Постоянная Планка
Постоя́нная Пла́нка (квант де́йствия) — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с её частотой. Связывает энергию и импульс с частотой и пространственной частотой, действие с фазой. Является квантом момента импульса. Впервые упомянута Максом Планком в работе, посвящённой тепловому излучению, и потому названа в его честь. Обычное обозначение — латинское .
С 2019 года значение постоянной Планка считается зафиксированным и точно равным величине = 6,626 070 15⋅10−34 кг·м2·с−1 (Дж·с).
Широко используется также приведённая постоянная Планка, равная постоянной Планка, делённой на 2 π и обозначаемая как («h с чертой»):
- Дж·c = эВ·с
Физический смысл
В волновой квантовой механике каждой частице ставится в соответствие волновая функция, при этом характеристики этой волны связаны с характеристиками частицы: волновой вектор — с импульсом
, частота
— с энергией
, фаза
— c действием
. Постоянная Планка является коэффициентом, связывающим эти величины между собой:
В теоретической физике часто для упрощения внешнего вида формул используется система единиц, в которой , тогда эти соотношения принимают вид:
Величина постоянной Планка определяет и границы применимости классической и квантовой физики. В сравнении с величиной характерных для рассматриваемой системы величин действия или момента импульса, или произведений характерного импульса на характерный размер, или характерной энергии на характерное время, — постоянная Планка показывает, насколько применима к данной физической системе классическая механика. А именно, если — действие системы, а
— её момент импульса, то при
или
поведение системы обычно может с хорошей точностью быть описано классической механикой.
Эти оценки следуют из соотношений неопределённости Гейзенберга. В квантовой физике измеряемым физическим величинам ставятся в соответствие операторы, алгебра которых отличается от алгебры действительных чисел главным образом тем, что операторы могут не коммутировать, то есть величина , называемая коммутатором, может быть не равна нулю. Обычно коммутатор операторов физических величин имеет величину порядка постоянной Планка. Если коммутатор двух операторов квантовой механики не равен нулю, то соответствующие им величины не могут быть измерены одновременно с произвольно большой точностью. Это приводит к возникновению волновых явлений при рассмотрении соответствующих физических систем. Таким образом, постоянная Планка определяет пределы применимости классической физики.
История открытия
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Формула Планка для теплового излучения
Формула Планка — выражение для спектральной плотности мощности равновесного теплового излучения абсолютно чёрного тела, которое было получено Максом Планком после того, как стало ясно, что формула Вина удовлетворительно описывает излучение только в области коротких волн, но не работает при высоких температурах и в инфракрасной области. В 1900 году Планк предложил формулу, которая хорошо согласовывалась с экспериментальными данными. При выводе этой формулы, однако, Планку пришлось прибегнуть к гипотезе квантования энергии при излучении и поглощении электромагнитных волн. Причём величина кванта энергии оказалась связана с частотой волны:
Коэффициент пропорциональности в этой формуле и получил название постоянной Планка.
При этом Планк полагал, что использованная им гипотеза является не более чем удачным математическим трюком, но не является отражением непосредственно физического процесса. То есть Планк не предполагал, что электромагнитное излучение испускается в виде отдельных порций энергии (квантов), величина которых связана с частотой излучения[источник не указан 1285 дней].
Фотоэффект
Фотоэффект — это испускание электронов веществом под действием света (и, вообще говоря, любого электромагнитного излучения). В конденсированных веществах (твёрдых и жидких) выделяют внешний и внутренний фотоэффект.
Фотоэффект был объяснён в 1905 году Альбертом Эйнштейном (за что в 1921 году он, благодаря номинации шведского физика Озеена, получил Нобелевскую премию) на основе гипотезы Планка о квантовой природе света. В работе Эйнштейна содержалась важная новая гипотеза — если Планк предположил, что свет излучается только квантованными порциями, то Эйнштейн уже считал, что свет и существует только в виде квантованных порций. Из закона сохранения энергии при представлении света в виде частиц (фотонов) следует формула Эйнштейна для фотоэффекта:
- где
— т. н. работа выхода (минимальная энергия, необходимая для удаления электрона из вещества),
— кинетическая энергия вылетающего электрона,
— частота падающего фотона с энергией
— постоянная Планка.
