Unità di misura Decodifica MPa. unità di misura

Molto spesso, quando si calcolano i parametri di approvvigionamento idrico o di riscaldamento, è necessario convertire le barre in atm o atm in MPa, poiché varie fonti (libri di consultazione, letteratura tecnica, ecc.) Possono indicare valori di pressione in diverse unità di misura. Per comodità, ti presentiamo una tabella riassuntiva delle unità di pressione di conversione:

unità

bar

mmHg.

mm colonna d'acqua

atm (fisico)

kgf / m 2

kgf / cm 2
(tecnico.
aTM.)

papà

kPa

MPa

1 bar 1 750,064 10197,16 0,986923 10,1972 ∙10 3 1,01972 10 5 100 0,1
1 mm Hg 1,33322 ∙10 -3 1 13,5951 1,31579 ∙10 -3 13,5951 13,5951 ∙10 -3 133,322 133,322 ∙10 -3 133,32 ∙10 -6
Colonna d'acqua da 1 mm 98,0665 ∙10 -6 73,5561 ∙10 -3 1 96,7841 ∙10 -6 1 0,1 ∙10 -3 9,80665 9,80665 ∙10 -3 9,8066 ∙10 -6
1 atm 1,01325 760 10,3323 ∙10 3 1 10,3323 ∙10 3 1,03323 101,325 ∙10 3 101,325 101,32 ∙10 -3
1 kgf / m 2 98,0665 ∙10 -6 73,5561 ∙10 -3 1 96,7841 ∙10 -6 1 0,1 ∙10 -3 9,80665 9,80665 ∙10 -3 9,8066 ∙10 -6
1 kgf / cm 2 0,980665 735,561 10000 0,967841 10000 1 98,0665 ∙10 3 98,0665 98,066 ∙10 -3
1 pa 10 -5 7,50064∙10 -3 0,1019716 9,86923 ∙10 -6 101,972 ∙10 -3 10,1972 ∙10 -6 1 10 -3 10 -6
1 kPa 0,01 7,50064 101,9716 9,86923 ∙10 -3 101,972 10,1972 ∙10 -3 10 3 1 10 -3
1 MPa 10 7,50064 ∙10 3 101971,6 9,86923 101,972 ∙10 3 10,1972 10 6 10 3 1

Il sistema SI comprende:
Bar
1 bar \u003d 0,1 MPa
1 bar \u003d 10197,16 kgf / m2
1 bar \u003d 10 N / cm2
papà
1 Pa \u003d 1000 MPa
1 MPa \u003d 7500 mm. rt. Arte.
1 MPa \u003d 106 N / m2

Unità ingegneristiche:
1 mm Hg \u003d 13,6 mm wc
Colonna d'acqua da 1 mm \u003d 0,0001 kgf / cm2
Colonna d'acqua da 1 mm \u003d 1 kgf / m2
1 atm \u003d 101.325 ∙ 103 Pa

Elenco dettagliato delle unità di pressione:

  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000102 Atmosfera (sistema metrico)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000099 Atmosfera standard Atmosfera (standard) \u003d Atmosfera standard
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,00001 Bar / Bar
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 Barad / Barad
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0.0007501 Centimetri Hg. Arte. (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0101974 Centimetri in. Arte. (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 Din / centimetro quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0.0003346 Piede d'acqua (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -9 Gigapascals
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,01 ettopascal
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0.0002953 Dumov Hg. / Pollici di mercurio (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0.0002961 InHg. Arte. / Pollici di mercurio (15.56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0040186 Dumov v.st. / Pollici di acqua (15.56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0040147 Dumov v.st. / Pollici di acqua (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000102 kgf / cm 2 / Chilogrammo forza / centimetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0010197 kgf / dm 2 / Chilogrammo forza / decimetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,101972 kgf / m 2 / Chilogrammo forza / metro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 kgf / mm 2 / Chilogrammo forza / millimetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -3 kPa
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 Forza Kilopound / pollice quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -6 MPa
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,000102 Metri di colonna d'acqua / Metro di acqua (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 Microbar / Microbar (barite, barrie)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 7.50062 Micron di mercurio. / Micron di mercurio (millitorr)
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 0,01 Millibar / Millibar
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0075006 Millimetri di mercurio / Millimetro di mercurio (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,10207 millimetri c.c. / Millimetro d'acqua (15.56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0.10197 Millimetri w.c. / Millimetro d'acqua (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 7.5006 Millitorr / Millitorr
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 1N / m 2 / Newton / metro quadrato
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 32.1507 Once giornaliere / sq. pollice / Forza dell'oncia (avdp) / pollice quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0208854 Libbre-forza per sq. piede / libbra forza / piede quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,000145 Libbre-forza per sq. pollice / libbra forza / pollice quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,671969 Poundals per sq. piede / poundal / piede quadrato
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0046665 Poundals per sq. pollici / Poundal / pollici quadrati
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000093 tonnellate lunghe per sq. piede / tonnellata (lungo) / piede 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 tonnellate lunghe per mq. pollice / tonnellata (lungo) / pollice 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000104 tonnellate corte per mq. piede / tonnellata (corto) / piede 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 tonnellate per sq. pollici / tonnellate / pollici 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0075006 Torr / Torr

Convertitore di lunghezza e distanza Convertitore di massa Convertitore di massa e di cibo Convertitore di area Convertitore di volume e di cottura Convertitore di temperatura Convertitore di pressione, sollecitazioni meccaniche, Modulo di Young Convertitore di energia e di lavoro Convertitore di potenza Convertitore di forza Convertitore di tempo Convertitore di velocità lineare Convertitore di efficienza ad angolo piatto Convertitore di efficienza termica e risparmio di carburante Vari sistemi numerici Convertitore Informazioni Quantità Unità di misura Tassi valuta Abbigliamento e scarpe da donna Taglie Abbigliamento e scarpe da uomo Taglie Convertitore di velocità angolare e velocità di rotazione Convertitore di accelerazione Convertitore di accelerazione angolare Convertitore di densità Convertitore di volume specifico Convertitore di momento d'inerzia Convertitore di forza di coppia Convertitore di coppia Convertitore di potere calorifico specifico (massa) Convertitore di densità di energia e calore specifico di combustione (volume) Convertitore di differenza di temperatura Coefficiente di convertitore di dilatazione termica convertitore di resistenza termica convertitore di conducibilità termica convertitore di capacità termica specifica esposizione alle radiazioni termiche e convertitore di potenza convertitore di densità del flusso di calore k Coefficiente di trasferimento di calore Volume Convertitore di portata Convertitore di portata di massa Convertitore di portata molare Convertitore di densità di flusso di massa Convertitore di concentrazione molare Convertitore di concentrazione di massa in soluzione Convertitore di viscosità dinamico (assoluto) Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Convertitore di permeabilità al vapore acqueo Convertitore di densità del flusso di vapore Convertitore di livello sonoro Pressione sonora (SPL) Convertitore di livello di pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore di luminanza Convertitore di intensità luminosa Convertitore di illuminazione Convertitore di risoluzione grafica per computer Convertitore di frequenza e lunghezza d'onda Potenza diottrica e lunghezza focale Potenza diottrica e ingrandimento dell'obiettivo (×) Convertitore elettrico Convertitore di densità di carica lineare Convertitore di densità di carica superficiale Convertitore di densità di carica in serie corrente elettrica Convertitore di densità di corrente lineare Convertitore di densità di corrente areale Convertitore di forza del campo elettrico Convertitore di potenziale e tensione elettrostatici Convertitore di resistenza elettrica Convertitore di resistività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Convertitore di induttanza di capacità elettrica Convertitore di misuratore di filo americano Livelli dBm (dBm o dBmW), dBV ( dBV), watt e altre unità Convertitore di forza magnetico Convertitore di intensità di campo magnetico Convertitore di flusso magnetico Convertitore di induzione magnetica Radiazione. Radioattività del convertitore di dose assorbita da radiazioni ionizzanti. Convertitore di radiazioni con decadimento radioattivo. Radiazione del convertitore di dose di esposizione. Convertitore di dose assorbito Prefissi decimali Convertitore Trasferimento di dati Tipografia ed elaborazione delle immagini Convertitore Legname Volume Unità Convertitore Calcolo della massa molare Tavola periodica degli elementi chimici DI Mendeleev

