Градусы Цельсия в Градусы Кельвина

Metric Conversions.

Градусы Кельвина в Градусы Цельсия (Поменять единицы)

20°C = 293.15K

Примечание: Вы можете увеличить или уменьшить точность этого ответа, выбрав количество значащих цифр, необходимых из доступных вариантов над результатом.

Формула конвертации от Цельсия до Кельвина

Кельвина = Цельсия + 273.15

Расчет от Цельсия до Кельвина

Кельвина = Цельсия + 273.15

Кельвина = 0 + 273.15

Кельвина = 273.15

Эта страница на английском:

Celsius to Kelvin (°C to K)

Преобразование из Цельсия в Кельвин

Преобразования Цельсия в Кельвин просты, так как интервал градусов между обеими шкалами идентичен. Чтобы преобразовать Цельсий в Кельвин, просто добавьте 273,15 к значению.

Например, если у вас температура 25 градусов Цельсия, добавьте к этому 273,15 следующим образом: 25 + 273,15 = 298,15K.

Для каждого изменения на один градус Цельсия это эквивалентно изменению на один градус по Кельвину.

Почему переводить с Цельсия на Кельвина?

Цельсий обычно используется для повседневных измерений, тогда как Кельвин предпочитается для научных расчетов - шкалы по сути одинаковы, но начинаются в разных местах. Шкала Кельвина является абсолютной температурной шкалой, которая начинается с абсолютного нуля.

Одной из причин, по которой вы можете захотеть преобразовать градусы Цельсия в Кельвины, является избавление от отрицательных значений. В шкале Цельсия ноль градусов представляет точку замерзания воды, поэтому все, что ниже этого значения, имеет отрицательное значение, что может усложнить некоторые вычисления. Преобразовав в Кельвины, вы устраняете все отрицательные значения (так как температура в Кельвинах не может быть отрицательной), что может упростить вычисления.

Кроме того, Кельвин широко используется в научных уравнениях, таких как уравнение состояния идеального газа и термодинамика. Уравнения по этой теме включают разности температур или их соотношения, и использование Кельвина обеспечивает согласованность расчетов.

О шкале Цельсия

Цельсий — это единица измерения температуры, также известная как градус Цельсия. Она названа в честь шведского астронома Андерса Цельсия, который создал эту шкалу в 1742 году. Шкала Цельсия является наиболее широко используемой температурной шкалой в мире, несмотря на то, что она не является распространенной в США.

Цельсий делит диапазон между точками замерзания и кипения воды на 100 равных градусов. Точка замерзания воды составляет 0 градусов Цельсия (0°C), а точка кипения воды составляет 100 градусов Цельсия (100°C). Это делает его удобным для измерения повседневных температур.

Цельсий обычно используется в прогнозах погоды (кроме США), науке и общих измерениях температуры. Он предоставляет простой способ выражения температуры, где положительные значения указывают на температуры выше нуля, а отрицательные значения — на температуры ниже нуля.

О шкале Кельвина

Кельвин основан на Цельсии, но с другой начальной точкой. Это абсолютная шкала, что означает, что она начинается с абсолютного нуля; точка, в которой прекращается всякое молекулярное движение. Шкала Цельсия начинается с точки замерзания воды.

Каждое увеличение по шкале Кельвина равно одному градусу Цельсия. Разница заключается в нулевой точке; на шкале Кельвина это абсолютный ноль, что эквивалентно -273,15 градуса Цельсия. Это означает, что шкала Кельвина не имеет отрицательных значений, так как все температуры измеряются относительно абсолютного нуля.

Шкала Кельвина используется почти исключительно в науке, такой как физика и химия.

Что происходит при абсолютном нуле (0K)?

При абсолютном нуле, 0 Кельвинов (0K) или -273,15 градусов Цельсия, температура находится на самом низком возможном уровне. При этой температуре кинетическая энергия атомов и молекул равна нулю, что приводит их к полной остановке. Вся молекулярная активность прекращается, и материя становится неподвижной.

Здесь происходят несколько удивительных явлений. Так как нет молекулярного движения, нет тепловой энергии, и это имеет значительные последствия для физических свойств вещества. Например, материалы становятся очень хрупкими, а их электрическое сопротивление становится нулевым. Газы и жидкости замерзают в твердые тела.

Ученым никогда не удавалось охладить что-либо до абсолютного нуля. Однако они смогли наблюдать эффекты приближения к абсолютному нулю. Это дало представление о поведении материи и привело к пониманию сверхпроводников и конденсатов Бозе-Эйнштейна.

 

Таблица от Цельсия до Кельвина

Начальное значение
Инкремент
Точность
Цельсия
Кельвина
0°C
273.15000K
1°C
274.15000K
2°C
275.15000K
3°C
276.15000K
4°C
277.15000K
5°C
278.15000K
6°C
279.15000K
7°C
280.15000K
8°C
281.15000K
9°C
282.15000K
10°C
283.15000K
11°C
284.15000K
12°C
285.15000K
13°C
286.15000K
14°C
287.15000K
15°C
288.15000K
16°C
289.15000K
17°C
290.15000K
18°C
291.15000K
19°C
292.15000K
20°C
293.15000K
21°C
294.15000K
22°C
295.15000K
23°C
296.15000K
24°C
297.15000K
25°C
298.15000K
26°C
299.15000K
27°C
300.15000K
28°C
301.15000K
29°C
302.15000K
30°C
303.15000K
31°C
304.15000K
32°C
305.15000K
33°C
306.15000K
34°C
307.15000K
35°C
308.15000K
36°C
309.15000K
37°C
310.15000K
38°C
311.15000K
39°C
312.15000K
40°C
313.15000K
41°C
314.15000K
42°C
315.15000K
43°C
316.15000K
44°C
317.15000K
45°C
318.15000K
46°C
319.15000K
47°C
320.15000K
48°C
321.15000K
49°C
322.15000K
50°C
323.15000K
51°C
324.15000K
52°C
325.15000K
53°C
326.15000K
54°C
327.15000K
55°C
328.15000K
56°C
329.15000K
57°C
330.15000K
58°C
331.15000K
59°C
332.15000K
60°C
333.15000K
61°C
334.15000K
62°C
335.15000K
63°C
336.15000K
64°C
337.15000K
65°C
338.15000K
66°C
339.15000K
67°C
340.15000K
68°C
341.15000K
69°C
342.15000K
70°C
343.15000K
71°C
344.15000K
72°C
345.15000K
73°C
346.15000K
74°C
347.15000K
75°C
348.15000K
76°C
349.15000K
77°C
350.15000K
78°C
351.15000K
79°C
352.15000K
;