国际单位制与基本物理常量

国际单位制与常用物理数据

1948年召开的第九届国际计量大会要求国际计量委员会创立一种的实用计量单位制。1954年第十届国际计量大会决定采用米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)和坎德拉(cd)作为基本单位。1960年第十一届国际计量大会决定将上述6个基本单位命名为“国际单位制”,并规定其符号为“SI”。1974年第十四届国际计量大会决定将摩尔(mol)增加为基本单位。因此,目前国际单位制共有7个基本单位。另外还规定了2个辅助单位,即弧度(平面角单位)、球面度(立体角单位)。其他单位均由这些基本单位和辅助单位导出。

1954年国际度量衡会议决定,自1978年1月1日起实行国际单位制,简称国际制,国际代号为SI。我国国务院于1977年5月27日颁发《中华人民共和国计量管理条例(试行)》,其中第三条规定:“我国的基本计量制度是米制,逐步采用国际单位制”。

1. 国际单位制的基本单位

量的名称 长度 质量 时间 电流 热力学 温度 物质的量 发光强度

单位名称

米 千克 秒 安培 开尔文 摩尔 坎德拉

单位符号

m kg s A K mol cd

定义

米是光在真空中于1/299 792 458s时间间隔内所经路径的长度 千克是质量单位,等于国际千克原器的质量

铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9,192,631,770个周期的持续时间为1s

在两条置于真空中的,相互平行,相距1米的无限长而圆截面可以忽略的导线中,通以强度相同的恒定电流,若导线每米长所受的力为2×107 N,则导线中的电流强度为1A

热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16,简称开

摩尔简称摩,是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg 12C的原子数目相等

简称坎,一个光源在给定方向上的发光强度。该光源发出的频率为540×101 2赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为瓦特每球面度

2. 国际单位制的辅助单位

量的名称 平面角 立体角

单位名称 弧度 球面角

单位符号 rad sr

定义

弧度是一个圆内两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等 球面度是一个立体角,其顶点位于球心,而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积

3. 国际单位制词头

因数 10 10 10 10 10 10 10 10

[1**********]

词头名称 艾[可萨](wexa) 拍[它](peta) 太[拉](tera) 吉[咖](giga) 兆(mega) 千(kilo) 百(hecto) 十(deca)

符号 E P T G M k h da

因数 10 10 10 10 10 10 10 10

-18-15-12-9-6-3-2-1

词头名称 分(deci) 厘(centi) 毫(milli) 微(micro) 纳[诺](nano) 皮[可](wexa) 飞[母托](femto) 阿[托](atto)

符号 d c m

n p f a

4. 基本物理常量

物理量 真空中的光速 真空磁导率 真空电容率 万有引力常量 普朗克常量 阿伏伽德罗常量 摩尔气体常量 玻尔兹曼常量 斯特蕃-玻尔兹曼常量

维恩位移定律常量 摩尔体积(理想气体,T=273.15K,p =101 325Pa) 基本电荷 电子质量 质子质量 中子质量 经典电子半径 波尔半径 电子比荷 电子磁矩 质子磁矩 中子磁矩 康普顿波长 磁通两字,h/2e

符号 c

8

数值

计算用值

3.0×10m/s 4×10N/A

-12-11-7

最佳值

299 792 458m/s

-72

4×10N/A

-62

1.256 637 061 4×10N/A8.854 187 817×10 F/m

-12

不确定度

-6/10 (精确) (精确) (精确)

2

0 0

G h

2

8.85×10F/m 6.67×10m/(kg·s)

-34

6.63×10/J·s

-34

1.05×10/J·s

23

6.022×10/mol 8.31J/(mol·K)

1.38×10J/K 5.67×10W/(m·K) 2.897×10m·K 22.4×10m/mol 1.60×10C 9.11×10kg 1.67×10kg 1.67×10kg 2.82×10kg 5.29×10m 1.76×10C/kg 9.28×10J/T 1.41×10 J/T 0.966×10J/T 2.43×10m 2.07×10Wb 9.27×10J/T 5.05×10 J/T 1.097×10/m

