Convertidor d'Acceleració

Acceleració — De Zero a la Velocitat de la Llum

Domineu les unitats d'acceleració en l'automoció, l'aviació, l'espai i la física. Des de les forces g fins a les gravitats planetàries, convertiu amb confiança i enteneu què signifiquen els números.

Per què els pilots perden el coneixement a 9g: Comprendre les forces que ens mouen
Aquest convertidor gestiona més de 40 unitats d'acceleració, des de la gravetat estàndard (1g = 9.80665 m/s² exactament) fins al rendiment automotriu (temps de 0-60 mph), les forces g de l'aviació (els caces arriben a 9g), la precisió geofísica (microgal per a la prospecció de petroli) i la física extrema (protons de l'LHC a 190 milions de g). L'acceleració mesura la rapidesa amb què canvia la velocitat: accelerant, desaccelerant o canviant de direcció. La idea clau: F = ma significa que duplicar la força o reduir a la meitat la massa duplica l'acceleració. Les forces G són relacions adimensionals respecte a la gravetat de la Terra: a 5g sostinguts, la teva sang lluita per arribar al teu cervell i la visió es converteix en un túnel. Recorda: la caiguda lliure no és acceleració zero (és 1g cap avall), simplement et sents sense pes perquè la força g neta és zero!

Fonaments de l'Acceleració

Acceleració
Taxa de canvi de la velocitat respecte al temps. Unitat SI: metre per segon al quadrat (m/s²). Fórmula: a = Δv/Δt

Segona Llei de Newton

F = ma connecta força, massa i acceleració. Doble força, doble acceleració. Meitat de massa, doble acceleració.

  • 1 N = 1 kg·m/s²
  • Més força → més acceleració
  • Menys massa → més acceleració
  • Quantitat vectorial: té direcció

Velocitat vs Acceleració

La velocitat és la rapidesa amb una direcció. L'acceleració és la rapidesa amb què canvia la velocitat: accelerant, desaccelerant o canviant de direcció.

  • Positiva: accelerant
  • Negativa: desaccelerant
  • Cotxe girant: accelerant (la direcció canvia)
  • Velocitat constant ≠ acceleració zero si gira

Explicació de la Força G

La força G mesura l'acceleració com a múltiples de la gravetat de la Terra. 1g = 9.81 m/s². Els pilots de caça senten 9g, els astronautes 3-4g en el llançament.

  • 1g = estar dempeus a la Terra
  • 0g = caiguda lliure / òrbita
  • g negatiu = acceleració cap amunt (sang al cap)
  • 5g+ sostingut requereix entrenament
Conclusions Ràpides
  • 1g = 9.80665 m/s² (gravetat estàndard - exacta)
  • L'acceleració és el canvi de velocitat en el temps (Δv/Δt)
  • La direcció importa: girar a velocitat constant = acceleració
  • Les forces G són múltiples adimensionals de la gravetat estàndard

Explicació dels Sistemes d'Unitats

SI/Mètric i CGS

Estàndard internacional que utilitza m/s² com a base amb escala decimal. El sistema CGS utilitza Gal per a la geofísica.

  • m/s² — unitat base SI, universal
  • km/h/s — automoció (temps 0-100 km/h)
  • Gal (cm/s²) — geofísica, terratrèmols
  • mil·ligal — prospecció gravimètrica, efectes de marea

Sistema Imperial/EUA

Les unitats habituals dels EUA encara s'utilitzen en l'automoció i l'aviació nord-americanes juntament amb els estàndards mètrics.

  • ft/s² — estàndard d'enginyeria
  • mph/s — curses d'arrossegament, especificacions de cotxes
  • in/s² — acceleració a petita escala
  • mi/h² — rarament utilitzat (estudis d'autopistes)

Unitats Gravitacionals

Els contextos d'aviació, aeroespacial i mèdic expressen l'acceleració com a múltiples de g per a una comprensió intuïtiva de la tolerància humana.

