| Grandeur | valeur | Symbole | |
| vitesse de la lumière | 299,7.10+3 km/s | c | |
| constante de Planck | 1,054.2.10-27 erg.s.r-1 | h / 2p | |
| charge de l’électron | 1,601.9.10-19 coulomb | e | |
| Masse de l’électron | 9,108.3.10-25 kg | mo | |
| charge spécifique | 1,758.9.10+11 c.kg-1 | c / mo | |
| nombre d’Avogadro | 6,023.10+23 | N | |
| constante de Bolzmann | 1,380.3.10-16 erg/°K | k | |
| constante gaz parfaits | 1,986 cal/°K/mole | R | |
| constante de Rydberg | 109,7.10+3 | R | |
| rayon de l’atome d’H2 | 0,529.10-6 m | ao | |
| Bibliographie: "Chimie Physique" J.GILBERT - 1963 | |||
| Unités | système (S.I) | Unités thermicien | conversions d’unités |
| Quantité de chaleur | joule | kcal | 1 kcal = 4 185,5 joules |
| (kWh = 3,6.10+6 joules) | (thermie = 1000 cal) | 1 thermie = 1,163 kWh | |
| 1 TEP = 11 630 kWh | |||
| Flux de chaleur | Watt | kcal / h | 1 kcal / h = 1,163 W |
| Echelle de température | Kelvin ou °C | °C (Celsius) | zéro Celsius = + 273,15 °K |
| Ecart de température | K (Kelvin) | °C (Celsius) | 1 k = 1°C |
| Coefficient transmission | |||
| surfacique | W / m².°C | kcal / h.m².°C | 1 kcal/h.m².°C = 1,163 W/m²°C |
| Coefficient transmission | |||
| linéique | W / m.°C | ||
| Résistance thermique | m².°C / W | m².°C.h / kcal | 1 m².°C.h/kcal = 0,86 m²°C/W |
| Coefficient conductivité | |||
| thermique | W / m.°C | kcal / h.m.°C | 1kcal.h.°C.m = 1,163 W/m.°C |
| Chaleur spécifique | joules / kg.°C | kcal / kg.°C | 1kcal/kg.°C = 4,18 kJ/kg.°C |
Classement des performances
- Conductivité thermique
- Perméabilité vapeur d'eau
- Pouvoir calorifique
- Masse volumique
- Poids surfacique
- Absorption acoustique
- Isolation acoustique
- Hygrométrie locaux
- Charge incendie locaux
- Hygrothermique des locaux
- Unités et conversions
- Unités de pressions
- Constantes physiques
- Symboles et unités
- Normes DTU
- Normes ISO - CEN - NF