Newton's Gravitational Force Calculator

Share:

Kalkulator Gaya Gravitasi Newton (F = Gm₁m₂/r²) gratis — masukkan tiga dari gaya, dua massa dan jarak, selesaikan yang keempat dalam satuan SI. Selaras dengan SBMPTN/SNBT.

RT-SCI-010 · Science

Newton's Gravitational Force Calculator

F = G · m₁ · m₂ / r²

Masukkan tiga nilai dan biarkan satu kosong — kalkulator akan menyelesaikannya. Hasil dalam satuan SI, dengan pembacaan AS/imperial di bawah.

Advertisement
After tool · AD-W1Responsive
Informasi alat
Kurikulum
Bahasa Indonesia — Pusat Penilaian Pendidikan + Badan Pengembangan Bahasa
Dibuat berdasarkan
SBMPTN / SNBT Fisika (rangka 2024) — Gravitasi Newton
Sistem satuan
SI utama; pembacaan AS/imperial di bawah
Diterbitkan
1 Jun 2026
Diperbarui
4 Sep 2026

Cara Menggunakan Kalkulator Gaya Gravitasi Newton

Pilih kurikulum Anda

Gunakan pil kurikulum di atas untuk menyesuaikan silabus Anda. Istilah, contoh soal, dan seluruh halaman mengikuti pilihan Anda.

Masukkan tiga nilai

Ketik tiga dari gaya, dua massa, dan jarak — biarkan yang ingin dicari kosong. Tiap kolom punya pemilih satuan (kg, g, t, lb; m, km, mile; N, kN, lb-f).

Baca hasil SI

Jawaban ditampilkan dalam satuan SI — newton (N), kilogram (kg), meter (m), dengan pembacaan AS/imperial yang redup di bawah dan bisa disembunyikan.

Periksa dengan silabus Anda

Blok Informasi Alat menampilkan silabus rujukan. Menemukan yang salah? Gunakan tombol masukan — kami meninjau setiap laporan.

Advertisement
After how-to · AD-W2Responsive

Hukum Gravitasi Newton, dalam Istilah Kurikulum Anda

Hukum Gravitasi Universal (Gaya = G × Massa₁ × Massa₂ ÷ Jarak²)

F = G · m₁ · m₂ / r²

Contoh soal: Bumi (m₁ = 5,97 × 10²⁴ kg) dan Bulan (m₂ = 7,35 × 10²² kg) berjarak sekitar r = 3,84 × 10⁸ m. Berapa gaya gravitasi di antara keduanya?

Diketahui: G = 6,674 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²; m₁, m₂, r seperti di atas

Ditanya: gaya gravitasi F = …?

Jawab: dengan F = G m₁ m₂ / r²,

F ≈ 1,98 × 10²⁰ N

Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa setiap dua massa saling menarik dengan gaya yang sebanding dengan hasil kali massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya: F = G m₁ m₂ / r². Gaya dalam newton (N), massa dalam kilogram (kg), jarak dalam meter (m), dan G adalah tetapan gravitasi, 6,674 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻². Disusun ulang, hukum yang sama memberi massa atau jarak mana pun.

Gravitasi adalah yang terlemah dari empat gaya fundamental, jadi gaya antara benda sehari-hari sangat kecil — itulah mengapa hasilnya sering dalam notasi ilmiah. SI selalu hasil utama; kami menambahkan pembacaan AS/imperial yang redup untuk referensi. Semua perhitungan terjadi di peramban Anda — tidak ada yang diunggah.

Gaya gravitasi antara dua apel di atas meja itu ada, tetapi terlalu kecil untuk dirasakan. Hukum yang sama menahan Bulan pada orbitnya.

10 Fakta tentang Hukum Gravitasi Newton

01

Newton menerbitkan hukum gravitasi universal dalam Principia (1687).

02

Tetapan G ≈ 6,674 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻² — salah satu tetapan paling kurang akurat diketahui.

03

Gaya mengikuti hukum kuadrat terbalik: F ∝ 1/r².

04

Gandakan jarak, gaya menjadi seperempat.

05

Gravitasi selalu menarik — tidak ada massa "anti-gravitasi".

06

Ia bekerja antara dua massa apa pun, sekecil apa pun.

07

Cavendish pertama kali mengukur G pada 1798 dengan neraca puntir.

08

Berat Anda adalah gaya ini dengan Bumi: F = GMm/r² = mg.