-27

1.66×10kg

2

931.5MeV/c 1A=1×10m

15

1l.y=9.46×10m 1eV=1.602×10J 1T=1×10G 4.186J/cal 101 325Pa×10 273.15K 331.46m/s 589.3×10m 643.846 96×10m

-9

-9

-3

-4

-19

-27-24-15-12-26-26-24-11-15-27-27-31-19-3-3-8-23

32

NA R kB

6.672 59(85)×10 m/(kg·s)

-34

6.626 075 5(40)×10/J·s

-34

1.054 572 66(63)×10/J·s

23

6.022 136 7(36)×10/mol 8.314 510(70)J/(mol·K) 1.380 658(12)×10J/K

-23

-113

128

0.60 0.60 0.59 8.4 8.4

b Vm e me mp mn re a0 e/m μe μp μn

24

5.670 51(19)×10W/(m·K) 2.897 756(24)×10m·K 22.414 10(19)×10m/mol 1.602 177 33(49)×10C 9.109 389 7(49)×10kg 1.672 623 1(10)×10kg 1.674 928 6(10)×10kg 2.817 940 92(38)×10 kg 5.291 772 49(24)×10m 1.758 819 62(53)×10C/kg 9.284 770 1(31)×10J/T 1.410 607 61(47)×10 J/T 0.966 237 07(40)×10J/T 2.426 310 58(22) ×10m 2.067 834 61(61) ×10Wb 9.274 015 4(31)×10J/T 5.050 786 6(17)×10J/T 1.097 373 153 4(13)×10/m 1.660 540 2(10)×10kg

-27-27-24-15-12-26-26-24-11-15-27-27-31-3-3

-824

34 8.4 8.4 0.30 0.59 0.59 0.59 0.13 0.045 0.30 0.34 0.34 0.41 0.089 0.30 0.34 0.34 0.0012 0.59 0.30

44

33

-19

1111

C

Ф

波尔磁子,e/2me μB 核磁子,(e)/(2me) μN 里德伯常量

原子(统一)质量单位,原子质量常量 1埃 1光年 1电子伏(特) 1特(斯拉) 热功当量 标砖大气压 冰点绝对温度

标准状态下声音在空气中传播速度 钠光谱中黄线波长 镉光谱中红线波长

R∞ mu

77

A

l.y. eV T J P0 T0 v0 D



-10

Cd

5. 在20℃时固体和液体的密度

6. 在标准大气压下不同温度时水的密度

7. 在海平面上不同纬度处的重力加速度1

1

表中所列数值是根据公式g=9.78049(1+0.005288sin2φ-0.000006sin2φ)算出的,其中φ为纬度。

8. 固体的线膨胀系数

物质 铝 铜 铁 金 银 钢(0.05%碳)

康铜 铅 锌 铂 钨 石英玻璃 窗玻璃 花岗石 瓷器

温度或温度范围/℃

0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 20~200 20~200 20 20~700

/(×10-6 ℃-1)

23.8 17.1 12.2 14.3 19.6 12.0 15.2 29.2 32 9.1 4.5 0.56 9.5 6~9 3.4~4.1

9. 在20℃时某些金属的弹性模量(杨氏模量)2

金属 铝 钨 铁 铜 金 银 锌 镍 铬 合金钢 碳钢 康铜

杨氏模量Y

GPa 69~70 407 186~206 103~127 77 69~80 78 203 235~245 206~216 196~206 160

kgf/mm 7 000~7 100 41 500 19 000~21 000 10 500~13 000

7 900 7 000~8 200 8 000 20 500 24 000~25 000 21 000~22 000 20 000~21 000

16 300

2

10.1 在20℃时与空气接触的液体的表面张力系数

2

杨氏弹性模量的值与材料的结构、化学成分及其加工制造方法有关。因此,在某些情况下,Y的值可能与表中所列的平均值不同,表中:1kgf=1gN,g为万有引力。

10.2 在不同温度下与空气接触的水的表面张力系数

11. 不同温度时水的粘滞系数

12. 某些液体的粘滞系数

13. 不同温度时干燥空气中的声速

单位:m/s

温度/℃ 60 50 40 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

366.05 366.60 367.14 367.69 368.24 368.78 369.33 369.87 370.42 370.96 360.51 361.07 361.62 362.18 362.74 363.29 363.84 364.39 364.95 365.50 354.89 355.46 356.02 356.58 357.15 357.71 358.27 358.83 359.39 359.95 349.18 349.75 350.33 350.90 351.47 352.04 352.62 353.19 353.75 354.32

