Konvertieren Zentimeter Quecksilber (0°C) in Newton pro Quadratzentimeter
Bitte geben Sie unten Werte zum Konvertieren ein Zentimeter Quecksilber (0°C) [cmHg] in Newton pro Quadratzentimeter [N/mm^2], oder Konvertieren Newton pro Quadratzentimeter in Zentimeter Quecksilber (0°C).
So konvertieren Sie Zentimeter Quecksilber (0°c) in Newton Pro Quadratzentimeter
1 cmHg = 0.00133322387 N/mm^2
Beispiel: konvertieren 15 cmHg in N/mm^2:
15 cmHg = 15 × 0.00133322387 N/mm^2 = 0.01999835805 N/mm^2
Zentimeter Quecksilber (0°c) in Newton Pro Quadratzentimeter Umwandlungstabelle
Zentimeter Quecksilber (0°C) | Newton pro Quadratzentimeter |
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Zentimeter Quecksilber (0°c)
Zentimeter Quecksilber (0°C) ist eine Maßeinheit für Druck, die den Druck darstellt, der von einer ein Zentimeter hohen Quecksilbersäule bei 0°C ausgeübt wird.
Geschichte/Entstehung
Der Zentimeter Quecksilber wurde historisch in Barometrie und Druckmessungen verwendet, bevor das Pascal-System eingeführt wurde. Er stammt aus der Verwendung von Quecksilbersäulen in Barometern zur Messung des atmosphärischen Drucks, wobei die Einheit die Höhe der Quecksilbersäule widerspiegelt.
Aktuelle Verwendung
Heute ist der Zentimeter Quecksilber weitgehend veraltet und durch SI-Einheiten wie das Pascal ersetzt. Dennoch wird er in einigen medizinischen und historischen Kontexten noch verwendet, um Blutdruck und atmosphärischen Druck in bestimmten Regionen zu messen.
Newton Pro Quadratzentimeter
Newton pro Quadratzentimeter (N/mm²) ist eine Einheit für Druck oder Spannung, die die Kraft von einem Newton darstellt, die auf eine Fläche von einem Quadratzentimeter wirkt.
Geschichte/Entstehung
Die Einheit leitet sich von der SI-Grundeinheit Newton für Kraft und dem Millimeter für Fläche ab und wird häufig in Ingenieurwesen und Materialwissenschaften verwendet, um Spannung und Druck zu messen. Sie ist seit der Einführung des SI-Systems in Gebrauch und findet vermehrt Anwendung in Bereichen, die eine präzise Messung hoher Drücke erfordern.
Aktuelle Verwendung
N/mm² wird häufig im Ingenieurwesen, in der Materialwissenschaft und im Bauwesen verwendet, um Materialfestigkeit, Spannung und Druckniveaus anzugeben, insbesondere in Kontexten, in denen hohe Präzision erforderlich ist, wie bei der Angabe von Zugfestigkeit und Druckwerten.