Skip to content
Physics

Besaran dan Satuan

Besaran pokok dan besaran turunan dalam Sistem Internasional (SI).

Besaran Pokok

Tujuh satuan pokok SI
NoBesaranSimbol besaranSatuanSimbol satuanDimensi
1Waktuttsekons\mathrm{s}T\mathrm{T}
2Panjangllmeterm\mathrm{m}L\mathrm{L}
3Massammkilogramkg\mathrm{kg}M\mathrm{M}
4Arus listrikIIampereA\mathrm{A}I\mathrm{I}
5SuhuTTkelvinK\mathrm{K}Θ\Theta
6Jumlah zatnnmolmol\mathrm{mol}N\mathrm{N}
7Intensitas cahayaIvI_vkandelacd\mathrm{cd}J\mathrm{J}

Besaran Turunan

Besaran turunan yang umum dipelajari di SMA
NoBesaranSimbol besaranSatuanSimbol satuanDimensi
1LuasAAmeter persegim2\mathrm{m^2}L2\mathrm{L^2}
2VolumeVVmeter kubikm3\mathrm{m^3}L3\mathrm{L^3}
3Kecepatanvvmeter per sekonm/s\mathrm{m/s}LT−1\mathrm{LT^{-1}}
4Percepatanaameter per sekon kuadratm/s2\mathrm{m/s^2}LT−2\mathrm{LT^{-2}}
5Kecepatan sudutω\omegaradian per sekonrad/s\mathrm{rad/s}T−1\mathrm{T^{-1}}
6Percepatan sudutα\alpharadian per sekon kuadratrad/s2\mathrm{rad/s^2}T−2\mathrm{T^{-2}}
7PeriodeTTsekons\mathrm{s}T\mathrm{T}
8FrekuensiffhertzHz\mathrm{Hz}T−1\mathrm{T^{-1}}
9Momentumppkilogram meter per sekonkg⋅m/s\mathrm{kg\cdot m/s}MLT−1\mathrm{MLT^{-1}}
10ImpulsIInewton sekonN⋅s\mathrm{N\cdot s}MLT−1\mathrm{MLT^{-1}}
11GayaFFnewtonN\mathrm{N}MLT−2\mathrm{MLT^{-2}}
12BeratwwnewtonN\mathrm{N}MLT−2\mathrm{MLT^{-2}}
13Momen gayaτ\taunewton meterN⋅m\mathrm{N\cdot m}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
14Momen inersiaIIkilogram meter persegikg⋅m2\mathrm{kg\cdot m^2}ML2\mathrm{ML^2}
15Momentum sudutLLkilogram meter persegi per sekonkg⋅m2/s\mathrm{kg\cdot m^2/s}ML2T−1\mathrm{ML^2T^{-1}}
16UsahaWWjouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
17EnergiEEjouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
18DayaPPwattW\mathrm{W}ML2T−3\mathrm{ML^2T^{-3}}
19Konstanta pegaskknewton per meterN/m\mathrm{N/m}MT−2\mathrm{MT^{-2}}
20Koefisien gesekμ\mutanpa satuan1111
21Tegangan mekanikσ\sigmapascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
22Reganganε\varepsilontanpa satuan1111
23Modulus YoungYYpascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
24TekananpppascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
25Massa jenisρ\rhokilogram per meter kubikkg/m3\mathrm{kg/m^3}ML−3\mathrm{ML^{-3}}
26Debit volumeQQmeter kubik per sekonm3/s\mathrm{m^3/s}L3T−1\mathrm{L^3T^{-1}}
27Viskositas dinamisη\etapascal sekonPa⋅s\mathrm{Pa\cdot s}ML−1T−1\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}
28Tegangan permukaanγ\gammanewton per meterN/m\mathrm{N/m}MT−2\mathrm{MT^{-2}}
29Panjang gelombangλ\lambdameterm\mathrm{m}L\mathrm{L}