20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

343.37 343.95 344.54 345.12 345.70 346.29 346.87 347.44 348.02 348.60 337.46 338.06 338.65 339.25 339.84 340.43 341.02 341.61 342.20 342.58 331.45 332.06 332.66 333.27 333.87 334.47 335.07 335.67 336.27 336.87 325.33 324.71 324.09 323.47 322.84 322.22 321.60 320.97 320.34 319.52 319.09 318.45 317.82 317.19 316.55 315.92 315.28 314.64 314.00 313.36 312.72 312.08 311.43 310.78 310.14 309.49 308.84 308.19 307.53 306.88 306.22 305.56 304.91 304.25 303.58 302.92 302.26 301.59 300.92 300.25 299.58 298.91 298.24 397.56 296.89 296.21 295.53 294.85 294.16 293.48 292.79 292.11 291.42 290.73 290.03 289.34 288.64 287.95 287.25 286.55 285.84 285.14 284.43 283.73 283.02 282.30 281.59 280.88 280.16 279.44 278.72 278.00 277.27 276.55 275.82 275.09 274.36 273.62 272.89 272.15 271.41 270.67 269.92 269.18 268.43 267.68 266.93 266.17 265.42 264.66

14. 固体导热系数

15.1 某些固体的比热容

15.2 某些液体的比热容

15.3 不同温度时水的比热容

温度/℃

-1

5 4 202 50 4 180

10 4 192 60 4 184

15 4 186 70 4 189

20 4 182 80 4 196

25 4 179 90 4 205

30 4 178 99 4 215

比热容/(J·kg·K)

温度/℃ 比热容/(J·kg·K)

-1

-1

-1

4 217 40 4 178

16. 某些金属和合金的电阻率及其温度系数3

3

电阻率与金属中的杂质有关,因此表中列出的只是20℃时电阻率的平均值。

17.1 不同金属或合金与铂(化学纯)构成热电偶的热电动势

热端在100℃,冷端在0℃时

金属或合金 95%Ni+5%(Al,Si,Mn)

钨 手工制造的铁 康铜(60%Cu+40%Ni) 56%Cu+44%Ni 制导线用铜

镍 80%Ni+20%Cr 90%Ni+10%Cr 90%Pt+10%Ir 90%Pt+10%Rh

热电动势/mV

-1.38 +0.79 +1.87 -3.5 -4.0 +0.75 -1.5 +2.5 +2.71 +1.3 +0.64 +0.72

5

4

连续使用温度/℃

1 000 2 000 600 600 600 350 1000 1000 1000 1000 1300 600

短时使用最后温度/℃

1 250 2 500 800 800 800 500 1100 1100 1250 1200 1600 700

17.2几种标准温差电偶

名称

铜-康铜(Cu55Ni45)

镍铬(Cr9~10Si0.4Ni90)-康铜(Cu56~57Ni43~44) 镍铬(Cr9~10Si0.4Ni90)-镍硅(Si2.5~3Co

铂铑(Pt70Rh30)-铂铑(Pt94Rh6)

分度号 CK EA-2 EV-2 LB-3 LL-2

100℃时的电动势/mV

4.26 6.95 4.10 0.643 0.034

使用温度 范围/℃ -200~300 -200~800 1200 1600 1800

17.3 铜-康铜热电偶的温差电动势(自由端温度0℃)

单位:mV

康铜的温度

0 100 200 300

铜的温度/℃

0 0.000 4.227 9.288

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.389 0.787 1.194 1.610 2.035 2.468 2.909 3.357 3.813 4.277 4.749 5.227 5.712 6.204 6.702 7.207 7.719 8.236 8.759 9.288 9.823 10.363 10.909 11.459 12.014 12.575 13.140 13.710 14.285 14.864

