Umrechnung von Ångström in Dekameter

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Umkehren

Formel zur Umrechnung von Ångström (Å) in Dekameter (dam)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Ångström in Dekameter

Ångström (Å)Dekameter (dam)
1 Ångström1 × 10-11 dam
2 Ångström2 × 10-11 dam
3 Ångström3 × 10-11 dam
4 Ångström4 × 10-11 dam
5 Ångström5 × 10-11 dam
10 Ångström1 × 10-10 dam
20 Ångström2 × 10-10 dam
25 Ångström2.5 × 10-10 dam
50 Ångström5 × 10-10 dam
100 Ångström0.000000001 dam

Referenzwerte für Länge

ReferenzÅngström (Å)Dekameter (dam)
A sheet of A4 paper (long side)2.97 × 109 Å0.0297 dam
Average adult human height1.7 × 1010 Å0.17 dam
A football pitch (length)1.05 × 1012 Å10.5 dam
A marathon4.2195 × 1014 Å4219.5 dam
Height of Mount Everest8.849 × 1013 Å884.9 dam

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

Informationen über Ångström (Å)

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.


Informationen über Dekameter (dam)

Das Dekameter sind zehn Meter und wird dam geschrieben. Es ist eine gültige SI-Einheit mit dem Vorsatz Deka, wird aber wie das Dezimeter kaum verwendet. Deka ist der einzige SI-Vervielfacher, dessen Zeichen aus zwei Buchstaben besteht, was das Schreiben etwas umständlich macht und zu seiner Vernachlässigung beigetragen haben mag.

Die Schreibweise schwankt. Dekameter ist die internationale Form; in manchen amerikanischen Texten steht dekameter, und in älteren Unterlagen begegnet gelegentlich das Zeichen dkm, obwohl das BIPM dam anerkennt. Die Ähnlichkeit zwischen dam und der Abkürzung für Dezimeter hat zu Verwechslungen geführt, und einige Normungsgremien raten allein deshalb von der Einheit ab.

Wo sie auftritt, ist es meist in Vermessung, Forstwirtschaft und Agrarwissenschaft. Feldmaße, Pflanzabstände und Baumhöhen liegen bequem im Bereich weniger Dekameter. Einige europäische Katasterunterlagen verwenden die Einheit. Sie erscheint auch in Angaben zu Kabeln und Schläuchen, die in Zehnmeterlängen geliefert werden.

Die abgeleitete Flächeneinheit ist bekannter als die Längeneinheit. Ein Quadratdekameter sind 100 Quadratmeter, also genau ein Ar. Das Ar selbst wird wenig genutzt, doch sein Hundertfaches, das Hektar, ist in weiten Teilen der Welt das übliche Maß für Landflächen. Ein Hektar sind 100 Ar oder 10.000 Quadratmeter und lässt sich ebenso gut als Quadrathektometer beschreiben.

In der Praxis geben die meisten Menschen zehn Meter schlicht als zehn Meter an oder, bei größeren Maßstäben, als 0,01 Kilometer. Das Dekameter versteht man am besten als eine formal korrekte Einheit, an der der Alltag vorbeigegangen ist.

In einem alltäglichen Zusammenhang taucht die Größe dennoch auf, nur ohne ihren Namen. Bahnlängen in Schwimmbädern, Abschnitte von Laufbahnen und die Abstände der Straßenbeleuchtung werden häufig in Vielfachen von zehn Metern festgelegt. Bebauungspläne, die Grundstücksbreiten oder Abstandsflächen festlegen, arbeiten oft im selben Raster. Die Größe ist nützlich; nur das Wort ist außer Gebrauch geraten.

Sein Quadrat ist besser gefahren als die Länge selbst. Das Ar, hundert Quadratmeter, ist das Quadratdekameter unter anderem Namen, und obwohl das Ar heute selten ist, beherrscht sein Hundertfaches, der Hektar, die Landmessung in fast der ganzen Welt. Dasselbe Muster zeigt das Dekar von tausend Quadratmetern, die übliche Einheit für Ackerland in der Türkei, Griechenland, Norwegen und Teilen des Balkans, das schlicht zehn Ar ist. Der Dekameter überlebt also vor allem durch Erbschaft: niemand nennt eine Feldgrenze in Dekametern, doch ein großer Teil des Landes der Welt wird in Einheiten gekauft und verkauft, die aus ihm gebaut sind.

Ein Dekameter entspricht 10 Metern, 1000 Zentimetern oder 0,01 Kilometern. Das sind etwa 32,8084 Fuß.