普朗克单位制是一种计量单位制度,由德国物理学家马克斯·普朗克最先提出,因此命名为普朗克单位制。这种单位制是自然单位制的一个实例,将某些基础物理常量的值定为1,这些基础物理常量是:
- 真空光速
- 万有引力常数
- 普朗克洛伦兹-亥维赛单位制将定为1,普朗克高斯单位制将定为1
- 狄拉克常数
- 真空电容率
- 普朗克洛伦兹-亥维赛单位制将定为1,普朗克高斯单位制将定为1
- 玻尔兹曼常数
上述每一个常数都至少出现于一个基本物理理论:在狭义相对论、在广义相对论与牛顿的万有引力定律、在量子力学、在静电学、在统计力学与热力学。实际上,以上的五个常数在许多物理定律的代数表达式中多次出现,因此引入普朗克单位制可以将这些代数表达式简化,普朗克单位制也因此成为了理论物理学一个非常有用的工具。在统一理论方面的研究,特别如量子引力学中,普朗克单位制能够给研究者一点大概的提示。
普朗克单位制是一种独特的自然单位制,因为普朗克单位制不是以任何原器、人体的性质(例如:发光强度(烛光)、光通量(流明)、等效剂量(西弗))、地球或宇宙的性质(例如:标准重力、标准大气压、哈勃常数)、特定物质的性质(例如:水的熔点、水的密度、水的比热)、或甚至基本粒子的性质(例如:基本电荷、电子质量、质子质量)来定义的。普朗克单位制只以自由空间的性质(例如:真空光速、自由空间阻抗、玻尔兹曼常数)来定义及作为归一化对象。
有些学者认为普朗克单位制比其它自然单位制更为自然。例如,有些其它自然单位制使用电子质量为基本单位。但是电子只是许多种已知具有质量的基本粒子之一。这些粒子的质量都不一样。在基础物理学里,并没有任何绝对因素,促使选择电子质量为基本单位,而不选择其它粒子质量。
物质的量(摩尔)的自然单位就用“个”(一个就是1)就可以了,不必用到“摩尔”,而发光强度(烛光)的自然单位就用“瓦特/立弪”就可以了,因为这两者的比值仅为发光效率,而发光效率是没有单位量纲的,就跟角度(弪)以及精细结构常数一样,另外电荷的部分,虽然SI制的基本单位是电流而非电荷,但是实际上,电荷才是更基本的单位(就好比重力米制的基本单位是力而非质量,但是实际上,质量才是更基本的单位)。
(或者你也可以这样说:普朗克单位制也将阿伏伽德罗常量定为1,从而用“个”(一个就是1)作为物质的量的单位(对应国际单位制的摩尔),并且普朗克单位制不考虑发光强度(对应国际单位制的烛光),仅以辐射强度(对应国际单位制的“瓦特每立弪”来表示,就好比普朗克单位制不考虑等效剂量(对应国际单位制的西弗),仅以辐射剂量(对应国际单位制的戈雷)来表示,在普朗克单位制中,发光效率属于无量纲量,就跟弧度和立弪一样)
基本普朗克单位
每一个单位制都有一组基本单位。(在国际单位制里,长度的基本单位是米,时间的基本单位是秒,等等)在普朗克单位制里,长度的基本单位是普朗克长度,时间的基本单位是普朗克时间,等等。这些单位都是由表1的五个基础物理常量衍生的。表2展示出这些基本普朗克单位。
字键: = 长度, = 时间, = 质量, = 电荷, = 温度。因为定义的关系,光速、约化普朗克常数与玻尔兹曼常数的数值是精确值,不存在误差(在2019年以前,约化普朗克常数与玻尔兹曼常数的数值还不是精确值,反倒真空电容率的数值是精确值,只有光速从1983年以来一直都是精确值,见2019年国际单位制基本单位重新定义)。
使用普朗克单位后,表1的五个基础物理常量的数值都约化为1,因此表2的普朗克长度,普朗克质量,普朗克时间,普朗克电荷,与普朗克温度这些计量也都约化为1。这可以无量纲地表达为
(普朗克洛伦兹-亥维赛单位制)因为,所以。
(普朗克高斯单位制)因为,所以。
衍生普朗克单位
在任何单位系统里,许多物理量的单位是由基本单位衍生的。表3展示了一些在理论物理研究里常见的衍生普朗克单位。实际上,大多数普朗克单位不是太大,就是太小,并不适合于实验或任何实际用途。
单位名称 | 量纲 | 表达式 | 国际单位制等值 | ||
---|---|---|---|---|---|
普朗克洛伦兹-亥维赛单位制 | 普朗克高斯单位制 | 普朗克洛伦兹-亥维赛单位制 | 普朗克高斯单位制 | ||
普朗克面积 | 面积(L2) | 58×10−69 3.282m2 | 20×10−70 2.612m2 | ||
普朗克动量 | 动量(LMT−1) | 64 1.840N⋅s | 89 6.524N⋅s | ||
普朗克能量 | 能量(L2MT−2) | 09×108 5.518J | 11×109 1.956J | ||
普朗克力 | 力(LMT−2) | 22×1042 9.631N | 29×1044 1.210N | ||
普朗克功率 | 功率(L2MT−3) | 37×1051 2.887W | 37×1052 3.628W | ||
普朗克密度 | 密度(L−3M) | 56×1094 3.264kg/m3 | 18×1096 5.155kg/m3 | ||
普朗克角频率 | 角频率(T−1) | 54×1042 5.232rad/s | 89×1043 1.854rad/s | ||
普朗克压力 | 压力(L−1MT−2) | 04×10111 2.934Pa | 25×10113 4.633Pa | ||
普朗克电流 | 电流(T−1Q) | 44×1024 2.768A | 93×1025 3.478A | ||
普朗克电压 | 电压(L2MT−2Q−1) | 96×1027 1.042V | |||
普朗克阻抗 | 阻抗(L2MT−1Q−2) | 376.730Ω | 29.9792Ω |
注:为自由空间阻抗,为自由空间导纳。
简化物理方程
严格地说,不同量纲的物理量,虽然它们的数值可能相等,仍旧不能用在相等式的两边。但是,在理论物理学里,为了简化运算,我们可以把这顾虑放在一边。简化的过程称为无量纲化。表4展示出普朗克单位怎样通过无量纲化使许多物理方程变得更简单。
参阅
参考文献
外部链接
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