www.wikidata.id-id.nina.az
Konstanta fisika atau tetapan fisika adalah besaran fisika yang umumnya dipercaya secara universal di alam dan konstan terhadap waktu Berkebalikan dengan konstanta matematika yang nilai numeriknya tetap namun tidak berhubungan dengan pengukuran fisika manapun Berbagai konstanta fisika dasarBanyak konstanta fisika dalam ilmu sains salah satu yang paling umum misalnya kecepatan cahaya dalam ruang vakum c konstanta gravitasi G konstanta Planck h konstanta listrik e0 dan muatan elementer e Konstanta fisika dapat menjelaskan berbagai bentuk analisis dimensional kecepatan cahaya meningkatkan drastis batas kecepatan maksimum alam semesta dan dinyatakan secara dimensional sebagai panjang dibagi waktu sedangkan konstanta struktur halus a yang mengkarakterisasikan kekuatan interaksi elektromagnetik adalah satuan tak berdimensi Daftar isi 1 Tabel konstanta universal 2 Tabel konstanta elektromagnetik 3 Tabel konstanta atom dan nuklir 4 Tabel konstanta fisika kimia 5 Tabel nilai yang diadopsi 6 Satuan natural 7 Referensi 8 Pranala luarTabel konstanta universal SuntingQuantitylbs Simbol Nilai 1 2 Ketidakpastian standar relatifkecepatan cahaya dalam vakum c displaystyle c nbsp 299 792 458 m s 1 terdefinisikonstanta gravitasi Newton G displaystyle G nbsp 6 67408 31 10 11 m3 kg 1 s 2 4 7 10 5konstanta Planck h displaystyle h nbsp 6 626 070 040 81 10 34 J s 1 2 10 8konstanta Planck tereduksi ℏ h 2 p displaystyle hbar h 2 pi nbsp 1 054 571 800 13 10 34 J s 1 2 10 8Tabel konstanta elektromagnetik SuntingQuantitylbs Simbol Nilai 1 3 satuan SI Ketidakpastian standar relatifkonstanta magnetik permeabilitas vakum m 0 displaystyle mu 0 nbsp 4p 10 7 N A 2 1 256 637 061 10 6 N A 2 terdefinisikonstanta listrik permitivitas vakum e 0 1 m 0 c 2 displaystyle varepsilon 0 1 mu 0 c 2 nbsp 8 854 187 817 10 12 F m 1 terdefinisiimpedansi ruang hampa Z 0 m 0 c displaystyle Z 0 mu 0 c nbsp 376 730 313 461 W terdefinisikonstanta Coulomb k e 1 4 p e 0 displaystyle k mathrm e 1 4 pi varepsilon 0 nbsp 8 987 551 787 109 N m2 C 2 terdefinisimuatan elementer e displaystyle e nbsp 1 602 176 565 35 10 19 C 2 2 10 8magneton Bohr m B e ℏ 2 m e displaystyle mu mathrm B e hbar 2m mathrm e nbsp 9 274 009 68 20 10 24 J T 1 2 2 10 8kuantum konduktansi G 0 2 e 2 h displaystyle G 0 2e 2 h nbsp 7 748 091 7346 25 10 5 S 3 2 10 10invers kuantum konduktansi G 0 1 h 2 e 2 displaystyle G 0 1 h 2e 2 nbsp 12 906 403 7217 42 W 3 2 10 10konstanta Josephson K J 2 e h displaystyle K mathrm J 2e h nbsp 4 835 978 70 11 1014 Hz V 1 2 2 10 8kuantum fluks magnetik ϕ 0 h 2 e displaystyle phi 0 h 2e nbsp 2 067 833 758 46 10 15 Wb 2 2 10 8magneton nuklir m N e ℏ 2 m p displaystyle mu mathrm N e hbar 2m mathrm p nbsp 5 050 783 53 11 10 27 J T 1 2 2 10 8konstanta von Klitzing R K h e 2 displaystyle R mathrm K h e 2 nbsp 25 812 807 4434 84 W 3 2 10 10Tabel konstanta atom dan nuklir SuntingQuantitylbs Simbol Nilai 1 3 satuan SI Ketidakpastian standar relatifradius Bohr a 0 a 4 p R displaystyle a 0 alpha 4 pi R infty nbsp 5 291 772 1092 17 10 11 m 3 2 10 9radius elektron klasik r e e 2 4 p e 0 m e c 2 displaystyle r mathrm e e 2 4 pi varepsilon 0 m mathrm e c 2 nbsp 2 817 940 3267 27 10 15 m 9 7 10 10massa elektron m e displaystyle m mathrm e nbsp 9 109 382 91 40 10 31 kg 4 4 10 8konstanta