Unidade de decodificação de MPa de medida. unidades de medida

Muitas vezes, ao calcular os parâmetros de abastecimento de água ou aquecimento, é necessário converter barras para atm ou atm para MPa, uma vez que várias fontes (livros de referência, literatura técnica, etc.) podem indicar valores de pressão em diferentes unidades de medida. Por conveniência, apresentamos uma tabela de resumo das unidades de pressão de conversão:

Unidades

barra

mmHg.

mm coluna de água

atm (físico)

kgf / m 2

kgf / cm 2
(técnico.
atm.)

Pa

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
Coluna de água de 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

O sistema SI inclui:
Barra
1 bar \u003d 0,1 MPa
1 bar \u003d 10197,16 kgf / m2
1 bar \u003d 10 N / cm2
Pa
1 Pa \u003d 1000MPa
1 MPa \u003d 7500 mm. rt. Arte.
1 MPa \u003d 106 N / m2

Unidades de engenharia:
1 mm Hg \u003d 13,6 mm wc
Coluna de água de 1 mm \u003d 0,0001kgf / cm2
Coluna de água de 1 mm \u003d 1 kgf / m2
1 atm \u003d 101,325 ∙ 103 Pa

Lista detalhada de unidades de pressão:

  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000102 Atmosfera (métrica)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000099 Atmosfera padrão Atmosfera (padrão) \u003d Atmosfera padrão
  • 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 centímetros Hg. Arte. (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0101974 centímetros pol. Arte. (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 Din / centímetro quadrado
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0003346 pés de água (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -9 Gigapascals
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,01 Hectopascals
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0002953 Dumov Hg. / Polegada de mercúrio (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 0,0002961 Polegada Hg. Arte. / Polegada de mercúrio (15,56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0040186 Dumov v.st. / Polegada de água (15,56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0040147 Dumov v.st. / Polegada de água (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000102 kgf / cm 2 / Quilograma força / centímetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0010197 kgf / dm 2 / Quilograma força / decímetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,101972 kgf / m 2 / Quilograma força / metro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 kgf / mm 2 / Quilograma força / milímetro 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -3 kPa
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 Kilopound força / polegada quadrada
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -6 MPa
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,000102 Metros de coluna de água / Medidor de água (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 Microbar / Microbar (bari, barrie)
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 7.50062 mícrons de mercúrio. / Micron de mercúrio (militorr)
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 0,01 Milibar / Milibar
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0075006 milímetros de mercúrio / milímetro de mercúrio (0 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,10207 milímetros w.c. / Milímetro de água (15,56 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,10197 milímetros w.c. / Milímetro de água (4 ° C)
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 7.5006 Militorr / Militorr
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 1N / m 2 / Newton / metro quadrado
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 32,1507 onças diárias / sq. polegada / força de onça (avdp) / polegada quadrada
  • 1 Pa (N / m2) \u003d 0,0208854 Libras-força por quadrado. pé / força da libra / pé quadrado
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,000145 Libras-força por quadrado. polegada / força libra / polegada quadrada
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,671969 Libras por quadrado pé / Libra / pé quadrado
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0046665 libras por quadrado polegada / libra / polegada quadrada
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000093 Toneladas longas por quadrado. pé / tonelada (longa) / pé 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 toneladas longas por quadrado. polegada / tonelada (longo) / polegada 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0000104 Toneladas curtas por quadrado. pé / tonelada (curta) / pé 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 10 -7 toneladas por quadrado polegada / tonelada / polegada 2
  • 1 Pa (N / m 2) \u003d 0,0075006 Torr / Torr

Conversor de comprimento e distância Conversor de massa Conversor de volume e volume de alimentos Conversor de área Conversor de unidades de cozimento e volume Conversor de temperatura Conversor de pressão, estresse mecânico, Módulo de Young Conversor de Energia e Trabalho Conversor de Força Conversor de Força Conversor de Tempo Conversor de Velocidade Linear Ângulo Plano Conversor de Eficiência Térmica e Economia de Combustível Vários Sistemas Numéricos Conversor Informações Quantidade Unidades de Medida Taxas de Moeda Roupas e Sapatos Femininos Tamanhos Roupas e Sapatos Masculinos Conversor de Taxa Angular e velocidade rotacional Conversor de aceleração Conversor de aceleração angular Conversor de densidade Conversor de volume específico Conversor de momento de inércia Conversor de força de torque Conversor de valor calorífico específico (massa) Conversor de densidade de energia e valor calorífico específico (volume) Conversor de diferença de temperatura Coeficiente de conversor de expansão térmica Conversor conversor de resistência térmica conversor de condutividade térmica conversor de capacidade de calor específico exposição de energia e conversor de energia de radiação térmica conversor de densidade de fluxo de calor conversor k Coeficiente de transferência de calor Conversor de taxa de fluxo de volume Conversor de taxa de fluxo de massa Conversor de taxa de fluxo molar Conversor de densidade de fluxo de massa Conversor de concentração molar Concentração de massa no conversor de solução Conversor de viscosidade dinâmico (absoluto) Conversor de viscosidade cinemático Conversor de tensão de superfície Conversor de permeabilidade de vapor de água Conversor de densidade de fluxo de vapor de água Conversor de sensibilidade pressão sonora (SPL) Conversor de nível de pressão sonora com pressão de referência selecionável Conversor de luminância Conversor de intensidade luminosa Conversor de resolução de gráficos de computador Conversor de frequência e comprimento de onda Potência de dioptria e comprimento focal Potência de dioptria e ampliação da lente (×) Conversor de potência elétrica Conversor de densidade de carga linear de carga Conversor de densidade de carga de superfície Conversor de densidade de carga em massa Conversor de densidade de carga em massa corrente elétrica Linear Current Density Converter Areal Current Density Conversor de intensidade de campo elétrico Potencial eletrostático e conversor de tensão Conversor de resistência elétrica Conversor de resistividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Capacitância elétrica Conversor de indutância American Wire Gauge Converter Níveis dBm (dBm ou dBmW), dBV ( dBV), watts e outras unidades Conversor de força magnetomotriz Conversor de força de campo magnético Conversor de fluxo magnético Conversor de indução magnética Radiação. Radioatividade do conversor de taxa de dose absorvida por radiação ionizante. Conversor de radiação de decaimento radioativo. Radiação do conversor de dose de exposição. Conversor de Dose Absorvida Prefixos Decimais Conversor de Transferência de Dados Tipografia e Conversor de Unidade de Processamento de Imagens Conversor de Unidade de Volume de Madeira Calculando a Massa Molar Tabela Periódica de Elementos Químicos DI Mendeleev