Из этой формулы следует существование красной границы фотоэффекта, то есть существование наименьшей частоты, ниже которой энергии фотона уже недостаточно для того, чтобы «выбить» электрон из тела. Суть формулы заключается в том, что энергия фотона расходуется на ионизацию атома вещества, то есть на работу, необходимую для «вырывания» электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию электрона.
Эффект Комптона
Переопределение
На XXIV Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ) 17—21 октября 2011 года была единогласно принята резолюция, в которой, в частности, предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) переопределить единицы измерений СИ таким образом, чтобы постоянная Планка была равной точно 6,62606X⋅10−34 Дж·с, где Х заменяет одну или более значащих цифр, которые будут определены в дальнейшем на основании наиболее точных рекомендаций CODATA. В этой же резолюции предложено таким же образом определить как точные значения постоянную Авогадро, элементарный заряд и постоянную Больцмана.
XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ, включающей привязку основных единиц СИ к точному значению постоянной Планка, и предварительно наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую СИ обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ. В 2019 году постоянная Планка получила фиксированное значение как и постоянная Больцмана, постоянная Авогадро и другие.
Значения постоянной Планка
Ранее постоянная Планка была экспериментально измеряемой величиной, точность известного значения которой постоянно повышалась. В результате изменений СИ 2019 года было принято фиксированное точное значение постоянной Планка:
- h = 6,626 070 15 × 10−34Дж·c;
- h = 6,626 070 15 × 10−27эрг·c;
- h = 4,135 667 669… × 10−15эВ·c.
Это значение является составной частью определения Международной системы единиц.
Часто применяется величина :
- ħ = 1,054 571 817… × 10−34Дж·c;
- ħ = 1,054 571 817… × 10−27эрг·c;
- ħ = 6,582 119 569… × 10−16эВ·c,
называемая редуцированной (иногда рационализированной или приведённой) постоянной Планка или постоянной Дирака. Применение этого обозначения упрощает многие формулы квантовой механики, так как в эти формулы традиционная постоянная Планка часто входит в виде делённой на константу .
В ряде естественных систем единиц является единицей измерения действия. В планковской системе единиц, также относящейся к естественным системам, служит в качестве одной из основных единиц системы.
Методы измерения
Использование законов фотоэффекта
При данном способе измерения постоянной Планка используется закон Эйнштейна для фотоэффекта:
где — максимальная кинетическая энергия вылетевших с катода фотоэлектронов, ν — частота падающего света, A — работа выхода электрона.
Измерение проводится так. Сначала катод фотоэлемента облучают монохроматическим светом с частотой , при этом на фотоэлемент подают запирающее напряжение, так, чтобы ток через фотоэлемент прекратился. При этом имеет место следующее соотношение, непосредственно вытекающее из закона Эйнштейна:
где e — заряд электрона.
Затем тот же фотоэлемент облучают монохроматическим светом с частотой и точно так же запирают его с помощью напряжения
Почленно вычитая второе выражение из первого, получаем:
откуда следует:
Анализ спектра тормозного рентгеновского излучения
Этот способ считается самым точным из существующих. Используется тот факт, что частотный спектр тормозного рентгеновского излучения имеет точную верхнюю границу, называемую фиолетовой границей. Её существование вытекает из квантовых свойств электромагнитного излучения и закона сохранения энергии. Действительно,
- где
— скорость света,
— длина волны рентгеновского излучения,
— заряд электрона,
— ускоряющее напряжение между электродами рентгеновской трубки.
Тогда постоянная Планка равна:
См. также
- Планковские единицы
- Рациональная система единиц
Примечания
Комментарии
- Значение постоянной Планк нашёл, вручную подбирая энергию пакетов и добиваясь наилучшего совпадения с экспериментальными данными
Источники
- Каку, 2022, с. 69.
- On the possible future revision of the International System of Units, the SI. Архивная копия от 4 марта 2012 на Wayback Machine Resolution 1 of the 24th meeting of the CGPM (2011).
- Agreement to tie kilogram and friends to fundamentals — physics-math — 25 October 2011 — New Scientist. Дата обращения: 28 октября 2017. Архивировано 3 ноября 2011 года.
- On the future revision of the International System of Units, the SI (англ.). Resolution 1 of the 25th CGPM (2014). BIPM. Дата обращения: 6 июля 2017. Архивировано 14 мая 2017 года.
- The International System of Units - making measurements fundamentally better. BIPM. Дата обращения: 22 мая 2019. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года.