berpasangan Fermi G F ℏ c 3 displaystyle G mathrm F hbar c 3 nbsp 1 166 364 5 10 5 GeV 2 4 3 10 6konstanta struktur halus a m 0 e 2 c 2 h e 2 4 p e 0 ℏ c displaystyle alpha mu 0 e 2 c 2h e 2 4 pi varepsilon 0 hbar c nbsp 7 297 352 5698 24 10 3 3 2 10 10Energi Hartree E h 2 R h c displaystyle E mathrm h 2R infty hc nbsp 4 359 744 34 19 10 18 J 4 4 10 8massa proton m p displaystyle m mathrm p nbsp 1 672 621 777 74 10 27 kg 4 4 10 8kuantum sirkulasi h 2 m e displaystyle h 2m mathrm e nbsp 3 636 947 5520 24 10 4 m2 s 1 6 5 10 10konstanta Rydberg R a 2 m e c 2 h displaystyle R infty alpha 2 m mathrm e c 2h nbsp 10 973 731 568 539 55 m 1 5 0 10 12Thomson cross section 8 p 3 r e 2 displaystyle 8 pi 3 r mathrm e 2 nbsp 6 652 458 734 13 10 29 m2 1 9 10 9sudut campur lemah sin 2 8 W 1 m W m Z 2 displaystyle sin 2 theta mathrm W 1 m mathrm W m mathrm Z 2 nbsp 0 2223 21 9 5 10 3faktor Efimov displaystyle 22 7Tabel konstanta fisika kimia SuntingQuantitylbs Simbol Nilai 1 3 satuan SI Ketidakpastian standar relatifkonstanta massa atom m u 1 u displaystyle m mathrm u 1 mathrm u nbsp 1 660 538 921 73 10 27 kg 4 4 10 8bilangan Avogadro N A L displaystyle N mathrm A L nbsp 6 022 141 29 27 1023 mol 1 4 4 10 8konstanta Boltzmann k k B R N A displaystyle k k mathrm B R N mathrm A nbsp 1 380 6488 13 10 23 J K 1 9 1 10 7konstanta Faraday F N A e displaystyle F N mathrm A e nbsp 96 485 3365 21 C mol 1 2 2 10 8konstanta radiasi pertama c 1 2 p h c 2 displaystyle c 1 2 pi hc 2 nbsp 3 741 771 53 17 10 16 W m2 4 4 10 8untuk radiansi spektral c 1 L c 1 p displaystyle c mathrm 1L c 1 pi nbsp 1 191 042 869 53 10 16 W m2 sr 1 4 4 10 8konstanta Loschmidt at T displaystyle T nbsp 273 15 K and p displaystyle p nbsp 101 325 kPa n 0 N A V m displaystyle n 0 N mathrm A V mathrm m nbsp 2 686 7805 24 1025 m 3 9 1 10 7konstanta gas R displaystyle R nbsp 8 314 4621 75 J K 1 mol 1 9 1 10 7konstanta molar Planck N A h displaystyle N mathrm A h nbsp 3 990 312 7176 28 10 10 J s mol 1 7 0 10 10volume molar gas ideal pada T displaystyle T nbsp 273 15 K and p displaystyle p nbsp 100 kPa V m R T p displaystyle V mathrm m RT p nbsp 2 271 0953 21 10 2 m3 mol 1 9 1 10 7pada T displaystyle T nbsp 273 15 K and p displaystyle p nbsp 101 325 kPa 2 241 3968 20 10 2 m3 mol 1 9 1 10 7konstanta Sackur Tetrode pada T displaystyle T nbsp 1 K and p displaystyle p nbsp 100 kPa S 0 R 5 2 displaystyle S 0 R frac 5 2 nbsp ln 2 p m u k T h 2 3 2 k T p displaystyle ln left 2 pi m mathrm u kT h 2 3 2 kT p right nbsp 1 151 7078 23 2 0 10 6pada T displaystyle T nbsp 1 K and p displaystyle p nbsp 101 325 kPa 1 164 8708 23 1 9 10 6konstanta radiasi kedua c 2 h c k displaystyle c 2 hc k nbsp 1 438 7770 13 10 2 m K 9 1 10 7konstanta Stefan Boltzmann s p 2 k 4 60 ℏ 3 c 2 displaystyle sigma pi 2 k 4 60 hbar 3 c 2 nbsp 5 670 373 21 10 8 W m 2 K 4 3 6 10 6konstanta hukum perpindahan Wien b h c k 1 displaystyle b hck 1 nbsp 4 965 114 231 2 897 7721 26 10 3 m K 9 1 10 7Tabel nilai yang diadopsi SuntingBesaran Simbol Nilai satuan SI Ketidakpastian standar relatifnilai konvensional konstanta Josephson 4 K J 90 displaystyle K mathrm J 90 nbsp 4 835 979 1014 Hz V 1 terdefinisinilai konvensional konstanta von Klitzing 5 R K 90 displaystyle R mathrm K 90 nbsp 25 812 807 W terdefinisimassa molar konstanta M u M 12 C 12 displaystyle M