Fyzikální konstanty

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Tabulka

Uvedené konstanty pocházejí z adjustace CODATA z r. 2018, respektující nové definice základních jednotek SI.

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. +more 5,391 16(13)×10−44 s = (5,391 16 ± 0,000 13)×10−44 s.

VeličinaSymbolHodnota (SI)Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstantam_\mathrm{u}1,660 539 066 60(50)×10−27 kg1 u = 1 Da (přesně)
Avogadrova konstantaN_\mathrm{A}, L6,022 140 76×1023 mol−1 (přesně)-
Bohrův magneton\mu_\mathrm{B} = e \hbar / 2 m_\mathrm{e}927,401 007 83(28)×10−26 J·T−15,788 381 8060(17)×10−5 eV·T−1
Bohrův poloměra_0 = \alpha / 4 \pi R_\infin0,529 177 210 903(80)×10−10 m-
Boltzmannova konstantak = R / N_\mathrm{A}1,380 649×10−23 J·K−1 (přesně)8,617 333 262…×10−5 eV·K−1 (přesně)
Comptonova vlnová délka\lambda_\mathrm{C} = h/ m_\mathrm{e} c2,426 310 238 67(73)×10−12 m-
Coulombova konstanta\kappa = 1 / 4\pi\varepsilon_0 = \mu_0 c^2 / 4\pi8,987 551 7923(13) ×109 N·mC−2 (=kgm3⋅s−4·A−2)-
Elementární náboje1,602 176 634×10−19 C (přesně)-
Faradayova konstantaF = N_\mathrm{A} e96 485,332 12… C·mol−1 (přesně)-
Gravitační konstantaG6,674 30(15)×10−11 mkg−1·s−2-
Hubbleova konstanta (současná hodnota)H_0-
Impedance vakuaZ_0 = \mu_0 c376,730 313 668(57) mkg·s−3·A−2 (= Ω)-
Jaderný magneton\mu_\mathrm{N} = e \hbar / 2 m_\mathrm{p}5,050 783 7461(15)×10−27 J·T−13,152 451 258 44(96)×10−8 eV·T−1
Josephsonova konstantaK_{\mathrm J} = 2e/h483 597,848 4…×109 Hz·V−1 (přesně)-
Klidová energie elektronum_\mathrm{e} c^28,187 105 7769(25)×10−14 J0,510 998 950 00(15) MeV
Klidová energie neutronum_\mathrm{n} c^21,505 349 762 87(86)×10−10 J939,565 420 52(54) MeV
Klidová energie protonum_\mathrm{p} c^21,503 277 615 98(46)×10−10 J938,272 088 16(29) MeV
Klidová hmotnost elektronum_\mathrm{e}9,109 383 7015(28)×10−31 kg5,485 799 090 65(16)×10−4 u
Klidová hmotnost neutronum_\mathrm{n}1,674 927 498 04(95)×10−27 kg1,008 664 915 95(49) u
Klidová hmotnost protonum_\mathrm{p}1,672 621 923 69(51)×10−27 kg1,007 276 466 621(53) u
Konstanta hustoty zářenía = (8\pi^5/15) k^4 / h^3 c^3 = 4\sigma / c7,565 733 250…×10−16 J·m−3·K−4 (přesně)-
Konstanta jemné struktury\alpha = \mu_0 e^2 c / (2 h) = e^2 / (4 \pi \varepsilon_0 \hbar c)7,297 352 5693(11)×10−3-
Konstanta jemné struktury1 / \alpha137,035 999 084(21)-
kvantum magnetického toku\varPhi_0 = h/(2e)2,067 833 848…×10−15 Wb (přesně)-
kvantum elektrické vodivostiG_0 = 2e^2 / h7,748 091 729…×10−5 S (přesně)-
Molární hmotnostní konstantaM_\mathrm{u} = N_\mathrm{A}m_\mathrm{u}0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1-
Molární plynová konstantaR = k N_\mathrm{A}8,314 462 618… J·K−1·mol−1 (přesně)-
Normální tíhové zrychlení (na Zemi)g_0, g_\mathrm{n}9,806 65 m·s−2 (přesně)-
Permeabilita vakua\mu_01,256 637 062 12(19)×10−6 N·A−2-
Permeabilita vakua\frac {\mu_0}{4\pi \times 10^{-7}}1,000 000 000 55(15) N·A−2-
Permitivita vakua\varepsilon_0 = 1 / ( \mu_0 c^2 )8,854 187 8128(13)×10−12 F·m−1-
Planckův čast_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}5,391 247(60)×10−44 s-
Planckova délkal_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}1,616 255(18)×10−35 m-
Planckova energieE_\mathrm{P} = m_\mathrm{P} \cdot c^2 = \sqrt{\hbar c^5 \over G}1,956 081(22)×109 J1,220 890(14)×1019 GeV
Planckova hmotnostm_\mathrm{P} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}2,176 434(24)×10−8 kg-
Planckova hustota\rho_\mathrm{P} = {m_\mathrm{P} \over l_\mathrm{P}^3} = {c^5 \over \hbar G^2}5,154 85(23)×1096 kg·m−3-
Planckova konstantah6,626 070 15×10−34 J·s (přesně)-
Planckova plochaA_\mathrm{P} = l_\mathrm{P}^2 = {\hbar G \over c^3}2,612 280(57)×10−70 m2-
Planckova teplotaT_\mathrm{P} = {E_\mathrm{P} \over k_{\rm B}} = {1 \over k_{\rm B}} \cdot \sqrt{\hbar c^5 \over G}1,416 784(16)×1032 K-
Redukovaná Planckova konstanta\hbar = h / (2 \pi)1,054 571 817…×10−34 J·s (přesně)-
Rydbergova konstantaR_\infin = \alpha^2 m_\mathrm{e} c / 2h10 973 731,568 160(21) m−1-
Rychlost světla ve vakuuc299 792 458 m·s−1 (přesně)-
Stefanova-Boltzmannova konstanta\sigma = (\pi^2/60) k^4 / \hbar^3 c^25,670 374 419…×10−8 W·m−2·K−4 (přesně)-
Von Klitzingova konstantaR_{\mathrm K} = h / e^2 = \mu_0 c / 2 \alpha25 812,807 45… Ω (přesně)*
.

(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.

Reference

Literatura

Související články

Konstanta * Fyzikální veličina

Externí odkazy

[url=http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html]Nejnovější adjustace konstant CODATA 2018 na webu NIST[/url]

Konstanty Kategorie:Konstanty

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top