常用基本物理常数表
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。
常用物理参数

1.7515
1.7723
方解石(寻常光)
1.6545
1.6585
1.6679
方解石(非常光)
1.4846
1.4864
1.4908
水晶(寻常光)
1.5418
1.5442
1.5496
水晶(非常光)
1.5509
1.5533
1.5589
表16常用光源的谱线波长(单位:nm)
一、H(氢)
447.15蓝
合金钢
210.0~220.0
2.100~2.200×1011
碳钢
200.0~220.0
2.000~2.100×1011
康铜
163.0
1.630×1011
表7在20℃时与空气接触的液体的表面张力系数
液体
σ/(10-3·m-1)
液体
σ/(10-3·m-1)
航空汽油(在10℃时)
21
甘油
63
石油
30
水银
513
煤油
24
甲醇
22.6
松节油
28.8
甲醇(在0℃时)
24.5
水
72.75
乙醇
22.0
肥皂溶液
40
甲醇(在60℃时)
18.4
弗利昂12
9.0
甲醇(在0℃时)
24.1
蓖麻油
36.4
表8在不同温度下与空气接触的水的表面张力系数
温度/℃
σ/(10-3·m-1)
温度/℃
σ/(10-3·m-1)
温度/℃
σ/(10-3·m-1)
626.65橙
491.60绿蓝
667.82红
常用物理基本常数表

常用物理基本常数表
目录
[隐藏]
∙ 1 使用的方程式
∙ 2 玻耳兹曼常數
∙ 3 個別氣體常數
∙ 4 美國標準大氣層模型
∙ 5 另見
∙ 6 參考資料
∙7 外部連結
[编辑]使用的方程式
理想氣體常數出現於最簡單的物態方程,理想氣體定律,如下:
為其
其中V為氣體佔有的體積
n為氣體的摩爾數
R同時也出現在能斯特方程及洛侖兹-洛倫兹方程中。
其值為:
R = 8.314472(15) J·K-1·mol-1
可以將理想氣體定律寫成直接用玻耳兹曼常數表示的形式:
其中N=nN A是實際的粒子數。
[编辑]個別氣體常數
一種或多種氣體混合物的個別氣體常數()可從通用氣體常數求出,只需除以氣體或混合物的摩爾質量(M)。
只用符號R去代表個別氣體常數也是相當普遍的。
在這種情況下看R 的內容與單位應該可以弄清它是哪種氣體常數。
例如在音速的方程中,通常是用個別氣體常數表示的。
空氣的個別氣體常數為:
但是USSA1976亦指出這個值不符合阿伏加德羅常數及玻耳兹曼常數的引用值。
[2]但是,USSA1976仍然使用這個R值去計算標準大氣壓。
這個差在準確度上並不重要。
當使用ISO的R值時,計算出的氣壓於11,000米時只多出了0.62帕斯卡(即相等於只是0.172米的差)及20,000米時多了0.292帕斯卡(即相等於只是0.338米的差)。
常用物理基本量表

符号
单位
最佳实验值
供计算用值
真空中光速
c
m·s^(-1)
299792458±1.2
3.00×10^8
引力常数
G0
m^3·s^-2
(6.6720±0.0041)×10-11
6.67×10-11
阿伏加德罗(Avogadro)常数
NA
mol^-1
(6.022045±0.000031)×10^23
6.02×10^23
泽(它)
Z
Zetta
10^18
艾(可萨)
E
Exa
10^15
拍(它)
P
Peta
10^12
太(拉)
T
Tera
10^9
吉(咖)
G
Giga
10^6
兆
M
Mega
10^3
千
k
kilo
10^2
百
h
hecta
10^1
十
da
deca
10^-1
分
d
deci
10^-2
厘
c
centi
10^-3
毫
m
milli
10^-6
微
μ
micro
9.28×10^-24
质子磁矩
μp
J·T^-1
(1.4106171±0.0000055)×10^-23
1.41×10^-23
玻尔(Bohr)半径
α0
m
(5.2917706±0.0000044)×10^-11
5.29×10^-11
玻尔(Bohr)磁子
μB
J·T^-1
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。
物理最常用常数

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 312.109737/2342==∞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 km1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".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 –11000=H km sec -1 Mpc –1哈勃时间 90107.19/1×=H y)50(0=H90108.9/1×=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。
常数表
附录物理学常用数表表1 物理学基本常数
表2 我国某些城市的重力加速度(单位:米/秒2)
表3 一般固态物质的密度(克/厘米3)
表4 液体密度(克/厘米3)
表5 水的表面张力系数α随温度t的变化
表6 几种物质的绝对折射率和临界角
表7 常用光谱灯的可见谱线波长(nm)
表8 常用仪器量具的主要技术指标和极限误差
注:一般而言,有刻度的仪器、量具的最大允差大约对应于其最小分度值所代表的物理量;对于数学式仪表,测量值的误差往往在于所显示的能稳定不变的数字中最末一位的半个单位所代表的物理量。
应当说明,“最大允差”是指所制造的同型号同规格的所有仪器中有可能产生的最大误差,并不表明每一台仪器的每个测量值都有如此之大的误差,它既包括仪器在设计、加工、装配过程中乃至材料选择中的缺欠所造成的系统误差,也包括正常使用过程中测量环境和仪器性能随机涨落的影响。
表9 常用电气仪表面板上的标记符号。
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。
物理常数表
核子磁矩 质子磁矩 精细结构常数 氢原子结合能 电子Compton波长 中子Compton波长 质子Compton波长 原子半径 质子半径 引力常数 金刚石,Si,Ge,GeAs禁带 Thomson截面 标态空气密度,摩尔质量 钠的双D线 Mn,Al,Au,Cu,Ag电阻率
工程大气压 海拔2000米以内每上升12米气压上升1Torr
量
绝
水的三相点为基本定点,并定义其温度为273.16K
对 开[尔 温 文]
K
度
发
1cd(坎德拉)为一光源在给定方向的发光强度,
光 砍[德 强 拉]
cd
该光源发出频率为的单色辐射,且在此方向上的辐 射强度为 1/683 W/sr(瓦特每球面度)。
度
第一辐射常数 第二辐射常数 可见光波长 可见光频率 可见光能量 第一宇宙速度 第一宇宙速度 第一宇宙速度 Fe,Cu,Ag,Au,Pt,Os密度
太阳半径 太阳质量 太阳辐射功率 太阳常数 地球质量 地球半径 月球质量 月球半径 日地平均距离(天文单位AU) ,长轴1.47,短轴1.52 地月距离 Avogadro常数 气体常数 Faraday常数 Lochschmit常数 理气标态摩尔体积 水的三相点 常压冰点 电子磁矩
物理常数表
表一
Plank常数 Plank常数 Boltzmann常数 真空光速 真空光阻 电子电荷
荷质比 Coulomb定律比例常数
真空电容率 真空磁导率 Wien常数 Stefan-Boltzmann常数 电子静止质量 质子静止质量 中子静止质量
介子质量 原子质量单位amu
Bohr半径 Bohr磁子 核磁子(核磁矩) 质子磁矩 环流量子 磁通量子 电子实验/经典半径 Rydberg常数
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。