物理最常用常数
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:。
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。
高中物理必备常数

高中物理必备常数一、光速光速是指光在真空中传播的速度,通常用c表示。
在真空中,光速的数值约为299,792,458米每秒,是一个极为庞大的数值。
光速的确定具有重要的理论和实际意义,它是许多物理定律和公式中的重要参数。
光速在物理学中扮演着重要的角色。
它是狭义相对论的基础,决定了时空的结构。
同时,光速也是光的传播速度上限,任何物质都无法超过光速。
这一性质在实际应用中也有重要意义,例如在通信中,光速的快速传播使得光纤通信成为现代通信技术的重要组成部分。
二、引力常数引力常数是描述物体间引力相互作用的物理量,通常用G表示。
引力常数的数值约为 6.67430×10^-11 N·(m/kg)^2。
引力常数决定了万有引力定律中的比例关系,即两个物体间引力的大小与它们的质量和距离的平方成正比。
引力常数在天文学和天体力学中起着重要作用。
它被用于计算行星、恒星和星系之间的引力相互作用,从而研究宇宙的演化和结构。
引力常数的精确测量对于理解宇宙的宏观结构和力学规律具有重要意义。
三、普朗克常数普朗克常数是量子力学中的重要常数,通常用h表示。
普朗克常数的数值约为 6.62607015×10^-34 J·s。
普朗克常数与光子的能量和频率之间有着重要的关系,即E=hf,其中E为光子的能量,f为光子的频率。
普朗克常数在量子力学中扮演着重要的角色。
它是量子力学的基础,决定了微观粒子的行为和性质。
普朗克常数的精确测量对于量子力学的验证和应用具有重要意义,同时也为现代技术的发展提供了基础。
四、玻尔兹曼常数玻尔兹曼常数是描述分子热运动和热力学性质的物理量,通常用k 表示。
玻尔兹曼常数的数值约为 1.380649×10^-23 J/K。
玻尔兹曼常数与温度、粒子的能量和熵之间有着重要的关系,可以用于描述分子在热平衡状态下的分布和统计性质。
玻尔兹曼常数在热力学和统计物理学中起着重要作用。
它被用于计算热力学系统的熵、分子平均能量和分布,从而研究物质的热力学性质和统计规律。
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。
三大物理常数

三大物理常数三大物理常数是指光速、普朗克常数和元电荷。
这三个常数在物理学中起到了重要的作用,对于研究电磁学、量子力学等领域具有重要意义。
光速是指光在真空中传播的速度,它是一个物理学上的基本常数。
根据国际单位制的定义,光速的数值为299,792,458米/秒。
光速的重要性体现在很多方面,例如,在相对论中,光速是一个不变的上限,任何物质都无法超过光速。
光速的大小也影响了天文学中的测量,例如,我们能够通过测量光的传播时间来计算天体之间的距离。
普朗克常数是量子力学中的基本常数之一,记作h。
它的数值约为6.62607015×10^-34焦耳·秒。
普朗克常数与能量的量子化密切相关,它描述了微观世界中粒子的行为。
根据普朗克常数,我们可以计算出光的能量与频率之间的关系,即E=hf,其中E表示能量,f 表示频率。
普朗克常数的大小决定了微观世界的量子效应,例如,原子能级的跃迁、电子的行为等都与普朗克常数有关。
元电荷是指电荷的基本单位,用e表示。
它的数值约为1.602176634×10^-19库仑。
元电荷是指电子或质子所携带的最小电荷量。
在电磁学中,电荷是一个基本的物理量,元电荷的大小决定了电荷的离散性质,即电荷是量子化的。
元电荷的存在使得电子和质子的电荷都是整数倍的元电荷,这也是化学元素周期表中电子数和质子数的整数性质的根源。
光速、普朗克常数和元电荷是三大物理常数。
它们在物理学中有着重要的地位和作用。
光速决定了光的传播速度,普朗克常数描述了微观世界的量子效应,元电荷是电荷的最小单位。
这三个常数的存在和数值为我们揭示了自然界的奥秘,推动了科学的发展。
对于物理学家和研究者来说,深入理解和应用这些常数,将有助于更好地解释和探索自然现象,推动科学的进步。
物理学常量

物理学常量1. 光速(c):在真空中,光速的值约为299,792,458米/秒。
这是一个不可超越的极限速度,也是狭义相对论的基石。
2. 普朗克常数(h):普朗克常数的值约为6.62607015×10^-34 J·s,是量子力学的基础。
它描述了能量的最小单位,即量子。
3. 玻尔兹曼常数(k):玻尔兹曼常数的值约为1.380649×10^-23 J/K,是统计力学中的关键常数,用于描述热运动。
4. 电子电荷(e):电子的电荷大约为1.602176634×10^-19 C,是电磁学的基本单位。
5. 质子质量(m_p):质子的静止质量约为1.672621898×10^-27 kg,是原子物理学和核物理学中的重要参数。
6. 牛顿常数(G):牛顿引力常数的值约为 6.67430×10^-11 N·m^2/kg^2,是描述万有引力的基础。
7. 约化普朗克常数(ħ):约化普朗克常数的值约为1.054571817×10^-34 J·s,是量子力学中的重要常数。
8. 真空介电常数(ε_0):真空介电常数的值约为8.854187817×10^-12 F/m,是电磁学中的基本常数。
9. 微分电荷(e):电子的电荷约为1.602176634×10^-19 C,是电磁学的基本单位。
10. 阿伏伽德罗常数(N_A):阿伏伽德罗常数的值约为6.02214076×10^23 mol^-1,描述了一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中扮演着关键作用,是构建理论和进行计算的基础。
它们反映了自然界的基本规律和特性。
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。
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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 sec
271005457266.12/−×==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 24
1067492.1−×=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 27
10976.5×=⊕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 km
1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 ⊙33
10826.3×= 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".448 1回归月 27d 07h 43m 4.7s 1交点月 27d 05h 05m 35.9s 1恒星日 23h 56m 04.091s 1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 –1
1000=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
113
1073
4×=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。