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Fatores de conversão Formulário ONDAS TEMPERATURA RADIAÇÃO TÉRMICAS MÁQ I N A S L Z Material complementar ao livro Física – Eletromagnetismo e física moderna, de Alberto Gaspar (São Paulo: Ática, 2009; volume 3). © Editora Ática. Todos os direitos reservados. 1 Comprimento centímetro (cm) metro (m) quilômetro (km) 1 centímetro (cm) 1 10–2 10–5 1 metro (m) 100 1 10–3 1 quilômetro (km) 105 103 1 Área metro2 (m2) centímetro quadrado (cm2) 1 metro quadrado (m2) 1 104 1 centímetro quadrado (cm2) 10–4 1 Volume metro3 (m3) centímetro cúbico (cm3) litro (L) 1 metro cúbico (m3) 1 106 103 1 centímetro cúbico (cm3) 10–6 1 10–3 1 litro (L) 10–3 103 1 Velocidade quilômetro/hora (km/h) metro/segundo (m/s) 1 quilômetro por hora (km/h) 1 0,2778 1 metro por segundo (m/s) 3,6 1 Massa grama (g) quilograma (kg) 1 grama (g) 1 10–3 1 quilograma (kg) 103 1 Massa específi ca (densidade) quilograma/metro3 (kg/m3) grama/centímetro cúbico (g/cm3) 1 quilograma por metro3 (kg/m3) 1 10–3 1 grama por centímetro3 (g/cm3) 103 1 Tempo ano (a) dia (d) hora (h) minuto (min) segundo (s) 1 ano (a) 1 365,25 8,766 i 103 5,259 i 105 3,156 i 107 1 dia (d) 2,738 i 10–3 1 24 1 440 8,640 i 104 1 hora (h) 1,141 i 10–4 4,167 i 10–2 1 60 3 600 1 minuto (min) 1,901 i 10–6 6,944 i 10–4 1,667 i 10–2 1 60 1 segundo (s) 3,169 i 10–8 1,157 i 10–5 2,778 i 10–4 1,667 i 10–2 1 Potência watt (W) 1 cavalo-vapor (cv) 736 1 horse-power (HP) 746 Fatores de conversão Formulário ONDAS TEMPERATURA RADIAÇÃO TÉRMICAS MÁQ I N A S L Z Material complementar ao livro Física – Eletromagnetismo e física moderna, de Alberto Gaspar (São Paulo: Ática, 2009; volume 3). © Editora Ática. Todos os direitos reservados. 2 En er g ia – C al o r jo u le ( J) ca lo ri a (c al ) q u ilo w at t- -h o ra (k W h ) el ét ro n - -v o lt ( eV ) m ilh ão d e el ét ro n s- vo lt (M eV ) q u ilo g ra m a (k g ) u n id ad e d e m as sa at ô m ic a (u ) 1 jo u le ( J) 1 0, 23 89 2, 77 8 i 1 0–7 6, 24 2 i 1 018 6, 24 2 i 1 012 1, 11 3 i 10 –1 7 6, 70 2 i 1 09 1 ca lo ri a (c al ) 4, 18 6 1 1, 16 3 i 1 0–6 2, 61 3 i 1 019 2, 61 3 i 1 013 4, 66 0 i 1 0–1 7 2, 80 6 i 1 010 1 q u ilo w at t- h o ra ( kW h ) 3, 60 0 i 10 6 8, 60 0 i 1 05 1 2, 24 7 i 1 025 2, 24 7 i 1 019 4, 00 7 i 1 0–1 1 2, 41 3 i 1 016 1 el ét ro n -v o lt ( eV ) 1, 60 2 i 1 0–1 9 3, 82 7 i 1 0–2 0 4, 45 0 i 1 0–2 6 1 10 –6 1, 78 3 i 1 0–3 6 1, 07 4 i 1 0–9 1 m ilh ão d e el ét ro n s- vo lt ( M eV ) 1, 60 2 i 1 0–1 3 3, 82 7 i 1 0–1 4 4, 45 0 i 1 0–2 0 10 –6 1 1, 78 3 i 1 0–3 0 1, 07 4 i 1 0–3 1 q u ilo g ra m a (k g )* 8, 98 7 i 1 016 2, 14 6 i 1 016 2, 49 7 i 1 010 5, 61 0 i 1 035 5, 61 0 i 1 029 1 6, 02 2 i 1 026 1 u n id ad e u n ifi c ad a d e m as sa a tô m ic a (u )* 1, 49 2 i 1 0–1 0 3, 56 4 i 1 0–1 1 4, 14 6 i 1 0–1 7 9, 32 0 i 1 08 93 2, 0 1, 66 1 i 1 0–2 7 1 * Es ta s g ra n d ez as n ão s ão p ro p ri am en te u n id ad es d e en er g ia , m as e st ão a q u i r el ac io n ad as p o r se re m c o n ve n ie n te s. A p ar ec em e m v ir tu d e d a fó rm u la r el at iv ís ti ca d e eq u iv al ên ci a en tr e m as sa e en er g ia , E = m c2 , e r ep re se n ta m a e n er g ia li b er ad a se 1 k g d e m as sa o u s e 1 u f o re m c o m p le ta m en te t ra n sf o rm ad o s em e n er g ia ( n as d u as li n h as d e b ai xo ) o u a m as sa q u e se ri a co m p le ta m en te tr an sf o rm ad a em u m a u n id ad e d e en er g ia ( n as d u as c o lu n as d a d ir ei ta ). Pr es sã o at m o sf er a (a tm ) ce n tí m et ro d e m er cú ri o ( cm H g ) p as ca l ( Pa ) lib ra p o r p o le g ad a q u ad ra d a (l b /in 2 ) lib ra p o r p é q u ad ra d o ( lb /f t2 ) 1 at m o sf er a (a tm ) 1 76 1, 01 3 i 1 05 14 ,7 0 2, 11 6 1 ce n tí m et ro d e m er cú ri o ( cm H g ) a 0 °C 1, 31 6 i 1 0–2 1 1 33 3 0, 19 34 27 ,8 5 1 p as ca l ( Pa ) 9, 86 9 i 1 0–6 7, 50 1 i 1 0–4 1 1, 45 0 i 1 0–4 2, 08 9 i 1 0–2 1 lib ra p o r p o le g ad a q u ad ra d a (l b /in 2 ) 6, 80 5 i 1 0–2 5, 17 1 6, 89 5 i 1 03 1 14 4 1 lib ra p o r p é q u ad ra d o ( lb /f t2 ) 4, 72 5 i 1 0–4 3, 59 1 i 1 0–2 47 ,8 8 6, 94 4 i 1 0–3 1