Conversor de Aceleração

Aceleração — Do Zero à Velocidade da Luz

Domine unidades de aceleração em automotivo, aviação, espaço e física. De forças-g a gravidades planetárias, converta com confiança e entenda o que os números significam.

Por Que Pilotos Desmaiam a 9g: Entendendo as Forças Que Nos Movem
Este conversor lida com mais de 40 unidades de aceleração, desde a gravidade padrão (1g = 9,80665 m/s² exatamente) até o desempenho automotivo (tempos de 0-60 mph), forças-g da aviação (caças a jato atingem 9g), precisão geofísica (microgal para prospecção de petróleo) e física extrema (prótons do LHC a 190 milhões de g). Aceleração mede quão rápido a velocidade muda—acelerando, desacelerando ou mudando de direção. A percepção chave: F = ma significa que dobrar a força ou reduzir a massa pela metade dobra a aceleração. As forças-g são razões adimensionais em relação à gravidade da Terra—a 5g sustentado, seu sangue luta para chegar ao cérebro e sua visão se afunila. Lembre-se: queda livre não é aceleração zero (é 1g para baixo), você apenas se sente sem peso porque a força-g líquida é zero!

Fundamentos da Aceleração

Aceleração
Taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. Unidade do SI: metro por segundo ao quadrado (m/s²). Fórmula: a = Δv/Δt

Segunda Lei de Newton

F = ma conecta força, massa e aceleração. Dobre a força, dobre a aceleração. Reduza a massa pela metade, dobre a aceleração.

  • 1 N = 1 kg·m/s²
  • Mais força → mais aceleração
  • Menos massa → mais aceleração
  • Grandeza vetorial: tem direção

Velocidade vs Aceleração

Velocidade é rapidez com direção. Aceleração é quão rápido a velocidade muda — acelerando, desacelerando ou mudando de direção.

  • Positiva: acelerando
  • Negativa: desacelerando (desaceleração)
  • Carro virando: acelerando (direção muda)
  • Velocidade constante ≠ aceleração zero se estiver virando

Força-G Explicada

A Força-G mede a aceleração como múltiplos da gravidade da Terra. 1g = 9,81 m/s². Pilotos de caça sentem 9g, astronautas 3-4g no lançamento.

  • 1g = em pé na Terra
  • 0g = queda livre / órbita
  • g negativo = aceleração para cima (sangue para a cabeça)
  • 5g+ sustentado requer treinamento
Resumo Rápido
  • 1g = 9,80665 m/s² (gravidade padrão - exato)
  • Aceleração é a mudança na velocidade ao longo do tempo (Δv/Δt)
  • A direção importa: virar em velocidade constante = aceleração
  • Forças-g são múltiplos adimensionais da gravidade padrão

Sistemas de Unidades Explicados

SI/Métrico & CGS

Padrão internacional usando m/s² como base com escala decimal. O sistema CGS usa Gal para geofísica.

  • m/s² — unidade base do SI, universal
  • km/h/s — automotivo (tempos de 0-100 km/h)
  • Gal (cm/s²) — geofísica, terremotos
  • miligal — prospecção gravitacional, efeitos de maré

Sistema Imperial/EUA

Unidades costumeiras dos EUA ainda são usadas no setor automotivo e de aviação americano, juntamente com os padrões métricos.

  • ft/s² — padrão de engenharia
  • mph/s — corridas de arrancada, especificações de carros
  • in/s² — aceleração em pequena escala
  • mi/h² — raramente usado (estudos de rodovias)

Unidades Gravitacionais

Contextos de aviação, aeroespacial e médicos expressam a aceleração como múltiplos de g para uma compreensão intuitiva da tolerância humana.

  • força-g — razão adimensional em relação à gravidade da Terra
  • Gravidade padrão — 9,80665 m/s² (exato)
  • Miligravidade — pesquisa em microgravidade
  • g planetário — Marte 0,38g, Júpiter 2,53g

A Física da Aceleração

Equações da Cinemática

Equações centrais relacionam aceleração, velocidade, distância e tempo sob aceleração constante.

v = v₀ + at | s = v₀t + ½at² | v² = v₀² + 2as
  • v₀ = velocidade inicial
  • v = velocidade final
  • a = aceleração
  • t = tempo
  • s = distância

Aceleração Centrípeta

Objetos movendo-se em círculos aceleram em direção ao centro mesmo em velocidade constante. Fórmula: a = v²/r

  • Órbita da Terra: ~0,006 m/s² em direção ao Sol
  • Carro virando: força-g lateral sentida
  • Loop de montanha-russa: até 6g
  • Satélites: aceleração centrípeta constante

Efeitos Relativísticos

Perto da velocidade da luz, a aceleração se torna complexa. Aceleradores de partículas atingem 10²⁰ g instantaneamente na colisão.

  • Prótons do LHC: 190 milhões de g
  • A dilatação do tempo afeta a aceleração percebida
  • A massa aumenta com a velocidade
  • Velocidade da luz: limite inatingível

Gravidade Através do Sistema Solar

A gravidade superficial varia drasticamente entre os corpos celestes. Veja como 1g da Terra se compara a outros mundos:

Corpo CelesteGravidade SuperficialFatos
Sol274 m/s² (28g)Esmagaria qualquer espaçonave
Júpiter24,79 m/s² (2,53g)Maior planeta, sem superfície sólida
Netuno11,15 m/s² (1,14g)Gigante de gelo, semelhante à Terra
Saturno10,44 m/s² (1,06g)Baixa densidade apesar do tamanho
Terra9,81 m/s² (1g)Nosso padrão de referência
Vênus8,87 m/s² (0,90g)Quase gêmeo da Terra
Urano8,87 m/s² (0,90g)Igual a Vênus
Marte3,71 m/s² (0,38g)Mais fácil de lançar a partir de lá
Mercúrio3,7 m/s² (0,38g)Um pouco menos que Marte
Lua1,62 m/s² (0,17g)Saltos dos astronautas da Apollo
Plutão0,62 m/s² (0,06g)Planeta anão, muito baixo

Efeitos da Força-G em Humanos

Entendendo como diferentes forças-g são sentidas e seus efeitos fisiológicos:

CenárioForça-GEfeito Humano
Parado1gGravidade normal da Terra
Início/parada do elevador1,2gQuase imperceptível
Frenagem brusca de carro1,5gEmpurrado contra o cinto de segurança
Montanha-russa3-6gPressão pesada, emocionante
Curva de caça a jato9gVisão de túnel, possível desmaio
Frenagem de carro de F15-6gO capacete parece 30kg mais pesado
Lançamento de foguete3-4gCompressão no peito, dificuldade para respirar
Abertura de paraquedas3-5gSolavanco breve
Teste de colisão20-60gLimiar de lesão grave
Assento ejetor12-14gRisco de compressão da coluna

Aplicações no Mundo Real

Desempenho Automotivo

A aceleração define o desempenho do carro. O tempo de 0-60 mph se traduz diretamente em aceleração média.

  • Carro esportivo: 0-60 em 3s = 8,9 m/s² ≈ 0,91g
  • Carro econômico: 0-60 em 10s = 2,7 m/s²
  • Tesla Plaid: 1,99s = 13,4 m/s² ≈ 1,37g
  • Frenagem: -1,2g máx (rua), -6g (F1)

Aviação e Aeroespacial

Os limites de projeto de aeronaves são baseados na tolerância a g. Os pilotos treinam para manobras de alto g.

  • Jato comercial: limite de ±2,5g
  • Caça a jato: capacidade de +9g / -3g
  • Ônibus espacial: 3g no lançamento, 1,7g na reentrada
  • Ejetar a 14g (limite de sobrevivência do piloto)

Geofísica e Medicina

Pequenas mudanças na aceleração revelam estruturas subterrâneas. Centrífugas separam substâncias usando aceleração extrema.

  • Levantamento gravitacional: precisão de ±50 microgal
  • Terremoto: 0,1-1g típico, 2g+ extremo
  • Centrífuga de sangue: 1.000-5.000g
  • Ultracentrífuga: até 1.000.000g

Benchmarks de Aceleração

ContextoAceleraçãoNotas
Caracol0,00001 m/s²Extremamente lento
Início da caminhada humana0,5 m/s²Aceleração suave
Ônibus urbano1,5 m/s²Transporte confortável
Gravidade padrão (1g)9,81 m/s²Superfície da Terra
Carro esportivo 0-60mph10 m/s²Aceleração de 1g
Largada de corrida de arrancada40 m/s²Território de empinada de 4g
Lançamento de catapulta do F-3550 m/s²5g em 2 segundos
Projétil de artilharia100.000 m/s²10.000g
Bala no cano500.000 m/s²50.000g
Elétron em um CRT10¹⁵ m/s²Relativístico

