Convertir centimètre de mercure (0°C) en newton par millimètre carré

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir centimètre de mercure (0°C) [cmHg] en newton par millimètre carré [N/mm^2], ou Convertir newton par millimètre carré en centimètre de mercure (0°C).




Comment convertir Centimètre De Mercure (0°c) en Newton Par Millimètre Carré

1 cmHg = 0.00133322387 N/mm^2

Exemple: convertir 15 cmHg en N/mm^2:
15 cmHg = 15 × 0.00133322387 N/mm^2 = 0.01999835805 N/mm^2


Centimètre De Mercure (0°c) en Newton Par Millimètre Carré Tableau de conversion

centimètre de mercure (0°C) newton par millimètre carré

Centimètre De Mercure (0°c)

Le centimètre de mercure (0°C) est une unité de mesure de la pression représentant la pression exercée par une colonne de mercure d'un centimètre à 0°C.

Histoire/Origine

Le centimètre de mercure était historiquement utilisé en barométrie et en mesures de pression avant l'adoption du pascal. Il provient de l'utilisation de colonnes de mercure dans les baromètres pour mesurer la pression atmosphérique, l'unité reflétant la hauteur de la colonne de mercure.

Utilisation actuelle

Aujourd'hui, le centimètre de mercure est largement obsolète et remplacé par des unités SI comme le pascal. Cependant, il est encore utilisé dans certains contextes médicaux et historiques pour mesurer la pression artérielle et la pression atmosphérique dans certaines régions.


Newton Par Millimètre Carré

Le newton par millimètre carré (N/mm²) est une unité de pression ou de contrainte, représentant la force d'un newton appliquée sur une surface d'un millimètre carré.

Histoire/Origine

L'unité dérive de l'unité de base SI newton pour la force et du millimètre pour la surface, couramment utilisée en ingénierie et en science des matériaux pour mesurer la contrainte et la pression. Elle est en usage depuis l'adoption du système SI, avec une application accrue dans les domaines nécessitant une mesure précise des hautes pressions.

Utilisation actuelle

N/mm² est largement utilisé en ingénierie, en science des matériaux et en construction pour spécifier la résistance des matériaux, la contrainte et les niveaux de pression, notamment dans les contextes où une grande précision est requise, comme dans la spécification de la résistance à la traction et des pressions admissibles.



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