09

Hukum yang sama menjatuhkan apel dan menjaga orbit planet.

10

Kalkulator ini berjalan di peramban Anda — pekerjaan Anda tetap privat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

  • F = G m₁ m₂ / r² — gaya gravitasi sama dengan tetapan gravitasi G dikali hasil kali dua massa, dibagi kuadrat jaraknya. Disusun ulang, hukum yang sama memberi massa mana pun (m₁ = F r² / (G m₂)) atau jarak (r = √(G m₁ m₂ / F)). Kalkulator menyelesaikan nilai yang Anda kosongkan.
  • Satuan SI: newton (N) untuk gaya, kilogram (kg) untuk massa, meter (m) untuk jarak; G dalam N·m²·kg⁻². Anda boleh memasukkan satuan lain (g, t, lb; km, mile; kN, lb-f); alat mengonversi ke SI dan menampilkan hasil dalam SI dengan pembacaan AS/imperial yang redup di bawah.
  • Bisa. Masukkan tiga dari empat besaran (gaya, dua massa, jarak), biarkan satu kosong — kalkulator menyusun ulang F = G m₁ m₂ / r² dan menyelesaikan nilai yang hilang, termasuk mengakar-kuadratkan saat mencari jarak.
  • Kalkulator memakai nilai CODATA 2018, G = 6,674 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻². Perhatikan bahwa beberapa buku data ujian membulatkannya menjadi 6,67 × 10⁻¹¹, jadi jawaban Anda bisa berbeda sedikit pada digit terakhir — periksa nilai yang ditetapkan silabus Anda.
  • Fisikanya — F = G m₁ m₂ / r² dalam SI — sama di seluruh dunia. Yang berubah adalah istilah, gaya contoh, dan konvensi ujian. Pemilih menyesuaikannya dengan silabus Anda.
  • Gravitasi adalah yang terlemah dari empat gaya fundamental alam. Antara benda sehari-hari ia hampir tak terdeteksi; ia baru terasa bila setidaknya satu massa sangat besar, seperti planet atau bintang. Itulah mengapa hasil kalkulator sering dalam notasi ilmiah.
  • Berat adalah gaya gravitasi antara benda dan Bumi. Dengan menetapkan g = GM/r² (M massa Bumi), F = G M m / r² menjadi F = mg. Jadi mg hanyalah kasus khusus hukum gravitasi universal di dekat permukaan Bumi.
  • Blok Informasi Alat mencantumkan silabus tepat untuk kurikulum pilihan Anda (mis. SBMPTN/SNBT Fisika). Ini alat bantu belajar, bukan pengganti silabus resmi atau guru Anda.
  • Tidak. Setiap perhitungan terjadi di peramban Anda; tidak ada yang Anda ketik diunggah. Bekerja luring setelah halaman dimuat.
  • Sepenuhnya gratis, tanpa akun atau batas penggunaan. Berjalan penuh di peramban Anda dan tidak mengumpulkan data.

Related News

You may be interested in these recent stories from our newsroom.

View all news →

Method & sources

How it computes

F = G m1 m2 / r^2, from Newton's Principia (1687). The interesting quantity is G: at 6.67430(15) x 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2 it is the LEAST precisely known of the fundamental constants, with a relative uncertainty around 2.2 x 10^-5 — ten orders of magnitude worse than the electron mass. Every result here inherits that.

What this tool implements

  • G is measured, not defined, and the recommended value has moved between CODATA adjustments as laboratory determinations disagreed with each other by more than their stated uncertainties.
  • Results are quoted to no more precision than G supports. Six significant figures on a gravitational force is a claim the constant cannot back.
  • The inverse-square law is exact for point masses and for spherically symmetric bodies outside their surface. Inside a body, or for irregular shapes, it does not apply as written.
  • This is Newtonian gravity. It is not valid where general relativity matters — near compact objects, or at the precision Mercury's perihelion demands.

Sources

  • Newton I, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687 — the original statement of the law.
  • CODATA 2022 recommended value of the Newtonian constant of gravitation, NIST: https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg
  • Tiesinga E, Mohr PJ, Newell DB, Taylor BN. CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022. Rev Mod Phys 2025.

What can make this go out of date

  • None at runtime. G ships with the page and changes only when CODATA issues a new adjustment, roughly every four years — the value here is the 2022 set.
Advertisement
Pre-footer · AD-W3 728 × 90