1 megapascal [MPa] \u003d 10,1971621297793 quilograma-força por sq. centímetro [kgf / cm²]

Valor inicial

Valor convertido

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal milipascal micropascal micropascal picopascal femtopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton por sq. newton centímetro por sq. milímetro quilonewtons por metro quadrado metro bar milibar microbar dina por sq. centímetro quilograma-força por quadrado. metro quilograma-força por quadrado. centímetro quilograma-força por quadrado. milímetro grama-força por metro quadrado centímetro ton-força (curta) por sq. ft ton-force (curto) por quadrado polegadas ton-força (dl) por sq. ft ton-force (long) por sq. polegada quilopound-força por pé quadrado polegada quilopound-força por pé quadrado em lbf / sq. ft lbf / sq. polegadas psi poundal por sq. pés torr centímetro de mercúrio (0 ° C) milímetros de mercúrio (0 ° C) polegadas de mercúrio (32 ° F) polegadas de mercúrio (60 ° F) centímetros de água coluna (4 ° C) mm wg. coluna (4 ° C) em H2O coluna (4 ° C) pés de água (4 ° C) polegadas de água (60 ° F) pés de água (60 ° F) atmosfera técnica atmosfera física paredes de decibar por metro quadrado piezoé de bário (bário) Planck medidor de pressão água do mar pés água do mar (a 15 ° C) hidrômetro. coluna (4 ° C)

Mais sobre pressão

Informação geral

Em física, a pressão é definida como a força que atua por unidade de área de superfície. Se duas forças iguais atuam em uma superfície grande e uma menor, a pressão na superfície menor será maior. Concordo, é muito mais terrível se o dono do salto agulha pisar nos seus pés do que o dono do tênis. Por exemplo, se você pressionar um tomate ou uma cenoura com uma faca afiada, o vegetal será cortado ao meio. A área da superfície da lâmina em contato com o vegetal é pequena, então a pressão é alta o suficiente para cortar o vegetal. Se você pressionar com a mesma força um tomate ou cenoura com uma faca cega, então, provavelmente, o vegetal não será cortado, pois a superfície da faca agora é maior, o que significa que a pressão é menor.

No SI, a pressão é medida em pascais ou newtons por metro quadrado.

Pressão relativa

Às vezes, a pressão é medida como a diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica. Essa pressão é chamada de relativa ou manométrica e é ela que se mede, por exemplo, na verificação da pressão em pneus de carro... Os medidores freqüentemente, embora nem sempre, mostram exatamente a pressão relativa.

Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a pressão do ar em um determinado local. Geralmente se refere à pressão de uma coluna de ar por unidade de área de superfície. Uma mudança na pressão atmosférica afeta o clima e a temperatura do ar. Pessoas e animais sofrem fortes quedas de pressão. A pressão arterial baixa causa problemas de gravidade variada em humanos e animais, desde desconforto mental e físico até doenças fatais. Por esse motivo, as cabines dos aviões são mantidas acima da pressão atmosférica em uma determinada altitude, porque a pressão atmosférica na altitude de cruzeiro é muito baixa.

A pressão atmosférica diminui com a altitude. Pessoas e animais que vivem no alto das montanhas, como o Himalaia, se adaptam a essas condições. Já o viajante deve tomar os cuidados necessários para não adoecer pelo fato de o corpo não estar acostumado a essa baixa pressão. Os alpinistas, por exemplo, podem ficar doentes com o mal da altitude associado à falta de oxigênio no sangue e à falta de oxigênio no corpo. Esta doença é especialmente perigosa se você ficar muito tempo nas montanhas. Uma exacerbação do mal de altitude leva a complicações sérias, como mal de montanha agudo, edema pulmonar de altitude, edema cerebral de altitude e a forma mais aguda do mal de montanha. O perigo de doenças de altitude e montanha começa a uma altitude de 2.400 metros acima do nível do mar. Para evitar o mal da altitude, os médicos aconselham não usar depressores como álcool e pílulas para dormir, beber muito líquido e subir gradualmente, por exemplo, a pé em vez de transporte. Também é benéfico comer muitos carboidratos e descansar bem, especialmente se a escalada for rápida. Essas medidas permitirão que o corpo se acostume com a privação de oxigênio causada pela baixa pressão atmosférica. Se você seguir essas diretrizes, o corpo pode produzir mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio para o cérebro e órgãos internos... Para isso, o corpo aumentará o pulso e a frequência respiratória.

Os primeiros socorros em tais casos são fornecidos imediatamente. É importante deslocar o paciente para uma altitude inferior, onde a pressão atmosférica é mais elevada, de preferência para uma altitude inferior a 2.400 metros acima do nível do mar. Também são usados \u200b\u200bmedicamentos e câmaras hiperbáricas portáteis. Estas são câmaras leves e portáteis que podem ser pressurizadas com uma bomba de pé. Um paciente com doença de altitude é colocado em uma câmara que mantém uma pressão correspondente a uma altitude inferior. Essa câmera é usada apenas para primeiros socorros, após os quais o paciente deve ser abaixado para baixo.

Alguns atletas usam pressão arterial baixa para melhorar a circulação. Normalmente, para isso, o treinamento ocorre em condições normais, e esses atletas dormem em um ambiente de baixa pressão. Dessa forma, seus corpos se acostumam às condições de altitude e passam a produzir mais glóbulos vermelhos, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de oxigênio no sangue e permite que tenham melhores resultados na prática esportiva. Para isso, são produzidas tendas especiais, cuja pressão é regulada. Alguns atletas até mudam a pressão em todo o quarto, mas vedar o quarto é um processo caro.

Fatos espaciais

Os pilotos e astronautas precisam trabalhar em um ambiente de baixa pressão, por isso trabalham em trajes espaciais que compensam a baixa pressão ambiental. Os trajes espaciais protegem completamente uma pessoa do meio ambiente. Eles são usados \u200b\u200bno espaço. Os trajes de compensação de altitude são usados \u200b\u200bpor pilotos em grandes altitudes - eles ajudam o piloto a respirar e neutralizar a baixa pressão barométrica.

