高中物理必备常数
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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 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:。
高中物理的必记常数1. 普朗克常数6.63×10^-34J·s,离散世界的基本物理量。
2. 普朗克时间5.39×10^-44s,最小的有意义的时间间隔。
3. 普朗克长度1.62×10^-35m,物理定律所适用范围内的最小尺度。
4. 普朗克密度5.2×10^96kg/m3,宇宙最早时刻的质量密度。
5. 宇宙的密度8.51×10^-27kg/m3,处于引力和膨胀力抗衡的临界点。
6. 电子的质量9.11×10^-31kg,带负电的亚原子粒子。
7. 质子的质量1.6726×10^-27kg,带正电的质子是元素周期表的缔造者。
8. 中子的质量1.6749×10^-27kg,离开原子后平均寿命只有15min。
9. 光子的静止质量0,光子与电磁力的载体玻色子没有任何质量。
10. 玻色子平均寿命3×10^-25s,自然界基本作用力的载体。
11. 银河中心黑洞的质量8×10^36kg,太阳绕其一圈需要2.2亿年。
12. 一个太阳质量的黑洞衰变时间2×10^67年,黑洞通过霍金辐射而蒸发。
16. 玻尔兹曼常数1.38×10^-23J/K,微观与宏观世界的桥梁。
17. 绝对零度-273.15℃,一切粒子的振动停止。
18. 铯原子振荡次数9192631770,定义1s的依据。
19. 真空中的光速299792458m/s,信息传递的极限。
20. 真空介电常数8.85×10^-12C² /(N·m²),真空磁导率1.26×10^-12N/A²,决定光的传播速度。
21. 元电荷量1.6×10^-19C,电子和质子所带电荷量的大小。
13. 蓝色可见光波长4×10^-7m,天空散射的颜色。
14. 电子的波长8.7×10^-11m,以8.39×10^6m/s的速度产生的物质波。
引力常数 G = 6.672×10-11牛顿·米2/千克2单元电荷e = 1.602189×10-19库仑阿伏加德罗常数N0= 6.02204×1023个粒子数/摩尔法拉第常数 F = 96484.6库仑/摩尔斯忒藩―玻尔兹曼常数σ= 5.6703×10-8瓦·米2/K4气体常数R =8.3144焦耳/摩尔·K真空的电容率库仑/焦耳·米光速 c = 2.99792458 ×108米/秒真空的磁导率牛顿/安2精细结构常数α=7.297351×10-3=1/137电子康普顿波长米里德伯常数R∞=1.096737318×107米-1质子康普顿波长米里德伯频率cR∞=3.2898420×1015赫兹质子电子质量比值里德伯能量hcR∞=13.60580电子伏玻尔兹曼常数 k= 1.38066×10-23焦耳/K = 8.6174×10-5电子伏/K库仑常数k = 1/ (4πε0) = 8.98755179×109牛顿·米2/库仑2电子静质量m e=9.10953×10-31千克=5.485802×10-4u(原子单位)=0.511003兆电子伏/c2质子静质量m p=1.672648×10-27千克= 1.00727674u = 938.280兆电子伏/c2中子静质量m n=1.674954×10-27千克= 1.00866501u = 939.573兆电子伏/c2统一质量单位(原子单位)u =1.660566×10-27千克=931.502兆电子伏/c2玻尔半径a0=5.291771×10-11米玻尔磁子焦耳/特斯拉= 5.788378×10-9电子伏/高斯核磁子焦耳/特斯拉= 3.152452×10-12电子伏/高斯普朗克常数h= 6.62818×10-34 焦耳·秒 = 4.13570×10-15 电子伏·秒焦耳·秒=6.58217×10-16电子伏·秒。
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。
