| Ångström (Å) | Hektometer (hm) |
|---|---|
| 1 Ångström | 1 × 10-12 hm |
| 2 Ångström | 2 × 10-12 hm |
| 3 Ångström | 3 × 10-12 hm |
| 4 Ångström | 4 × 10-12 hm |
| 5 Ångström | 5 × 10-12 hm |
| 10 Ångström | 1 × 10-11 hm |
| 20 Ångström | 2 × 10-11 hm |
| 25 Ångström | 2.5 × 10-11 hm |
| 50 Ångström | 5 × 10-11 hm |
| 100 Ångström | 1 × 10-10 hm |
| Referenz | Ångström (Å) | Hektometer (hm) |
|---|---|---|
| A sheet of A4 paper (long side) | 2.97 × 109 Å | 0.00297 hm |
| Average adult human height | 1.7 × 1010 Å | 0.017 hm |
| A football pitch (length) | 1.05 × 1012 Å | 1.05 hm |
| A marathon | 4.2195 × 1014 Å | 421.95 hm |
| Height of Mount Everest | 8.849 × 1013 Å | 88.49 hm |
Das Ångström ist eine Längeneinheit von einem Zehnmilliardstel Meter, also 0,1 Nanometern. Es trägt den Namen von Anders Jonas Ångström, dem schwedischen Physiker, der es 1868 in seiner Karte des Sonnenspektrums verwendete. Das Zeichen ist Å, ein aus dem schwedischen Alphabet entlehnter Buchstabe.
Das Ångström hat sich gehalten, weil es dem Maßstab der Atome entspricht. Ein Wasserstoffatom hat einen Radius von etwa 0,5 Å. Eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung misst rund 1,5 Å. In Nanometern ausgedrückt ergeben diese Werte unhandliche Dezimalstellen, weshalb Kristallografen, Spektroskopiker und Strukturbiologen weiterhin die ältere Einheit bevorzugen. Proteinstrukturen in öffentlichen Datenbanken werden nach wie vor mit ihrer Auflösung in Ångström beschrieben, und eine Struktur besser als 2 Å gilt als hochwertig.
Auch die Wellenlängen des sichtbaren Lichts fallen in einen bequemen Bereich. Rotes Licht liegt nahe 7000 Å, violettes nahe 4000 Å. Röntgenwellenlängen gruppieren sich um 1 Å, und genau deshalb macht die Röntgenbeugung Atomabstände sichtbar: Sonde und Ziel sind gleich groß.
Das Ångström gehört nicht zum Internationalen Einheitensystem. Das BIPM führt es unter den Einheiten, die zum Gebrauch mit dem SI zugelassen sind, rät jedoch von neuen Anwendungen ab und bevorzugt Nanometer oder Pikometer. Diese Empfehlung hat in den Fachgebieten, in denen die Einheit fest verankert ist, wenig bewirkt. Die Halbleiterfertigung zeigt das deutlich. Fertigungsknoten wurden jahrzehntelang in Nanometern benannt, doch als die Strukturen kleiner wurden, begann die Branche, Gateoxiddicken in Ångström anzugeben, und Intel taufte eine Technologiegeneration die Angstrom-Ära.
Beim Lesen älterer Fachliteratur ist Vorsicht geboten. Bevor das Ångström an das Meter gebunden wurde, war es über eine bestimmte Spektrallinie des Cadmiums festgelegt, und Werte aus dem frühen 20. Jahrhundert können geringfügig von heutigen abweichen. Die Internationale Astronomische Union übernahm diese spektroskopische Definition 1907; sie galt, bis das Meter selbst 1960 über Krypton neu bestimmt wurde. Der Unterschied ist klein, aber vorhanden, und er zählt beim Vergleich historischer Spektralmessungen mit heutigen.
Die Umrechnung ist einfach. Ein Ångström entspricht 10-10 Metern, 0,1 Nanometern oder 100 Pikometern. Zehn Ångström ergeben ein Nanometer.
Das Hektometer sind hundert Meter und wird hm geschrieben. Es verwendet den SI-Vorsatz Hekto, vom griechischen hekaton für hundert. Wie das Dekameter und das Dezimeter ist es eine korrekte Einheit, an der der übliche Sprachgebrauch weitgehend vorbeigegangen ist, zugunsten von Metern und Kilometern.
Am deutlichsten zeigt sich die Einheit in der Landvermessung, wo sie mittelbar auftritt. Ein Quadrathektometer sind 10.000 Quadratmeter, also genau ein Hektar. Das Hektar ist in weiten Teilen der Welt die übliche Flächeneinheit in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Grundbuch, sodass das Hektometer in der täglichen Praxis verankert ist, obwohl die Länge selbst selten benannt wird. Ein quadratisches Feld von einem Hektometer Seitenlänge umfasst ein Hektar.
Die Verkehrsinfrastruktur bietet die zweite häufige Anwendung. Mehrere europäische Bahnnetze markieren Entfernungen mit Hektometersteinen und setzen alle hundert Meter entlang der Strecke ein Zeichen. Sie geben Instandhaltungstrupps und Fahrdienstleitern einen genauen Ortsbezug, und Störungsmeldungen nennen üblicherweise eine Kilometer- und Hektometerangabe. Niederländische und belgische Autobahnen verwenden Hektometertafeln in gleicher Weise, und Fahrer werden gebeten, sie bei einer Pannenmeldung anzugeben.
Die Leichtathletik kennt die Länge, ohne den Namen zu benutzen. Die Gerade einer regelkonformen Freiluftbahn misst ein Hektometer, und die 100 Meter sind die kürzeste Sprintstrecke des Standardprogramms. Niemand spricht vom Ein-Hektometer-Sprint.
Die Meteorologie nutzt die Einheit in einigen Meldeformaten der Luftfahrt für die Höhe der Wolkenuntergrenze, wo Angaben in Hundertern von Metern oder Fuß die Zahlen kurz halten.
Seekarten und Luftfahrt arbeiten in vergleichbaren Schritten, ohne den Namen zu übernehmen. Die Pistensichtweite wird in vielen Ländern in Hundertern von Metern gemeldet, und die Sichtweite in Flugwettermeldungen wird bis fünftausend in Metern angegeben, faktisch also in Hektometerschritten. Wo die Einheit ausdrücklich verwendet wird, wie auf niederländischen Autobahnen, liegt ihr Vorteil in der Genauigkeit: Eine Hektometertafel verortet ein Ereignis auf fünfzig Meter genau.
Die Funktechnik benennt ein ganzes Band nach ihm. Die internationale Einteilung nennt Wellen zwischen 100 und 1000 Metern hektometrisch, entsprechend Frequenzen von 300 Kilohertz bis 3 Megahertz, und dieses Band ist die Mittelwelle, die seit den zwanziger Jahren dem Rundfunk dient. Ein Sender bei 1000 Kilohertz strahlt eine Welle von drei Hektometern Länge ab; darum sind Mittelwellenantennen hohe Masten und nicht die kurzen Stäbe höherer Frequenzen. Die Benennung setzt sich nach beiden Seiten fort: das Band darunter heißt kilometrisch, das darüber dekametrisch, sodass die Leiter der metrischen Vorsätze unmittelbar auf die Einteilung des Funkspektrums fällt.
Ein Hektometer entspricht 100 Metern, 10 Dekametern oder 0,1 Kilometern. Das sind ungefähr 328,084 Fuß beziehungsweise 109,361 Yards.