Converti millimetro di mercurio (0°C) a newton/millimetro quadrato
Fornisci i valori sottostanti per convertire millimetro di mercurio (0°C) [mmHg] a newton/millimetro quadrato [N/mm^2], o Converti newton/millimetro quadrato a millimetro di mercurio (0°C).
Come Convertire Millimetro Di Mercurio (0°c) a Newton/millimetro Quadrato
1 mmHg = 0.000133322387 N/mm^2
Esempio: converti 15 mmHg a N/mm^2:
15 mmHg = 15 × 0.000133322387 N/mm^2 = 0.001999835805 N/mm^2
Millimetro Di Mercurio (0°c) a Newton/millimetro Quadrato Tabella di Conversione
millimetro di mercurio (0°C) | newton/millimetro quadrato |
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Millimetro Di Mercurio (0°c)
Il millimetro di mercurio (0°C), abbreviato come mmHg, è un'unità di misura della pressione basata sull'altezza di una colonna di mercurio in millimetri a 0°C sotto la gravità standard.
Storia/Origine
Il mmHg deriva dall'uso dei barometri a mercurio nel XVII secolo per misurare la pressione atmosferica. È diventato un'unità standard in meteorologia e medicina per la misurazione della pressione sanguigna e di altri fenomeni legati alla pressione.
Uso Attuale
Oggi, il mmHg è principalmente usato in medicina per misurare la pressione sanguigna e in meteorologia per le letture della pressione atmosferica. È anche impiegato in varie applicazioni scientifiche e industriali dove sono richieste misurazioni di pressione precise.
Newton/millimetro Quadrato
Il newton per millimetro quadrato (N/mm²) è un'unità di pressione o stress, che rappresenta la forza di un newton applicata su una superficie di un millimetro quadrato.
Storia/Origine
L'unità deriva dall'unità di base SI newton per la forza e dal millimetro per l'area, comunemente usata in ingegneria e scienza dei materiali per misurare stress e pressione. È in uso dall'adozione del sistema SI, con un'applicazione crescente in campi che richiedono misurazioni precise di alte pressioni.
Uso Attuale
N/mm² è ampiamente utilizzato in ingegneria, scienza dei materiali e costruzioni per specificare la resistenza dei materiali, lo stress e i livelli di pressione, soprattutto in contesti che richiedono alta precisione, come nella specifica della resistenza a trazione e delle classificazioni di pressione.