Таблица физическая – ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. Таблица 1. Основные физические постоянные : РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИКЕ : Экономико-правовая библиотека

Основные физические постоянные величины (Таблица)

Постоянная величина      

Обозначение или формула

Числовое значение

Скорость света в вакууме

c  

2,99792458 · 108 м/с (точно)

Постоянная Планка

h

ħ = h/2π

6,62606876(52) · 10−34 Дж·с

1,054571596(82) · 10−34 Дж·с

Постоянная Больцмана

k  

1,3806503(24) · 10−23 Дж/К

Постоянная Авогадро

NA  

6,02214199(47) · 1023 моль−1

Атомная единица массы  

1 a.e.м 

1,66053873(13) · 10−27 кг

Газовая постоянная    

R = kNA 

8,314472(15) Дж/(моль·К)

Объём моля идеального газа при нормальных условиях (T0 = 273,15 К, P0 = 101325 Па)

V0 = RT0 / P0

22,413996(39) · 10−3 м3/моль

Число Лошмидта     

Nл=NA/ V0

2,68677(5) · 1019 см−3 

Гравитационная постоянная 

G  

6,673(10) · 10−11 Н · м2 /кг2

Постоянная Фарадея    

F = NA

9,6485341(39) · 104 Кл/моль

Постоянная Стефана–Больцмана

σ = π2k4 / 60ħ3c2

5,670400(40) · 10−8 Вт/(м2 · К4)

Постоянная Ридберга   

R = µ02mec3e4 / 8ħ3

1,0973731568549(83) · 107 м−1

Постоянная тонкой структуры 

α = µ0ce2 / 2ħ

α-1

7,297352533(27) · 10−3

137,03599976(50)

Магнитная постоянная   

µ0 = 4π · 10−7

1,2566370614… · 10−6 Гн/м

Электрическая постоянная 

ε0 = 1/(µ0c2 )

8,854187817 · 10−12 Ф/м

Радиус первой боровской орбиты для атома водорода

a0=a/4πR

0,5291772083(19) · 10−10 м

Радиус электрона классический 

re0 e2 / 4πme

2,817940285(31) · 10−15 м

Элементарный заряд (заряд электрона)

e  

1,602176462(63) · 10

−19 Кл

4,8032042 · 10−10 ед. СГСЭ

Удельный заряд электрона 

e/m

1,758820174(71) · 1011 Кл/кг

Масса электрона     

m

0,910938188(72) · 10−30 кг

Масса протона     

mp 

1,67262158(13) · 10−27 кг

Масса нейтрона     

m

1,67492716(13) · 10−27 кг

Магнетон Бора     

µв  = eħ/(2me )

9,27400899(37) · 10−24 А · м2

Ядерный магнетон    

µя = eħ/(2mp )

5,05078317(20) · 10−27 А · м2

Магнитный момент протона 

µ 

1,410606633(58) · 10−26 А · м2

Магнитный момент электрона 

µe  

9,28476362(37) · 10−24 А · м2

Энергия покоя электрона 

mec2 

0,510998902(21) МэВ 

Энергия покоя протона  

mpc2 

938,271998(38) МэВ 

Энергия покоя нейтрона  

mnc2 

939,565330(38) МэВ 

infotables.ru

Постоянные физические величины. Таблица физических постоянных.

 ЗАДАЧНИК ОНЛ@ЙН
 БИБЛИОТЕКА 1  БИБЛИОТЕКА 2

Античные учёные, за редким исключением, считали скорость света бесконечной. В Новое время этот вопрос стал предметом дискуссий. Галилей и Гук допускали, что она конечна, хотя и очень велика, в то время как Кеплер, Декарт и Ферма по-прежнему отстаивали бесконечность скорости света. Первую оценку скорости света дал Олаф Рёмер (1676). Он заметил, что когда Земля и Юпитер находятся по разные стороны от Солнца, затмения спутника Юпитера Ио запаздывают по сравнению с расчётами на 22 минуты. Отсюда он получил значение для скорости света около 220 000 км/с — неточное, но близкое к истинному.

Спустя полвека открытие аберрации позволило подтвердить конечность скорости света и уточнить её оценку. Наиболее точное измерение скорости света 299 792 458 ± 1,2 м/с на основе эталонного метра было проведено в 1975 году. На данный момент считают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с, или 1 079 252 848,8 км/ч. Точность значения связана с тем, что с 1983 года метр в Международной системе единиц (СИ) определён, как расстояние, которое проходит свет в вакууме за промежуток времени, равный 1 / 299 792 458 секунды[3]. Для решения школьных задач и разного рода оценок, не требующих большой точности, обычно используют значение 300 000 000 м/с (3×108 м/с).

Скорость света — Википедия


Таблица физических постоянных


Физческая постоянная

Обозначение

Значение постоянной

Скорость распространения элекмагнитных волн (скорость света) в вакууме ( в свободном пространстве)

с

299 792 458 м/с
Элементарный заряд (заряд электрона)

е

1,602 19 х 10-19 Кл
Масса покоя электрона

me

9,109 53 х 10-31 кг
Масса покоя нейтрона

mn

1,674 95 х 10-27 кг
Масса покоя протона

mp

1,672 65 х 10-27 кг
Постоянная Больцмана

Ʀ

1,381 х 10-23 Дж/К
Газовая постоянная (молярная)

R

8,314 Дж/(моль К)
Гравитационная постоянная

G

6,672 х 10-11 Нм2/кг
Постоянная Планка

h

6,626 х 10-34 Дж с
Постоянная Фарадея

F

9 648 4,56 Кл/моль
Молярный объем идеального газа при нормальных условиях (t=0 oC, p=101,325 кПа)