14.864 15.448 16.035 16.627 17.222 17.821 18.424 19.031 19.642 20.256 20.873

4

表中的“+”或“-”表示该电极与铂组成热电偶时,其热电动势是正或负。当热电动势为正时,在处于0℃的热电偶一端电流由金属(或合金)流向铂。 5

为了确定用表中所列任何两种材料构成的热电偶的热电动势,应当取这两种材料的热电动势的差值。例如,铜-康铜热电偶的热电动势等于+0.75- (-3.5)=4.25(mV)。

18. 在常温下某些物质相对于空气的光的折射率

物质 水(18℃) 乙醇(18℃) 二硫化碳(18℃) 冕玻璃(轻) 冕玻璃(重) 燧石玻璃(轻) 燧石玻璃(重) 方解石(寻常光) 方解石(非常光) 水晶(寻常光) 水晶(非常光)

H线(656.3nm)

D线(589.3nm)

1.3332 1.3625 1.6291 1.5153 1.6152 1.6085 1.7515 1.6585 1.4864 1.5442 1.5533

H线(486.1nm)

1.3373 1.3665 1.6541 1.5214 1.6213 1.6200 1.7723 1.6679 1.4908 1.5496 1.5589

1.3314 1.3609 1.6199 1.5127 1.6126 1.6038 1.7434 1.6545 1.4846 1.5418 1.5509

19. 常用光源的谱线波长表

单位:nm

H(氢) 656.28红 486.13绿蓝 434.05蓝 410.17蓝紫 397.01蓝紫

He(氦) 706.52红 667.82红 587.56(D3)黄 501.57绿 492.19绿蓝 471.31蓝 447.15蓝 402.62蓝紫 388.87蓝紫

Ne(氖) 650.65红 640.23橙 638.30橙 626.25橙 621.73橙 614.31橙 588.19黄 585.25黄

Na(钠) 589.592(D1)黄 588.995(D2)黄

Hg(汞) 623.44橙 579.07黄 576.96黄 546.07绿 491.60绿蓝 435.83蓝 407.78蓝紫 404.66蓝紫

He-Ne激光 32.8橙

国际单位制与常用物理数据

1948年召开的第九届国际计量大会要求国际计量委员会创立一种的实用计量单位制。1954年第十届国际计量大会决定采用米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)和坎德拉(cd)作为基本单位。1960年第十一届国际计量大会决定将上述6个基本单位命名为“国际单位制”,并规定其符号为“SI”。1974年第十四届国际计量大会决定将摩尔(mol)增加为基本单位。因此,目前国际单位制共有7个基本单位。另外还规定了2个辅助单位,即弧度(平面角单位)、球面度(立体角单位)。其他单位均由这些基本单位和辅助单位导出。

1954年国际度量衡会议决定,自1978年1月1日起实行国际单位制,简称国际制,国际代号为SI。我国国务院于1977年5月27日颁发《中华人民共和国计量管理条例(试行)》,其中第三条规定:“我国的基本计量制度是米制,逐步采用国际单位制”。

1. 国际单位制的基本单位

量的名称 长度 质量 时间 电流 热力学 温度 物质的量 发光强度

单位名称

米 千克 秒 安培 开尔文 摩尔 坎德拉

单位符号

m kg s A K mol cd

定义

米是光在真空中于1/299 792 458s时间间隔内所经路径的长度 千克是质量单位,等于国际千克原器的质量

铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9,192,631,770个周期的持续时间为1s

在两条置于真空中的,相互平行,相距1米的无限长而圆截面可以忽略的导线中,通以强度相同的恒定电流,若导线每米长所受的力为2×107 N,则导线中的电流强度为1A

热力学温度单位开尔文是水三相点热力学温度的1/273.16,简称开

摩尔简称摩,是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012kg 12C的原子数目相等

简称坎,一个光源在给定方向上的发光强度。该光源发出的频率为540×101 2赫兹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为瓦特每球面度

2. 国际单位制的辅助单位

量的名称 平面角 立体角

单位名称 弧度 球面角

单位符号 rad sr

定义

弧度是一个圆内两条半径在圆周上截取的弧长与半径相等 球面度是一个立体角,其顶点位于球心,而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积

