Annexe B

Constantes, unités et données

Constantes physiques, unités SI et dérivées, préfixes, données astronomiques et propriétés des matériaux.

Cette annexe rassemble les constantes, les unités et les données numériques utilisées dans les exemples et les exercices de ce cours. Elle est conçue pour être consultée pendant la résolution d'un problème: on y cherche une valeur, on vérifie une unité, on contrôle un ordre de grandeur. Elle ne remplace ni les définitions du chapitre 1, ni le formulaire de l'annexe A.

Sources et précision

Les constantes fondamentales sont celles de l'ajustement CODATA 2018, publiées par le NIST, qui intègrent la refonte du Système international entrée en vigueur le 20 mai 2019. Depuis cette date, sept constantes (, , , , , , ) ont une valeur exacte par définition, et les unités de base en découlent. Les constantes qui ne sont pas fixées (comme , , ou les masses des particules) restent des grandeurs mesurées, affectées d'une incertitude; la colonne «exacte depuis 2019» distingue les deux cas.

Les valeurs sont données avec plus de chiffres qu'il n'en faut pour les calculs du cours: dans un exercice, on arrondit à trois ou quatre chiffres significatifs, ce qui est cohérent avec la précision des données d'entrée. Retenez les arrondis usuels m/s, SI, m/s², J/(mol·K); ils suffisent presque toujours. Lorsqu'un exercice utilise m/s² pour alléger les calculs, il le précise.

Les données astronomiques proviennent des Planetary Fact Sheets de la NASA, les propriétés des matériaux du CRC Handbook of Chemistry and Physics et des tables usuelles d'ingénierie; ces dernières sont des valeurs typiques, qui varient selon la nuance de l'alliage, la température ou l'humidité. Une valeur de la section «matériaux» est donc une donnée d'exercice, pas une donnée de dimensionnement.

Convention typographique: la virgule est le séparateur décimal, l'espace sépare les groupes de trois chiffres («299 792 458»), la notation scientifique s'écrit .

Constantes fondamentales

GrandeurSymboleValeurUnitéExacte depuis 2019
Vitesse de la lumière dans le vide299 792 458m/soui
Constante de gravitationm³/(kg·s²)non ( relatif)
Constante de PlanckJ·soui
Constante de Planck réduiteJ·soui (dérivée de )
Charge élémentaireCoui
Constante de BoltzmannJ/Koui
Constante d'Avogadromol⁻¹oui
Constante des gaz parfaits8,314 462 618J/(mol·K)oui (dérivée)
Permittivité du videF/mnon
Perméabilité du videN/A²non
Constante de Stefan–BoltzmannW/(m²·K⁴)oui (dérivée)
Accélération normale de la pesanteur9,806 65m/s²valeur conventionnelle
Masse de l'électronkgnon
Masse du protonkgnon
Masse du neutronkgnon
Unité de masse atomiquekgnon

Quelques remarques d'usage:

  • Depuis 2019, n'est plus fixée à N/A²: elle est mesurée, et sa valeur ne diffère de que de en relatif. Pour ce cours, reste une excellente approximation. La relation est toujours exacte.
  • m/s² est une convention (Conférence générale des poids et mesures, 1901), utilisée pour définir le kilogramme-force et le cheval-vapeur. La pesanteur réelle vaut 9,78 m/s² à l'équateur, 9,83 m/s² aux pôles et environ 9,806 m/s² à Lausanne au niveau du lac (elle diminue d'environ m/s² par mètre d'altitude).
  • L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12; on a g/mol à près.

Unités SI

Les sept unités de base

Depuis 2019, chaque unité de base est définie en fixant la valeur numérique d'une constante. Les définitions ci-dessous sont des reformulations en une phrase de la brochure du BIPM.

GrandeurUnitéSymboleDéfinition (2019)
TempssecondesLa seconde est définie en fixant la fréquence de la transition hyperfine du césium 133 à Hz.
LongueurmètremLe mètre est défini en fixant la vitesse de la lumière dans le vide à m/s, la seconde étant définie par .
MassekilogrammekgLe kilogramme est défini en fixant la constante de Planck à J·s, le mètre et la seconde étant définis par et .
Courant électriqueampèreAL'ampère est défini en fixant la charge élémentaire à C, la seconde étant définie par .
TempératurekelvinKLe kelvin est défini en fixant la constante de Boltzmann à J/K, le joule étant défini par , et .
Quantité de matièremolemolLa mole contient exactement entités élémentaires (constante d'Avogadro).
Intensité lumineusecandelacdLa candela est définie en fixant l'efficacité lumineuse d'un rayonnement de fréquence Hz à lm/W.

