基本物理常数
常用物理常数表
常用物理常数表 光速101099792458.2⨯=c cm sec -1 万有引力常数81067259.6-⨯=G dyn cm -2 g -2 普朗克常数27106260.6-⨯=h erg sec271005457266.12/-⨯==πh η erg sec 玻尔兹曼常数 1610380662.1-⨯=k erg deg –1 里德堡常量 312.109737/2342==∞ch e m R e π cm -1斯特藩—玻尔兹曼常数 51066956.5-⨯=σ erg cm -2 deg -4 sec -1电子电量 101080325.4-⨯=e esu 1910602192.1-⨯= coulomb 电子质量 281010956.9-⨯=e m g原子质量单位 2410660531.1-⨯=amu g精细结构常数 0360.1372//12==e hc πα第一玻尔轨道半径 82220105291775.04/-⨯==e m h a e π cm经典电子半径 1322108179380.2/-⨯==c m e r e e cm质子质量 2410672661.1-⨯=p m g 007276470.1= amu中子质量 241067492.1-⨯=n m g 00866.1= amu电子静止能量 5110034.02=c m e meV常用天文常数表地球质量 2710976.5⨯=⊕M g地球赤道半径 164.6378=⊕R km地球表面重力 665.980=⊕g cm sec -2天文单位 810495979.1⨯=AU km 1光年 ly = 9.460×1012 km1秒差距 pc= 3.084×1013 km=3.262ly 千秒差距 kpc=1000pc地月距离 3.8×105 km太阳到冥王星的平均距离 5.91×109km 最近的恒星(除太阳)的距离 4×1013km =1.31pc= 4.3ly太阳到银心的距离 2.4×1017km=8kpc太阳质量M ⊙3310989.1⨯= g 太阳半径 R ⊙10109599.6⨯=cm太阳光度 L ⊙3310826.3⨯= erg sec -1太阳表面重力 g ⊙41074.2⨯= cm sec -2太阳有效温度 5800=efff T K太阳V 绝对星等84.4+=pv M 太阳V 目视星等 73.26-=pv m太阳常数(1976) 1353.0 watts cm -2黄赤交角 ε=23°26'21".4481回归月 27d 07h 43m 4.7s1交点月 27d 05h 05m 35.9s1恒星日 23h 56m 04.091s1太阳日 24h 03m 56.555s一回归年(1900.0) a = 242.365 days一儒略日 86400 sec第一宇宙速度: 7.9km/s第二宇宙速度: 11.2km/s第三宇宙速度: 16.7km/s哈勃常数 500=H km sec -1 Mpc –11000=H km sec -1 Mpc –1哈勃时间 90107.19/1⨯=H y)50(0=H 90108.9/1⨯=H y )100(0=H宇宙平均密度 30201068/3-⨯==G H c πρ g cm -3宇宙体积 11310734⨯=R π Mpc 3质量尺度表:(单位 : 克)钱德拉塞卡质量(白矮星的质量上限) 2.8×1033 奥本海默―沃尔科夫极限(中子星的质量上限) 6.0×1033 演化结果为黑洞的恒星所具有的最小质量 4×1034 恒星由于不稳定而脉动时的质量 1.2×1035球状星团的质量 1.×1039银河系中心黑洞的最可几质量6×1039小麦哲伦云的质量4×1042大麦哲伦云的质量2×1043银河系中可视物质和暗物质的总质量 2.6×1045后发星系团中恒星的总质量 1.3×1047后发星系团的维里质量 2.7×1048阿贝尔2163星系团的维里质量6×1049星系团中的所有物质的质量(包括重子物质和非重子物质) 2×1052宇宙中所有可视物质的质量8×1052原初核合成理论预言的重子物质的质量1×1054宇宙的临界密度所对应的总质量2×1055。
常用物理基本常数表
常用物理基本常数表
物理常数,或称物理定数、物理常量或自然常数,指的是物理学中数值固定不变的物理量。
它与数学常数不同,数学常数指的是一个在数值上固定不变的值,但是这个值不一定与物理测量有关。
物理常数有很多,其中比较著名的有真空光速、普朗克常数、万有引力常数、玻尔兹曼常数及阿伏伽德罗常数。
它们被假设在宇宙中任何地方和任何时刻都相同。
物理常数的物理意义有很多表述形式,普朗克长度表征基本物理长度,真空光速是宇宙中最大的速度,精细结构常数则表征了电子和光子之间的相互作用,是一个无量纲量。
从1937年开始,狄拉克等物理学家开始意识到物理常数有可能随着宇宙年龄的增长而发生变化,但时至今日还没有明确的实验证据能够证明狄拉克提出的这种可能性。
