Conversão de Milipascais para Nanopascais

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Fórmula para converter Milipascais (mPa) para Nanopascais (nPa)

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Tabela de conversão de Milipascais para Nanopascais

Milipascais (mPa)Nanopascais (nPa)
1 Milipascal1000000 nPa
2 Milipascais2000000 nPa
3 Milipascais3000000 nPa
4 Milipascais4000000 nPa
5 Milipascais5000000 nPa
10 Milipascais10000000 nPa
20 Milipascais20000000 nPa
25 Milipascais25000000 nPa
50 Milipascais50000000 nPa
100 Milipascais100000000 nPa

Pontos de referência de pressão

ReferênciaMilipascais (mPa)Nanopascais (nPa)
Atmospheric pressure at sea level101325000 mPa1.01325 × 1014 nPa
Healthy blood pressure (120 mmHg)16000000 mPa1.6 × 1013 nPa
A car tyre220000000 mPa2.2 × 1014 nPa
A racing bicycle tyre600000000 mPa6 × 1014 nPa

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ComprimentoMassaTemperaturaEnergiaVolumeVelocidadeTempoDadosPressãoFrequênciaTaxa de transferência de dadosCaudal volumétricoÂnguloÁrea

Informações sobre o Milipascal (mPa)

O milipascal é uma unidade de pressão igual à milésima parte de um pascal. O seu símbolo é mPa. O pascal já é uma unidade muito pequena — é a pressão de uma folha de papel pousada sobre uma mesa —, pelo que a sua milésima parte é menor do que quase qualquer pressão com que uma pessoa se cruze. Sobrevive porque dois campos trabalham de facto a essa escala: a acústica e a viscosidade.

O som é uma onda de pressão, e as pressões envolvidas são minúsculas. Uma conversa comum a um metro leva uma pressão sonora de cerca de 20 milipascais. Um sussurro anda perto de 2, e o limiar da audição, o som mais ténue que um ouvido jovem e saudável deteta, são 0,02 milipascais, ou seja 20 micropascais. Um concerto de rock em alto volume atinge alguns pascais. Todo o intervalo útil da audição humana vive, pois, entre o centésimo de milipascal e alguns milhares deles.

É por isso que o som se dá em decibéis e não em unidades de pressão. Um intervalo que abrange um fator de um milhão é incómodo em números lineares, e por isso a acústica toma o logaritmo e ancora-o no limiar da audição. Mas o decibel não é de modo algum uma unidade de pressão: atrás de cada valor em decibéis está uma pressão em pascais ou milipascais, e a calibração dos aparelhos faz-se nessas unidades reais.

O segundo uso é mais estranho, porque não é sequer uma pressão. A viscosidade dinâmica mede-se em pascais segundo, e quase todo o líquido que interessa cai no intervalo do milipascal segundo. A água à temperatura ambiente é 1 mPa·s com exatidão mais que suficiente na prática. Isso vem a igualar um centipoise do antigo sistema CGS, pelo que a passagem ao SI deixou toda a tabela de viscosidade numericamente intacta, e é por isso que o milipascal segundo pegou onde o milipascal sozinho não pegou.

Com essa escala na mão, os números tornam-se legíveis. A gasolina anda pelos 0,6 mPa·s, o azeite pelos 80, o mel pelos vários milhares e o glicerol por volta de 1400. O plasma sanguíneo ronda 1,3 e o sangue inteiro aproxima-se de 4, o que é uma das razões por que o escoamento do sangue é mais difícil de modelar do que o da água.

Para a pressão em si, fora da acústica, o milipascal aparece no trabalho de vácuo e nas medições laboratoriais mais delicadas: as diferenças de pressão que impelem um escoamento lento de gás, ou a pressão residual de uma câmara fortemente bombeada. Nesses contextos as unidades vizinhas são o micropascal abaixo e o pascal acima.

Um milipascal equivale a 0,001 pascais, a mil micropascais, a 0,00001 milibares ou a cerca de 0,000000145 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.