Le kilogramme est la seule unité de base dont le nom contient un préfixe: les multiples se forment à partir du gramme (mg, g, Mg), jamais à partir du kilogramme (on n'écrit pas «µkg»).

Unités dérivées portant un nom spécial

En mécanique et dans les chapitres voisins, on rencontre les unités dérivées suivantes. La colonne «expression en unités de base» est celle qu'il faut utiliser pour une analyse dimensionnelle.

GrandeurUnitéSymboleExpression usuelleExpression en unités de base
Angle planradianradm/m1
Angle solidestéradiansrm²/m²1
FréquencehertzHzs⁻¹s⁻¹
ForcenewtonNkg·m/s²kg·m·s⁻²
Pression, contraintepascalPaN/m²kg·m⁻¹·s⁻²
Énergie, travail, chaleurjouleJN·mkg·m²·s⁻²
PuissancewattWJ/skg·m²·s⁻³
Charge électriquecoulombCA·sA·s
Tension, potentielvoltVW/Akg·m²·s⁻³·A⁻¹
RésistanceohmΩV/Akg·m²·s⁻³·A⁻²
Induction magnétiqueteslaTV·s/m²kg·s⁻²·A⁻¹

Le radian et le stéradian sont sans dimension: on les écrit pour la clarté (ω en rad/s), mais ils disparaissent dans les calculs ( donne des m/s, pas des rad·m/s). Certaines grandeurs mécaniques n'ont pas d'unité à nom spécial: la vitesse (m/s), l'accélération (m/s²), la quantité de mouvement (kg·m/s), le moment de force (N·m, qu'on ne remplace pas par J bien que les deux soient dimensionnellement identiques), le moment cinétique (kg·m²/s = J·s), la viscosité dynamique (Pa·s).

Préfixes

Les préfixes SI multiplient l'unité par une puissance de dix. Ils s'attachent sans espace ni trait d'union (km, µs, MPa), et l'ensemble préfixe–unité se comporte comme un seul symbole: .

PréfixeSymboleFacteurPréfixeSymboleFacteur
yottaYdécid
zettaZcentic
exaEmillim
pétaPmicroµ
téraTnanon
gigaGpicop
mégaMfemtof
kilokattoa
hectohzeptoz
décadayoctoy

Depuis 2022, les préfixes ronna (R, ), quetta (Q, ), ronto (r, ) et quecto (q, ) complètent la liste; ils ne sont pas utilisés dans ce cours. Attention à la casse: «m» est milli et «M» méga, «k» est toujours minuscule.

Unités hors SI et conversions

Les unités suivantes sont admises avec le SI ou restent d'usage courant dans la pratique de l'ingénieur. Les facteurs marqués «exact» résultent d'une définition; les autres sont arrondis à six chiffres significatifs.

UnitéSymboleÉquivalent SIRemarque
kilomètre par heurekm/h m/sexact
nœudkn1 kn = 1 mille marin/h = 0,514 444 m/sexact (1 852 m/h)
litreL, lexact
tonnet1 t = 1 000 kgexact
barbar Paexact
atmosphère normaleatm1 atm = 101 325 Paexact
millimètre de mercuremmHg1 mmHg = 133,322 Pa1 atm = 760 mmHg
cheval-vapeur (métrique)ch1 ch = 735,499 W75 kgf·m/s, exact avec
kilowattheurekWh Jexact
calorie (thermochimique)cal1 cal = 4,184 Jexact; 1 kcal alimentaire = 4 184 J
électronvolteV Jexact depuis 2019
unité astronomiqueua1 ua = 149 597 870 700 mexact (définition 2012)
année-lumièreal mexact ( j)
parsecpc m = 3,261 56 al1 ua / 1 seconde d'arc
poucein1 in = 25,4 mmexact
piedft1 ft = 12 in = 0,304 8 mexact
mile (terrestre)mi1 mi = 1 609,344 mexact
livre (avoirdupois)lb1 lb = 0,453 592 37 kgexact
kilogramme-forcekgf1 kgf = 9,806 65 Nexact avec

Deux conversions demandent un peu d'attention:

  • Vitesses: pour passer de km/h en m/s, on divise par 3,6; pour passer de m/s en km/h, on multiplie par 3,6. Un TGV à 320 km/h roule à 88,9 m/s; un piéton à 5 km/h avance à 1,39 m/s.
  • Températures: le kelvin et le degré Celsius ont la même taille, seule l'origine change:

Une différence de température se convertit sans décalage: K équivaut à C et à 18 °F. Dans les lois où la température apparaît comme facteur (, agitation thermique ), il faut impérativement des kelvins.

