<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://inibudi.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mekanika_Kuantum</id>
	<title>Mekanika Kuantum - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mekanika_Kuantum"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Mekanika_Kuantum&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T23:45:03Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Mekanika_Kuantum&amp;diff=2439&amp;oldid=prev</id>
		<title>Budi: Batch created by Azure OpenAI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://inibudi.or.id/wiki/index.php?title=Mekanika_Kuantum&amp;diff=2439&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-26T00:49:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Batch created by Azure OpenAI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Mekanika kuantum adalah cabang [[fisika]] yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atom dan subatom. Berbeda dengan mekanika klasik, mekanika kuantum memperkenalkan konsep diskrit, probabilitas, dan dualitas gelombang-partikel untuk mendeskripsikan fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara klasik. Teori ini telah menjadi fondasi utama bagi perkembangan teknologi modern seperti [[transistor]], [[laser]], dan [[komputer kuantum]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sejarah Perkembangan ==&lt;br /&gt;
Mekanika kuantum berkembang pada awal abad ke-20 seiring ditemukannya fakta-fakta eksperimen yang tidak dapat dijelaskan dengan teori klasik. Penemuan efek [[fotolistrik]] oleh [[Albert Einstein]], serta model atom [[Niels Bohr]] menjadi tonggak penting dalam perkembangan teori ini.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Prinsip Utama ==&lt;br /&gt;
Beberapa prinsip utama dalam mekanika kuantum antara lain adalah [[prinsip ketidakpastian Heisenberg]], [[superposisi]], dan [[entanglement]]. Prinsip-prinsip ini membedakan mekanika kuantum dari fisika klasik dan menjelaskan fenomena unik di dunia mikroskopis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aplikasi Mekanika Kuantum ==&lt;br /&gt;
Teknologi seperti [[resonansi magnetik nuklir]], [[mikroskop elektron]], dan superkonduktor merupakan hasil penerapan mekanika kuantum. Selain itu, mekanika kuantum juga menjadi dasar dalam pengembangan [[kristalografi]] dan studi struktur molekul.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Budi</name></author>
	</entry>
</feed>