Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Перечисленные здесь константы — известные значения физических констант, выраженные в единицах СИ; то есть физические величины, которые общепризнанно считаются универсальными и, следовательно, не зависят от системы единиц, в которой они измеряются. Многие из них избыточны, поскольку подчиняются известным соотношениям с другими физическими константами и могут быть вычислены на их основе.
none
The constants listed here are known values of physical constants expressed in SI units; that is, physical quantities that are generally believed to be universal in nature and thus are independent of the unit system in which they are measured. Many of these are redundant, in the sense that they obey a known relationship with other physical constants and can be determined from them.
Таблица физических констант
+ Символ Значение Количество Относительная стандартная неопределенность Источник скорость света в вакууме постоянная Планка приведенная постоянная Планка магнитная проницаемость вакуума характеристический импеданс вакуума диэлектрическая проницаемость вакуума постоянная Больцмана гравитационная постоянная Ньютона постоянная Кулона 8.9875517923 1.5 космологическая постоянная 1.089 0.027 постоянная Стефана — Больцмана первая радиационная постоянная первая радиационная постоянная для спектральной яркости вторая радиационная постоянная постоянная закона смещения Вина для длины волны постоянная закона смещения Вина для частоты постоянная закона смещения Вина для энтропии 3.002916077 0 элементарный заряд квант проводимости обратный квант проводимости постоянная фон Клитцинга постоянная Джозефсона квант магнитного потока постоянная тонкой структуры обратная постоянная тонкой структуры масса электрона масса мюона масса тау-лептона масса протона масса нейтрона масса топ-кварка 3.0784 1.7 отношение массы протона к массе электрона отношение массы W к массе Z слабый угол смешивания 0.22290 1.3 g-фактор электрона g-фактор мюона g-фактор протона квант циркуляции магнетон Бора ядерный магнетон классический радиус электрона сечение Томсона радиус Бора энергия Хартри единица энергии Ридберга постоянная Ридберга постоянная Ферми постоянная Авогадро 8.31446261815324 постоянная молярного газа постоянная Фарадея 96485.3321233100184 молярная постоянная Планка атомная масса углерода-12 1.99264687992 3.0 молярная масса углерода-12 атомная единица массы молярная масса постоянная молярный объем кремния частота сверхтонкого перехода цезия-133
+ Symbol Quantity Value Relativestandarduncertainty Ref speed of light in vacuum Planck constant reduced Planck constant vacuum magnetic permeability characteristic impedance of vacuum vacuum electric permittivity Boltzmann constant Newtonian constant of gravitation Coulomb constant 8.9875517923 1.5 cosmological constant 1.089 0.027 Stefan–Boltzmann constant first radiation constant first radiation constant for spectral radiance second radiation constant Wien wavelength displacement law constant Wien frequency displacement law constant Wien entropy displacement law constant 3.002916077 0 elementary charge conductance quantum inverse conductance quantum von Klitzing constant Josephson constant magnetic flux quantum fine structure constant inverse fine structure constant electron mass muon mass tau mass proton mass neutron mass top quark mass 3.0784 1.7 proton to electron mass ratio W to Z mass ratio weak mixing angle 0.22290 1.3 electron g factor muon g factor proton g factor quantum of circulation Bohr magneton nuclear magneton classical electron radius Thomson cross section Bohr radius Hartree energy Rydberg unit of energy Rydberg constant Fermi coupling constant Avogadro constant molar gas constant 8.31446261815324 Faraday constant 96485.3321233100184 molar Planck constant 3.9903127128934314 atomic mass of carbon 12 1.99264687992 3.0 molar mass of carbon 12 atomic mass constant molar mass constant molar volume of silicon hyperfine transition frequency of 133Cs
Неопределенность
Хотя значения физических констант не зависят от используемой системы единиц, каждая указанная погрешность отражает степень нашего незнания соответствующего значения, выраженного в единицах СИ, и сильно зависит от определения этих единиц. Например, атомная масса постоянная точно известна при выражении в дальтонах (её значение равно ровно 1 Да), но килограмм не является точно известным при использовании этих единиц, в отличие от выражения тех же величин в килограммах.
While the values of the physical constants are independent of the system of units in use, each uncertainty as stated reflects our lack of knowledge of the corresponding value as expressed in SI units, and is strongly dependent on how those units are defined. For example, the atomic mass constant is exactly known when expressed using the dalton (its value is exactly 1 Da), but the kilogram is not exactly known when using these units, the opposite of when expressing the same quantities using the kilogram.
Технические константы
Некоторые из этих констант носят технический характер и не отражают истинных физических свойств, но включены для удобства. Такая константа определяет соотношение между технической и соответствующей базовой физической величиной. К ним относятся постоянная Больцмана, устанавливающая соответствие между температурой и энергией на степень свободы, и постоянная Авогадро, устанавливающая соответствие между количеством вещества и числом частиц (последнее формально считается безразмерным в системе СИ). Следовательно, любое произведение степеней таких констант также является константой, например, молярная газовая постоянная.
Some of these constants are of a technical nature and do not give any true physical property, but they are included for convenience. Such a constant gives the correspondence ratio of a technical dimension with its corresponding underlying physical dimension. These include the Boltzmann constant , which gives the correspondence of the dimension temperature to the dimension of energy per degree of freedom, and the Avogadro constant , which gives the correspondence of the dimension of amount of substance with the dimension of count of entities (the latter formally regarded in the SI as being dimensionless). By implication, any product of powers of such constants is also such a constant, such as the molar gas constant .