Lompat ke isi

Konstanta fisika: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28479870; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:17pml015_si-constants-card.jpg|thumb|right|280px|17pml015 si-constants-card]]
'''Konstanta fisika''' atau '''tetapan fisika''' adalah [[besaran fisika]] yang umumnya dipercaya secara universal di alam dan [[konstanta (matematika)|konstan]] terhadap waktu. Berkebalikan dengan [[konstanta matematika]] yang nilai numeriknya tetap tetapi tidak berhubungan dengan pengukuran fisika manapun.
'''Konstanta fisika''' atau '''tetapan fisika''' adalah [[besaran fisika]] yang umumnya dipercaya secara universal di alam dan [[konstanta (matematika)|konstan]] terhadap waktu. Berkebalikan dengan [[konstanta matematika]] yang nilai numeriknya tetap tetapi tidak berhubungan dengan pengukuran fisika manapun.


Baris 4: Baris 6:


== Tabel konstanta universal ==
== Tabel konstanta universal ==
 
{| class="wikitable"
|-
!
!Simbol
!Nilai<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+fisika&oldid=28479870 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>Peter J. Mohr. ''CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2014''.</ref>
!Ketidakpastian standar relatif
|-
|[[kecepatan cahaya|kecepatan cahaya dalam vakum]]
|<math>c \,</math>
|299 792 458 m·s<sup>−1</sup>
|terdefinisi
|-
|[[konstanta gravitasi|konstanta gravitasi Newton]]
|<math>G \,</math>
|
|4.7 × 10<sup>−5</sup>
|-
|[[konstanta Planck]]
|<math>h \,</math>
|6.626 070 040(81) × 10<sup>−34</sup> J·s
|1.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[konstanta Planck tereduksi]]
|<math>\hbar = h / (2 \pi)</math>
|1.054 571 800(13) × 10<sup>−34</sup> J·s
|1.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|}


== Tabel konstanta elektromagnetik ==
== Tabel konstanta elektromagnetik ==
 
{| class="wikitable"
|-
!
!Simbol
!Nilai<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+fisika&oldid=28479870 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>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.</ref> (satuan [[SI]])
!Ketidakpastian standar relatif
|-
|[[konstanta magnetik]] (permeabilitas vakum)
|<math> \mu_0 \,</math>
|4π × 10<sup>−7</sup> N·A<sup>−2</sup> = 1.256 637 061... × 10<sup>−6</sup> N·A<sup>−2</sup>
|terdefinisi
|-
|[[konstanta listrik]] (permitivitas vakum)
|<math> \varepsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 \,</math>
|8.854 187 817... × 10<sup>−12</sup> F·m<sup>−1</sup>
|terdefinisi
|-
|[[impedansi ruang hampa]]
|<math>Z_0 = \mu_0 c \,</math>
|376.730 313 461... Ω
|terdefinisi
|-
|[[konstanta Coulomb]]
|<math>k_{\mathrm{e}} = 1 / 4\pi\varepsilon_0 \,</math>
|8.987 551 787... × 10<sup>9</sup> N·m<sup>2</sup>·C<sup>−2</sup>
|terdefinisi
|-
|[[muatan elementer]]
|<math>e
\,</math>
|1.602 176 565(35) × 10<sup>−19</sup> C
|2.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[magneton Bohr]]
|<math>\mu_{\mathrm{B}} = e \hbar / 2 m_\mathrm{e}</math>
|9.274 009 68(20) × 10<sup>−24</sup> J·T<sup>−1</sup>
|2.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[kuantum konduktansi]]
|<math>G_0 = 2 e^2 / h \,</math>
|7.748 091 7346(25) × 10<sup>−5</sup> S
|3.2 × 10<sup>−10</sup>
|-
|invers [[kuantum konduktansi]]
|<math>G_0^{-1} = h / 2 e^2 \,</math>
|12 906.403 7217(42) Ω
|3.2 × 10<sup>−10</sup>
|-
|[[konstanta Josephson]]
|<math>K_{\mathrm{J}} = 2 e / h \,</math>
|4.835 978 70(11) × 10<sup>14</sup> Hz·V<sup>−1</sup>
|2.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[kuantum fluks magnetik]]
|<math>\phi_0 = h / 2 e \,</math>
|2.067 833 758(46) × 10<sup>−15</sup> Wb
|2.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[magneton nuklir]]
|<math>\mu_{\mathrm{N}} = e \hbar / 2 m_\mathrm{p}</math>
|5.050 783 53(11) × 10<sup>−27</sup> J·T<sup>−1</sup>
|2.2 × 10<sup>−8</sup>
|-
|[[konstanta von Klitzing]]
|<math>R_{\mathrm{K}} = h / e^2 \,</math>
|25 812.807 4434(84) Ω
|3.2 × 10<sup>−10</sup>
|-
|}