1 megapascal [MPa] \u003d 10.1971621297793 chilogrammo-forza per sq. centimetro [kgf / cm²]

Valore iniziale

Valore convertito

pasquale esapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal millipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton per sq. centimetro di newton per metro quadrato chilonewton al millimetro per metro quadrato metro bar millibar microbar dyne per sq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. metro chilogrammo-forza per mq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. millimetro grammo-forza per metro quadrato centimetro ton-force (corto) per sq. ft ton-force (short) per sq. pollice ton-force (dl) per sq. ft ton-force (long) per sq. chilopound-force in pollici per piede quadrato chilopound-force in pollici per piede quadrato in lbf / sq. ft lbf / sq. pollice psi poundal per sq. piede torr centimetro mercurio (0 ° C) millimetro mercurio (0 ° C) pollice mercurio (32 ° F) pollice mercurio (60 ° F) centimetro acqua colonna (4 ° C) mm p. colonna (4 ° C) in H2O colonna (4 ° C) piede d'acqua (4 ° C) pollice d'acqua (60 ° F) piede d'acqua (60 ° F) atmosfera tecnica atmosfera fisica pareti decibar per metro quadro piezoe di bario (bario) Misuratore di pressione Planck piedi acqua di mare contatore dell'acqua di mare (a 15 ° C). colonna (4 ° C)

Maggiori informazioni sulla pressione

Informazione Generale

In fisica, la pressione è definita come la forza che agisce per unità di superficie. Se due forze uguali agiscono su una superficie grande e una più piccola, la pressione sulla superficie più piccola sarà maggiore. D'accordo, è molto più terribile se il proprietario dei tacchi a spillo si alza in piedi rispetto al proprietario delle scarpe da ginnastica. Ad esempio, se premi un pomodoro o una carota con un coltello affilato, la verdura verrà tagliata a metà. La superficie della lama a contatto con la verdura è piccola, quindi la pressione è abbastanza alta da tagliare la verdura. Se premi con la stessa forza su un pomodoro o una carota con un coltello smussato, molto probabilmente la verdura non verrà tagliata, poiché la superficie del coltello è ora più grande, il che significa che la pressione è inferiore.

In SI, la pressione viene misurata in pascal o newton per metro quadrato.

Pressione relativa

A volte la pressione viene misurata come differenza tra la pressione assoluta e quella atmosferica. Questa pressione è chiamata relativa o relativa ed è misurata, ad esempio, quando si controlla la pressione gomme dell auto... Gli indicatori spesso, sebbene non sempre, mostrano esattamente la pressione relativa.

Pressione atmosferica

La pressione atmosferica è la pressione dell'aria in una determinata posizione. Di solito si riferisce alla pressione di una colonna d'aria per unità di superficie. Un cambiamento nella pressione atmosferica influenza il tempo e la temperatura dell'aria. Le persone e gli animali soffrono di forti cadute di pressione. La bassa pressione sanguigna provoca problemi di varia gravità nell'uomo e negli animali, dal disagio mentale e fisico alle malattie fatali. Per questo motivo, i cockpit degli aeroplani vengono mantenuti al di sopra della pressione atmosferica a una determinata altitudine, poiché la pressione atmosferica a quota di crociera è troppo bassa.

La pressione atmosferica diminuisce con l'altitudine. Le persone e gli animali che vivono in alta montagna, come l'Himalaya, si adattano a queste condizioni. I viaggiatori, d'altra parte, devono prendere le precauzioni necessarie per non ammalarsi a causa del fatto che il corpo non è abituato a una pressione così bassa. Gli scalatori, ad esempio, possono ammalarsi di mal di montagna associato a una mancanza di ossigeno nel sangue e alla carenza di ossigeno nel corpo. Questa malattia è particolarmente pericolosa se si è in montagna per molto tempo. Un'esacerbazione del mal di montagna porta a gravi complicazioni come il mal di montagna acuto, l'edema polmonare ad alta quota, l'edema cerebrale ad alta quota e la forma più acuta di mal di montagna. Il pericolo di altitudine e malattie montane inizia a un'altitudine di 2400 metri sul livello del mare. Per evitare il mal di montagna, i medici consigliano di non usare depressivi come alcol e sonniferi, di bere molti liquidi e di salire gradualmente in quota, ad esempio a piedi piuttosto che con i mezzi di trasporto. È anche utile mangiare molti carboidrati e riposare bene, soprattutto se la salita è veloce. Queste misure consentiranno al corpo di abituarsi alla deprivazione di ossigeno causata dalla bassa pressione atmosferica. Se segui queste linee guida, il corpo può produrre più globuli rossi per trasportare ossigeno al cervello e organi interni... Per questo, il corpo aumenterà il polso e la frequenza respiratoria.

Il primo soccorso in questi casi viene fornito immediatamente. È importante spostare il paziente ad un'altitudine più bassa dove la pressione atmosferica è più alta, preferibilmente ad un'altitudine inferiore a 2400 metri sul livello del mare. Vengono anche utilizzate medicine e camere iperbariche portatili. Si tratta di camere leggere e portatili che possono essere pressurizzate con una pompa a pedale. Un malato di altitudine viene posto in una camera che mantiene una pressione corrispondente a un'altitudine più bassa. Tale fotocamera viene utilizzata solo per il primo soccorso, dopo di che il paziente deve essere abbassato di seguito.

