Converti libbra piede/secondo quadrato a joule/centimetro
Fornisci i valori sottostanti per convertire libbra piede/secondo quadrato [lb*ft/s^2] a joule/centimetro [J/cm], o Converti joule/centimetro a libbra piede/secondo quadrato.
Come Convertire Libbra Piede/secondo Quadrato a Joule/centimetro
1 lb*ft/s^2 = 0.0013825495 J/cm
Esempio: converti 15 lb*ft/s^2 a J/cm:
15 lb*ft/s^2 = 15 × 0.0013825495 J/cm = 0.0207382425 J/cm
Libbra Piede/secondo Quadrato a Joule/centimetro Tabella di Conversione
libbra piede/secondo quadrato | joule/centimetro |
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Libbra Piede/secondo Quadrato
La libbra piede per secondo quadrato (lb*ft/s^2) è un'unità di forza che rappresenta la forza esercitata da una massa di una libbra accelerata di un piede al secondo quadrato.
Storia/Origine
Questa unità ha origine dal sistema imperiale di unità, utilizzato principalmente negli Stati Uniti, per quantificare la forza basata sulla libbra come unità di massa e il piede come unità di distanza, con i secondi come unità di tempo. È correlata alla libbra-forza (lbf) ma include una componente di distanza, rendendola un'unità derivata in meccanica.
Uso Attuale
La libbra piede per secondo quadrato è raramente usata nella pratica moderna; la forza viene tipicamente espressa in libbra-forza (lbf). Quando viene utilizzata, appare in contesti ingegneristici specifici che coinvolgono calcoli di forza in unità imperiali, specialmente in meccanica classica e analisi ingegneristiche.
Joule/centimetro
Il joule per centimetro (J/cm) è un'unità di densità di energia o energia per unità di lunghezza, che rappresenta la quantità di energia (joule) contenuta o trasferita per centimetro.
Storia/Origine
L'unità deriva dall'unità SI di energia, il joule, combinata con il centimetro come unità di lunghezza. È stata utilizzata in contesti come la scienza dei materiali e la fisica per misurare la distribuzione di energia su piccole distanze.
Uso Attuale
J/cm è utilizzato in campi come la prova dei materiali, la fisica e l'ingegneria per quantificare la densità di energia, soprattutto in applicazioni che coinvolgono film sottili, rivestimenti o misurazioni di energia localizzate.