  • força-g — relació adimensional a la gravetat de la Terra
  • Gravetat estàndard — 9.80665 m/s² (exacta)
  • Mil·ligravetat — investigació en microgravetat
  • g planetari — Mart 0.38g, Júpiter 2.53g

La Física de l'Acceleració

Equacions de la Cinemàtica

Les equacions bàsiques relacionen l'acceleració, la velocitat, la distància i el temps sota una acceleració constant.

v = v₀ + at | s = v₀t + ½at² | v² = v₀² + 2as
  • v₀ = velocitat inicial
  • v = velocitat final
  • a = acceleració
  • t = temps
  • s = distància

Acceleració Centrípeta

Els objectes que es mouen en cercles acceleren cap al centre fins i tot a velocitat constant. Fórmula: a = v²/r

  • Òrbita terrestre: ~0.006 m/s² cap al Sol
  • Cotxe girant: se sent força g lateral
  • Bucle de muntanya russa: fins a 6g
  • Satèl·lits: acceleració centrípeta constant

Efectes Relativistes

A prop de la velocitat de la llum, l'acceleració es torna complexa. Els acceleradors de partícules assoleixen 10²⁰ g instantàniament en la col·lisió.

  • Protons de l'LHC: 190 milions de g
  • La dilatació del temps afecta l'acceleració percebuda
  • La massa augmenta amb la velocitat
  • Velocitat de la llum: límit inabastable

La Gravetat a través del Sistema Solar

La gravetat superficial varia dràsticament entre els cossos celestes. Aquí teniu una comparació del 1g de la Terra amb altres mons:

Cos CelesteGravetat SuperficialFets
Sol274 m/s² (28g)Esmicolaria qualsevol nau espacial
Júpiter24.79 m/s² (2.53g)El planeta més gran, sense superfície sòlida
Neptú11.15 m/s² (1.14g)Gegant de gel, similar a la Terra
Saturn10.44 m/s² (1.06g)Baixa densitat malgrat la seva mida
Terra9.81 m/s² (1g)El nostre estàndard de referència
Venus8.87 m/s² (0.90g)Gairebé un bessó de la Terra
Urà8.87 m/s² (0.90g)Igual que Venus
Mart3.71 m/s² (0.38g)Més fàcil de llançar des d'allà
Mercuri3.7 m/s² (0.38g)Lleugerament menys que Mart
Lluna1.62 m/s² (0.17g)Salts dels astronautes de l'Apol·lo
Plutó0.62 m/s² (0.06g)Planeta nan, molt baixa

Efectes de la Força G en Humans

Comprendre com se senten les diferents forces g i els seus efectes fisiològics:

EscenariForça GEfecte Humà
Estar quiet1gGravetat normal de la Terra
Arrencada/parada d'ascensor1.2gGairebé imperceptible
Frenada brusca del cotxe1.5gEmpès contra el cinturó de seguretat
Muntanya russa3-6gPressió forta, emocionant
Gir d'avió de caça9gVisió de túnel, possible pèrdua de coneixement
Frenada de cotxe de F15-6gEl casc se sent 30kg més pesat
Llançament de coet3-4gCompressió toràcica, difícil de respirar
Obertura de paracaigudes3-5gSacsejada breu
Prova de xoc20-60gLlindar de lesió greu
Seient ejectable12-14gRisc de compressió espinal

Aplicacions al Món Real

Rendiment Automotriu

L'acceleració defineix el rendiment del cotxe. El temps de 0-60 mph es tradueix directament en l'acceleració mitjana.

  • Cotxe esportiu: 0-60 en 3s = 8.9 m/s² ≈ 0.91g
  • Cotxe econòmic: 0-60 en 10s = 2.7 m/s²
  • Tesla Plaid: 1.99s = 13.4 m/s² ≈ 1.37g
  • Frenada: -1.2g màx (carrer), -6g (F1)

Aeronàutica i Aeroespacial

Els límits de disseny de les aeronaus es basen en la tolerància a la força g. Els pilots s'entrenen per a maniobres d'alta g.

