Conversão de Decapascais para Nanopascais

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Inverter

Fórmula para converter Decapascais (daPa) para Nanopascais (nPa)

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Tabela de conversão de Decapascais para Nanopascais

Decapascais (daPa)Nanopascais (nPa)
1 Decapascal10000000000 nPa
2 Decapascais20000000000 nPa
3 Decapascais30000000000 nPa
4 Decapascais40000000000 nPa
5 Decapascais50000000000 nPa
10 Decapascais100000000000 nPa
20 Decapascais200000000000 nPa
25 Decapascais250000000000 nPa
50 Decapascais500000000000 nPa
100 Decapascais1000000000000 nPa

Pontos de referência de pressão

ReferênciaDecapascais (daPa)Nanopascais (nPa)
Atmospheric pressure at sea level10132.5 daPa1.01325 × 1014 nPa
Healthy blood pressure (120 mmHg)1600 daPa1.6 × 1013 nPa
A car tyre22000 daPa2.2 × 1014 nPa
A racing bicycle tyre60000 daPa6 × 1014 nPa

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ComprimentoMassaTemperaturaEnergiaVolumeVelocidadeTempoDadosPressãoFrequênciaTaxa de transferência de dadosCaudal volumétricoÂnguloÁrea

Informações sobre o Decapascal (daPa)

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.


Informações sobre o Nanopascal (nPa)

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.