| Microsegundos (µs) | Minutos (min) |
|---|---|
| 1 Microsegundo | 0.0000000166666666667 min |
| 2 Microsegundos | 0.0000000333333333333 min |
| 3 Microsegundos | 0.00000005 min |
| 4 Microsegundos | 0.0000000666666666667 min |
| 5 Microsegundos | 0.0000000833333333333 min |
| 10 Microsegundos | 0.000000166666666667 min |
| 20 Microsegundos | 0.000000333333333333 min |
| 25 Microsegundos | 0.000000416666666667 min |
| 50 Microsegundos | 0.000000833333333333 min |
| 100 Microsegundos | 0.00000166666666667 min |
| Referência | Microsegundos (µs) | Minutos (min) |
|---|---|---|
| A blink of an eye | 100000 µs | 0.00166667 min |
| One heartbeat at rest | 830000 µs | 0.0138333 min |
| Half of a football match | 2.7 × 109 µs | 45 min |
| A full day | 8.64 × 1010 µs | 1440 min |
O microssegundo é uma unidade de tempo igual a um milionésimo de segundo, ou a um milésimo de milissegundo. O seu símbolo é µs, escrito com a letra grega mu, e a forma us aparece onde esse carácter é incómodo de teclar.
Situa-se inteiramente abaixo do limiar da experiência humana. Nada do que uma pessoa faz ou perceciona acontece nesta escala, pelo que a unidade pertence por completo aos instrumentos. A luz percorre cerca de trezentos metros num microssegundo, mais ou menos o comprimento de três campos de futebol, o que impõe um piso firme à rapidez com que um sinal pode atravessar uma sala, uma placa de circuito ou um continente.
A navegação por satélite depende de o medir com exatidão. Um recetor calcula a sua posição a partir dos tempos de chegada dos sinais de vários satélites, e um erro de um microssegundo nessa medição traduz-se num erro de posição de cerca de trezentos metros. É por isso que os satélites levam relógios atómicos e que o sistema corrige os efeitos relativistas: os relógios em órbita adiantam de forma mensurável em relação aos do solo, cerca de trinta e oito microssegundos por dia, e sem essa correção a navegação desviar-se-ia quilómetros em poucas horas.
A eletrónica trabalha com comodidade nesta escala. O tempo de comutação de um transístor de potência, a largura de impulso num radar, o intervalo entre amostras na aquisição rápida de dados e a resposta de um conversor analógico-digital indicam-se em microssegundos. Um microcontrolador a um megahertz completa um ciclo de instrução por microssegundo, o que faz da unidade a moeda natural da temporização embebida.
A física e a química usam-no para processos rápidos sem serem extremos. Os muões produzidos na alta atmosfera têm uma vida média de cerca de 2,2 microssegundos, e o simples facto de chegarem ao solo é uma demonstração experimental direta da dilatação do tempo. Algumas desexcitações fluorescentes, reações em fase gasosa e fenómenos de onda de choque ocupam igualmente esta faixa.
A engenharia de áudio encontra-o na amostragem digital. À taxa habitual de 44 100 amostras por segundo, uma amostra dura cerca de 22,7 microssegundos, e a flutuação temporal que degrada o desempenho do conversor mede-se em frações desse valor.
Um microssegundo equivale a 0,000001 segundos, a 0,001 milissegundos ou a 1000 nanossegundos.
O minuto é uma unidade de tempo igual a 60 segundos, ou a um sessenta avos de hora. O seu símbolo é min. Não é uma unidade do SI, mas o seu uso com o SI é aceite, e é uma das pouquíssimas sobrevivências sexagesimais da vida moderna corrente.
A divisão da hora em sessenta partes vem da astronomia babilónica pela via da erudição grega e islâmica. Sessenta é um número altamente composto, divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60, o que significa que metades, terços, quartos, quintos e sextos de hora dão todos números inteiros de minutos. Uma hora decimal de cem partes daria metades, quartos e quintos limpos, mas nenhum terço exato, e um terço de hora é uma quantidade que as pessoas de facto usam.
Durante séculos o minuto foi uma divisão teórica mais do que medida, porque nenhum relógio o conseguia mostrar. Os relógios mecânicos com apenas um ponteiro das horas foram a norma até ao século XVII, e foi o pêndulo, desenvolvido por Christiaan Huygens a partir da observação galilaica do isocronismo, que tornou corrente pela primeira vez a precisão ao minuto. O ponteiro dos minutos seguiu o pêndulo, e não o contrário.
A República francesa tentou aboli-lo. O tempo decimal introduzido em 1794 dividia o dia em dez horas de cem minutos, cada um de cem segundos. Foi obrigatório menos de dois anos, fracassou porque teria sido preciso substituir todos os relógios do país, e continua a ser a demonstração mais clara de que a reforma métrica só vence onde as unidades existentes são realmente incómodas.
O uso moderno é universal e nada notável. Marcações, tempos de cozedura, durações de viagem, períodos desportivos e incrementos de faturação vão em minutos, e a unidade situa-se numa escala humana natural: longa que baste para representar um lapso de atividade com sentido, curta que baste para se planear em torno dela sem mais subdivisões.
A sua lógica de sexagésima parte é partilhada com o círculo, e ambos se encontram na navegação. Um minuto de arco de latitude é uma milha náutica, e um navio que percorre uma milha náutica num minuto de tempo navega a sessenta nós, razão por que uma velha regra prática converte entre distância e tempo numa carta sem aritmética alguma. A música divide o tempo do mesmo modo. O andamento dá-se em batidas por minuto, de uma marcha fúnebre perto de 60 até música de dança a 120 ou mais, e o metrónomo que Maelzel patenteou em 1815 fixou essa convenção na letra impressa. Em ambos os campos o minuto é curto que baste para se sentir e longo que baste para se contar.
Um minuto equivale a 60 segundos, a um sessenta avos de hora ou a cerca de 0,000694444 dias.