== Tabel konstanta atom dan nuklir ==
== Tabel konstanta atom dan nuklir ==
 
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|
!Simbol
!Nilai<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+fisika&oldid=28479870 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>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.</ref> (satuan [[SI]])
!Ketidakpastian standar relatif
|-
| colspan=2 |[[radius Bohr]]
|<math>a_0 = \alpha / 4 \pi R_\infin \,</math>
|5.291 772 1092(17) × 10<sup>−11</sup> m
|3.2 × 10<sup>−9</sup>
|-
| colspan=2 |[[radius elektron klasik]]
|<math>r_{\mathrm{e}} = e^2 / 4\pi\varepsilon_0 m_\mathrm{e} c^2\,</math>
|2.817 940 3267(27) × 10<sup>−15</sup> m
|9.7 × 10<sup>−10</sup>
|-
| colspan=2 |[[elektron|massa elektron]]
|<math>m_{\mathrm{e}} \,</math>
| 9.109 382 91(40) × 10<sup>−31</sup> kg
|4.4 × 10<sup>−8</sup>
|-
|colspan=2| [[konstanta berpasangan Fermi]]
|<math>G_{\mathrm{F}} / (\hbar c)^3</math>
|1.166 364(5) × 10<sup>−5</sup> GeV<sup>−2</sup>
|4.3 × 10<sup>−6</sup>
|-
|colspan=2 |[[konstanta struktur-halus]]
|<math>\alpha = \mu_0 e^2 c / 2 h = e^2 / 4 \pi \varepsilon_0 \hbar c \,</math>
|7.297 352 5698(24) × 10<sup>−3</sup>
|3.2 × 10<sup>−10</sup>
|-
|colspan=2 |[[Energi Hartree]]
|<math>E_{\mathrm{h}} = 2 R_\infin h c \,</math>
|4.359 744 34(19) × 10<sup>−18</sup> J
|4.4 × 10<sup>−8</sup>
|-
|colspan=2 |[[proton|massa proton]]
|<math>m_{\mathrm{p}} \,</math>
| 1.672 621 777(74) × 10<sup>−27</sup> kg
|4.4 × 10<sup>−8</sup>
|-
|colspan=2 |kuantum sirkulasi
|<math>h / 2 m_{\mathrm{e}} \,</math>
|3.636 947 5520(24) × 10<sup>−4</sup> m<sup>2</sup> s<sup>−1</sup>
|6.5 × 10<sup>−10</sup>
|-
|colspan=2 |[[konstanta Rydberg]]
|<math>R_\infin = \alpha^2 m_{\mathrm{e}} c / 2 h \,</math>
|10 973 731.568 539(55) m<sup>−1</sup>
|5.0 × 10<sup>−12</sup>
|-
|colspan=2 |Thomson [[cross section (physics)|cross section]]
|<math>(8 \pi / 3)r_{\mathrm{e}}^2</math>
|6.652 458 734(13) × 10<sup>−29</sup> m<sup>2</sup>
|1.9 × 10<sup>−9</sup>
|-
|colspan=2 |[[sudut Weinberg|sudut campur lemah]]
|<math>\sin^2 \theta_{\mathrm{W}} = 1 - (m_{\mathrm{W}} / m_{\mathrm{Z}})^2 \,</math>
|0.2223(21)</td>
<td>9.5 × 10<sup>−3</sup>
|-
|colspan=2 |[[keadaan Efimov|faktor Efimov]]
|<math></math>
|22.7</td>
<td>
|-
|}


== Tabel konstanta fisika-kimia ==
== Tabel konstanta fisika-kimia ==
== Tabel nilai yang diadopsi ==
== Tabel nilai yang diadopsi ==
 
{| class="wikitable"
|-
!colspan=2|Besaran
!Simbol
!Nilai (satuan [[SI]])
!Ketidakpastian standar relatif
|-
|colspan=2|nilai konvensional [[konstanta Josephson]]<ref>This is the value adopted internationally for realizing representations of the volt using the Josephson effect.</ref>
|<math>K_{\mathrm{J-90}} \,</math>
|4.835 979 × 10<sup>14</sup> Hz·V<sup>−1</sup>
|terdefinisi
|-
|colspan=2|nilai konvensional [[konstanta von Klitzing]]<ref>This is the value adopted internationally for realizing representations of the ohm using the efek kuantum Hall.</ref>
|<math>R_{\mathrm{K-90}} \,</math>
|25 812.807 Ω
|terdefinisi
|-
|rowspan=2 align="center"|[[massa molar]]
|[[konstanta massa molar|konstanta]]
|<math>M_{\mathrm{u}} = M({}^{12}\mathrm{C}) / 12 \,</math>
|1 × 10<sup>−3</sup> kg·mol<sup>−1</sup>
|terdefinisi
|-
|[[karbon-12]]
|<math>M({}^{12}\mathrm{C}) = N_{\mathrm{A}} m({}^{12}\mathrm{C}) \,</math>
|1.2 × 10<sup>−2</sup> kg·mol<sup>−1</sup>
|terdefinisi
|-
|colspan=2|percepatan [[gravitasi]] standar ([[jatuh bebas]] di bumi)
|<math>g_{\mathrm{n}} \,\!</math>
|9.806 65 m·s<sup>−2</sup>
|terdefinisi
|-
|colspan=2|[[Atmosfer (satuan)|atmosfer standar]]
|<math> \mathrm{atm} \,</math>
|101 325 Pa
|terdefinisi
|-
|}