Pressão hidrostática

A pressão hidrostática é a pressão de um fluido causada pela gravidade. Este fenômeno desempenha um grande papel não apenas na tecnologia e na física, mas também na medicina. Por exemplo, a pressão arterial é a pressão hidrostática do sangue contra as paredes dos vasos sanguíneos. A pressão arterial é a pressão nas artérias. É representado por dois valores: sistólica, ou pressão mais alta, e diastólica, ou pressão mais baixa durante o batimento cardíaco. Os monitores de pressão arterial são chamados de esfigmomanômetros ou tonômetros. A unidade de pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio.

A caneca Pitágoras é um recipiente divertido que usa a pressão hidrostática e, mais especificamente, o princípio do sifão. Segundo a lenda, Pitágoras inventou esta taça para controlar a quantidade de vinho consumida. De acordo com outras fontes, esse copo deveria controlar a quantidade de água consumida durante uma seca. Dentro da caneca há um tubo curvo em forma de U escondido sob a cúpula. Uma das extremidades do tubo é mais longa e termina com um orifício na perna da caneca. A outra extremidade, mais curta, é conectada por um orifício ao fundo interno da caneca para que a água no copo encha o tubo. O princípio da caneca é semelhante ao de uma moderna cisterna de banheiro. Se o nível do líquido subir acima do nível do tubo, o líquido flui para a outra metade do tubo e flui para fora devido à pressão hidrostática. Se o nível, pelo contrário, for inferior, a caneca pode ser utilizada com segurança.

Pressão geológica

A pressão é um conceito importante em geologia. A formação de pedras preciosas, naturais e artificiais, é impossível sem pressão. Alta pressão e alta temperatura também são necessárias para a formação do óleo de restos de plantas e animais. Ao contrário das gemas, que são formadas principalmente em rochas, o óleo se forma no fundo de rios, lagos ou mares. Com o tempo, mais e mais areia se acumula sobre esses restos. O peso da água e da areia pressiona os restos mortais de animais e plantas. Com o tempo, esse material orgânico afunda cada vez mais na Terra, chegando a vários quilômetros abaixo da superfície da Terra. As temperaturas aumentam 25 ° C para cada quilômetro abaixo da superfície da Terra, de modo que as temperaturas chegam a 50–80 ° C em profundidades de vários quilômetros. Dependendo da temperatura e da diferença de temperatura no meio de formação, pode-se formar gás natural em vez de óleo.

Joias naturais

A formação das gemas nem sempre é a mesma, mas a pressão é um dos principais componentes desse processo. Por exemplo, diamantes são formados no manto terrestre, em condições de alta pressão e alta temperatura. Durante as erupções vulcânicas, os diamantes se movem para as camadas superiores da superfície da Terra graças ao magma. Alguns diamantes vêm de meteoritos para a Terra, e os cientistas acreditam que eles se formaram em planetas semelhantes à Terra.

Gemas Sintéticas

A produção de gemas sintéticas começou na década de 1950 e vem ganhando popularidade nos últimos anos. Alguns compradores preferem gemas naturais, mas as gemas artificiais estão se tornando cada vez mais populares devido ao baixo custo e à falta de problemas associados à mineração de gemas naturais. Por exemplo, muitos compradores escolhem gemas sintéticas porque sua extração e venda não estão associadas a violações dos direitos humanos, trabalho infantil e financiamento de guerras e conflitos armados.

Uma das tecnologias para o cultivo de diamantes em laboratório é o método de cultivo de cristais em alta pressão e alta temperatura. Em dispositivos especiais, o carbono é aquecido a 1000 ° C e submetido a uma pressão de cerca de 5 gigapascais. Normalmente, um pequeno diamante é usado como o cristal de semente e o grafite é usado como base de carbono. Um novo diamante cresce a partir dele. Este é o método mais comum para o cultivo de diamantes, principalmente como gemas, devido ao seu baixo custo. As propriedades dos diamantes cultivados dessa maneira são iguais ou melhores do que as das pedras naturais. A qualidade dos diamantes sintéticos depende do método de cultivo. Comparados aos diamantes naturais, que geralmente são transparentes, a maioria dos diamantes artificiais são coloridos.

Devido à sua dureza, os diamantes são amplamente utilizados na fabricação. Além disso, sua alta condutividade térmica, propriedades ópticas e resistência a álcalis e ácidos são apreciadas. As ferramentas de corte são frequentemente revestidas com pó de diamante, que também é usado em abrasivos e materiais. A maioria dos diamantes em produção é de origem artificial devido ao baixo preço e porque a demanda por esses diamantes excede a capacidade de mineração na natureza.

Algumas empresas oferecem serviços para criar diamantes memoriais a partir das cinzas dos mortos. Para fazer isso, após a cremação, as cinzas são limpas até que o carbono seja obtido, e então um diamante é cultivado em sua base. Os fabricantes anunciam esses diamantes como uma memória dos que partiram, e seus serviços são populares, especialmente em países com uma grande porcentagem de cidadãos ricos, como Estados Unidos e Japão.

Método de crescimento de cristal de alta pressão e alta temperatura

O método de crescimento de cristal em alta pressão e alta temperatura é usado principalmente para sintetizar diamantes, mas, mais recentemente, esse método ajudou a refinar diamantes naturais ou a mudar sua cor. Diferentes prensas são usadas para cultivar diamantes artificialmente. O mais caro de manter e o mais difícil deles é a prensa cúbica. É usado principalmente para realçar ou alterar a cor de diamantes naturais. Os diamantes crescem na impressora a uma taxa de cerca de 0,5 quilates por dia.