30Bilangan gelombangkkradian per meterrad/m\mathrm{rad/m}L−1\mathrm{L^{-1}}
31Intensitas gelombangIIwatt per meter persegiW/m2\mathrm{W/m^2}MT−3\mathrm{MT^{-3}}
32Taraf intensitas bunyiβ\betadesibeldB\mathrm{dB}11
33Indeks biasnntanpa satuan1111
34Kekuatan lensaPPdioptriD\mathrm{D}L−1\mathrm{L^{-1}}
35PerbesaranMMtanpa satuan1111
36KalorQQjouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
37Kapasitas kalorCCjoule per kelvinJ/K\mathrm{J/K}ML2T−2Θ−1\mathrm{ML^2T^{-2}\Theta^{-1}}
38Kalor jenisccjoule per kilogram kelvinJ/(kg⋅K)\mathrm{J/(kg\cdot K)}L2T−2Θ−1\mathrm{L^2T^{-2}\Theta^{-1}}
39Kalor laten jenisLLjoule per kilogramJ/kg\mathrm{J/kg}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}
40Koefisien muai panjangα\alphaper kelvinK−1\mathrm{K^{-1}}Θ−1\mathrm{\Theta^{-1}}
41Konduktivitas termalkkwatt per meter kelvinW/(m⋅K)\mathrm{W/(m\cdot K)}MLT−3Θ−1\mathrm{MLT^{-3}\Theta^{-1}}
42EntropiSSjoule per kelvinJ/K\mathrm{J/K}ML2T−2Θ−1\mathrm{ML^2T^{-2}\Theta^{-1}}
43Efisiensiη\etatanpa satuan1111
44Muatan listrikQQcoulombC\mathrm{C}IT\mathrm{IT}
45Beda potensialVVvoltV\mathrm{V}ML2T−3I−1\mathrm{ML^2T^{-3}I^{-1}}
46Hambatan listrikRRohmΩ\OmegaML2T−3I−2\mathrm{ML^2T^{-3}I^{-2}}
47Hambatan jenisρ\rhoohm meterΩ⋅m\mathrm{\Omega\cdot m}ML3T−3I−2\mathrm{ML^3T^{-3}I^{-2}}
48KonduktansiGGsiemensS\mathrm{S}M−1L−2T3I2\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^3I^2}
49Konduktivitas listrikσ\sigmasiemens per meterS/m\mathrm{S/m}M−1L−3T3I2\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^3I^2}
50KapasitansiCCfaradF\mathrm{F}M−1L−2T4I2\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^4I^2}
51Medan listrikEEnewton per coulombN/C\mathrm{N/C}MLT−3I−1\mathrm{MLT^{-3}I^{-1}}
52Fluks listrikΦE\Phi_Enewton meter persegi per coulombN⋅m2/C\mathrm{N\cdot m^2/C}ML3T−3I−1\mathrm{ML^3T^{-3}I^{-1}}
53Rapat arusJJampere per meter persegiA/m2\mathrm{A/m^2}IL−2\mathrm{IL^{-2}}
54Induksi magnetikBBteslaT\mathrm{T}MT−2I−1\mathrm{MT^{-2}I^{-1}}
55Fluks magnetikΦ\PhiweberWb\mathrm{Wb}ML2T−2I−1\mathrm{ML^2T^{-2}I^{-1}}
56InduktansiLLhenryH\mathrm{H}ML2T−2I−2\mathrm{ML^2T^{-2}I^{-2}}
57Permeabilitas magnetikμ\muhenry per meterH/m\mathrm{H/m}MLT−2I−2\mathrm{MLT^{-2}I^{-2}}
58Aktivitas radioaktifAAbecquerelBq\mathrm{Bq}T−1\mathrm{T^{-1}}
59Konstanta peluruhanλ\lambdaper sekons−1\mathrm{s^{-1}}T−1\mathrm{T^{-1}}
60Dosis serapDDgrayGy\mathrm{Gy}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}
61Dosis ekuivalenHHsievertSv\mathrm{Sv}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}

Peta Prasyarat

Buka besaran untuk melihat prasyarat konsep dan rumus yang umum digunakan di SMA.