- Fundamental Physical Constants — Complete Listing. Дата обращения: 19 июня 2011. Архивировано 8 декабря 2013 года.
- Tomilin K. A. Natural Systems of Units: To the Centenary Anniversary of the Planck System (англ.). Proc. of the XXII Internat. Workshop on high energy physics and field theory (июнь 1999). Дата обращения: 22 декабря 2016. Архивировано 12 мая 2016 года.
Литература
- Митио Каку. Уравнение Бога. В поисках теории всего = Michio Kaku. The God Equation: The Quest for a Theory of Everything. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. — 246 с. — ISBN 978-5-00139-431-0.
- John D. Barrow. The Constants of Nature; From Alpha to Omega — The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe. — Pantheon Books, 2002. — ISBN 0-37-542221-8.
- Steiner R. History and progress on accurate measurements of the Planck constant // Reports on Progress in Physics. — 2013. — Vol. 76. — P. 016101.
Ссылки
- Planck constant The NIST Reference on Constants, Units and Uncertainty.
- New Measurement Will Help Redefine International Unit of Mass (англ.). News. NIST (30 июня 2017). Дата обращения: 6 июля 2017.
- Measurement of the Planck constant at the National Institute of Standards and Technology from 2015 to 2017.
- Земцов Ю. К. Курс лекций по атомной физике, анализ размерностей.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Постоянная Планка, Что такое Постоянная Планка? Что означает Постоянная Планка?
Postoya nnaya Pla nka kvant de jstviya osnovnaya konstanta kvantovoj teorii koefficient svyazyvayushij velichinu energii kvanta elektromagnitnogo izlucheniya s ego chastotoj tak zhe kak i voobshe velichinu kvanta energii lyuboj linejnoj kolebatelnoj fizicheskoj sistemy s eyo chastotoj Svyazyvaet energiyu i impuls s chastotoj i prostranstvennoj chastotoj dejstvie s fazoj Yavlyaetsya kvantom momenta impulsa Vpervye upomyanuta Maksom Plankom v rabote posvyashyonnoj teplovomu izlucheniyu i potomu nazvana v ego chest Obychnoe oboznachenie latinskoe h displaystyle h S 2019 goda znachenie postoyannoj Planka schitaetsya zafiksirovannym i tochno ravnym velichine h displaystyle h 6 626 070 15 10 34 kg m2 s 1 Dzh s Shiroko ispolzuetsya takzhe privedyonnaya postoyannaya Planka ravnaya postoyannoj Planka delyonnoj na 2 p i oboznachaemaya kak ℏ displaystyle hbar h s chertoj ℏ h2p 1 054 571 817 10 34 displaystyle hbar equiv frac h 2 pi 1 054 571 817 times 10 34 Dzh c 6 582 119 569 10 16 displaystyle 6 582 119 569 cdot 10 16 eV sFizicheskij smyslV volnovoj kvantovoj mehanike kazhdoj chastice stavitsya v sootvetstvie volnovaya funkciya pri etom harakteristiki etoj volny svyazany s harakteristikami chasticy volnovoj vektor k displaystyle vec k s impulsom p displaystyle vec p chastota w 2pn displaystyle omega 2 pi nu s energiej E displaystyle E faza f displaystyle varphi c dejstviem S displaystyle S Postoyannaya Planka yavlyaetsya koefficientom svyazyvayushim eti velichiny mezhdu soboj p ℏk p h l displaystyle vec p hbar vec k left vec p right h lambda E hn ℏw displaystyle E h nu hbar omega S ℏf displaystyle S hbar varphi V teoreticheskoj fizike chasto dlya uprosheniya vneshnego vida formul ispolzuetsya sistema edinic v kotoroj ℏ 1 displaystyle hbar 1 togda eti sootnosheniya prinimayut vid p k p 2p l displaystyle vec p vec k left vec p right 2 pi lambda E w displaystyle E omega S f displaystyle S varphi ℏ 1 displaystyle hbar 1 Velichina postoyannoj Planka opredelyaet i granicy primenimosti klassicheskoj i kvantovoj fiziki V sravnenii s velichinoj harakternyh dlya