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Conversor de Comprimento e Distância Conversor de Massa Conversor de Volume de Massa e Comida Conversor de Área Receita Culinária Conversor de Volume e Unidades Conversor de Temperatura Conversor de Módulo de Pressão, Estresse, Conversor de Módulo de Young Conversor de Energia e Trabalho Conversor de Força Conversor de Tempo Conversor de Velocidade Linear Conversor de Ângulo Plano Eficiência Térmica e Eficiência de Combustível Sistemas de Conversão Numérica Conversor de Informação Quantidade Medição Taxas de Moedas Roupas e Sapatos Femininos Tamanhos Roupas e Sapatos Masculinos Tamanhos Conversor de Velocidade Angular e Conversor de Velocidade Conversor de Aceleração Conversor de Aceleração Angular Conversor de Densidade Conversor de Volume Específico Conversor de Momento de Inércia Conversor de Momento de Força Conversor de torque Conversor de valor calorífico específico (massa) Conversor de densidade de energia e valor calorífico específico (volume) Conversor de diferença de temperatura Conversor de coeficiente Coeficiente de expansão térmica Conversor de resistência térmica Conversor de condutividade térmica Conversor de capacidade de calor específico Exposição térmica e conversor de energia de radiação Conversor de densidade de fluxo de calor Conversor de coeficiente de transferência de calor Conversor de taxa de fluxo volumétrico Conversor de taxa de fluxo de massa Conversor de densidade de fluxo de massa Conversor de concentração molar Concentração de massa no conversor de solução absoluto) Viscosidade Conversor de viscosidade cinemática Conversor de tensão superficial Conversor de permeabilidade de vapor de água Conversor de densidade de fluxo de vapor de água Conversor de nível de som Conversor de sensibilidade de microfone Conversor de nível de pressão sonora (SPL) Conversor de nível de pressão sonora com pressão de referência selecionável Conversor de luminância Conversor de intensidade luminosa Conversor de iluminação Conversor de resolução gráfica de computador Potência ótica do conversor de frequência e comprimento de onda em dioptrias e focal distância Dioptria potência e ampliação da lente (×) Conversor de carga elétrica Conversor de densidade de carga linear Conversor de densidade de carga em massa Conversor de densidade de carga em massa Conversor de densidade de corrente linear de corrente elétrica Conversor de densidade de corrente de superfície Conversor de força de campo elétrico Conversor de potencial eletrostático e tensão Conversor de potencial eletrostático e tensão Conversor de resistência elétrica Conversor resistividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Capacitância elétrica Conversor de indutância Conversor de bitola de fio americano Níveis em dBm (dBm ou dBmW), dBV (dBV), watts, etc. Unidades Conversor de força magnetomotriz Conversor de força de campo magnético Conversor de fluxo magnético Conversor de indução magnética Radiação. Radioatividade do conversor de taxa de dose absorvida por radiação ionizante. Conversor de radiação de decaimento radioativo. Radiação do conversor de dose de exposição. Conversor de Dose Absorvida Conversor de Prefixo Decimal Transferência de Dados Tipografia e Conversor de Unidade de Processamento de Imagem Conversor de Unidade de Volume de Madeira Calculando a Massa Molar Tabela Periódica de Elementos Químicos D. I. Mendeleev

1 megapascal [MPa] \u003d 0,101971621297793 quilograma-força por sq. milímetro [kgf / mm²]

Valor inicial

Valor convertido

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal milipascal micropascal micropascal picopascal femtopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton por sq. newton centímetro por sq. milímetro quilonewtons por metro quadrado metro bar milibar microbar dina por sq. centímetro quilograma-força por quadrado. metro quilograma-força por quadrado. centímetro quilograma-força por quadrado. milímetro grama-força por metro quadrado centímetro ton-força (curta) por sq. ft ton-force (curto) por quadrado polegadas ton-força (dl) por sq. ft ton-force (long) por sq. polegada quilopound-força por pé quadrado polegada quilopound-força por pé quadrado em lbf / sq. ft lbf / sq. polegadas psi poundal por sq. pés torr centímetro de mercúrio (0 ° C) milímetros de mercúrio (0 ° C) polegadas de mercúrio (32 ° F) polegadas de mercúrio (60 ° F) centímetros de água coluna (4 ° C) mm wg. coluna (4 ° C) em H2O coluna (4 ° C) pés de água (4 ° C) polegadas de água (60 ° F) pés de água (60 ° F) atmosfera técnica atmosfera física paredes de decibar por metro quadrado piezoé de bário (bário) Planck medidor de pressão água do mar pés água do mar (a 15 ° C) hidrômetro. coluna (4 ° C)

Mais sobre pressão

Informação geral

Em física, a pressão é definida como a força que atua por unidade de área de superfície. Se duas forças iguais atuam em uma superfície grande e uma menor, a pressão na superfície menor será maior. Concordo, é muito mais terrível se o dono do salto agulha pisar nos seus pés do que o dono do tênis. Por exemplo, se você pressionar um tomate ou uma cenoura com uma faca afiada, o vegetal será cortado ao meio. A área da superfície da lâmina em contato com o vegetal é pequena, então a pressão é alta o suficiente para cortar o vegetal. Se você pressionar com a mesma força um tomate ou cenoura com uma faca cega, então, provavelmente, o vegetal não será cortado, pois a superfície da faca agora é maior, o que significa que a pressão é menor.

No SI, a pressão é medida em pascais ou newtons por metro quadrado.

Pressão relativa

Às vezes, a pressão é medida como a diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica. Essa pressão é chamada de relativa ou manômetro e é a que se mede, por exemplo, na verificação da pressão dos pneus dos automóveis. Os medidores freqüentemente, embora nem sempre, mostram exatamente a pressão relativa.

Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a pressão do ar em um determinado local. Geralmente se refere à pressão de uma coluna de ar por unidade de área de superfície. Uma mudança na pressão atmosférica afeta o clima e a temperatura do ar. Pessoas e animais sofrem fortes quedas de pressão. A pressão arterial baixa causa problemas de gravidade variada em humanos e animais, desde desconforto mental e físico até doenças fatais. Por esse motivo, as cabines dos aviões são mantidas acima da pressão atmosférica em uma determinada altitude, porque a pressão atmosférica na altitude de cruzeiro é muito baixa.

A pressão atmosférica diminui com a altitude. Pessoas e animais que vivem no alto das montanhas, como o Himalaia, se adaptam a essas condições. Os viajantes, por sua vez, devem tomar os cuidados necessários para não adoecerem pelo fato de o corpo não estar acostumado a essa baixa pressão. Os alpinistas, por exemplo, podem adoecer com o mal da altitude associado à falta de oxigênio no sangue e à falta de oxigênio no corpo. Esta doença é especialmente perigosa se você ficar muito tempo nas montanhas. Uma exacerbação do mal da altitude leva a complicações sérias, como enjoo agudo da montanha, edema pulmonar da altitude, edema cerebral da altitude e a forma mais aguda do mal da montanha. O perigo de doenças de altitude e montanha começa a uma altitude de 2.400 metros acima do nível do mar. Para evitar o mal da altitude, os médicos aconselham não usar depressores como álcool e pílulas para dormir, beber muitos líquidos e subir gradualmente à altitude, por exemplo, a pé em vez de transporte. Também é benéfico comer muitos carboidratos e descansar bem, especialmente se a escalada for rápida. Essas medidas permitirão que o corpo se acostume com a privação de oxigênio causada pela baixa pressão atmosférica. Se você seguir essas diretrizes, seu corpo será capaz de produzir mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio para o cérebro e órgãos internos. Para isso, o corpo aumentará o pulso e a frequência respiratória.

