Dalam fisika partikel dan kosmologi fisik, satuan Planck adalah seperangkat satuan pengukuran yang didefinisikan hanya menggunakan lima konstanta fisika universal dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga kelima konstanta tersebut bernilai 1 jika diekspresikan menggunakan satuan-satuan ini. Satuan-satuan ini diusulkan pada tahun 1899 oleh fisikawan Max Planck.
Satuan Planck juga terkadang disebut satuan natural karena definisinya berasal dari alam dan bukan benda buatan manusia; sebenarnya satuan Planck merupakan salah satu dari sekian banyak satuan natural. Satuan Planck tidak didasarkan pada sifat objek atau partikel tertentu, melainkan hanya didasarkan pada sifat ruang bebas. Satuan ini menjadi relevan dalam penelitian teori pemersatu seperti gravitasi kuantum.
Istilah skala Planck mengacu pada besar ruang, waktu, massa, dan besaran lainnya, di mana prediksi Model Standar, teori medan kuantum, dan relativitas umum tidak lagi cocok, dan efek kuantum gravitasi diperkirakan akan mendominasi. Dalam skala Planck, model yang sekarang diperkirakan tidak akan bisa digunakan sebagai panduan yang tepat, dan fisikawan belum punya model ilmiah untuk menjelaskan perilaku dunia fisik dalam skala tersebut. Contohnya adalah kondisi dunia 10โ43 detik setelah Big Bang, kira-kira 13,8 miliar tahun yang lalu.
Kelima konstanta universal yang satuan Planck, secara definisi, normalisasikan sehingga nilainya 1:
- laju cahaya dalam ruang hampa, c,
- konstanta gravitasi, G,
- konstanta Planck yang dikurangi, ฤง,
- konstanta Boltzmann, kB
- konstanta Coulomb, ke = 14ฯฮต0
Masing-masing konstanta tersebut bisa diasosiasikan dengan sebuah teori atau konsep fundamental fisika: c dengan relativitas khusus, G dengan relativitas umum, ฤง dengan mekanika kuantum, kB dengan termodinamika, dan ฮต0 dengan elektromagnetisme.
Definisi
sunting| Konstanta | Simbol | Dimensi dalam kuantitas SI | Nilai (satuan SI) |
|---|---|---|---|
| Laju cahaya dalam ruang hampa | c | L Tโ1 | 299.792.458ย mโ
sโ1[1] (eksak berdasarkan definisi) |
| Konstanta gravitasi | G | L3 Mโ1 Tโ2 | 6,67430(15)ร10โ11ย m3โ kgโ1โ sโ2[2] |
| Konstanta Planck yang dikurangi | ฤง = h2ฯ di mana h adalah konstanta Planck |
L2 M Tโ1 | 1,054571817...ร10โ34ย Jโ
s[3] (didefinisikan persis 6,62607015ร10โ34ย Jโ Hzโ12ฯ) |
| Konstanta Boltzmann | kB | L2 M Tโ2 ฮโ1 | 1,380649ร10โ23ย Jโ
Kโ1[4] (eksak berdasarkan definisi) |
| Konstanta Coulomb | ke = 14ฯฮต0 di mana ฮต0 adalah permitivitas vakum |
L3 M Tโ2 Qโ2 | 8,9875517923(14)ร109ย kgโ
m3โ
sโ4โ
Aโ2[5] |
Keterangan: L = panjang, M = massa, T = waktu, Q = muatan listrik, ฮ = suhu.
Salah satu sifat satuan Planck adalah untuk mendapatkan nilai dari salah satu konstanta fisika di atas, tinggal ganti dimensi konstanta dengan satuan Planck yang sesuai. Contohnya, konstanta gravitasi (G) memiliki dimensi L3 Mโ1 Tโ2. dengan menggantikan setiap dimensi dengan satuan Planck yang sesuai akan didapatkan nilai (1 lP)3 ร (1 mP)โ1 ร (1 tP)โ2 = (1.616255ร10โ35 m)3 ร (2.176435ร10โ8 kg)โ1 ร (5.391247ร10โ44 s)โ2 = 6.674...ร10โ11 m3 kgโ1 sโ2 (yang merupakan nilai G).
