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.
Fonaments de l'Acceleració
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
- 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.
- 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 Celeste | Gravetat Superficial | Fets |
|---|---|---|
| Sol | 274 m/s² (28g) | Esmicolaria qualsevol nau espacial |
| Júpiter | 24.79 m/s² (2.53g) | El planeta més gran, sense superfície sòlida |
| Neptú | 11.15 m/s² (1.14g) | Gegant de gel, similar a la Terra |
| Saturn | 10.44 m/s² (1.06g) | Baixa densitat malgrat la seva mida |
| Terra | 9.81 m/s² (1g) | El nostre estàndard de referència |
| Venus | 8.87 m/s² (0.90g) | Gairebé un bessó de la Terra |
| Urà | 8.87 m/s² (0.90g) | Igual que Venus |
| Mart | 3.71 m/s² (0.38g) | Més fàcil de llançar des d'allà |
| Mercuri | 3.7 m/s² (0.38g) | Lleugerament menys que Mart |
| Lluna | 1.62 m/s² (0.17g) | Salts dels astronautes de l'Apol·lo |
| Plutó | 0.62 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:
| Escenari | Força G | Efecte Humà |
|---|---|---|
| Estar quiet | 1g | Gravetat normal de la Terra |
| Arrencada/parada d'ascensor | 1.2g | Gairebé imperceptible |
| Frenada brusca del cotxe | 1.5g | Empès contra el cinturó de seguretat |
| Muntanya russa | 3-6g | Pressió forta, emocionant |
| Gir d'avió de caça | 9g | Visió de túnel, possible pèrdua de coneixement |
| Frenada de cotxe de F1 | 5-6g | El casc se sent 30kg més pesat |
| Llançament de coet | 3-4g | Compressió toràcica, difícil de respirar |
| Obertura de paracaigudes | 3-5g | Sacsejada breu |
| Prova de xoc | 20-60g | Llindar de lesió greu |
| Seient ejectable | 12-14g | Risc 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
| Context | Acceleració | Notes |
|---|---|---|
| Cargol | 0.00001 m/s² | Extremadament lent |
| Inici de la marxa humana | 0.5 m/s² | Acceleració suau |
| Autobús urbà | 1.5 m/s² | Transport còmode |
| Gravetat estàndard (1g) | 9.81 m/s² | Superfície terrestre |
| Cotxe esportiu 0-60mph | 10 m/s² | Acceleració d'1g |
| Arrencada en cursa d'arrossegament | 40 m/s² | Territori de 'wheelie' de 4g |
| Llançament de catapulta F-35 | 50 m/s² | 5g en 2 segons |
| Projectil d'artilleria | 100,000 m/s² | 10,000g |
| Bala en un canó | 500,000 m/s² | 50,000g |
| Electró en un CRT | 10¹⁵ m/s² | Relativista |
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
- 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
| De | A | Multiplicar per | Exemple |
|---|---|---|---|
| g | m/s² | 9.80665 | 3g × 9.81 = 29.4 m/s² |
| m/s² | g | 0.10197 | 20 m/s² × 0.102 = 2.04g |
| m/s² | ft/s² | 3.28084 | 10 m/s² × 3.28 = 32.8 ft/s² |
| ft/s² | m/s² | 0.3048 | 32.2 ft/s² × 0.305 = 9.81 m/s² |
| mph/s | m/s² | 0.44704 | 10 mph/s × 0.447 = 4.47 m/s² |
| km/h/s | m/s² | 0.27778 | 100 km/h/s × 0.278 = 27.8 m/s² |
| Gal | m/s² | 0.01 | 500 Gal × 0.01 = 5 m/s² |
| mil·ligal | m/s² | 0.00001 | 1000 mGal × 0.00001 = 0.01 m/s² |
Exemples Ràpids
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
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
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
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
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 Unitat | Símbol | Equivalent a m/s² | Notes d'Ús |
|---|---|---|---|
| centímetre per segon al quadrat | cm/s² | 0.01 | Entorns de laboratori; igual que Gal en geofísica. |
| quilòmetre per hora per segon | km/(h⋅s) | 0.277778 | Especificacions d'automoció; temps 0-100 km/h. |
| quilòmetre per hora al quadrat | km/h² | 0.0000771605 | Rarament utilitzat; només contextos acadèmics. |
| quilòmetre per segon al quadrat | km/s² | 1,000 | Astronomia i mecànica orbital; acceleracions planetàries. |
| metre per segon al quadrat | m/s² | 1 | Base SI per a l'acceleració; estàndard científic universal. |