但科学家们已经探测到了一些物理量可能每年都依极小的量发生变化,并划定了这种变化幅度可能的上限(万有引力常数变化的量大约是一年10-11;精细结构常数变化的量大约是一年10-5)。
以下是部分物理常数的列表:。
基本物理常数在国际单位制的重要作用
基本物理常数在国际单位制的重要作用在科学研究和工程实践中,我们经常会接触到一些基本物理常数,比如普朗克常数、元电荷、光速等。
这些常数在国际单位制中扮演着非常重要的角色,对于我们理解自然规律、进行精密测量、制定科学标准都起着至关重要的作用。
1. 基本物理常数简介基本物理常数是一些在自然界中具有普遍意义的物理量,它们通常是不可约的,也就是不能由其他物理量表示。
在国际单位制中,这些常数被作为单位定义的基础,比如光速就是米制单位米每秒的定义值。
2. 基本物理常数的重要作用在科学研究中,基本物理常数可以被用来验证理论、检验实验结果的一致性。
比如普朗克常数在量子力学中扮演着至关重要的角色,它表征了微观世界的基本特性,对于我们理解微粒的行为有着重要的意义。
在工程实践中,基本物理常数也被广泛应用。
比如在电磁学中,元电荷是电荷量的最小单位,对于电磁场的理论和应用都有着重要的影响。
另外,光速是许多精密测量仪器的基准,比如光的波长和频率的测量都可以通过光速和其他常数相结合来实现。
3. 我对基本物理常数的理解在我看来,基本物理常数是自然界赋予我们的珍贵礼物,它们蕴含着丰富而深刻的物理规律。
通过不断地研究和应用这些常数,我们可以更好地认识自然界,探索宇宙的奥秘。
基本物理常数也是我们跨越科学技术障碍的重要工具,它们为我们提供了丰富而宝贵的资源,帮助我们解决各种现实问题。
总结在国际单位制中,基本物理常数扮演着重要的角色,它们不仅是科学研究的基础,也是工程实践的支撑。
通过深入理解和应用这些常数,我们可以更好地认识和利用自然规律,推动科学技术的发展。
让我们珍惜并充分利用这些宝贵的资源,共同探索未知的领域,创造美好的未来。
基本物理常数在国际单位制中的重要作用不仅体现在科学研究和工程实践中,还在各个领域产生着深远的影响。
以下是对基本物理常数在不同领域的应用和影响的进一步探讨:1. 化学领域:基本物理常数在化学研究和实践中具有重要作用。
七大基本物理量单位常数表示
七大基本物理量单位常数表示物理量单位常数是指在国际单位制中,用来确定七大基本物理量的单位的常数。
这些常数包括:光速、元电荷、普朗克常数、玻尔兹曼常数、阿伏伽德罗常数、气体常数和亚佛加德罗常数。
下面将逐一介绍这些常数的含义和作用。
1. 光速 (c)光速是物理学中最重要的常数之一,它表示光在真空中传播的速度。
光速的数值约为299,792,458米/秒,它在相对论和电磁学等领域有着重要的应用。
光速的存在使得我们能够测量时间和距离,也为其他物理量的测量提供了基准。
2. 元电荷 (e)元电荷是电荷的基本单位,描述了带电粒子的最小电量。
元电荷的数值约为1.602176634×10^-19库仑,它对于电磁学和粒子物理学的研究具有重要意义。
通过元电荷的概念,我们可以对电子、质子等带电粒子的电量进行精确测量。
3. 普朗克常数 (h)普朗克常数是量子力学中的基本常数,用来描述微观世界的行为。
普朗克常数的数值约为6.62607015×10^-34焦耳秒,它与能量的量子化和粒子的波粒二象性密切相关。
普朗克常数在量子力学的各个领域中都有广泛的应用,如原子物理学、固体物理学和核物理学等。
4. 玻尔兹曼常数 (k)玻尔兹曼常数是描述热力学系统中粒子运动的常数。
它的数值约为1.380649×10^-23焦耳/开尔文,它与温度、熵和能量等热力学量的关系有着重要的作用。
玻尔兹曼常数被广泛应用于理论物理学、统计物理学和热力学等领域,它帮助我们理解和描述宏观和微观系统的行为。
5. 阿伏伽德罗常数 (NA)阿伏伽德罗常数是描述化学反应和粒子物理学中粒子数量的常数。
它的数值约为6.02214076×10^23/mol,它表示在摩尔中的粒子数目。
阿伏伽德罗常数的存在使得我们能够在化学反应和粒子物理学中精确计量和比较不同物质的粒子数量。
6. 气体常数 (R)气体常数是描述理想气体行为的常数,它用来关联气体的压力、体积和温度等物理量。
初中物理基本物理量常数及公式
初中物理基本物理量常数及公式基本物理量:1.长度(L):用于描述物体的大小或距离,单位是米(m)。
2.时间(T):用于描述事件的进行速度,单位是秒(s)。
3. 质量(M):用于描述物体的惯性和引力作用,单位是千克(kg)。
4.电流(I):用于描述电荷的流动,单位是安培(A)。
5.温度(θ):用于描述物体的热平衡状态,单位是开尔文(K)。
常数:1.光速(c):光在真空中传播的速度,约为3.00×10^8米/秒。
2.万有引力常数(G):描述物体之间引力的强度,约为6.67×10^(-11)牛顿·米²/千克²。
