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Physical Constants Reference

NIST CODATA 물리 상수 테이블

24개 표시 중 (전체 24개)

이름기호단위
Speed of light in vacuumc2.998 × 10⁸m/s
Planck constanth6.626 × 10⁻³⁴J·s
Reduced Planck constant1.055 × 10⁻³⁴J·s
Boltzmann constantk_B1.381 × 10⁻²³J/K
Gravitational constantG6.674 × 10⁻¹¹N·m²/kg²
Elementary chargee1.602 × 10⁻¹⁹C
Electron massm_e9.109 × 10⁻³¹kg
Proton massm_p1.673 × 10⁻²⁷kg
Neutron massm_n1.675 × 10⁻²⁷kg
Avogadro constantN_A6.022 × 10²³mol⁻¹
Gas constantR8.314J/(mol·K)
Faraday constantF9.649 × 10⁴C/mol
Vacuum permittivityε₀8.854 × 10⁻¹²F/m
Vacuum permeabilityμ₀1.257 × 10⁻⁶N/A²
Stefan–Boltzmann constantσ5.670 × 10⁻⁸W/(m²·K⁴)
Coulomb constantk_e8.988 × 10⁹N·m²/C²
Atomic mass unitu1.661 × 10⁻²⁷kg
Bohr radiusa₀5.292 × 10⁻¹¹m
Rydberg constantR_∞1.097 × 10⁷m⁻¹
Fine-structure constantα7.297 × 10⁻³dimensionless
Magnetic flux quantumΦ₀2.068 × 10⁻¹⁵Wb
Wien displacement constantb2.898 × 10⁻³m·K
Standard gravityg9.807m/s²
Standard atmosphereatm1.013 × 10⁵Pa

Physical Constants Reference 소개

물리 상수 참조표는 물리학, 화학, 공학에서 사용되는 24가지 기본 상수를 검색할 수 있는 테이블입니다. 역학, 열역학, 전자기학, 양자역학, 원자 물리학 등 다양한 분야를 포괄하며, 광속(c), 플랑크 상수(h), 환산 플랑크 상수(ℏ), 볼츠만 상수(k_B), 중력 상수(G), 기본 전하(e), 전자 질량(m_e), 양성자 질량(m_p), 아보가드로 상수(N_A) 등이 포함됩니다. 각 항목은 공식 기호, 간결한 과학적 표기법 값, SI 단위와 함께 표시됩니다.

이 참조표는 문제 풀이, 실험 보고서, 공식 검증을 위해 정확한 상수값이 필요한 물리·화학 학생들이 매일 활용하는 자료입니다. 열역학, 반도체 물리학, 전자기 문제를 다루는 공학 전공 학생들도 진공 유전율(ε₀), 진공 투자율(μ₀), 패러데이 상수(F), 슈테판-볼츠만 상수(σ), 미세 구조 상수(α) 등을 교재 부록에서 찾지 않고 빠르게 조회하는 데 활용합니다.

이 도구는 입력하는 즉시 목록을 실시간으로 필터링하는 라이브 검색 기능을 제공하며, 상수 이름, 기호, 단위를 기준으로 검색됩니다. useMemo 훅을 사용해 필터링이 즉각적으로 이루어지며 UI가 멈추지 않습니다. 24가지 상수는 컴포넌트 내 정적 배열로 저장되어 있어 페이지가 즉시 로드되고 오프라인에서도 작동하며 네트워크 요청이 전혀 발생하지 않습니다.

