2 헥토파스칼에서 기가파스칼(으)로 변환

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헥토파스칼(hPa)을(를) 기가파스칼(GPa)(으)로 변환하는 공식

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헥토파스칼 → 기가파스칼 변환표

헥토파스칼 (hPa)기가파스칼 (GPa)
1 헥토파스칼0.0000001 GPa
2 헥토파스칼0.0000002 GPa
3 헥토파스칼0.0000003 GPa
4 헥토파스칼0.0000004 GPa
5 헥토파스칼0.0000005 GPa
10 헥토파스칼0.000001 GPa
20 헥토파스칼0.000002 GPa
25 헥토파스칼0.0000025 GPa
50 헥토파스칼0.000005 GPa
100 헥토파스칼0.00001 GPa

압력 기준값

기준헥토파스칼 (hPa)기가파스칼 (GPa)
Atmospheric pressure at sea level1013.25 hPa0.000101325 GPa
Healthy blood pressure (120 mmHg)160 hPa0.000016 GPa
A car tyre2200 hPa0.00022 GPa
A racing bicycle tyre6000 hPa0.0006 GPa

다른 단위 변환기 살펴보기

길이질량온도에너지부피속도시간데이터압력주파수데이터 전송 속도부피 유량각도넓이

헥토파스칼(hPa)에 대하여

헥토파스칼은 100 파스칼에 해당하는 압력 단위입니다. 기호는 hPa 입니다. 정확히 1 밀리바이며, 그 같음이 존재의 까닭 전부입니다. 1980 년대에 기상이 국제단위계로 옮겨 갈 때, 헥토파스칼은 모든 기압계와 일기도와 예보가 수치를 그대로 둔 채 그 위에 적힌 이름만 바꾸게 해 주었습니다.

날씨가 그 집이고 거의 유일한 쓰임입니다. 해수면의 표준 대기압은 1013.25 헥토파스칼이고, 눌러앉은 고기압은 1020 에서 1035 를 보이며, 깊은 대서양 저기압은 950 아래로 떨어지기도 합니다. 일기도의 등압선은 4 헥토파스칼마다 그어지므로, 선의 간격이 그대로 바람이 얼마나 세게 불지의 그림이 됩니다.

폭풍의 세기도 같은 방식으로 전해집니다. 열대 저기압의 중심 기압은 그 세기를 나타내는 가장 자주 인용되는 값이며, 해수면 기압으로 관측된 사상 최저값은 1979 년 태풍 팁의 870 헥토파스칼입니다. 하루에 수십 헥토파스칼이 떨어지면 평범한 날씨가 심한 재해로 바뀌기에 넉넉합니다.

높이는 이 값을 꾸준히 바꿉니다. 해수면 가까이에서는 8 미터 올라갈 때마다 약 1 헥토파스칼씩 기압이 낮아집니다. 기압 고도계가 성립하는 까닭이 그것이고, 집 안의 기압계가 계단으로 옮겨진 것에 반응하는 까닭도 그것입니다. 이 기울기는 높아질수록 약해지므로, 이 관계는 가장 아래 몇 킬로미터에서만 성립합니다.

항공은 이 단위에 안전을 맡깁니다. 조종하는 이는 지상 기압 값을 헥토파스칼로 받아 고도계를 맞춥니다. 같은 공역에 있는 이들이 같은 기준면에서 높이를 재게 하려는 것입니다. 정해진 전이 고도 위로는 모든 항공기가 표준값인 1013 헥토파스칼로 바꿉니다. 날씨와 상관없이 수직 간격을 지키기 위해서입니다. 북아메리카의 관행은 같은 목적에 수은주 인치를 쓰므로, 둘을 뒤바꾸어서는 안 됩니다.

환산에서 1 헥토파스칼은 정확히 1 밀리바, 0.1 킬로파스칼, 그리고 약 0.0295 수은주 인치입니다. 눈여겨볼 것은 마지막 값입니다. 수은주 30 인치라는 값과 1016 헥토파스칼이라는 값은 같은 오후를 말하고 있기 때문입니다.

1 헥토파스칼은 100 파스칼, 1 밀리바, 0.1 킬로파스칼, 또는 약 0.0295 수은주 인치와 같습니다.


기가파스칼(GPa)에 대하여

기가파스칼은 10 억 파스칼에 해당하는 압력 단위이며 GPa 로 씁니다. 1000 메가파스칼이고 1 만 바입니다. 재료 과학이 세기가 아니라 강성을 적는 단위이며, 행성의 속과 고압 실험실의 압력을 말하는 단위이기도 합니다.

주된 쓰임은 탄성률입니다. 강의 영률은 약 200 기가파스칼, 구리는 117, 알루미늄은 70, 보통 유리는 70, 콘크리트는 30 안팎, 목재는 결 방향으로 10 에서 15, 고무는 1 의 10 분의 1 에도 미치지 못합니다. 이 수들은 재료가 언제 부서지는지가 아니라 하중 아래에서 얼마나 늘어나는지를 나타냅니다. 같은 세기의 강철 들보가 알루미늄 들보보다 덜 휘는 까닭도 여기 있습니다.

보통 눈금의 꼭대기를 차지하는 것은 다이아몬드입니다. 그 탄성률 약 1200 기가파스칼은 자연의 재료 가운데 가장 높으며, 그래서 고압 실험의 모루로 쓰입니다. 다른 어떤 재료도 그만큼 세게 밀기 전에 제가 먼저 변형되고 맙니다. 인조 다이아몬드는 약 5 기가파스칼과 높은 온도에서 공업적으로 만들어집니다. 그 압력을 견디기 위해서만 지은 압착기 안에서 하는 일입니다.

지구의 속도 같은 단위로 이야기됩니다. 지각의 밑바닥에서 압력은 약 1 기가파스칼, 맨틀과 핵의 경계에서는 약 136, 행성의 중심에서는 약 360 기가파스칼입니다. 실험실의 다이아몬드 앤빌 셀은 이제 중심의 값에 이르고 그것을 넘습니다. 덕분에 행성 내부 조건에서 철과 규산염이 어떻게 움직이는지를 미루어 짐작하는 대신 곧바로 살필 수 있게 되었습니다.

견주어 말하자면, 바다의 가장 깊은 곳이 주는 압력은 겨우 약 0.11 기가파스칼입니다. 이 견줌은 기억해 둘 값어치가 있습니다. 지질의 압력이 물에 얽힌 무엇보다 얼마나 큰지를 보여 주기 때문입니다. 마리아나 해구의 바닥은 지구 중심 압력의 1000 분의 1 에 지나지 않습니다.

기가파스칼 아래로는 메가파스칼이 세기를 말하고, 위로는 항성의 물리와 이론 말고는 거의 아무것도 없습니다. 테라파스칼이 나타나는 곳은 주로 탄소 나노튜브의 탄성률과 거대 행성의 속입니다. 그러니 기가파스칼은 실험실과 기술자가 일하는 범위의 사실상의 천장입니다.

1 기가파스칼은 10 억 파스칼, 1000 메가파스칼, 1 만 바, 또는 약 14 만 5000 제곱인치당 파운드와 같습니다.