rassmatrivaemoj sistemy velichin dejstviya ili momenta impulsa ili proizvedenij harakternogo impulsa na harakternyj razmer ili harakternoj energii na harakternoe vremya postoyannaya Planka pokazyvaet naskolko primenima k dannoj fizicheskoj sisteme klassicheskaya mehanika A imenno esli S displaystyle S dejstvie sistemy a L displaystyle L eyo moment impulsa to pri S ℏ displaystyle S gg hbar ili L ℏ displaystyle L gg hbar povedenie sistemy obychno mozhet s horoshej tochnostyu byt opisano klassicheskoj mehanikoj Eti ocenki sleduyut iz sootnoshenij neopredelyonnosti Gejzenberga V kvantovoj fizike izmeryaemym fizicheskim velichinam stavyatsya v sootvetstvie operatory algebra kotoryh otlichaetsya ot algebry dejstvitelnyh chisel glavnym obrazom tem chto operatory mogut ne kommutirovat to est velichina C A B B A displaystyle hat C hat A hat B hat B hat A nazyvaemaya kommutatorom mozhet byt ne ravna nulyu Obychno kommutator operatorov fizicheskih velichin imeet velichinu poryadka postoyannoj Planka Esli kommutator dvuh operatorov kvantovoj mehaniki ne raven nulyu to sootvetstvuyushie im velichiny ne mogut byt izmereny odnovremenno s proizvolno bolshoj tochnostyu Eto privodit k vozniknoveniyu volnovyh yavlenij pri rassmotrenii sootvetstvuyushih fizicheskih sistem Takim obrazom postoyannaya Planka opredelyaet predely primenimosti klassicheskoj fiziki Istoriya otkrytiyaV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 22 dekabrya 2021 Formula Planka dlya teplovogo izlucheniya Osnovnaya statya Formula Planka Formula Planka vyrazhenie dlya spektralnoj plotnosti moshnosti un n T displaystyle u nu nu T ravnovesnogo teplovogo izlucheniya absolyutno chyornogo tela kotoroe bylo polucheno Maksom Plankom posle togo kak stalo yasno chto formula Vina udovletvoritelno opisyvaet izluchenie tolko v oblasti korotkih voln no ne rabotaet pri vysokih temperaturah i v infrakrasnoj oblasti V 1900 godu Plank predlozhil formulu kotoraya horosho soglasovyvalas s eksperimentalnymi dannymi Pri vyvode etoj formuly odnako Planku prishlos pribegnut k gipoteze kvantovaniya energii pri izluchenii i pogloshenii elektromagnitnyh voln Prichyom velichina kvanta energii okazalas svyazana s chastotoj volny e hn displaystyle varepsilon h nu Koefficient proporcionalnosti v etoj formule i poluchil nazvanie postoyannoj Planka Pri etom Plank polagal chto ispolzovannaya im gipoteza yavlyaetsya ne bolee chem udachnym matematicheskim tryukom no ne yavlyaetsya otrazheniem neposredstvenno fizicheskogo processa To est Plank ne predpolagal chto elektromagnitnoe izluchenie ispuskaetsya v vide otdelnyh porcij energii kvantov velichina kotoryh svyazana s chastotoj izlucheniya istochnik ne ukazan 1285 dnej Fotoeffekt Osnovnaya statya Fotoeffekt Fotoeffekt eto ispuskanie elektronov veshestvom pod dejstviem sveta i voobshe govorya lyubogo elektromagnitnogo izlucheniya V kondensirovannyh veshestvah tvyordyh i zhidkih vydelyayut vneshnij i vnutrennij fotoeffekt Fotoeffekt byl obyasnyon v 1905 godu Albertom Ejnshtejnom za chto v 1921 godu on blagodarya nominacii shvedskogo fizika Ozeena poluchil Nobelevskuyu premiyu na osnove gipotezy Planka o kvantovoj prirode sveta V rabote Ejnshtejna soderzhalas vazhnaya novaya gipoteza esli Plank predpolozhil chto svet izluchaetsya tolko kvantovannymi porciyami to Ejnshtejn uzhe schital chto svet i sushestvuet tolko v vide kvantovannyh porcij Iz zakona sohraneniya energii pri predstavlenii sveta v vide chastic fotonov sleduet formula Ejnshtejna dlya fotoeffekta ℏw Aout mv22 displaystyle hbar omega A out frac mv 2 2 gde Aout displaystyle A out t n rabota vyhoda minimalnaya energiya neobhodimaya dlya udaleniya elektrona iz veshestva mv22 displaystyle frac mv 2 2 kineticheskaya energiya vyletayushego elektrona w displaystyle omega chastota padayushego fotona s energiej ℏw displaystyle hbar omega ℏ displaystyle hbar postoyannaya Planka Iz etoj formuly sleduet sushestvovanie krasnoj granicy fotoeffekta to est sushestvovanie naimenshej chastoty nizhe kotoroj energii fotona uzhe nedostatochno dlya togo chtoby vybit elektron iz tela Sut formuly zaklyuchaetsya v tom chto energiya fotona rashoduetsya na ionizaciyu atoma veshestva to est na rabotu neobhodimuyu dlya vyryvaniya elektrona a ostatok perehodit v kineticheskuyu energiyu elektrona Effekt Komptona Osnovnaya statya Effekt Komptona Pereopredelenie Osnovnaya statya Izmeneniya opredelenij osnovnyh edinic SI 2019 Predposylki podgotovka i prinyatie Na XXIV Generalnoj konferencii po meram i vesam GKMV 17 21 oktyabrya 2011 goda byla edinoglasno prinyata rezolyuciya v kotoroj v chastnosti predlozheno v budushej revizii Mezhdunarodnoj sistemy edinic SI pereopredelit edinicy izmerenij SI takim obrazom chtoby postoyannaya Planka byla ravnoj tochno 6 62606X 10 34 Dzh s gde H zamenyaet odnu ili bolee znachashih cifr kotorye budut opredeleny v dalnejshem na osnovanii naibolee tochnyh rekomendacij CODATA V etoj zhe rezolyucii predlozheno takim zhe obrazom opredelit kak tochnye znacheniya postoyannuyu Avogadro elementarnyj zaryad i postoyannuyu Bolcmana XXV GKMV sostoyavshayasya v 2014 godu prinyala reshenie prodolzhit rabotu po podgotovke novoj revizii SI vklyuchayushej privyazku osnovnyh edinic SI k tochnomu znacheniyu postoyannoj Planka i predvaritelno nametila zakonchit etu rabotu k 2018 godu s tem chtoby zamenit sushestvuyushuyu SI obnovlyonnym variantom na XXVI GKMV V 2019 godu postoyannaya Planka poluchila fiksirovannoe znachenie kak i postoyannaya Bolcmana postoyannaya Avogadro i drugie Znacheniya postoyannoj Planka Ranee postoyannaya Planka byla eksperimentalno izmeryaemoj velichinoj tochnost izvestnogo znacheniya kotoroj postoyanno povyshalas V rezultate izmenenij SI 2019 goda bylo prinyato fiksirovannoe tochnoe znachenie postoyannoj Planka h 6 626 070 15 10 34Dzh c h 6 626 070 15 10 27erg c h 4 135 667 669 10 15eV c Eto znachenie yavlyaetsya sostavnoj chastyu opredeleniya Mezhdunarodnoj sistemy edinic Chasto primenyaetsya velichina ℏ h2p displaystyle hbar equiv frac h 2 pi ħ 1 054 571 817 10 34Dzh c ħ 1 054 571 817 10 27erg c ħ 6 582 119 569 10 16eV c nazyvaemaya reducirovannoj inogda racionalizirovannoj ili privedyonnoj postoyannoj Planka ili postoyannoj Diraka Primenenie etogo oboznacheniya uproshaet mnogie formuly kvantovoj mehaniki tak kak v eti formuly tradicionnaya postoyannaya Planka chasto vhodit v vide delyonnoj na konstantu 2p displaystyle 2 pi V ryade estestvennyh sistem edinic yavlyaetsya edinicej izmereniya dejstviya V plankovskoj sisteme edinic takzhe otnosyashejsya k estestvennym sistemam sluzhit v kachestve odnoj iz osnovnyh edinic sistemy Metody izmereniyaIspolzovanie zakonov fotoeffekta Pri dannom sposobe izmereniya postoyannoj Planka ispolzuetsya zakon Ejnshtejna dlya fotoeffekta Kmax hn A displaystyle K max h nu A gde Kmax displaystyle K max maksimalnaya kineticheskaya energiya vyletevshih s katoda fotoelektronov n chastota padayushego sveta A rabota vyhoda elektrona Izmerenie provoditsya tak Snachala katod fotoelementa obluchayut monohromaticheskim svetom