Alcuni atleti usano la pressione sanguigna bassa per migliorare la circolazione. Di solito per questo, l'allenamento si svolge in condizioni normali e questi atleti dormono in un ambiente a bassa pressione. Pertanto, i loro corpi si abituano alle condizioni di alta quota e iniziano a produrre più globuli rossi, il che, a sua volta, aumenta la quantità di ossigeno nel sangue e consente loro di ottenere risultati migliori negli sport. Per questo, vengono prodotte tende speciali, la pressione in cui è regolata. Alcuni atleti cambiano anche la pressione in tutta la camera da letto, ma sigillare la camera da letto è un processo costoso.

Le tute spaziali

I piloti e gli astronauti devono lavorare in un ambiente a bassa pressione, quindi lavorano in tute spaziali per compensare la bassa pressione ambientale. Le tute spaziali proteggono completamente una persona dall'ambiente. Sono usati nello spazio. Le tute di compensazione dell'altitudine sono utilizzate dai piloti ad alta quota - aiutano il pilota a respirare e contrastare la bassa pressione barometrica.

Pressione idrostatica

La pressione idrostatica è la pressione di un fluido causata dalla gravità. Questo fenomeno gioca un ruolo enorme non solo in tecnologia e fisica, ma anche in medicina. Ad esempio, la pressione sanguigna è la pressione idrostatica del sangue contro le pareti dei vasi sanguigni. La pressione sanguigna è la pressione nelle arterie. È rappresentato da due valori: pressione sistolica o massima e diastolica o minima durante il battito cardiaco. Gli sfigmomanometri sono chiamati sfigmomanometri o tonometri. L'unità di pressione sanguigna è presa in millimetri di mercurio.

La tazza di Pitagora è una nave divertente che utilizza la pressione idrostatica, in particolare il principio di un sifone. Secondo la leggenda, Pitagora inventò questo calice per controllare la quantità di vino consumato. Secondo altre fonti, questa tazza avrebbe dovuto controllare la quantità di acqua bevuta durante una siccità. All'interno della tazza c'è un tubo curvo a forma di U nascosto sotto la cupola. Un'estremità del tubo è più lunga e termina con un foro nella gamba della tazza. L'altra estremità più corta è collegata da un foro sul fondo interno della tazza in modo che l'acqua nella tazza riempia il tubo. Il principio della tazza è simile a quello di una moderna cisterna da toilette. Se il livello del liquido supera il livello del tubo, il liquido scorre nell'altra metà del tubo e fuoriesce a causa della pressione idrostatica. Se il livello, al contrario, è inferiore, la tazza può essere utilizzata in modo sicuro.

Pressione geologica

La pressione è un concetto importante in geologia. Senza pressione, la formazione di pietre preziose, sia naturali che artificiali, è impossibile. L'alta pressione e l'alta temperatura sono anche necessarie per la formazione di olio dai resti di piante e animali. A differenza delle pietre preziose, che si formano principalmente nelle rocce, forme di olio sul fondo di fiumi, laghi o mari. Nel tempo, sempre più sabbia si accumula su questi resti. Il peso dell'acqua e della sabbia preme sui resti di animali e piante. Nel tempo, questo materiale organico affonda sempre più in profondità nella terra, raggiungendo diversi chilometri sotto la superficie terrestre. Le temperature aumentano di 25 ° C per ogni chilometro sotto la superficie terrestre, quindi le temperature raggiungono i 50–80 ° C a profondità di diversi chilometri. A seconda della temperatura e della differenza di temperatura nel mezzo di formazione, al posto del petrolio può formarsi gas naturale.

Gemme naturali

La formazione di pietre preziose non è sempre la stessa, ma la pressione è uno dei componenti principali di questo processo. Ad esempio, i diamanti si formano nel mantello terrestre, in condizioni di alta pressione e alta temperatura. Durante le eruzioni vulcaniche, i diamanti vengono trasportati agli strati superiori della superficie terrestre grazie al magma. Alcuni diamanti arrivano sulla Terra da meteoriti e gli scienziati credono che si siano formati su pianeti simili alla Terra.

Pietre preziose sintetiche

La produzione di gemme sintetiche è iniziata negli anni '50 e ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Alcuni acquirenti preferiscono le gemme naturali, ma le gemme artificiali stanno diventando sempre più popolari a causa del basso prezzo e della mancanza di problemi associati all'estrazione di gemme naturali. Ad esempio, molti acquirenti scelgono pietre preziose sintetiche perché la loro estrazione e vendita non è associata a violazioni dei diritti umani, lavoro minorile e finanziamento di guerre e conflitti armati.

Una delle tecnologie per la coltivazione di diamanti in laboratorio è il metodo di coltivazione di cristalli ad alta pressione e alta temperatura. In dispositivi speciali, il carbonio viene riscaldato a 1000 ° C e sottoposto a una pressione di circa 5 gigapascal. Tipicamente, un piccolo diamante viene utilizzato come cristallo di semi e la grafite viene utilizzata per la base di carbonio. Ne deriva un nuovo diamante. Questo è il metodo più comune per la coltivazione di diamanti, soprattutto come pietre preziose, a causa del suo basso costo. Le proprietà dei diamanti coltivati \u200b\u200bin questo modo sono uguali o migliori di quelle delle pietre naturali. La qualità dei diamanti sintetici dipende dal metodo di crescita dei diamanti. Rispetto ai diamanti naturali, che sono spesso trasparenti, la maggior parte dei diamanti artificiali sono colorati.

A causa della loro durezza, i diamanti sono ampiamente utilizzati nella produzione. Inoltre, sono apprezzate la loro elevata conduttività termica, proprietà ottiche e resistenza agli alcali e agli acidi. Gli utensili da taglio sono spesso rivestiti con polvere di diamante, che viene anche utilizzata in abrasivi e materiali. La maggior parte dei diamanti in produzione sono di origine artificiale a causa del basso prezzo e perché la domanda di tali diamanti supera la capacità di estrarli in natura.

Alcune aziende offrono servizi per creare diamanti commemorativi dalle ceneri dei morti. Per fare questo, dopo la cremazione, le ceneri vengono pulite fino ad ottenere il carbonio e quindi un diamante viene coltivato sulla sua base. I produttori pubblicizzano questi diamanti come ricordo dei defunti e i loro servizi sono popolari, specialmente in paesi con una grande percentuale di cittadini ricchi, come gli Stati Uniti e il Giappone.

Metodo di coltivazione del cristallo ad alta pressione e alta temperatura

Il metodo di crescita del cristallo ad alta pressione e ad alta temperatura viene utilizzato principalmente per sintetizzare i diamanti, ma più recentemente questo metodo ha contribuito a perfezionare i diamanti naturali o a cambiarne il colore. Diverse macchine da stampa vengono utilizzate per far crescere i diamanti artificialmente. Il più costoso da mantenere e il più difficile di questi è la macchina da stampa a cubetti. Viene utilizzato principalmente per migliorare o modificare il colore dei diamanti naturali. I diamanti crescono nella stampa ad un ritmo di circa 0,5 carati al giorno.