  • Avió comercial: límit de ±2.5g
  • Avió de caça: capacitat de +9g / -3g
  • Transbordador espacial: 3g en el llançament, 1.7g en la reentrada
  • Ejecció a 14g (límit de supervivència del pilot)

Geofísica i Medicina

Petits canvis d'acceleració revelen estructures subterrànies. Les centrífugues separen substàncies mitjançant una acceleració extrema.

  • Estudi gravimètric: precisió de ±50 microgal
  • Terratrèmol: 0.1-1g típic, 2g+ extrem
  • Centrífuga de sang: 1,000-5,000g
  • Ultracentrífuga: fins a 1,000,000g

Punts de Referència de l'Acceleració

ContextAcceleracióNotes
Cargol0.00001 m/s²Extremadament lent
Inici de la marxa humana0.5 m/s²Acceleració suau
Autobús urbà1.5 m/s²Transport còmode
Gravetat estàndard (1g)9.81 m/s²Superfície terrestre
Cotxe esportiu 0-60mph10 m/s²Acceleració d'1g
Arrencada en cursa d'arrossegament40 m/s²Territori de 'wheelie' de 4g
Llançament de catapulta F-3550 m/s²5g en 2 segons
Projectil d'artilleria100,000 m/s²10,000g
Bala en un canó500,000 m/s²50,000g
Electró en un CRT10¹⁵ m/s²Relativista

Càlcul Ràpid de Conversió

g a m/s²

Multipliqueu el valor g per 10 per a una estimació ràpida (exacte: 9.81)

  • 3g ≈ 30 m/s² (exacte: 29.43)
  • 0.5g ≈ 5 m/s²
  • Caça a 9g = 88 m/s²

0-60 mph a m/s²

Dividiu 26.8 entre els segons fins a 60mph

  • 3 segons → 26.8/3 = 8.9 m/s²
  • 5 segons → 5.4 m/s²
  • 10 segons → 2.7 m/s²

mph/s ↔ m/s²

Dividiu per 2.237 per convertir mph/s a m/s²

  • 1 mph/s = 0.447 m/s²
  • 10 mph/s = 4.47 m/s²
  • 20 mph/s = 8.94 m/s² ≈ 0.91g

km/h/s a m/s²

Dividiu per 3.6 (igual que la conversió de velocitat)

  • 36 km/h/s = 10 m/s²
  • 100 km/h/s = 27.8 m/s²
  • Ràpid: dividiu per ~4

Gal ↔ m/s²

1 Gal = 0.01 m/s² (de centímetres a metres)

  • 100 Gal = 1 m/s²
  • 1000 Gal ≈ 1g
  • 1 mil·ligal = 0.00001 m/s²

Referències Ràpides Planetàries

Mart ≈ 0.4g, Lluna ≈ 0.17g, Júpiter ≈ 2.5g

  • Mart: 3.7 m/s²
  • Lluna: 1.6 m/s²
  • Júpiter: 25 m/s²
  • Venus ≈ Terra ≈ 0.9g

Com Funcionen les Conversions

Mètode de la unitat base
Convertiu primer qualsevol unitat a m/s², i després de m/s² a la unitat de destinació. Comprovacions ràpides: 1g ≈ 10 m/s²; mph/s ÷ 2.237 → m/s²; Gal × 0.01 → m/s².
  • Pas 1: Convertiu l'origen → m/s² utilitzant el factor toBase
  • Pas 2: Convertiu m/s² → destinació utilitzant el factor toBase de la destinació
  • Alternativa: Utilitzeu un factor directe si està disponible (g → ft/s²: multipliqueu per 32.17)
  • Comprovació de sentit comú: 1g ≈ 10 m/s², avió de caça 9g ≈ 88 m/s²
  • Per a automoció: 0-60 mph en 3s ≈ 8.9 m/s² ≈ 0.91g