LuasAA
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Persegi panjang
Panjangpp
Lebarll
A=p⋅lA = p\cdot l
Luas ( AA )
VolumeVV
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Balok
Panjangpp
Lebarll
Tinggitt
V=p⋅l⋅tV = p\cdot l\cdot t
Volume ( VV )
Kecepatanvv
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kecepatan rata-rata
PerpindahanΔx\Delta x
WaktuΔt\Delta t
v=ΔxΔtv = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}
Kecepatan ( vv )
Percepatanaa
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Percepatan rata-rata
Perubahan kecepatanΔv\Delta v
WaktuΔt\Delta t
a=ΔvΔta = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}
Percepatan ( aa )
Kecepatan sudutω\omega
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Definisi kecepatan sudut
SudutΔθ\Delta\theta
WaktuΔt\Delta t
ω=ΔθΔt\omega = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}
Kecepatan sudut ( ω\omega )
Percepatan sudutα\alpha
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Definisi percepatan sudut
Kecepatan sudutΔω\Delta\omega
WaktuΔt\Delta t
α=ΔωΔt\alpha = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta t}
Percepatan sudut ( α\alpha )
PeriodeTT
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hubungan dengan frekuensi
Frekuensiff
T=1fT = \dfrac{1}{f}
Periode ( TT )
Frekuensiff
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hubungan dengan periode
PeriodeTT
f=1Tf = \dfrac{1}{T}
Frekuensi ( ff )
Momentumpp
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Definisi momentum
Massamm
Kecepatanvv
p=mvp = mv
Momentum ( pp )
ImpulsII
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Gaya konstan
GayaFF
WaktuΔt\Delta t
I=FΔtI = F\Delta t
Impuls ( II )
Perubahan momentum
Perubahan momentumΔp\Delta p
I=ΔpI = \Delta p
Impuls ( II )
GayaFF
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hukum II Newton
Massamm
Percepatanaa
F=maF = ma
Gaya ( FF )
Beratww
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Berat dekat permukaan Bumi
Massamm
Percepatan gravitasigg
w=mgw = mg
Berat ( ww )
Momen gayaτ\tau
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya terhadap poros
Lengan gayarr
GayaFF
Sudut antara r dan F
τ=rFsin⁡θ\tau = rF\sin\theta
Momen gaya ( τ\tau )
Momen inersiaII
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Partikel titik
Massamm
Jarak dari porosrr
I=mr2I = mr^2
Momen inersia ( II )

Syarat: Untuk satu partikel titik

Benda tegar
Massa tiap elemenmm
Jarak tiap elemen dari porosrr
I=∑mr2I = \sum mr^2
Momen inersia ( II )

Syarat: Untuk benda dengan distribusi massa

Momentum sudutLL
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Gerak rotasi
Momen inersiaII
Kecepatan sudutω\omega
L=IωL = I\omega
Momentum sudut ( LL )
Partikel bergerak
Jarak dari porosrr
Momentumpp
L=rpL = rp
Momentum sudut ( LL )
UsahaWW
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya konstan
GayaFF
Perpindahanss
Sudut antara gaya dan perpindahan
W=Fscos⁡θW = Fs\cos\theta
Usaha ( WW )
EnergiEE
Prasyarat → rumus → hasil6 rumus
Energi kinetik
Massamm
Kecepatanvv
Ek=12mv2E_k = \dfrac{1}{2}mv^2
Energi ( EE )
Energi potensial gravitasi
Massamm
Percepatan gravitasigg
Ketinggianhh
Ep=mghE_p = mgh
Energi ( EE )

Syarat: Dekat permukaan Bumi dengan g konstan

Energi potensial pegas
Konstanta pegaskk
Pertambahan panjangxx
Ep=12kx2E_p = \dfrac{1}{2}kx^2
Energi ( EE )

Syarat: Untuk pegas ideal

Hubungan dengan usaha
UsahaWW
E=WE = W
Energi ( EE )
Energi listrik
Beda potensialVV
Arus listrikII
Waktutt
E=VItE = VIt
Energi ( EE )
Kesetaraan massa-energi
Massamm
Kecepatan cahaya
E=mc2E = mc^2
Energi ( EE )
DayaPP
Prasyarat → rumus → hasil3 rumus
Usaha per waktu
UsahaWW
Waktutt
P=WtP = \dfrac{W}{t}
Daya ( PP )
Gaya dan kecepatan
GayaFF
Kecepatanvv
P=FvP = Fv
Daya ( PP )
Rangkaian listrik
Beda potensialVV
Arus listrikII
P=VIP = VI
Daya ( PP )
Konstanta pegaskk
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hukum Hooke
GayaFF
Perubahan panjangΔx\Delta x
k=FΔxk = \dfrac{F}{\Delta x}
Konstanta pegas ( kk )