Vm

2,241 х 10-2 м3/моль
Постоянная Авогадро

NA

6,022 х 1023 моль-1
Постоянная Лошмидта

NL

2,687 х 1025 м-3
Температурный коэффицент объемного расширения газов1/273,16 К-1 = 0,00364 К-1
Абсолютный нуль температуры

To

0 К = -273,15 оС
Температура замерзания воды (плавления льда)0 оС=273,15 К
Атомная единица массы

u

1,660 57 х 10-27 кг
Электрон-вольт

eV

1,602 х 10-19 Дж
Нормальное атмосферное давление

Pатм н

101 325 Па
Скорость звука в воздухе при нормальных условиях

с

331,5 м/с
Ускорение свободного падения (нормальное)

gn

9,806 65 м/с2
Радиус первой электронной орбиты в атоме водорода

ao

5,29 х 10-11 м
Электрохимический эквивалент серебра

ƦAg

1,118 х 10-16 кг/Кл
Плотность ртути при нормальных условиях (t=0 oC, p=101,325 кПа)

ϱHg

13 595 кг/м3
Плотность воздуха при нормальных условиях (t=0 oC, p=101,325 кПа)

ϱвозд

1,293 кг/м3


www.kilomol.ru

Физические величины в школе

Физические величины. 7 класс
Название величины Обозначение Единица измерения Расчетная формула Прибор для измерения
Длина a, l м, метр линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Ширина b м, метр линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Высота с, h м, метр линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Площадь S м2, метр в квадрате S=a·b расчетная величина
Объем тв. тел V

м3, метр в кубе

V=a·b·c расчетная величина
жидкостей V л, литр 1 л=1 дм3=0,001 м3 мерный стакан (мензурка)
Температура °С, градус Цельсия термометр
Время t с, секунда часы, секундомер
Путь s м, метр линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Скорость v м/с, метр на секунду v=s/t спидометр
Масса m кг, килограмм весы
Плотность ρ кг/м3, килограмм на метр в кубе ρ=m/V расчетная величина
Сила F H, Ньютон динамометр
тяжести Fтяж Н, Ньютон F=m·g динамометр
упругости Fупр Н, Ньютон F=k·Δl динамометр
трения Fтр Н, Ньютон F=μ·N динамометр
нормального давления N Н, Ньютон N=m·g динамометр
равнодействующая R Н, Ньютон R=F1+F2 R=F2-F1 динамометр
Архимеда FА Н, Ньютон FА=g·ρж·Vт динамометр
Ускорение свободного падения g Н/кг, Ньютон на килограмм g=9,8 Н/кг постоянная величина
Жесткость k Н/кг, Ньютон на килограмм табличные значения
Удлинение Δl м, метр линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Коэффициент трения μ безразмерная табличные значения
Вес тела Р Н, Ньютон P=m·g динамометр
Давление p Па, Паскаль p=F/S манометр
атмосферное p мм рт. ст., миллиметр ртутного столба 1 мм рт. ст.=133,3 Па барометр, барометр-анероид
Механическая работа А Дж, Джоуль А=F·s расчетная величина
Мощность N Вт, Ватт N=A/t расчетная величина
Момент силы М Н·м, Ньютон-метр М=F·l расчетная величина
КПД (коэффициент полезного действия) η %, процент η=(Апз)100% расчетная величина
Энергия Е Дж, Джоуль   расчетная величина
кинетическая Ек Дж, Джоуль Ек=m·v2/2 расчетная величина
потенциальная Еп Дж, Джоуль Eп=m·g·h расчетная величина
Физические величины. 8 класс
Количество теплоты Q Дж, Джоуль расчетная величина
Удельная теплоемкость с Дж/(кг·0С), Джоуль на килограмм-градус Цельсия табличные значения
Удельная теплота сгорания q Дж/кг, Джоуль на килограмм   табличные значения
Удельная теплота плавления λ Дж/кг, Джоуль на килограмм   табличные значения
Влажность φ %, проценты φ=(ρ/ρ0)·100% гигрометр, психрометр
Удельная теплота парообразования и конденсации L Дж/кг, Джоуль на килограмм   табличные значения
Электрический заряд q Кл, Кулон   электромер
Сила тока I А, Ампер I=q/t амперметр
Электрическое напряжение U В, Вольт u=A/q вольтметр
Электрическое сопротивление R Ом, Ом R=ρl/S расчетная величина, омметр
Удельное сопротивление ρ Ом·мм2, Ом-миллиметр в квадрате на метр   табличные значения
Работа электрического тока А Дж, Джоуль; кВт·ч, киловатт в час A=IUt электросчетчик
Мощность электрического тока Р Вт, Ватт P=IU ваттметр
Показатель преломления n безразмерная n=sin α/sin β расчетная величина
Фокусное расстояние F м, метр   линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Оптическая сила линзы D дптр, диоптрия D=1/F расчетная величина
Физические величины. 9 класс
Перемещение s м, метр   линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Координаты x, y м, метр    
Ускорение а м/с2, метр на секунду в квадрате a=(v-v0)/t расчетная величина
Ускорение свободного падения g м/с2, метр на секунду в квадрате g=9,806 м/с2 постоянная величина
Гравитационная постоянная G Н·м2/кг2, Ньютон-метр квадратный на килограмм в квадрате G=6.67·10-11 Н·м2/кг2 постоянная величина
Расстояние, радиус r, R м, метр   линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Импульс тела p кг·м/с, килограмм-метр на секунду p=mv расчетная величина
Период колебания Т с, секунда   секундомер
Частота колебания ν Гц, Герц ν=1/Т частотомер
Амплитуда колебаний А м, метр   линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Фаза колебаний φ рад, радиан    
Длина волны λ м, метр λ=vT линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр
Громкость   сон, Б, сон, бел (дБ, децибел)   субъективное ощущение
Магнитная индукция В Тл, Тесла B=F/I·l  
Магнитный поток Φ Вб, Вебер    
Электрическая ёмкость С Ф, Фарада C=U/q  
Индуктивность L Гн, Генри    
Постоянна Планка h      
Скорость света с м/с, метр в сеунду 3·108 м/с постоянная величина
Поглощенная доза излучения D Гр, Грэй, Р рентген D=E/m 1 Гр≈100 Р
Эквивалентная доза Н Зв, зиверт H=D·K  

