{"id":24472,"date":"2025-07-05T15:56:04","date_gmt":"2025-07-05T13:56:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=24472"},"modified":"2025-07-05T15:56:56","modified_gmt":"2025-07-05T13:56:56","slug":"sistemi-di-unita-di-misura-e-costanti-fondamentali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/sistemi-di-unita-di-misura-e-costanti-fondamentali\/","title":{"rendered":"Sistemi di unit\u00e0 di misura e costanti fondamentali della fisica"},"content":{"rendered":"\n<p>Per effettuare la misura di una <strong><a href=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/le-grandezze-fondamentali-della-fisica-e-il-loro-ruolo-nelle-leggi-fisiche\/\" data-type=\"post\" data-id=\"24467\">grandezza fisica<\/a><\/strong>, \u00e8 necessario scegliere un\u2019unit\u00e0 di misura omogenea rispetto alla grandezza da misurare. In linea di principio, si potrebbe introdurre un&#8217;unit\u00e0 di misura specifica per ogni tipo di grandezza fisica. Tuttavia, questo approccio risulterebbe poco pratico e, fortunatamente, non \u00e8 necessario.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, tutte le grandezze fisiche possono essere espresse come combinazioni di un numero limitato di grandezze fondamentali. Di conseguenza, scegliendo le unit\u00e0 di misura per queste grandezze fondamentali, si pu\u00f2 costruire un <strong>sistema di unit\u00e0 di misura<\/strong>, che consente di definire in modo coerente anche le unit\u00e0 delle grandezze derivate.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1872758598\" style=\"margin-top: 15px;margin-left: 15px;float: right;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/45WNkTm\" target=\"_blank\" aria-label=\"61daElz8qiL._AC_SL1500_ (1)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/61daElz8qiL._AC_SL1500_-1.gif\" alt=\"\"  width=\"300\" height=\"277\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>Il sistema attualmente adottato a livello internazionale \u00e8 il <strong>Sistema Internazionale di unit\u00e0 di misura (abbreviato SI)<\/strong>, ufficializzato in Italia con il <strong>D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802<\/strong>. In ambito della meccanica, il SI assume come unit\u00e0 fondamentali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>metro (m)<\/strong> per la lunghezza;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>chilogrammo (kg)<\/strong> per la massa;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>secondo (s)<\/strong> per il tempo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nonostante il SI sia lo standard internazionale, in alcuni contesti specifici, per esempio in determinati ambiti della Meccanica, si utilizzano ancora sistemi alternativi, scelti per la loro maggiore praticit\u00e0 in particolari applicazioni. Tra questi, uno dei pi\u00f9 comuni \u00e8 il <strong>sistema CGS<\/strong>, che utilizza:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>centimetro (cm)<\/strong> per la lunghezza;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>grammo (g)<\/strong> per la massa;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>secondo (s)<\/strong> per il tempo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div id=\"bmscience1447808115\" style=\"margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3495866718878812\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display:block;\" data-ad-client=\"ca-pub-3495866718878812\" \ndata-ad-slot=\"4682122636\" \ndata-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script> \n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \n<\/script>\n<\/div>\n\n\n<p>La seguente tabella riporta un confronto tra le unit\u00e0 fondamentali e alcune unit\u00e0 derivate nei sistemi SI e CGS.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th><strong>Grandezza<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>S.I.<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>C.G.S.