Referència de Conversions Comunes

DeAMultiplicar perExemple
gm/s²9.806653g × 9.81 = 29.4 m/s²
m/s²g0.1019720 m/s² × 0.102 = 2.04g
m/s²ft/s²3.2808410 m/s² × 3.28 = 32.8 ft/s²
ft/s²m/s²0.304832.2 ft/s² × 0.305 = 9.81 m/s²
mph/sm/s²0.4470410 mph/s × 0.447 = 4.47 m/s²
km/h/sm/s²0.27778100 km/h/s × 0.278 = 27.8 m/s²
Galm/s²0.01500 Gal × 0.01 = 5 m/s²
mil·ligalm/s²0.000011000 mGal × 0.00001 = 0.01 m/s²

Exemples Ràpids

3g → m/s²≈ 29.4 m/s²
10 mph/s → m/s²≈ 4.47 m/s²
100 km/h/s → m/s²≈ 27.8 m/s²
500 Gal → m/s²= 5 m/s²
9.81 m/s² → g= 1g
32.2 ft/s² → g≈ 1g

Problemes Resolts

Cotxe Esportiu 0-60

Tesla Plaid: 0-60 mph en 1.99s. Quina és l'acceleració?

60 mph = 26.82 m/s. a = Δv/Δt = 26.82/1.99 = 13.5 m/s² = 1.37g

Avió de Caça i Sismologia

Un F-16 aplicant 9g en ft/s²? Un terratrèmol de 250 Gal en m/s²?

Avió: 9 × 9.81 = 88.3 m/s² = 290 ft/s². Terratrèmol: 250 × 0.01 = 2.5 m/s²

Alçada de Salt a la Lluna

Salteu amb una velocitat de 3 m/s a la Lluna (1.62 m/s²). A quina alçada?

v² = v₀² - 2as → 0 = 9 - 2(1.62)h → h = 9/3.24 = 2.78m (~9 ft)

Errors Comuns a Evitar

  • **Confusió Gal vs g**: 1 Gal = 0.01 m/s², però 1g = 9.81 m/s² (una diferència de gairebé 1000×)
  • **Signe de desacceleració**: Desaccelerar és una acceleració negativa, no una quantitat diferent
  • **Força-g vs gravetat**: La força G és una relació d'acceleració; la gravetat planetària és l'acceleració real
  • **Velocitat ≠ acceleració**: Alta velocitat no significa alta acceleració (míssil de creuer: ràpid, baixa a)
  • **La direcció importa**: Girar a velocitat constant = acceleració (centrípeta)
  • **Unitats de temps**: mph/s vs mph/h² (3600× de diferència!)
  • **Pic vs sostingut**: Un pic de 9g durant 1s ≠ 9g sostingut (aquest últim causa pèrdua de coneixement)
  • **La caiguda lliure no és acceleració zero**: Caiguda lliure = acceleració de 9.81 m/s², se sent una força g zero

Fets Fascinants sobre l'Acceleració

Poder de la Puça

Una puça accelera a 100g quan salta — més ràpid que el llançament d'un transbordador espacial. Les seves potes actuen com a molles, alliberant energia en mil·lisegons.

Cop de la Gamba Mantis

Accelera la seva maça a 10,000g, creant bombolles de cavitació que col·lapsen amb llum i calor. El vidre de l'aquari no té cap oportunitat.

Tolerància a l'Impacte Cranial

El cervell humà pot sobreviure a 100g durant 10ms, però només a 50g durant 50ms. Els cops de futbol americà: 60-100g regularment. Els cascs distribueixen el temps de l'impacte.

Acceleració d'Electrons

El Gran Col·lisionador d'Hadrons accelera protons al 99.9999991% de la velocitat de la llum. Experimenten 190 milions de g, donant la volta a l'anell de 27 km 11,000 vegades per segon.

Anomalies Gravitatòries

La gravetat de la Terra varia en ±0.5% a causa de l'altitud, la latitud i la densitat subterrània. La Badia de Hudson té un 0.005% menys de gravetat a causa del rebot post-glacial.

Rècord del Trineu Coet

Un trineu de la Força Aèria dels EUA va assolir una desacceleració de 1,017g en 0.65s utilitzant frens d'aigua. El maniquí de prova va sobreviure (per poc). Límit humà: ~45g amb les restriccions adequades.