3.电荷量(e):元电荷的大小,约为1.60×10^(-19)库伦。
4.环境温度(T₀):绝对零度的温度,约为-273.15℃。
公式:1.动力学公式:a=F/m力(F)等于物体的质量(m)乘以加速度(a)。
F=m*a物体的质量(m)等于力(F)除以加速度(a)。
v=v₀+a*t物体的速度(v)等于初始速度(v₀)加上加速度(a)乘以时间(t)。
s=v₀*t+1/2*a*t²物体的位移(s)等于初始速度(v₀)乘以时间(t)加上1/2*加速度(a)乘以时间(t)的平方。
2.动能公式:E=1/2*m*v²物体的动能(E)等于1/2乘以质量(m)乘以速度(v)的平方。
3.力学功公式:W = F * s * cosθ力(F)沿位移(s)方向所做的功(W)等于力(F)乘以位移(s)乘以它们之间的夹角(θ)的余弦值。
W=F*s当力(F)和位移(s)之间的夹角(θ)为0°时,可简化为W=F*s。
4.万有引力公式:F=G*(m₁*m₂)/r²两个物体之间的引力(F)等于万有引力常数(G)乘以它们的质量(m₁和m₂)之积除以它们之间的距离(r)的平方。
这些只是一些基本的物理量、常数和公式,物理学还包括很多其他的基本物理量、常数和公式。
基本物理常数
标准大气压 (standardatmosphere)
101325
原子质量单位 (atomicmassunit)m(12C)/12
amu
1灡660538782(83)x10-27
单暋暋位 相对标准不确定度 (Unit) (Relativestd灡uncert灡ur) 6灡8暳10-10
m-1
6灡6暳10-12
物暋暋质 密度(kg/m3) 物质
密 度 (kg/m3)
铝
2灡669暳103
水
1灡000暳103
铜
8灡96暳103
水银
13灡55暳103
铁
7灡874暳103 无水甘油 1灡260暳103
银
10灡5暳103 无水乙醇 0灡7894暳103
金
19灡32暳103 蓖麻油 0灡957暳103
钨
19灡30暳103 钟表油 0灡981暳103
10-10牛顿,则此时的电流为1 安培
热力学温度
Thermodynamic tempera灢
T
ture
开 [尔 文 ] Kelvin
K
暋1 开尔文是水三相点热力学温度的1/273灡16
214
续上表
物理量名称
物质的量 Amountofsubstance
表示符号 单位名称 单位符号 v 或n 摩[尔]mole mol
N/A2
精 确 (exact)
G
6灡67428(67)暳10-11
m3/(kg·s2)
1灡0暳10-4
普朗克常量 planckconstant
电子电荷 elementarycharge 磁通量子 (magneticfluxquantum)h/2e 电子质量 electron mass
基本物理常数表 单位换算
基本物理常数表单位换算基本物理常数表(单位换算)为了方便在物理学的研究与应用过程中进行单位的换算与计算,科学家们约定了一套国际单位制(SI,International System of Units)来统一物理量的测量与表示方法。
其中,物理常数是一些在物理学中扮演重要角色的恒定数值。
本文将给出一些基本的物理常数以及它们的单位换算关系。
一、长度单位换算常数:1、1米(m)= 100厘米(cm)= 1000毫米(mm)= 1000000微米(μm)= 1000000000纳米(nm)2、1微米(μm)= 10-6米(m)3、1纳米(nm)= 10-9米(m)二、质量单位换算常数:1、1千克(kg)= 1000克(g)= 1000000毫克(mg)2、1克(g)= 0.001千克(kg)三、时间单位换算常数:1、1秒(s)= 1000毫秒(ms)2、1分钟(min)= 60秒(s)3、1小时(h)= 60分钟(min)= 3600秒(s)4、1天(day)= 24小时(h)= 1440分钟(min)= 86400秒(s)四、速度单位换算常数:1、1米每秒(m/s)= 3600米每小时(m/h)= 2.237英里每小时(mph)五、加速度单位换算常数:1、1米每平方秒(m/s^2)= 3.281英尺每平方秒(fps^2)六、力单位换算常数:1、1牛顿(N)= 1000克力(kgf)2、1克力(kgf)= 9.80665牛顿(N)七、压强单位换算常数:1、1帕斯卡(Pa)= 0.000145038磅力每平方英寸(psi)2、1标准大气压(atm)= 760毫米汞柱(mmHg)= 101325帕斯卡(Pa)= 14.6959磅力每平方英寸(psi)八、功、能单位换算常数:1、1焦耳(J)= 0.238846卡路里(kcal)2、1卡路里(kcal)= 4186焦耳(J)九、功率单位换算常数:1、1瓦特(W)= 1牛顿米每秒(N·m/s)= 0.001千瓦(kW)十、电荷单位换算常数:1、1库仑(C)= 10^6微库仑(μC)= 10^9毫库仑(mC)十一、电压单位换算常数:1、1伏特(V)= 1000毫伏特(mV)= 1000000微伏特(μV)以上只是一部分常见的单位换算关系,物理学涉及的常数还有很多。
基本物理常数
1879年:迈克尔逊,改进后的旋转镜法 c=(2.999 10±0.000 50) ×108 m/s
1882年: c =(2.998 53土0.000 60)×108 m/s
1924~1927年:旋转棱镜法 c =(2.99796±0.00004)×108 m/s
7.2.1 普朗克常数h
1900年,德国物理学家普朗克的量子 假设:
E=hν
1962年,基于约瑟夫森频率效应可以求出普 朗克常数h:
h 2eU
U:加在两弱耦合的超导体之间的直流电压; ν:交流电流的频率。
目前普朗克常数值为: h=(6.626 068 76×10-34 ±7.8×10-8 % ) J·s
NA= (6.022 141 99×1023±7.9×10-8 % )mol
理想气体其状态方程: pV=nRT
n ——物质的量; p——压强; V——体积; T——气体的热力学温度; R——比例常数,称为摩尔气体常数:
R=(8.314 472 ±1.7×10-6 % )J·mol-1·K-1
T≡273.15K,p≡101 325Pa时,1 mol理想气体 体积——摩尔体积Vm=constant。
7.1 宏观物理常数
20世纪前物理学主要分支: 牛顿力学; 热力学; 统计物理学; 电磁学等。
相关宏观物理常数: 引力常数G; 阿伏加德罗常数NA; 真空中的光速c; 法拉第常数F; 玻耳兹曼常数k等共12个。
7.1.1 牛顿引力常数G
万有引力定律:
Mm F G
r2
式中G是比例常数,称为引力常数。
普朗克常数需经实验测得,必然与其 他基本物理常数有密切联系,特别是 与电子的电荷值有联系,只有经过平 差处理,才能与其他物理常数协调。
25个物理常数
25个物理常数篇一:标题: 25个物理常数(创建与标题相符的正文并拓展)正文:物理学是研究自然现象的科学,其基础是一些基本常数。
这些常数是通过对自然界的观察和实验得出的,它们对物理学的理论和实践具有至关重要的影响。
本文将介绍25个基本的物理学常数,包括它们的值、定义和意义。
1. 开尔文(k)开尔文(k)是一个常量,它的值为1.19264×10-19J/(K·K)。
它是电离常数,用于描述电解质的电离程度。
2. 普朗克常数(h)普朗克常数(h)是一个基本的物理学常数,它的值为6.626176×10-35J/(K·s)。
它是热力学中的基本常数,用于描述能量和热量之间的关系。
3. 光速(c)光速(c)是一个基本的物理学常数,它的值为299,792,458米/秒。
它是真空中光的速度,也是宇宙中最基本的速度。
4. 磁感应强度(B)磁感应强度(B)是一个物理学常数,用于描述磁场的强度。
它的值通常在0到1000特斯拉之间,磁感应强度越大,磁场越强。
5. 电容(C)电容(C)是一个物理学常数,用于描述电容器的电容值。
它的值通常在0到1特斯拉之间,电容器的电容值越大,电容器的储存电能的能力越强。
6. 电阻(R)电阻(R)是一个物理学常数,用于描述导体的电阻值。
它的值通常在0到无穷大之间,电阻值越大,导体的电阻能力越强。
7. 温度(T)温度(T)是物理学中的基本常数,用于描述物体的状态。
它的值通常在0到开尔文之间,温度越高,物体的状态越热。
8. 引力(G)引力(G)是物理学中的基本常数,用于描述物体之间的引力大小。
它的值通常在6.6743×10-11N·(m/kg)^2。
9. 电磁场频率(E)电磁场频率(E)是物理学常数,用于描述电磁场的传播速度。
它的值通常在真空中约为3×10^10米/秒。
10. 质能关系(E=mc2)质能关系(E=mc2)是物理学中的一个重要公式,用于描述质量和能量之间的关系。
高中物理常数表
高中物理常数表高中物理常数表是一个包含了许多常用物理常数的表格,它是物理学和相关科学领域研究的基础。
下面是关于高中物理常数表的相关参考内容。
1. 基本物理常数:- 光速:c = 2.998 × 10^8 m/s,光在真空中的速度。
- 自由空气中的重力加速度:g = 9.8 m/s^2,近似地在地球表面的重力加速度。
- 万有引力常数:G = 6.674 × 10^-11 N·m^2/kg^2,用于计算物体之间的引力。
- 地球质量:M = 5.972 × 10^24 kg,用于计算与地球相关的物理量。
2. 电磁学常数:- 元电荷:e = 1.602 × 10^-19 C,是最基本的电荷单位。
- 电场常数:ε0 = 8.854 × 10^-12 F/m,用于计算电场的强度。
- 真空中的磁场常数:μ0 = 4π × 10^-7 T·m/A,用于计算磁场的强度。
3. 光学常数:- 折射率:n = c/v,光在介质中的折射率,v 是光在介质中的速度。
- 真空中的折射率:n = 1,用于计算光在真空中的行为。
4. 热力学常数:- 绝对温度:T = 273.15 + t°C,摄氏温度转换为开氏温度。
- 摩尔气体常数:R = 8.314 J/(mol·K),用于计算理想气体的物理量。
5. 原子和粒子常数:- 阿伏伽德罗常数:NA = 6.022 × 10^23 mol^-1,用于计算物质中的粒子数量。
- 电子质量:me = 9.109 × 10^-31 kg,描述电子的质量。
- 质子质量:mp = 1.673 × 10^-27 kg,描述质子的质量。
- 红外音频:ν = 3 × 10^7 Hz,超声波中最高频率。
6. 其他常见常数:- 系统国际单位(SI)前缀:例如千(kilo,k,10^3),百分之一(centi,c,10^-2)等。
物理学的五个常数
物理学的五个常数
物理学中的五个常数是指:
1.电子电荷(e):电子所带的基本电荷量,其值为1.602 176 634×10^-19 C。
2.电子静止质量(me):电子静止时的质量,其值为9.109 383 7015×10^-31 kg。
3.普朗克常数(h):描述量子力学中基本作用量子的常数,其值为6.626 070 15×10^-34 J·s。
4.真空中光速(c):光在真空中传播的速度,其值为2.997 924 58×10^8 m/s。
5.阿伏伽德罗常数(NA):一摩尔纯物质所含的原子或分子的个数,其值为6.022 140 76×10^23 mol^-1。
这五个常数是物理学中最重要的基础常数之一,它们在物理学各个领域都有着广泛的应用。
1.电子电荷和电子静止质量是描述电磁相互作用的基本常数,它们决定了原子和分子的结构和性质。
2.普朗克常数是量子力学中的基本常数,它描述了微观世界中能量和作用量的量子化性质。
3.真空中光速是相对论中的基本常数,它是光在真空中传播的速度,也是宇宙中信息传播的速度上限。
4.阿伏伽德罗常数是联系宏观和微观世界的桥梁,它将物质的摩尔质量与原子或分子的质量联系起来。
这五个常数的值都是通过精密实验测定的,它们的精确度不断提高,也为物理学的发展提供了重要的基础。
常用物理常数表
常用物理常数表 光速101099792458.2⨯=c cm sec -1 万有引力常数81067259.6-⨯=G dyn cm -2 g -2 普朗克常数27106260.6-⨯=h erg sec271005457266.12/-⨯==πh erg sec 玻尔兹曼常数 1610380662.1-⨯=k erg deg –1 里德堡常量 312.109737/2342==∞ch e m R e π cm -1 斯特藩—玻尔兹曼常数 51066956.5-⨯=σ erg cm -2 deg -4 sec -1电子电量 101080325.4-⨯=e esu 1910602192.1-⨯= coulomb 电子质量 281010956.9-⨯=e m g原子质量单位 2410660531.1-⨯=amu g精细结构常数 0360.1372//12==e hc πα 第一玻尔轨道半径 82220105291775.04/-⨯==e m h a e π cm经典电子半径 1322108179380.2/-⨯==c m e r e e cm质子质量 2410672661.1-⨯=p m g 007276470.1= amu中子质量 241067492.1-⨯=n m g 00866.1= amu电子静止能量 511003.02=c m e meV常用天文常数表地球质量 2710976.5⨯=⊕M g地球赤道半径 164.6378=⊕R km地球表面重力 665.980=⊕g cm sec -2天文单位 810495979.1⨯=AU km 1光年 ly = 9.460×1012 km1秒差距 pc= 3.084×1013 km=3.262ly 千秒差距 kpc=1000pc地月距离 3.8×105 km太阳到冥王星的平均距离 5.91×109km 最近的恒星(除太阳)的距离 4×1013km =1.31pc= 4.3ly太阳到银心的距离 2.4×1017km=8kpc太阳质量M ⊙3310989.1⨯= g 太阳半径R ⊙10109599.6⨯=cm 太阳光度 L ⊙3310826.3⨯= erg sec -1 太阳表面重力 g ⊙41074.2⨯= cm sec -2太阳有效温度 5800=efff T K太阳V 绝对星等84.4+=pv M 太阳V 目视星等 73.26-=pv m太阳常数(1976) 1353.0 watts cm -2黄赤交角 ε=23°26'21".4481回归月 27d 07h 43m 4.7s1交点月 27d 05h 05m 35.9s1恒星日 23h 56m 04.091s1太阳日 24h 03m 56.555s一回归年(1900.0) a = 242.365 days一儒略日 86400 sec第一宇宙速度: 7.9km/s第二宇宙速度: 11.2km/s第三宇宙速度: 16.7km/s哈勃常数 500=H km sec -1 Mpc –11000=H km sec -1 Mpc –1哈勃时间 90107.19/1⨯=H y)50(0=H 90108.9/1⨯=H y )100(0=H宇宙平均密度 30201068/3-⨯==G H c πρ g cm -3宇宙体积 11310734⨯=R π Mpc 3质量尺度表:(单位 : 克)钱德拉塞卡质量(白矮星的质量上限) 2.8×1033 奥本海默―沃尔科夫极限(中子星的质量上限) 6.0×1033 演化结果为黑洞的恒星所具有的最小质量 4×1034 恒星由于不稳定而脉动时的质量 1.2×1035球状星团的质量 1.×1039银河系中心黑洞的最可几质量6×1039小麦哲伦云的质量4×1042大麦哲伦云的质量2×1043银河系中可视物质和暗物质的总质量 2.6×1045后发星系团中恒星的总质量 1.3×1047后发星系团的维里质量 2.7×1048阿贝尔2163星系团的维里质量6×1049星系团中的所有物质的质量(包括重子物质和非重子物质) 2×1052宇宙中所有可视物质的质量8×1052原初核合成理论预言的重子物质的质量1×1054宇宙的临界密度所对应的总质量2×1055。
物理学常量
物理学常量1. 光速常量(c):光在真空中的传播速度,约为299,792,458米/秒。
这是相对论的基础,也是宇宙中最高的速度极限。
2. 普朗克常量(h):量子力学的基础,约为6.62607015×10^-34 J·s。
它描述了能量在量子系统中以离散形式存在的特性。
3. 玻尔兹曼常量(k):热力学中的基本常量,约为1.380649×10^-23 J/K。
它描述了热运动和温度之间的关系。
4. 电子电荷(e):约为1.602176634×10^-19 C。
它是自然界中最基本的电荷单位。
5. 重力常量(G):牛顿万有引力定律的比例系数,约为6.67430×10^-11 N·m^2/kg^2。
它描述了万有引力的强度。
6. 真空介电常量(ε0):约为8.854187817×10^-12 F/m。
它描述了真空中的电场强度。
7. 磁常数(μ0):约为1.256637062×10^-6 N/A^2。
它描述了真空中的磁场强度。
8. 质子质量(mp):约为1.672621898×10^-27 kg。
它是构成原子核的基本粒子之一。
9. 电子质量(me):约为9.10938356×10^-31 kg。
它是构成原子的基本粒子之一。
10. 阿伏伽德罗常量(NA):约为6.02214076×10^23 mol^-1。
它表示1摩尔物质中分子或原子的数量。
这些常量在物理学各个领域都扮演着重要角色,是描述和理解自然规律的基础。
它们的精确测量对于科学研究和技术应用都至关重要。
常用物理常数
常用物理常数表 光速101099792458.2⨯=c cm sec -1 万有引力常数81067259.6-⨯=G dyn cm -2 g -2 普朗克常数27106260.6-⨯=h erg sec271005457266.12/-⨯==πh erg sec 玻尔兹曼常数 1610380662.1-⨯=k erg deg –1 里德堡常量 312.10977/2342==∞ch e m R e π cm -1 斯特藩—玻尔兹曼常数 51066956.5-⨯=σ erg cm -2 deg -4 sec -1电子电量 101080325.4-⨯=e esu 1910602192.1-⨯= coulomb 电子质量 281010956.9-⨯=e m g原子质量单位 2410660531.1-⨯=amu g 精细结构常数 0360.1372//12==e hc πα第一玻尔轨道半径 82220105291775.04/-⨯==e m h a e π cm 经典电子半径 1322108179380.2/-⨯==c m e r e e cm 质子质量 2410672661.1-⨯=p m g 007276470.1= amu 中子质量 241067492.1-⨯=n m g 00866.1= amu电子静止能量 511003.02=c m e meV常用天文常数表地球质量 2710976.5⨯=⊕M g地球赤道半径 164.6378=⊕R km地球表面重力 665.980=⊕g cm sec -2天文单位 810495979.1⨯=AU km 1光年 ly = 9.460×1012 km1秒差距 pc= 3.084×1013 km=3.262ly 千秒差距 kpc=1000pc地月距离 