| mil·límetre per segon al quadrat | mm/s² | 0.001 | Instrumentació de precisió. |
| decímetre per segon al quadrat | dm/s² | 0.1 | Mesures d'acceleració a petita escala. |
| decàmetre per segon al quadrat | dam/s² | 10 | Rarament utilitzat; escala intermèdia. |
| hectòmetre per segon al quadrat | hm/s² | 100 | Rarament utilitzat; escala intermèdia. |
| metre per minut al quadrat | m/min² | 0.000277778 | Acceleració lenta durant minuts. |
| micròmetre per segon al quadrat | µm/s² | 0.000001 | Acceleració a microescala (µm/s²). |
| nanòmetre per segon al quadrat | nm/s² | 1.000e-9 | Estudis de moviment a nanoescala. |
Unitats Gravitacionals
| Nom de la Unitat | Símbol | Equivalent a m/s² | Notes d'Ús |
|---|---|---|---|
| gravetat de la Terra (mitjana) | g | 9.80665 | Igual que la gravetat estàndard; nom antic. |
| mil·ligravetat | mg | 0.00980665 | Investigació en microgravetat; 1 mg = 0.00981 m/s². |
| gravetat estàndard | g₀ | 9.80665 | Gravetat estàndard; 1g = 9.80665 m/s² (exacta). |
| gravetat de Júpiter | g♃ | 24.79 | Júpiter: 2.53g; esmicolararia els humans. |
| gravetat de Mart | g♂ | 3.71 | Mart: 0.38g; referència per a la colonització. |
| gravetat de Mercuri | g☿ | 3.7 | Superfície de Mercuri: 0.38g; més fàcil d'escapar que de la Terra. |
| microgravetat | µg | 0.00000980665 | Entorns de gravetat ultra baixa. |
| gravetat de la Lluna | g☾ | 1.62 | Lluna: 0.17g; referència de la missió Apol·lo. |
| gravetat de Neptú | g♆ | 11.15 | Neptú: 1.14g; lleugerament superior a la Terra. |
| gravetat de Plutó | g♇ | 0.62 | Plutó: 0.06g; gravetat molt baixa. |
| gravetat de Saturn | g♄ | 10.44 | Saturn: 1.06g; baix per a la seva mida. |
| gravetat del Sol (superfície) | g☉ | 274 | Superfície del Sol: 28g; només teòric. |
| gravetat d'Urà | g♅ | 8.87 | Urà: 0.90g; gegant de gel. |
| gravetat de Venus | g♀ | 8.87 | Venus: 0.90g; similar a la Terra. |
Unitats Imperials / EUA
| Nom de la Unitat | Símbol | Equivalent a m/s² | Notes d'Ús |
|---|---|---|---|
| peu per segon al quadrat | ft/s² | 0.3048 | Estàndard d'enginyeria dels EUA; balística i aeroespacial. |
| polzada per segon al quadrat | in/s² | 0.0254 | Mecanismes a petita escala i treball de precisió. |
| milla per hora per segon | mph/s | 0.44704 | Curses d'arrossegament i rendiment automotriu (mph/s). |
| peu per hora al quadrat | ft/h² | 0.0000235185 | Acadèmic/teòric; rarament pràctic. |
| peu per minut al quadrat | ft/min² | 0.0000846667 | Contextos d'acceleració molt lenta. |
| milla per hora al quadrat | mph² | 0.124178 | Rarament utilitzat; només acadèmic. |
| milla per segon al quadrat | mi/s² | 1,609.34 | Rarament utilitzat; escales astronòmiques. |
| iarda per segon al quadrat | yd/s² | 0.9144 | Rarament utilitzat; contextos històrics. |
Sistema CGS
| Nom de la Unitat | Símbol | Equivalent a m/s² | Notes d'Ús |
|---|---|---|---|
| gal (galileo) | Gal | 0.01 | 1 Gal = 1 cm/s²; estàndard de geofísica. |
| mil·ligal | mGal | 0.00001 | Estudis gravimètrics; prospecció de petroli/minerals. |
| kilogal | kGal | 10 | Contextos d'alta acceleració; 1 kGal = 10 m/s². |
| microgal | µGal | 1.000e-8 | Efectes de marea; detecció subterrània. |
Unitats Especialitzades
| Nom de la Unitat | Símbol | Equivalent a m/s² | Notes d'Ús |
|---|---|---|---|
| força g (tolerància dels avions de combat) | G | 9.80665 | Força G sentida; relació adimensional a la gravetat terrestre. |
| nus per hora | kn/h | 0.000142901 | Acceleració molt lenta; corrents de marea. |
| nus per minut | kn/min | 0.00857407 | Canvis graduals de velocitat al mar. |
| nus per segon | kn/s | 0.514444 | Marítim/aviació; nus per segon. |
| leo (g/10) | leo | 0.980665 | 1 leo = g/10 = 0.981 m/s²; unitat obscura. |
Directori Complet d'Eines
Totes les 71 eines disponibles a UNITS