Syarat: Untuk pegas ideal

Koefisien gesekμ\mu
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya gesek
Gaya gesekff
Gaya normalNN
μ=fN\mu = \dfrac{f}{N}
Koefisien gesek ( μ\mu )
Tegangan mekanikσ\sigma
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya per luas penampang
GayaFF
Luas penampangAA
σ=FA\sigma = \dfrac{F}{A}
Tegangan mekanik ( σ\sigma )
Reganganε\varepsilon
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Perubahan relatif panjang
Perubahan panjangΔL\Delta L
Panjang awalL0L_0
ε=ΔLL0\varepsilon = \dfrac{\Delta L}{L_0}
Regangan ( ε\varepsilon )
Modulus YoungYY
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Perbandingan tegangan dan regangan
Tegangan mekanikσ\sigma
Reganganε\varepsilon
Y=σεY = \dfrac{\sigma}{\varepsilon}
Modulus Young ( YY )

Syarat: Pada daerah elastis

Tekananpp
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya per luas
GayaFF
Luas bidang tekanAA
p=FAp = \dfrac{F}{A}
Tekanan ( pp )
Massa jenisρ\rho
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Massa per volume
Massamm
VolumeVV
ρ=mV\rho = \dfrac{m}{V}
Massa jenis ( ρ\rho )
Debit volumeQQ
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Volume per waktu
VolumeVV
Waktutt
Q=VtQ = \dfrac{V}{t}
Debit volume ( QQ )
Aliran seragam
Luas penampangAA
Kecepatan aliranvv
Q=AvQ = Av
Debit volume ( QQ )
Viskositas dinamisη\eta
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Aliran laminar
Gaya geserFF
Luas bidangAA
Perubahan kecepatanΔv\Delta v
Perubahan jarakΔy\Delta y
η=F/AΔv/Δy\eta = \dfrac{F/A}{\Delta v/\Delta y}
Viskositas dinamis ( η\eta )

Syarat: Untuk fluida Newtonian

Tegangan permukaanγ\gamma
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Gaya pada permukaan
GayaFF
Panjang permukaanll
γ=Fl\gamma = \dfrac{F}{l}
Tegangan permukaan ( γ\gamma )
Panjang gelombangλ\lambda
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hubungan gelombang
Cepat rambat gelombangvv
Frekuensiff
λ=vf\lambda = \dfrac{v}{f}
Panjang gelombang ( λ\lambda )
Bilangan gelombangkk
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Bilangan gelombang sudut
Panjang gelombangλ\lambda
Konstanta lingkaranπ\pi
k=2πλk = \dfrac{2\pi}{\lambda}
Bilangan gelombang ( kk )
Intensitas gelombangII
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Daya per luas
DayaPP
Luas bidangAA
I=PAI = \dfrac{P}{A}
Intensitas gelombang ( II )
Taraf intensitas bunyiβ\beta
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Skala desibel
Intensitas bunyiII
Intensitas acuan
β=10log⁡10II0\beta = 10\log_{10}\dfrac{I}{I_0}
Taraf intensitas bunyi ( β\beta )
Indeks biasnn
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Perbandingan cepat rambat
Cepat rambat cahaya di vakum
Cepat rambat cahaya dalam mediumvv
n=cvn = \dfrac{c}{v}
Indeks bias ( nn )
Kekuatan lensaPP
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kebalikan jarak fokus
Jarak fokusff
P=1fP = \dfrac{1}{f}
Kekuatan lensa ( PP )