Données astronomiques

Les masses, rayons moyens et éléments orbitaux sont tirés des Planetary Fact Sheets de la NASA (valeurs arrondies à quatre chiffres). Les deux dernières colonnes, la pesanteur de surface et la vitesse de libération , sont calculées à partir de , du rayon moyen et de SI, puis arrondies à trois chiffres. Elles ignorent donc la rotation et l'aplatissement: pour les planètes géantes, qui sont fortement aplaties, la NASA publie des valeurs à l'équateur un peu plus faibles (24,8 m/s² pour Jupiter au lieu de 25,9). Pour le Soleil, «demi-grand axe» et «période orbitale» n'ont pas de sens (n.a.); pour la Lune, ils se rapportent à l'orbite autour de la Terre. Une période de rotation négative indique une rotation rétrograde.

CorpsMasse (kg)Rayon moyen (km)Demi-grand axe ( km)Période orbitalePériode de rotation (m/s²) (km/s)
Soleil695 700n.a.n.a.25,4 j274618
Mercure2 44057,9187,97 j58,65 j3,704,25
Vénus6 052108,2224,7 j j8,8710,4
Terre6 371149,6365,26 j23 h 56 min 04 s9,8211,2
Mars3 390228,0687,0 j24 h 37 min3,735,03
Jupiter69 911778,511,86 a9 h 56 min25,960,2
Saturne58 2321 43229,46 a10 h 39 min11,236,1
Uranus25 3622 86784,02 a h9,0121,4
Neptune24 6224 515164,8 a16,11 h11,323,6
Lune1 7370,384 427,32 j27,32 j1,622,38

Quelques données complémentaires sur la Terre, utiles aux chapitres 6 et 8:

GrandeurValeur
Rayon équatorial6 378,1 km
Rayon polaire6 356,8 km
Vitesse angulaire de rotation (jour sidéral) rad/s
Vitesse orbitale moyenne autour du Soleil29,8 km/s
Vitesse à l'équateur due à la rotation465 m/s
Paramètre gravitationnel m³/s²
Paramètre gravitationnel du Soleil m³/s²
Altitude de l'orbite géostationnaire35 786 km
Altitude typique de la Station spatiale internationale400 à 420 km
Altitude des satellites GPS20 200 km (période 11 h 58 min)
Distance Terre–Lune (moyenne)384 400 km
Rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère (constante solaire)1 361 W/m²

Les produits sont connus avec bien plus de précision que et séparément; c'est eux qu'utilisent les calculs d'orbites. La table permet de vérifier la troisième loi de Kepler: pour la Terre, m³/s², et pour Jupiter m³/s²; les deux valent bien m³/s².

Propriétés des matériaux et des fluides

Valeurs typiques à 20 °C et à la pression atmosphérique, sauf indication contraire. Les masses volumiques des solides et des liquides varient de quelques pour cent selon la composition; celles des gaz sont données à 0 °C et 101 325 Pa (conditions normales) et se ramènent à une autre température par la loi des gaz parfaits.

Masses volumiques

Solides (kg/m³)Liquides (kg/m³)Gaz (0 °C, 1 atm) (kg/m³)
Osmium22 590Mercure13 546Hydrogène0,089 9
Or19 300Glycérine1 261Hélium0,178 6
Plomb11 340Eau de mer1 025Méthane0,716
Cuivre8 960Eau (4 °C)1 000Air1,293
Acier7 850Eau (20 °C)998Azote1,251
Fer7 870Huile d'olive915Oxygène1,429
Titane4 510Éthanol789Argon1,784
Aluminium2 700Essence720 à 750Dioxyde de carbone1,977
Granite2 650 à 2 750Air (20 °C, 1 atm)1,204
Béton2 300 à 2 500
Verre2 500
Glace (0 °C)917
Bois (chêne)600 à 900
Bois (sapin)400 à 500
Liège240

