada sistem terbuka dengan proses yang melibatkan perubahan energi yang sangat signifikan seperti reaksi nuklir. Salah satu contoh reaksi nuklir yang dapat diamati adalah reaksi pelepasan energi dalam jumlah besar pada bintang. Hubungan antara massa dan energi yang berubah dijelaskan oleh Albert Einstein dengan persamaan E = m.c2. E merupakan jumlah energi yang terlibat, m merupakan jumlah massa yang terlibat dan c merupakan konstanta kecepatan cahaya. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada sistem tertutup, karena energi tidak keluar dari sistem, massa dari sistem tidak akan berubah.

  1. ^ Sulastri dan Rahmadani, R.F.I. (2017). Kimia Dasar 1 (PDF). Banda Aceh: Program Studi Pendidikan Kimia. hlm. 55. ISBN 978-602-5679-02-5.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)[pranala nonaktif permanen]
  • Antoine Lavoisier
  • Mikhail Lomonosov
  • (Indonesia) Hukum Kekekalan Massa

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_kekekalan_massa&oldid=19054148"