Syarat: Jarak fokus dinyatakan dalam meter

PerbesaranMM
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Perbandingan tinggi bayangan
Tinggi bayanganhih_i
Tinggi bendahoh_o
M=hihoM = \dfrac{h_i}{h_o}
Perbesaran ( MM )
Lensa tipis
Jarak bayanganvv
Jarak bendauu
M=vuM = \dfrac{v}{u}
Perbesaran ( MM )
KalorQQ
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Perubahan suhu
Massamm
Kalor jeniscc
Perubahan suhuΔT\Delta T
Q=mcΔTQ = mc\Delta T
Kalor ( QQ )
Perubahan wujud
Massamm
Kalor laten jenisLL
Q=mLQ = mL
Kalor ( QQ )
Kapasitas kalorCC
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kalor per perubahan suhu
KalorQQ
Perubahan suhuΔT\Delta T
C=QΔTC = \dfrac{Q}{\Delta T}
Kapasitas kalor ( CC )
Kalor jeniscc
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kalor per massa dan perubahan suhu
KalorQQ
Massamm
Perubahan suhuΔT\Delta T
c=QmΔTc = \dfrac{Q}{m\Delta T}
Kalor jenis ( cc )
Kalor laten jenisLL
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kalor per massa
KalorQQ
Massamm
L=QmL = \dfrac{Q}{m}
Kalor laten jenis ( LL )

Syarat: Saat terjadi perubahan wujud

Koefisien muai panjangα\alpha
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Pemuaian panjang
Perubahan panjangΔL\Delta L
Panjang awalL0L_0
Perubahan suhuΔT\Delta T
α=ΔLL0ΔT\alpha = \dfrac{\Delta L}{L_0\Delta T}
Koefisien muai panjang ( α\alpha )
Konduktivitas termalkk
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hantaran kalor
KalorQQ
Panjang bahanℓ\ell
Luas penampangAA
Perubahan suhuΔT\Delta T
WaktuΔt\Delta t
k=QℓAΔTΔtk = \dfrac{Q\ell}{A\Delta T\Delta t}
Konduktivitas termal ( kk )
EntropiSS
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Proses reversibel
Kalor reversibelQrevQ_{\mathrm{rev}}
Suhu mutlakTT
ΔS=QrevT\Delta S = \dfrac{Q_{\mathrm{rev}}}{T}
Entropi ( SS )

