La tabla enumera varios objetos y unidades según el orden de magnitud de su volumen .
Volumen ( m3 ) | Ejemplo |
---|---|
4.224 19 × 10 −105 | El volumen de Planck |
1 × 10 −90 | Un quectómetro cúbico |
1 × 10 −81 | Un rontómetro cúbico |
1 × 10 −72 | Un yoctómetro cúbico |
1 × 10 −63 | Un zeptometro cúbico |
1 × 10 −54 | Un atómetro cúbico |
1 × 10 −45 | Un femtómetro cúbico |
~2,82 × 10 −45 | Volumen de un protón |
~9,4 × 10 −44 | Volumen clásico de un electrón |
1 × 10 −36 | Un picómetro cúbico |
1 × 10 −33 | Un quectolitro |
1 × 10 −30 | Un ångström cúbico o un rontolitro |
7,23 × 10 −30 | Volumen encerrado por el radio de Van der Waals de un átomo de hidrógeno |
3,936 × 10 −29 | Volumen de van der Waals de un átomo de helio . |
1,91 × 10 −29 | Volumen encerrado por el radio de van der Waals de un átomo de oro |
3,75 × 10 −29 | Volumen de van der Waals de un H 2molécula |
5,29 × 10 −29 | Volumen de van der Waals de un O 2molécula |
1 × 10 −27 | Un nanómetro cúbico o un yoctolitro |
1 × 10 −24 | Un zeptolitro |
5 × 10 −23 | Volumen típico de las estructuras del meteorito marciano ALH84001 |
1 × 10 −21 | Un attolitro |
4 × 10 −21 | Volumen de las nanobacterias hipotéticas |
5 × 10 −21 | Volumen de un virus típico |
Volumen ( m3 ) | Ejemplo |
---|---|
1 × 10 −18 | Un micrómetro cúbico o un femtolitro |
9 × 10 −18 | Volumen medio de una plaqueta |
9 × 10 −17 | Volumen normal de un glóbulo rojo humano |
2 × 10 −16 | Volumen medio de un linfocito |
3,3 × 10 −16 | Volumen medio de un granulocito neutrófilo |
4,2 × 10 −16 | Volumen de un monocito promedio |
1 × 10 −15 | Un picolitro |
2–9 × 10 −15 | Una gota de una impresora de inyección de tinta a color de alta resolución |
1,3 × 10 −13 | un grano de arena muy fino (0,063 mm de diámetro, 3 microgramos) |
1 × 10 −12 | Un nanolitro |
6,2 × 10 −11 | Un grano mediano de arena (0,5 mm de diámetro, 1,5 miligramos) |
5 × 10 −10 | Volumen de una semilla de amapola de 1 milímetro de diámetro [1] |
1 × 10 −9 | Un milímetro cúbico o un microlitro |
4 × 10 −9 | Volumen de una semilla de mostaza de 2 milímetros de diámetro. |
2 × 10 −8 | Volumen de un pequeño grano de arroz de 2 mm de ancho por 5 mm de largo |
Volumen ( m3 ) | Ejemplo |
---|---|
5,92 × 10 −8 | Un mínimo imperial |
6,16 × 10 −8 | Un mínimo de EE.UU. |
7 × 10 −8 | Volumen de un grano grande de arroz de 3 mm de ancho por 12 mm de largo |
2 × 10 −7 | Volumen medio de un guisante |
1 × 10 −6 | Un centímetro cúbico o un mililitro |
1,18 × 10 −6 | Un escrúpulo fluido imperial |
1,23 × 10 −6 | Un escrúpulo fluido de EE.UU. |
1,80 × 10 −6 | Uno dijo |
3,55 × 10 −6 | Una dracma fluida imperial |
3,70 × 10 −6 | Un trago de líquido estadounidense |
3–5 × 10 −6 | Eyaculación humana media [2] |
3,55–5 × 10 −6 | Una cucharadita |
1,14 × 10 −5 | Una lígula |
1,42–2,0 × 10 −5 | Una cucharada |
1,639 × 10 −5 | Una pulgada cúbica |
1,80 × 10 −5 | Un shaku |
2,84 × 10 −5 | Una onza fluida imperial |
2,96 × 10 −5 | Una onza fluida estadounidense |
3,5 × 10 −5 | Cantidad promedio de sangre que pierde una mujer durante la menstruación |
4,5 × 10 −5 | Un ciatus |
6,8 × 10 −5 | Un acetábulo |
1 × 10 −4 | Volumen máximo de líquidos, geles y aerosoles no exentos permitidos en el equipaje de mano de un viajero aéreo estadounidense |
1,18 × 10 −4 | Una branquia estadounidense |
1,36 × 10 −4 | Un cuarto |
1,42 × 10 −4 | Una branquia imperial |
1,80 × 10 −4 | Un gō (un tamaño común para servir sake ) |
2,73 × 10 −4 | una hemina o cotila romana |
3,3–3,75 × 10 −4 | Volumen de una jarra o stein de cerveza (Europa: 330 ml, Canadá: 341 ml, Japón: 350 ml, EE. UU.: 355 ml, Australia: 375 ml) |
4 × 10 −4 | Volumen aproximado de la vejiga urinaria humana |
4,73 × 10 −4 | Una pinta líquida estadounidense |
5,46 × 10 −4 | Un sextario |
5,51 × 10 −4 | Una pinta seca estadounidense |
5,68 × 10 −4 | Una pinta imperial |
7,5 × 10 −4 | El volumen más común para botellas de vino y licor , también del tamaño de un cuello largo de cerveza australiana; a veces llamado "quinto" en los Estados Unidos por su aproximación a la botella de un quinto de galón , que alguna vez fue común. |
9,46 × 10 −4 | Un cuarto de galón líquido estadounidense |
1 × 10 −3 | Un decímetro cúbico o un litro |
1.000 028 × 10 −3 | Volumen de 1 kilogramo de agua destilada (a la temperatura de máxima densidad (3,98 °C o 39,16 °F) y presión atmosférica estándar (101,325 kPa)) |
1,10 × 10 −3 | Un cuarto de galón seco de EE. UU. |
1,14 × 10 −3 | Un cuarto imperial |
1,0–8,2 × 10 −3 | Rango típico de cilindradas de motores de automóviles |
1,4 × 10 −3 | Cavidad cerebral humana |
1,80 × 10 −3 | Un shō (antes un tamaño común de botella de sake) |
3,8 × 10 −3 | Un galón líquido estadounidense |
4,36 × 10 −3 | Un semimodio |
4,40 × 10 −3 | Un galón seco estadounidense |
4,5 × 10 −3 | Un galón imperial |
5 × 10 −3 | Volumen aproximado de la sangre en un ser humano adulto |
6 × 10 −3 | Volumen total promedio de los pulmones de un ser humano masculino |
8,81 × 10 −3 | Un beso estadounidense |
9,09 × 10 −3 | Un pico imperial |
1,31 × 10 −2 | Una urna |
1,80 × 10 −2 | De uno a |
1,85–3,6 × 10 −2 | Una ánfora griega antigua |
2,62 × 10 −2 | Una ánfora romana |
3,4 × 10 −2 | Una ánfora francesa |
2,83 × 10 −2 | Un pie cúbico |
3,52 × 10 −2 | Un bushel estadounidense |
3,64 × 10 −2 | Un bushel imperial |
3,7–4,2 × 10 −2 | Un firkin |
6,0 × 10 −2 | Tanque de gasolina en un automóvil ( Volvo 240 ) [3] |
6,8–6,9 × 10 −2 | Un rundlet |
7,1 × 10 −2 | Volumen promedio de un humano adulto |
7,4–8,3 × 10 −2 | Un kilderkin |
9,55 × 10 −2 | Un barril estadounidense de arándanos |
1,16 × 10 −1 | Un barril seco de EE.UU. |
1,17 × 10 −1 | Un barril de cerveza estadounidense , 31 galones estadounidenses |
