Konwertuj centymetr rtęci (0°C) na newton na milimetr kwadratowy
Proszę podać wartości poniżej do konwersji centymetr rtęci (0°C) [cmHg] na newton na milimetr kwadratowy [N/mm^2], lub Konwertuj newton na milimetr kwadratowy na centymetr rtęci (0°C).
Jak dokonać konwersji Centymetr Rtęci (0°c) na Newton Na Milimetr Kwadratowy
1 cmHg = 0.00133322387 N/mm^2
Przykład: konwertuj 15 cmHg na N/mm^2:
15 cmHg = 15 × 0.00133322387 N/mm^2 = 0.01999835805 N/mm^2
Centymetr Rtęci (0°c) na Newton Na Milimetr Kwadratowy Tabela konwersji
centymetr rtęci (0°C) | newton na milimetr kwadratowy |
---|
Centymetr Rtęci (0°c)
Centymetr rtęci (0°C) jest jednostką pomiaru ciśnienia, reprezentującą ciśnienie wywierane przez jednocentymetrową kolumnę rtęci w temperaturze 0°C.
Historia/Pochodzenie
Centymetr rtęci był historycznie używany w barometrii i pomiarach ciśnienia przed przyjęciem paskala. Pochodził z użycia kolumn rtęci w barometrach do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, a jednostka odzwierciedlała wysokość kolumny rtęci.
Obecne zastosowanie
Obecnie centymetr rtęci jest w dużej mierze przestarzały i zastąpiony przez jednostki SI, takie jak paskal. Jednak nadal jest używany w niektórych kontekstach medycznych i historycznych do pomiaru ciśnienia krwi i ciśnienia atmosferycznego w niektórych regionach.
Newton Na Milimetr Kwadratowy
Newton na milimetr kwadratowy (N/mm²) jest jednostką ciśnienia lub naprężenia, reprezentującą siłę jednego newtona działającą na powierzchnię jednego milimetra kwadratowego.
Historia/Pochodzenie
Jednostka pochodzi od podstawowej jednostki SI - newtona dla siły oraz milimetra dla powierzchni, powszechnie używana w inżynierii i naukach materiałowych do pomiaru naprężeń i ciśnienia. Jest stosowana od czasu przyjęcia systemu SI, z rosnącym zastosowaniem w dziedzinach wymagających precyzyjnych pomiarów wysokich ciśnień.
Obecne zastosowanie
N/mm² jest szeroko stosowany w inżynierii, naukach materiałowych i budownictwie do określania wytrzymałości materiałów, naprężeń i poziomów ciśnienia, szczególnie w kontekstach wymagających wysokiej precyzji, takich jak określanie wytrzymałości na rozciąganie i wartości ciśnienia.