3.8×105 km太阳到冥王星的平均距离 5.91×109km 最近的恒星(除太阳)的距离 4×1013km =1.31pc= 4.3ly太阳到银心的距离 2.4×1017km=8kpc太阳质量M ⊙3310989.1⨯= g 太阳半径R ⊙10109599.6⨯=cm 太阳光度 L ⊙3310826.3⨯= erg sec -1 太阳表面重力 g ⊙41074.2⨯= cm sec -2太阳有效温度 5800=efff T K太阳V 绝对星等84.4+=pv M 太阳V 目视星等 73.26-=pv m太阳常数(1976) 1353.0 watts cm -2黄赤交角 ε=23°26'21".4481回归月 27d 07h 43m 4.7s1交点月 27d 05h 05m 35.9s1恒星日 23h 56m 04.091s1太阳日 24h 03m 56.555s一回归年(1900.0) a = 242.365 days一儒略日 86400 sec第一宇宙速度: 7.9km/s第二宇宙速度: 11.2km/s第三宇宙速度: 16.7km/s哈勃常数 500=H km sec -1 Mpc –11000=H km sec -1 Mpc –1哈勃时间 90107.19/1⨯=H y)50(0=H 90108.9/1⨯=H y )100(0=H宇宙平均密度 30201068/3-⨯==G H c πρ g cm -3宇宙体积 11310734⨯=R π Mpc 3质量尺度表:(单位 : 克)钱德拉塞卡质量(白矮星的质量上限) 2.8×1033 奥本海默―沃尔科夫极限(中子星的质量上限) 6.0×1033 演化结果为黑洞的恒星所具有的最小质量 4×1034 恒星由于不稳定而脉动时的质量 1.2×1035球状星团的质量 1.×1039银河系中心黑洞的最可几质量6×1039小麦哲伦云的质量4×1042大麦哲伦云的质量2×1043银河系中可视物质和暗物质的总质量 2.6×1045后发星系团中恒星的总质量 1.3×1047后发星系团的维里质量 2.7×1048阿贝尔2163星系团的维里质量6×1049星系团中的所有物质的质量(包括重子物质和非重子物质) 2×1052宇宙中所有可视物质的质量8×1052原初核合成理论预言的重子物质的质量1×1054宇宙的临界密度所对应的总质量2×1055。
物理常数
物理常数引力常数G= 6.672×10-11牛顿·米2/千克2单元电荷e= 1.602189×10-19库仑阿伏加德罗常数N0= 6.02204×1023个粒子数/摩尔法拉第常数F= 96484.6库仑/摩尔斯忒藩―玻尔兹曼常数σ= 5.6703×10-8瓦·米2/K4气体常数R=8.3144焦耳/摩尔·K真空的电容率库仑/焦耳·米光速c= 2.99792458 ×108米/秒真空的磁导率牛顿/安2精细结构常数α=7.297351×10-3=1/137电子康普顿波长米里德伯常数R∞=1.096737318×107米-1质子康普顿波长米里德伯频率cR∞=3.2898420×1015赫兹质子电子质量比值里德伯能量hcR∞=13.60580电子伏玻尔兹曼常数k= 1.38066×10-23焦耳/K = 8.6174×10-5电子伏/K库仑常数k = 1/ (4πε0) = 8.98755179×109牛顿·米2/库仑2电子静质量m e=9.10953×10-31千克=5.485802×10-4u(原子单位)=0.511003兆电子伏/c2质子静质量m p=1.672648×10-27千克= 1.00727674u = 938.280兆电子伏/c2中子静质量m n=1.674954×10-27千克= 1.00866501u = 939.573兆电子伏/c2统一质量单位(原子单位)u =1.660566×10-27千克=931.502兆电子伏/c2玻尔半径a0=5.291771×10-11米玻尔磁子焦耳/特斯拉 = 5.788378×10-9电子伏/高斯核磁子焦耳/特斯拉= 3.152452×10-12电子伏/高斯普朗克常数h= 6.62818×10-34 焦耳·秒= 4.13570×10-15 电子伏·秒焦耳·秒= 6.58217×10-16 电子伏·秒。
计量学基本物理常数
D=εE
(7.1.4)
其中,μ和ε分别为导磁率和介电常数。 如果介质变成 真空, 则μ=μ0和ε=ε0
分别称为真空导磁率和真空介电常数。μ0和ε0都是基本 常数,在新的常数表中改称为磁常数和电常数。它们的乘
积 μ0ε0=1/c2 , 其 中 c 是 真 空 中 的 光 速 。 在 SI 单 位 制 中 , μ0=4π×10-7N·A-2,同光速值一样,磁常数μ0是一个精确的 数值。由于c和μ0都是精确的数值,因此,ε0也是一个精确 的数值,ε0=8.854 187 817…×10-12F·m-1。
第7章 基本物理常数
