Skip to content
Physics

Physical Quantities and Units

Base and derived physical quantities in the International System of Units (SI).

Base Quantities

The seven SI base units
No.QuantityQuantity
symbol
UnitUnit symbolDimension
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}

Derived Quantities

Common derived quantities studied in high school physics
No.QuantityQuantity
symbol
FormulaUnitUnit symbolDimension
1LuasAA
  • Persegi panjang

    A=p⋅lA = p\cdot l
meter persegim2\mathrm{m^2}L2\mathrm{L^2}
2VolumeVV
  • Balok

    V=p⋅l⋅tV = p\cdot l\cdot t
meter kubikm3\mathrm{m^3}L3\mathrm{L^3}
3Kecepatanvv
  • Kecepatan rata-rata

    v=ΔxΔtv = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}
meter per sekonm/s\mathrm{m/s}LT−1\mathrm{LT^{-1}}
4Percepatanaa
  • Percepatan rata-rata

    a=ΔvΔta = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}
meter per sekon kuadratm/s2\mathrm{m/s^2}LT−2\mathrm{LT^{-2}}
5Kecepatan sudutω\omega
  • Definisi kecepatan sudut

    ω=ΔθΔt\omega = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}
radian per sekonrad/s\mathrm{rad/s}T−1\mathrm{T^{-1}}
6Percepatan sudutα\alpha
  • Definisi percepatan sudut

    α=ΔωΔt\alpha = \dfrac{\Delta\omega}{\Delta t}
radian per sekon kuadratrad/s2\mathrm{rad/s^2}T−2\mathrm{T^{-2}}
7PeriodeTT
  • Hubungan dengan frekuensi

    T=1fT = \dfrac{1}{f}
sekons\mathrm{s}T\mathrm{T}
8Frekuensiff
  • Hubungan dengan periode

    f=1Tf = \dfrac{1}{T}
hertzHz\mathrm{Hz}T−1\mathrm{T^{-1}}
9Momentumpp
  • Definisi momentum

    p=mvp = mv
kilogram meter per sekonkg⋅m/s\mathrm{kg\cdot m/s}MLT−1\mathrm{MLT^{-1}}
10ImpulsII
  • Gaya konstan

    I=FΔtI = F\Delta t
  • Perubahan momentum

    I=ΔpI = \Delta p
newton sekonN⋅s\mathrm{N\cdot s}MLT−1\mathrm{MLT^{-1}}
11GayaFF
  • Hukum II Newton

    F=maF = ma
newtonN\mathrm{N}MLT−2\mathrm{MLT^{-2}}
12Beratww
  • Berat dekat permukaan Bumi

    w=mgw = mg
newtonN\mathrm{N}MLT−2\mathrm{MLT^{-2}}
13Momen gayaτ\tau
  • Gaya terhadap poros

    τ=rFsin⁡θ\tau = rF\sin\theta
newton meterN⋅m\mathrm{N\cdot m}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
14Momen inersiaII
  • Partikel titik

    I=mr2I = mr^2

    Untuk satu partikel titik

  • Benda tegar

    I=∑mr2I = \sum mr^2

    Untuk benda dengan distribusi massa

kilogram meter persegikg⋅m2\mathrm{kg\cdot m^2}ML2\mathrm{ML^2}
15Momentum sudutLL
  • Gerak rotasi

    L=IωL = I\omega
  • Partikel bergerak

    L=rpL = rp
kilogram meter persegi per sekonkg⋅m2/s\mathrm{kg\cdot m^2/s}ML2T−1\mathrm{ML^2T^{-1}}
16UsahaWW
  • Gaya konstan

    W=Fscos⁡θW = Fs\cos\theta
jouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
17EnergiEE
  • Energi kinetik