Os primeiros socorros em tais casos são fornecidos imediatamente. É importante deslocar o paciente para uma altitude inferior, onde a pressão atmosférica é mais elevada, de preferência para uma altitude inferior a 2.400 metros acima do nível do mar. Também são usados \u200b\u200bmedicamentos e câmaras hiperbáricas portáteis. Estas são câmaras leves e portáteis que podem ser pressurizadas com uma bomba de pé. Um paciente com doença de altitude é colocado em uma câmara que mantém uma pressão correspondente a uma altitude inferior. Essa câmera é usada apenas para primeiros socorros, após os quais o paciente deve ser abaixado para baixo.

Alguns atletas usam pressão arterial baixa para melhorar a circulação. Normalmente, para isso, o treinamento ocorre em condições normais, e esses atletas dormem em um ambiente de baixa pressão. Dessa forma, seus corpos se acostumam às condições de altitude e passam a produzir mais glóbulos vermelhos, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de oxigênio no sangue e permite que tenham melhores resultados na prática esportiva. Para isso, são produzidas tendas especiais, cuja pressão é regulada. Alguns atletas até mudam a pressão em todo o quarto, mas vedar o quarto é um processo caro.

Fatos espaciais

Os pilotos e astronautas precisam trabalhar em um ambiente de baixa pressão, por isso trabalham em trajes espaciais que compensam a baixa pressão ambiental. Os trajes espaciais protegem completamente uma pessoa do meio ambiente. Eles são usados \u200b\u200bno espaço. Os trajes de compensação de altitude são usados \u200b\u200bpor pilotos em grandes altitudes - eles ajudam o piloto a respirar e neutralizar a baixa pressão barométrica.

Pressão hidrostática

A pressão hidrostática é a pressão de um fluido causada pela gravidade. Este fenômeno desempenha um grande papel não apenas na tecnologia e na física, mas também na medicina. Por exemplo, a pressão arterial é a pressão hidrostática do sangue contra as paredes dos vasos sanguíneos. A pressão arterial é a pressão nas artérias. É representado por dois valores: sistólica, ou pressão mais alta, e diastólica, ou pressão mais baixa durante o batimento cardíaco. Os monitores de pressão arterial são chamados de esfigmomanômetros ou tonômetros. A unidade de pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio.

A caneca Pitágoras é um recipiente divertido que usa a pressão hidrostática e, mais especificamente, o princípio do sifão. Segundo a lenda, Pitágoras inventou esta taça para controlar a quantidade de vinho consumida. De acordo com outras fontes, esse copo deveria controlar a quantidade de água consumida durante uma seca. Dentro da caneca há um tubo curvo em forma de U escondido sob a cúpula. Uma das extremidades do tubo é mais longa e termina com um orifício na perna da caneca. A outra extremidade, mais curta, é conectada por um orifício ao fundo interno da caneca para que a água no copo encha o tubo. O princípio da caneca é semelhante ao de uma moderna cisterna de banheiro. Se o nível do líquido subir acima do nível do tubo, o líquido flui para a outra metade do tubo e flui para fora devido à pressão hidrostática. Se o nível, pelo contrário, for inferior, a caneca pode ser utilizada com segurança.

Pressão geológica

A pressão é um conceito importante em geologia. A formação de pedras preciosas, naturais e artificiais, é impossível sem pressão. Alta pressão e alta temperatura também são necessárias para a formação do óleo de restos de plantas e animais. Ao contrário das gemas, que são formadas principalmente em rochas, o óleo se forma no fundo de rios, lagos ou mares. Com o tempo, mais e mais areia se acumula sobre esses restos. O peso da água e da areia pressiona os restos mortais de animais e plantas. Com o tempo, esse material orgânico afunda cada vez mais na Terra, chegando a vários quilômetros abaixo da superfície da Terra. As temperaturas aumentam 25 ° C para cada quilômetro abaixo da superfície da Terra, de modo que as temperaturas chegam a 50–80 ° C em profundidades de vários quilômetros. Dependendo da temperatura e da diferença de temperatura no meio de formação, pode-se formar gás natural em vez de óleo.

Joias naturais

A formação das gemas nem sempre é a mesma, mas a pressão é um dos principais componentes desse processo. Por exemplo, diamantes são formados no manto terrestre, em condições de alta pressão e alta temperatura. Durante as erupções vulcânicas, os diamantes se movem para as camadas superiores da superfície da Terra graças ao magma. Alguns diamantes vêm de meteoritos para a Terra, e os cientistas acreditam que eles se formaram em planetas semelhantes à Terra.

Gemas Sintéticas

A produção de gemas sintéticas começou na década de 1950 e vem ganhando popularidade nos últimos anos. Alguns compradores preferem gemas naturais, mas as gemas artificiais estão se tornando cada vez mais populares devido ao baixo custo e à falta de problemas associados à mineração de gemas naturais. Por exemplo, muitos compradores escolhem gemas sintéticas porque sua extração e venda não estão associadas a violações dos direitos humanos, trabalho infantil e financiamento de guerras e conflitos armados.

Uma das tecnologias para o cultivo de diamantes em laboratório é o método de cultivo de cristais em alta pressão e alta temperatura. Em dispositivos especiais, o carbono é aquecido a 1000 ° C e submetido a uma pressão de cerca de 5 gigapascais. Normalmente, um pequeno diamante é usado como o cristal de semente e o grafite é usado como base de carbono. Um novo diamante cresce a partir dele. Este é o método mais comum para o cultivo de diamantes, principalmente como gemas, devido ao seu baixo custo. As propriedades dos diamantes cultivados dessa maneira são iguais ou melhores do que as das pedras naturais. A qualidade dos diamantes sintéticos depende do método de cultivo. Comparados aos diamantes naturais, que geralmente são transparentes, a maioria dos diamantes artificiais são coloridos.

Devido à sua dureza, os diamantes são amplamente utilizados na fabricação. Além disso, sua alta condutividade térmica, propriedades ópticas e resistência a álcalis e ácidos são apreciadas. As ferramentas de corte são frequentemente revestidas com pó de diamante, que também é usado em abrasivos e materiais. A maioria dos diamantes em produção é de origem artificial devido ao baixo preço e porque a demanda por esses diamantes excede a capacidade de mineração na natureza.

