① 物理常數有哪些
引力常數 G = 6.672×10-11牛頓·米2/千克2 單元電荷 e = 1.602189×10-19庫侖
阿伏加德羅常數N0= 6.02204×1023個粒子數/摩爾 法拉第常數 F = 96484.6庫侖/摩爾
斯忒藩―玻爾茲曼常數σ= 5.6703×10-8瓦·米2/K4 氣體常數 R =8.3144焦耳/摩爾·K
真空的電容率庫侖/焦耳·米 光速 c = 2.99792458 ×108米/秒
真空的磁導率 牛頓/安2 精細結構常數α=7.297351×10-3=1/137
電子康普頓波長米 里德伯常數 R∞=1.096737318×107米-1
質子康普頓波長米 里德伯頻率 cR∞=3.2898420×1015赫茲
質子電子質量比值 里德伯能量 hcR∞=13.60580電子伏
玻爾茲曼常數 k = 1.38066×10-23 焦耳/K = 8.6174×10-5電子伏/K
庫侖常數 k = 1/ (4πε0) = 8.98755179×109牛頓·米2/庫侖2
電子靜質量 me=9.10953×10-31千克 =5.485802×10-4u(原子單位)=0.511003兆電子伏/c2
質子靜質量 mp=1.672648×10-27千克 = 1.00727674u = 938.280兆電子伏/c2
中子靜質量 mn=1.674954×10-27千克 = 1.00866501u = 939.573兆電子伏/c2
統一質量單位(原子單位)u =1.660566×10-27千克 =931.502兆電子伏/c2
玻爾半徑 a0=5.291771×10-11米
玻爾磁子 焦耳/特斯拉 = 5.788378×10-9電子伏/高斯
核磁子 焦耳/特斯拉 = 3.152452×10-12電子伏/高斯
普朗克常數 h = 6.62818×10-34 焦耳·秒 = 4.13570×10-15 電子伏·秒
1焦耳·秒 = 6.58217×10-16 電子伏·秒
② 物理常數有哪些
物理常數包括餾程、熔點、凝點、比旋度、折光率、粘度、吸收系數。具體如下:
1、餾程:2000規定:在標准壓力(101.3kpa)下,按葯典裝置,自開始餾出的第五滴算起,至供試品僅剩3-4ml或一定比例的容積餾出時的溫度范圍。
2、熔點:系指扒此一種物質固體熔化成液體的溫度,熔融同時分解的溫度,春吵迅或在熔化時自初熔至全熔的一段溫度。
3、凝點:系指一種物質由液體凝結為固體時,在短時間內停留不變的最高溫度。
6、粘度:流體對流動的阻抗能力,共三法,毛細管內徑。
7、吸收系數:物質對光的選擇性吸收波長。
③ 常數是什麼有哪些
常數是指固定不變的數值。如圓的周長和直徑的比(π)約為3.1416﹑鐵的膨脹系數為0.000012等。常數是具有一定含義的名稱,用於代替數字或字元串,其值從不改變。
折疊數學常數表
符號 值 名稱
π ≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 圓周率
e ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 自然對數的底
<math>\sqrt{2}</math> ≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 畢達哥拉斯常數、二的平方根 γ ≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 歐拉-洛倫常數
φ ≈ 0.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 黃金比
β* ≈ 0.70258 Embree-Trefethen 常數
δ ≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 費根堡常數
α ≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 費根堡常數
C2 ≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 孿生質數常數
M1 ≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 Meissel-Mertens常數
B2 ≈ 1.90216 05823 孿生質數之 Brun 常數
B4 ≈ 0.87058 83800 四胞胎質數(Prime Quadruplet)之 Brun 常數
Λ > – 2.7 · 10-9 德布魯因·紐曼常數
K ≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 卡塔蘭常數
K ≈ 0.76422 36535 89220 66 Landau·羅曼奴贊常數
K ≈ 1.13198 824 Viswanath 常數
B′L ≈ 1.08366 勒讓德常數
μ ≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 羅曼奴贊·Soldner常數、Soldner 常數
