Градусы Фаренгейта в Градусы Кельвина

Metric Conversions.

Градусы Кельвина в Градусы Фаренгейта (Поменять единицы)

32°F = 273.15K

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

Формула конвертации от Фаренгейта до Кельвина

Кельвина = ((Фаренгейта - 32) / 1.8) + 273.15

32 Расчет от Фаренгейта до Кельвина

Кельвина = ((Фаренгейта - 32) / 1.8) + 273.15

Кельвина = ((50 - 32) / 1.8) + 273.15

Кельвина = (0 / 1.8) + 273.15

Кельвина = 0 + 273.15

Кельвина = 273.15

Преобразование из Фаренгейта в Кельвин

Преобразование из Фаренгейта в Кельвин может быть сложным, так как обе единицы имеют смещения, и их приращения различны. Кельвин является абсолютной шкалой, тогда как Фаренгейт — относительной.

Чтобы преобразовать Фаренгейт в Кельвин, вам нужно выполнить три шага. Сначала нужно убрать смещение Фаренгейта, вычитая 32. Затем разделите этот ответ на 1,8, чтобы получить значение в Цельсиях. Наконец, добавьте 273,15, смещение Кельвина, чтобы преобразовать значение Цельсия в Кельвин.

Например, предположим, что у нас есть температура в Фаренгейтах 68°F. Сначала вычтите 32, получив 36. Теперь разделите 36 на 1,8, чтобы получить значение в Цельсиях 20°C. Наконец, добавьте значение смещения Кельвина 273,15, чтобы получить результирующее значение в Кельвинах 293,15K.

Преобразование из Фаренгейта в Кельвин может быть сложнее, чем аналогичные преобразования - когда вы используете калькулятор на этой странице, вы можете увидеть шаги вычислений под результатом, чтобы лучше понять процесс.

Почему переводить из Фаренгейта в Кельвин?

Фаренгейт обычно используется в Соединенных Штатах для общих измерений температуры, тогда как Кельвин предпочитается в некоторых научных приложениях. Кельвин является абсолютной температурной шкалой, которая начинается с абсолютного нуля, где прекращается вся молекулярная подвижность.

Преобразование Фаренгейта в Кельвин позволяет значениям стать независимыми от точки замерзания воды при 32°F. Это полезно в науке, такой как физика, химия и инженерия. Значение в Кельвинах всегда положительное, что устраняет сложность отрицательных значений.

О шкале Фаренгейта

Фаренгейт — это относительная температурная шкала, созданная польско-немецким физиком Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом. Она в основном используется в Соединенных Штатах и менее распространена в науке по сравнению с шкалой Цельсия (или Цельсия).

Фаренгейт основан на точках замерзания и кипения воды при стандартном атмосферном давлении: 32°F при точке замерзания и 212°F при точке кипения.

Фаренгейт основан на точках замерзания и кипения воды при стандартном атмосферном давлении: 32°F при точке замерзания и 212°F при точке кипения.

Хотя Фаренгейт все еще широко используется в Соединенных Штатах, важно отметить, что большая часть мира полагается на Цельсий.

Хотя Фаренгейт все еще широко используется в Соединенных Штатах, важно отметить, что большая часть мира полагается на Цельсий.

О Кельвине

Кельвин — это абсолютная мера температуры, определенная в Международной системе единиц (СИ). Он назван в честь шотландского физика Уильяма Томсона (лорда Кельвина), который изучал область термодинамики. Шкала Кельвина основана на абсолютном нуле, точке, в которой прекращается всякое молекулярное движение.

В отличие от большинства других температурных шкал, Кельвин не имеет градусов, так как это не относительная шкала. Шкала Кельвина часто используется в физике, химии и космологии.

Одним из преимуществ Кельвина является отсутствие отрицательных значений, что упрощает некоторые расчеты. Это полезно в научных расчетах, связанных с газами, так как это связано с кинетической энергией молекул.

Существует ли абсолютная шкала, связанная с Фаренгейтом, как Кельвин связан с Цельсием?

