Величина | Обозначение | Значение (с указанием средней квадратической погрешности)* | Средняя квадратическая погрешность, 10-4 % |
Скорость света в вакууме | 299792458(1,2) | 0,004 | |
Постоянная тонкой структуры | a a-1 | 0,0072973506(60) 137,03604(11) | 0,82 0,82 |
Элементарный заряд | 1,6021892(46) ×10-19
| 2,9 | |
Постоянная Планка | 6,626176(36) ×10-34
| 5,4 5,4 | |
Постоянная Авогадро | 6,022045(31) ×1023
| 5,1 | |
Масса покоя электрона | 0,9109534(47) ×10-30
| 5,1 0,38 | |
Отношение заряда электрона к его массе | 1,7588047(49) ×10-11
| 2,8 | |
Масса покоя мюона | 1,883566(11) ×10-28
| 5,6 2,3 | |
Масса покоя протона | 1,6726485(86) ×10-27
| 5,1 0,011 | |
Масса покоя нейтрона | 1,6749543(86) ×10-27
| 5,1 0,037 | |
Постоянная Фарадея | 9,648456(27) ×104
| 2,8 | |
Квант магнитного потока | 2,0678506(54) ×10-15
| 2,6 | |
Постоянная Ридберга | 1,097373177(83) ×10-7
| 0,075 | |
Радиус Бора | 0,52917706(44) ×10-10
| 0,82 | |
Комптоновская длина и- волны электрона | l | 2,4263089(40) ×10-12
| 1,6 1,6 |
Ядерный магнетон | 5,050824(20) ×10-27
| 3,9 | |
Магнетон Бора | 9,274078(36) ×10-24
| 3,9 | |
Магнитный момент электрона в магнетонах Бора | me /mB | 1,0011596567(35) | 0,0035 |
Магнитный момент протона в ядерных магнетонах | mp /mN | 2,7928456(11) | 0,38 |
Магнитный момент электрона | me | 9,284832(36) ×10-24
| 3,9 |
Магнитный момент протона | mp | 1,4106171(55) ×10-26
| 3,9 |
Магнитный момент протона в магнетонах Бора | mp/ mN | 1,521032209(16) ×10-3 | 0,011 |
Гиромагнитное отношение для протона | gp | 2,6751987(75) ×108
| 2,8 |
Универсальная газовая постоянная | 8,314441(26) | 31 | |
Постоянная Больцмана | 1,380662(44) ×10-23
| 32 | |
Постоянная Стефана – Больцмана | s = (p2
/60) | 5,67032(71) ×10-8
| 125 |
Гравитационная постоянная | 6,6720(41) ×10-11
| 615 |
* Значения Ф. п. даны в единицах
Уточнение значений Ф. п. необходимо для проверки физических теорий – сравнения предсказаний теории с экспериментальными данными.
Многие измерения в современной физике и технике также требуют знания точных значений Ф. п. (например, скорости света в радиолокационных измерениях). Наконец, в метрологии точные значения Ф. п. необходимы для разработки воспроизводимых
Физические упражнения