| Decapascais (daPa) | Nanopascais (nPa) |
|---|---|
| 1 Decapascal | 10000000000 nPa |
| 2 Decapascais | 20000000000 nPa |
| 3 Decapascais | 30000000000 nPa |
| 4 Decapascais | 40000000000 nPa |
| 5 Decapascais | 50000000000 nPa |
| 10 Decapascais | 100000000000 nPa |
| 20 Decapascais | 200000000000 nPa |
| 25 Decapascais | 250000000000 nPa |
| 50 Decapascais | 500000000000 nPa |
| 100 Decapascais | 1000000000000 nPa |
| Referência | Decapascais (daPa) | Nanopascais (nPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 10132.5 daPa | 1.01325 × 1014 nPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 1600 daPa | 1.6 × 1013 nPa |
| A car tyre | 22000 daPa | 2.2 × 1014 nPa |
| A racing bicycle tyre | 60000 daPa | 6 × 1014 nPa |
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 nanopascal é uma unidade de pressão igual à mil-milionésima parte de um pascal. O seu símbolo é nPa. Marca o extremo distante da escala de pressões, a região em que a ideia de pressão como impulso sobre uma superfície deixa de servir e passa a ser uma afirmação sobre quão poucas partículas há.
A morada mais clara da unidade é o vácuo extremamente alto. O vácuo corrente de laboratório chega aos milipascais; o ultra-alto vácuo, usado pela física de superfícies e pelos tubos de feixe dos aceleradores de partículas, chega aos micropascais. Abaixo fica o vácuo extremamente alto, em nanopascais e menos, e alcançá-lo exige uma câmara estanque, horas de cozimento a duzentos graus para expulsar o gás do próprio metal, e bombas que aprisionam moléculas em vez de as empurrar.
A essas pressões uma câmara não está vazia. Um nanopascal contém ainda algo como um quarto de milhão de moléculas por centímetro cúbico, o que parece muitíssimo até se comparar com os vinte e cinco triliões que há no mesmo volume de ar de uma sala. O que importa não é o número mas o percurso livre médio: uma molécula viaja agora milhares de quilómetros antes de chocar com outra, pelo que bate nas paredes muito antes de encontrar uma vizinha.
É exatamente esse o ponto. A ciência de superfícies precisa que uma amostra fique limpa durante toda a experiência, e às pressões comuns uma superfície acabada de fazer cobre-se de uma camada de gás adsorvido em cerca de um nanossegundo. A um nanopascal, essa mesma superfície fica limpa durante dias. O vácuo não está ali para retirar ar mas para comprar tempo.
O espaço dá a comparação natural. A órbita terrestre baixa ronda o micropascal, ainda densa que baste para a atmosfera travar os satélites e acabar por os fazer cair. O espaço interplanetário conta-se em nanopascais. O espaço interestelar está muito mais abaixo, à volta do femtopascal, que bomba terrestre alguma jamais igualou: os melhores vácuos de laboratório continuam mais densos do que o espaço entre as estrelas.
A pressão de radiação cai em terreno semelhante. A luz solar sobre uma superfície perfeitamente absorvente, à distância da Terra, exerce cerca de 4,5 micropascais, e à distância dos planetas exteriores desce aos nanopascais. As velas solares trabalham com estes valores, e é por isso que têm de ser enormes e leves para reunir uma força aproveitável.
Um nanopascal equivale a 0,000000001 pascais, a 0,001 micropascais, a 1000 picopascais ou a cerca de 0,000000000000145 libras por polegada quadrada.