1,19 × 10 −1 | Un barril de líquido estadounidense (aparte de petróleo o cerveza), 31,5 galones estadounidenses |
1,59 × 10 −1 | Un barril de petróleo equivale a 42 galones estadounidenses, aproximadamente una terce (158–160 L) |
1,64 × 10 −1 | Un barril imperial , 36 galones imperiales |
1,80 × 10 −1 | Un koku |
2 × 10 −1 | Tamaño de tambor estándar utilizado para el envío de carga a granel |
2,2–2,5 × 10 −1 | Un barril |
3,1–3,2 × 10 −1 | Un puncheon o terciano |
4,7–4,9 × 10 −1 | Un barril (un antiguo mueble para cerveza y vino ) |
5,24 × 10 −1 | Un culeus |
7,65 × 10 −1 | Una yarda cúbica |
9,5–9,8 × 10 −1 | Una tina (antigua unidad para cerveza y vino ) |
1 × 10 0 | Un metro cúbico , un kilolitro o un estéreo : volumen de un frigorífico-congelador doméstico grande (dimensiones externas) |
3,85 × 10 1 | Volumen externo de un contenedor de carga estándar de 20 pies (" TEU ") , que tiene una capacidad de 33,1 metros cúbicos |
7,7 × 10 1 | Volumen externo de un contenedor de carga estándar de 40 pies (" FEU "), que tiene una capacidad de 67,5 metros cúbicos |
Volumen ( m3 ) | Ejemplo |
---|---|
1,05 × 10 2 | Volumen de un autobús londinense de dos pisos Leyland Titan con motor trasero |
1,49 × 10 2 | Volumen de cualquier vagón de la División A del metro de la ciudad de Nueva York |
1 × 10 3 m 3 (35.000 pies cúbicos; 1,0 × 10 −6 km 3 ) | Un decámetro cúbico o un megalitro |
1,233 × 10 3 | Un acre-pie |
2,5 × 10 3 | Volumen de una piscina olímpica de profundidad mínima (50 m × 25 m × 2 m) . |
3.054 × 10 3 | Volumen de cada una de las nueve esferas del Atomium de Bruselas |
1,13 × 10 4 | Volumen de gas en el primer zepelín LZ 1 |
1,1866 × 10 4 | Cantidad de hormigón en la chimenea de Trbovlje |
1,56 × 10 4 | Producción de jarabe de arce de Quebec en 2001 |
5,0 × 10 4 | Volumen típico de un gasómetro grande |
8,5–9,9 × 10 4 | Volumen del auditorio del Royal Albert Hall [4] |
1,84 × 10 5 | Volumen de gas en el zepelín USS Macon (ZRS-5) |
2.118 90 × 10 5 | Volumen de gas en el zepelín Hindenburg |
6,50 × 10 5 | Volumen de petróleo crudo que puede transportarse a bordo del superpetrolero Knock Nevis |
9,66 × 10 5 | Volumen de la superficie bruta del edificio Taipei 101 [5] |
1 × 10 6 m 3 (1.300.000 yardas cúbicas; 0,0010 km 3 ) | Un hectómetro cúbico , un gigalitro o un kilostereuro |
1,4 × 10 6 | Volumen del derrame de petróleo del manantial Lakeview de 1910 (el mayor manantial de petróleo en la historia de los EE. UU.) |
1,5644 × 10 6 | Volumen de concreto en las esclusas del Canal de Panamá |
2.6006 × 10 6 | Volumen de piedra en la Gran Pirámide de Giza |
3 × 10 6 | Aproximadamente la cantidad de lodo y arcilla que se deslizó hacia el valle del río South Nation como deslizamiento de tierra el 20 de junio de 1993 |
3,33 × 10 6 | Volumen de hormigón en la presa Hoover |
3.664 883 × 10 6 | Volumen del edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA |
8 × 10 6 | Volumen de tiza extraído en la construcción del Túnel del Canal |
1 × 10 7 | Volumen del lago Chagan , lago artificial creado por explosión nuclear |
1,7 × 10 7 | Volumen de material en la presa de Gatún , terminada en 1913 |
2,8 × 10 7 | Volumen de hormigón en la presa de las Tres Gargantas , la estructura de hormigón más grande del mundo |
4,3 × 10 7 | Volumen de la presa de Asuán |
9 × 10 7 | Volumen de gas requerido por día por la India en 2005 |
1,01 × 10 8 | Volumen del embalse de Grimsel |
1,73 × 10 8 | Volumen del lago Baldegg , Suiza |
2,05 × 10 8 | Volumen de material excavado en la construcción del Canal de Panamá |
2,2 × 10 8 | Volumen del Lac de la Gruyère , Suiza |
2,85 × 10 8 | Volumen del lago Halwill , Suiza |
3,20–3,35 × 10 8 | Volumen de la Gran Muralla China |
3–5 × 10 8 | Volumen de todos los humanos vivos en el planeta (basado en una masa promedio de 40 a 70 kg por humano) |
4 × 10 8 | Volumen previsto de gas natural que necesitará India por día en 2025 |
5 × 10 8 | Un sydharb : volumen del puerto de Sydney , Australia [6] |
6,93 × 10 8 | Volumen del lago Murten , Suiza |
1 × 10 9 m 3 (1,3 × 10 9 yd cúbicas; 1,0 km 3 ) | Un kilómetro cúbico o un teralitro |
1,2 × 10 9 | Volumen aproximado de roca expulsada durante la erupción del Monte Santa Helena en 1980 |
1,3 × 10 9 | Volumen del lago de Biel , Suiza |
2,5 × 10 9 | Volumen del lago Walen , Suiza |
3,2 × 10 9 | Volumen del lago de Zug |
3,9 × 10 9 | Volumen del lago de Zúrich |
4,168 × 10 9 | Una milla cúbica |
5 × 10 9 | Volumen de petróleo crudo consumido por el mundo en un año |
5,17 × 10 9 | Volumen del lago de Brienz |
5,2 × 10 9 | Volumen del lago artificial Gatún ( Canal de Panamá ) |
6,5 × 10 9 | Volumen del lago de Thun |
6,5 × 10 9 | Volumen del lago de Lugano |
1 × 10 10 | Volumen estimado de roca expulsada durante la erupción del Monte Pinatubo en 1991 |
1,4 × 10 10 | Volumen del lago de Neuchâtel |
1,45 × 10 10 | Volumen del lago de Lucerna |
3,52 × 10 10 | Volumen del lago Mead , embalse de la presa Hoover |
3,7 × 10 10 | Volumen del Lago Maggiore |
5,5 × 10 10 | Volumen del lago de Constanza |
8,89 × 10 10 | Volumen del lago de Ginebra |
1 × 10 11 | Volumen estimado de roca que explotó en la erupción del volcán del Monte Tambora el 12 de abril de 1815 |
1,33 × 10 11 | Volumen del lago Nasser |
1,44 × 10 11 | Volumen del glaciar Fedchenko y sus afluentes |
2 × 10 11 | Volumen estimado de la entrada neta anual de agua de mar al Mar Negro (desde el Mar Mediterráneo a través del Bósforo ) |
2,8 × 10 11 | Volumen del lago Onega |
~3 × 10 11 | Volumen de petróleo crudo en la Tierra |
3,2 × 10 11 | Volumen estimado de la entrada anual de agua dulce al Mar Negro |
4,84 × 10 11 | Volumen del lago Erie |
8,37 × 10 11 | Volumen del lago Ladoga |