3. 国际单位制词头

因数 10 10 10 10 10 10 10 10

[1**********]

词头名称 艾[可萨](wexa) 拍[它](peta) 太[拉](tera) 吉[咖](giga) 兆(mega) 千(kilo) 百(hecto) 十(deca)

符号 E P T G M k h da

因数 10 10 10 10 10 10 10 10

-18-15-12-9-6-3-2-1

词头名称 分(deci) 厘(centi) 毫(milli) 微(micro) 纳[诺](nano) 皮[可](wexa) 飞[母托](femto) 阿[托](atto)

符号 d c m

n p f a

4. 基本物理常量

物理量 真空中的光速 真空磁导率 真空电容率 万有引力常量 普朗克常量 阿伏伽德罗常量 摩尔气体常量 玻尔兹曼常量 斯特蕃-玻尔兹曼常量

维恩位移定律常量 摩尔体积(理想气体,T=273.15K,p =101 325Pa) 基本电荷 电子质量 质子质量 中子质量 经典电子半径 波尔半径 电子比荷 电子磁矩 质子磁矩 中子磁矩 康普顿波长 磁通两字,h/2e

符号 c

8

数值

计算用值

3.0×10m/s 4×10N/A

-12-11-7

最佳值

299 792 458m/s

-72

4×10N/A

-62

1.256 637 061 4×10N/A8.854 187 817×10 F/m

-12

不确定度

-6/10 (精确) (精确) (精确)

2

0 0

G h

2

8.85×10F/m 6.67×10m/(kg·s)

-34

6.63×10/J·s

-34

1.05×10/J·s

23

6.022×10/mol 8.31J/(mol·K)

1.38×10J/K 5.67×10W/(m·K) 2.897×10m·K 22.4×10m/mol 1.60×10C 9.11×10kg 1.67×10kg 1.67×10kg 2.82×10kg 5.29×10m 1.76×10C/kg 9.28×10J/T 1.41×10 J/T 0.966×10J/T 2.43×10m 2.07×10Wb 9.27×10J/T 5.05×10 J/T 1.097×10/m

-27

1.66×10kg

2

931.5MeV/c 1A=1×10m

15

1l.y=9.46×10m 1eV=1.602×10J 1T=1×10G 4.186J/cal 101 325Pa×10 273.15K 331.46m/s 589.3×10m 643.846 96×10m

-9

-9

-3

-4

-19

-27-24-15-12-26-26-24-11-15-27-27-31-19-3-3-8-23

32

NA R kB

6.672 59(85)×10 m/(kg·s)

-34

6.626 075 5(40)×10/J·s

-34

1.054 572 66(63)×10/J·s

23

6.022 136 7(36)×10/mol 8.314 510(70)J/(mol·K) 1.380 658(12)×10J/K

-23

-113

128

0.60 0.60 0.59 8.4 8.4

b Vm e me mp mn re a0 e/m μe μp μn

24

5.670 51(19)×10W/(m·K) 2.897 756(24)×10m·K 22.414 10(19)×10m/mol 1.602 177 33(49)×10C 9.109 389 7(49)×10kg 1.672 623 1(10)×10kg 1.674 928 6(10)×10kg 2.817 940 92(38)×10 kg 5.291 772 49(24)×10m 1.758 819 62(53)×10C/kg 9.284 770 1(31)×10J/T 1.410 607 61(47)×10 J/T 0.966 237 07(40)×10J/T 2.426 310 58(22) ×10m 2.067 834 61(61) ×10Wb 9.274 015 4(31)×10J/T 5.050 786 6(17)×10J/T 1.097 373 153 4(13)×10/m 1.660 540 2(10)×10kg

-27-27-24-15-12-26-26-24-11-15-27-27-31-3-3

-824

34 8.4 8.4 0.30 0.59 0.59 0.59 0.13 0.045 0.30 0.34 0.34 0.41 0.089 0.30 0.34 0.34 0.0012 0.59 0.30