物理常数引力常数 G = 6.672×10-11牛顿·米2/千克2单元电荷e= 1.602189×10-19库仑阿伏加德罗常数N0= 6.02204×1023个粒子数/摩尔法拉第常数 F = 96484.6库仑/摩尔斯忒藩―玻尔兹曼常数σ= 5.6703×10-8瓦·米2/K4气体常数R =8.3144焦耳/摩尔·K真空的电容率库仑/焦耳·米光速 c = 2.99792458 ×108米/秒真空的磁导率牛顿/安2精细结构常数α=7.297351×10-3=1/137电子康普顿波长米里德伯常数R∞=1.096737318×107米-1质子康普顿波长米里德伯频率cR∞=3.2898420×1015赫兹质子电子质量比值里德伯能量hcR∞=13.60580电子伏玻尔兹曼常数 k= 1.38066×10-23焦耳/K = 8.6174×10-5电子伏/K库仑常数k = 1/ (4πε0) = 8.98755179×109牛顿·米2/库仑2电子静质量m e=9.10953×10-31千克=5.485802×10-4u(原子单位)=0.511003兆电子伏/c2质子静质量m p=1.672648×10-27千克= 1.00727674u = 938.280兆电子伏/c2中子静质量m n=1.674954×10-27千克= 1.00866501u = 939.573兆电子伏/c2统一质量单位(原子单位)u =1.660566×10-27千克=931.502兆电子伏/c2玻尔半径a0=5.291771×10-11米玻尔磁子焦耳/特斯拉= 5.788378×10-9电子伏/高斯核磁子焦耳/特斯拉= 3.152452×10-12电子伏/高斯普朗克常数h= 6.62818×10-34 焦耳·秒 = 4.13570×10-15 电子伏·秒焦耳·秒=6.58217×10-16电子伏·秒常用物理常数1 转动惯量千克平方米kg·m21kg·m22 转动惯量盎司平方英寸oz·in21oz·in2=1.8290*10-5kg·m23 转动惯量磅平方英寸lb·i n2 1lb·in2=2.92640*10-4 kg·m24 转动惯量磅平方英尺lb·ft21lb·ft2=0.0421401kg ·m256 阿伏加德罗常数L,NA (6.022045±0.000031)*1023m ol-17 标准大气压p0 0.101325 MPa8 冰点的绝对温度T0 273.15 K9 玻尔半径a0 (5.2917706±0.0000044)*10 -11m10 玻尔兹曼常数k (1.380662±0.000044)*10-23J/K.mol11 纯水三相点的绝对温度T 273.16 K12 磁导率(真空中)μ04π*10-7 H/m13 地球密度ρ 5.517 t/m314 地球平均半径r 6.37*106 m15 地球与太阳平均距离 d 1.496*1011 m16 地球与月球平均距离 d 3.84*108 m17 地球质量 5.98*1024 kg18 第二辐射常数c2 (1.438786±0.000045)*10-2 m.K19 第一辐射常数c1 (5.67032±0.000020)*10-16 W.m220 电子半径(经典)re (2.8179380±0.0000070)*10 -15m21 电子静止质量me 9.109534*10-31 kg22 法拉第常数 F (9.648456±0.000027)*104 C/mol23 光速(真空中)、电磁波速度c0 (2.99792458±0.000000012)m/s*10824 哈特里能量Eh 4.35981*10-18 J25 基本电荷(电子电量) e (1.6021892±0.0000046)*10 -19C26 基本电荷(电子电量) e 4.803242*10-10 esu27 介电常数(真空中)ε08.854187818*10-12 F/m28 精细结构常数α0.0072973506±0.000000006无量纲29 绝对0度-273.15 ℃30 空气密度(标准条件下,干燥)0.001293 kg/l,t/m331 里德伯常数R∞(1.097373177±0.000000083)*107m-132 粒子或原子核的磁矩玻尔磁子μB (9.274078±0.000036)*10-24A.m233 粒子或原子核的磁矩核磁子μN (5.050824±0.000020)*10-27A.m234 摩尔体积(理想气体0℃,0.101MPa) Vm (0.02241383±0.00000070) m3/mol35 普朗克常数h (6.626176±0.000036)*10-34J.s36 名称符号常数量纲37 热功当量J 4.1868 J/Cal38 声速(在标准条件下空气中) c 331.4 m/s39 水的密度(0℃)13.5951 kg/l,t/m340 水的密度(4℃)0.999973 kg/l,t/m341 斯忒藩—玻尔兹曼常数σ(5.67032±0.00071)*10-8 W/K4m242 通用(普适、摩尔)气体常数R 8.31441±0.00026J/(mol.K)43 万有引力常量G 6.673*10-11 N.m2/kg244 圆周率π 3.141592653645 质子的磁旋比γ(2.6751987±0.0000075)*108A.m2/J.s46 质子的康普顿波长λcp (1.3214099±0.0000022)*10 -15m47 质子静止质量mp 1.6726485*10-27 kg48 中子的康普顿波长λcn (1.3195909±0.0000022)*10 -15m49 中子静止质量mn 1.6749543*10-27 kg50 重力加速度(标准)ga 9.80665 m/s2。
高中物理常数1、 重力加速度g=9.8m/s 2 ,月球表面上的重力加速度是地球上的六分之一2、 动摩擦因数μ<13、 引力常量G=6.67×10-11 N ·m 2/kg 24、地球的半径R=6.4×103km=6.4×106m5、地球的自转周期T=24h=86400s,地球绕太阳公转的周期T=1年=365天=3.16×107s 。
月球绕地球公转的周期T=27.3天,月球自转的周期与公转的周期相同。
6、第一宇宙速度的人造地球卫星,运转速v=7.9km/s,运转周期T=85分钟,距地面的高度h=0;人造地球卫星神五、神六、神七,运转速v=7.8km/s,运转周期T=90分钟,距地面的高度h=343km ;同步通讯卫星,运转速v=3.07km/s,运转周期T=24小时,距地面的高度h=36000km 。
7、第二宇宙速度v=11.2km/s, 第三宇宙速度v=16.7km/s8、固体和液体分子直径数量级10-10m,分子间平衡位置的间距r 0的数量级10-10m 。
9、气体分子间平均距离的数量级大于10-9m.10、1大气压==105帕==76cmHg==10m 水11、阿伏加德罗常数N A =6.02×1023mol -1标准状况下气体的摩尔体积V=22.4L ,物质的摩尔质量等于物质的式量12、热力学温度的绝对零度T=0K=--273℃,0℃=273K,摄氏温度的每一度与热力学温度的每一度相同。
13、声波在空气中传播速度v==340m/s.在其他介质中传播比空气中传播的速度大,在真空中不能传播。
14、声波的频率范围20H Z ——20000H Z ,波长范围17mm ——17m.15、秒摆的周期为2秒16、电磁打点计时器是一种计时仪器,工作电压是交流4—6V ,当电源频率是50 Hz 时,它每隔0.02s 打一次点。
17、游标卡尺,主尺上的最小刻度是1mm.若游标尺上有10个等分刻度,此游标尺的总长度为9mm,游标尺每一等分刻度的长度是0.9mm,其准确度为0.1mm ;若游标尺上有20个等分刻度,此游标尺的总长度为19mm,游标尺每一等分刻度的长度是0.95mm,其准确度为0.05mm ;若游标尺上有50个等分刻度,此游标尺的总长度为49mm,游标尺每一等分刻度的长度是0.98mm,其准确度为0.02mm.18、螺旋测微器又叫千分尺,精密螺纹的螺距为0.5mm,固定刻度分整毫米和半毫米刻度,可动刻度分为50等分,每一小格表示0.01mm.螺旋测微器的准确度为0.01mm.19、静电力常量k=9.0×109 N ·m 2/C 220、元电荷e=1.6×10-19C ,物体所带电量都是元电荷的整数倍。
高中物理中的几个常数2014-4-10在高中物理中几个常用的常数中,有的物理常数没有单位,有的物理常数有单位,没有单位的叫做物理系数,如摩擦因数,折射率等。
有单位的物理常数,有的叫做系数有的叫做常数或常量。
这些叫法都是出于习惯。
常数和常量是有区别的,常数是只有大小,没有单位的,常量是物理量有大小有单位的。
例如,万有引力常量,静电力恒量,普朗克常量等都是既有大小也有单位的,有确切的物理意义。
恩格斯说:“物理学的所谓常数,大部分不外是这样一些关节点的名称,在这些关节点上,运动的量的增加或减少会引起该物体的状态的质的变化,所以在这些关节点上,量转化为质。
”(自然辩证法P247),从辩证的否定来理解物理常数,就是质量互变的转折点。
临界点,关节点。
对照表一:物理常数和物理常量的对照表二中的物理系数并不是纯粹数学意义上的比例系数,不单纯表示物理量之间的数量关系。
本质上属于物理常量,有确切的物理意义,有大小也有单位。
表三1、劲度系数K根据胡克定律,kx F =,则劲度系数xFk =(m N ),是表示弹簧特性的物理量。
同一个弹簧劲度系数是一定的,不同的弹簧劲度系数是不同的。
2、静电力常量K由库伦定律:221F r q q k =,有212q q Fr k =,其中的比例常数k 叫做静电力常量。
229100.9c Nm k ⨯=的物理意义为真空中两个电荷量均为 1C 的点电荷,它们相距1m 时,它们之间的作用力的大小为N 9100.9⨯。
