| Decapascais (daPa) | Gigapascais (GPa) |
|---|---|
| 1 Decapascal | 0.00000001 GPa |
| 2 Decapascais | 0.00000002 GPa |
| 3 Decapascais | 0.00000003 GPa |
| 4 Decapascais | 0.00000004 GPa |
| 5 Decapascais | 0.00000005 GPa |
| 10 Decapascais | 0.0000001 GPa |
| 20 Decapascais | 0.0000002 GPa |
| 25 Decapascais | 0.00000025 GPa |
| 50 Decapascais | 0.0000005 GPa |
| 100 Decapascais | 0.000001 GPa |
| Referência | Decapascais (daPa) | Gigapascais (GPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 10132.5 daPa | 0.000101325 GPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 1600 daPa | 0.000016 GPa |
| A car tyre | 22000 daPa | 0.00022 GPa |
| A racing bicycle tyre | 60000 daPa | 0.0006 GPa |
O decapascal é uma unidade de pressão igual a dez pascais. O seu símbolo é daPa. Deca é quase em toda a parte o prefixo menos usado do sistema métrico, mas o decapascal é uma exceção, porque uma disciplina clínica o adotou e o manteve: a audiologia mede em decapascais a pressão do ouvido médio.
O exame em causa é a timpanometria. Uma sonda veda o canal auditivo e faz variar nele a pressão do ar enquanto mede quanto som o tímpano reflete, e a curva resultante traça-se contra a pressão em decapascais. A varredura vai de cerca de mais 200 a menos 400, e a posição do pico mostra a pressão à qual o tímpano se move com maior liberdade, que normalmente é a pressão do próprio ouvido médio.
Esse único gráfico transporta muitíssima informação clínica. Um pico perto de zero significa que o ouvido médio está à mesma pressão que a sala, que é o estado saudável. Um pico deslocado para menos 200 ou para além disso sugere que a trompa de Eustáquio não equilibra bem, e uma curva plana sem pico algum sugere líquido atrás do tímpano. Cada uma dessas leituras é uma posição numa escala de decapascais.
A unidade foi escolhida pela mesma razão que o hectopascal na meteorologia. A pressão do ouvido médio registava-se há muito em milímetros de água, e um milímetro de água são 0,98 decapascais, pelo que passar à unidade métrica deixou quase intacto todo o valor clínico e todo o intervalo de referência publicado. Uma mudança de unidade que desloca os números em dois por cento é das que os profissionais aceitam de facto.
Fora da audiologia o decapascal está praticamente sem uso. A ventilação e os ensaios de estanquidade ao ar dos edifícios trabalham a pressões próximas, sendo um ensaio de estanquidade conduzido a cinquenta pascais, mas esses valores escrevem-se em pascais, e tudo o que está acima passa a hectopascais ou quilopascais. O vão entre um e cem pascais fica de resto sem dono.
Para dar escala, dez pascais são a pressão que uma brisa suave exerce sobre uma parede, ou a diferença entre as duas pontas de um corredor bem vedado quando uma porta se abre. É também aproximadamente a variação de pressão ao subir um piso de elevador, e é por isso que às vezes é preciso desentupir os ouvidos num edifício alto.
Um decapascal equivale a 10 pascais, a 0,1 hectopascais, a cerca de 1,02 milímetros de água ou a cerca de 0,00145 libras por polegada quadrada.
O gigapascal é uma unidade de pressão igual a mil milhões de pascais, escrito GPa. São mil megapascais e dez mil bar. É a unidade em que a ciência dos materiais indica a rigidez e não a resistência, e em que se descrevem as pressões no interior dos planetas e nos laboratórios de alta pressão.
O módulo de elasticidade é o seu uso principal. O aço tem um módulo de Young de cerca de 200 gigapascais, o cobre 117, o alumínio 70, o vidro comum 70, o betão à volta de 30, a madeira na direção do fio de 10 a 15, e a borracha menos de um décimo de um. Esses valores descrevem quanto um material se alonga sob carga, não quando parte, e explicam por que uma viga de aço com a mesma resistência de uma de alumínio deforma menos.
O diamante marca o topo da escala corrente. O seu módulo de cerca de 1200 gigapascais é o mais alto de qualquer material natural, e é por isso que se fazem dele bigornas para o trabalho a alta pressão: nada mais consegue empurrar com essa força sem se deformar primeiro. O diamante sintético fabrica-se industrialmente a cerca de cinco gigapascais e alta temperatura, em prensas construídas de propósito para aguentar essa pressão.
O interior da Terra descreve-se na mesma unidade. A pressão na base da crosta anda por um gigapascal, no limite entre manto e núcleo por uns 136, e no centro do planeta por uns 360. As células de bigorna de diamante de laboratório atingem hoje e ultrapassam o valor central, o que permite estudar diretamente o comportamento do ferro e dos silicatos em condições planetárias em vez de o inferir.
Por contraste, o ponto mais fundo do oceano exerce apenas cerca de 0,11 gigapascais. Essa comparação vale a pena guardar, porque mostra quanto as pressões geológicas superam tudo o que se prende com a água: o fundo da fossa das Marianas é um milésimo da pressão no centro da Terra.
Abaixo do gigapascal, o megapascal descreve a resistência, e acima pouco resta além da física estelar e teórica. O terapascal aparece sobretudo no módulo de elasticidade dos nanotubos de carbono e no interior dos planetas gigantes, pelo que o gigapascal é na prática o teto do intervalo em que laboratórios e engenheiros trabalham.
Um gigapascal equivale a 1 000 000 000 de pascais, a 1000 megapascais, a 10 000 bar ou a cerca de 145 000 libras por polegada quadrada.