Convertir newton par centimètre carré en exapascal

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir newton par centimètre carré [N/cm^2] en exapascal [EPa], ou Convertir exapascal en newton par centimètre carré.




Comment convertir Newton Par Centimètre Carré en Exapascal

1 N/cm^2 = 1e-14 EPa

Exemple: convertir 15 N/cm^2 en EPa:
15 N/cm^2 = 15 × 1e-14 EPa = 1.5e-13 EPa


Newton Par Centimètre Carré en Exapascal Tableau de conversion

newton par centimètre carré exapascal

Newton Par Centimètre Carré

Le newton par centimètre carré (N/cm²) est une unité de pression représentant la force d'un newton appliquée sur une surface d'un centimètre carré.

Histoire/Origine

L'unité dérive de l'unité SI de force, le newton, combinée avec le centimètre comme unité de surface. Elle a été utilisée dans des domaines tels que l'ingénierie et la physique pour mesurer la pression, en particulier dans des contextes où le centimètre est une unité de longueur pratique. Son utilisation précède l'adoption généralisée du pascal (Pa), qui est équivalent à N/m².

Utilisation actuelle

Le N/cm² est encore utilisé dans certaines applications d'ingénierie et industrielles, notamment dans des contextes où les mesures de pression sont exprimées en centimètres plutôt qu'en mètres. Il est également utilisé dans certains domaines scientifiques pour plus de commodité, bien que le pascal soit plus courant à l'échelle internationale.


Exapascal

Un exapascal (EPa) est une unité de pression équivalente à 10^18 pascals, utilisée pour mesurer des pressions extrêmement élevées.

Histoire/Origine

L'exapascal a été introduit dans le cadre des préfixes du Système international d'unités (SI) pour représenter des valeurs de pression très importantes, principalement dans des contextes scientifiques et techniques impliquant des phénomènes de haute pression.

Utilisation actuelle

L'exapascal est principalement utilisé dans des domaines tels que la géophysique, l'astrophysique et la physique des hautes pressions pour décrire des pressions immenses trouvées dans les intérieurs planétaires, les environnements stellaires et la recherche expérimentale sur la haute pression.



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