Фундаментальные физические постоянные

Фундамента́льная физи́ческая постоя́нная (вар.: конста́нта) — физическая величина, характеризующая не объекты, а физические свойства всего окружающего нас мира. Фундаментальные физические постоянные возникают при математическом описании при рассмотрении явлений в окружающем нас мире с помощью теоретической физики. Сюда же относят и некоторые другие физические постоянные, которые также связанны с конкретными объектами.

Понятие «постоянная» подразумевает, что численное значение этой величины не меняется со временем. Однако в реальности может быть иначе: например, в последние годы появились свидетельства в пользу того, что постоянная тонкой структуры в ходе эволюции Вселенной) всё же меняется. Но даже если имеются меняющиеся со временем постоянные, то они меняются крайне медленно. Сколько-нибудь заметные изменения следует ожидать лишь в масштабах порядка возраста Вселенной.

Различаются размерные и безразмерные физические постоянные. Численное значение размерной величины зависит от выбора единиц измерения. Численное значение безразмерных постоянных более фундаментально, ибо оно не зависит от системы единиц.

Фундаментальные физические постоянныеПравить

Величина Символ Значение Прим.
скорость света в вакууме c 299 792 458 м·с−1 точно
характеристическое сопротивление вакуума Z 0 = μ 0 c Z_0 = \mu_0 c 376.730 313 46177… Ω точно
гравитационная постоянная G 6,67428(67)×10−11 м3·кг−1·с−2 a
постоянная Планка (элементарный квант действия) h 6,626 608 96(33)×10−34 Дж·с a
постоянная Дирака (или приведенная постоянная Планка) = h / 2 π \hbar = h/2\pi 1,054 571 628(53)×10−34 Дж·с a
элементарный заряд e 1,602 176 487(40)×10−19 Кл a
магнитная постоянная (по старой терминологии, магнитная проницаемость вакуума) μ0 4 π × 10 7 4\pi \times 10^{-7} Н·А−2 точно
1,256 637 061 4359… ×10−6 Н·А−2 точно

Размерные комбинации фундаментальных постоянныхПравить

Название Символ Значение Прим.
планковская масса m p = ( c / G ) 1 / 2 m_p = (\hbar c / G)^{1/2} 2,176 44(11)×10−8 кг a
планковская длина l p = ( G / c 3 ) 1 / 2 l_p = (\hbar G / c^3)^{1/2} 1,616 252(81)×10−35 м a
планковское время t p = ( G / c 5 ) 1 / 2 t_p = (\hbar G /c^5)^{1/2} 5,391 24(27)×10−44 с a

Постоянные, связывающие разные системы единицПравить

Название Символ Значение Прим.
постоянная тонкой структуры α = e 2 / c \alpha = e^2 / \hbar c 7,297 352 5376(50)×10−3 a
α 1 \alpha^{-1} 137,035 999 679(94) a
электрическая постоянная (по старой терминологии, диэлектрическая проницаемость вакуума) ε 0 = 1 / ( μ 0 c 2 ) \varepsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2) 8,854 187 817 620… ×10−12 Ф·м−1 точно
атомная единица массы m u m_u = 1 а. е. м. 1,660 538 782(83)×10−27 кг a
постоянная Больцмана k 1,380 6504(24)×10−23 Дж·К−1 a

Некоторые другие физические постоянныеПравить

Название Символ Значение Прим.
масса электрона me 9,109 382 15(45)×10−31 кг a
масса протона mp 1,672 621 637(83)×10−27 кг a
масса нейтрона mn 1,674 927 211(84)×10−27 кг a
число Авогадро L L , N A N_A 6,022 141 79(30)×1023 моль−1 a
постоянная Фарадея F = N A e F = N_A e 96 485,3399(24) Кл·моль−1 a
газовая постоянная R = k N A R = k N_A 8,314 472(15) Дж·К−1·моль−1 a
удельный молярный объём идеального газа (при 273,15 К, 101,325 кПа)   22,413 996(39)×10−3 м³·моль−1 a
стандартное атмосферное давление atm 101 325 Па (точно) a
боровский радиус Undefined control sequence \infin a_0 = \alpha/(4 \pi R_\infin) 0,529 177 208 59(36)×10−10 м a
энергия Хартри Undefined control sequence \infin E_h = 2 R_\infin h c 4,359 743 94(22)×10−18 Дж a
постоянная Ридберга Undefined control sequence \infin R_\infin = \alpha^2 m_e c / 2h 10 973 731,568 527(73) м−1 a
магнетон Бора μ B = e / 2 m e \mu_B = e\hbar / 2m_e 927,400 915(23)×10−26 Дж·Тл−1 a
магнитный момент электрона μ e \mu_e −928,476 377(23)×10-26 Дж·Тл−1 a
g-фактор свободного электрона g e = 2 μ e / μ B g_e=2 \mu_e/\mu_B 2,002 319 304 3622(15) a
ядерный магнетон μ N \mu_N 5,050 783 24(13)×10-27 Дж·Тл−1 a
магнитный момент протона μ p \mu_p 1,410 606 662(37)×10-26 Дж·Тл−1 a
гиромагнитное отношение протона γ p = 2 μ p / μ N \gamma_p = 2\mu_p/\mu_N 2,675 222 099(70)×108 с−1·Тл−1 a
постоянная Стефана-Больцмана σ = ( π 2 / 60 ) k 4 / 3 c 2 \sigma = (\pi^2/60) k^4/\hbar^3 c^2 5,670 400(40)×10−8 Вт·м−2·К−4 a
первая радиационная постоянная c 1 = 2 π h c 2 c_1 = 2\pi h c^2 3,741 771 18(19)×10−16 Вт·м² a
вторая радиационная постоянная c 2 c_2 1,438 7752(25)×10−2 м·К a
стандартное ускорение свободного падения на поверхности Земли g n g_n 9,806 65 м·с−2 a


См. такжеПравить

СсылкиПравить

a 2006 CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ (не открывается)