In questo articolo esploreremo l'impatto di Pascal (unità di misura) sulla società moderna. _Var1 ha generato un ampio dibattito in diversi ambiti, dalla politica alla cultura popolare. La sua influenza si è diffusa in tutto il mondo, generando opinioni contrastanti e risvegliando passioni in diversi settori della società. Nel corso di questa analisi, esamineremo i diversi aspetti che rendono Pascal (unità di misura) così rilevante nella nostra realtà attuale, nonché la sua possibile evoluzione in futuro. Approfondiremo le sue origini, il suo sviluppo e il suo ruolo nella vita quotidiana delle persone. Con interviste ad esperti, dati statistici ed esempi concreti, questo articolo si propone di far luce sull'impatto di Pascal (unità di misura) sulla società contemporanea.
Pascal | |||
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Informazioni generali | |||
Sistema | SI (unità derivata) | ||
Grandezza | pressione | ||
Simbolo | Pa | ||
Eponimo | Blaise Pascal | ||
In unità base SI | kg × m−1 × s−2 | ||
Conversioni
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Unità CGS | 10 Ba | ||
Unità MTS | 0,001 pz | ||
Unità ST | ≈1,0197×10−5 kgf/cm² | ||
Unità di Planck | ≈2,16×10−114 pP | ||
Unità atomiche | ≈3,40×10−14 Eh/a30 | ||
Il Pascal (simbolo: Pa) è una unità di misura derivata, appartenente al sistema internazionale (SI), utilizzata per misurare lo sforzo e/o la pressione.[1] Questa unità di misura, prende il nome dal matematico, fisico e filosofo francese, Blaise Pascal (1623-1662).
La quantità di pressione pari a 1 pascal, equivale a 1 newton su 1 metro quadrato.
Il pascal viene usato in acustica con vari sottomultipli, tipo il micropascal (µPa); in meteorologia sono usati più largamente i due sovramultipli, ettopascal (hPa) e kilopascal (kPa), quest'ultimo usato anche nei manometri di gonfiaggio pneumatici. Altri sovramultipli, come il megapascal (MPa) e il gigapascal (GPa), sono usati rispettivamente per misurare la resistenza dei materiali e il loro modulo di elasticità.
10 nPa | Raggiungibili da una pompa turbomolecolare |
20 μPa | Soglia di percettibilità umana (timpano) |
200 μPa | Pressione acustica di una stanza silenziosa |
2 mPa | Pressione acustica di una conversazione normale a 1 m |
20 mPa | Pressione acustica di un televisore a 3 m a volume moderato |
500 mPa | Pressione atmosferica su Plutone (dati del 1988 molto approssimativi) |
2 Pa | Pressione acustica in discoteca |
10 Pa | L'aumento di pressione ogni mm di profondità aggiunto sott'acqua |
100 Pa | Pressione acustica corrispondente alla soglia del dolore |
1 kPa | Pressione atmosferica su Marte |
10 kPa | L'aumento di pressione alla profondità di 1 m sott'acqua, o la perdita di pressione quando si passa dal livello del mare a 1000 m di altitudine |
50 kPa | Ampiezza di un'onda di pressione che realizza lesioni istantanee al timpano |
100 kPa | La pressione atmosferica sulla Terra a livello del mare |
500 kPa | Le lance antincendio "sparano" l'acqua con questa pressione |
1 MPa | Pressione aria ruote bicicletta da corsa |
9 MPa | Pressione atmosferica su Venere |
50 MPa | Vapore nel surriscaldatore che alimenta una moderna turbina a vapore |
100 MPa | In fondo alla Fossa delle Marianne |
1 GPa | Resistenza a trazione dei migliori acciai e della zirconia |
10 GPa | Minimo necessario alla formazione dei diamanti |
100 GPa | Minimo necessario alla formazione dei nanotubi di carbonio |
Equivale a pascal | |
1 bar | 100 000 |
1 millibar | 100 |
1 atmosfera fisica | 101 325 |
1 torr (mm Hg) | 133,322 |
1 mH2O | 9 806,65 |
1 pollice Hg[3] | 3 386 |
1 psi | 6 895 |
Pascal | Equivale a |
1 | 0,00001 bar |
0,01 millibar | |
9,86923×10−6 atmosfere fisiche | |
7,50064×10−3 torr (mm Hg) | |
1,01976×10−4 mH2O | |
2,95334×10−4 pollici Hg[3] | |
1,45033×10−4 psi |