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Convertitore di lunghezza e distanza Convertitore di massa Convertitore di volume per alimenti e sfusi Convertitore di area Volume e unità di ricetta culinaria Convertitore Convertitore di temperatura Convertitore di temperatura, pressione, stress, modulo di Young Convertitore di energia e lavoro Convertitore di potenza Convertitore di forza Convertitore di tempo Convertitore di velocità Convertitore di velocità lineare Convertitore di angolo piatto Efficienza termica ed efficienza del carburante Sistemi di conversione numerica Convertitore di informazioni Quantità Misurazione Valuta Tassi Abbigliamento e scarpe da donna Taglie Abbigliamento e scarpe da uomo Taglie Convertitore di velocità e velocità angolare Convertitore di accelerazione Convertitore di accelerazione angolare Convertitore di densità Convertitore di volume specifico Convertitore di momento di inerzia Convertitore di momento Convertitore di coppia Convertitore di potere calorifico specifico (massa) Convertitore di densità di energia e potere calorifico combustibile (volume) Convertitore di differenza di temperatura Convertitore di coefficiente Coefficiente di dilatazione termica Convertitore di resistenza termica Convertitore di conducibilità termica Convertitore di capacità termica specifica Convertitore di esposizione termica e radiazione Convertitore di densità del flusso di calore Convertitore di coefficiente di trasferimento del calore Convertitore di portata volumetrica Convertitore di portata massica Convertitore di portata molare Convertitore di densità di flusso massico Convertitore di concentrazione di massa nel convertitore di soluzione assoluto) viscosità Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Convertitore di permeabilità al vapore acqueo Convertitore di densità del flusso di vapore acqueo Convertitore di livello sonoro Convertitore di sensibilità del microfono Convertitore di livello di pressione sonora Convertitore di livello di pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore di luminanza Convertitore di intensità luminosa Convertitore di risoluzione Grafica del computer Convertitore di frequenza e lunghezza d'onda potenza ottica in diottrie e focali distanza Potenza diottrica e ingrandimento lente (×) Convertitore di carica elettrico Convertitore di densità di carica lineare Convertitore di densità di carica superficiale Convertitore di densità di carica di massa Convertitore di densità di corrente lineare corrente Convertitore di densità di corrente di superficie Convertitore di intensità di campo elettrico Convertitore di potenziale e tensione elettrostatica Convertitore di potenziale e tensione elettrostatica Convertitore di resistenza elettrica Convertitore resistività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Capacità elettrica Convertitore di induttanza Convertitore di spessori americani Livelli in dBm (dBm o dBmW), dBV (dBV), watt, ecc. unità Convertitore di forza magnetomotrice Convertitore di intensità di campo magnetico Convertitore di flusso magnetico Convertitore di induzione magnetica Radiazione. Radioattività del convertitore di dose assorbita da radiazioni ionizzanti. Convertitore di radiazioni con decadimento radioattivo. Radiazione del convertitore di dose di esposizione. Convertitore di dose assorbita Prefissi decimali Convertitore Trasferimento di dati Tipografia ed elaborazione delle immagini Convertitore Unità di volume Volume Convertitore di unità Calcolo della massa molare Tavola periodica degli elementi chimici DI Mendeleev

1 megapascal [MPa] \u003d 0.101971621297793 chilogrammo-forza per sq. millimetro [kgf / mm²]

Valore iniziale

Valore convertito

pasquale esapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal millipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton per sq. centimetro di newton per metro quadrato chilonewton al millimetro per metro quadrato metro bar millibar microbar dyne per sq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. metro chilogrammo-forza per mq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. millimetro grammo-forza per metro quadrato centimetro ton-force (corto) per sq. ft ton-force (short) per sq. pollice ton-force (dl) per sq. ft ton-force (long) per sq. chilopound-force in pollici per piede quadrato chilopound-force in pollici per piede quadrato in lbf / sq. ft lbf / sq. pollice psi poundal per sq. piede torr centimetro mercurio (0 ° C) millimetro mercurio (0 ° C) pollice mercurio (32 ° F) pollice mercurio (60 ° F) centimetro acqua colonna (4 ° C) mm p. colonna (4 ° C) in H2O colonna (4 ° C) piede d'acqua (4 ° C) pollice d'acqua (60 ° F) piede d'acqua (60 ° F) atmosfera tecnica atmosfera fisica pareti decibar per metro quadro piezoe di bario (bario) Misuratore di pressione Planck piedi acqua di mare contatore dell'acqua di mare (a 15 ° C). colonna (4 ° C)

Maggiori informazioni sulla pressione

Informazione Generale

In fisica, la pressione è definita come la forza che agisce per unità di superficie. Se due forze uguali agiscono su una superficie grande e una più piccola, la pressione sulla superficie più piccola sarà maggiore. D'accordo, è molto più terribile se il proprietario dei tacchi a spillo si alza in piedi rispetto al proprietario delle scarpe da ginnastica. Ad esempio, se premi un pomodoro o una carota con un coltello affilato, la verdura verrà tagliata a metà. La superficie della lama a contatto con la verdura è piccola, quindi la pressione è abbastanza alta da tagliare la verdura. Se premi con la stessa forza su un pomodoro o una carota con un coltello smussato, molto probabilmente la verdura non verrà tagliata, poiché la superficie del coltello è ora più grande, il che significa che la pressione è inferiore.

In SI, la pressione viene misurata in pascal o newton per metro quadrato.

Pressione relativa

A volte la pressione viene misurata come differenza tra la pressione assoluta e quella atmosferica. Questa pressione è chiamata relativa o relativa ed è misurata, ad esempio, quando si controlla la pressione nelle gomme delle auto. Gli indicatori spesso, sebbene non sempre, mostrano esattamente la pressione relativa.

Pressione atmosferica

La pressione atmosferica è la pressione dell'aria in una determinata posizione. Di solito si riferisce alla pressione di una colonna d'aria per unità di superficie. Un cambiamento nella pressione atmosferica influenza il tempo e la temperatura dell'aria. Le persone e gli animali soffrono di forti cadute di pressione. La bassa pressione sanguigna provoca problemi di varia gravità nell'uomo e negli animali, dal disagio mentale e fisico alle malattie fatali. Per questo motivo, i cockpit degli aeroplani vengono mantenuti al di sopra della pressione atmosferica a una determinata altitudine, poiché la pressione atmosferica a quota di crociera è troppo bassa.

La pressione atmosferica diminuisce con l'altitudine. Le persone e gli animali che vivono in alta montagna, come l'Himalaya, si adattano a queste condizioni. I viaggiatori, d'altra parte, devono prendere le precauzioni necessarie per non ammalarsi a causa del fatto che il corpo non è abituato a una pressione così bassa. Gli scalatori, ad esempio, possono ammalarsi di mal di montagna associato a una mancanza di ossigeno nel sangue e alla carenza di ossigeno nel corpo. Questa malattia è particolarmente pericolosa se si è in montagna per molto tempo. Un'esacerbazione del mal di montagna porta a gravi complicazioni come il mal di montagna acuto, l'edema polmonare ad alta quota, l'edema cerebrale ad alta quota e la forma più acuta di mal di montagna. Il pericolo di altitudine e malattie montane inizia a un'altitudine di 2.400 metri sul livello del mare. Per evitare il mal di montagna, i medici consigliano di non usare depressivi come alcol e sonniferi, bere molti liquidi e arrampicarsi gradualmente, ad esempio a piedi piuttosto che con i mezzi di trasporto. È anche utile mangiare molti carboidrati e riposare bene, soprattutto se la salita è veloce. Queste misure consentiranno al corpo di abituarsi alla deprivazione di ossigeno causata dalla bassa pressione atmosferica. Se segui queste linee guida, il tuo corpo può produrre più globuli rossi per trasportare ossigeno al cervello e agli organi interni. Per questo, il corpo aumenterà il polso e la frequenza respiratoria.

