Convertir milímetro de mercurio (0°C) a newton por milímetro cuadrado
Por favor, proporciona los valores a continuación para convertir milímetro de mercurio (0°C) [mmHg] a newton por milímetro cuadrado [N/mm^2], o Convertir newton por milímetro cuadrado a milímetro de mercurio (0°C).
Cómo Convertir Milímetro De Mercurio (0°c) a Newton Por Milímetro Cuadrado
1 mmHg = 0.000133322387 N/mm^2
Ejemplo: convertir 15 mmHg a N/mm^2:
15 mmHg = 15 × 0.000133322387 N/mm^2 = 0.001999835805 N/mm^2
Milímetro De Mercurio (0°c) a Newton Por Milímetro Cuadrado Tabla de Conversiones
milímetro de mercurio (0°C) | newton por milímetro cuadrado |
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Milímetro De Mercurio (0°c)
El milímetro de mercurio (0°C), abreviado como mmHg, es una unidad de medida de presión basada en la altura de una columna de mercurio en milímetros a 0°C bajo gravedad estándar.
Historia/Origen
El mmHg se originó con el uso de barómetros de mercurio en el siglo XVII para medir la presión atmosférica. Se convirtió en una unidad estándar en meteorología y medicina para medir la presión arterial y otros fenómenos relacionados con la presión.
Uso Actual
Hoy en día, el mmHg se usa principalmente en medicina para medir la presión arterial y en meteorología para lecturas de presión atmosférica. También se emplea en diversas aplicaciones científicas e industriales donde se requieren mediciones precisas de presión.
Newton Por Milímetro Cuadrado
El newton por milímetro cuadrado (N/mm²) es una unidad de presión o esfuerzo, que representa la fuerza de un newton aplicada sobre un área de un milímetro cuadrado.
Historia/Origen
La unidad proviene de la unidad base del SI, el newton para la fuerza y el milímetro para el área, y se usa comúnmente en ingeniería y ciencia de materiales para medir esfuerzo y presión. Ha estado en uso desde la adopción del sistema SI, con una mayor aplicación en campos que requieren mediciones precisas de altas presiones.
Uso Actual
N/mm² se usa ampliamente en ingeniería, ciencia de materiales y construcción para especificar la resistencia de materiales, esfuerzo y niveles de presión, especialmente en contextos donde se requiere alta precisión, como en la especificación de resistencia a la tracción y clasificaciones de presión.