Salt Espacial

El salt de Felix Baumgartner el 2012 des de 39 km va assolir 1.25 Mach en caiguda lliure. L'acceleració va arribar a un pic de 3.6g, la desacceleració en obrir el paracaigudes: 8g.

El Més Petit Mesurable

Els gravímetres atòmics detecten 10⁻¹⁰ m/s² (0.01 microgal). Poden mesurar canvis d'alçada d'1 cm o coves subterrànies des de la superfície.

L'Evolució de la Ciència de l'Acceleració

Des de les rampes de Galileu fins als col·lisionadors de partícules que s'acosten a la velocitat de la llum, la nostra comprensió de l'acceleració va evolucionar des del debat filosòfic fins a la mesura precisa a través de 84 ordres de magnitud. La recerca per mesurar 'com de ràpid s'acceleren les coses' va impulsar l'enginyeria automotriu, la seguretat aèria, l'exploració espacial i la física fonamental.

1590 - 1687

Galileu i Newton: Principis Fonamentals

Aristòtil afirmava que els objectes més pesats cauen més ràpid. Galileu va demostrar que s'equivocava fent rodar boles de bronze per plans inclinats (dècada de 1590). En diluir l'efecte de la gravetat, Galileu va poder cronometrar l'acceleració amb rellotges d'aigua, descobrint que tots els objectes acceleren per igual independentment de la massa.

Els Principia de Newton (1687) van unificar el concepte: F = ma. La força causa una acceleració inversament proporcional a la massa. Aquesta única equació explicava la caiguda de les pomes, l'òrbita de les llunes i les trajectòries dels canons. L'acceleració es va convertir en el vincle entre força i moviment.

  • 1590: Els experiments de Galileu amb plans inclinats mesuren l'acceleració constant
  • 1638: Galileu publica Dues Noves Ciències, formalitzant la cinemàtica
  • 1687: La llei F = ma de Newton connecta força, massa i acceleració
  • Estableix g ≈ 9.8 m/s² mitjançant experiments amb pèndols

Dècada de 1800 - 1954

Gravetat de Precisió: Dels Pèndols al g Estàndard

Els científics del segle XIX van utilitzar pèndols reversibles per mesurar la gravetat local amb una precisió del 0.01%, revelant la forma de la Terra i les variacions de densitat. La unitat Gal (1 cm/s², anomenada en honor a Galileu) es va formalitzar el 1901 per a estudis geofísics.

El 1954, la comunitat internacional va adoptar 9.80665 m/s² com a gravetat estàndard (1g), escollit com el valor al nivell del mar a 45° de latitud. Aquest valor es va convertir en la referència per als límits d'aviació, els càlculs de força g i els estàndards d'enginyeria a tot el món.

  • 1817: El pèndol reversible de Kater assoleix una precisió de ±0.01% en la gravetat
  • 1901: La unitat Gal (cm/s²) s'estandarditza per a la geofísica
  • Dècada de 1940: El gravímetre LaCoste permet estudis de camp de 0.01 mil·ligal
  • 1954: L'ISO adopta 9.80665 m/s² com a gravetat estàndard (1g)

Dècada de 1940 - 1960

Límits Humans de la Força G: Aviació i l'Era Espacial

Els pilots de caça de la Segona Guerra Mundial experimentaven pèrdues de coneixement durant girs tancats: la sang s'apartava del cervell sota una força sostinguda de 5-7g. Després de la guerra, el coronel John Stapp va muntar trineus coet per provar la tolerància humana, sobrevivint a 46.2g el 1954 (desacceleració de 632 mph a zero en 1.4 segons).

La Cursa Espacial (dècada de 1960) va requerir la comprensió de forces g altes i sostingudes. Iuri Gagarin (1961) va suportar 8g en el llançament i 10g en la reentrada. Els astronautes de l'Apol·lo van afrontar 4g. Aquests experiments van establir: els humans toleren 5g indefinidament, 9g breument (amb vestits g), però més de 15g comporta risc de lesions.

