Umrechnung von Dekapascal in Nanopascal

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Formel zur Umrechnung von Dekapascal (daPa) in Nanopascal (nPa)

Weitere Informationen

Umrechnungstabelle Dekapascal in Nanopascal

Dekapascal (daPa)Nanopascal (nPa)
1 Dekapascal10000000000 nPa
2 Dekapascal20000000000 nPa
3 Dekapascal30000000000 nPa
4 Dekapascal40000000000 nPa
5 Dekapascal50000000000 nPa
10 Dekapascal100000000000 nPa
20 Dekapascal200000000000 nPa
25 Dekapascal250000000000 nPa
50 Dekapascal500000000000 nPa
100 Dekapascal1000000000000 nPa

Referenzwerte für Druck

ReferenzDekapascal (daPa)Nanopascal (nPa)
Atmospheric pressure at sea level10132.5 daPa1.01325 × 1014 nPa
Healthy blood pressure (120 mmHg)1600 daPa1.6 × 1013 nPa
A car tyre22000 daPa2.2 × 1014 nPa
A racing bicycle tyre60000 daPa6 × 1014 nPa

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LängeMasseTemperaturEnergieVolumenGeschwindigkeitZeitDatenDruckFrequenzDatenübertragungsrateVolumenstromWinkelFläche

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.


Informationen über Nanopascal (nPa)

Das Nanopascal ist eine Druckeinheit von einem Milliardstel Pascal. Sein Zeichen ist nPa. Es markiert das ferne Ende der Druckskala, jenen Bereich, in dem der Gedanke des Drucks als Schub auf eine Fläche seinen Nutzen verliert und zu einer Aussage darüber wird, wie wenige Teilchen vorhanden sind.

Die deutlichste Heimat der Einheit ist das extrem hohe Vakuum. Gewöhnliches Laborvakuum reicht bis zu Millipascal; das Ultrahochvakuum, in der Oberflächenphysik und in den Strahlrohren der Teilchenbeschleuniger gebraucht, reicht bis zu Mikropascal. Darunter liegt das extrem hohe Vakuum bei Nanopascal und tiefer, und es zu erreichen verlangt eine dichte Kammer, stundenlanges Ausheizen bei zweihundert Grad, um Gas aus dem Metall selbst zu treiben, und Pumpen, die Moleküle einfangen statt sie zu schieben.

Bei solchen Drücken ist eine Kammer nicht leer. Ein Nanopascal enthält immer noch etwa eine Viertelmillion Moleküle je Kubikzentimeter, was sehr viel klingt, bis man es mit den fünfundzwanzig Trillionen im selben Rauminhalt Zimmerluft vergleicht. Nicht die Zahl zählt, sondern die mittlere freie Weglänge: Ein Molekül legt nun Tausende Kilometer zurück, bevor es auf ein anderes trifft, und schlägt daher längst an die Wand, ehe es einen Nachbarn findet.

Genau darum geht es. Die Oberflächenforschung braucht eine Probe, die für die Dauer eines Versuchs sauber bleibt, und bei gewöhnlichem Druck bedeckt sich eine frische Fläche in etwa einer Nanosekunde mit einer Schicht angelagerten Gases. Bei einem Nanopascal bleibt dieselbe Fläche tagelang sauber. Das Vakuum ist nicht da, um Luft zu entfernen, sondern um Zeit zu erkaufen.

Der Weltraum liefert den natürlichen Vergleich. Die niedrige Erdumlaufbahn liegt bei etwa einem Mikropascal, noch dicht genug, dass die Lufthülle Satelliten bremst und sie schließlich herabzieht. Der interplanetare Raum zählt in Nanopascal. Der interstellare Raum liegt weit tiefer, bei etwa einem Femtopascal, das keine irdische Pumpe je erreicht hat: Die besten Laborvakua sind noch immer dichter als der Raum zwischen den Sternen.

Der Strahlungsdruck landet in ähnlichem Gebiet. Sonnenlicht auf einer vollkommen aufnehmenden Fläche übt im Erdabstand etwa 4,5 Mikropascal aus, und im Abstand der äußeren Planeten sinkt er auf Nanopascal. Sonnensegel arbeiten mit diesen Zahlen, weshalb sie riesig und leicht sein müssen, um eine brauchbare Kraft zu sammeln.

Ein Nanopascal entspricht 0,000000001 Pascal, 0,001 Mikropascal, 1000 Pikopascal oder rund 0,000000000000145 Pfund je Quadratzoll.