Umrechnung von 20 Dezipascal in Atmosphären

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Formel zur Umrechnung von Dezipascal (dPa) in Atmosphären (atm)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Dezipascal in Atmosphären

Dezipascal (dPa)Atmosphären (atm)
1 Dezipascal0.000000986923266716 atm
2 Dezipascal0.00000197384653343 atm
3 Dezipascal0.00000296076980015 atm
4 Dezipascal0.00000394769306686 atm
5 Dezipascal0.00000493461633358 atm
10 Dezipascal0.00000986923266716 atm
20 Dezipascal0.0000197384653343 atm
25 Dezipascal0.0000246730816679 atm
50 Dezipascal0.0000493461633358 atm
100 Dezipascal0.0000986923266716 atm

Referenzwerte für Druck

ReferenzDezipascal (dPa)Atmosphären (atm)
Atmospheric pressure at sea level1013250 dPa1 atm
Healthy blood pressure (120 mmHg)160000 dPa0.157908 atm
A car tyre2200000 dPa2.17123 atm
A racing bicycle tyre6000000 dPa5.92154 atm

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Dezipascal (dPa)

Das Dezipascal ist eine Druckeinheit von einem Zehntel Pascal. Sein Zeichen ist dPa. Es gehört zu jener Gruppe metrischer Vorsätze, die bestehen, weil das System regelmäßig ist, und nicht, weil jemand danach verlangt hätte: Dezi, Zenti, Deka und Hekto füllen die Lücken zwischen den Tausenderschritten, und von diesen vieren fand nur Hekto beim Druck ein dauerhaftes Zuhause, im Hektopascal der Wetterberichte.

Diese Regelmäßigkeit ist der Sinn des metrischen Systems und kein Zufall darin. Jeder Vorsatz von Yokto bis Yotta gilt für jede Einheit, sodass das Dezipascal festgelegt ist, ob es jemand schreibt oder nicht. Der andere Weg wäre ein System, in dem manche Verbindungen zulässig wären und andere nicht, und der Benutzer müsste dann eine Ausnahmetafel behalten statt einer einzigen Regel.

In der Praxis springt die Druckarbeit vom Pascal zum Hektopascal oder Kilopascal, und die vier Zwischenvorsätze bleiben ungenutzt. Dafür gibt es einen Grund, der über Gewohnheit hinausgeht. Die Tausenderschritte — Milli, Kilo, Mega — stimmen mit der Art überein, wie Ziffern beim Schreiben gruppiert werden, sodass ein Wert in Kilopascal aus einem Wert in Pascal durch Verschieben der Zifferngruppierung abzulesen ist und nicht durch Zählen von Nachkommastellen. Dezi und Zenti brechen diese Übereinstimmung.

Ein natürliches Maß hat das Dezipascal dennoch. Ein Zehntel Pascal ist etwa der Druck eines einzelnen dünnen Blattes Papier auf einem Tisch oder der Luftdruckunterschied über etwa einen Zentimeter Höhe. Es ist der Druck, den ein Nachtfalter auf eine Fensterscheibe ausübt, und ungefähr das Hundertstel des Druckunterschieds beiderseits einer geschlossenen Innentür in einem gelüfteten Gebäude.

Wo solche Drücke aufzuschreiben sind, gilt der Brauch, das Pascal mit Nachkommastellen zu nehmen: Die Prüfung eines Windmessers notiert eher 0,4 Pascal als 4 Dezipascal, und eine Lüftungsvorgabe eher 50 Pascal als 500 Dezipascal. Die Zahl ist dieselbe, und das Pascal hält die Seite mit allen anderen Werten im Einklang.

Die Einheit bleibt vollkommen gültig, und ein Umrechner muss mit ihr umgehen können, denn sie taucht in älteren Gerätehandbüchern auf, in mancher Landesnorm und überall dort, wo ein Verfasser fand, eine Zahl lese sich mit einer Stelle vor dem Komma besser als mit dreien danach.

Ein Dezipascal entspricht 0,1 Pascal, 100 Millipascal, 0,001 Hektopascal oder rund 0,0000145 Pfund je Quadratzoll.


Informationen über Atmosphäre (atm)

Die Atmosphäre ist eine Druckeinheit, festgelegt als genau 101 325 Pascal. Ihr Zeichen ist atm. Sie ist keine Messung der Luft an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Augenblick, sondern ein fester Bezugswert, 1954 von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht so gewählt, dass er nahe beim mittleren Druck auf Meereshöhe in gemäßigten Breiten liegt.

Ihr Nutzen liegt darin, Druck in ein Verhältnis zu verwandeln. Zu sagen, ein Behälter führe Gas mit sechs Atmosphären, sagt unmittelbar, dass der Druck darin sechsmal so hoch ist wie draußen, und genau das entscheidet, ob ein Behälter birst, wie viel Gas er fasst und wie schnell er sich leert. Keine andere Druckeinheit trägt diese Bedeutung in der Zahl selbst.

Die Chemie baute ihr frühes Gerüst darauf. Gasgesetze wurden mit Drücken in Atmosphären geschrieben, die Gaskonstante hatte einen auf Liter und Atmosphären zugeschnittenen Wert, und Normbedingungen zur Tabellierung thermodynamischer Daten wurden bei einer Atmosphäre festgelegt. 1982 änderte die Internationale Union für reine und angewandte Chemie den Standardzustand auf genau ein Bar, sodass heutige Tabellen Bar und ältere Atmosphären verwenden, und der Unterschied von 1,3 Prozent zählt bei sorgfältiger Arbeit.

Tauchen und Überdruckmedizin rechnen weiterhin damit. Der Druck unter Wasser wird in absoluten Atmosphären beschrieben, wobei eine tauchende Person in dreißig Metern etwa vier erfährt, und die hyperbare Sauerstofftherapie wird bei zwei bis drei absoluten Atmosphären in einer dichten Kammer verabreicht. Da sowohl das Gasvolumen als auch die Aufnahme von Gas durch den Körper mit dem absoluten Druck skalieren, leistet die Einheit hier echte physiologische Arbeit und meldet nicht bloß einen Messwert.

Die Atmosphäre legt zudem die älteren Quecksilberskalen fest. Eine Atmosphäre sind definitionsgemäß genau 760 Millimeter Quecksilbersäule, und das bindet Torr und Millimeter Quecksilbersäule an das metrische System; es sind zugleich 29,92 Zoll Quecksilbersäule, die Einstellung, die eine amerikanische Fliegerin als Standard am Höhenmesser wählt.

Eine verwandte Einheit, die technische Atmosphäre von einem Kilopond je Quadratzentimeter, liegt mit 98 066,5 Pascal nahe dabei, ist aber nicht gleich. Schriftstücke aus Japan, Korea und Osteuropa benutzen sie mitunter, und eine für die andere zu halten bringt einen Fehler von rund drei Prozent.

Eine Atmosphäre entspricht 101 325 Pascal, 1,01325 Bar, 760 Millimetern Quecksilbersäule oder rund 14,696 Pfund je Quadratzoll.