<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>Sistemi pratici<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>GRANDEZZE FONDAMENTALI<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><\/tr><tr><td>Massa<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">chilogrammo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">grammo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">grammomolecola<\/td><\/tr><tr><td>Lunghezza<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">metro<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">centimetro<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u00e5ngstr\u00f6m<\/td><\/tr><tr><td>Tempo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">secondo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">secondo<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">minuto, ora<\/td><\/tr><tr><td>Corrente elettrica<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">ampere<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><\/tr><tr><td><strong>GRANDEZZE DERIVATE<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\ufeff<\/td><\/tr><tr><td>Volume<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">m\u00b3<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">cm\u00b3<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">litro<\/td><\/tr><tr><td>Densit\u00e0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">kg\u00b7m\u207b\u00b3<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">g\u00b7cm\u207b\u00b3<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><tr><td>Forza<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">kg\u00b7m\u00b7s\u207b\u00b2 (newton)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">g\u00b7cm\u00b7s\u207b\u00b2 (dyna)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">kg<sub>peso<\/sub><\/td><\/tr><tr><td>Velocit\u00e0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">m\u00b7s\u207b\u00b9<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">cm\u00b7s\u207b\u00b9<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">mm\u00b7s\u207b\u00b9, km\/h<\/td><\/tr><tr><td>Pressione<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">N\u00b7m\u207b\u00b2 (pascal)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">dyna\u00b7cm\u207b\u00b2 (baria)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">atmosfera, mmHg, cmH\u2082O<\/td><\/tr><tr><td>Lavoro, energia, calore<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">kg\u00b7m\u00b2\u00b7s\u207b\u00b2 (joule)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">g\u00b7cm\u00b2\u00b7s\u207b\u00b2 (erg)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">caloria, Caloria<\/td><\/tr><tr><td>Carica elettrica<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">s\u00b7ampere (coulomb)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">u.e.s.<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Va inoltre sottolineato che in alcune discipline, come la <strong>Biofisica<\/strong>, vengono impiegate unit\u00e0 di misura che non appartengono n\u00e9 al SI n\u00e9 al CGS. L&#8217;uso di queste unit\u00e0 \u00e8 spesso giustificato da motivazioni di ordine pratico: esse risultano pi\u00f9 adatte a descrivere in modo immediato e significativo i fenomeni osservati. Alcuni esempi di tali unit\u00e0 \u201cpratiche\u201d sono riportati nella terza colonna.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, <strong>quando si eseguono calcoli che coinvolgono pi\u00f9 grandezze fisiche<\/strong>, \u00e8 fondamentale <strong>convertire tutte le unit\u00e0 in un unico sistema coerente<\/strong> (preferibilmente il SI), al fine di evitare errori e garantire l\u2019affidabilit\u00e0 dei risultati.<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience1814621922\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4dewlNN\" target=\"_blank\" aria-label=\"71DqxywTjkL._SX3000_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_.jpg 2349w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_-300x59.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_-1024x201.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_-768x151.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_-1536x301.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/71DqxywTjkL._SX3000_-2048x402.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2349px) 100vw, 2349px\" width=\"2349\" height=\"461\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>Nello studio dell\u2019<strong>Elettromagnetismo<\/strong> si incontrano propriet\u00e0 della materia che <strong>non possono essere espresse<\/strong> tramite grandezze definibili esclusivamente in funzione delle <strong>tre grandezze fondamentali della Meccanica<\/strong> (lunghezza, massa, tempo).<\/p>\n\n\n<div id=\"bmscience2899230557\" style=\"margin-top: 15px;margin-right: 15px;float: left;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4ki3biQ\" target=\"_blank\" aria-label=\"77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee.jpg 1362w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee-300x237.