Algumas empresas oferecem serviços para criar diamantes memoriais a partir das cinzas dos mortos. Para fazer isso, após a cremação, as cinzas são limpas até que o carbono seja obtido, e então um diamante é cultivado em sua base. Os fabricantes anunciam esses diamantes como uma memória dos que partiram, e seus serviços são populares, especialmente em países com uma grande porcentagem de cidadãos ricos, como Estados Unidos e Japão.

Método de crescimento de cristal de alta pressão e alta temperatura

O método de crescimento de cristal em alta pressão e alta temperatura é usado principalmente para sintetizar diamantes, mas, mais recentemente, esse método ajudou a refinar diamantes naturais ou a mudar sua cor. Diferentes prensas são usadas para cultivar diamantes artificialmente. O mais caro de manter e o mais difícil deles é a prensa cúbica. É usado principalmente para realçar ou alterar a cor de diamantes naturais. Os diamantes crescem na impressora a uma taxa de cerca de 0,5 quilates por dia.

Você acha difícil traduzir uma unidade de medida de um idioma para outro? Colegas estão prontos para ajudá-lo. Poste uma pergunta no TCTerms e você receberá uma resposta em alguns minutos.

Conversor de Comprimento e Distância Conversor de Massa Conversor de Volume de Massa e Comida Conversor de Área Receita Culinária Conversor de Volume e Unidades Conversor de Temperatura Conversor de Módulo de Pressão, Estresse, Conversor de Módulo de Young Conversor de Energia e Trabalho Conversor de Força Conversor de Tempo Conversor de Velocidade Linear Conversor de Ângulo Plano Eficiência Térmica e Eficiência de Combustível Sistemas de Conversão Numérica Conversor de Informação Quantidade Medição Taxas de Moedas Roupas e Sapatos Femininos Tamanhos Roupas e Sapatos Masculinos Tamanhos Conversor de Velocidade Angular e Conversor de Velocidade Conversor de Aceleração Conversor de Aceleração Angular Conversor de Densidade Conversor de Volume Específico Conversor de Momento de Inércia Conversor de Momento de Força Conversor de torque Conversor de valor calorífico específico (massa) Conversor de densidade de energia e valor calorífico específico (volume) Conversor de diferença de temperatura Conversor de coeficiente Coeficiente de expansão térmica Conversor de resistência térmica Conversor de condutividade térmica Conversor de capacidade de calor específico Exposição térmica e conversor de energia de radiação Conversor de densidade de fluxo de calor Conversor de coeficiente de transferência de calor Conversor de taxa de fluxo volumétrico Conversor de taxa de fluxo de massa Conversor de densidade de fluxo de massa Conversor de concentração molar Concentração de massa no conversor de solução absoluto) Viscosidade Conversor de viscosidade cinemática Conversor de tensão superficial Conversor de permeabilidade de vapor de água Conversor de densidade de fluxo de vapor de água Conversor de nível de som Conversor de sensibilidade de microfone Conversor de nível de pressão sonora (SPL) Conversor de nível de pressão sonora com pressão de referência selecionável Conversor de luminância Conversor de intensidade luminosa Conversor de iluminação Conversor de resolução gráfica de computador Potência ótica do conversor de frequência e comprimento de onda em dioptrias e focal distância Dioptria potência e ampliação da lente (×) Conversor de carga elétrica Conversor de densidade de carga linear Conversor de densidade de carga em massa Conversor de densidade de carga em massa Conversor de densidade de corrente linear de corrente elétrica Conversor de densidade de corrente de superfície Conversor de força de campo elétrico Conversor de potencial eletrostático e tensão Conversor de potencial eletrostático e tensão Conversor de resistência elétrica Conversor resistividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Conversor de condutividade elétrica Capacitância elétrica Conversor de indutância Conversor de bitola de fio americano Níveis em dBm (dBm ou dBmW), dBV (dBV), watts, etc. Unidades Conversor de força magnetomotriz Conversor de força de campo magnético Conversor de fluxo magnético Conversor de indução magnética Radiação. Radioatividade do conversor de taxa de dose absorvida por radiação ionizante. Conversor de radiação de decaimento radioativo. Radiação do conversor de dose de exposição. Conversor de Dose Absorvida Conversor de Prefixo Decimal Transferência de Dados Tipografia e Conversor de Unidade de Processamento de Imagem Conversor de Unidade de Volume de Madeira Calculando a Massa Molar Tabela Periódica de Elementos Químicos D. I. Mendeleev

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

Valor inicial

Valor convertido

pascal exapascal petapascal terapascal gigapascal megapascal kilopascal hectopascal decapascal decapascal santipascal milipascal micropascal micropascal picopascal femtopascal femtopascal attopascal newton per sq. metro newton por sq. newton centímetro por sq. milímetro quilonewtons por metro quadrado metro bar milibar microbar dina por sq. centímetro quilograma-força por quadrado. metro quilograma-força por quadrado. centímetro quilograma-força por quadrado. milímetro grama-força por metro quadrado centímetro ton-força (curta) por sq. ft ton-force (curto) por quadrado polegadas ton-força (dl) por sq. ft ton-force (long) por sq. polegada quilopound-força por pé quadrado polegada quilopound-força por pé quadrado em lbf / sq. ft lbf / sq. polegadas psi poundal por sq. pés torr centímetro de mercúrio (0 ° C) milímetros de mercúrio (0 ° C) polegadas de mercúrio (32 ° F) polegadas de mercúrio (60 ° F) centímetros de água coluna (4 ° C) mm wg. coluna (4 ° C) em H2O coluna (4 ° C) pés de água (4 ° C) polegadas de água (60 ° F) pés de água (60 ° F) atmosfera técnica atmosfera física paredes de decibar por metro quadrado piezoé de bário (bário) Planck medidor de pressão água do mar pés água do mar (a 15 ° C) hidrômetro. coluna (4 ° C)

Calor específico

Mais sobre pressão

Informação geral

Em física, a pressão é definida como a força que atua por unidade de área de superfície. Se duas forças iguais atuam em uma superfície grande e uma menor, a pressão na superfície menor será maior. Concordo, é muito mais terrível se o dono do salto agulha pisar nos seus pés do que o dono do tênis. Por exemplo, se você pressionar um tomate ou uma cenoura com uma faca afiada, o vegetal será cortado ao meio. A área da superfície da lâmina em contato com o vegetal é pequena, então a pressão é alta o suficiente para cortar o vegetal. Se você pressionar com a mesma força um tomate ou cenoura com uma faca cega, então, provavelmente, o vegetal não será cortado, pois a superfície da faca agora é maior, o que significa que a pressão é menor.