Matemática Rápida de Conversão

g para m/s²

Multiplique o valor de g por 10 para uma estimativa rápida (exato: 9,81)

  • 3g ≈ 30 m/s² (exato: 29,43)
  • 0,5g ≈ 5 m/s²
  • Caça a 9g = 88 m/s²

0-60 mph para m/s²

Divida 26,8 pelos segundos para atingir 60mph

  • 3 segundos → 26,8/3 = 8,9 m/s²
  • 5 segundos → 5,4 m/s²
  • 10 segundos → 2,7 m/s²

mph/s ↔ m/s²

Divida por 2,237 para converter mph/s para 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 para m/s²

Divida por 3,6 (o mesmo da conversão de velocidade)

  • 36 km/h/s = 10 m/s²
  • 100 km/h/s = 27,8 m/s²
  • Rápido: divida por ~4

Gal ↔ m/s²

1 Gal = 0,01 m/s² (centímetros para metros)

  • 100 Gal = 1 m/s²
  • 1000 Gal ≈ 1g
  • 1 miligal = 0,00001 m/s²

Referências Rápidas Planetárias

Marte ≈ 0,4g, Lua ≈ 0,17g, Júpiter ≈ 2,5g

  • Marte: 3,7 m/s²
  • Lua: 1,6 m/s²
  • Júpiter: 25 m/s²
  • Vênus ≈ Terra ≈ 0,9g

Como as Conversões Funcionam

Método da unidade base
Converta qualquer unidade para m/s² primeiro, depois de m/s² para o alvo. Verificações rápidas: 1g ≈ 10 m/s²; mph/s ÷ 2,237 → m/s²; Gal × 0,01 → m/s².
  • Passo 1: Converta a origem → m/s² usando o fator toBase
  • Passo 2: Converta m/s² → alvo usando o fator toBase do alvo
  • Alternativa: Use um fator direto, se disponível (g → ft/s²: multiplique por 32,17)
  • Verificação de sanidade: 1g ≈ 10 m/s², caça a jato 9g ≈ 88 m/s²
  • Para automotivo: 0-60 mph em 3s ≈ 8,9 m/s² ≈ 0,91g

Referência de Conversão Comum

DeParaMultiplicar PorExemplo
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
milligalm/s²0,000011000 mGal × 0,00001 = 0,01 m/s²

Exemplos Rápidos

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

Problemas Resolvidos

Carro Esportivo 0-60

Tesla Plaid: 0-60 mph em 1,99s. Qual é a aceleração?

60 mph = 26,82 m/s. a = Δv/Δt = 26,82/1,99 = 13,5 m/s² = 1,37g

Caça a Jato e Sismologia

F-16 atingindo 9g em ft/s²? Terremoto de 250 Gal em m/s²?

Jato: 9 × 9,81 = 88,3 m/s² = 290 ft/s². Terremoto: 250 × 0,01 = 2,5 m/s²

Altura do Salto na Lua

Pule com velocidade de 3 m/s na Lua (1,62 m/s²). Qual a altura?

v² = v₀² - 2as → 0 = 9 - 2(1,62)h → h = 9/3,24 = 2,78m (~9 pés)

Erros Comuns a Evitar

  • **Confusão entre Gal e g**: 1 Gal = 0,01 m/s², mas 1g = 9,81 m/s² (diferença de quase 1000×)
  • **Sinal de desaceleração**: Desacelerar é aceleração negativa, não uma grandeza diferente
  • **Força-g vs gravidade**: Força-g é uma razão de aceleração; gravidade planetária é a aceleração real
  • **Velocidade ≠ aceleração**: Alta velocidade não significa alta aceleração (míssil de cruzeiro: rápido, baixa aceleração)
  • **A direção importa**: Virar em velocidade constante = aceleração (centrípeta)
  • **Unidades de tempo**: mph/s vs mph/h² (3600× de diferença!)
  • **Pico vs sustentado**: Pico de 9g por 1s ≠ 9g sustentado (este último causa desmaio)
  • **Queda livre não é aceleração zero**: Queda livre = aceleração de 9,81 m/s², força-g sentida é zero

Fatos Fascinantes sobre Aceleração

Poder da Pulga

Uma pulga acelera a 100g ao pular — mais rápido que o lançamento de um ônibus espacial. Suas pernas agem como molas, liberando energia em milissegundos.