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee-1024x810.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/77acb52c-7a48-4bcd-8fbe-c62f9db86bee-768x608.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1362px) 100vw, 1362px\" width=\"300\" height=\"237\"   \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>Si presenta dunque la necessit\u00e0 di ampliare il sistema di riferimento, <strong>introducendo nuove grandezze fondamentali<\/strong> oppure <strong>fissando il valore di specifiche costanti di proporzionalit\u00e0<\/strong> che compaiono nelle leggi fisiche che collegano le grandezze meccaniche a quelle elettromagnetiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel <strong>Sistema Internazionale (SI)<\/strong>, per ovviare a questa esigenza, si introduce una <strong>quarta grandezza fondamentale<\/strong>: la <strong>corrente elettrica<\/strong>, la cui unit\u00e0 di misura \u00e8 l\u2019<strong>ampere (A)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ampere \u00e8 definito come la corrente elettrica che, mantenuta in <strong>due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita e sezione circolare trascurabile<\/strong>, posti alla distanza di <strong>un metro<\/strong> l\u2019uno dall\u2019altro nel <strong>vuoto<\/strong>, genera una <strong>forza di 2 \u00d7 10\u207b\u2077 newton per metro di lunghezza<\/strong> tra i conduttori.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel Sistema Internazionale, alcune <strong>unit\u00e0 derivate di natura elettrica<\/strong> comunemente utilizzate includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>coulomb (C)<\/strong> per la carica elettrica;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>volt (V)<\/strong> per la differenza di potenziale;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>ohm (\u03a9)<\/strong> per la resistenza elettrica;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>tesla (T)<\/strong> per l\u2019induzione magnetica;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>weber (Wb)<\/strong> per il flusso magnetico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Va ricordato che in <strong>altri sistemi di unit\u00e0 di misura<\/strong>, si pu\u00f2 scegliere <strong>una diversa grandezza elettrica fondamentale<\/strong>. Ad esempio, nel <strong>sistema CGS elettrostatico<\/strong>, invece della corrente elettrica, si assume come grandezza fondamentale la <strong>costante dielettrica del vuoto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, le <strong>unit\u00e0 di misura e le dimensioni delle grandezze elettriche<\/strong> variano nei diversi sistemi, e non sono sempre direttamente confrontabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella successiva tabella sono forniti <strong>fattori di conversione tra sistemi diversi di unit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th><strong>Grandezza fisica<\/strong><\/th><th><strong>Conversione<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Lunghezze<\/strong><\/td><td>1 micron (\u00b5m) = 10\u207b\u2074 cm<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td>1 \u00e5ngstr\u00f6m (\u00c5) = 10\u207b\u2078 cm<\/td><\/tr><tr><td><strong>Volumi<\/strong><\/td><td>1 litro (L) = 1000 cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td><strong>Forze<\/strong><\/td><td>1 dyne = 10\u207b\u2075 newton (N)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Pressioni<\/strong><\/td><td>1 torr (1 mmHg) = 133.3 N\/m\u00b2<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td>1 atm = 760 torr = 1.013 \u00d7 10\u2075 N\/m\u00b2 = 1.013 \u00d7 10\u2076 dyne\/cm\u00b2<\/td><\/tr><tr><td><strong>Lavoro \/ Energia<\/strong><\/td><td>1 erg = 10\u207b\u2077 joule (J)<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td>1 caloria (cal) = 4.18 J<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td>1 kilowattora (kWh) = 3.6 \u00d7 10\u2076 J<\/td><\/tr><tr><td><strong>Potenza<\/strong><\/td><td>1 cavallo vapore (thp) = 735 watt (W)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Densit\u00e0<\/strong><\/td><td>1 g\/cm\u00b3 = 1000 kg\/m\u00b3<\/td><\/tr><tr><td><strong>Concentrazione<\/strong><\/td><td>1 g\/L = 10\u207b\u00b3 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr><td><strong>Velocit\u00e0 angolare<\/strong><\/td><td>1 giro\/s = 2\u03c0 rad\/s \u2248 6.28 rad\/s<\/td><\/tr><tr><td><strong>Flusso (portata)<\/strong><\/td><td>1 litro\/min = 16.6 cm\u00b3\/s<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n<div id=\"bmscience2797529757\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/47uEWuz\" target=\"_blank\" aria-label=\"Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-300x40.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-1024x137.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-768x102.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-1536x205.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_06_3000x400-2048x273.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"341\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>Nelle relazioni della Fisica si incontrano frequentemente <strong>quantit\u00e0 fisiche che assumono un valore costante<\/strong>. Tali costanti possono essere di natura diversa, ma sono tutte fondamentali per la descrizione dei fenomeni naturali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le <strong>costanti fisiche<\/strong> possono essere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>numeri puri<\/strong>, cio\u00e8 privi di dimensione. Un esempio tipico \u00e8 il <strong>numero di Avogadro (NA)<\/strong>, che indica il numero di atomi o molecole contenuti in <strong>una mole (grammo-molecola)<\/strong> di una sostanza. Il suo valore \u00e8 circa <strong>6,022 \u00d7 10\u00b2\u00b3<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>quantit\u00e0 dimensionali<\/strong>, cio\u00e8 dotate di unit\u00e0 di misura. Questa categoria \u00e8 la pi\u00f9 frequente e comprende costanti che:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>rappresentano <strong>grandezze fisiche fondamentali<\/strong>, come la <strong>velocit\u00e0 della luce nel vuoto (c)<\/strong> o la <strong>massa dell\u2019elettrone (me)<\/strong> e del <strong>protone (mp)<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>esprimono <strong>valori associati a fenomeni fisici specifici<\/strong>, come la <strong>costante di Faraday (F)<\/strong>, che rappresenta la quantit\u00e0 di carica elettrica contenuta in <strong>un grammo-ione<\/strong> di ioni monovalenti, ed \u00e8 strettamente legata ai processi elettrochimici.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esistono poi <strong>costanti fondamentali<\/strong> che assumono un significato ancora pi\u00f9 profondo e universale. Tra queste:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3vC8nuh\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"711\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio-711x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18425\" style=\"width:152px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio-711x1024.jpg 711w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio-208x300.jpg 208w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio-768x1107.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Fisica-biomedica-scannicchio.jpg 1000w\" sizes=\"auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3vC8nuh\">Acquista<\/a><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3vC8nuh\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> <\/a><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3vC8nuh\">ora<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la <strong>costante di gravitazione universale (G)<\/strong>, che interviene nelle leggi che regolano l\u2019interazione gravitazionale tra corpi dotati di massa;<\/li>\n\n\n\n<li>la <strong>costante di Planck (h)<\/strong>, centrale nella Meccanica Quantistica, che stabilisce la scala delle interazioni microscopiche e il comportamento quantizzato dell\u2019energia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Queste costanti non si limitano a descrivere fenomeni specifici, ma <strong>definiscono scale caratteristiche dell\u2019Universo<\/strong>, sia su scala <strong>macroscopica<\/strong> (come G), sia <strong>microscopica<\/strong> (come h).<\/p>\n\n\n\n<p>Nella successiva tabella sono riportati i valori di alcune delle <strong>costanti fisiche fondamentali<\/strong> pi\u00f9 importanti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th><strong>Costante fisica<\/strong><\/th><th><strong>Simbolo<\/strong><\/th><th><strong>Valore<\/strong><\/th><th><strong>Unit\u00e0 di misura<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Velocit\u00e0 della luce nel vuoto<\/strong><\/td><td>c<\/td><td>3.00 \u00d7 10\u2078<\/td><td>m\/s<\/td><\/tr><tr><td><strong>Carica elettrica dell\u2019elettrone<\/strong><\/td><td>e<\/td><td>1.60 \u00d7 10\u207b\u00b9\u2079<\/td><td>C (coulomb)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Massa