  • 1946-1958: Proves de trineu coet de John Stapp (supervivència a 46.2g)
  • 1954: Els estàndards dels seients ejectables es fixen en 12-14g durant 0.1 segons
  • 1961: El vol de Gagarin demostra que el viatge espacial humà és viable (8-10g)
  • Dècada de 1960: Es desenvolupen vestits anti-g que permeten maniobres de caça a 9g

Dècada de 1980 - Present

Acceleració Extrema: Partícules i Precisió

El Gran Col·lisionador d'Hadrons (2009) accelera protons al 99.9999991% de la velocitat de la llum, assolint 1.9×10²⁰ m/s² (190 milions de g) en acceleració circular. A aquestes velocitats, els efectes relativistes dominen: la massa augmenta, el temps es dilata i l'acceleració esdevé asimptòtica.

Mentrestant, els gravímetres d'interferòmetre atòmic (a partir dels anys 2000) detecten 10 nanogals (10⁻¹¹ m/s²), tan sensibles que mesuren canvis d'alçada d'1 cm o el flux d'aigua subterrània. Les aplicacions van des de la prospecció de petroli fins a la predicció de terratrèmols i la monitorització de volcans.

  • Anys 2000: Els gravímetres atòmics assoleixen una sensibilitat de 10 nanogals
  • 2009: L'LHC comença a operar (protons a 190 milions de g)
  • 2012: Els satèl·lits de cartografia de la gravetat mesuren el camp de la Terra amb una precisió de microgal
  • Anys 2020: Els sensors quàntics detecten ones gravitacionals mitjançant acceleracions minúscules
  • **Arrodoniu 9.81 a 10** per a càlculs mentals — prou a prop per a estimacions, error del 2%
  • **Temps 0-60 a g**: Dividiu 27 entre els segons (3s = 9 m/s² ≈ 0.9g, 6s = 4.5 m/s²)
  • **Comproveu la direcció**: El vector d'acceleració mostra cap a on es produeix el canvi, no la direcció del moviment
  • **Compareu amb 1g**: Relacioneu sempre amb la gravetat terrestre per a la intuïció (2g = el doble del vostre pes)
  • **Utilitzeu unitats de temps coherents**: No barregeu segons i hores en el mateix càlcul
  • **La geofísica utilitza mil·ligal**: La prospecció de petroli necessita una precisió de ±10 mgal, la capa freàtica ±50 mgal
  • **Pic vs mitjana**: El temps 0-60 dóna la mitjana; l'acceleració màxima és molt més alta en el llançament
  • **Els vestits G ajuden**: Els pilots suporten 9g amb vestits; 5g sense ajuda causa problemes de visió
  • **Caiguda lliure = 1g cap avall**: Els paracaigudistes acceleren a 1g però se senten sense pes (força g neta zero)
  • **L'estrebada també importa**: La taxa de canvi de l'acceleració (m/s³) afecta més la comoditat que el pic de g
  • **Notació científica automàtica**: Valors < 1 µm/s² es mostren com 1.0×10⁻⁶ m/s² per a la llegibilitat

Referència Completa d'Unitats

Unitats SI / Mètriques

Nom de la UnitatSímbolEquivalent a m/s²Notes d'Ús
centímetre per segon al quadratcm/s²0.01Entorns de laboratori; igual que Gal en geofísica.
quilòmetre per hora per segonkm/(h⋅s)0.277778Especificacions d'automoció; temps 0-100 km/h.
quilòmetre per hora al quadratkm/h²0.0000771605Rarament utilitzat; només contextos acadèmics.
quilòmetre per segon al quadratkm/s²1,000Astronomia i mecànica orbital; acceleracions planetàries.
metre per segon al quadratm/s²1Base SI per a l'acceleració; estàndard científic universal.
mil·límetre per segon al quadratmm/s²0.001Instrumentació de precisió.
decímetre per segon al quadratdm/s²0.1Mesures d'acceleració a petita escala.
decàmetre per segon al quadratdam/s²10Rarament utilitzat; escala intermèdia.
hectòmetre per segon al quadrathm/s²100Rarament utilitzat; escala intermèdia.
metre per minut al quadratm/min²0.000277778Acceleració lenta durant minuts.
micròmetre per segon al quadratµm/s²0.000001Acceleració a microescala (µm/s²).
nanòmetre per segon al quadratnm/s²1.000e-9Estudis de moviment a nanoescala.

Unitats Gravitacionals

Nom de la UnitatSímbolEquivalent a m/s²Notes d'Ús
gravetat de la Terra (mitjana)g9.80665Igual que la gravetat estàndard; nom antic.
mil·ligravetatmg0.00980665Investigació en microgravetat; 1 mg = 0.00981 m/s².
gravetat estàndardg₀9.80665Gravetat estàndard; 1g = 9.80665 m/s² (exacta).
gravetat de Júpiterg♃24.79Júpiter: 2.53g; esmicolararia els humans.
gravetat de Martg♂3.71Mart: 0.38g; referència per a la colonització.
gravetat de Mercurig☿3.7Superfície de Mercuri: 0.38g; més fàcil d'escapar que de la Terra.
microgravetatµg0.00000980665Entorns de gravetat ultra baixa.
gravetat de la Llunag☾1.62Lluna: 0.17g; referència de la missió Apol·lo.
gravetat de Neptúg♆11.15Neptú: 1.14g; lleugerament superior a la Terra.
gravetat de Plutóg♇0.62Plutó: 0.06g; gravetat molt baixa.
gravetat de Saturng♄10.44Saturn: 1.06g; baix per a la seva mida.
gravetat del Sol (superfície)g☉274Superfície del Sol: 28g; només teòric.
gravetat d'Uràg♅8.87Urà: 0.90g; gegant de gel.
gravetat de Venusg♀8.87Venus: 0.90g; similar a la Terra.

Unitats Imperials / EUA

Nom de la UnitatSímbolEquivalent a m/s²Notes d'Ús
peu per segon al quadratft/s²0.3048Estàndard d'enginyeria dels EUA; balística i aeroespacial.
polzada per segon al quadratin/s²0.0254Mecanismes a petita escala i treball de precisió.
milla per hora per segonmph/s0.44704Curses d'arrossegament i rendiment automotriu (mph/s).
peu per hora al quadratft/h²0.0000235185Acadèmic/teòric; rarament pràctic.
peu per minut al quadratft/min²0.0000846667Contextos d'acceleració molt lenta.
milla per hora al quadratmph²0.124178Rarament utilitzat; només acadèmic.
milla per segon al quadratmi/s²1,609.34Rarament utilitzat; escales astronòmiques.
iarda per segon al quadratyd/s²0.9144Rarament utilitzat; contextos històrics.

Sistema CGS

Nom de la UnitatSímbolEquivalent a m/s²Notes d'Ús
gal (galileo)Gal0.011 Gal = 1 cm/s²; estàndard de geofísica.
mil·ligalmGal0.00001Estudis gravimètrics; prospecció de petroli/minerals.
kilogalkGal10Contextos d'alta acceleració; 1 kGal = 10 m/s².
microgalµGal1.000e-8Efectes de marea; detecció subterrània.

Unitats Especialitzades

Nom de la UnitatSímbolEquivalent a m/s²Notes d'Ús
força g (tolerància dels avions de combat)G9.80665Força G sentida; relació adimensional a la gravetat terrestre.
nus per horakn/h0.000142901Acceleració molt lenta; corrents de marea.
nus per minutkn/min0.00857407Canvis graduals de velocitat al mar.
nus per segonkn/s0.514444Marítim/aviació; nus per segon.
leo (g/10)leo0.9806651 leo = g/10 = 0.981 m/s²; unitat obscura.

Directori Complet d'Eines

Totes les 71 eines disponibles a UNITS

Filtra per:
Categories: