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.
| Unidade | Símbolo | 1 Terapascal equivale a | 1 destas equivale a | Conversor |
|---|---|---|---|---|
| Nanopascal | nPa | 1 × 1021 nPa | 1 × 10-21 TPa | Terapascais para Nanopascais |
| Micropascal | µPa | 1 × 1018 µPa | 1 × 10-18 TPa | Terapascais para Micropascais |
| Milipascal | mPa | 1 × 1015 mPa | 1 × 10-15 TPa | Terapascais para Milipascais |
| Centipascal | cPa | 100000000000000 cPa | 1 × 10-14 TPa | Terapascais para Centipascais |
| Decipascal | dPa | 10000000000000 dPa | 1 × 10-13 TPa | Terapascais para Decipascais |
| Pascal | Pa | 1000000000000 Pa | 1 × 10-12 TPa | Terapascais para Pascais |
| Newton por metro quadrado | N/m² | 1000000000000 N/m² | 1 × 10-12 TPa | Terapascais para Newtons por metro quadrado |
| Decapascal | daPa | 100000000000 daPa | 1 × 10-11 TPa | Terapascais para Decapascais |
| Hectopascal | hPa | 10000000000 hPa | 1 × 10-10 TPa | Terapascais para Hectopascais |
| Quilopascal | kPa | 1000000000 kPa | 0.000000001 TPa | Terapascais para Quilopascais |
| Bar | bar | 10000000 bar | 0.0000001 TPa | Terapascais para Bares |
| Megapascal | MPa | 1000000 MPa | 0.000001 TPa | Terapascais para Megapascais |
| Gigapascal | GPa | 1000 GPa | 0.001 TPa | Terapascais para Gigapascais |
| Atmosfera | atm | 9869232.66716 atm | 0.000000101325 TPa | Terapascais para Atmosferas |
| Libra por polegada quadrada | psi | 145037737.73 psi | 0.00000000689475729317 TPa | Terapascais para Libras por polegada quadrada |
| Quilolibra por polegada quadrada | ksi | 145037.743897 ksi | 0.000006894757 TPa | Terapascais para Quilolibras por polegada quadrada |
| Megalibra por polegada quadrada | Mpsi | 145.037743897 Mpsi | 0.006894757 TPa | Terapascais para Megalibras por polegada quadrada |