    Ek=12mv2E_k = \dfrac{1}{2}mv^2
  • Energi potensial gravitasi

    Ep=mghE_p = mgh

    Dekat permukaan Bumi dengan g konstan

  • Energi potensial pegas

    Ep=12kx2E_p = \dfrac{1}{2}kx^2

    Untuk pegas ideal

  • Hubungan dengan usaha

    E=WE = W
  • Energi listrik

    E=VItE = VIt
  • Kesetaraan massa-energi

    E=mc2E = mc^2
jouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
18DayaPP
  • Usaha per waktu

    P=WtP = \dfrac{W}{t}
  • Gaya dan kecepatan

    P=FvP = Fv
  • Rangkaian listrik

    P=VIP = VI
wattW\mathrm{W}ML2T−3\mathrm{ML^2T^{-3}}
19Konstanta pegaskk
  • Hukum Hooke

    k=FΔxk = \dfrac{F}{\Delta x}

    Untuk pegas ideal

newton per meterN/m\mathrm{N/m}MT−2\mathrm{MT^{-2}}
20Koefisien gesekμ\mu
  • Gaya gesek

    μ=fN\mu = \dfrac{f}{N}
tanpa satuan1111
21Tegangan mekanikσ\sigma
  • Gaya per luas penampang

    σ=FA\sigma = \dfrac{F}{A}
pascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
22Reganganε\varepsilon
  • Perubahan relatif panjang

    ε=ΔLL0\varepsilon = \dfrac{\Delta L}{L_0}
tanpa satuan1111
23Modulus YoungYY
  • Perbandingan tegangan dan regangan

    Y=σεY = \dfrac{\sigma}{\varepsilon}

    Pada daerah elastis

pascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
24Tekananpp
  • Gaya per luas

    p=FAp = \dfrac{F}{A}
pascalPa\mathrm{Pa}ML−1T−2\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}
25Massa jenisρ\rho
  • Massa per volume

    ρ=mV\rho = \dfrac{m}{V}
kilogram per meter kubikkg/m3\mathrm{kg/m^3}ML−3\mathrm{ML^{-3}}
26Debit volumeQQ
  • Volume per waktu

    Q=VtQ = \dfrac{V}{t}
  • Aliran seragam

    Q=AvQ = Av
meter kubik per sekonm3/s\mathrm{m^3/s}L3T−1\mathrm{L^3T^{-1}}
27Viskositas dinamisη\eta
  • Aliran laminar

    η=F/AΔv/Δy\eta = \dfrac{F/A}{\Delta v/\Delta y}

    Untuk fluida Newtonian

pascal sekonPa⋅s\mathrm{Pa\cdot s}ML−1T−1\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}
28Tegangan permukaanγ\gamma
  • Gaya pada permukaan

    γ=Fl\gamma = \dfrac{F}{l}
newton per meterN/m\mathrm{N/m}MT−2\mathrm{MT^{-2}}
29Panjang gelombangλ\lambda
  • Hubungan gelombang

    λ=vf\lambda = \dfrac{v}{f}
meterm\mathrm{m}L\mathrm{L}
30Bilangan gelombangkk
  • Bilangan gelombang sudut

    k=2πλk = \dfrac{2\pi}{\lambda}
radian per meterrad/m\mathrm{rad/m}L−1\mathrm{L^{-1}}
31Intensitas gelombangII
  • Daya per luas

    I=PAI = \dfrac{P}{A}
watt per meter persegiW/m2\mathrm{W/m^2}MT−3\mathrm{MT^{-3}}
32Taraf intensitas bunyiβ\beta
  • Skala desibel

    β=10log⁡II0\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}
desibeldB\mathrm{dB}11
33Indeks biasnn
  • Perbandingan cepat rambat

    n=cvn = \dfrac{c}{v}
tanpa satuan1111
34Kekuatan lensaPP
  • Kebalikan jarak fokus

    P=1fP = \dfrac{1}{f}

    Jarak fokus dinyatakan dalam meter

dioptriD\mathrm{D}L−1\mathrm{L^{-1}}
35PerbesaranMM
  • Perbandingan tinggi bayangan