Untuk menentukan, dalam satuan SI atau sistem lainnya, nilai kuantitatif dari lima satuan pokok Planck, kelima persamaan berikut harus dipenuhi:
Menyelesaikan kelima persamaan di atas akan menghasilkan seperangkat nilai unik untuk kelima satuan pokok Planck:
| Nama | Dimensi | Ekspresi | Nilai (satuan SI) |
|---|---|---|---|
| Panjang Planck | Panjang (L) | 1,616255(18)ร10โ35ย m[6] | |
| Massa Planck | Massa (M) | 2,176434(24)ร10โ8ย kg[7] | |
| Waktu Planck | Waktu (T) | 5,391247(60)ร10โ44ย s[8] | |
| Suhu Planck | Suhu (ฮ) | 1,416784(16)ร1032ย K[9] | |
| Muatan Planck | Muatan listrik (Q) | 1,875545956(41)ร10โ18ย C[10][3][1] |
Tabel 2 secara jelas mendefinisikan satuan Planck dalam konstanta fundamental. Akan tetapi, relatif terhadap satuan pengukuran lainnya seperti SI, nilai satuan Planck hanya bisa diperkirakan. Ini dikarenakan ketidakpastian nilai konstanta gravitasi G dan ฮต0 dalam satuan SI. Nilai c, h, e dan kB dalam satuan SI bersifat eksak karena detik, meter, kilogram dan kelvin didefinisikan berdasarkan konstanta-konstanta tersebut, dan tidak menyebabkan ketidakpastian nilai satuan Planck apabila diekspresikan menggunakan satuan SI. Permitivitas vakum ฮต0 memiliki ketidakpastian relatif 1,6ร10โ10.[10] Nilai numerik G telah ditentukan secara eksperimen dengan ketidakpastian relatif 2,2ร10โ5.[2] G muncul di definisi setiap satuan Planck kecuali muatan di Tabel 2 dan 3. Sehingga ketidakpastian nilai dari ekuivalen SI dari satuan Planck di Tabel 2 dan 3 diturunkan hampir seluruhnya dari nilai G.
Satuan turunan
suntingDalam sistem pengukuran apapun, satuan dari banyak besaran fisika bisa diturunkan dari satuan-satuan pokok. Tabel 3 berisi sampel dari satuan turunan Planck, beberapa yang memang jarang digunakan. Sebagaimana dengan satuan pokok, penggunaan satuan turunan berikut biasanya hanya digunakan dalam fisika teoretis karena kebanyakan dari mereka nilainya terlalu besar atau terlalu kecil untuk penggunaan praktis dan terdapat ketidakpastian yang besar dalam nilainya.
| Satuan turunan | Ekspresi | Perkiraan nilai dalam satuan SI |
|---|---|---|
| luas (L2) | 2,6121ร10โ70ย m2 | |
| volume (L3) | 4,2217ร10โ105ย m3 | |
| momentum (LMTโ1) | 6,5249ย kgโ m/s | |
| energi (L2MTโ2) | 1,9561ร109ย J | |
| gaya (LMTโ2) | 1,2103ร1044ย N | |
| massa jenis (Lโ3M) | 5,1550ร1096ย kg/m3 | |
| percepatan (LTโ2) | 5,5608ร1051ย m/s2 | |
| frekuensi (Tโ1) | 1,8549ร1043ย Hz |
Sejarah
suntingKonsep satuan natural diperkenalkal pada tahun 1881, ketika George Johnstone Stoney, memperhatikan bahwa muatan listrik dikuantisasikan, menurunkan satuan panjang, waktu, dan massa, yang sekarang dinamakan satuan Stoney atas namanya, dengan menormalisasikan G, c, dan muatan elektron, e, menjadi bernilai 1.
Pada tahun 1899 (setahun sebelum munculnya teori kuantum), Max Planck memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai konstanta Planck.[11][12] Pada akhir makalahnya, Planck mengusulkan, sebagai konsekuensi dari penemuannya, satuan-satuan pokok yang kemudian dinamakan atas dirinya. Satuan Planck didasarkan pada kuantum tindakan, sekarang dikenal sebagai konstanta Planck. Planck memanggil konstanta tersebut b dalam makalahnya, tetapi h (atau ฤง) sekarang lebih banyak digunakan. Akan tetapi, pada saat itu konstant tersebut merupakan bagian dari hukum radiasi Wien, yang Planck pikir benar. Planck menggarisbawahi keuniversalan dari sistem satuan barunya, ia pun menulis:
... die Mรถglichkeit gegebenist, Einheiten fรผr Lรคnge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche, unabhรคngig von speciellen Kรถrpern oder Substanzen, ihre Bedeutung fรผr alle Zeiten und fรผr alle, auch auรerirdische und auรermenschliche Culturen notwendig behalten und welche daher als ยปnatรผrliche Maรeinheitenยซย bezeichnet werden kรถnnen.
... adalah mungkin untuk membuat satuan untuk panjang, massa, waktu dan suhu, yang tidak bergantung pada badan atau zat istimewa, mempertahankan makna mereka untuk sepanjang masa dan bagi seluruh peradaban, termasuk yang dari luar angkasa dan bukan manusia, yang bisa disebut sebagai "satuan ukur alami".
Planck hanya mempertimbangkan satuan-satuan yang berdasarkan konstanta universal G, ฤง, c, dan kB untuk mencapai satuan natural untuk panjang, waktu, massa, dan suhu.[12] Makalah Planck juga memberikan nilai numerik untuk satuan pokok tersebut yang mendekati nilai modernnya.
