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

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




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

1 mmHg = 0.000133322387 N/mm^2

Exemple: convertir 15 mmHg en N/mm^2:
15 mmHg = 15 × 0.000133322387 N/mm^2 = 0.001999835805 N/mm^2


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

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

Millimètre De Mercure (0°c)

Le millimètre de mercure (0°C), abrégé en mmHg, est une unité de mesure de la pression basée sur la hauteur d'une colonne de mercure en millimètres à 0°C sous la gravité standard.

Histoire/Origine

Le mmHg trouve son origine dans l'utilisation de baromètres à mercure au XVIIe siècle pour mesurer la pression atmosphérique. Il est devenu une unité standard en météorologie et en médecine pour mesurer la pression artérielle et d'autres phénomènes liés à la pression.

Utilisation actuelle

Aujourd'hui, le mmHg est principalement utilisé en médecine pour mesurer la pression artérielle et en météorologie pour les relevés de pression atmosphérique. Il est également utilisé dans diverses applications scientifiques et industrielles nécessitant des mesures de pression précises.


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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