fizika.degtjarka8.ru

Таблица физических величин – Электрика в доме

ВЕЛИЧИНАОБОЗНАЧЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ
АмперАСила тока
ВаттWМощность, при которой работа в 1 джоуль совершается за 1 секунду
ВеберWbМагнитный поток, при убывании которого до нуля в сцепленном с ним контуре сопротивлением 1 ом протекает количество электричества в 1 кулон
ВольтVЭлектрическое напряжение, вызывающее в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт
Времяtнепрерывная величина, априорная характеристика мира, ничем не определяемая. В качестве основы измерения просто берётся некая последовательность событий, про которую считается несомненно верным, что она происходит через равные промежутки времени
ГенриНГенри можно определить также как индуктивность электрической цепи, в которой возникает ЭДС в 1 вольт при изменении силы тока в цепи со скоростью 1 ампер в секунду
ГерцНzЧастота периодического процесса, период которого равен 1 секунде
ДавлениеРфизическая величина, характеризующая состояние сплошной среды и численно равная силе , действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности
ДжоульJРабота, произведенная силой в 1 ньютон при перемещении ею тела на расстояние 1 метр в направлении действия силы
Диаметрdотрезок, соединяющий две точки) на окружности (сфере, поверхности шара), и проходящий через центр этой окружности (сферы, шара). Также диаметром называют длину этого отрезка. Диаметр окружности является хордой, проходящей через её центр; такая хорда имеет максимальную длину. По величине диаметр равен двум радиусам
ДиоптрияδЕдиница для измерения оптической силы сферически-вогнутого стекла, равная оптической силе линзы с фокусным расстоянием 1 метр
ДлинаLфизическая величина, числовая характеристика протяжённости линий. В узком смысле под длиной понимают размер предмета в продольном направлении (обычно это направление наибольшего размера), т. е. расстояние между его двумя наиболее удалёнными точками, измеренное горизонтально
ИмпульсРмера механического движения; представляет собой векторную величину, в классической механике равную для материальной точки произведению массы m этой точки на её скорость v и направленную так же, как вектор скорости:
ИндуктивностьLкоэффициент пропорциональности между магнитным потоком (создаваемым током какого-либо витка при отсутствии намагничивающих сред, например, в воздухе) и величиной этого тока
КилограммkgМасса платино-иридиевого прототипа, утвержденного международной конференцией в Париже в 1889 г
КулонсКоличество электричества, проходящее в 1 секунду при силе тока 1 ампер через поперечное сечение проводника
ЛюменlmСветовой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле в 1 стерадиан при силе света 1 свеча
ЛюксlxОсвещенность поверхности, которая равномерно получает световой поток в 1 люмен на 1 квадратный метр площади
МассаМодна из важнейших физических величин. Первоначально (XVII—XIX века) она характеризовала «количество вещества» в физическом объекте, от которого, по представлениям того времени, зависели как способность объекта сопротивляться приложенной силе, так и гравитационные свойства — вес
МетрmСтарый платино-иридиевый эталон метра (международный прототип) хранится в подвалах Севра
Метр квадратныйПлощадь квадрата, сторона которого равна 1 метру
Метр кубическийОбъем куба с длиной ребра, равной 1 метру
Метр в секундуm/sСкорость движущегося тела, проходящего расстояние в 1 метр за секунду
МощностьРфизическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
НьютонNСила, сообщающая телу массой в 1 килограмм ускорение в 1метр в секунду в направлении действия силы
Обьёмm³, cm³, L³количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом. Объём тела или вместимость сосуда определяется его формой и линейными размерами. С понятием объём тесно связано понятие вместимость. Под вместимостью понимают объём внутреннего пространства сосуда или аппарата, укладочных ящиков и т. д
ОмΩСопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1 ампер возникает напряжение 1 вольт
ПаскальPaДавление на 1 квадратный метр с силой в 1 ньютон
ПлощадьSОдна из количественных характеристик плоских геометрических фигур и поверхностей
ПлотностьРфизическая величина, определяемая для однородного вещества массой его единичного объёма. Для неоднородного вещества плотность в определённой точке вычисляется как предел отношения массы тела (m) к его объёму (V), когда объём стягивается к этой точке
Радиусrотрезок, соединяющий центр окружности (или сферы) с любой точкой, лежащей на окружности (или поверхности сферы), а также длина этого отрезка
СвечаcdСвеча — единица силы света, значение которой принимается таким, чтобы яркость полного излучателя при температуре затвердевания платины была равна 60 свечам на один квадратный сантиметр
Свеча на м²cd/м²Яркость светящейся поверхности площадью в 1 квадратный метр при силе света в 1 свечу
СекундаsМинута равна 60 секундам, час – 3600 секундам, день — 86400 секундам
СилаFвекторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его скорости или возникновения в нем деформаций
Сила светаJпоток излучения, приходящийся на единицу телесного угла, в пределах которого он распространяется
Скоростьύ, uфизическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки в пространстве относительно выбранной системы отсчёта
Сопротивление (электрическое)Rскалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и равная отношению напряжения на концах проводника к силе электрического тока, протекающему по нему
Температура°Сфизическая величина, примерно характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
ТеплотаQмера энергии, переходящей от одного тела к другому в процессе теплопередачи. В системе СИ единицей измерения теплоты является джоуль
ТеплоёмкостьС, Дж/кгтеплоемкостью называется количество теплоты, которое необходимо для нагревания единичного количества вещества
ТеслатМагнитная индукция, при которой магнитный поток сквозь поперечное сечение площадью 1 квадратный метр равен 1 веберу
ТокIв проводнике — скалярная величина, численно равная заряду , протекающему в единицу времени через сечение проводника.
ЧастотаF, f, ωфизическая величина, характеристика периодического процесса, равная числу полных циклов, совершённых за единицу времени
ФарадаFЕмкость конденсатора, между обкладками которого появляется напряжение в 1 вольт при заряде 1 кулон
ЭнергияЕфизическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие

mega-faza.ru

Таблицы физических величин — МегаЛекции

Таблица П2.1

Основные физические постоянные (округленные значения)

Физическая постоянная Обозначение Значение
Нормальное ускорение свободного падения g 9,81 м/с2
Гравитационная постоянная G 6,67×10-11м3/(кг×с2)
Постоянная Авогадро NA 6,02×1023 моль –1
Молярная газовая постоянная R 8,31×Дж/(моль×К)
Стандартный объем * Vm 22,4×10-3 м3/моль
Постоянная Больцмана k 1,38×10-23 Дж/К
Элементарный заряд e 1,60×10-19 Кл
Скорость света в вакууме c 3,00×108 м/с
Постоянная Стефана-Больцмана s 5,67×10-8 Вт/(м2×К4)
Постоянная закона смещения Вина b 2,90×10-3 м×К
Постоянная Планка h h/(2p) 6,63×10-34 Дж×с 1,05×10-34 Дж× с
Постоянная Ридберга R 1,10×107м
Радиус Бора а 0,529×10-10 м
Комптоновская длина волны электрона 2,43×10-12м
Магнетон Бора mb 0,927×10-23 A м2
Энергия ионизации атома водорода E1 2,18×10-18 Дж
Атомная единица массы а.е.м. 1,660×10-27 кг
Электрическая постоянная e0 8,85×10-12 Ф/м
Магнитная постоянная m0 4p×10-7 Гн/м

* Молярный объем идеального газа при нормальных условиях.

Таблица П2.2

Некоторые астрономические величины

Наименование Значение
Радиус Земли 6,37×106 м
Масса Земли 5,98×1024 кг
Радиус Солнца 6,95×108 м
Масса Солнца 1,98×1030 кг
Радиус Луны 1,74×106 м
Масса Луны 7,33×1022 кг
Расст. от цент. Земли до цент. Солнца 1,49×1011 м
Расст. от цент. Земли до цент. Луны 3,84×108 м

Таблица П2.3

Электрическое поле в атмосфере Земли

Высота, км 0,5 1,5
Напряженность, В/м 2,5

Примечания: 1. Величина заряда грозового облака равна 10-20 Кл (в отдельных случаях достигает 300 Кл). 2. Средняя поверхностная плотность заряда Земли равна-1,15×10-9 Кл/м2. Заряд всей Земли-5,7×105 Кл.

Таблица П2.4

Плотность жидкостей

Жидкость Плотность, ×103, кг/м3 Жидкость Плотность, ×103, кг/м3
Ацетон Бензин (легк.) Бензол Вода (при 4оС) Глицерин Дизельное топ­ливо Керосин Молоко Морская вода 0,80 0,70 0,88 1,00 1,26 1,00 0,80 1,03 1,02 Ртуть Серная кис- та (концен- трированная) Сероуглерод Спирт (рек.) Этиловый спирт Эфир 13,6     1,83 1,26 0,83 0,79 0,72

 



Таблица П2.5

Плотность твердых тел

Твердое тело Плотность, 103, кг/м3 Твердое тело Плотность, 103, кг/м3
Алюминий Барий Бетон Ванадий Висмут Вольфрам Гранит Дедерон Дуб Дюралюминий Железо Золото Инвар Иридий Каменный уголь Кокс Латунь 2,70 3,50 2,20 6,02 9,80 19,10 2,80 1,10 0,80 2,79 7,88 19,30 8,70 22,40 1,40 0,60 8,60 Лед Литий Магний Медь Медное литьё Никель Оконное стекло Песчанник Платина Плексиглас Пробковая кора Свинец Серебро Сосна Титан Цезий Цинк 0,90 0,53 1,74 8,93 8,70 8,90 2,50 2,40 21,50 1,20 0,15 11,30 10,50 0,50 4,50 1,90 7,15

Таблица П2.6

Диэлектрическая проницаемость некоторых чистых жидкостей

Вещество   Ацетон Бензол Вода Глицерин Керосин Четыреххлористый углерод Этиловый спирт Этиловый эфир Температура оС
23,3 - 87,83 - -   - 27,88 4,80 22,5 2,30 83,86 - -   - 26,41 4,58 21,4 2,29 80,08 56,2 2,0   2,24 25,00 4,38 20,9 2,27 78,25 - -   2,23 24,25 4,27 20,5 2,26 76,47 - -   - 23,52 4,15 19,5 2,25 73,02 - -   2,20 22,16 - 18,7 2,22 69,73 - -   2,18 20,87 -

Примечание. Примеси в небольших количествах мало влияют на значение диэлектрической проницаемости.

Таблица П2.7

Диэлектрическая проницаемость газов (при 18 оС и нормальном давлении)

Вещество e Вещество e
Азот Водород Воздух Гелий 1,00061 1,00026 1,00059 1,00007 Кислород Пары воды Углекислый газ 1,00055 1,0078 1,00097  

Примечание. Диэлектрическая проницаемость газов уменьшается с повышением температуры и возрастает с увеличением давления

Таблица П2.8

Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления металлов

Металл Удельное сопротивление при 20 оС, ×10-6 Ом×м Температурный коэффициент при 20 оС
Алюминий Бронза фосфористая Вольфрам Железо Латунь Медь Молибден Никель Олово Ртуть Свинец Серебро Тантал Хром Цинк 0,028   0,015 0,055 0,098 0,025-0,06 0,0175 0,057 0,100 0,115 0,958 0,221 0,016 0,155 0,027 0,059 0,0049   0,0040 0,0045 0,0062 0,002-0,007 0,0039 0,0033 0,0050 0,0042 0,0009 0,0041 0,0036 0,0031 - 0,0035

Примечания. 1. Указанные в таблице значения являются средними. Их величина для различных образцов зависит от степени чистоты, термообработки и т.д.

2. Температурный коэффициент сопротивления чистых металлов близок к 0,00367 град-1.

Таблица П2.9

Допустимые токи (А) в изолированных проводах при продолжительной работе

Сечение, ×10-6 м2 1,5 2,5
Материал Медь Алюминий Железо                      

Таблица П2.10

Удельное сопротивление электролитов (при 18 оС) для различных концентраций

Растворенное вещество Концен- трация, % Плотность при 20 оС, ×10-3 кг/м3 Удельн. сопрот., ×10-2 Ом×м Темпер. коэфф., град-1
Азотная кислота HNO3 1,05 1,12 1,18 1,25 2,1 1,5 1,3 1,4 0,0145 0,0137 0,0139 0,0150
Едкий натр NaOH 1,05 1,11 1,22 1,43 5,1 3,2 3,0 8,3 0,0201 0,0217 0,0299 0,0648
Медный купорос CuSO4 17,5 1,062 1,107 1,206 52,9 31,5 23,8 0,0216 0,0218 0,0236
Нашатырь NH4Cℓ 1,011 1,029 1,057 10,9 5,6 3,8 0,0198 0,0186 0,0161
Поваренная соль NaCℓ 1,034 1,071 1,148 14,9 8,3 5,1 0,0217 0,0214 0,0716
Серная кислота H2SO4 1,032 1,14 1,22 1,30 4,8 1,5 1,4 1,5 0,0121 0,0145 0,0162 0,0178
Соляная кислота HCℓ 1,023 1,1 1,2 2,5 1,3 1,9 0,0158 0,0154 -
Цинковый купорос 1,062 1,107 1,232 52,4 31,2 21,3 0,0225 0,0223 0,0243

Примечание. Удельное сопротивление электролитов с повышением температуры уменьшается (в отличие от металлов). Для других температур удельное сопротивление rt может быть подсчитано по формуле: rt=r18[1-æ(t-18)], где r18-удельное сопротивление при 18 оС; rt-удельное сопротивление при температуре t; æ-температурный коэффициент, указанный в таблице.

Таблица П2.11

Сплавы с высоким омическим сопротивлением

Сплавы (состав в %) Удельное сопротивление при 20 оС, 10-6 Ом×м Температу- рный коэф- фициент (0-100 оС) Максимальная рабоч. температура oС
Константан(58,8 Cu, 40 Ni, 1,2 Mn) Манганин (85 Cu, 12 Mn, 3 Ni) Нейзильбер (65 Cu, 20 Zn, 15 Ni) Никелин (54 Cu, 20 Zn, 26 Ni) Нихром (67,5 Ni, 15 Cr,16 Fe,1,5 Mn) Реотан(84 Cu,12 Mn, 4 Zn) Фехраль (80 Fe,14Cr,6Aℓ)   0,44-0,52   0,42-0,48   0,28-0,35   0,39-0,45   1,0-1,1 0,45-0,52 1,1-1,3   0,00001   0,00003   0,00004   0,00002   0,0002 0,0004 0,0001       150- 200   150-200   150-200

Примечание. Значение температурного коэффициента сопротивления для константана изменяется от -0,00004 до +0,00001 в зависимости от образца. Минус при температурном коэффициенте означает, что с увеличением температуры сопротивление уменьшается.

Таблица П2.12

Подвижность ионов в водных растворах (при 18 оС)

Катионы Подвижность м2/(с×В),10-4 Анионы Подвижность м2/(с×В), 10-4
H+ K+ Na+ Ag+ Zn++ Fe+++ 0,003263 0,000669 0,000450 0,00056 0,00048 0,00046 OH- Cℓ- NO3- SO4– CO3—   0,00180 0,00068 0,00062 0,00068 0,00062  

Примечания. 1. При повышении температуры на 1 оС подвижности ионов возрастают примерно на 2%.

2. Число плюсов и минусов у символов определяет число элементарных зарядов, переносимых одним ионом.

Таблица П2.13

Электрохимические эквиваленты

Ион Число граммов в 1 грамм-эквиваленте К, мг/к Ион Число граммов в 1 грамм-эквиваленте К, мг/к
H+ O– Aℓ+++ OH- Fe+++ Ca++ Na+ Fe++ 1,008 8,0 9,0 17,0 18,6 20,1 23,0 27,8 0,0104 0,0829 0,0936 0,1762 0,1930 0,2077 0,2388 0,2895 CO3– Cu++ Zn++ Cℓ- SO4– NO3- Cu+ Ag+ 30,0 31,8 32,7 35,5 48,0 62,0 63,6 107,9 0,3108 0,3297 0,3387 0,3672 0,4975 0,642 0,6590 1,118

Примечание. Число плюсов или минусов у символов показывает число элементарных зарядов, переносимых одним ионом.

Таблица П2.14

Некоторые параметры электроизолирующих материалов

Материал Диэлек- тричес. прониц. Пробивная напряжён- ность, кВ/м Плотность, кг/м3 Удельное сопрот., Ом×м
Асбест Бакелит Берёза сухая Битум Винипласт(П) Воск пчелиный Гетинакс(П) Канифоль Карболит(П) Мрамор Парафин Плексиглас Полистирол Полихлорвинил Резина мягкая Слюда флогопит Стекло Текстолит Ультрафарфор Фарфор электротехнический Фторопласт Целлулоид Шелк натуральный Шеллак Шифер Эбонит(КП) Янтарь - 4-4,6 3-4 2,6- 3,3 4,1 2,8-2,9 5-6,5 3,5 - 8-10 2,2-2,3 3,0-3,6 2,2-2,8 3,1-3,5 2,6-3 4-5,5 4-10 6,3-7,5   6,5 2,5-2,7 3-4   4-5 3,5 6-7 4-4,5 2,7-2,9 10-40 40-60 6-15 20-35 10-30 - 10-14,5 6-10 20-30 18,5 25-50 15-25 60-125 20-30 2-8 15-30   -   - 5-14 20-30 2,3-2,6 1,2 0,7 1,2 - 0,96 1,3 1,1 1,2-1,3 2,7 0,4-0,9 1,2 1,05-1,65 1,38 1,7-2,0 2,5-2,7 2,2-4,0 1,3-1,4 2,6-2,9   2,4 2,14 -   - 1,02 2,6-2,9 1,3 1,06-1,11 - - - - 2×104-2×109 - 5×1010 - 1×104 3×1012 - 5×109-5×1011 - 4×107 107 -1011 105-108 - 3×108 3×108 1,2×1012 2×104   - 1×1010 1×102 1×1012 1×1012

Примечания: 1. Пробивная напряженность-это максимально допустимое значение напряженности; при напряженности больше допустимого значения диэлектрик пробивается.

2. Указанные в скобках буквы означают: П-пластмасса; К– керамика; КП-каучуковая пластмасса.

3. Приведенные значения диэлектрической проницаемости относится к температурам 18-20 оС. Диэлетрическая проницаемость твердых тел мало изменяется с температурой, за исключением сегнетоэлектриков.

Таблица П2.15


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:

©2015- 2018 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.

megalektsii.ru

Таблица физических констант

Абсолютный ноль температуры t = -273,15oC
Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6605655*10-27 кг
Гравитационная постоянная G = 6,672*10-11 H.м2/кг2
Заряд α-частицы q = 2e = 3,204*10-19 Кл
Комптоновская длина волны электрона λc = 2,43*10-12 м
Магнитная постоянная μo = 12,5663706144*10-7 Гн/м
Магнитный момент протона μp = 1,4106171*10-26 Дж/Тл
Магнитный момент электрона μe = 9,28483*10-24 Дж/Тл
Масса α-частицы mα = 6,644*10-27 кг
Масса покоя нейтрона mn = 1,6749543*10-27 кг
Масса покоя протона mp = 1,6726485*10-27 кг
Масса покоя электрона me = 9,109534*10-31 кг
Постоянная Ридберга Rн = 1,097*107 1/м
Объем 1-го моля идеального газа при норм. усл. Vo = 22,41383*10-3 м3/моль
Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2
Нормальные условия:
атмосферное давление
po = 101325 Н/м2
температура T = 273 К
Постоянная Авогадро NA = 6,022045*1023 моль-1
Постоянная Больцмана k = 1,380662*10-23 Дж/К
Постоянная Вина b = 2,90*10-3 м.К
Постоянная Планка h = 6,626176*10-34 Дж.с
Постоянная Стефана-Больцмана σ = 5,67*10-8 Вт/(м2.К4)
Постоянная Фарадея F = 96,48456*103 Кл/моль
Скорость света в вакууме c = 2,99792458*108 м/с
Универсальная газовая постоянная R = 8,31441 Дж/(моль*K)
Элементарный заряд e = 1,6021892*10-19 Кл
Удельный заряд электрона e/m = 1,76*1011 Кл/кг
Электрическая постоянная eo = 8,85418783*10-12 Ф/м
Электрон-вольт 1 эВ = 1,6*10-19 Дж
Удельная теплоёмкость воды C = 4,19*103 Дж/(кг*К)
Удельная теплота плавления льда λ = 333,7*103 Дж/кг
Удельная теплота парообразования воды r = 2,256*106 Дж/кг
Масса Земли Mз = 5,976*1024 кг
Радиус Земли Rз = 6,371*106 м
Масса Солнца Mc = 1,9891*1030 кг
Радиус Солнца Rc = 6,955*108 м
Масса Луны Mл = 7,35*1022 кг
Радиус Луны Rл = 1,74*106 м

markx.narod.ru

Справочные таблицы физических величин

Поиск Лекций

Основные физические постоянные

 

Физическая величина Обозначение Численное значение
Ускорение свободного падения g 9,81 м / с2
Гравитационная постоянная G 6,67 ×10-11 м3 /(кг×с2)
Постоянная Авогадро NA 6,02×1023 моль-1
Универсальная газовая постоянная R 8,31 Дж /(К×моль)
Молярный объем газа при нормальных условиях VM 22,4×10-3 м3
Постоянная Больцмана k 1,38×10-23 Дж / К
Заряд электрона, протона e 1,6×10-19 Кл
Масса электрона me 9,11×10-31 кг
Масса протона mp 1,67×10-27 кг
Постоянная Фарадея F 9,65×104 Кл / моль
Скорость света в вакууме c 3×108 м / с
Постоянная Планка h h 6,63×10-34 Дж×с 1,05×10-34 Дж×с
Постоянная Стефана-Больцмана s 5,67×10-8 Вт / (м2×К4)
Постоянная Вина в 2,9×10-3 м×К
Постоянная Ридберга R 3,29×1015 с-1
Магнетон Бора mB 9,27×10-27 Дж / Т
Атомная единица массы а.е.м. 1,66×10-27 кг
Ядерный магнетон mN 5,05×10-27 А×м2
Электрическая постоянная e0 8,85×10-12 Ф / м
Магнитная постоянная m0 4p×10-7 Гн / м

2). Плотности некоторых веществ, кг/м3

Вещество r Вещество r
Алюминий Масло коровье
Бензин 680-720 Молоко снятое
Бензол (00С) Молоко цельное
Бром жидкий Моча
Вода (40С) Мышцы гладкие
Вода (180С) Обрат
Воздух при нормальных условиях 1,29 Пищевод
Головной мозг белое в-во серое в-во Плазма крови
Желудок Пот
Желудочный сок Сердце
Зуб 2090-2240 Скипидар
Кожа 1030-1700 Слюна
Кость(компактное в-во) Спирт метиловый этиловый
Кишечник 12-перстной кишки   Спинномозговая жидкость  
Кровь Сыворотка крови
Масло касторовое Хлороформ
    Эритроциты

 

Модули упругости, Гпа

Вещество Модуль упругости
Дуб (вдоль волокна) 14,0
Кожа 1,3×10-5
Коллаген 1,0
Костная ткань 10,0
Лед при 00С 3,0
Нить шелковая 6,5
Паутина 3,0
Сталь 195-206

4). Динамическая вязкость, мкПа×с

Вещество Динамическая вязкость Вещество Динамическая вязкость
Вода (00С) Кислород (00С) 19,1×10-6
Вода (200С) Кровь (200С)
Вода (1000С) Масло касторовое (200С) 970×103
Воздух (00С) 18,1 Молоко (200С)
Глицерин (00С) 12,1×106 Спирт этиловый (00С)
Глицерин (200С) 1,48×106 Спирт этиловый(200С)
Жир рыбий (200С) 4,61×104 Плазма крови 1700-2200

 

Скорость звука в различных веществах, м/с

Вещество Скорость Вещество Скорость
Вода (00С) Лед (40С)
Вода (200С) Масло парафиновое (33,50С)
Водород (норм. усл.) Спирт этиловый (200С)
Воздух (норм. усл.) Стекло (200С)
Гипс (200С) Ткани организма
Глицерин (200С) Углекислый газ (норм.усл.)
Кислород (00С)    

 

6). Интенсивность различных звуков для частоты 1 кГц, Вт/м2

Звук Интенсив-ность Звук Интенсив-ность
Порог слышимости 10-12 Шум на оживленной улице 105
Сердечные шумы через стетоскоп 10-11 Крик 10-4
Шепот, тиканье часов 10-10 Шум в поезде метро 10-3
Шуршание бумаги 10-9 Шум мотоцикла 10-2
Разговор тихий 10-8 Шум вблизи проходящего поезда 10-1
Разговор нормальный 10-7 Реактивный двигатель, гром
Разговор громкий 10-6 Порог болевого ощущения

 

Критические параметры и поправки Ван-дер-Ваальса

  Критическая Критическое Поправки Ван-дер-Ваальса
Газ температура (0К) давление (МПа) а, кН×м4/кмоль2 в,×10-2 м3/кмоль
Азот 3,39 3,86
Аргон 4,86 3,22
Водяной пар 22,1 3,04
Кислород 5,08 3,17
Неон 44,4 2,72 1,70
Углекислый газ 7,38 4,28
Хлор 7,71 5,62

 

8). Коэффициент поверхностного натяжения, s×10-2 Н/м

Вещество s Вещество s
Бром (16-200С) 4,41 Новокаин 2%-й(180С) 6,96
Вода (200С) 7,3 Оливковое масло (180С) 3,46
Глицерин (160С) 6,43 Ртуть (200С)
Глюкоза 40%-я(180С) 7,5 Скипидар (200С) 2,7
Масло касторовое (200С) 3,64 Спирт метиловый (200С) 2,26
Кровь 5,8 Спирт этиловый(200С) 2,23
Мыльная вода 4,0    

 

Теплота парообразования, кДж/кг

Вещество q Вещество q
Аммиак Пот
Вода Хлороформ

 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость

Вещество e Вещество e
Вода Масло касторовое 4,5-4,8
Воск 2,8-2,9 Мышцы (22 мГц) 103-115
Глицерин Парафин
Головной мозг (25 мГц) ≥160 Печень (25 мГц)
Жир (25 мГц) Слюда 7,5
Кожа (25 мГц) Спирт
Кровь Почки (25 мГц) ≥200

