Il gigapascal è un’unità di pressione pari a un miliardo di pascal, scritto GPa. Sono mille megapascal e diecimila bar. È l’unità in cui la scienza dei materiali indica la rigidezza anziché la resistenza, e in cui si descrivono le pressioni all’interno dei pianeti e nei laboratori ad alta pressione.
Il modulo elastico ne è l’uso principale. L’acciaio ha un modulo di Young di circa 200 gigapascal, il rame 117, l’alluminio 70, il vetro comune 70, il calcestruzzo attorno a 30, il legno lungo la fibra da 10 a 15, e la gomma meno di un decimo di uno. Quelle cifre descrivono quanto un materiale si allunga sotto carico, non quando si rompe, e spiegano perché una trave d’acciaio della stessa resistenza di una d’alluminio si infletta comunque meno.
Il diamante segna la cima della scala ordinaria. Il suo modulo di circa 1200 gigapascal è il più alto di ogni materiale naturale, ed è per questo che se ne fanno incudini per il lavoro ad alta pressione: nient’altro riesce a spingere così forte senza deformarsi per primo. Il diamante sintetico si produce industrialmente a circa cinque gigapascal e ad alta temperatura, in presse costruite apposta per reggere quella pressione.
L’interno della Terra si descrive nella stessa unità. La pressione alla base della crosta si aggira su un gigapascal, al confine fra mantello e nucleo su circa 136, e al centro del pianeta su circa 360. Le celle a incudine di diamante di laboratorio raggiungono oggi e superano il valore centrale, il che permette di studiare direttamente il comportamento del ferro e dei silicati in condizioni planetarie anziché dedurlo.
Per contrasto, il punto più profondo dell’oceano esercita solo circa 0,11 gigapascal. Quel paragone merita di essere serbato, perché mostra quanto le pressioni geologiche superino tutto ciò che riguarda l’acqua: il fondo della Fossa delle Marianne è un millesimo della pressione al centro della Terra.
Sotto il gigapascal il megapascal descrive la resistenza, e sopra resta poco oltre alla fisica stellare e teorica. Il terapascal compare soprattutto nel modulo elastico dei nanotubi di carbonio e all’interno dei pianeti giganti, sicché il gigapascal è di fatto il soffitto dell’intervallo in cui lavorano laboratori e ingegneri.
Un gigapascal equivale a 1 000 000 000 di pascal, a 1000 megapascal, a 10 000 bar o a circa 145 000 libbre per pollice quadrato.
| Unità | Simbolo | 1 Gigapascal equivale a | 1 di queste equivale a | Convertitore |
|---|---|---|---|---|
| Nanopascal | nPa | 1 × 1018 nPa | 1 × 10-18 GPa | da Gigapascal a Nanopascal |
| Micropascal | µPa | 1 × 1015 µPa | 1 × 10-15 GPa | da Gigapascal a Micropascal |
| Millipascal | mPa | 1000000000000 mPa | 1 × 10-12 GPa | da Gigapascal a Millipascal |
| Centipascal | cPa | 100000000000 cPa | 1 × 10-11 GPa | da Gigapascal a Centipascal |
| Decipascal | dPa | 10000000000 dPa | 1 × 10-10 GPa | da Gigapascal a Decipascal |
| Pascal | Pa | 1000000000 Pa | 0.000000001 GPa | da Gigapascal a Pascal |
| Newton per metro quadrato | N/m² | 1000000000 N/m² | 0.000000001 GPa | da Gigapascal a Newton per metro quadrato |
| Decapascal | daPa | 100000000 daPa | 0.00000001 GPa | da Gigapascal a Decapascal |
| Ettopascal | hPa | 10000000 hPa | 0.0000001 GPa | da Gigapascal a Ettopascal |
| Chilopascal | kPa | 1000000 kPa | 0.000001 GPa | da Gigapascal a Chilopascal |
| Bar | bar | 10000 bar | 0.0001 GPa | da Gigapascal a Bar |
| Megapascal | MPa | 1000 MPa | 0.001 GPa | da Gigapascal a Megapascal |
| Terapascal | TPa | 0.001 TPa | 1000 GPa | da Gigapascal a Terapascal |
| Atmosfera | atm | 9869.23266716 atm | 0.000101325 GPa | da Gigapascal a Atmosfere |
| Libbra per pollice quadrato | psi | 145037.73773 psi | 0.00000689475729317 GPa | da Gigapascal a Libbre per pollice quadrato |
| Chilolibbra per pollice quadrato | ksi | 145.037743897 ksi | 0.006894757 GPa | da Gigapascal a Chilolibbre per pollice quadrato |
| Megalibbra per pollice quadrato | Mpsi | 0.145037743897 Mpsi | 6.894757 GPa | da Gigapascal a Megalibbre per pollice quadrato |