1 GPa = 100,000,000,000 N·cm
1 N·cm = 1.0000e-11 GPa
Esempio:
Convert 15 Gigapascal in Centimetro di Newton:
15 GPa = 1,500,000,000,000 N·cm
Gigapascal | Centimetro di Newton |
---|---|
0.01 GPa | 1,000,000,000 N·cm |
0.1 GPa | 10,000,000,000 N·cm |
1 GPa | 100,000,000,000 N·cm |
2 GPa | 200,000,000,000 N·cm |
3 GPa | 300,000,000,000 N·cm |
5 GPa | 500,000,000,000 N·cm |
10 GPa | 1,000,000,000,000 N·cm |
20 GPa | 2,000,000,000,000 N·cm |
30 GPa | 3,000,000,000,000 N·cm |
40 GPa | 4,000,000,000,000 N·cm |
50 GPa | 5,000,000,000,000 N·cm |
60 GPa | 6,000,000,000,000 N·cm |
70 GPa | 7,000,000,000,000 N·cm |
80 GPa | 8,000,000,000,000 N·cm |
90 GPa | 9,000,000,000,000 N·cm |
100 GPa | 10,000,000,000,000 N·cm |
250 GPa | 25,000,000,000,000 N·cm |
500 GPa | 50,000,000,000,000 N·cm |
750 GPa | 75,000,000,000,000 N·cm |
1000 GPa | 100,000,000,000,000 N·cm |
10000 GPa | 1,000,000,000,000,000 N·cm |
100000 GPa | 10,000,000,000,000,000 N·cm |
Definizione ### Il gigapascal (GPA) è un'unità di pressione o stress nel sistema internazionale delle unità (SI).È uguale a un miliardo di Pascal (PA), in cui un Pascal è definito come un Newton per metro quadrato.Il gigapascal è comunemente usato in vari campi, tra cui ingegneria, scienza dei materiali e geofisica, per misurare le proprietà meccaniche dei materiali.
Il gigapascal è standardizzato sotto le unità SI, garantendo coerenza e uniformità nelle misurazioni attraverso diverse discipline scientifiche e ingegneristiche.Questa standardizzazione consente confronti e calcoli accurati quando si tratta di applicazioni di pressione e stress.
Il concetto di misurazione della pressione risale al 17 ° secolo, con il Pascal che prende il nome dal matematico e fisico francese Blaise Pascal.Il Gigapascal è emerso come unità pratica alla fine del XX secolo, in particolare nelle industrie che richiedeva misurazioni ad alta pressione, come test aerospaziali, automobilistici e materiali.
Per illustrare l'uso di gigapascals, considera un raggio d'acciaio sottoposto a una forza di trazione.Se la forza applicata è di 500.000 newton e l'area trasversale del raggio è di 0,01 metri quadrati, lo stress può essere calcolato come segue:
[ \text{Stress (Pa)} = \frac{\text{Force (N)}}{\text{Area (m}^2\text{)}} ]
[ \text{Stress} = \frac{500,000 \text{ N}}{0.01 \text{ m}^2} = 50,000,000,000 \text{ Pa} = 50 \text{ GPa} ]
Questo esempio dimostra come convertire i newton e i contatori quadrati in gigapascal.
I gigapascal sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di ingegneria per descrivere la resistenza e la rigidità dei materiali.Ad esempio, la resistenza alla trazione di materiali ad alte prestazioni come la fibra di carbonio o il titanio è spesso espressa in gigapascal.Comprendere questi valori è cruciale per ingegneri e progettisti per garantire sicurezza e prestazioni nei loro progetti.
Guida all'utilizzo ### Per utilizzare efficacemente lo strumento Gigapascal sul nostro sito Web, seguire questi passaggi:
Utilizzando efficacemente lo strumento Gigapascal, puoi migliorare la tua comprensione delle misurazioni della pressione e prendere decisioni informate nei tuoi progetti di ingegneria.Per ulteriori informazioni, visitare [Gigapascal Converter] (https://www.inayam.co/unit-converter/force).
Il centimetro di Newton (N · cm) è un'unità di coppia che combina la forza di un Newton applicato a una distanza di un centimetro dal punto di vista.Questa misurazione è cruciale in vari campi, tra cui ingegneria, fisica e meccanica, in cui è essenziale comprendere la relazione tra forza e movimento rotazionale.
Definizione ### Un centimetro di Newton (N · cm) quantifica la coppia, che è l'equivalente di rotazione della forza lineare.È definito come il momento della forza derivante da una forza di un Newton applicato perpendicolarmente al braccio della leva a una distanza di un centimetro dall'asse di rotazione.
Il centimetro di Newton fa parte del sistema internazionale di unità (SI), che standardizza le misurazioni per garantire coerenza tra le discipline scientifiche e ingegneristiche.Il Newton (N) è l'unità di forza SI, mentre il centimetro (cm) è un'unità metrica di lunghezza.
Il concetto di coppia è stato utilizzato fin dai tempi antichi, ma la formalizzazione del Newton come unità di forza avvenne alla fine del 17 ° secolo, grazie alle leggi del moto di Sir Isaac Newton.Il centimetro, un'unità metrica, fu introdotto nel 18 ° secolo come parte del sistema metrico, che mirava a standardizzare le misurazioni in tutta Europa.
Per calcolare la coppia nei centimetri di Newton, è possibile utilizzare la formula: [ \text{Torque (N·cm)} = \text{Force (N)} \times \text{Distance (cm)} ]
Ad esempio, se viene applicata una forza di 5 N a una distanza di 10 cm, la coppia sarebbe: [ \text{Torque} = 5 , \text{N} \times 10 , \text{cm} = 50 , \text{N·cm} ]
I centimetri di Newton sono ampiamente utilizzati in ingegneria meccanica, progettazione automobilistica e laboratori di fisica per misurare l'efficacia di leve, ingranaggi e vari sistemi meccanici.Comprendere la coppia è essenziale per garantire che le macchine funzionino in modo efficiente e sicuro.
Guida all'utilizzo ### Per utilizzare efficacemente lo strumento di centimetro Newton sul nostro sito Web, seguire questi passaggi: