Fisika nuklir adalah ilmu yang mempelajari mengenai inti atom, serta perubahan-perubahan pada inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nukleus atau partikel nuklir bertubrukan, untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertubrukan, tetapi kejadian tersebut sangat jarang. Bila partikel-partikel tersebut hanya bertabrakan dan berpisah tanpa mengalami perubahan (kecuali mungkin dalam level energi), proses ini disebut tabrakan dan bukan sebuah reaksi.

Dikenal dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi, juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya, dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Reaksi fusi juga menghasilkan radiasi alfa, beta dan gamma.

Contoh reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi tak terkendali. Contoh reaksi fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir adalah Plutonium dan Uranium (terutama Plutonium-239, Uranium-235), sedangkan dalam reaksi fusi nuklir adalah Lithium dan Hidrogen (terutama Lithium-6, Deuterium, Tritium).

Lihat pula

sunting

Bahan bacaan terkait

sunting
  • Nuclear Physics by Irving Kaplan 2nd edition, 1962 Addison-Wesley
  • General Chemistry by Linus Pauling 1970 Dover Pub. ISBN 0-486-65622-5
  • Introductory Nuclear Physics by Kenneth S. Krane Pub. Wiley
  • N.D. Cook (2010). Models of the Atomic Nucleus (Edisi 2nd). Springer. hlm. xvi & 324. ISBN 978-3-642-14736-4. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-04-22. Diakses tanggal 2013-08-17.
  • Ahmad, D.Sc., Ishfaq (1996). Physics of particles and nuclei. 1-3. Vol. 27 (Edisi 3). University of California: American Institute of Physics Press. hlm. 209.

Pranala luar

sunting


📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Model Standar

QCD), yang banyak mendapat kontribusi, mencapai bentuk modernnya pada 1973–74 ketika kebebasan asimtotik diusulkan (pengembangan yang menjadikan QCD fokus

Materi

Materi asing Superfluida Superpadat Molekul foton Energi tinggi Materi QCD Kisi QCD Plasma quark–gluon Fluida superkritis Keadaan lain Koloid Kaca Kristal

Bintang

neutron, beserta bentuk materi terdegenerasi yang lebih eksotis, materi QCD, yang mungkin saja ada di dalam inti. Lapisan-lapisan luar yang terhempas

Masalah Milenium

"Brief Comment on "Dimensional Transmutation by Mono pole Condensation in QCD"" (PDF). vixra.org. Diakses tanggal 4 August 2014. Templat:PlanetMath attribution

Kuark top

dihasilkan oleh Higgs. Pertumbuhan kecil ini disebabkan oleh koreksi dari kopling QCD. Koreksi dari kopling Yukawa tidak signifikan untuk kuark bermassa lebih

Kaizen

adalah tercapainya Kualitas, Biaya, Distribusi (Quality, Cost, Delivery—QCD), sehingga pada praktiknya kaizen menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi

Kromodinamika kuantum

Dalam fisika teori, kromodinamika kuantum atau quantum chromodynamics (QCD) adalah teori interaksi kuat antar kuark dengan perantaraan gluons. Kuark adalah

Gaya nuklir

quantum chromodynamics, atau biasa disingkat QCD). Peristilahan ini muncul pada dasawarsa 1970-an saat QCD sedang dikembangkan. Sebelum masa itu gaya kuat