静电力常量具有确定性,不变性,唯一性。
3、电阻率ρ 由电阻定律:s l R ρ=,有lRs =ρ。
电阻率是表示电阻特性的一种物理量,同种导体的电阻率是一定的,不同的导体的电阻率是不同的。
电阻率具有相对性,因导体的不同而不同。
此外,还与温度有关系。
4、电容C电容的定义式:UQC =,表示电容的一种特性,电容器的极板上每升高1伏特电压需要的电量。
平行金属板的电容:kdsC πε4=,平板电容的大小与正对面积和板间距离有关,与有无电解质有关。
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 511003.02=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。
必记的数据普通课桌的长度:每层楼的高度:物理课本的长、宽:人的臂长大概是:1N的相当于__________个鸡蛋的力:一个中学生的质量:人步行的速度:骑车的速度:水的密度:声速:真空中的光速:电磁波的波速:人的听力范围:超声波:次声波:水的熔点(凝固点)水的沸点:密度的单位换算:速度的单位换算:体积的单位换算:表面积的单位换算:千瓦时与焦耳的关系:必记公式物理量计算公式备注速度υ= S / t 1m / s = 3.6 Km / h密度ρ= m / V 1 g / c m3 = 103 Kg / m3合力 F = F1 - F2 F1、F2在同一直线线上且方向相反F = F1 + F2 F1、F2在同一直线线上且方向相同压强 p = F / S 适用于固、液、气p = ρ固g h 适用于形状规则的固体p =ρ液g h 适用于液体压强(对容器的形状没有要求)浮力① F浮= G物– F拉或F浮 = F拉–G物根据受力分析②:F浮= G物二力平衡,物体在液体中只受漂浮、悬浮③ F浮= G排=ρ液g V排阿基米德④据浮沉条件判浮力大小(1)判断物体是否受浮力(2)根据物体浮沉条件判断物体处于什么状态(3)找出合适的公式计算浮力物体浮沉条件(前提:物体浸没在液体中且只受浮力和重力):①F浮>G(ρ液>ρ物)上浮至漂浮②F浮=G(ρ液=ρ物)悬浮③F浮< G(ρ液<ρ物)下沉杠杆平衡条件 F1L1= F2L2杠杆平衡条件也叫杠杆原理滑轮组 F =(G动+ G物)/ n 忽略绳重、轮轴间的摩擦,物体在竖直方向运动 F =f/ n 忽略绳重、轮轴间的摩擦,物体在水平方向运动SF= n SGn:作用在动滑轮上绳子股数功 W = F S = P t 1J = 1N•m = 1W•s功率 P = W / t = Fυ 1KW = 103 W,1MW = 103KW有用功 W有用= G h(竖直提升)= f S(水平移动)= W总– W额=ηW总额外功 W额 = W总– W有= G动h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)总功 W总= W有用+ W额= F S = W有用/ η机械效率η= W有用/ W总η= G物/(G物+ G动)η=G物-F浮/(G物+ G动-F浮)把物理浸没在液体中中考物理所有的公式特点或原理串联电路并联电路时间:t t=t1=t2 t=t1=t2电流:I I = I 1= I 2 I = I 1+ I 2电压:U U = U 1+ U 2 U = U 1= U 2电荷量:Q电 Q电= Q电1= Q电2 Q电= Q电1+ Q电2电阻:R R = R 1= R 2 1/R=1/R1+1/R2 [R=R1R2/(R1+R2)] 电功:W W = W 1+ W 2 W = W 1+ W 2电功率:P P = P 1+ P 2 P = P 1+ P 2电热:Q热 Q热= Q热1+ Q热 2 Q热= Q热1+ Q热 2物理量(单位)公式备注公式的变形速度V(m/S) v= S:路程/t:时间重力G(N) G=mg m:质量g:9.8N/kg或者10N/kg密度ρ(kg/m3)ρ=m:质量V:体积合力F合(N)方向相同:F合=F1+F2方向相反:F合=F1—F2 方向相反时,F1>F2浮力F浮(N) F浮=G物—G视 G视:物体在液体的重力浮力F浮(N) F浮=G物此公式只适用物体漂浮或悬浮浮力F浮(N) F浮=G排=m排g=ρ液gV排 G排:排开液体的重力m排:排开液体的质量ρ液:液体的密度V排:排开液体的体积(即浸入液体中的体积)杠杆的平衡条件 F1L1= F2L2 F1:动力 L1:动力臂F2:阻力 L2:阻力臂定滑轮 F=G物S=h F:绳子自由端受到的拉力G物:物体的重力S:绳子自由端移动的距离h:物体升高的距离动滑轮 F= (G物+G轮)S=2 h G物:物体的重力G轮:动滑轮的重力滑轮组 F= (G物+G轮)S=n h n:通过动滑轮绳子的段数机械功W(J) W=Fs F:力s:在力的方向上移动的距离有用功W有总功W总 W有=G物hW总=Fs 适用滑轮组竖直放置时机械效率η= ×100%功率P(w) P=W:功t:时间压强p(Pa) P=F:压力S:受力面积液体压强p(Pa) P=ρgh ρ:液体的密度h:深度(从液面到所求点的竖直距离)热量Q(J)Q=cm△t c:物质的比热容 m:质量△t:温度的变化值燃料燃烧放出的热量Q(J) Q=mq m:质量q:热值常用的物理公式与重要知识点一.物理公式单位)公式备注公式的变形串联电路电流I(A)I=I1=I2=…… 电流处处相等串联电路电压U(V)U=U1+U2+…… 串联电路起分压作用串联电路电阻R(Ω)R=R1+R2+……并联电路电流I(A)I=I1+I2+…… 干路电流等于各支路电流之和(分流)并联电路电压U(V)U=U1=U2=……并联电路电阻R(Ω)= + +……欧姆定律 I=电路中的电流与电压成正比,与电阻成反比电流定义式 I=Q:电荷量(库仑)t:时间(S)电功W(J) W=UIt=Pt U:电压 I:电流t:时间 P:电功率电功率 P=UI=I2R=U2/R U:电压 I:电流R:电阻电磁波波速与波长、频率的关系 C=λν C:波速(电磁波的波速是不变的,等于3×108m/s)λ:波长ν:频率二.知识点1.需要记住的几个数值:a.声音在空气中的传播速度:340m/s b光在真空或空气中的传播速度:3×108m/s c.水的密度:1.0×103kg/m3 d.e.一节干电池的电压:1.5V f.家庭电路的电压:220Vg.安全电压:不高于36V2.密度、比热容、热值它们是物质的特性,同一种物质这三个物理量的值一般不改变。
高中物理常数篇一:常用物理基本常数表常用物理基本常数表目录1常用表格篇二:高中物理估算常数记忆利用物理常数进行估算估算题中往往告诉的已知量很少,或不提供已知量,解题时要求灵活地运用一些物理常量,有时甚至需要根据经验来拟定某些物理量的数值。
应熟记的理常数如:标准大气压760mmHg,水的密度为1.0×103kg / m3,标况下气体的摩尔体积为22.4L,基元电荷的电量为1.60×10-19c,地球的半径为6,370km,原子直径数量级10-10m,分子直径数量级10-10m,光在真空中的传播速度3×108m / s,阿伏伽德罗常数6.02×1023mol-1,等等。
应该根据经验能拟定的物理量数值普通成人的身高在1.50—1.80m之间,质量在50—80kg之间,普通成年人的步副约0.8m,正常人的脉搏频率约为60Hz,每层楼高3—5m,汽车的速度约为10—20m / s ,台灯功率为40W,电视的功率约为40—100W,电冰箱每天耗电约0.8—1kw.h,等等。
(2010·全国II17)在雷雨云下沿竖直方向的电场强度约为104 V/m。
已知一半径为1mm的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10 m/s,水的密度为10 kg/m3。
这雨滴携带的电荷量的最小值约为( )A.2×10-9 C B.4×10-9 CC.6×10-9 C D.8×10-9 C类型定位──数值估算解析:本题考查物体的受力平衡条件和电场力的计算等知识点。
雨滴受力平衡时,电场力和重力大小相等,即电场力最小则雨滴带电荷量最小,有mg=Eq,而 23m=ρV=ρ,联立两式得,故答案为 B。
点评:在进行数值估算时,数据往往较大,计算易错。
所以对于结果要求保留几位有效数字,在带入数据计算时只要比结果多一位即可,这样带入数据将简化计算过程,如以上两题所示。
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。
玻尔兹曼常数的精确测量对于热力学和统计物理学的研究具有重要意义。
五、电子电荷
电子电荷是电子带有的基本电荷,通常用e表示。
电子电荷的数值约为-1.602176634×10^-19 C。
电子电荷是电荷的最小单位,也是电磁学和电子学的基础。
电子电荷在电磁学和电子学中起着重要作用。
它决定了物质的电性质和电磁相互作用。
电子电荷的精确测量对于电子学的研究和应用具有重要意义,例如在电路设计和电子器件制造中。
以上所述是高中物理必备的一些重要常数,它们在不同领域的物理学研究中起着重要作用。
这些常数的确定和测量是物理学发展的重要里程碑,也为科学研究和技术应用提供了基础。
理解和掌握这些常数的含义和用途,有助于深入理解物理学中的一些基本概念和原理。
希望通过学习和应用这些常数,能够更好地探索和理解自然界的奥秘。