44

33

-19

1111

C

Ф

波尔磁子,e/2me μB 核磁子,(e)/(2me) μN 里德伯常量

原子(统一)质量单位,原子质量常量 1埃 1光年 1电子伏(特) 1特(斯拉) 热功当量 标砖大气压 冰点绝对温度

标准状态下声音在空气中传播速度 钠光谱中黄线波长 镉光谱中红线波长

R∞ mu

77

A

l.y. eV T J P0 T0 v0 D



-10

Cd

5. 在20℃时固体和液体的密度

6. 在标准大气压下不同温度时水的密度

7. 在海平面上不同纬度处的重力加速度1

1

表中所列数值是根据公式g=9.78049(1+0.005288sin2φ-0.000006sin2φ)算出的,其中φ为纬度。

8. 固体的线膨胀系数

物质 铝 铜 铁 金 银 钢(0.05%碳)

康铜 铅 锌 铂 钨 石英玻璃 窗玻璃 花岗石 瓷器

温度或温度范围/℃

0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 20~200 20~200 20 20~700

/(×10-6 ℃-1)

23.8 17.1 12.2 14.3 19.6 12.0 15.2 29.2 32 9.1 4.5 0.56 9.5 6~9 3.4~4.1

9. 在20℃时某些金属的弹性模量(杨氏模量)2

金属 铝 钨 铁 铜 金 银 锌 镍 铬 合金钢 碳钢 康铜

杨氏模量Y

GPa 69~70 407 186~206 103~127 77 69~80 78 203 235~245 206~216 196~206 160

kgf/mm 7 000~7 100 41 500 19 000~21 000 10 500~13 000

7 900 7 000~8 200 8 000 20 500 24 000~25 000 21 000~22 000 20 000~21 000

16 300

2

10.1 在20℃时与空气接触的液体的表面张力系数

2

杨氏弹性模量的值与材料的结构、化学成分及其加工制造方法有关。因此,在某些情况下,Y的值可能与表中所列的平均值不同,表中:1kgf=1gN,g为万有引力。

10.2 在不同温度下与空气接触的水的表面张力系数

11. 不同温度时水的粘滞系数

12. 某些液体的粘滞系数

13. 不同温度时干燥空气中的声速

单位:m/s

温度/℃ 60 50 40 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

366.05 366.60 367.14 367.69 368.24 368.78 369.33 369.87 370.42 370.96 360.51 361.07 361.62 362.18 362.74 363.29 363.84 364.39 364.95 365.50 354.89 355.46 356.02 356.58 357.15 357.71 358.27 358.83 359.39 359.95 349.18 349.75 350.33 350.90 351.47 352.04 352.62 353.19 353.75 354.32

20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90

343.37 343.95 344.54 345.12 345.70 346.29 346.87 347.44 348.02 348.60 337.46 338.06 338.65 339.25 339.84 340.43 341.02 341.61 342.20 342.58 331.45 332.06 332.66 333.27 333.87 334.47 335.07 335.67 336.27 336.87 325.33 324.71 324.09 323.47 322.84 322.22 321.60 320.97 320.34 319.52 319.09 318.45 317.82 317.19 316.55 315.92 315.28 314.64 314.00 313.36 312.72 312.08 311.43 310.78 310.14 309.49 308.84 308.19 307.53 306.88 306.22 305.56 304.91 304.25 303.58 302.92 302.26 301.59 300.92 300.25 299.58 298.91 298.24 397.56 296.89 296.21 295.53 294.85 294.16 293.48 292.79 292.11 291.42 290.73 290.03 289.34 288.64 287.95 287.25 286.55 285.84 285.14 284.43 283.73 283.02 282.30 281.59 280.88 280.16 279.44 278.72 278.00 277.27 276.55 275.82 275.09 274.36 273.62 272.89 272.15 271.41 270.67 269.92 269.18 268.43 267.68 266.93 266.17 265.42 264.66

14. 固体导热系数

15.1 某些固体的比热容

15.2 某些液体的比热容

15.3 不同温度时水的比热容

温度/℃

-1

5 4 202 50 4 180

10 4 192 60 4 184

15 4 186 70 4 189

20 4 182 80 4 196

25 4 179 90 4 205

30 4 178 99 4 215

比热容/(J·kg·K)

温度/℃ 比热容/(J·kg·K)

