| Decapascais (daPa) | Terapascais (TPa) |
|---|---|
| 1 Decapascal | 1 × 10-11 TPa |
| 2 Decapascais | 2 × 10-11 TPa |
| 3 Decapascais | 3 × 10-11 TPa |
| 4 Decapascais | 4 × 10-11 TPa |
| 5 Decapascais | 5 × 10-11 TPa |
| 10 Decapascais | 1 × 10-10 TPa |
| 20 Decapascais | 2 × 10-10 TPa |
| 25 Decapascais | 2.5 × 10-10 TPa |
| 50 Decapascais | 5 × 10-10 TPa |
| 100 Decapascais | 0.000000001 TPa |
| Referência | Decapascais (daPa) | Terapascais (TPa) |
|---|---|---|
| Atmospheric pressure at sea level | 10132.5 daPa | 0.000000101325 TPa |
| Healthy blood pressure (120 mmHg) | 1600 daPa | 0.000000016 TPa |
| A car tyre | 22000 daPa | 0.00000022 TPa |
| A racing bicycle tyre | 60000 daPa | 0.0000006 TPa |
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 terapascal é uma unidade de pressão igual a mil gigapascais, escrito TPa. São dez milhões de bar. Nada do que os engenheiros constroem trabalha a esta pressão, e a unidade pertence antes a dois cantos bem distintos da ciência: a rigidez dos materiais mais resistentes que se conhecem e o interior dos planetas grandes.
As nanoestruturas de carbono puseram-na no mapa. Um nanotubo de carbono de parede simples tem um módulo de Young próximo de um terapascal, e uma folha de grafeno outro tanto, o que faz deles os materiais mais rígidos alguma vez medidos em relação ao seu peso. O diamante, durante muito tempo a referência, fica em 1,2 terapascais. Esses três valores são a razão de a unidade sequer aparecer na ciência dos materiais.
A rigidez a este nível não é o mesmo que a resistência. Um nanotubo opõe-se enormemente ao alongamento, mas uma fibra real feita de muitos deles cede a uma tensão bem mais baixa, porque os tubos escorregam uns sobre os outros. Confundir um módulo de um terapascal com uma resistência à rutura de um terapascal é um dos erros mais comuns nas descrições divulgativas destes materiais.
O interior dos planetas alcança pressões de terapascal verdadeiras. O centro de Júpiter é estimado em três ou quatro terapascais, e os núcleos de gigantes gasosos maiores acima disso. Em tais condições o hidrogénio comporta-se como um metal, e é isso que gera o campo magnético do planeta, pelo que a unidade descreve um estado da matéria e não uma carga sobre uma estrutura.
Os laboratórios já lá chegam por instantes. A compressão por choque conduzida por laser e as técnicas magnéticas pulsadas levam amostras à gama do terapascal durante nanossegundos, tempo bastante para registar como a densidade e a estrutura de um material respondem. Essas experiências são a única prova direta disponível sobre a matéria nas condições do interior dos planetas gigantes.
Para dar escala, um terapascal são dez milhões de vezes a pressão atmosférica e cerca de três vezes a pressão no centro da Terra. O número deixa de ser algo que uma pessoa possa sentir e passa a ser a descrição do que fazem os átomos quando se apertam o bastante para lhes mudar a química.
Um terapascal equivale a 1 000 000 000 000 de pascais, a 1000 gigapascais, a 10 000 000 de bar ou a cerca de 145 milhões de libras por polegada quadrada.