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C.  Begriffe

Symbol

Name

Einheit

Wert, Bemerkungen





α

totaler (makroskopischer) Wirkungsquerschnitt

m2

    

α

Winkel

1

(z.B. zwischen Fläche und Ausbreitungsrichtung)

    

a

Netzebenenabstand

m

    

B

Strahlungsdichte

mW2 sr

    

B

Leuchtdichte

cd2-
m = Stilb = sb

    

c

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

ms-

299 792 458 ms- [Bun19a; CGP18] exakter Wert nach SI

    

D

Diffusionskonstante

m2-
s

    

D

Intensität des Strahlungsfeldes

W--
m2 = -N-
m s = ks3g

    

D

Intensität (physiologisch)

lm2-
m = Lux = lx

    

d

Abstand (Dicke)

m

    

D

Strahlungsstromdichte

W--
m2

I = |D |

    

e

Elementarladung

C

1.602 176 634 10-19 C [Bun19e; CGP18] exakter Wert nach SI

    

e

Basis des natürlichen Logarithmus

1

e = 2.718 281 828 459 0

    

e

Einheitsvektor

1

    

𝜖

Absorptionsgrad

1

    

η

Viskosität

kg-
m s = W--
m3

    

E

Bestrahlungsstärke

W--
m2

E = D cos α

    

Φ

Strahlungsfluss

W

    

Φ

Lichtstrom

lm = lumen

    

Φ

Austrittsarbeit

eV

1 eV = 1.602 176 634 10-19 J [CGP18] exakter Wert nach SI

    

F

Faradayzahl

C--
mol

F = e NA = 9.648 533 21 104 -C-
mol [CGP18] exakter Wert nach SI

    

F

Kraft

N

    

g

Feldvektor des Gravitationsfeldes

m-
s2

    

h

Höhe

m

    

h

Plancksches Wirkungsquantum

J s

6.626 070 15 10-34 J s [CGP18] exakter Wert nach SI

    

Plancksches Wirkungsquantum

J s

= -h
2π = 1.054 571 81 10-34 J s [CGP18] exakter Wert nach SI

    

I

Strom

A

    

I

Intensität des Strahlungsfeldes

Wm2- = Ns = kg
s3

    

I

Intensität (physiologisch)

lm--
m2 = Lux = lx

    

I

Lichtstärke

cd = lm
sr

    

IS

Sättigungsstrom

A

    

k

Wellenvektor

1m-

    

kB

Boltzmann-Konstante

J-
K

1.380 649 10-23 -J
K [Bun19c; CGP18], exakter Wert nach SI

    

λ

Wellenlänge

m

    

λC

Compton-Wellenlänge

m

λC = 2.426 31(1) 10-12 m

    

m

Masse

kg

    

me

Ruhemasse des Elektrons

kg

me = 9.109 390(5) 10-31 kg [Mes06]

    

M

Molmasse

kg-
mol

    

ν

Frequenz

Hz = 1
s

    

νm

Maximalfrequenz

Hz = 1
s

    

n

Teilchendichte

1--
m3

    

n

Laufindex bei Streuexperimenten

1

    

n0

Teilchenzahldichte der Grundzustandsatome

13-
m

    

n

Teilchenzahldichte der angeregten Atome

1--
m3

    

˘n

Anzahl Teilchen pro Zeit

1
s

    

N

Anzahl1

    

NA

Avogadrozahl

-1-
mol

6.022 140 76 1023 -1-
mol [Bun19d; CGP18] exakter Wert nach SI

    

NL

Loschmidtzahl

-1-
mol

NL = NA (lokale Bezeichnung für NA

    

Ω

Raumwinkel

sr

    

p

Impuls (mechanisch)

kg m
 s = N s

    

p

Druck

Nm2- = mkgs2

    

P

Leistung

W = J
s = N m s = m2 s3

z.B. Strahlungsleistung

    

Ps

Strahlungsfluss eines schwarzen Körpers

W = J
s = N m s = m2 s3

    

Ps,ν

spektraler Strahlungsfluss eines schwarzen Körpers

WHz = W s = J

    

p

Druck

Pa = N--
m2 =  kg
s2-m-

    

Q

Lichtmenge

lm s

    

ϱ

Massedichte

kmg3-

    

ϱ(ν,T)

Energieverteilung

J s3
m

    

r

Teilchenradius

m

    

R

Teilchenradius

m

    

R

spezifische Abstrahlung über alle Frequenzen

Wm2-

    

Rν

spezifische spektrale Abstrahlung

-W---
Hz m2 = J--
m2

    

R

spezifische Lichtausstrahlung

lm2-
m

    

R

Gaskonstante

-J---
K mol

R = NA kB = 8.314 47(2) --J--
K mol [Mes06]

    

r

Ortsvektor

m

    

σ

Streuquerschnitt

m2

    

σ

Stefan-Boltzmann-Konstante

-W---
m2 K4

σ = 5.670 40(4) 10-8 m2WK4 [Mes06]

    

S

Pointingvektor

J s2
m = -W2
m

    

𝜃

Streuwinkel

rad

    

t

Zeit

s

1 s = 9 192 631 770-fache der Periodendauer der Strahlung des Übergangs zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133 55Cs [Bun19b; CGP18] exakter Wert nach SI

    

T

Temperatur

K

    

V

Volumen

m3

    

V T

Volumen eines Teilchens

m3

    

V A

Volumen eines Atoms

m3

    

V mol

Molvolumen

 3
mmol

    

W

Wahrscheinlichkeit

1

    

x

Koordinate im kartesischen Koordinatensystem

m

    

y

Koordinate im kartesischen Koordinatensystem

m

    

z

Koordinate im kartesischen Koordinatensystem

m

    



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