Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Ekuivalensi massa–energi

E = mc2 dalam ilmu fisika adalah sebuah rumus yang paling dikenal dan persamaan tersebut sangat penting dalam menjelaskan persamaan nilai antara energi (E) dan massa (m), yang disetarakan secara langsung melalui konstanta kuadrat laju cahaya dalam vakum ( c 2 ),

prinsip kesetaraan massa dan energi dalam kerangka diam suatu sistem
Diperbarui 21 November 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Ekuivalensi massa–energi
E = mc2 eksplanasi
Rumus Einstein th 1905 yang dipajang dengan ketinggian 4m di Berlin

E = mc2 dalam ilmu fisika adalah sebuah rumus yang paling dikenal dan persamaan tersebut sangat penting dalam menjelaskan persamaan nilai antara energi (E) dan massa (m), yang disetarakan secara langsung melalui konstanta kuadrat laju cahaya dalam vakum ( c 2 )

E = m c 2 {\displaystyle E=mc^{2}\!} {\displaystyle E=mc^{2}\!},

yang mana:

  • E = energi (J)
  • m = massa (kg)
  • c = kecepatan cahaya (m.s-1)

Faktor c 2 bernilai 89.88 PJ/kg = 21.48 Mt TNT per kg = 149.3 pJ/u = 931.5 MeV/u.

Kebanyakan orang menggunakan satuan energi sebagai eV (electron volt)

dimaksud dalam persamaan di atas adalah energi diam, maka massa yang terkait adalah juga massa diam atau massa invarian.

E r 2 − | p → | 2 c 2 = m 0 2 c 4 E r 2 − ( p c ) 2 = ( m 0 c 2 ) 2 {\displaystyle {\begin{aligned}E_{r}^{2}-|{\vec {p}}\,|^{2}c^{2}&=m_{0}^{2}c^{4}\\E_{r}^{2}-(pc)^{2}&=(m_{0}c^{2})^{2}\end{aligned}}} {\displaystyle {\begin{aligned}E_{r}^{2}-|{\vec {p}}\,|^{2}c^{2}&=m_{0}^{2}c^{4}\\E_{r}^{2}-(pc)^{2}&=(m_{0}c^{2})^{2}\end{aligned}}}

atau

E r = ( m 0 c 2 ) 2 + ( p c ) 2 {\displaystyle E_{r}={\sqrt {(m_{0}c^{2})^{2}+(pc)^{2}}}\,\!} {\displaystyle E_{r}={\sqrt {(m_{0}c^{2})^{2}+(pc)^{2}}}\,\!}

Sejarah dan konsekuensinya

Albert Einstein menurunkan rumus ini didasarkan atas pengamatannya pada tahun 1905 atas kelakuan objek yang bergerak dengan laju mendekati laju cahaya. Kesimpulan terkenal yang ditariknya dari pengamatan ini adalah bahwa massa sebuah benda sebenarnya adalah sebuah ukuran dari kandungan energi benda tersebut. Sebaliknya, persamaan yang dimaksud mengisyaratkan bahwa semua energi yang ada dalam sistem tertutup memengaruhi massa diam dari sistem.

E n e r g i = M a s s a × ( l a j u   c a h a y a   d a l a m   v a k u m ) 2 {\displaystyle \mathrm {Energi} =\mathrm {Massa} \,\times \,(\mathrm {laju\ cahaya\ dalam\ vakum} )^{2}} {\displaystyle \mathrm {Energi} =\mathrm {Massa} \,\times \,(\mathrm {laju\ cahaya\ dalam\ vakum} )^{2}}

Menurut persamaan ini, jumlah maksimum energi yang "dapat diperoleh" dari suatu objek untuk melakukan kerja aktif adalah massa objek dikalikan kuadrat dari laju cahaya.

Rumus ini juga digunakan untuk mengukur besarnya energi yang dihasilkan dalam reaksi nuklir. Perubahan massa isotop sebelum dan sesudah reaksi nuklir diperhitungkan. Di mana jumlah massa yang hilang sesudah reaksi nuklir (Δm) dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya, hasilnya sama dengan energi yang dilepaskan dalam reaksi nuklir tersebut.

n 0 1 + X N A → Y N B + E n e r g i ( Δ m ) {\displaystyle n_{0}^{1}+X_{N}^{A}\rightarrow Y_{N}^{B}+Energi(\Delta m)\!} {\displaystyle n_{0}^{1}+X_{N}^{A}\rightarrow Y_{N}^{B}+Energi(\Delta m)\!}

Lihat pula

  • Reaksi nuklir
  • Persamaan Klein-Gordon
  • Fungsi gelombang relativistik

Referensi

  • Bodanis, David (2001). E=mc²: A Biography of the World's Most Famous Equation. Berkley Trade. ISBN 0-425-18164-2.
  • Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph (2002). Modern Physics (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4345-0. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Einstein formula.
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy entry
  • Rekaman suara Einstein yang berisi penjelasan singkat tentang teori ini
  • Penjelasan Rumus Einstein


Ikon rintisan

Artikel bertopik fisika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Sejarah dan konsekuensinya
  2. Lihat pula
  3. Referensi
  4. Pranala luar

Artikel Terkait

Energi

properti fisika dari suatu objek

Kekekalan energi

berkaitan dengan massa diam di samping energi kinetik geraknya. Dalam batas nol energi kinetik (atau ekuivalen dalam kerangka diam) sebuah partikel masif

Massa

pengukuran kuantitatif dari perlawanan objek fisik menjadi kecepatan dengan sebuah tenaga dan kekuatan dari tarikan gravitasi dengan objek lain

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026