== Satuan natural ==
== 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 [[kecepatan cahaya|''c'']], [[konstanta gravitasi|''G'']], [[konstanta Planck|''ħ'']], [[konstanta listrik|''ε''<sub>0</sub>]] dan [[konstanta Boltzmann|''k<sub>B</sub>'']] untuk menyatukan berbagai teori seperti [[gravitasi kuantum]].
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 [[kecepatan cahaya|''c'']], [[konstanta gravitasi|''G'']], [[konstanta Planck|''ħ'']], [[konstanta listrik|''ε''<sub>0</sub>]] dan [[konstanta Boltzmann|''k<sub>B</sub>'']] untuk menyatukan berbagai teori seperti [[gravitasi kuantum]].
{| class="wikitable"
!colspan=4|
|-
! Nama
! Dimensi
! Dinyatakan
! Nilai<ref>[http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html Fundamental Physical Constants from NIST]</ref> ([[SI]] units)
|- style="text-align:left;"
| '''[[panjang Planck]]'''
| [[Panjang]] (L)
| <math>l_\text{P} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}</math>
| <ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkl CODATA — Planck length]</ref>
|-
| '''[[massa Planck]]'''
| [[Massa]] (M)
| <math>m_\text{P} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}</math>
| <ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkm CODATA — Planck mass]</ref>
|-
| '''[[waktu Planck]]'''
| [[Waktu]] (T)
| <math>t_\text{P} = \frac{l_\text{P}}{c} = \frac{\hbar}{m_\text{P}c^2} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} </math>
| <ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkt CODATA — Planck time]</ref>
|-
| '''[[muatan Planck]]'''
| [[muatan listrik]] (Q)
| <math>q_\text{P} = \sqrt{4 \pi \varepsilon_0 \hbar c} </math>
| <ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0 CODATA — electric constant]</ref><ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?hbar CODATA — Planck constant over 2 pi]</ref><ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c CODATA — speed of light in vacuum]</ref>
|-
| '''[[temperatur Planck]]'''
| [[Temperatur]] (Θ)
| <math>T_\text{P} = \frac{m_\text{P} c^2}{k_\text{B}} = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G k_\text{B}^2}}</math>
| <ref>[http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plktmp CODATA — Planck temperature]</ref>
|}


== Referensi ==
*
* .
== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://www.sixtysymbols.com/# Sixty Symbols], University of Nottingham
* [http://www.sixtysymbols.com/# Sixty Symbols], University of Nottingham
* [http://goldbook.iupac.org/list_goldbook_phys_constants_defs.html IUPAC - Gold Book]
* [http://goldbook.iupac.org/list_goldbook_phys_constants_defs.html IUPAC - Gold Book]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+fisika&oldid=28479870 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28479870 (2025-11-14T06:48:29Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta+fisika&oldid=28479870 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28479870 (2025-11-14T06:48:29Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 14.10

17pml015 si-constants-card

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 tetapi tidak berhubungan dengan pengukuran fisika manapun.

Banyak 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 ε0, 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 α yang mengkarakterisasikan kekuatan interaksi elektromagnetik, adalah satuan tak berdimensi.

Tabel konstanta universal

Simbol Nilai[1][2] Ketidakpastian standar relatif
kecepatan cahaya dalam vakum c 299 792 458 m·s−1 terdefinisi
konstanta gravitasi Newton G 4.7 × 10−5
konstanta Planck h 6.626 070 040(81) × 10−34 J·s 1.2 × 10−8
konstanta Planck tereduksi =h/(2π) 1.054 571 800(13) × 10−34 J·s 1.2 × 10−8