1 × 10 12 m 3 (1,3 × 10 12 yardas cúbicas; 1000 km 3 ) | Un petalitro |
1,1 × 10 12 | Volumen del mar de Aral en 1960 |
2,76 × 10 12 | Volumen del lago Victoria |
2,8 × 10 12 | Volumen de magma erupcionado por el supervolcán Toba Hace 74.000 años |
4.918 × 10 12 | Volumen del lago Michigan |
5 × 10 12 | Volumen de la toba de Fish Canyon erupcionada por la caldera de La Garita |
5,5 × 10 12 | Volumen del asteroide 433 Eros |
1,2232 × 10 13 | Volumen del Lago Superior |
1,84 × 10 13 | Volumen del lago Tanganyika |
2,36 × 10 13 | Volumen del lago Baikal |
5,5 × 10 14 | Volumen del Mar Negro |
1 × 10 15 | Un exalitro |
1 × 10 15 m 3 (1,3 × 10 15 yardas cúbicas; 1.000.000 km 3 ) | Volumen de la Fosa de las Marianas en el Océano Pacífico , que contiene el punto más profundo de la superficie de la Tierra . |
2,6 × 10 15 | Volumen de la capa de hielo de Groenlandia |
3,7 × 10 15 | Volumen del mar Mediterráneo |
1,54 × 10 16 | Volumen de agua contenida en los anillos de Saturno (estimación aproximada) |
3 × 10 16 | Volumen de agua contenida en la capa de hielo de la Antártida (estimación aproximada) |
3 × 10 17 | Volumen del océano Atlántico y volumen del océano Índico (estimaciones aproximadas) |
4,5 × 10 17 | Volumen de Ceres |
1 × 10 18 | Un megámetro cúbico o un zettalitro : volumen del Océano Pacífico (estimación aproximada) |
1.335 × 10 18 | Volumen de todos los océanos de la Tierra |
Volumen ( m3 ) | Ejemplo |
---|---|
3 × 10 18 | Volumen estimado de los océanos de Europa |
6,4 × 10 18 | Volumen de Plutón |
2,2 × 10 19 | Volumen de la luna |
6,1 × 10 19 | Volumen del planeta Mercurio |
1,6 × 10 20 | Volumen del planeta Marte |
9,28 × 10 20 | Volumen del planeta Venus |
1 × 10 21 | Un yottalitro |
1,08 × 10 21 | Volumen del planeta Tierra |
2,25 × 10 21 | Volumen de todos los planetas rocosos del Sistema Solar |
6,38 × 10 22 | Volumen del planeta Neptuno |
7,02 × 10 22 | Volumen del planeta Urano |
9,23 × 10 23 | Volumen del planeta Saturno |
1 × 10 24 | Un ronnalitro |
1,53 × 10 24 | Volumen del planeta Júpiter |
2,59 × 10 24 | Volumen total de todos los planetas del Sistema Solar |
1 × 10 27 | Un gigametro cúbico o un quettalitro |
1,41 × 10 27 | Volumen del sol |
~1 × 10 30 | Volumen de Alción , la estrella más brillante de las Pléyades [7] |
~1,7 × 10 31 | Volumen de Arcturus , la estrella más brillante de Boötes [8] |
3,4 × 10 32 | Volumen de Rigel , la estrella más brillante de Orión [9] |
~5 × 10 32 | Volumen de una gigante roja con la misma masa que el Sol |
1,4 × 10 33 | Volumen de γ Crucis , una gigante roja en Crux [10] [11] |
~1 × 10 34 | Volumen de Deneb , una supergigante blanca en Cygnus [12] |
6,4 × 10 34 | Volumen de η Carinae , una supergigante blanca en Cygnus [12] |
1,3 × 10 35 | Volumen estimado de S Orionis [13] |
1,5 × 10 35 | Volumen de Antares , una variable de Mira en Orión [14] |
~2,75 × 10 35 | Volumen de Betelgeuse |
1 × 10 36 | Un terametro cúbico |
4 × 10 36 | Posible volumen de μ Cephei (las estimaciones varían) |
8 × 10 36 | Volumen estimado de VY Canis Majoris , una estrella hipergigante roja [15] |
3,9 × 10 38 | Volumen de una esfera que encerraría la órbita de Neptuno. |
6–10 × 10 39 | Posible volumen de la heliosfera dentro del choque de terminación |
1,1 × 10 41 | Aumento diario del volumen de la Nebulosa Ojo de Gato [16] |
4 × 10 43 | Aumento anual del volumen de la Nebulosa Ojo de Gato [16] [17] |
1 × 10 45 | Un petametro cúbico |
~1,7 × 10 45 | Volumen aproximado de la Nebulosa de la Raya [18] |
~2,7 × 10 46 | Volumen de la brillante nebulosa interior de la Nebulosa Ojo de Gato [16] |
5,5 × 10 46 | El volumen de un glóbulo de Bok como Barnard 68 [19] [20] |
4,4 × 10 47 | El volumen de un glóbulo de Bok de un año luz de diámetro [19] [20] |
8,47 × 10 47 | Un año luz cúbico |
~1,7 × 10 48 | Volumen de la nube de Oort , suponiendo un radio de50 000 AU |
~1,6 × 10 49 | Volumen de la Nebulosa Mancuerna |
2,94 × 10 49 | Un parsec cúbico |
4,4 × 10 50 | Volumen aproximado de la Nebulosa de la Burbuja (NGC 7635) (asumiendo un radio de 5 años luz, las fuentes difieren) [21] [22] [23] |
1 × 10 54 | Un exametro cúbico |
3 × 10 55 | Volumen estimado de una pequeña galaxia enana como NGC 1705 |
3,3 × 10 55 | Volumen estimado de la Burbuja Local , asumiendo un radio de 100 parsecs (~39 millones de años luz cúbicos) |
3 × 10 58 | Volumen estimado de una galaxia enana como la Gran Nube de Magallanes |
2,94 × 10 58 | Un kiloparsec cúbico |
~3,3 × 10 61 | Volumen de una galaxia como la Vía Láctea |
1 × 10 63 | Un zettametro cúbico : volumen aproximado de toda la Vía Láctea, incluidos los globos |
~5 × 10 68 | Volumen del Grupo Local |
6,7 × 10 71 | Volumen del Vacío de Géminis |
1 × 10 72 | Un yottametro cúbico |
1,2 × 10 72 | Volumen del vacío local (aproximadamente1,4 × 10 24 años luz cúbicos) [24] |
3,5 × 10 72 | Volumen del supercúmulo de Virgo [25] |
1 × 10 73 | Volumen del Vacío del Escultor (aproximadamente1,1 × 10 25 años luz cúbicos) [24] |
2 × 10 73 | El menor volumen del Supervacío Local del Sur (aproximadamente2,2 × 10 25 años luz cúbicos) [26] |
3,4 × 10 80 | Volumen del Universo Observable |
1 × 10 81 | Un ronámetro cúbico |
7,1 × 10 81 | Límite inferior del volumen del universo basado en el análisis de WMAP [27] |
6,7 × 10 83 | Límite inferior del volumen de todo el universo |
1 × 10 90 | Un quettametro cúbico |
~1 × 10 113 | límite superior aproximado del tamaño físico del universo actual, resultado del número máximo de volúmenes de Hubble . [28] |
Especificaciones: * 16 galones/60 litros * 18 x 38 x 16 pulgadas * Sin anillo de bloqueo, sellos ni cuello de llenado
Los glóbulos de Bok, como Barnard 68, tienen solo medio año luz de diámetro y pesan aproximadamente dos masas solares.