Il primo soccorso in questi casi viene fornito immediatamente. È importante spostare il paziente ad un'altitudine più bassa dove la pressione atmosferica è più alta, preferibilmente ad un'altitudine inferiore a 2400 metri sul livello del mare. Vengono anche utilizzate medicine e camere iperbariche portatili. Si tratta di camere leggere e portatili che possono essere pressurizzate con una pompa a pedale. Un malato di altitudine viene posto in una camera che mantiene una pressione corrispondente a un'altitudine più bassa. Tale fotocamera viene utilizzata solo per il primo soccorso, dopo di che il paziente deve essere abbassato di seguito.

Alcuni atleti usano la pressione sanguigna bassa per migliorare la circolazione. Di solito per questo, l'allenamento si svolge in condizioni normali e questi atleti dormono in un ambiente a bassa pressione. Pertanto, i loro corpi si abituano alle condizioni di alta quota e iniziano a produrre più globuli rossi, il che, a sua volta, aumenta la quantità di ossigeno nel sangue e consente loro di ottenere risultati migliori negli sport. Per questo, vengono prodotte tende speciali, la pressione in cui è regolata. Alcuni atleti cambiano anche la pressione in tutta la camera da letto, ma sigillare la camera da letto è un processo costoso.

Le tute spaziali

I piloti e gli astronauti devono lavorare in un ambiente a bassa pressione, quindi lavorano in tute spaziali per compensare la bassa pressione ambientale. Le tute spaziali proteggono completamente una persona dall'ambiente. Sono usati nello spazio. Le tute di compensazione dell'altitudine sono utilizzate dai piloti ad alta quota - aiutano il pilota a respirare e contrastare la bassa pressione barometrica.

Pressione idrostatica

La pressione idrostatica è la pressione di un fluido causata dalla gravità. Questo fenomeno gioca un ruolo enorme non solo in tecnologia e fisica, ma anche in medicina. Ad esempio, la pressione sanguigna è la pressione idrostatica del sangue contro le pareti dei vasi sanguigni. La pressione sanguigna è la pressione nelle arterie. È rappresentato da due valori: pressione sistolica o massima e diastolica o minima durante il battito cardiaco. Gli sfigmomanometri sono chiamati sfigmomanometri o tonometri. L'unità di pressione sanguigna è presa in millimetri di mercurio.

La tazza di Pitagora è una nave divertente che utilizza la pressione idrostatica, in particolare il principio di un sifone. Secondo la leggenda, Pitagora inventò questo calice per controllare la quantità di vino consumato. Secondo altre fonti, questa tazza avrebbe dovuto controllare la quantità di acqua bevuta durante una siccità. All'interno della tazza c'è un tubo curvo a forma di U nascosto sotto la cupola. Un'estremità del tubo è più lunga e termina con un foro nella gamba della tazza. L'altra estremità più corta è collegata da un foro sul fondo interno della tazza in modo che l'acqua nella tazza riempia il tubo. Il principio della tazza è simile a quello di una moderna cisterna da toilette. Se il livello del liquido supera il livello del tubo, il liquido scorre nell'altra metà del tubo e fuoriesce a causa della pressione idrostatica. Se il livello, al contrario, è inferiore, la tazza può essere utilizzata in modo sicuro.

Pressione geologica

La pressione è un concetto importante in geologia. Senza pressione, la formazione di pietre preziose, sia naturali che artificiali, è impossibile. L'alta pressione e l'alta temperatura sono anche necessarie per la formazione di olio dai resti di piante e animali. A differenza delle pietre preziose, che si formano principalmente nelle rocce, forme di olio sul fondo di fiumi, laghi o mari. Nel tempo, sempre più sabbia si accumula su questi resti. Il peso dell'acqua e della sabbia preme sui resti di animali e piante. Nel tempo, questo materiale organico affonda sempre più in profondità nella terra, raggiungendo diversi chilometri sotto la superficie terrestre. Le temperature aumentano di 25 ° C per ogni chilometro sotto la superficie terrestre, quindi le temperature raggiungono i 50–80 ° C a profondità di diversi chilometri. A seconda della temperatura e della differenza di temperatura nel mezzo di formazione, al posto del petrolio può formarsi gas naturale.

Gemme naturali

La formazione di pietre preziose non è sempre la stessa, ma la pressione è uno dei componenti principali di questo processo. Ad esempio, i diamanti si formano nel mantello terrestre, in condizioni di alta pressione e alta temperatura. Durante le eruzioni vulcaniche, i diamanti vengono trasportati agli strati superiori della superficie terrestre grazie al magma. Alcuni diamanti arrivano sulla Terra da meteoriti e gli scienziati credono che si siano formati su pianeti simili alla Terra.

Pietre preziose sintetiche

La produzione di gemme sintetiche è iniziata negli anni '50 e ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Alcuni acquirenti preferiscono le gemme naturali, ma le gemme artificiali stanno diventando sempre più popolari a causa del basso prezzo e della mancanza di problemi associati all'estrazione di gemme naturali. Ad esempio, molti acquirenti scelgono pietre preziose sintetiche perché la loro estrazione e vendita non è associata a violazioni dei diritti umani, lavoro minorile e finanziamento di guerre e conflitti armati.

Una delle tecnologie per la coltivazione di diamanti in laboratorio è il metodo di coltivazione di cristalli ad alta pressione e alta temperatura. In dispositivi speciali, il carbonio viene riscaldato a 1000 ° C e sottoposto a una pressione di circa 5 gigapascal. Tipicamente, un piccolo diamante viene utilizzato come cristallo di semi e la grafite viene utilizzata per la base di carbonio. Ne deriva un nuovo diamante. Questo è il metodo più comune per la coltivazione di diamanti, soprattutto come pietre preziose, a causa del suo basso costo. Le proprietà dei diamanti coltivati \u200b\u200bin questo modo sono uguali o migliori di quelle delle pietre naturali. La qualità dei diamanti sintetici dipende dal metodo di crescita dei diamanti. Rispetto ai diamanti naturali, che sono spesso trasparenti, la maggior parte dei diamanti artificiali sono colorati.