11). Удельное электрическое сопротивление при 20° С, Ом×м

Вещество r Вещество r
Алюминий 2,8×10-8 Печень 3,3
Вода 103-104 Ртуть 0,958×10-6
Вода (химич. чистая) 106 Спирт этиловый 104-105
Жидкость спинномозг. 0,55 Ткань жировая 33,3
Кожа сухая 105 Ткань мозговая и нервная 14,3
Кость(без надкостницы) 107 Ткань мышечная 2,0
Кровь 1,66 Эритроциты 1010
Нихром Янтарь 1018

Электрохимический эквивалент, кг/Кл

Вещество к
Водород (H×) 1,04×10-8
Йод (I×) 1,315×10-6
Натрий (Na×) 2,38×10-7
Никель (Ni××) 3,0×10-7
Серебро (Ag××) 1,118×10-6
Хлор (Cl×) 3,67×10-7
Хром (Cr×××) 1,8×10-7

Абсолютный показатель преломления

Вещество n Вещество n
Алмаз 2,417 Кислород 1,000272
Ацетон 1,359 Лед 1,31
Бальзам канадский 1.53 Масло кедровое 1,515
Бензол 1,501 Моча 1,34
Вода 1,333 Нитробензол 1,553
Водород 1,000138 Скипидар 1,48
Воздух 1,000292 Спирт этиловый 1,362
Глаз водянистая влага роговица хрусталик   1,33 1,38 1,44 Стекло легкий крон тяжелый крон   1,51 1,77
Глицерин 1,45 Сыворотка крови 1,34
Желатин 1,525 Углекислый газ 1,000450
    Эфир этиловый 1,354

Предельный угол полного внутреннего отражения

Вещество a
Вода 490
Глицерин 430
Скипидар 42023¢
Спирт 470

Период полураспада некоторых радиоактивных элементов

Элемент Изотоп t Элемент Изотоп t
Азот 7N13 10 мин. Кобальт 27Co56 80 сут.
Бром 35Br82 36 ч. Кобальт 27Co60 5,3 года
Бром 35Br83 2,4 ч. Натрий 11Na24 15 ч.
Золото 79Au198 2,7 сут. Полоний 84Po210 138,3 сут.
Иод 53I131 8 сут. Радий 88Ra226 1622 года
Калий 19K40 1,3×109 лет Радон 86Rn222 3,825 сут.
Калий 19K42 12,4 ч. Углерод 6C14 5568 лет
Кобальт 27Co55 18,2 ч. Фосфор 15P32 14,3 сут.

 

 

Литература

 

Основная:

1. Белановский А.С. Основы биофизики в ветеринарии: учебное пособие для вузов / А.С. Белановский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа,, 2007. – 332, [4] с.: ил.

2. Березовский В.А. Биофизические характеристики тканей человека: справочное руководство/ В.А. Березовский, Н.Н. Колотов – Киев: Навукова думка, 1990 – 185с.: ил.

3. Грабовский Р.И. Курс физики: учебное пособие для высших сельскохозяйственных ВУЗов/ Р.И. Грабовский – изд. 6-е переработанное и дополненное – Москва: Высшая школа, 2004 – 605с.: ил.

4. Костин А.П. Физиология сельскохозяйственных животных: учебное пособие для высших сельскохозяйственных учебных заведений/ А.П. Костин, Ф.А.Мещеряков, А.А. Сысоев; под общей ред. А.И. Емельянова – Москва: Колос, 1974 – 480с.: ил.

5. Ливенцев, Н.М. Курс физики для медвузов: учебник/ Н.М. Ливенцев – изд.5-е, переб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1999.-648 с.:ил.

6. Ремизов А.Н. Курс физики, электроники и кибернетики для медвузов: учебник/ А.Н Ремизов – Москва: Высшая школа, 1982 – 607с.: ил.

7. Соболевский, В.И. Физика и биофизика: Курс лекций для студентов высших учебных заведений по специальностям: 1-74 03 02– «Ветеринарная медицина», 1-74 03 04 – «Ветеринарная санитария и экспертиза», 1-74 03 05– «Ветеринарная фармация»/ В.И. Соболевский, Л.П. Даниленко, Толкач А.Н. – Витебск: ВГАВМ, 2012. – 112 с.

8. Соболевский В.И. Физика и биофизика: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для высших сельскохозяйственных учебных заведений/ В.И. Соболевский – Витебск: УО ВГАВМ, 2005 – 101с.: ил.

9. Соболевский В.И. Основы термодинамики биологических систем: учебно-методическое пособие по углубленному изучению дисциплины «Физика и биофизика» для студентов по специальности «Ветеринарная медицина»/ В.И. Соболевский, О.В. Пышненко, А.Н. Толкач – Витебск: УО ВГАВМ, 2011 – 31с.

10. Соболевский, В.И. Механизм электрогенеза в клетках: учебно-методическое пособие/ В.И. Соболевский – Витебск: УО ВГАВМ, 2003.-30 с.: ил.

11. Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Физика и биофизика» и «Физика с основами биофизики» для студентов высших учебных заведений по специальностям: 1-74 03 01 – «Зоотехния», 1-74 03 02– «Ветеринарная медицина», 1-74 03 04 – «Ветеринарная санитария и экспертиза», 1-74 03 05– «Ветеринарная фармация»/ В.И. Соболевский, [и др.]. – Витебск: УО ВГАВМ, 2012. – 94 с.




poisk-ru.ru