Module d'Young et limite d'élasticité

MatériauModule d'Young (GPa)Limite d'élasticité (MPa)Résistance à la rupture (MPa)Coefficient de Poisson
Acier de construction (S235)210235360 à 5100,30
Acier à haute résistance (S355)210355470 à 6300,30
Aluminium (alliage 6060)69160 à 215190 à 2500,33
Aluminium pur6915 à 3040 à 900,33
Cuivre12070 (recuit)2200,34
Titane (Ti-6Al-4V)1148809500,34
Béton (C30/37)32n.a. (fragile)30 en compression, 3 en traction0,20
Bois (sapin, sens des fibres)11n.a.40 en traction, 20 en compressionvariable
Verre70n.a. (fragile)30 à 90 en traction0,22
Nylon2 à 445700,40
Caoutchouc0,001 à 0,01n.a.150,49

Le module d'Young relie la contrainte à la déformation dans le domaine élastique, ; il fixe la raideur d'une barre, utile pour les oscillations du chapitre 7. La limite d'élasticité marque la fin de ce domaine: au-delà, la déformation devient permanente. Pour un matériau fragile (béton, verre), il n'y a pas de limite d'élasticité distincte de la rupture, d'où le «n.a.» de la table. Une barre d'acier de 1 m chargée à 200 MPa s'allonge de mm: les déformations élastiques des métaux sont de l'ordre du millième.

Coefficients de frottement

Coefficients statique et cinétique pour des surfaces sèches et propres, sauf mention. Ces valeurs dépendent fortement de l'état de surface: les fourchettes couvrent les cas usuels.

Couple de matériaux
Acier sur acier (sec)0,6 à 0,80,4 à 0,6
Acier sur acier (lubrifié)0,1 à 0,150,05 à 0,1
Acier sur glace0,030,015
Aluminium sur acier0,60,45
Cuivre sur acier0,50,35
Bois sur bois0,3 à 0,50,2 à 0,4
Bois sur béton0,60,45
Caoutchouc sur béton sec0,9 à 1,00,7 à 0,8
Caoutchouc sur béton mouillé0,5 à 0,70,4 à 0,5
Pneu sur route verglacée0,1 à 0,20,05 à 0,1
Ski fartés sur neige0,10,05
Téflon sur téflon0,040,04
Roue d'acier sur rail (adhérence, sec)0,25 à 0,350,2
Articulation humaine (synoviale)0,010,003

Rappelons l'usage de ces coefficients (chapitre 3): tant que l'objet ne glisse pas, la force de frottement statique prend la valeur imposée par l'équilibre, bornée par ; dès qu'il glisse, la force vaut , opposée à la vitesse relative. On a toujours , ce qui explique le démarrage brutal d'un objet qu'on pousse progressivement. Le coefficient ne dépend ni de l'aire de contact ni, en première approximation, de la vitesse; il dépend en revanche de l'humidité, de la température et de l'usure, d'où les fourchettes.

Fluides: viscosité, vitesse du son, tension superficielle

GrandeurValeur
Viscosité dynamique de l'eau à 20 °C Pa·s
Viscosité dynamique de l'eau à 0 °C / 50 °C / 100 °C / / Pa·s
Viscosité dynamique de l'air à 20 °C Pa·s
Viscosité dynamique de l'huile moteur (SAE 30) à 20 °C Pa·s
Viscosité dynamique de la glycérine à 20 °C Pa·s
Viscosité dynamique du mercure à 20 °C Pa·s
Viscosité cinématique de l'eau à 20 °C m²/s
Viscosité cinématique de l'air à 20 °C m²/s
Vitesse du son dans l'air à 0 °C / 20 °C331 / 343 m/s
Vitesse du son dans l'eau à 20 °C1 482 m/s
Vitesse du son dans l'eau de mer1 530 m/s environ
Vitesse du son dans l'acier (ondes longitudinales)5 900 m/s
Vitesse du son dans l'aluminium / le béton / le granite6 400 / 3 500 à 4 500 / 5 000 à 6 000 m/s
Tension superficielle de l'eau à 20 °C N/m
Tension superficielle du mercure / de l'éthanol à 20 °C486 / 22,4 mN/m
Pression de vapeur saturante de l'eau à 20 °C2 339 Pa (23,4 mbar)
Pression de vapeur saturante de l'eau à 0 °C / 50 °C / 100 °C611 Pa / 12,35 kPa / 101,3 kPa
Module de compressibilité de l'eau GPa
Chaleur massique de l'eau / de l'air ()4 182 / 1 005 J/(kg·K)
Chaleur latente de fusion / de vaporisation de l'eau334 / 2 257 kJ/kg

La vitesse du son dans l'air varie comme : m/s avec en kelvins, soit 331 m/s à 0 °C et 343 m/s à 20 °C. Dans l'eau et dans les solides, elle vaut (compression) ou (barre mince), voir chapitre 12.