A causa della loro durezza, i diamanti sono ampiamente utilizzati nella produzione. Inoltre, sono apprezzate la loro elevata conduttività termica, proprietà ottiche e resistenza agli alcali e agli acidi. Gli utensili da taglio sono spesso rivestiti con polvere di diamante, che viene anche utilizzata in abrasivi e materiali. La maggior parte dei diamanti in produzione sono di origine artificiale a causa del basso prezzo e perché la domanda di tali diamanti supera la capacità di estrarli in natura.

Alcune aziende offrono servizi per creare diamanti commemorativi dalle ceneri dei morti. Per fare questo, dopo la cremazione, le ceneri vengono pulite fino ad ottenere il carbonio e quindi un diamante viene coltivato sulla sua base. I produttori pubblicizzano questi diamanti come ricordo dei defunti e i loro servizi sono popolari, specialmente in paesi con una grande percentuale di cittadini ricchi, come gli Stati Uniti e il Giappone.

Metodo di coltivazione del cristallo ad alta pressione e alta temperatura

Il metodo di crescita del cristallo ad alta pressione e ad alta temperatura viene utilizzato principalmente per sintetizzare i diamanti, ma più recentemente questo metodo ha contribuito a perfezionare i diamanti naturali o a cambiarne il colore. Diverse macchine da stampa vengono utilizzate per far crescere i diamanti artificialmente. Il più costoso da mantenere e il più difficile di questi è la macchina da stampa a cubetti. Viene utilizzato principalmente per migliorare o modificare il colore dei diamanti naturali. I diamanti crescono nella stampa ad un ritmo di circa 0,5 carati al giorno.

Trovi difficile tradurre un'unità di misura da una lingua all'altra? I colleghi sono pronti ad aiutarti. Pubblica una domanda a TCTerms e riceverai una risposta entro pochi minuti.

Convertitore di lunghezza e distanza Convertitore di massa Convertitore di volume per alimenti e sfusi Convertitore di area Volume e unità di ricetta culinaria Convertitore Convertitore di temperatura Convertitore di temperatura, pressione, stress, modulo di Young Convertitore di energia e lavoro Convertitore di potenza Convertitore di forza Convertitore di tempo Convertitore di velocità Convertitore di velocità lineare Convertitore di angolo piatto Efficienza termica ed efficienza del carburante Sistemi di conversione numerica Convertitore di informazioni Quantità Misurazione Valuta Tassi Abbigliamento e scarpe da donna Taglie Abbigliamento e scarpe da uomo Taglie Convertitore di velocità e velocità angolare Convertitore di accelerazione Convertitore di accelerazione angolare Convertitore di densità Convertitore di volume specifico Convertitore di momento di inerzia Convertitore di momento Convertitore di coppia Convertitore di potere calorifico specifico (massa) Convertitore di densità di energia e potere calorifico combustibile (volume) Convertitore di differenza di temperatura Convertitore di coefficiente Coefficiente di dilatazione termica Convertitore di resistenza termica Convertitore di conducibilità termica Convertitore di capacità termica specifica Convertitore di esposizione termica e radiazione Convertitore di densità del flusso di calore Convertitore di coefficiente di trasferimento del calore Convertitore di portata volumetrica Convertitore di portata massica Convertitore di portata molare Convertitore di densità di flusso massico Convertitore di concentrazione di massa nel convertitore di soluzione assoluto) viscosità Convertitore di viscosità cinematica Convertitore di tensione superficiale Convertitore di permeabilità al vapore acqueo Convertitore di densità del flusso di vapore acqueo Convertitore di livello sonoro Convertitore di sensibilità del microfono Convertitore di livello di pressione sonora Convertitore di livello di pressione sonora con pressione di riferimento selezionabile Convertitore di luminanza Convertitore di intensità luminosa Convertitore di risoluzione Grafica del computer Convertitore di frequenza e lunghezza d'onda potenza ottica in diottrie e focali distanza Potenza diottrica e ingrandimento lente (×) Convertitore di carica elettrico Convertitore di densità di carica lineare Convertitore di densità di carica superficiale Convertitore di densità di carica di massa Convertitore di densità di corrente lineare corrente Convertitore di densità di corrente di superficie Convertitore di intensità di campo elettrico Convertitore di potenziale e tensione elettrostatica Convertitore di potenziale e tensione elettrostatica Convertitore di resistenza elettrica Convertitore resistività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Convertitore di conduttività elettrica Capacità elettrica Convertitore di induttanza Convertitore di spessori americani Livelli in dBm (dBm o dBmW), dBV (dBV), watt, ecc. unità Convertitore di forza magnetomotrice Convertitore di intensità di campo magnetico Convertitore di flusso magnetico Convertitore di induzione magnetica Radiazione. Radioattività del convertitore di dose assorbita da radiazioni ionizzanti. Convertitore di radiazioni con decadimento radioattivo. Radiazione del convertitore di dose di esposizione. Convertitore di dose assorbita Prefissi decimali Convertitore Trasferimento di dati Tipografia ed elaborazione delle immagini Convertitore Unità di volume Volume Convertitore di unità Calcolo della massa molare Tavola periodica degli elementi chimici DI Mendeleev

1 megapascal [MPa] \u003d 10 bar [bar]

Valore iniziale

Valore convertito

pasquale esapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal millipascal micropascal nanopascal picopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton per sq. centimetro di newton per metro quadrato chilonewton al millimetro per metro quadrato metro bar millibar microbar dyne per sq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. metro chilogrammo-forza per mq. chilogrammo di forza-centimetro per mq. millimetro grammo-forza per metro quadrato centimetro ton-force (corto) per sq. ft ton-force (short) per sq. pollice ton-force (dl) per sq. ft ton-force (long) per sq. chilopound-force in pollici per piede quadrato chilopound-force in pollici per piede quadrato in lbf / sq. ft lbf / sq. pollice psi poundal per sq. piede torr centimetro mercurio (0 ° C) millimetro mercurio (0 ° C) pollice mercurio (32 ° F) pollice mercurio (60 ° F) centimetro acqua colonna (4 ° C) mm p. colonna (4 ° C) in H2O colonna (4 ° C) piede d'acqua (4 ° C) pollice d'acqua (60 ° F) piede d'acqua (60 ° F) atmosfera tecnica atmosfera fisica pareti decibar per metro quadro piezoe di bario (bario) Misuratore di pressione Planck piedi acqua di mare contatore dell'acqua di mare (a 15 ° C). colonna (4 ° C)

Calore specifico

Maggiori informazioni sulla pressione

Informazione Generale

In fisica, la pressione è definita come la forza che agisce per unità di superficie. Se due forze uguali agiscono su una superficie grande e una più piccola, la pressione sulla superficie più piccola sarà maggiore. D'accordo, è molto più terribile se il proprietario dei tacchi a spillo si alza in piedi rispetto al proprietario delle scarpe da ginnastica. Ad esempio, se premi un pomodoro o una carota con un coltello affilato, la verdura verrà tagliata a metà. La superficie della lama a contatto con la verdura è piccola, quindi la pressione è abbastanza alta da tagliare la verdura. Se premi con la stessa forza su un pomodoro o una carota con un coltello smussato, molto probabilmente la verdura non verrà tagliata, poiché la superficie del coltello è ora più grande, il che significa che la pressione è inferiore.