Tabel konstanta elektromagnetik

Simbol Nilai[3][4] (satuan SI) Ketidakpastian standar relatif
konstanta magnetik (permeabilitas vakum) μ0 4π × 10−7 N·A−2 = 1.256 637 061... × 10−6 N·A−2 terdefinisi
konstanta listrik (permitivitas vakum) ε0=1/μ0c2 8.854 187 817... × 10−12 F·m−1 terdefinisi
impedansi ruang hampa Z0=μ0c 376.730 313 461... Ω terdefinisi
konstanta Coulomb ke=1/4πε0 8.987 551 787... × 109 N·m2·C−2 terdefinisi
muatan elementer e 1.602 176 565(35) × 10−19 C 2.2 × 10−8
magneton Bohr μB=e/2me 9.274 009 68(20) × 10−24 J·T−1 2.2 × 10−8
kuantum konduktansi G0=2e2/h 7.748 091 7346(25) × 10−5 S 3.2 × 10−10
invers kuantum konduktansi G01=h/2e2 12 906.403 7217(42) Ω 3.2 × 10−10
konstanta Josephson KJ=2e/h 4.835 978 70(11) × 1014 Hz·V−1 2.2 × 10−8
kuantum fluks magnetik ϕ0=h/2e 2.067 833 758(46) × 10−15 Wb 2.2 × 10−8
magneton nuklir μN=e/2mp 5.050 783 53(11) × 10−27 J·T−1 2.2 × 10−8
konstanta von Klitzing RK=h/e2 25 812.807 4434(84) Ω 3.2 × 10−10

Tabel konstanta atom dan nuklir

Simbol Nilai[5][6] (satuan SI) Ketidakpastian standar relatif
radius Bohr a0=α/4πR 5.291 772 1092(17) × 10−11 m 3.2 × 10−9
radius elektron klasik re=e2/4πε0mec2 2.817 940 3267(27) × 10−15 m 9.7 × 10−10
massa elektron me 9.109 382 91(40) × 10−31 kg 4.4 × 10−8
konstanta berpasangan Fermi GF/(c)3 1.166 364(5) × 10−5 GeV−2 4.3 × 10−6
konstanta struktur-halus α=μ0e2c/2h=e2/4πε0c 7.297 352 5698(24) × 10−3 3.2 × 10−10
Energi Hartree Eh=2Rhc 4.359 744 34(19) × 10−18 J 4.4 × 10−8
massa proton mp 1.672 621 777(74) × 10−27 kg 4.4 × 10−8
kuantum sirkulasi h/2me 3.636 947 5520(24) × 10−4 m2 s−1 6.5 × 10−10
konstanta Rydberg R=α2mec/2h 10 973 731.568 539(55) m−1 5.0 × 10−12
Thomson cross section (8π/3)re2 6.652 458 734(13) × 10−29 m2 1.9 × 10−9
sudut campur lemah sin2θW=1(mW/mZ)2 0.2223(21) 9.5 × 10−3
faktor Efimov 22.7

Tabel konstanta fisika-kimia

Tabel nilai yang diadopsi

Besaran Simbol Nilai (satuan SI) Ketidakpastian standar relatif
nilai konvensional konstanta Josephson[7] KJ90 4.835 979 × 1014 Hz·V−1 terdefinisi
nilai konvensional konstanta von Klitzing[8] RK90 25 812.807 Ω terdefinisi
massa molar konstanta Mu=M(12C)/12 1 × 10−3 kg·mol−1 terdefinisi
karbon-12 M(12C)=NAm(12C) 1.2 × 10−2 kg·mol−1 terdefinisi
percepatan gravitasi standar (jatuh bebas di bumi) gn 9.806 65 m·s−2 terdefinisi
atmosfer standar atm 101 325 Pa terdefinisi

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, ε0 dan kB untuk menyatukan berbagai teori seperti gravitasi kuantum.

Nama Dimensi Dinyatakan Nilai[9] (SI units)
panjang Planck Panjang (L) lP=Gc3 [10]
massa Planck Massa (M) mP=cG [11]
waktu Planck Waktu (T) tP=lPc=mPc2=Gc5 [12]
muatan Planck muatan listrik (Q) qP=4πε0c [13][14][15]
temperatur Planck Temperatur (Θ) TP=mPc2kB=c5GkB2 [16]

Pranala luar

Referensi

  1. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  2. Peter J. Mohr. CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2014.
  3. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  4. 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.
  5. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  6. 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.
  7. This is the value adopted internationally for realizing representations of the volt using the Josephson effect.
  8. This is the value adopted internationally for realizing representations of the ohm using the efek kuantum Hall.
  9. Fundamental Physical Constants from NIST
  10. CODATA — Planck length
  11. CODATA — Planck mass
  12. CODATA — Planck time
  13. CODATA — electric constant
  14. CODATA — Planck constant over 2 pi
  15. CODATA — speed of light in vacuum
  16. CODATA — Planck temperature

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28479870 (2025-11-14T06:48:29Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.