Syarat: Untuk proses reversibel pada suhu tetap

Efisiensiη\eta
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Perbandingan energi
Energi keluaranEoutE_{\mathrm{out}}
Energi masukanEinE_{\mathrm{in}}
η=EoutEin\eta = \dfrac{E_{\mathrm{out}}}{E_{\mathrm{in}}}
Efisiensi ( η\eta )
Perbandingan daya
Daya keluaranPoutP_{\mathrm{out}}
Daya masukanPinP_{\mathrm{in}}
η=PoutPin\eta = \dfrac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}
Efisiensi ( η\eta )
Muatan listrikQQ
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Arus konstan
Arus listrikII
WaktuΔt\Delta t
Q=IΔtQ = I\Delta t
Muatan listrik ( QQ )
Beda potensialVV
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Usaha per muatan
UsahaWW
Muatan listrikQQ
V=WQV = \dfrac{W}{Q}
Beda potensial ( VV )
Hukum Ohm
Arus listrikII
Hambatan listrikRR
V=IRV = IR
Beda potensial ( VV )
Hambatan listrikRR
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Hukum Ohm
Beda potensialVV
Arus listrikII
R=VIR = \dfrac{V}{I}
Hambatan listrik ( RR )
Kawat homogen
Hambatan jenisρ\rho
Panjang kawatℓ\ell
Luas penampangAA
R=ρℓAR = \dfrac{\rho\ell}{A}
Hambatan listrik ( RR )
Hambatan jenisρ\rho
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kawat homogen
Hambatan listrikRR
Luas penampangAA
Panjang kawatℓ\ell
ρ=RAℓ\rho = \dfrac{RA}{\ell}
Hambatan jenis ( ρ\rho )
KonduktansiGG
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Kebalikan hambatan
Hambatan listrikRR
G=1RG = \dfrac{1}{R}
Konduktansi ( GG )
Arus per tegangan
Arus listrikII
Beda potensialVV
G=IVG = \dfrac{I}{V}
Konduktansi ( GG )
Konduktivitas listrikσ\sigma
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Kebalikan hambatan jenis
Hambatan jenisρ\rho
σ=1ρ\sigma = \dfrac{1}{\rho}
Konduktivitas listrik ( σ\sigma )
Konduktansi bahan
KonduktansiGG
Panjang bahanℓ\ell
Luas penampangAA
σ=GℓA\sigma = \dfrac{G\ell}{A}
Konduktivitas listrik ( σ\sigma )
KapasitansiCC
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Muatan per tegangan
Muatan listrikQQ
Beda potensialVV
C=QVC = \dfrac{Q}{V}
Kapasitansi ( CC )
Medan listrikEE
Prasyarat → rumus → hasil2 rumus
Gaya per muatan
Gaya listrikFF
Muatan ujiqq
E=FqE = \dfrac{F}{q}
Medan listrik ( EE )
Muatan titik
Konstanta Coulomb
Muatan sumberqq
Jarak dari muatanrr
E=kqr2E = k\dfrac{q}{r^2}
Medan listrik ( EE )
Fluks listrikΦE\Phi_E
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Medan seragam
Medan listrikEE
Luas permukaanAA
Sudut medan terhadap normal permukaan
ΦE=EAcos⁡θ\Phi_E = EA\cos\theta
Fluks listrik ( ΦE\Phi_E )
Rapat arusJJ
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Arus per luas penampang
Arus listrikII
Luas penampangAA
J=IAJ = \dfrac{I}{A}
Rapat arus ( JJ )
Induksi magnetikBB
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Kawat berarus
Gaya magnetFF
Arus listrikII
Panjang kawatℓ\ell
Sudut antara kawat dan medan
B=FIℓsin⁡θB = \dfrac{F}{I\ell\sin\theta}
Induksi magnetik ( BB )
Fluks magnetikΦ\Phi
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Medan seragam
Induksi magnetikBB
Luas permukaanAA
Sudut medan terhadap normal permukaan
Φ=BAcos⁡θ\Phi = BA\cos\theta
Fluks magnetik ( Φ\Phi )
InduktansiLL
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Definisi induktansi
Jumlah lilitanNN
Fluks magnetikΦ\Phi
Arus listrikII
L=NΦIL = \dfrac{N\Phi}{I}
Induktansi ( LL )
Permeabilitas magnetikμ\mu
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Hubungan B dan H
Induksi magnetikBB
Kuat medan magnet
μ=BH\mu = \dfrac{B}{H}
Permeabilitas magnetik ( μ\mu )
Aktivitas radioaktifAA
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Peluruhan radioaktif
Konstanta peluruhanλ\lambda
Jumlah inti radioaktifNN
A=λNA = \lambda N
Aktivitas radioaktif ( AA )
Konstanta peluruhanλ\lambda
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Waktu paruh
Waktu paruhT1/2T_{1/2}
Konstanta matematikaln⁡2\ln 2
λ=ln⁡2T1/2\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}}
Konstanta peluruhan ( λ\lambda )
Dosis serapDD
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Energi per massa
Energi terserapEabsE_{\mathrm{abs}}
Massa bahanmm
D=EabsmD = \dfrac{E_{\mathrm{abs}}}{m}
Dosis serap ( DD )
Dosis ekuivalenHH
Prasyarat → rumus → hasil1 rumus
Faktor bobot radiasi
Faktor bobot radiasi
Dosis serapDD
H=wRDH = w_R D
Dosis ekuivalen ( HH )

Besaran yang Bergantung

Pilih besaran untuk melihat rumus dan besaran lain yang langsung menggunakannya dalam daftar fisika SMA ini.

Momentum (pp)kilogram meter per sekon (kg⋅m/s\mathrm{kg\cdot m/s})

2 rumus untuk 2 besaran lain

  • Impuls (II)

    Perubahan momentum

    I=ΔpI = \Delta p

    Melalui: Perubahan momentum (Δp\Delta p)

  • Momentum sudut (LL)

    Partikel bergerak

    L=rpL = rp

    Melalui: Momentum (pp)

Graf Prasyarat

Klik sebuah besaran untuk menyorot jalur yang menghubungkannya dengan prasyarat besaran pokok dan turunan.

Besaran pokokBesaran turunanPrasyarat langsungPrasyarat lanjutan
Klik sebuah besaran untuk menyorot seluruh prasyaratnya.