В отличие от шкал Цельсия и Кельвина, шкала Фаренгейта не имеет абсолютного нуля. Абсолютный ноль — это самая низкая возможная температура, при которой прекращается всякое молекулярное движение. В шкале Цельсия абсолютный ноль определяется как 0 градусов Цельсия, а в шкале Кельвина — как 0 Кельвинов.

Шкала Фаренгейта, однако, не имеет абсолютной нулевой точки. Вместо этого она основана на точках замерзания и кипения воды. На шкале Фаренгейта точка замерзания воды определяется как 32 градуса по Фаренгейту, а точка кипения — как 212 градусов по Фаренгейту. Это означает, что шкала Фаренгейта не имеет прямого отношения к абсолютной шкале, как Кельвин связан с Цельсием. В то время как шкалы Цельсия и Кельвина основаны на свойствах воды и имеют четкую точку отсчета при абсолютном нуле, шкала Фаренгейта основана на произвольных точках, связанных с поведением воды при атмосферном давлении.

Ранкин - это единица измерения температуры в абсолютной температурной шкале, часто используемая в инженерии и термодинамике. Она тесно связана со шкалой Фаренгейта, которая в основном используется в Соединенных Штатах для повседневных измерений температуры. Шкала Ранкина является абсолютной температурной шкалой, что означает, что она начинается с абсолютного нуля, где прекращается вся молекулярная подвижность.

Шкала Ранкина основана на шкале Фаренгейта, с той же величиной градуса и нулевой точкой. Однако нулевая точка на шкале Ранкина установлена на абсолютном нуле, что эквивалентно -459,67 градусов по Фаренгейту. Поэтому, чтобы преобразовать температуру из Фаренгейта в Ранкина, нужно просто добавить 459,67 к температуре по Фаренгейту. Напротив, чтобы преобразовать температуру из Ранкина в Фаренгейт, нужно вычесть 459,67 из температуры по Ранкину.

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 Фаренгейта до Кельвина

Начальное значение
Инкремент
Точность
Фаренгейта
Кельвина
0°F
273.15000K
1°F
273.70556K
2°F
274.26111K
3°F
274.81667K
4°F
275.37222K
5°F
275.92778K
6°F
276.48333K
7°F
277.03889K
8°F
277.59444K
9°F
278.15000K
10°F
278.70556K
11°F
279.26111K
12°F
279.81667K
13°F
280.37222K
14°F
280.92778K
15°F
281.48333K
16°F
282.03889K
17°F
282.59444K
18°F
283.15000K
19°F
283.70556K
20°F
284.26111K
21°F
284.81667K
22°F
285.37222K
23°F
285.92778K
24°F
286.48333K
25°F
287.03889K
26°F
287.59444K
27°F
288.15000K
28°F
288.70556K
29°F
289.26111K
30°F
289.81667K
31°F
290.37222K
32°F
290.92778K
33°F
291.48333K
34°F
292.03889K
35°F
292.59444K
36°F
293.15000K
37°F
293.70556K
38°F
294.26111K
39°F
294.81667K
40°F
295.37222K
41°F
295.92778K
42°F
296.48333K
43°F
297.03889K
44°F
297.59444K
45°F
298.15000K
46°F
298.70556K
47°F
299.26111K
48°F
299.81667K
49°F
300.37222K
50°F
300.92778K
51°F
301.48333K
52°F
302.03889K
53°F
302.59444K
54°F
303.15000K
55°F
303.70556K
56°F
304.26111K
57°F
304.81667K
58°F
305.37222K
59°F
305.92778K
60°F
306.48333K
61°F
307.03889K
62°F
307.59444K
63°F
308.15000K
64°F
308.70556K
65°F
309.26111K
66°F
309.81667K
67°F
310.37222K
68°F
310.92778K
69°F
311.48333K
70°F
312.03889K
71°F
312.59444K
72°F
313.15000K
73°F
313.70556K
74°F
314.26111K
75°F
314.81667K
76°F
315.37222K
77°F
315.92778K
78°F
316.48333K
79°F
317.03889K
;