Umrechnung von 3 Terapascal in Dekapascal

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Formel zur Umrechnung von Terapascal (TPa) in Dekapascal (daPa)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Terapascal in Dekapascal

Terapascal (TPa)Dekapascal (daPa)
1 Terapascal100000000000 daPa
2 Terapascal200000000000 daPa
3 Terapascal300000000000 daPa
4 Terapascal400000000000 daPa
5 Terapascal500000000000 daPa
10 Terapascal1000000000000 daPa
20 Terapascal2000000000000 daPa
25 Terapascal2500000000000 daPa
50 Terapascal5000000000000 daPa
100 Terapascal10000000000000 daPa

Referenzwerte für Druck

ReferenzTerapascal (TPa)Dekapascal (daPa)
Atmospheric pressure at sea level0.000000101325 TPa10132.5 daPa
Healthy blood pressure (120 mmHg)0.000000016 TPa1600 daPa
A car tyre0.00000022 TPa22000 daPa
A racing bicycle tyre0.0000006 TPa60000 daPa

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Terapascal (TPa)

Das Terapascal ist eine Druckeinheit von tausend Gigapascal, geschrieben TPa. Es sind zehn Millionen Bar. Nichts von dem, was Ingenieure bauen, arbeitet bei diesem Druck, und die Einheit gehört stattdessen zwei ganz verschiedenen Ecken der Wissenschaft an: der Steifigkeit der festesten bekannten Werkstoffe und dem Inneren großer Planeten.

Kohlenstoffnanostrukturen brachten sie auf die Landkarte. Eine einwandige Kohlenstoffnanoröhre hat einen Elastizitätsmodul nahe einem Terapascal, ein Graphenblatt ebenso, was sie im Verhältnis zu ihrem Gewicht zu den steifsten je gemessenen Werkstoffen macht. Der Diamant, lange der Maßstab, liegt bei 1,2 Terapascal. Diese drei Zahlen sind der Grund, warum die Einheit in der Werkstoffkunde überhaupt auftaucht.

Steifigkeit auf dieser Stufe ist nicht dasselbe wie Festigkeit. Eine Nanoröhre widersetzt sich der Dehnung außerordentlich, doch eine wirkliche Faser aus vielen von ihnen versagt bei weit geringerer Spannung, weil die Röhren aneinander vorbeigleiten. Einen Modul von einem Terapascal mit einer Bruchfestigkeit von einem Terapascal zu verwechseln gehört zu den häufigsten Fehlern in populären Darstellungen dieser Werkstoffe.

Planeteninnere erreichen echte Terapascaldrücke. Der Mittelpunkt des Jupiter wird auf drei bis vier Terapascal geschätzt, die Kerne größerer Gasriesen darüber hinaus. Unter solchen Bedingungen verhält sich Wasserstoff wie ein Metall, und genau das erzeugt das Magnetfeld des Planeten; die Einheit beschreibt also einen Zustand der Materie und keine Last auf einem Tragwerk.

Laboratorien erreichen sie inzwischen kurzzeitig. Lasergetriebene Stoßverdichtung und gepulste Magnetverfahren treiben Proben für Nanosekunden in den Terapascalbereich, lang genug, um festzuhalten, wie Dichte und Aufbau eines Werkstoffs reagieren. Diese Versuche sind der einzige unmittelbare Beleg über Materie unter den Bedingungen im Inneren von Riesenplaneten.

Zur Einordnung: Ein Terapascal ist das Zehnmillionenfache des Luftdrucks und etwa das Dreifache des Drucks im Erdmittelpunkt. Die Zahl hört auf, etwas zu sein, das ein Mensch spüren kann, und wird zur Beschreibung dessen, was Atome tun, wenn man sie so eng zusammendrückt, dass sich ihre Chemie ändert.

Ein Terapascal entspricht 1 000 000 000 000 Pascal, 1000 Gigapascal, 10 000 000 Bar oder rund 145 Millionen Pfund je Quadratzoll.


Informationen über Dekapascal (daPa)

Das Dekapascal ist eine Druckeinheit von zehn Pascal. Sein Zeichen ist daPa. Deka ist fast überall der am wenigsten benutzte Vorsatz des metrischen Systems, doch das Dekapascal bildet eine Ausnahme, denn ein klinisches Fach hat es übernommen und behalten: die Audiologie misst den Druck im Mittelohr in Dekapascal.

Die Untersuchung heißt Tympanometrie. Eine Sonde verschließt den Gehörgang und verändert darin den Luftdruck, während sie misst, wie viel Schall das Trommelfell zurückwirft, und die entstehende Kurve wird über dem Druck in Dekapascal aufgetragen. Der Durchlauf reicht von etwa plus 200 bis minus 400, und die Lage des Gipfels zeigt den Druck, bei dem sich das Trommelfell am freiesten bewegt, was normalerweise der Druck des Mittelohrs selbst ist.

Dieses eine Diagramm trägt sehr viel klinische Auskunft. Ein Gipfel nahe null bedeutet, dass das Mittelohr denselben Druck hat wie der Raum, und das ist der gesunde Zustand. Ein Gipfel, der zu minus 200 oder darüber hinaus verschoben ist, deutet darauf, dass die Ohrtrompete nicht richtig ausgleicht, und eine flache Kurve ohne Gipfel deutet auf Flüssigkeit hinter dem Trommelfell. Jeder dieser Befunde ist eine Stelle auf einer Dekapascalskala.

Die Einheit wurde aus demselben Grund gewählt wie das Hektopascal in der Wetterkunde. Der Mitteldruck des Ohrs wurde lange in Millimetern Wassersäule festgehalten, und ein Millimeter Wassersäule sind 0,98 Dekapascal; der Übergang zur metrischen Einheit ließ daher jede klinische Zahl und jeden veröffentlichten Referenzbereich nahezu unverändert. Ein Einheitenwechsel, der die Zahlen um zwei Prozent verschiebt, ist einer, den die Praxis tatsächlich annimmt.

Außerhalb der Audiologie ist das Dekapascal im Grunde ungenutzt. Lüftung und Gebäudedichtheitsprüfungen arbeiten bei ähnlichen Drücken, eine Dichtheitsprüfung läuft bei fünfzig Pascal, doch diese Zahlen stehen in Pascal, und alles darüber wechselt zu Hektopascal oder Kilopascal. Die Lücke zwischen einem und hundert Pascal bleibt sonst herrenlos.

Zur Einordnung: Zehn Pascal sind der Druck, den eine leichte Brise auf eine Wand ausübt, oder der Unterschied zwischen den beiden Enden eines gut abgedichteten Flurs, wenn eine Tür aufgeht. Es ist zudem ungefähr die Druckänderung beim Auffahren um ein Stockwerk, weshalb in einem hohen Haus die Ohren mitunter aufgehen müssen.

Ein Dekapascal entspricht 10 Pascal, 0,1 Hektopascal, etwa 1,02 Millimetern Wassersäule oder rund 0,00145 Pfund je Quadratzoll.