    M=hihoM = \dfrac{h_i}{h_o}
  • Lensa tipis

    M=vuM = \dfrac{v}{u}
tanpa satuan1111
36KalorQQ
  • Perubahan suhu

    Q=mcΔTQ = mc\Delta T
  • Perubahan wujud

    Q=mLQ = mL
jouleJ\mathrm{J}ML2T−2\mathrm{ML^2T^{-2}}
37Kapasitas kalorCC
  • Kalor per perubahan suhu

    C=QΔTC = \dfrac{Q}{\Delta T}
joule per kelvinJ/K\mathrm{J/K}ML2T−2Θ−1\mathrm{ML^2T^{-2}\Theta^{-1}}
38Kalor jeniscc
  • Kalor per massa dan perubahan suhu

    c=QmΔTc = \dfrac{Q}{m\Delta T}
joule per kilogram kelvinJ/(kg⋅K)\mathrm{J/(kg\cdot K)}L2T−2Θ−1\mathrm{L^2T^{-2}\Theta^{-1}}
39Kalor laten jenisLL
  • Kalor per massa

    L=QmL = \dfrac{Q}{m}

    Saat terjadi perubahan wujud

joule per kilogramJ/kg\mathrm{J/kg}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}
40Koefisien muai panjangα\alpha
  • Pemuaian panjang

    α=ΔLL0ΔT\alpha = \dfrac{\Delta L}{L_0\Delta T}
per kelvinK−1\mathrm{K^{-1}}Θ−1\mathrm{\Theta^{-1}}
41Konduktivitas termalkk
  • Hantaran kalor

    k=QℓAΔTΔtk = \dfrac{Q\ell}{A\Delta T\Delta t}
watt per meter kelvinW/(m⋅K)\mathrm{W/(m\cdot K)}MLT−3Θ−1\mathrm{MLT^{-3}\Theta^{-1}}
42EntropiSS
  • Proses reversibel

    ΔS=QrevT\Delta S = \dfrac{Q_{\mathrm{rev}}}{T}

    Untuk proses reversibel pada suhu tetap

joule per kelvinJ/K\mathrm{J/K}ML2T−2Θ−1\mathrm{ML^2T^{-2}\Theta^{-1}}
43Efisiensiη\eta
  • Perbandingan energi

    η=EoutEin\eta = \dfrac{E_{\mathrm{out}}}{E_{\mathrm{in}}}
  • Perbandingan daya

    η=PoutPin\eta = \dfrac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}
tanpa satuan1111
44Muatan listrikQQ
  • Arus konstan

    Q=IΔtQ = I\Delta t
coulombC\mathrm{C}IT\mathrm{IT}
45Beda potensialVV
  • Usaha per muatan

    V=WQV = \dfrac{W}{Q}
  • Hukum Ohm

    V=IRV = IR
voltV\mathrm{V}ML2T−3I−1\mathrm{ML^2T^{-3}I^{-1}}
46Hambatan listrikRR
  • Hukum Ohm

    R=VIR = \dfrac{V}{I}
  • Kawat homogen

    R=ρℓAR = \dfrac{\rho\ell}{A}
ohmΩ\OmegaML2T−3I−2\mathrm{ML^2T^{-3}I^{-2}}
47Hambatan jenisρ\rho
  • Kawat homogen

    ρ=RAℓ\rho = \dfrac{RA}{\ell}
ohm meterΩ⋅m\mathrm{\Omega\cdot m}ML3T−3I−2\mathrm{ML^3T^{-3}I^{-2}}
48KonduktansiGG
  • Kebalikan hambatan

    G=1RG = \dfrac{1}{R}
  • Arus per tegangan

    G=IVG = \dfrac{I}{V}
siemensS\mathrm{S}M−1L−2T3I2\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^3I^2}
49Konduktivitas listrikσ\sigma
  • Kebalikan hambatan jenis