Soco do Camarão Mantis

Acelera sua clava a 10.000g, criando bolhas de cavitação que colapsam com luz e calor. O vidro do aquário não tem chance.

Tolerância a Impacto na Cabeça

O cérebro humano pode sobreviver a 100g por 10ms, mas apenas 50g por 50ms. As pancadas no futebol americano: 60-100g regularmente. Os capacetes distribuem o tempo de impacto.

Aceleração de Elétrons

O Grande Colisor de Hádrons acelera prótons a 99,9999991% da velocidade da luz. Eles experimentam 190 milhões de g, circulando o anel de 27km 11.000 vezes por segundo.

Anomalias Gravitacionais

A gravidade da Terra varia em ±0,5% devido à altitude, latitude e densidade subterrânea. A Baía de Hudson tem 0,005% menos gravidade devido à recuperação da era do gelo.

Recorde do Trenó Foguete

O trenó da Força Aérea dos EUA atingiu uma desaceleração de 1.017g em 0,65s usando freios a água. O manequim de teste sobreviveu (por pouco). Limite humano: ~45g com contenções adequadas.

Salto do Espaço

O salto de Felix Baumgartner em 2012 de 39km atingiu Mach 1,25 em queda livre. A aceleração atingiu o pico de 3,6g, a desaceleração na abertura do paraquedas: 8g.

Menor Medição Possível

Gravímetros atômicos detectam 10⁻¹⁰ m/s² (0,01 microgal). Podem medir mudanças de altura de 1cm ou cavernas subterrâneas da superfície.

A Evolução da Ciência da Aceleração

Das rampas de Galileu aos colisores de partículas que se aproximam da velocidade da luz, nossa compreensão da aceleração evoluiu do debate filosófico para a medição precisa em 84 ordens de magnitude. A busca por medir 'quão rápido as coisas aceleram' impulsionou a engenharia automotiva, a segurança da aviação, a exploração espacial e a física fundamental.

1590 - 1687

Galileu e Newton: Princípios Fundadores

Aristóteles afirmava que objetos mais pesados caem mais rápido. Galileu provou que ele estava errado rolando bolas de bronze por planos inclinados (década de 1590). Diluindo o efeito da gravidade, Galileu pôde cronometrar a aceleração com relógios de água, descobrindo que todos os objetos aceleram igualmente, independentemente da massa.

O Principia de Newton (1687) unificou o conceito: F = ma. A força causa aceleração inversamente proporcional à massa. Esta única equação explicou a queda de maçãs, a órbita de luas e as trajetórias de balas de canhão. A aceleração se tornou o elo entre força e movimento.

  • 1590: Experimentos de Galileu com plano inclinado medem aceleração constante
  • 1638: Galileu publica Duas Novas Ciências, formalizando a cinemática
  • 1687: F = ma de Newton conecta força, massa e aceleração
  • Estabeleceu g ≈ 9,8 m/s² através de experimentos com pêndulos

1800 - 1954

Gravidade de Precisão: De Pêndulos a g Padrão

Cientistas do século XIX usaram pêndulos reversíveis para medir a gravidade local com 0,01% de precisão, revelando a forma da Terra e variações de densidade. A unidade Gal (1 cm/s², nomeada em homenagem a Galileu) foi formalizada em 1901 para levantamentos geofísicos.

Em 1954, a comunidade internacional adotou 9,80665 m/s² como a gravidade padrão (1g)—escolhida como o nível do mar a 45° de latitude. Este valor se tornou a referência para limites de aviação, cálculos de força-g e padrões de engenharia em todo o mundo.

  • 1817: O pêndulo reversível de Kater atinge precisão de ±0,01% na gravidade
  • 1901: A unidade Gal (cm/s²) é padronizada para geofísica
  • Década de 1940: O gravímetro LaCoste permite levantamentos de campo com precisão de 0,01 miligal
  • 1954: A ISO adota 9,80665 m/s² como a gravidade padrão (1g)

Décadas de 1940 - 1960

Limites Humanos de Força-G: Aviação e Era Espacial

Pilotos de caça da Segunda Guerra Mundial desmaiavam durante curvas apertadas—o sangue se acumulava longe do cérebro sob 5-7g sustentado. Após a guerra, o Cel. John Stapp andou em trenós foguetes para testar a tolerância humana, sobrevivendo a 46,2g em 1954 (desaceleração de 632 mph a zero em 1,4 segundos).

A Corrida Espacial (década de 1960) exigiu a compreensão de alto g sustentado. Yuri Gagarin (1961) suportou 8g no lançamento e 10g na reentrada. Os astronautas da Apollo enfrentaram 4g. Esses experimentos estabeleceram: os humanos toleram 5g indefinidamente, 9g brevemente (com trajes g), mas 15g+ arrisca lesões.

  • 1946-1958: Testes do trenó foguete de John Stapp (sobrevivência a 46,2g)
  • 1954: Padrões de assento ejetor estabelecidos em 12-14g por 0,1 segundos
  • 1961: O voo de Gagarin prova a viabilidade das viagens espaciais humanas (8-10g)
  • Década de 1960: Trajes anti-g desenvolvidos permitindo manobras de caça de 9g

Década de 1980 - Presente

Aceleração Extrema: Partículas e Precisão

O Grande Colisor de Hádrons (2009) acelera prótons a 99,9999991% da velocidade da luz, atingindo 1,9×10²⁰ m/s² (190 milhões de g) em aceleração circular. Nessas velocidades, os efeitos relativísticos dominam—a massa aumenta, o tempo se dilata e a aceleração se torna assintótica.

Enquanto isso, os gravímetros de interferômetro atômico (a partir dos anos 2000) detectam 10 nanogals (10⁻¹¹ m/s²)—tão sensíveis que medem mudanças de altura de 1 cm ou o fluxo de água subterrânea. As aplicações variam da prospecção de petróleo à previsão de terremotos e monitoramento de vulcões.

  • Anos 2000: Gravímetros atômicos atingem sensibilidade de 10 nanogals
  • 2009: O LHC inicia a operação (prótons a 190 milhões de g)
  • 2012: Satélites de mapeamento de gravidade medem o campo da Terra com precisão de microgal
  • Década de 2020: Sensores quânticos detectam ondas gravitacionais através de pequenas acelerações
  • **Arredonde 9,81 para 10** para cálculos mentais — perto o suficiente para estimativas, erro de 2%
  • **Tempo de 0-60 para g**: Divida 27 por segundos (3s = 9 m/s² ≈ 0,9g, 6s = 4,5 m/s²)
  • **Verifique a direção**: O vetor de aceleração mostra para onde a mudança acontece, não a direção do movimento
  • **Compare com 1g**: Sempre relacione com a gravidade da Terra para intuição (2g = o dobro do seu peso)
  • **Use unidades de tempo consistentes**: Não misture segundos e horas no mesmo cálculo
  • **A geofísica usa miligal**: A prospecção de petróleo precisa de precisão de ±10 mgal, o lençol freático de ±50 mgal
  • **Pico vs média**: O tempo de 0-60 dá a média; a aceleração de pico é muito maior no lançamento
  • **Trajes G ajudam**: Pilotos suportam 9g com trajes; 5g sem assistência causa problemas de visão
  • **Queda livre = 1g para baixo**: Paraquedistas aceleram a 1g, mas se sentem sem peso (força-g líquida zero)
  • **O jerk também importa**: A taxa de variação da aceleração (m/s³) afeta o conforto mais do que o pico de g
  • **Notação científica automática**: Valores < 1 µm/s² são exibidos como 1.0×10⁻⁶ m/s² para legibilidade