Ordres de grandeur utiles

Cette table donne des repères pour contrôler la plausibilité d'un résultat: si un calcul de saut à ski donne une vitesse de 300 m/s, une erreur s'est glissée quelque part. Les valeurs sont volontairement arrondies à deux ou trois chiffres; les références suisses sont signalées.

Pour estimer un ordre de grandeur, on décompose la question en facteurs qu'on connaît à un facteur 2 ou 3 près, on multiplie, puis on compare au repère le plus proche de cette table. Par exemple, l'énergie potentielle stockée dans la Grande Dixence se retrouve à partir du volume (400 millions de m³), de la masse volumique de l'eau et de la hauteur de chute jusqu'à Bieudron (1 883 m): J, soit environ 2 TWh, ce qui représente près de 4 % de la consommation électrique annuelle du pays.

Longueurs

Objet ou distanceLongueur (m)
Rayon d'un proton
Rayon de Bohr (atome d'hydrogène)
Distance entre atomes dans un solide à
Longueur d'onde de la lumière visible à
Diamètre d'un cheveu à
Hauteur du Jet d'eau de Genève140
Hauteur du barrage de la Grande Dixence285 (le plus haut barrage-poids du monde)
Altitude du Cervin4 478
Altitude de la Pointe Dufour (sommet de la Suisse)4 634
Altitude de l'Everest8 849
Longueur du tunnel de base du Gothard57 100
Dimension de la Suisse (est–ouest / nord–sud) /
Longueur de l'anneau du LHC (CERN)26 700
Rayon de la Terre
Distance Terre–Lune
Distance Terre–Soleil
Distance à Proxima du Centaure (4,2 al)
Rayon de la Voie lactée
Rayon de l'Univers observable

Masses

ObjetMasse (kg)
Électron
Proton
Molécule d'eau
Virus à
Grain de sable à
Balle de tennis
Être humain70
Voiture
Rame de train Giruno (CFF, 11 voitures)
Airbus A380 au décollage
Eau retenue par la Grande Dixence (400 millions de m³)
Eau du Léman (89 km³)
Atmosphère terrestre
Lune
Terre
Soleil

Temps

PhénomèneDurée (s)
Période d'une lumière visible
Période d'une horloge d'ordinateur à 3 GHz
Période d'un son à 1 kHz
Temps de réaction humain0,2 à 0,3
Période du cœur au repos1
Jour sidéral86 164
Jour solaire moyen86 400
Année
Vie humaine
Âge de la Terre (4,5 milliards d'années)
Âge de l'Univers (13,8 milliards d'années)

Vitesses

MouvementVitesse (m/s)
Escargot
Marche1,4
Sprint (record du 100 m)10,4 (moyenne), 12,4 en pointe
Cabine du téléphérique du Petit Cervin10
Skieur de descente en course30 à 40
Sauteur à ski à la table du tremplin (Engelberg)25 à 27
Jet d'eau de Genève à la buse55
TGV / train Giruno89 / 69 (320 / 250 km/h)
Vitesse du son dans l'air343
Avion de ligne250
Rotation de la Terre à l'équateur465
Satellite en orbite basse
Vitesse de libération terrestre
Terre autour du Soleil
Lumière dans le vide

Énergies

PhénomèneÉnergie (J)
Agitation thermique d'une molécule à 20 °C ()
Photon visible à (2 à 3 eV)
Proton dans le LHC (6,8 TeV)
Frappe de clavier
Balle de tennis à 200 km/h89
Chute d'une pomme (100 g) de 1 m0,98
Batterie de smartphone (15 Wh)
Ration alimentaire quotidienne (2 500 kcal)
Voiture à 120 km/h (1 500 kg, cinétique)
1 litre d'essence (pouvoir calorifique)
Batterie de voiture électrique (60 kWh)
Ménage suisse, électricité annuelle (4 500 kWh)
Foudre (un éclair) à
Énergie potentielle de l'eau de la Grande Dixence (chute 1 883 m)
Consommation électrique suisse annuelle (57 TWh)
Consommation énergétique mondiale annuelle
Séisme de magnitude 9
Énergie solaire reçue par la Terre en un jour