-1

-1

-1

4 217 40 4 178

16. 某些金属和合金的电阻率及其温度系数3

3

电阻率与金属中的杂质有关,因此表中列出的只是20℃时电阻率的平均值。

17.1 不同金属或合金与铂(化学纯)构成热电偶的热电动势

热端在100℃,冷端在0℃时

金属或合金 95%Ni+5%(Al,Si,Mn)

钨 手工制造的铁 康铜(60%Cu+40%Ni) 56%Cu+44%Ni 制导线用铜

镍 80%Ni+20%Cr 90%Ni+10%Cr 90%Pt+10%Ir 90%Pt+10%Rh

热电动势/mV

-1.38 +0.79 +1.87 -3.5 -4.0 +0.75 -1.5 +2.5 +2.71 +1.3 +0.64 +0.72

5

4

连续使用温度/℃

1 000 2 000 600 600 600 350 1000 1000 1000 1000 1300 600

短时使用最后温度/℃

1 250 2 500 800 800 800 500 1100 1100 1250 1200 1600 700

17.2几种标准温差电偶

名称

铜-康铜(Cu55Ni45)

镍铬(Cr9~10Si0.4Ni90)-康铜(Cu56~57Ni43~44) 镍铬(Cr9~10Si0.4Ni90)-镍硅(Si2.5~3Co

铂铑(Pt70Rh30)-铂铑(Pt94Rh6)

分度号 CK EA-2 EV-2 LB-3 LL-2

100℃时的电动势/mV

4.26 6.95 4.10 0.643 0.034

使用温度 范围/℃ -200~300 -200~800 1200 1600 1800

17.3 铜-康铜热电偶的温差电动势(自由端温度0℃)

单位:mV

康铜的温度

0 100 200 300

铜的温度/℃

0 0.000 4.227 9.288

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.389 0.787 1.194 1.610 2.035 2.468 2.909 3.357 3.813 4.277 4.749 5.227 5.712 6.204 6.702 7.207 7.719 8.236 8.759 9.288 9.823 10.363 10.909 11.459 12.014 12.575 13.140 13.710 14.285 14.864

14.864 15.448 16.035 16.627 17.222 17.821 18.424 19.031 19.642 20.256 20.873

4

表中的“+”或“-”表示该电极与铂组成热电偶时,其热电动势是正或负。当热电动势为正时,在处于0℃的热电偶一端电流由金属(或合金)流向铂。 5

为了确定用表中所列任何两种材料构成的热电偶的热电动势,应当取这两种材料的热电动势的差值。例如,铜-康铜热电偶的热电动势等于+0.75- (-3.5)=4.25(mV)。

18. 在常温下某些物质相对于空气的光的折射率

物质 水(18℃) 乙醇(18℃) 二硫化碳(18℃) 冕玻璃(轻) 冕玻璃(重) 燧石玻璃(轻) 燧石玻璃(重) 方解石(寻常光) 方解石(非常光) 水晶(寻常光) 水晶(非常光)

H线(656.3nm)

D线(589.3nm)

1.3332 1.3625 1.6291 1.5153 1.6152 1.6085 1.7515 1.6585 1.4864 1.5442 1.5533

H线(486.1nm)

1.3373 1.3665 1.6541 1.5214 1.6213 1.6200 1.7723 1.6679 1.4908 1.5496 1.5589

1.3314 1.3609 1.6199 1.5127 1.6126 1.6038 1.7434 1.6545 1.4846 1.5418 1.5509

19. 常用光源的谱线波长表

单位:nm

H(氢) 656.28红 486.13绿蓝 434.05蓝 410.17蓝紫 397.01蓝紫

He(氦) 706.52红 667.82红 587.56(D3)黄 501.57绿 492.19绿蓝 471.31蓝 447.15蓝 402.62蓝紫 388.87蓝紫

Ne(氖) 650.65红 640.23橙 638.30橙 626.25橙 621.73橙 614.31橙 588.19黄 585.25黄

Na(钠) 589.592(D1)黄 588.995(D2)黄

Hg(汞) 623.44橙 579.07黄 576.96黄 546.07绿 491.60绿蓝 435.83蓝 407.78蓝紫 404.66蓝紫

He-Ne激光 32.8橙


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