El cuatrocientos noventa y seis (496) es el número natural que sigue al cuatrocientos noventa y cinco y precede al cuatrocientos noventa y siete.
496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cardinal | Cuatrocientos noventa y seis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinal | Cuadringentésimo nonagésimo sexto,-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factorización | 24 × 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de numeración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romana | CDXCVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ática | ΗΗΗΗΔΔΔΔΠΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jónica | υϙϝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 四百九十六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China financiera | 肆 佰 玖 拾 陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egipcia |
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Armenia | ՆՂԶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maya |
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Cirílica | ОуЧЅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | ௪௱௯௰௬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema binario | 111110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema octal | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema hexadecimal | 1F0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como parámetro de una función | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función φ de Euler | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función divisor | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de Möbius | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de Mertens | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Números perfectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lista de números | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No existe solución a la ecuación φ(x)=496, lo que hace que 496 sea nontotiente.
El número 496 es muy importante en la teoría de supercuerdas. En 1984, Michael Green y John H. Schwarz comprobaron que una de las condiciones necesarias para que esta teoría tuviese sentido, era que la dimensión del grupo de gauge de la Teoría de cuerdas de Tipo I debía ser 496. El grupo es SO(32). Este descubrimiento promovió la primera revolución de supercuerdas. En 1985 se descubrió que las cuerdas heteróticas pueden admitir otros posibles grupos de Gauge, propiamente [[E8 x E8]].