| Zentipascal (cPa) | Atmosphären (atm) |
|---|---|
| 1 Zentipascal | 0.0000000986923266716 atm |
| 2 Zentipascal | 0.000000197384653343 atm |
| 3 Zentipascal | 0.000000296076980015 atm |
| 4 Zentipascal | 0.000000394769306686 atm |
| 5 Zentipascal | 0.000000493461633358 atm |
| 10 Zentipascal | 0.000000986923266716 atm |
| 20 Zentipascal | 0.00000197384653343 atm |
| 25 Zentipascal | 0.00000246730816679 atm |
| 50 Zentipascal | 0.00000493461633358 atm |
| 100 Zentipascal | 0.00000986923266716 atm |
| Referenz | Zentipascal (cPa) | Atmosphären (atm) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 10132500 cPa | 1 atm |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 1600000 cPa | 0.157908 atm |
| A car tyre | 22000000 cPa | 2.17123 atm |
| A racing bicycle tyre | 60000000 cPa | 5.92154 atm |
Das Zentipascal ist eine Druckeinheit von einem Hundertstel Pascal. Sein Zeichen ist cPa. Es ist eine zulässige metrische Verbindung, die fast niemand schreibt, und zu verstehen, warum sie ungenutzt bleibt, sagt mehr darüber, wie Druck tatsächlich festgehalten wird, als eine Liste von Anwendungen je könnte.
Der Vorsatz Zenti hat einen großen Erfolg hinter sich, den Zentimeter, und dieser Erfolg entsprang dem menschlichen Maß des Meters. Ein Meter ist zu lang für die Breite einer Hand und ein Millimeter zu kurz, sodass der Zentimeter eine wirkliche Lücke füllte. Beim Druck gibt es keine vergleichbare Lücke. Das Pascal ist schon so klein, dass eine weitere Teilung Zahlen ergibt, die kein Gerät des gewöhnlichen Gebrauchs auflösen kann.
Ein Zentipascal ist das Hundertstel des Drucks eines Blattes Papier auf einem Tisch. Es ist der Druckunterschied über einen Millimeter Luft oder ungefähr das, was ein Sandkorn ausübt, verteilt über einen Fingernagel. Nichts im Ingenieurwesen, in der Wetterkunde oder im Bauwesen braucht diese Feinheit: Dichtheitsprüfungen laufen bei fünfzig Pascal, Lüftung bei einigen hundert, Wetter bei Zehntausenden.
Wo Drücke kleiner als ein Pascal wirklich zählen — in der Akustik und in der Vakuumtechnik — springt der Brauch geradewegs zum Millipascal und zum Mikropascal, denn diese fügen sich in die Tausenderleiter, die das übrige Messwesen benutzt. Ein Schalldruck von 20 Millipascal wird so geschrieben und nicht als 2 Zentipascal, obwohl beides dasselbe ist, weil alles ringsum auf der Seite in Tausenderschritten steht.
Die Einheit ist gleichwohl wohldefiniert, und das ist das metrische System, wie es entworfen wurde. Jeder Vorsatz verbindet sich ausnahmslos mit jeder Einheit, sodass ein Leser, der cPa nie gesehen hat, es allein aus dem Vorsatz auf den ersten Blick entschlüsseln kann. Ein System mit Lücken verlangte eine Tafel; ein System ohne sie verlangt nur die Regel.
Vereinzelte Auftritte gibt es dennoch. Ältere Gerätehandbücher gebrauchen es bisweilen, manche Landesnorm erwähnt es beiläufig, und einige Fachgebiete nehmen es örtlich an, wenn ihre Zahlen in dieser Einheit gerade zwischen eins und hundert fallen. Ein Umrechner muss es genau für diese Fälle beherrschen.
Ein Zentipascal entspricht 0,01 Pascal, 10 Millipascal, 0,1 Dezipascal oder rund 0,00000145 Pfund je Quadratzoll.
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.