Puissances

SystèmePuissance (W)
Métabolisme de base d'un être humain80 à 100
Cycliste professionnel (une heure)400
Bouilloire électrique
Voiture de tourisme (moteur) (135 ch)
Locomotive Re 460 (CFF)
Éolienne terrestre moderne à
Centrale de Bieudron (Grande Dixence)
Aménagement complet de la Grande Dixence (Fionnay, Nendaz, Bieudron)
Centrale nucléaire de Leibstadt (électrique)
Puissance électrique moyenne consommée en Suisse
Rayonnement solaire reçu par la Terre
Puissance rayonnée par le Soleil

Débits et pressions

GrandeurValeur
Débit du Rhône à la sortie du Léman (Genève, moyenne annuelle)250 m³/s environ
Débit du Rhône à son embouchure (Méditerranée)1 700 m³/s environ
Débit du Rhin à Bâle (moyenne annuelle)1 050 m³/s environ
Débit du Jet d'eau de Genève0,5 m³/s (500 L/s)
Débit nominal de la centrale de Bieudron75 m³/s
Pression atmosphérique au niveau de la mer101 325 Pa
Pression atmosphérique au sommet du Cervin (4 478 m)58 kPa environ
Pression dans un pneu de voiture (relative)220 à 250 kPa (2,2 à 2,5 bar)
Pression au fond du Léman (310 m)3,0 MPa (relative)
Pression à la base de la conduite forcée de Bieudron (1 883 m de chute)18,5 MPa environ
Pression au fond de la fosse des Mariannes (11 000 m)110 MPa environ

Alphabet grec et symboles

Les lettres grecques désignent des grandeurs précises dans ce cours; la colonne «usage» rappelle les plus fréquentes.

MinusculeMajusculeNomUsage courant en mécanique
alphaaccélération angulaire, angle
bêtaangle, coefficient d'amortissement
gammacoefficient d'amortissement, poids volumique, tension superficielle, facteur de Lorentz
deltapetite variation (), variation finie (), déphasage
, epsilondéformation, petite quantité, permittivité
dzêtataux d'amortissement
êtaviscosité dynamique, rendement
, thêtaangle, température
iota(rare)
kappacourbure, raideur
lambdalongueur d'onde, masse linéique
mucoefficient de frottement, masse réduite, masse linéique, préfixe micro
nufréquence, viscosité cinématique, coefficient de Poisson
xidéplacement, variable auxiliaire
omicron(inutilisé)
pi3,141 59…, produit
, rhômasse volumique, rayon de courbure
sigmacontrainte normale, constante de Stefan–Boltzmann, somme
taucontrainte de cisaillement, constante de temps, moment de force
upsilon(rare)
, phiangle, phase, potentiel, flux
khisusceptibilité
psiangle, fonction d'onde
omégavitesse angulaire, pulsation, ohm, angle solide

Certaines lettres sont surchargées: désigne le poids volumique en mécanique des sols et le coefficient d'amortissement en oscillations, le coefficient de frottement au chapitre 3 et la masse linéique d'une corde au chapitre 12, la fréquence ou la viscosité cinématique. Le contexte lève toujours l'ambiguïté, et chaque chapitre rappelle sa notation lorsqu'il introduit un symbole déjà utilisé ailleurs. Les majuscules qui ressemblent à des lettres latines (A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, X) ne sont jamais employées comme lettres grecques.

Autres symboles rencontrés dans le texte:

SymboleSignification
approximativement égal à
de l'ordre de
proportionnel à
égal par définition, identique à
, très grand devant, très petit devant
opérateur nabla (gradient, divergence, rotationnel)
dérivée partielle
, dérivée première et seconde par rapport au temps
, valeur moyenne
produit scalaire
, produit vectoriel (les deux notations sont en usage)
, norme d'un vecteur
, vecteur unitaire
intégrale sur un contour fermé
fin d'une démonstration

Références

  • Tiesinga, E., Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018, Reviews of Modern Physics 93, 025010 (2021); valeurs en ligne sur physics.nist.gov/constants.
  • Bureau international des poids et mesures, Le Système international d'unités (SI), 9ᵉ édition, Sèvres, 2019 (mise à jour 2022 pour les nouveaux préfixes).
  • Rumble, J. R. (éd.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 104ᵉ édition, CRC Press, 2023.
  • Williams, D. R., NASA Planetary Fact Sheets, NASA Goddard Space Flight Center, nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet.
  • Institut fédéral de métrologie METAS, Unités de mesure et constantes, Berne (ressources en ligne sur les unités légales en Suisse).
  • Office fédéral de l'énergie OFEN, Statistique suisse de l'électricité, Berne (édition annuelle).

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