No SI, a pressão é medida em pascais ou newtons por metro quadrado.

Pressão relativa

Às vezes, a pressão é medida como a diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica. Essa pressão é chamada de relativa ou manômetro e é a que se mede, por exemplo, na verificação da pressão dos pneus dos automóveis. Os medidores freqüentemente, embora nem sempre, mostram exatamente a pressão relativa.

Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a pressão do ar em um determinado local. Geralmente se refere à pressão de uma coluna de ar por unidade de área de superfície. Uma mudança na pressão atmosférica afeta o clima e a temperatura do ar. Pessoas e animais sofrem fortes quedas de pressão. A pressão arterial baixa causa problemas de gravidade variada em humanos e animais, desde desconforto mental e físico até doenças fatais. Por esse motivo, as cabines dos aviões são mantidas acima da pressão atmosférica em uma determinada altitude, porque a pressão atmosférica na altitude de cruzeiro é muito baixa.

A pressão atmosférica diminui com a altitude. Pessoas e animais que vivem no alto das montanhas, como o Himalaia, se adaptam a essas condições. Os viajantes, por sua vez, devem tomar os cuidados necessários para não adoecerem pelo fato de o corpo não estar acostumado a essa baixa pressão. Os alpinistas, por exemplo, podem adoecer com o mal da altitude associado à falta de oxigênio no sangue e à falta de oxigênio no corpo. Esta doença é especialmente perigosa se você ficar muito tempo nas montanhas. Uma exacerbação do mal da altitude leva a complicações sérias, como enjoo agudo da montanha, edema pulmonar da altitude, edema cerebral da altitude e a forma mais aguda do mal da montanha. O perigo de doenças de altitude e montanha começa a uma altitude de 2.400 metros acima do nível do mar. Para evitar o mal da altitude, os médicos aconselham não usar depressores como álcool e pílulas para dormir, beber muitos líquidos e subir gradualmente à altitude, por exemplo, a pé em vez de transporte. Também é benéfico comer muitos carboidratos e descansar bem, especialmente se a escalada for rápida. Essas medidas permitirão que o corpo se acostume com a privação de oxigênio causada pela baixa pressão atmosférica. Se você seguir essas diretrizes, seu corpo será capaz de produzir mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio para o cérebro e órgãos internos. Para isso, o corpo aumentará o pulso e a frequência respiratória.

Os primeiros socorros em tais casos são fornecidos imediatamente. É importante deslocar o paciente para uma altitude inferior, onde a pressão atmosférica é mais elevada, de preferência para uma altitude inferior a 2.400 metros acima do nível do mar. Também são usados \u200b\u200bmedicamentos e câmaras hiperbáricas portáteis. Estas são câmaras leves e portáteis que podem ser pressurizadas com uma bomba de pé. Um paciente com doença de altitude é colocado em uma câmara que mantém uma pressão correspondente a uma altitude inferior. Essa câmera é usada apenas para primeiros socorros, após os quais o paciente deve ser abaixado para baixo.

Alguns atletas usam pressão arterial baixa para melhorar a circulação. Normalmente, para isso, o treinamento ocorre em condições normais, e esses atletas dormem em um ambiente de baixa pressão. Dessa forma, seus corpos se acostumam às condições de altitude e passam a produzir mais glóbulos vermelhos, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de oxigênio no sangue e permite que tenham melhores resultados na prática esportiva. Para isso, são produzidas tendas especiais, cuja pressão é regulada. Alguns atletas até mudam a pressão em todo o quarto, mas vedar o quarto é um processo caro.

Fatos espaciais

Os pilotos e astronautas precisam trabalhar em um ambiente de baixa pressão, por isso trabalham em trajes espaciais que compensam a baixa pressão ambiental. Os trajes espaciais protegem completamente uma pessoa do meio ambiente. Eles são usados \u200b\u200bno espaço. Os trajes de compensação de altitude são usados \u200b\u200bpor pilotos em grandes altitudes - eles ajudam o piloto a respirar e neutralizar a baixa pressão barométrica.

Pressão hidrostática

A pressão hidrostática é a pressão de um fluido causada pela gravidade. Este fenômeno desempenha um grande papel não apenas na tecnologia e na física, mas também na medicina. Por exemplo, a pressão arterial é a pressão hidrostática do sangue contra as paredes dos vasos sanguíneos. A pressão arterial é a pressão nas artérias. É representado por dois valores: sistólica, ou pressão mais alta, e diastólica, ou pressão mais baixa durante o batimento cardíaco. Os monitores de pressão arterial são chamados de esfigmomanômetros ou tonômetros. A unidade de pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio.

A caneca Pitágoras é um recipiente divertido que usa a pressão hidrostática e, mais especificamente, o princípio do sifão. Segundo a lenda, Pitágoras inventou esta taça para controlar a quantidade de vinho consumida. De acordo com outras fontes, esse copo deveria controlar a quantidade de água consumida durante uma seca. Dentro da caneca há um tubo curvo em forma de U escondido sob a cúpula. Uma das extremidades do tubo é mais longa e termina com um orifício na perna da caneca. A outra extremidade, mais curta, é conectada por um orifício ao fundo interno da caneca para que a água no copo encha o tubo. O princípio da caneca é semelhante ao de uma moderna cisterna de banheiro. Se o nível do líquido subir acima do nível do tubo, o líquido flui para a outra metade do tubo e flui para fora devido à pressão hidrostática. Se o nível, pelo contrário, for inferior, a caneca pode ser utilizada com segurança.

Pressão geológica

A pressão é um conceito importante em geologia. A formação de pedras preciosas, naturais e artificiais, é impossível sem pressão. Alta pressão e alta temperatura também são necessárias para a formação do óleo de restos de plantas e animais. Ao contrário das gemas, que são formadas principalmente em rochas, o óleo se forma no fundo de rios, lagos ou mares. Com o tempo, mais e mais areia se acumula sobre esses restos. O peso da água e da areia pressiona os restos mortais de animais e plantas. Com o tempo, esse material orgânico afunda cada vez mais na Terra, chegando a vários quilômetros abaixo da superfície da Terra. As temperaturas aumentam 25 ° C para cada quilômetro abaixo da superfície da Terra, de modo que as temperaturas chegam a 50–80 ° C em profundidades de vários quilômetros. Dependendo da temperatura e da diferença de temperatura no meio de formação, pode-se formar gás natural em vez de óleo.