Referência Completa de Unidades

Unidades SI / Métricas

Nome da UnidadeSímboloEquivalente em m/s²Notas de Uso
centímetro por segundo ao quadradocm/s²0.01Configurações de laboratório; o mesmo que Gal em geofísica.
quilômetro por hora por segundokm/(h⋅s)0.277778Especificações automotivas; tempos de 0-100 km/h.
quilômetro por hora ao quadradokm/h²0.0000771605Raramente usado; apenas em contextos acadêmicos.
quilômetro por segundo ao quadradokm/s²1,000Astronomia e mecânica orbital; acelerações planetárias.
metro por segundo ao quadradom/s²1Base do SI para aceleração; padrão científico universal.
milímetro por segundo ao quadradomm/s²0.001Instrumentação de precisão.
decímetro por segundo ao quadradodm/s²0.1Medições de aceleração em pequena escala.
decâmetro por segundo ao quadradodam/s²10Raramente usado; escala intermediária.
hectômetro por segundo ao quadradohm/s²100Raramente usado; escala intermediária.
metro por minuto ao quadradom/min²0.000277778Aceleração lenta ao longo de minutos.
micrômetro por segundo ao quadradoµm/s²0.000001Aceleração em microescala (µm/s²).
nanômetro por segundo ao quadradonm/s²1.000e-9Estudos de movimento em nanoescala.

Unidades Gravitacionais

Nome da UnidadeSímboloEquivalente em m/s²Notas de Uso
gravidade da Terra (média)g9.80665O mesmo que gravidade padrão; nome legado.
miligravidademg0.00980665Pesquisa em microgravidade; 1 mg = 0,00981 m/s².
gravidade padrãog₀9.80665Gravidade padrão; 1g = 9,80665 m/s² (exato).
gravidade de Júpiterg♃24.79Júpiter: 2,53g; esmagaria humanos.
gravidade de Marteg♂3.71Marte: 0,38g; referência para colonização.
gravidade de Mercúriog☿3.7Superfície de Mercúrio: 0,38g; mais fácil de escapar do que da Terra.
microgravidadeµg0.00000980665Ambientes de gravidade ultrabaixa.
gravidade da Luag☾1.62Lua: 0,17g; referência da missão Apollo.
gravidade de Netunog♆11.15Netuno: 1,14g; ligeiramente maior que a Terra.
gravidade de Plutãog♇0.62Plutão: 0,06g; gravidade muito baixa.
gravidade de Saturnog♄10.44Saturno: 1,06g; baixo para seu tamanho.
gravidade do Sol (superfície)g☉274Superfície do Sol: 28g; apenas teórico.
gravidade de Uranog♅8.87Urano: 0,90g; gigante de gelo.
gravidade de Vênusg♀8.87Vênus: 0,90g; semelhante à Terra.

Unidades Imperiais / EUA

Nome da UnidadeSímboloEquivalente em m/s²Notas de Uso
pé por segundo ao quadradoft/s²0.3048Padrão de engenharia dos EUA; balística e aeroespacial.
polegada por segundo ao quadradoin/s²0.0254Mecanismos em pequena escala e trabalho de precisão.
milha por hora por segundomph/s0.44704Corridas de arrancada e desempenho automotivo (mph/s).
pé por hora ao quadradoft/h²0.0000235185Acadêmico/teórico; raramente prático.
pé por minuto ao quadradoft/min²0.0000846667Contextos de aceleração muito lenta.
milha por hora ao quadradomph²0.124178Raramente usado; apenas acadêmico.
milha por segundo ao quadradomi/s²1,609.34Raramente usado; escalas astronômicas.
jarda por segundo ao quadradoyd/s²0.9144Raramente usado; contextos históricos.

Sistema CGS

Nome da UnidadeSímboloEquivalente em m/s²Notas de Uso
gal (galileo)Gal0.011 Gal = 1 cm/s²; padrão de geofísica.
miligalmGal0.00001Levantamentos gravitacionais; prospecção de petróleo/minerais.
kilogalkGal10Contextos de alta aceleração; 1 kGal = 10 m/s².
microgalµGal1.000e-8Efeitos de maré; detecção subterrânea.

Unidades Especializadas

Nome da UnidadeSímboloEquivalente em m/s²Notas de Uso
força-g (tolerância de caça a jato)G9.80665Força-g sentida; razão adimensional em relação à gravidade da Terra.
nó por horakn/h0.000142901Aceleração muito lenta; fluxos de maré.
nó por minutokn/min0.00857407Mudanças graduais de velocidade no mar.
nó por segundokn/s0.514444Marítimo/aviação; nó por segundo.
leo (g/10)leo0.9806651 leo = g/10 = 0,981 m/s²; unidade obscura.

Diretório Completo de Ferramentas

Todas as 71 ferramentas disponíveis no UNITS

Filtrar por:
Categorias: