3. Constantes macroscopiques
3. CONSTANTES MACROSCOPIQUES
0
8,854 × 10
−12 F m
−1
1/4ππ 0
9,00 × 10
9 m F
−1
μ 0
4π × 10
−7 H m
−1
μ 0 0 c
2
1
1/ 0 c
377 Ω
Resistivité du cuivre :
≈ 10
−8 Ω cm
Indice de réfraction :
n eau
1,33
n verre
≈ 1,5
n air
1,0003
Vitesse du son (air à CNTP) :
331 m s
−1
Densité de l’air (CNTP = 0
◦ C à 1 atm) :
1,293 kg m
−3
≈ 10
−3 g cm
−3
Atmosphère standard :
1 atm = 1,013 × 10
5 N m
−2
= 760 mmHg
≈ 14,7 lbs in
−2 (US)
Densité de l’eau (20
◦ C) :
1,00 × 10
3 kg m
−3
Nombre d’Avogadro :
N 0 = 6,025 × 10
23 molécules/mole
Constante de Boltzmann :
k = 1,38 × 10
−23 J/K
= 8,62 × 10
−5 eV/K
Constante des gaz :
R = 8,31 J/(mol K)
Volume molaire a CNTP :
22,41 × 10
3 cm
3 /mol
Constante de Stefan-Boltzmann :
π
2
60
k
4
3 c 2 = σ = 5,67 × 10
−8 W/m
2 K
4
kT = 1 eV pour T = 11,600 K
≈
1
40
eV à température ambiante
1 eV/atome = 9,652 × 10
4 J/mol = 23,1 kcal/mol
1 CV = 746 W
4. CONSTANTES NUMÉRIQUES
1
◦ = 1,745 × 10
−2 rad
1
= 2,9089 × 10
−4 rad
1
= 4,8481 × 10
−6 rad
e = 2,71828 . . .
π = 3,14159 . . .
log 10 e = 0,434
ln 2 = 0,693
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.
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3. CONSTANTES MACROSCOPIQUES
0
8,854 × 10
−12 F m
−1
1/4ππ 0
9,00 × 10
9 m F
−1
μ 0
4π × 10
−7 H m
−1
μ 0 0 c
2
1
1/ 0 c
377 Ω
Resistivité du cuivre :
≈ 10
−8 Ω cm
Indice de réfraction :
n eau
1,33
n verre
≈ 1,5
n air
1,0003
Vitesse du son (air à CNTP) :
331 m s
−1
Densité de l’air (CNTP = 0
◦ C à 1 atm) :
1,293 kg m
−3
≈ 10
−3 g cm
−3
Atmosphère standard :
1 atm = 1,013 × 10
5 N m
−2
= 760 mmHg
≈ 14,7 lbs in
−2 (US)
Densité de l’eau (20
◦ C) :
1,00 × 10
3 kg m
−3
Nombre d’Avogadro :
N 0 = 6,025 × 10
23 molécules/mole
Constante de Boltzmann :
k = 1,38 × 10
−23 J/K
= 8,62 × 10
−5 eV/K
Constante des gaz :
R = 8,31 J/(mol K)
Volume molaire a CNTP :
22,41 × 10
3 cm
3 /mol
Constante de Stefan-Boltzmann :
π
2
60
k
4
3 c 2 = σ = 5,67 × 10
−8 W/m
2 K
4
kT = 1 eV pour T = 11,600 K
≈
1
40
eV à température ambiante
1 eV/atome = 9,652 × 10
4 J/mol = 23,1 kcal/mol
1 CV = 746 W
4. CONSTANTES NUMÉRIQUES
1
◦ = 1,745 × 10
−2 rad
1
= 2,9089 × 10
−4 rad
1
= 4,8481 × 10
−6 rad
e = 2,71828 . . .
π = 3,14159 . . .
log 10 e = 0,434
ln 2 = 0,693
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