Satuan pokok yang diusulkan oleh Planck pada tahun 1899 berbeda dengan faktor dari satuan Planck yang digunakan sekarang.[11][12] Ini dikarenakan penggunaan konstanta Planck yang dikurangi () dalam satuan modern, yang tidak muncul dalam usulan yang asli.
| Nama | Dimensi | Expresi | Nilai dalam satuan SI | Nilai dalam satuan Planck modern |
|---|---|---|---|---|
| Panjang Planck yang asli | Panjang (L) | 4,05135ร10โ35ย m | ||
| Massa Planck yang asli | Massa (M) | 5,45551ร10โ8ย kg | ||
| Waktu Planck yang asli | Waktu (T) | 1,35138ร10โ43ย s | ||
| Suhu Planck yang asli | Suhu (ฮ) | 3,55135ร1032ย K |
Planck tidak menggunakan satuan elektromagnetik. Akan tetapi, dalam rangka menetapkan semua konstanta menjadi 1 sebagaimana yang dilakukan sistem yang asli, komunitas ilmiah secara perlahan juga mulai menetapkan nilai konstanta Coulomb menjadi 1 dan memasukkan muatan listrik ke dalam satuan pokok Planck.[13][14][15][16][17][18][19][20] Mengatur nilai konstanta Coulomb menjadi 1 menghasilkan nilai muatan yang identik dengan satuan muatan digunakan dalam satuan QCD. Namun, bergantung pada fokusnya, fisikawan yang lain mengambil pendekatan yang lebih minimalis dan menyebutkan satuan Planck hanya terdiri dari panjang, massa dan waktu.[21]
Lihat pula
suntingCatatan kaki
suntingReferensi
suntingKutipan
sunting- ^ a b "2022 CODATA Value: speed of light in vacuum". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ a b "2022 CODATA Value: Newtonian constant of gravitation". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ a b "2022 CODATA Value: reduced Planck constant". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ "2022 CODATA Value: Boltzmann constant". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ Derived from ke = 1/(4ฯฮต0) โ "2018 CODATA Value: vacuum electric permittivity". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. 20 May 2019. Diakses tanggal 2019-05-20.
- ^ "2022 CODATA Value: Planck length". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ "2022 CODATA Value: Planck mass". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ "2022 CODATA Value: Planck time". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ "2022 CODATA Value: Planck temperature". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ a b "2022 CODATA Value: vacuum electric permittivity". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. Mei 2024. Diakses tanggal 2024-05-18.
- ^ a b Planck (1899), p. 479.
- ^ a b c Tomilin, K. A. (1999). Natural Systems of Units. To the Centenary Anniversary of the Planck System (PDF). Proceedings Of The XXII Workshop On High Energy Physics And Field Theory. hlm.ย 287โ296. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-12-12. Diakses tanggal 2020-07-02.
- ^ Pavลกic, Matej (2001). The Landscape of Theoretical Physics: A Global View. Fundamental Theories of Physics. Vol.ย 119. Dordrecht: Kluwer Academic. hlm.ย 347โ352. arXiv:gr-qc/0610061. doi:10.1007/0-306-47136-1. ISBNย 978-0-7923-7006-2.
- ^ Zeidler, Eberhard (2006). Quantum Field Theory I: Basics in Mathematics and Physics (PDF). Springer. hlm.ย 953. ISBNย 978-3540347620.
- ^ Deza, Michel Marie; Deza, Elena (2016). Encyclopedia of Distances. Springer. hlm.ย 602. ISBNย 978-3662528433.
- ^ Newell, D. B.; Mohr, P. J.; Taylor, B. N. (12 May 2016), The New International System of Units: The Role of the Committee on Data for Science and Technology (CODATA), National Institute of Standards and Technology, doi:10.1080/19315775.2011.11721576
- ^ Gray, Reginald Irvan (1988). Unified Physics. Dahlgren, Virginia: Naval Surface Warfare Center. hlm.ย 3-39. LCCNย 88602336.
- ^ Makela, Jarmo; Repo, Pasi (1998). "A Quantum Mechanical Model of the Reissner-Nordstrom Black Hole". Physical Review D. 57: 4899โ4916. arXiv:gr-qc/9708029. doi:10.1103/PhysRevD.57.4899.
- ^ Suhendro, Indranu (October 2007). "A New Conformal Theory of Semi-Classical Quantum General Relativity" (PDF). Progress in Physics. 4 (2007): 96โ103.
- ^ Elert, Glenn. "Blackbody Radiation". The Physics Hypertextbook.
- ^ Wilczek, Frank (2005). "On Absolute Units, I: Choices" (PDF). Physics Today. 58 (10). American Institute of Physics: 12โ13. doi:10.1063/1.2138392.