Joias naturais

A formação das gemas nem sempre é a mesma, mas a pressão é um dos principais componentes desse processo. Por exemplo, diamantes são formados no manto terrestre, em condições de alta pressão e alta temperatura. Durante as erupções vulcânicas, os diamantes se movem para as camadas superiores da superfície da Terra graças ao magma. Alguns diamantes vêm de meteoritos para a Terra, e os cientistas acreditam que eles se formaram em planetas semelhantes à Terra.

Gemas Sintéticas

A produção de gemas sintéticas começou na década de 1950 e vem ganhando popularidade nos últimos anos. Alguns compradores preferem gemas naturais, mas as gemas artificiais estão se tornando cada vez mais populares devido ao baixo custo e à falta de problemas associados à mineração de gemas naturais. Por exemplo, muitos compradores escolhem gemas sintéticas porque sua extração e venda não estão associadas a violações dos direitos humanos, trabalho infantil e financiamento de guerras e conflitos armados.

Uma das tecnologias para o cultivo de diamantes em laboratório é o método de cultivo de cristais em alta pressão e alta temperatura. Em dispositivos especiais, o carbono é aquecido a 1000 ° C e submetido a uma pressão de cerca de 5 gigapascais. Normalmente, um pequeno diamante é usado como o cristal de semente e o grafite é usado como base de carbono. Um novo diamante cresce a partir dele. Este é o método mais comum para o cultivo de diamantes, principalmente como gemas, devido ao seu baixo custo. As propriedades dos diamantes cultivados dessa maneira são iguais ou melhores do que as das pedras naturais. A qualidade dos diamantes sintéticos depende do método de cultivo. Comparados aos diamantes naturais, que geralmente são transparentes, a maioria dos diamantes artificiais são coloridos.

Devido à sua dureza, os diamantes são amplamente utilizados na fabricação. Além disso, sua alta condutividade térmica, propriedades ópticas e resistência a álcalis e ácidos são apreciadas. As ferramentas de corte são frequentemente revestidas com pó de diamante, que também é usado em abrasivos e materiais. A maioria dos diamantes em produção é de origem artificial devido ao baixo preço e porque a demanda por esses diamantes excede a capacidade de mineração na natureza.

Algumas empresas oferecem serviços para criar diamantes memoriais a partir das cinzas dos mortos. Para fazer isso, após a cremação, as cinzas são limpas até que o carbono seja obtido, e então um diamante é cultivado em sua base. Os fabricantes anunciam esses diamantes como uma memória dos que partiram, e seus serviços são populares, especialmente em países com uma grande porcentagem de cidadãos ricos, como Estados Unidos e Japão.

Método de crescimento de cristal de alta pressão e alta temperatura

O método de crescimento de cristal em alta pressão e alta temperatura é usado principalmente para sintetizar diamantes, mas, mais recentemente, esse método ajudou a refinar diamantes naturais ou a mudar sua cor. Diferentes prensas são usadas para cultivar diamantes artificialmente. O mais caro de manter e o mais difícil deles é a prensa cúbica. É usado principalmente para realçar ou alterar a cor de diamantes naturais. Os diamantes crescem na impressora a uma taxa de cerca de 0,5 quilates por dia.

Você acha difícil traduzir uma unidade de medida de um idioma para outro? Colegas estão prontos para ajudá-lo. Poste uma pergunta no TCTerms e você receberá uma resposta em alguns minutos.

Pressão é uma quantidade que é igual à força atuando estritamente perpendicularmente por unidade de área de superfície. Calculado pela fórmula: P \u003d F / S... O sistema internacional de cálculo assume a medida de tal quantidade em pascais (1 Pa é igual à força de 1 newton por metro quadrado, N / m2). Mas, uma vez que esta é uma pressão bastante pequena, as medições são mais frequentemente indicadas em kPa ou MPa... É comum em várias indústrias usar seus próprios sistemas de cálculo, no setor automotivo, pressão pode ser medida: em bares, atmosferas, quilogramas de força por cm² (atmosfera técnica), mega Pascal ou libras por polegada quadrada (psi).

Para uma conversão rápida de unidades de medida, deve-se ser guiado pela seguinte relação de valores entre si:

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 at.

Tabela de razão de unidade de pressão
A quantidade MPa barra atm kgf / cm2 psi em
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 física) 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 em (ambiente técnico) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

Por que você precisa de uma calculadora de conversão de unidade de pressão

A calculadora online permitirá que você converta valores de forma rápida e precisa de uma unidade de pressão para outra. Essa conversão pode ser útil para os proprietários de automóveis ao medir a compressão no motor, ao verificar a pressão na linha de combustível, bombeando pneus para o valor exigido (muitas vezes é necessário traduzir PSI em atmosferas ou MPa para bar ao verificar a pressão), reabastecendo o ar condicionado com freon. Visto que a escala no manômetro pode estar em um sistema de cálculo e nas instruções em um completamente diferente, muitas vezes é necessário converter barras em quilogramas, megapascais, quilograma de força por centímetro quadrado, atmosferas técnicas ou físicas. Ou, se você quiser um resultado no sistema inglês de cálculo, então libra-força por polegada quadrada (lbf in²), para corresponder exatamente às diretrizes exigidas.

Como usar uma calculadora online

Para usar a transferência instantânea de um valor de pressão para outro e descobrir quanto bar estará em MPa, kgf / cm², atm ou psi, você precisa:

  1. Na lista à esquerda, selecione a unidade de medida com a qual deseja realizar a conversão;
  2. Na lista da direita, defina a unidade na qual a conversão será realizada;
  3. Imediatamente após inserir um número em qualquer um dos dois campos, um "resultado" aparece. Assim, você pode traduzir ambos de um valor para outro e vice-versa.

Por exemplo, no primeiro campo foi inserido o número 25, então dependendo da unidade selecionada, você calculará quantas barras, atmosferas, megapascais, quilograma de força produzida por cm² ou libra-força por polegada quadrada. Quando este mesmo valor for colocado em outro campo (direito), a calculadora irá calcular a razão inversa dos valores de pressão física selecionados.

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