    σ=1ρ\sigma = \dfrac{1}{\rho}
  • Konduktansi bahan

    σ=GℓA\sigma = \dfrac{G\ell}{A}
siemens per meterS/m\mathrm{S/m}M−1L−3T3I2\mathrm{M^{-1}L^{-3}T^3I^2}
50KapasitansiCC
  • Muatan per tegangan

    C=QVC = \dfrac{Q}{V}
faradF\mathrm{F}M−1L−2T4I2\mathrm{M^{-1}L^{-2}T^4I^2}
51Medan listrikEE
  • Gaya per muatan

    E=FqE = \dfrac{F}{q}
  • Muatan titik

    E=kqr2E = k\dfrac{q}{r^2}
newton per coulombN/C\mathrm{N/C}MLT−3I−1\mathrm{MLT^{-3}I^{-1}}
52Fluks listrikΦE\Phi_E
  • Medan seragam

    ΦE=EAcos⁡θ\Phi_E = EA\cos\theta
newton meter persegi per coulombN⋅m2/C\mathrm{N\cdot m^2/C}ML3T−3I−1\mathrm{ML^3T^{-3}I^{-1}}
53Rapat arusJJ
  • Arus per luas penampang

    J=IAJ = \dfrac{I}{A}
ampere per meter persegiA/m2\mathrm{A/m^2}IL−2\mathrm{IL^{-2}}
54Induksi magnetikBB
  • Kawat berarus

    B=FIℓsin⁡θB = \dfrac{F}{I\ell\sin\theta}
teslaT\mathrm{T}MT−2I−1\mathrm{MT^{-2}I^{-1}}
55Fluks magnetikΦ\Phi
  • Medan seragam

    Φ=BAcos⁡θ\Phi = BA\cos\theta
weberWb\mathrm{Wb}ML2T−2I−1\mathrm{ML^2T^{-2}I^{-1}}
56InduktansiLL
  • Definisi induktansi

    L=NΦIL = \dfrac{N\Phi}{I}
henryH\mathrm{H}ML2T−2I−2\mathrm{ML^2T^{-2}I^{-2}}
57Permeabilitas magnetikμ\mu
  • Hubungan B dan H

    μ=BH\mu = \dfrac{B}{H}
henry per meterH/m\mathrm{H/m}MLT−2I−2\mathrm{MLT^{-2}I^{-2}}
58Aktivitas radioaktifAA
  • Peluruhan radioaktif

    A=λNA = \lambda N
becquerelBq\mathrm{Bq}T−1\mathrm{T^{-1}}
59Konstanta peluruhanλ\lambda
  • Waktu paruh

    λ=ln⁡2T1/2\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}}
per sekons−1\mathrm{s^{-1}}T−1\mathrm{T^{-1}}
60Dosis serapDD
  • Energi per massa

    D=EabsmD = \dfrac{E_{\mathrm{abs}}}{m}
grayGy\mathrm{Gy}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}
61Dosis ekuivalenHH
  • Faktor bobot radiasi

    H=wRDH = w_R D
sievertSv\mathrm{Sv}L2T−2\mathrm{L^2T^{-2}}

Prerequisite Map

Open a quantity to view its prerequisite concepts and formulas commonly used in high school physics.

Dependent Quantities

Select a quantity to see its formulas and the other quantities that directly depend on it in this high school physics reference.

Momentum (pp)kg⋅m/s\mathrm{kg\cdot m/s}

2 formulas for 2 other quantities

  • Impuls (II)

    Perubahan momentum

    I=ΔpI = \Delta p

    Via: Perubahan momentum (Δp\Delta p)

  • Momentum sudut (LL)

    Partikel bergerak

    L=rpL = rp

    Via: Momentum (pp)

Prerequisite Graph

Select a quantity to highlight its connections to base and derived quantities.

Base quantitiesDerived quantitiesDirect prerequisitesIndirect prerequisites
Select a quantity to highlight all of its prerequisites.