s chastotoj n1 displaystyle nu 1 pri etom na fotoelement podayut zapirayushee napryazhenie tak chtoby tok cherez fotoelement prekratilsya Pri etom imeet mesto sleduyushee sootnoshenie neposredstvenno vytekayushee iz zakona Ejnshtejna hn1 A eU1 displaystyle h nu 1 A eU 1 gde e zaryad elektrona Zatem tot zhe fotoelement obluchayut monohromaticheskim svetom s chastotoj n2 displaystyle nu 2 i tochno tak zhe zapirayut ego s pomoshyu napryazheniya U2 displaystyle U 2 hn2 A eU2 displaystyle h nu 2 A eU 2 Pochlenno vychitaya vtoroe vyrazhenie iz pervogo poluchaem h n1 n2 e U1 U2 displaystyle h nu 1 nu 2 e U 1 U 2 otkuda sleduet h e U1 U2 n1 n2 displaystyle h frac e U 1 U 2 nu 1 nu 2 Analiz spektra tormoznogo rentgenovskogo izlucheniya Etot sposob schitaetsya samym tochnym iz sushestvuyushih Ispolzuetsya tot fakt chto chastotnyj spektr tormoznogo rentgenovskogo izlucheniya imeet tochnuyu verhnyuyu granicu nazyvaemuyu fioletovoj granicej Eyo sushestvovanie vytekaet iz kvantovyh svojstv elektromagnitnogo izlucheniya i zakona sohraneniya energii Dejstvitelno hcl eU displaystyle h frac c lambda eU gde c displaystyle c skorost sveta l displaystyle lambda dlina volny rentgenovskogo izlucheniya e displaystyle e zaryad elektrona U displaystyle U uskoryayushee napryazhenie mezhdu elektrodami rentgenovskoj trubki Togda postoyannaya Planka ravna h lUec displaystyle h frac lambda Ue c Sm takzhePlankovskie edinicy Racionalnaya sistema edinicPrimechaniyaKommentarii Znachenie postoyannoj Plank nashyol vruchnuyu podbiraya energiyu paketov i dobivayas nailuchshego sovpadeniya s eksperimentalnymi dannymi Istochniki Kaku 2022 s 69 On the possible future revision of the International System of Units the SI Arhivnaya kopiya ot 4 marta 2012 na Wayback Machine Resolution 1 of the 24th meeting of the CGPM 2011 Agreement to tie kilogram and friends to fundamentals physics math 25 October 2011 New Scientist neopr Data obrasheniya 28 oktyabrya 2017 Arhivirovano 3 noyabrya 2011 goda On the future revision of the International System of Units the SI angl Resolution 1 of the 25th CGPM 2014 BIPM Data obrasheniya 6 iyulya 2017 Arhivirovano 14 maya 2017 goda The International System of Units making measurements fundamentally better neopr BIPM Data obrasheniya 22 maya 2019 Arhivirovano iz originala 24 maya 2019 goda Fundamental Physical Constants Complete Listing neopr Data obrasheniya 19 iyunya 2011 Arhivirovano 8 dekabrya 2013 goda Tomilin K A Natural Systems of Units To the Centenary Anniversary of the Planck System angl Proc of the XXII Internat Workshop on high energy physics and field theory iyun 1999 Data obrasheniya 22 dekabrya 2016 Arhivirovano 12 maya 2016 goda LiteraturaMitio Kaku Uravnenie Boga V poiskah teorii vsego Michio Kaku The God Equation The Quest for a Theory of Everything M Alpina non fikshn 2022 246 s ISBN 978 5 00139 431 0 John D Barrow The Constants of Nature From Alpha to Omega The Numbers that Encode the Deepest Secrets of the Universe Pantheon Books 2002 ISBN 0 37 542221 8 Steiner R History and progress on accurate measurements of the Planck constant Reports on Progress in Physics 2013 Vol 76 P 016101 SsylkiPlanck constant The NIST Reference on Constants Units and Uncertainty New Measurement Will Help Redefine International Unit of Mass angl News NIST 30 iyunya 2017 Data obrasheniya 6 iyulya 2017 Measurement of the Planck constant at the National Institute of Standards and Technology from 2015 to 2017 Zemcov Yu K Kurs lekcij po atomnoj fizike analiz razmernostej