mathrm u M 12 mathrm C 12 nbsp 1 10 3 kg mol 1 terdefinisikarbon 12 M 12 C N A m 12 C displaystyle M 12 mathrm C N mathrm A m 12 mathrm C nbsp 1 2 10 2 kg mol 1 terdefinisipercepatan gravitasi standar jatuh bebas di bumi g n displaystyle g mathrm n nbsp 9 806 65 m s 2 terdefinisiatmosfer standar a t m displaystyle mathrm atm nbsp 101 325 Pa terdefinisiSatuan natural SuntingArtikel utama Satuan natural Dengan menggunakan analisis dimensional dimungkinkan untuk menggabungkan konstanta fisika universal untuk mendefinisikan sistem satuan pengukuran yang tidak memiliki acuan ke konstruksi manusia manapun Bergantung dari pemilihan dan penataan konstanta yang digunakan satuan natural yang dihasilkan mungkin dapat memiliki makna fisika yang berarti Contohnya satuan Planck dibawah ini menggunakan c G ħ e0 dan kB untuk menyatukan berbagai teori seperti gravitasi kuantum Base Planck unitslbsNama Dimensi Dinyatakan Nilai 6 SI units panjang Planck Panjang L l P ℏ G c 3 displaystyle l text P sqrt frac hbar G c 3 nbsp 1 616 199 97 10 35 m 7 massa Planck Massa M m P ℏ c G displaystyle m text P sqrt frac hbar c G nbsp 2 176 51 13 10 8 kg 8 waktu Planck Waktu T t P l P c ℏ m P c 2 ℏ G c 5 displaystyle t text P frac l text P c frac hbar m text P c 2 sqrt frac hbar G c 5 nbsp 5 391 06 32 10 44 s 9 muatan Planck muatan listrik Q q P 4 p e 0 ℏ c displaystyle q text P sqrt 4 pi varepsilon 0 hbar c nbsp 1 875 545 956 41 10 18 C 10 11 12 temperatur Planck Temperatur 8 T P m P c 2 k B ℏ c 5 G k B 2 displaystyle T text P frac m text P c 2 k text B sqrt frac hbar c 5 Gk text B 2 nbsp 1 416 833 85 1032 K 13 Referensi Sunting a b c d The values are given in the so called concise form the number in parentheses after the mantissa is the ketidakpastian standar which is the value multiplied by the ketidakpastian standar relatif and indicates the amount by which the least significant digits of the value are uncertain For example 75 is the standard uncertainty in 8 314 4621 75 and means that the value is between 8 314 4546 and 8 314 4696 Mohr Peter J Newell David B Taylor Barry N CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2014 arXiv 1507 07956v1 physics atom ph 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 Thursday 02 Jun 2011 21 00 12 EDT National Institute of Standards and Technology Gaithersburg MD 20899 This is the value adopted internationally for realizing representations of the volt using the Josephson effect This is the value adopted internationally for realizing representations of the ohm using the efek kuantum Hall Fundamental Physical Constants from NIST CODATA Planck length CODATA Planck mass CODATA Planck time CODATA electric constant CODATA Planck constant over 2 pi CODATA speed of light in vacuum CODATA Planck temperature Mohr Peter J Taylor Barry N Newell David B 2008 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants 2006 Rev Mod Phys 80 2 633 730 arXiv 0801 0028 nbsp Bibcode 2008RvMP 80 633M doi 10 1103 RevModPhys 80 633 Barrow John D 2002 The Constants of Nature From Alpha to Omega The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe Pantheon Books ISBN 0 375 42221 8 Pranala luar SuntingSixty Symbols University of Nottingham IUPAC Gold Book Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Konstanta fisika amp oldid 24103563