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1,物理中常见的常数是多少所有的

库仑
这你也知道的吧??~~
这要看你都学过什么。 回家翻翻书,教材上都有汇总的。

物理中常见的常数是多少所有的

2,什么是物理常数

基本物理常数是物理领域的一些普适常数,主要是指原子物理学中常用的一些常数。最基本的有真空中光速с,普朗克常数h、基本电荷e、电子静止质量me和阿伏伽德罗常数NA等。基本物理常数共有30多个,加上其组合量则有40—50个,它们之间有着深刻的联系,并不是彼此独立的。

什么是物理常数

3,我想知道物理常量

G是卡文迪许 K是库仑 绝对正确,物理书上写的 至于g,牛顿测过,但不同地方由于值不同,又有别人测过,北京是蔡方宪,谢玉铭测的
常量(constant) 也称常数,是一种恒定的或不可变的数值或数据项。 它们可以是不随时间变化的某些量和信息,也可以是表示某一数值的字符或字符串,常被用来标识、测量和比较。
前两个常量是牛顿 后面的理查森

我想知道物理常量

4,请列举30个以上宇宙相关的物理常数比如普朗克常量等在线等

基本的常数好像没那么多:引力常数G元电荷e,原子质量单位u真空中光速c精细结构常数α普朗克恒量h真空的磁导率μ0和电容率ε0(这俩跟光速不独立,有c^2=1/μ0*ε0)钱德拉塞卡极限(恒星大于此质量时,将会最终演化为黑洞)哈勃常数H(给出宇宙膨胀的速度)阿伏加德罗常数N玻尔兹曼常数k气体普适常数R电子静止质量Me,电子比荷e/Me其他的能从中推导出来。凭记忆写的,肯定不完整。
期待看到有用的回答!

5,高中物理需记常数

我也是要高考的人 再次贡献一下我的 物理笔记这是必须记忆的元电荷 静电力常量阿伏伽德罗常数第一、二、三宇宙速度光速一下是需要了解的电子比荷普朗克常量引力常量在空气中的音速暂时就这么多了 呵呵加分哦
核反应的质量亏损常数ε=0.7%,它决定着恒星的寿命,决定了原子核内聚的坚固程度以及地球上所有原子的生成。
我的百度空间里面有,是比较全面的,你可以上去看看,是1986年的推荐值

6,初中物理常数表要求记的而且简单化

阻的计算,总尔言之,物理是不能死记硬背的,要理解性得记,愿你学业有成,谢谢!
【常 用 物 理 量】 1、光速:C=3×10^8m/s (真空中) 2、声速:V=340m/s (15℃) 3、人耳区分回声:≥0.1s 4、重力加速度:g=9.8N/kg≈10N/kg 5、标准大气压值: 760毫米水银柱高=1.01×10^5Pa 6、水的密度:ρ=1.0×10^3kg/m3 7、水的凝固点:0℃ 8、水的沸点:100℃ 9、水的比热容: C=4.2×10^3J/(kg?℃) 10、元电荷:e=1.6×10^(-19)C 11、一节干电池电压:1.5V 12、一节铅蓄电池电压:2V 13、对于人体的安全电压:≤36V(不高于36V) 14、动力电路的电压:380V 15、家庭电路电压:220V

7,基本物理常数的定义单位基准

从1875年米制公约的建立到1960年采用国际单位制前的近一个世纪的发展中,基本单位的定义和复现是以经典物理学为基础的。如一杆铂铱合金米尺和一个铂铱合金砝码定义了长度单位米和质量单位千克,用地球绕太阳的公转周期定义了时间单位秒,用通电导线之间的作用力定义电流单位安培等。这个时期是用宏观实物或宏观物理现象当作“不变量”来定义基本单位的 。物理学发展到今天,形成了许多分支,如固体物理学、原子物理学、原子核物理学、粒子物理学、天体物理学等等,包括大至宇宙、小至基本粒子的广阔领域。但是物理学的这些分支都是用统一的物理理论结合在一起的,这些基本理论有经典电动力学、相对论(见狭义相对论、广义相对论)、统计力学(见统计物理学)、量子力学等。这些理论的定量预言的准确程度,依赖于在理论中出现的基本物理常数值的准确性。特别重要的是,仔细研究由物理学不同领域的实验所确定的这些常数值,能逐个考察物理学一些基本理论的一致性和正确性。由于应用了高稳定激光、约瑟夫森效应、X射线干涉术、量子霍耳效应等许多新方法,使基本物理常数测量的准确度有所提高,很多常数的测量准确度已达10-6量级,更高的可达10-8—10-10量级。常数的准确值增加一位,就会有可能发现物理学中前所未知的矛盾,或获得解决今天所存在的某个矛盾的线索。基本物理常数的重要性还表现在定义计量单位从而建立计量基准的工作上。普朗克早在1906年就建议用基本常数来定义计量基本单位,由于当时常数的测量准确度还很低,这个愿望不能实现。20世纪60年代以来,随着常数值的准确度不断提高,上述建议就有了现实意义。如由于可同时准确测量高稳定激光波长λ和频率v,就能够通过с=λv来准确定出真空中的光速с,长度单位可以通过时间单位(频率的倒数)和光速с导出;与此类似,通过公式v=γpB(式中γp为质子回磁比)可以由频率通过γp导出磁感应强度B,从而确定电流单位;在交流约瑟夫森效应中,由于v=(2e/h)·V,即可由频率单位通过2e/h的SI制的值来确定电压单位V;等等。可以看到,现在计量基准的发展趋势就是利用目前准确度最高的频率单位,通过有关的基本物理常数来定义其他的基本或导出单位。因此,未来的基本单位的定义和准确度在一定程度上依赖于基本物理常数的测定值和准确度。在常数的数据处理中,多年来国际上一直采用最小二乘法平差来得出常数的一组最佳值。用这种方法可尽量减少常数最佳值的偶然误差,但并不能消除测量中的系统误差。基本常数的平差是1929年R.伯奇首先进行的,他的工作一直继续到1945年。后来三次平差是J.杜蒙和E.科恩进行的。1969年,B.泰勒等人根据交流约瑟夫森效应测量的e/h值以及其他有关常数值,结合量子电动力学的理论研究,作出了新的平差。70年代以来,基本常数的平差工作,是在国际科学协会科学技术数据委员会(简称CODATA)的基本常数工作组的直接主持下进行的。有 7个国家的专家参加了这项工作,由科恩和泰勒根据各国积累的实验数据具体分析编纂而得。1973年他们曾正式发表了一组国际推荐的基本常数表,称为1973年平差。由于基本常数领域中工作的不断进展,常数数值也会不断更新,因此在大约十年左右将进行一次基本常数的新的平差,由此获得新的国际推荐值。1986年完成了一次平差。它是由CODATA基本常数任务组的泰勒和科恩负责编纂的。与1973年常数平差的国际推荐值相比,1986年平差的国际推荐值的不确定度有了明显的减小。大多数常数的不确定度减小一个量级。根据天文和地球物理的观测资料,一些物理学家提出了基本物理常数可能随时间变化的理论推测。这些推测可能有助于推动物理学家和计量学家去对基本物理常数进行更精密的实验测量。但迄今为止,上述理论推测的论点还是不充分的,实验上也没有能够证实基本物理常数有随时间的变化 。
长度:米 m,质量:千克 kg时间:秒 s电流:安培 a温度:开尔文 k发光强度:坎德拉 cd物质的量:摩尔 mol 牛顿=千克·米·秒-2库仑=安培·秒焦耳=牛顿·米瓦特=焦耳·秒-1伏特=焦耳·库仑-1欧姆=伏特·安培-1姆欧=安培·伏特-1法拉=库仑·伏特-1亨利=伏特·秒·安培-1韦伯=焦耳·安培-1奥斯特=安培·米特斯拉=牛顿·米-1安培-1流明=堪·斯勒克斯=堪·斯·米-2西弗=米2·秒-2戈瑞=米2·秒-2赫兹=秒-1帕斯卡=牛顿·米-2贝可=秒-1泊(粘度)=牛顿·米·秒-1

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