① 物理常数有哪些
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 me=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 mp=1.672648×10-27千克 = 1.00727674u = 938.280兆电子伏/c2
中子静质量 mn=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
1焦耳·秒 = 6.58217×10-16 电子伏·秒
② 物理常数有哪些
物理常数包括馏程、熔点、凝点、比旋度、折光率、粘度、吸收系数。具体如下:
1、馏程:2000规定:在标准压力(101.3kpa)下,按药典装置,自开始馏出的第五滴算起,至供试品仅剩3-4ml或一定比例的容积馏出时的温度范围。
2、熔点:系指扒此一种物质固体熔化成液体的温度,熔融同时分解的温度,春吵迅或在熔化时自初熔至全熔的一段温度。
3、凝点:系指一种物质由液体凝结为固体时,在短时间内停留不变的最高温度。
6、粘度:流体对流动的阻抗能力,共三法,毛细管内径。
7、吸收系数:物质对光的选择性吸收波长。
③ 常数是什么有哪些
常数是指固定不变的数值。如圆的周长和直径的比(π)约为3.1416﹑铁的膨胀系数为0.000012等。常数是具有一定含义的名称,用于代替数字或字符串,其值从不改变。
折叠数学常数表
符号 值 名称
π ≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 圆周率
e ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 自然对数的底
<math>\sqrt{2}</math> ≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 毕达哥拉斯常数、二的平方根 γ ≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 欧拉-洛伦常数
φ ≈ 0.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 黄金比
β* ≈ 0.70258 Embree-Trefethen 常数
δ ≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 费根堡常数
α ≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 费根堡常数
C2 ≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 孪生质数常数
M1 ≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 Meissel-Mertens常数
B2 ≈ 1.90216 05823 孪生质数之 Brun 常数
B4 ≈ 0.87058 83800 四胞胎质数(Prime Quadruplet)之 Brun 常数
Λ > – 2.7 · 10-9 德布鲁因·纽曼常数
K ≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 卡塔兰常数
K ≈ 0.76422 36535 89220 66 Landau·罗曼奴赞常数
K ≈ 1.13198 824 Viswanath 常数
B′L ≈ 1.08366 勒让德常数
μ ≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 罗曼奴赞·Soldner常数、Soldner 常数
EB ≈ 1.60669 51524 15291 763 艾狄胥·波温常数(Erd?s-Borwein constant)
折叠物理常数表
物理量 物理量中文 符号 数值 单位
speed of light in vacuum 真空光速 c 2.99 792 458× 10^8 m/s
permittivity of free space 真空电容率 ε0 =1∕μ0c2 8.854 187 817… × 10^-12 m^-1
permeability of free space 真空磁导率 μ0 =4π×10-7 12.566 370 614 …×10^-7 ^-2
gravitational constant 重力常数 GN 6.673 (10)×10^-11 m^3kg^-1s^-2
Planck constant 普朗克常数h 6.626 068 76 (52)×10^-34 J s
?=h∕2π 1.054 571 596(82)×10^-34 J s
elementary charge 基本电荷 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 电子质量 9.109 381 88 (72)×10^-31 kg
proton mass 质子质量 1.672 621 58 (13)×10^-27 kg
neutron mass 中子质量 1.674 927 16 (13)×10^-27 kg
Compton wavelength 电子康普顿波长 λc =h∕mec 2.426 310 215 (18)×10^-12 m
fine-structure constant 精细结构常数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 波耳半径 a∞ =4πε0?2∕mee2=reα-2 0.529 177 208 3(19)×10^-10 m
Rydberg constant 芮得柏常数 R∞ =mecα2∕2h 10 973 731.568 549 (83) m^-1
Avogadro constant 亚佛加厥常数 NA 6.022 141 99 (47)×1023 mol^-1
Faraday constant 法拉第常数 F = NAe 96 485.3415 (39) C mol^-1
universal gas constant 气体常数 R 8.314 472 (15) J mol-1 K^-1
Boltzmann constant 波兹曼常数 kB =R∕NA 1.380 650 3 (24)×10-23 J K^-1
Stefan-Boltzmann constant 斯特凡?波兹曼常数 σ =(π2∕60) k4∕?3c2 5.670 400 (40)×10^-8 W m^-2 K^-4
electron volt 电子伏特eV 1.602 176 462 (63)×10^-19 J
atomic mass unit 原子质量单位amu 1.660 538 73 (13)×10^-27 kg
standard atmosphere 标准大气压 atm 101 325 Pa
astronomical unit 天文单位 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 求高中物理常数大全
重力常量G=6.67(-11,括号里表示十的多少次方)阿伏加德罗NA=6.02(23),静电恒量K=9(9)基本电荷e=1.6(-19),法拉第恒量F=9.65(4),电子质量=0.91(-30)光速3(8)普朗克常数h=6.63(-34)
⑤ 物理常数是指什么
基本物理常数(fundamental constants of physics)是物理领域的一些普适常数。这些常数的准确数值,由于从理论上说与测量地点、测量时间及所用的测量仪器及材料均无关联,因此称为基本物理常数。
基本物理常数的发现和测量,在物理学的发展中起了很大的作用。纵观物理学史可以看到,一些重大的物理理论常常与基本物理常数的发现或准确测定有着密切的联系。如在经典理论或定律中的基本物理常数有:牛顿引力常数、法拉第常数、阿伏伽德罗常数等,它们与经典宏观理论密切相关;当物理学从宏观世界的研究步入微观世界的探索时,仍然离不开基本物理常数。量子理论的建立开辟了微观物理的新纪元,普朗克常数伴随问世。随着对原子和分子光谱的研究,出现了精细结构常数和里德伯常数。爱因斯坦相对论的出现,伴随着一个十分重要的基本物理常数,即真空中的光速。光速不变原理是狭义相对论的两个基本原理之一。在量子理论和相对论建立的过程中,所确立的基本物理常数的数目已远大于原来经典物理中出现的常数。这充分说明,在微观和近代物理学中,基本物理常数具有更加重要的作用