dell\u2019elettrone<\/strong><\/td><td>m\u2091<\/td><td>9.11 \u00d7 10\u207b\u00b3\u00b9<\/td><td>kg<\/td><\/tr><tr><td><strong>Massa del protone<\/strong><\/td><td>m\u209a<\/td><td>1.67 \u00d7 10\u207b\u00b2\u2077<\/td><td>kg<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante di Planck<\/strong><\/td><td>h<\/td><td>6.63 \u00d7 10\u207b\u00b3\u2074<\/td><td>J\u00b7s<\/td><\/tr><tr><td><strong>Numero di Avogadro<\/strong><\/td><td>N\u2090<\/td><td>6.02 \u00d7 10\u00b2\u00b3<\/td><td>mol\u207b\u00b9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante dei gas perfetti<\/strong><\/td><td>R<\/td><td>8.31<\/td><td>J\u00b7K\u207b\u00b9\u00b7mol\u207b\u00b9<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td>0.082<\/td><td>L\u00b7atm\u00b7K\u207b\u00b9\u00b7mol\u207b\u00b9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante di Boltzmann<\/strong><\/td><td>k<\/td><td>1.38 \u00d7 10\u207b\u00b2\u00b3<\/td><td>J\u00b7K\u207b\u00b9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante di Faraday<\/strong><\/td><td>F<\/td><td>96\u202f487<\/td><td>C\u00b7mol\u207b\u00b9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante dielettrica del vuoto<\/strong><\/td><td>\u03b5\u2080<\/td><td>8.85 \u00d7 10\u207b\u00b9\u00b2<\/td><td>C\u00b2\u00b7N\u207b\u00b9\u00b7m\u207b\u00b2<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante gravitazionale universale<\/strong><\/td><td>G<\/td><td>6.67 \u00d7 10\u207b\u00b9\u00b9<\/td><td>N\u00b7m\u00b2\u00b7kg\u207b\u00b2<\/td><\/tr><tr><td><strong>Permeabilit\u00e0 magnetica del vuoto<\/strong><\/td><td>\u03bc\u2080<\/td><td>1.26 \u00d7 10\u207b\u2076<\/td><td>N\u00b7A\u207b\u00b2 (o kg\u00b7m\u00b7C\u207b\u00b2)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante di Stefan-Boltzmann<\/strong><\/td><td>\u03c3<\/td><td>5.67 \u00d7 10\u207b\u2078<\/td><td>W\u00b7m\u207b\u00b2\u00b7K\u207b\u2074<\/td><\/tr><tr><td><strong>Costante di Wien<\/strong><\/td><td>b<\/td><td>2.897 \u00d7 10\u207b\u00b3<\/td><td>m\u00b7K<\/td><\/tr><tr><td><strong>Equivalente meccanico della caloria<\/strong><\/td><td>J<\/td><td>4.18<\/td><td>J\/cal<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U0wHAe\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Fisica biomedica<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n<div id=\"bmscience546699908\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/45dzPgP\" target=\"_blank\" aria-label=\"81DaP+QCO0L._SX3000_\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_.jpg 2415w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_-300x59.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_-1024x201.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_-768x151.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_-1536x301.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/81DaPQCO0L._SX3000_-2048x402.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2415px) 100vw, 2415px\" width=\"2415\" height=\"474\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per effettuare la misura di una grandezza fisica, \u00e8 necessario scegliere un\u2019unit\u00e0 di misura omogenea rispetto alla grandezza da misurare. In linea di principio, si potrebbe introdurre un&#8217;unit\u00e0 di misura specifica per ogni tipo di grandezza fisica. Tuttavia, questo approccio risulterebbe poco pratico e, fortunatamente, non \u00e8 necessario. Infatti, tutte le grandezze fisiche possono essere&hellip;<\/p>\n<p class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/sistemi-di-unita-di-misura-e-costanti-fondamentali\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Sistemi di unit\u00e0 di misura e costanti fondamentali della fisica<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":24473,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"categories":[60],"tags":[10118,10113,10123,10125,2022,10121,10122,10124,10087,3647,10108,5248,10119,10120,10116,10117,10115],"class_list":["post-24472","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fisica","tag-chilogrammo","tag-corrente-elettrica","tag-costante","tag-costante-di-gravitazione-universale","tag-costante-di-planck","tag-costante-dielettrica-del-vuoto","tag-costanti-fisiche","tag-costanti-fondamentali","tag-elettromagnetismo","tag-grandezza-fisica","tag-metro","tag-numero-di-avogadro","tag-secondo","tag-sistema-cgs","tag-sistema-internazionale","tag-sistema-internazionale-di-unita-di-misura","tag-unita-di-misura","entry"],"author_meta":{"display_name":"Raffo 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