起初, 普朗克常数是用光谱、 X射线和电子衍射等不同 方法测定的。 1962年约瑟夫森效应发现后, 从约瑟夫森频率 ν可以求出普朗克常数h。
ν=2eU/h (7.2.1) 其中U为加在两弱耦合的超导体之间的直流电压。 当直 流电压U已知时, 只要计量出交流电流的频率ν, 就可以得 到2e/h, 进而就可以计算出普朗克常数h。 由于普朗克常数无法直接测定, 要从实验得到普朗克常 数, 总需通过一定的关系式间接推出, 因此必然与其他基本 物理常数有密切联系, 特别是与电子的电荷值有联系, 所以 只有经过平差处理, 才能得到和其他常数协调的普朗克常数。 目前普朗克常数的数值为6.626 068 76×10-34 J·s , 不确定 度为7.8×10-8。
第7章 基本物理常数
后来他综合旋转镜法和旋转齿轮法的特点,发展了旋转 棱镜法,1924~1927年间,测得c=(2.997 96±0.000 04) ×108 m/s 。迈克尔逊在推算真空中的光速时应该用空气的 群速折射率,可是他用的却是空气的相速折射率, 这一错误在 1929年被伯奇发现。 经改正后,1926年的结果应为c=(2.997 98±0.000 04)×108 m/s=299 798±4 km/s 。
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基本物理常数
自然界四大基本力:强核力相对强度1,电磁力相对强度1/138,弱核力相对强度10^-6,引力相对强度6×10^-39。
1. 普朗克常数6.63×10^-34J·s,离散世界的基本物理量。
2. 普朗克时间5.39×10^-44s,最小的有意义的时间间隔。
3. 普朗克长度1.62×10^-35m,物理定律所适用范围内的最小尺度。
4. 普朗克密度
5.2×10^96kg/m3,宇宙最早时刻的质量密度。
5. 宇宙的密度8.51×10^-27kg/m3,处于引力和膨胀力抗衡的临界点。
6. 电子的质量9.11×10^-31kg,带负电的亚原子粒子。
7. 质子的质量1.6726×10^-27kg,带正电的质子是元素周期表的缔造者。
8. 中子的质量1.6749×10^-27kg,离开原子后平均寿命只有15min。
9. 光子的静止质量0,光子与电磁力的载体玻色子没有任何质量。
10. 玻色子平均寿命3×10^-25s,自然界基本作用力的载体。
11. 银河中心黑洞的质量8×10^36kg,太阳绕其一圈需要2.2亿年。
12. 一个太阳质量的黑洞衰变时间2×10^67年,黑洞通过霍金辐射而蒸发。
13. 蓝色可见光波长4×10^-7m,天空散射的颜色。
14. 电子的波长8.7×10^-11m,以8.39×10^6m/s的速度产生的物质波。
15. 网球的波长7×10^-34m,重57g的网球以60km/h的速度产生的物质波。
16. 玻尔兹曼常数1.38×10^-23J/K,微观与宏观世界的桥梁。
17. 绝对零度-273.15℃,一切粒子的振动停止。
18. 铯原子振荡次数9192631770,定义1s的依据。
19. 真空中的光速299792458m/s,信息传递的极限。
20. 真空介电常数8.85×10^-12C²/(N·m²),真空磁导率1.26×10^-12N/A²,决定光的传播速度。
21. 元电荷量1.6×10^-19C,电子和质子所带电荷量的大小。
22. 宇宙微波背景温度2.7K,大爆炸最初的残留温度。
23. 宇宙的年龄137.98亿年,我们的星球只有45.4亿年。
24. 宇宙中暗物质的比例26.8%,暗物质区域温度与背景辐射温度差异1/10000。
25. 哈勃常数67.8(km/s)/Mpc,距离越远则速度越快。
26. 可观测宇宙直径930亿光年,光子在膨胀的宇宙中向我们行进。
27. 可见宇宙的原子总数1×10^80,太阳的总原子数为10^56。
28. 阿伏伽德罗常数6.02×10^23/mol,1mol物质中所含分子数。
29. 水的三相点0.01℃,固态、液态和气态共存的交点。
30. 标准大气压101.325KPa,你肩膀所承受的整个地球的大气压力。
31. 理想气体常数8.314J/(m·K),气体分子不存在相互作用力。
32. 空气中0℃时的声速331m/s,20℃时为343m/s。
33. 一卡路里热量4.186J,1g水升高1℃所需的热量。
34. 人眼的焦距22mm,焦距越短则弯折光线的程度越大。
35. 太阳常数1361w/m²,每平方米地球表面接收的太阳能量。
36. 太阳表面温度5778K,低于地心温度500K,太阳核心温度1.5×10^7K。
37. 太阳氢聚变的效率0.007,太阳被消耗殆尽还剩50亿年。
38. 日地距离1.5×10^11m,太阳光到达地表只要8分18秒。
39. 地球绕太阳公转速度29800m/s,公转一周行走9.4×
10^11m。