In SI, la pressione viene misurata in pascal o newton per metro quadrato.

Pressione relativa

A volte la pressione viene misurata come differenza tra la pressione assoluta e quella atmosferica. Questa pressione è chiamata relativa o relativa ed è misurata, ad esempio, quando si controlla la pressione nelle gomme delle auto. Gli indicatori spesso, sebbene non sempre, mostrano esattamente la pressione relativa.

Pressione atmosferica

La pressione atmosferica è la pressione dell'aria in una determinata posizione. Di solito si riferisce alla pressione di una colonna d'aria per unità di superficie. Un cambiamento nella pressione atmosferica influenza il tempo e la temperatura dell'aria. Le persone e gli animali soffrono di forti cadute di pressione. La bassa pressione sanguigna provoca problemi di varia gravità nell'uomo e negli animali, dal disagio mentale e fisico alle malattie fatali. Per questo motivo, i cockpit degli aeroplani vengono mantenuti al di sopra della pressione atmosferica a una determinata altitudine, poiché la pressione atmosferica a quota di crociera è troppo bassa.

La pressione atmosferica diminuisce con l'altitudine. Le persone e gli animali che vivono in alta montagna, come l'Himalaya, si adattano a queste condizioni. I viaggiatori, d'altra parte, devono prendere le precauzioni necessarie per non ammalarsi a causa del fatto che il corpo non è abituato a una pressione così bassa. Gli scalatori, ad esempio, possono ammalarsi di mal di montagna associato a una mancanza di ossigeno nel sangue e alla carenza di ossigeno nel corpo. Questa malattia è particolarmente pericolosa se si è in montagna per molto tempo. Un'esacerbazione del mal di montagna porta a gravi complicazioni come il mal di montagna acuto, l'edema polmonare ad alta quota, l'edema cerebrale ad alta quota e la forma più acuta di mal di montagna. Il pericolo di altitudine e malattie montane inizia a un'altitudine di 2.400 metri sul livello del mare. Per evitare il mal di montagna, i medici consigliano di non usare depressivi come alcol e sonniferi, bere molti liquidi e arrampicarsi gradualmente, ad esempio a piedi piuttosto che con i mezzi di trasporto. È anche utile mangiare molti carboidrati e riposare bene, soprattutto se la salita è veloce. Queste misure consentiranno al corpo di abituarsi alla deprivazione di ossigeno causata dalla bassa pressione atmosferica. Se segui queste linee guida, il tuo corpo può produrre più globuli rossi per trasportare ossigeno al cervello e agli organi interni. Per questo, il corpo aumenterà il polso e la frequenza respiratoria.

Il primo soccorso in questi casi viene fornito immediatamente. È importante spostare il paziente ad un'altitudine più bassa dove la pressione atmosferica è più alta, preferibilmente ad un'altitudine inferiore a 2400 metri sul livello del mare. Vengono anche utilizzate medicine e camere iperbariche portatili. Si tratta di camere leggere e portatili che possono essere pressurizzate con una pompa a pedale. Un malato di altitudine viene posto in una camera che mantiene una pressione corrispondente a un'altitudine più bassa. Tale fotocamera viene utilizzata solo per il primo soccorso, dopo di che il paziente deve essere abbassato di seguito.

Alcuni atleti usano la pressione sanguigna bassa per migliorare la circolazione. Di solito per questo, l'allenamento si svolge in condizioni normali e questi atleti dormono in un ambiente a bassa pressione. Pertanto, i loro corpi si abituano alle condizioni di alta quota e iniziano a produrre più globuli rossi, il che, a sua volta, aumenta la quantità di ossigeno nel sangue e consente loro di ottenere risultati migliori negli sport. Per questo, vengono prodotte tende speciali, la pressione in cui è regolata. Alcuni atleti cambiano anche la pressione in tutta la camera da letto, ma sigillare la camera da letto è un processo costoso.

Le tute spaziali

I piloti e gli astronauti devono lavorare in un ambiente a bassa pressione, quindi lavorano in tute spaziali per compensare la bassa pressione ambientale. Le tute spaziali proteggono completamente una persona dall'ambiente. Sono usati nello spazio. Le tute di compensazione dell'altitudine sono utilizzate dai piloti ad alta quota - aiutano il pilota a respirare e contrastare la bassa pressione barometrica.

Pressione idrostatica

La pressione idrostatica è la pressione di un fluido causata dalla gravità. Questo fenomeno gioca un ruolo enorme non solo in tecnologia e fisica, ma anche in medicina. Ad esempio, la pressione sanguigna è la pressione idrostatica del sangue contro le pareti dei vasi sanguigni. La pressione sanguigna è la pressione nelle arterie. È rappresentato da due valori: pressione sistolica o massima e diastolica o minima durante il battito cardiaco. Gli sfigmomanometri sono chiamati sfigmomanometri o tonometri. L'unità di pressione sanguigna è presa in millimetri di mercurio.

La tazza di Pitagora è una nave divertente che utilizza la pressione idrostatica, in particolare il principio di un sifone. Secondo la leggenda, Pitagora inventò questo calice per controllare la quantità di vino consumato. Secondo altre fonti, questa tazza avrebbe dovuto controllare la quantità di acqua bevuta durante una siccità. All'interno della tazza c'è un tubo curvo a forma di U nascosto sotto la cupola. Un'estremità del tubo è più lunga e termina con un foro nella gamba della tazza. L'altra estremità più corta è collegata da un foro sul fondo interno della tazza in modo che l'acqua nella tazza riempia il tubo. Il principio della tazza è simile a quello di una moderna cisterna da toilette. Se il livello del liquido supera il livello del tubo, il liquido scorre nell'altra metà del tubo e fuoriesce a causa della pressione idrostatica. Se il livello, al contrario, è inferiore, la tazza può essere utilizzata in modo sicuro.

Pressione geologica

La pressione è un concetto importante in geologia. Senza pressione, la formazione di pietre preziose, sia naturali che artificiali, è impossibile. L'alta pressione e l'alta temperatura sono anche necessarie per la formazione di olio dai resti di piante e animali. A differenza delle pietre preziose, che si formano principalmente nelle rocce, forme di olio sul fondo di fiumi, laghi o mari. Nel tempo, sempre più sabbia si accumula su questi resti. Il peso dell'acqua e della sabbia preme sui resti di animali e piante. Nel tempo, questo materiale organico affonda sempre più in profondità nella terra, raggiungendo diversi chilometri sotto la superficie terrestre. Le temperature aumentano di 25 ° C per ogni chilometro sotto la superficie terrestre, quindi le temperature raggiungono i 50–80 ° C a profondità di diversi chilometri. A seconda della temperatura e della differenza di temperatura nel mezzo di formazione, al posto del petrolio può formarsi gas naturale.

Gemme naturali

La formazione di pietre preziose non è sempre la stessa, ma la pressione è uno dei componenti principali di questo processo. Ad esempio, i diamanti si formano nel mantello terrestre, in condizioni di alta pressione e alta temperatura. Durante le eruzioni vulcaniche, i diamanti vengono trasportati agli strati superiori della superficie terrestre grazie al magma. Alcuni diamanti arrivano sulla Terra da meteoriti e gli scienziati credono che si siano formati su pianeti simili alla Terra.

Pietre preziose sintetiche

La produzione di gemme sintetiche è iniziata negli anni '50 e ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Alcuni acquirenti preferiscono le gemme naturali, ma le gemme artificiali stanno diventando sempre più popolari a causa del basso prezzo e della mancanza di problemi associati all'estrazione di gemme naturali. Ad esempio, molti acquirenti scelgono pietre preziose sintetiche perché la loro estrazione e vendita non è associata a violazioni dei diritti umani, lavoro minorile e finanziamento di guerre e conflitti armati.

Una delle tecnologie per la coltivazione di diamanti in laboratorio è il metodo di coltivazione di cristalli ad alta pressione e alta temperatura. In dispositivi speciali, il carbonio viene riscaldato a 1000 ° C e sottoposto a una pressione di circa 5 gigapascal. Tipicamente, un piccolo diamante viene utilizzato come cristallo di semi e la grafite viene utilizzata per la base di carbonio. Ne deriva un nuovo diamante. Questo è il metodo più comune per la coltivazione di diamanti, soprattutto come pietre preziose, a causa del suo basso costo. Le proprietà dei diamanti coltivati \u200b\u200bin questo modo sono uguali o migliori di quelle delle pietre naturali. La qualità dei diamanti sintetici dipende dal metodo di crescita dei diamanti. Rispetto ai diamanti naturali, che sono spesso trasparenti, la maggior parte dei diamanti artificiali sono colorati.

A causa della loro durezza, i diamanti sono ampiamente utilizzati nella produzione. Inoltre, sono apprezzate la loro elevata conduttività termica, proprietà ottiche e resistenza agli alcali e agli acidi. Gli utensili da taglio sono spesso rivestiti con polvere di diamante, che viene anche utilizzata in abrasivi e materiali. La maggior parte dei diamanti in produzione sono di origine artificiale a causa del basso prezzo e perché la domanda di tali diamanti supera la capacità di estrarli in natura.

Alcune aziende offrono servizi per creare diamanti commemorativi dalle ceneri dei morti. Per fare questo, dopo la cremazione, le ceneri vengono pulite fino ad ottenere il carbonio e quindi un diamante viene coltivato sulla sua base. I produttori pubblicizzano questi diamanti come ricordo dei defunti e i loro servizi sono popolari, specialmente in paesi con una grande percentuale di cittadini ricchi, come gli Stati Uniti e il Giappone.

Metodo di coltivazione del cristallo ad alta pressione e alta temperatura

Il metodo di crescita del cristallo ad alta pressione e ad alta temperatura viene utilizzato principalmente per sintetizzare i diamanti, ma più recentemente questo metodo ha contribuito a perfezionare i diamanti naturali o a cambiarne il colore. Diverse macchine da stampa vengono utilizzate per far crescere i diamanti artificialmente. Il più costoso da mantenere e il più difficile di questi è la macchina da stampa a cubetti. Viene utilizzato principalmente per migliorare o modificare il colore dei diamanti naturali. I diamanti crescono nella stampa ad un ritmo di circa 0,5 carati al giorno.

Trovi difficile tradurre un'unità di misura da una lingua all'altra? I colleghi sono pronti ad aiutarti. Pubblica una domanda a TCTerms e riceverai una risposta entro pochi minuti.

Pressione è una quantità uguale alla forza che agisce rigorosamente perpendicolarmente per unità di superficie. Calcolato dalla formula: P \u003d F / S... Il sistema internazionale di calcolo presuppone la misurazione di tale quantità in pascal (1 Pa è uguale alla forza di 1 newton per metro quadrato, N / m2). Ma poiché questa è una pressione abbastanza piccola, le misure sono più spesso indicate in kPa o MPa... È consuetudine in vari settori utilizzare i propri sistemi di calcolo, nel settore automobilistico, la pressione può essere misurata: nei bar, atmosfere, chilogrammi di forza per cm² (atmosfera tecnica), mega pascal o libbre per pollice quadrato (Psi).

Per una rapida conversione delle unità di misura, si dovrebbe essere guidati dalla seguente relazione di valori tra loro:

1 MPa \u003d 10 bar;

100 kPa \u003d 1 bar;

1 bar ≈ 1 atm;

3 atm \u003d 44 psi;

1 PSI ≈ 0,07 kgf / cm²;

1 kgf / cm² \u003d 1 a.

Tabella rapporto unità di pressione
La quantità MPa bar aTM kgf / cm2 psi a
1 MPa 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 bar 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (atmosfera fisica) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 kgf / cm2 0,098066 0,98066 0,96784 1 14,223 1
1 PSI (lb / in²) 0,006894 0,06894 0,068045 0,070307 1 0.070308
1 at (atmosfera tecnica) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

Perché è necessario un calcolatore di conversione delle unità di pressione

Il calcolatore online ti consentirà di convertire rapidamente e accuratamente i valori da un'unità di pressione a un'altra. Tale conversione può essere utile per i proprietari di auto quando si misura la compressione nel motore, quando si controlla la pressione nella linea del carburante, si pompano i pneumatici al valore richiesto (molto spesso è necessario tradurre il PSI in atmosfere o MPa al bar quando si controlla la pressione), rifornimento di carburante del condizionatore d'aria con freon. Poiché la scala sul manometro può essere in un sistema di calcolo e nelle istruzioni in un sistema completamente diverso, è spesso necessario convertire barre in chilogrammi, megapascal, chilogrammi di forza per centimetro quadrato, atmosfere tecniche o fisiche. Oppure, se si desidera un risultato nel sistema inglese di calcolo, quindi libbra-forza per pollice quadrato (lbf in²), al fine di abbinare esattamente le linee guida richieste.

Come usare una calcolatrice online

Per utilizzare il trasferimento istantaneo di un valore di pressione a un altro e scoprire quanta barra sarà in MPa, kgf / cm², atm o psi, è necessario:

  1. Nell'elenco a sinistra, selezionare l'unità di misura con cui si desidera eseguire la conversione;
  2. Nell'elenco a destra, impostare l'unità in cui verrà eseguita la conversione;
  3. Immediatamente dopo aver inserito un numero in uno dei due campi, appare un "risultato". Quindi puoi tradurre sia da un valore all'altro che viceversa.

Ad esempio, nel primo campo è stato inserito il numero 25, quindi in base all'unità selezionata, calcolerai quante barre, atmosfere, megapascal, chilogrammo di forza prodotta per cm² o libbra-forza per pollice quadrato. Quando questo stesso valore è stato inserito in un altro campo (a destra), la calcolatrice calcolerà il rapporto inverso dei valori di pressione fisica selezionati.

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