주요 기능

  • 물리학 다양한 분야에 걸친 24가지 기본 물리 상수 수록
  • 이름, 기호, 단위로 실시간 검색 필터링 — 입력 즉시 결과 업데이트
  • 과학적 표기법(예: 2.998 × 10⁸) 형식으로 읽기 쉽게 표시된 값
  • 유니코드 기호(J·s, N·m², C/mol 등)를 사용한 SI 단위 표시
  • 역학, 열역학, 전자기학, 양자역학, 원자 물리학 상수 총망라
  • 검색 결과 수 표시로 현재 조건에 맞는 상수 개수 항상 확인 가능
  • 100% 클라이언트 사이드 — 모든 상수가 페이지에 내장되어 서버 호출 불필요
  • 다크 모드 지원 및 소형 화면에서 수평 스크롤 가능한 반응형 테이블

자주 묻는 질문

어떤 물리 상수가 포함되어 있나요?

광속(c), 플랑크 상수(h), 환산 플랑크 상수(ℏ), 볼츠만 상수(k_B), 중력 상수(G), 기본 전하(e), 전자 질량(m_e), 양성자 질량(m_p), 중성자 질량(m_n), 아보가드로 상수(N_A), 기체 상수(R), 패러데이 상수(F), 진공 유전율(ε₀), 진공 투자율(μ₀), 슈테판-볼츠만 상수(σ), 쿨롱 상수(k_e), 원자 질량 단위(u), 보어 반경(a₀), 뤼드베리 상수(R_∞), 미세 구조 상수(α), 자속 양자(Φ₀), 빈 변위 상수(b), 표준 중력 가속도(g), 표준 대기압(atm) 총 24가지가 수록되어 있습니다.

특정 상수를 어떻게 검색하나요?

검색창에 상수 이름, 기호, 단위의 일부를 입력하면 됩니다. 예를 들어 "planck"를 입력하면 플랑크 상수와 환산 플랑크 상수가 표시되고, "J/K"를 입력하면 줄/켈빈 단위를 가진 상수들이 표시됩니다.

상수 값이 정확하고 최신 값인가요?

수록된 값은 과학·공학 분야에서 국제적으로 인정받는 2018 CODATA 권장값을 기반으로 합니다. 가장 최신 CODATA 값은 NIST 물리 상수 데이터베이스에서 확인하실 수 있습니다.

미세 구조 상수가 무차원인 이유는 무엇인가요?

미세 구조 상수(α ≈ 7.297 × 10⁻³, 약 1/137)는 하전 입자 사이의 전자기 상호작용 강도를 나타냅니다. 다른 기본 상수(e², ℏ, c)의 비율로 형성되어 모든 물리 단위가 상쇄되므로 무차원 순수 수가 됩니다.

기체 상수(R)와 볼츠만 상수(k_B)의 차이는 무엇인가요?

볼츠만 상수(k_B)는 개별 입자 수준에서, 기체 상수(R)는 물질의 몰(mol) 수준에서 적용됩니다. 두 상수는 R = N_A × k_B의 관계로 연결됩니다. R은 이상 기체 법칙(PV = nRT)에, k_B는 통계 역학(E = k_B T)에 주로 사용됩니다.

보어 반경은 어떻게 사용되나요?

보어 반경(a₀ ≈ 5.292 × 10⁻¹¹ m)은 바닥 상태 수소 원자에서 핵과 전자 사이의 가장 확률이 높은 거리입니다. 원자 물리학과 양자 화학의 기본 길이 척도로, 원자 오비탈 계산과 수소에 대한 슈뢰딩거 방정식 풀이에 활용됩니다.

빈 변위 상수는 무엇에 사용되나요?

빈 변위 상수(b ≈ 2.898 × 10⁻³ m·K)는 빈의 변위 법칙에 사용됩니다. 흑체 복사의 최대 파장이 온도에 반비례한다는 법칙으로, 천문학에서 관측된 스펙트럼 최대 파장으로부터 항성 표면 온도를 추정할 때 적용됩니다.

오프라인에서도 사용할 수 있나요?

네. 모든 상수 값이 페이지 자바스크립트에 직접 내장되어 있으므로, 페이지가 한 번 로드된 후에는 완전히 오프라인 상태에서도 작동합니다. 어떠한 API 호출이나 외부 데이터 요청도 필요하지 않습니다.