EB ≈ 1.60669 51524 15291 763 艾狄胥·波溫常數(Erd?s-Borwein constant)
折疊物理常數表
物理量 物理量中文 符號 數值 單位
speed of light in vacuum 真空光速 c 2.99 792 458× 10^8 m/s
permittivity of free space 真空電容率 ε0 =1∕μ0c2 8.854 187 817… × 10^-12 m^-1
permeability of free space 真空磁導率 μ0 =4π×10-7 12.566 370 614 …×10^-7 ^-2
gravitational constant 重力常數 GN 6.673 (10)×10^-11 m^3kg^-1s^-2
Planck constant 普朗克常數h 6.626 068 76 (52)×10^-34 J s
?=h∕2π 1.054 571 596(82)×10^-34 J s
elementary charge 基本電荷 e 1.602 176 462 (63)×10^-19 C
magnetic flux quantum 磁通量子 Φ0 = h∕2e 2.067 833 636 (81)×10^-15 Wb
electron mass 電子質量 9.109 381 88 (72)×10^-31 kg
proton mass 質子質量 1.672 621 58 (13)×10^-27 kg
neutron mass 中子質量 1.674 927 16 (13)×10^-27 kg
Compton wavelength 電子康普頓波長 λc =h∕mec 2.426 310 215 (18)×10^-12 m
fine-structure constant 精細結構常數α =μ0ce2∕2h 7.297 352 533 (27)×10^-3
α-1 137.035 999 76 (50)
Bohr magneton 波耳磁子 μB =e?∕2me 5.788 381 749(43)×10-11 MeV T^-1
Bohr radius 波耳半徑 a∞ =4πε0?2∕mee2=reα-2 0.529 177 208 3(19)×10^-10 m
Rydberg constant 芮得柏常數 R∞ =mecα2∕2h 10 973 731.568 549 (83) m^-1
Avogadro constant 亞佛加厥常數 NA 6.022 141 99 (47)×1023 mol^-1
Faraday constant 法拉第常數 F = NAe 96 485.3415 (39) C mol^-1
universal gas constant 氣體常數 R 8.314 472 (15) J mol-1 K^-1
Boltzmann constant 波茲曼常數 kB =R∕NA 1.380 650 3 (24)×10-23 J K^-1
Stefan-Boltzmann constant 斯特凡?波茲曼常數 σ =(π2∕60) k4∕?3c2 5.670 400 (40)×10^-8 W m^-2 K^-4
electron volt 電子伏特eV 1.602 176 462 (63)×10^-19 J
atomic mass unit 原子質量單位amu 1.660 538 73 (13)×10^-27 kg
standard atmosphere 標准大氣壓 atm 101 325 Pa
astronomical unit 天文單位 au 149 597 870 660(20) m
parsec 秒差距 pc 3.085 677 580 7(4)×1016 m
light year 光年 ly 0.946 1…×1016 m
④ 求高中物理常數大全
重力常量G=6.67(-11,括弧里表示十的多少次方)阿伏加德羅NA=6.02(23),靜電恆量K=9(9)基本電荷e=1.6(-19),法拉第恆量F=9.65(4),電子質量=0.91(-30)光速3(8)普朗克常數h=6.63(-34)
⑤ 物理常數是指什麼
基本物理常數(fundamental constants of physics)是物理領域的一些普適常數。這些常數的准確數值,由於從理論上說與測量地點、測量時間及所用的測量儀器及材料均無關聯,因此稱為基本物理常數。
基本物理常數的發現和測量,在物理學的發展中起了很大的作用。縱觀物理學史可以看到,一些重大的物理理論常常與基本物理常數的發現或准確測定有著密切的聯系。如在經典理論或定律中的基本物理常數有:牛頓引力常數、法拉第常數、阿伏伽德羅常數等,它們與經典宏觀理論密切相關;當物理學從宏觀世界的研究步入微觀世界的探索時,仍然離不開基本物理常數。量子理論的建立開辟了微觀物理的新紀元,普朗克常數伴隨問世。隨著對原子和分子光譜的研究,出現了精細結構常數和里德伯常數。愛因斯坦相對論的出現,伴隨著一個十分重要的基本物理常數,即真空中的光速。光速不變原理是狹義相對論的兩個基本原理之一。在量子理論和相對論建立的過程中,所確立的基本物理常數的數目已遠大於原來經典物理中出現的常數。這充分說明,在微觀和近代物理學中,基本物理常數具有更加重要的作用