Конвертер температуры

°C
°F
K
°R
°Ra
°D
°N
°Ro

Перевести градусы Цельсия в Фаренгейта

F = ((9/5) * C) + 32

F - градусы Фаренгейта

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Фаренгейта в Цельсия

C = (F - 32) * 5/9

C - градусы Цельсия

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Цельсия в Кельвина

K = C + 273,15

K - градусы Кельвина

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Кельвина в Цельсия

C = K - 273,15

C - градусы Цельсия

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Цельсия в Реомюра

Re = C * 0,8

Re - градусы Реомюра

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Реомюра в Цельсия

C = Re * 1,25

C - градусы Цельсия

Re - градусы Реомюра

Перевести градусы Цельсия в Ранкина

Ra = (C + 273,15) * 9/5

Ra - градусы Ранкина

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Ранкина в Цельсия

С = (Ra - 491,67) * 5/9

C - градусы Цельсия

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Цельсия в Делиля

D = (100 - C) * 3/2

D - градусы Делиля

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Делиля в Цельсия

C = 100 - (D * 2/3)

C - градусы Цельсия

D - градусы Делиля

Перевести градусы Цельсия в Ньютона

N = C * 33/100

N - градусы Ньютона

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Ньютона в Цельсия

С = N * 100/33

C - градусы Цельсия

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Цельсия в Рёмера

Ro = (C * 21/40) + 7,5

Ro - градусы Рёмера

C - градусы Цельсия

Перевести градусы Рёмера в Цельсия

C = (Ro - 7,5) * 40/21

C - градусы Цельсия

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Фаренгейта в Кельвина

K = (F + 459,67) * 5/9

K - градусы Кельвина

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Кельвина в Фаренгейта

F = (K * 9/5) - 459,67

F - градусы Фаренгейта

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Фаренгейта в Реомюра

R = (F - 32) * 8/18

R - градусы Реомюра

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Реомюра в Фаренгейта

F = (R * 18/8) + 32

F - градусы Фаренгейта

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Фаренгейта в Ранкина

Ra = F + 459,67

Ra - градусы Ранкина

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Ранкина в Фаренгейта

F = Ra - 459,67

F - градусы Фаренгейта

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Фаренгейта в Делиля

D = (212 - F) * 5/6

D - градусы Делиля

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Делиля в Фаренгейта

F = 212 - (D * 6/5)

F - градусы Фаренгейта

D - градусы Делиля

Перевести градусы Фаренгейта в Ньютона

N = (F - 32) * 11/60

N - градусы Ньютона

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Ньютона в Фаренгейта

F = (N * 60/11) + 32

F - градусы Фаренгейта

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Фаренгейта в Рёмера

Ro = 7,5 + ((F - 32) * 7/24)

Ro - градусы Рёмера

F - градусы Фаренгейта

Перевести градусы Рёмера в Фаренгейта

F = ((Ro - 7,5) * 24/7) + 32

F - градусы Фаренгейта

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Кельвина в Реомюра

R = (K - 273,15) * 4/5

R - градусы Реомюра

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Реомюра в Кельвина

K = (R * 5/4) + 273,15

K - градусы Кельвина

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Кельвина в Ранкина

Ra = K * 9/5

Ra - градусы Ранкина

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Ранкина в Кельвина

K = R * 5/9

K - градусы Кельвина

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Кельвина в Делиля

D = (373,15 - K) * 3/2

D - градусы Делиля

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Делиля в Кельвина

K = 373,15 - (De * 2/3)

K - градусы Кельвина

D - градусы Делиля

Перевести градусы Кельвина в Ньютона

N = (K - 273,15) * 33/100

N - градусы Ньютона

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Ньютона в Кельвина

K = (N * 100/33) + 273,15

K - градусы Кельвина

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Кельвина в Рёмера

Ro = ((K - 273,15) * 21/40) + 7,5

Ro - градусы Рёмера

K - градусы Кельвина

Перевести градусы Рёмера в Кельвина

K = ((Ro - 7,5) * 40/21) + 273,15

K - градусы Кельвина

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Реомюра в Ранкина

Ra = (R * 9/4) + 491,67

Ra - градусы Ранкина

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Ранкина в Реомюра

R = (Ra - 491,67) * 4/9

R - градусы Реомюра

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Реомюра в Делиля

D = (80 - R) * 15/8

D - градусы Делиля

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Делиля в Реомюра

R = 80 - (D * 8/15)

R - градусы Реомюра

D - градусы Делиля

Перевести градусы Реомюра в Ньютона

N = R * 33/80

N - градусы Ньютона

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Ньютона в Реомюра

R = N * 80/33

R - градусы Реомюра

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Реомюра в Рёмера

Ro = (R * 21/32) + 7,5

Ro - градусы Рёмера

R - градусы Реомюра

Перевести градусы Рёмера в Реомюра

R = (Ro - 7,5) * 32/21

R - градусы Реомюра

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Ранкина в Делиля

D = (671,67 - Ra) * 5/6

D - градусы Делиля

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Делиля в Ранкина

Ra = 671,67 - (D * 6/5)

Ra - градусы Ранкина

D - градусы Делиля

Перевести градусы Ранкина в Ньютона

N = (Ra - 491,67) * 11/60

N - градусы Ньютона

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Ньютона в Ранкина

Ra = (N * 60/11) + 491,67

Ra - градусы Ранкина

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Ранкина в Рёмера

Ro = ((Ra - 491,67) * 7/24) + 7,5

Ro - градусы Рёмера

Ra - градусы Ранкина

Перевести градусы Рёмера в Ранкина

Ra = ((Ro - 7,5) * 24/7) + 491,67

Ra - градусы Ранкина

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Делиля в Ньютона

N = 33 - (D * 11/50)

N - градусы Ньютона

D - градусы Делиля

Перевести градусы Ньютона в Делиля

D = (33 - N) * 50/11

D - градусы Делиля

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Делиля в Рёмера

Ro = 60 - (D * 7/20)

Ro - градусы Рёмера

D - градусы Делиля

Перевести градусы Рёмера в Делиля

D = (60 - Ro) * 20/7

D - градусы Делиля

Ro - градусы Рёмера

Перевести градусы Ньютона в Рёмера

Ro = (N * 35/22) + 7,5

Ro - градусы Рёмера

N - градусы Ньютона

Перевести градусы Рёмера в Ньютона

N = (Ro - 7,5) * 22/35

N - градусы Ньютона

Ro - градусы Рёмера

Градусы Цельсия

Градус Цельсия (°C) - это единица измерения температуры, которая используется в метрической системе. Она названа в честь шведского астронома Андерса Цельсия, который предложил эту шкалу в 1742 году.

Основные особенности градуса Цельсия:

  1. Ноль градусов Цельсия (0°C) соответствует температуре замерзания воды при нормальных атмосферных условиях, а именно при атмосферном давлении 1 атмосферы (101,325 кПа).
  2. Сто градусов Цельсия (100°C) соответствуют температуре кипения воды при таких же условиях.
  3. Шкала Цельсия использует деление на 100 частей между точками замерзания и кипения воды, что делает ее удобной для обычных температурных измерений.
  4. Градус Цельсия часто используется в повседневной жизни, научных и промышленных приложениях во многих странах мира.
  5. В уравнениях и формулах обычно используется символ "C" для обозначения градусов Цельсия.
  6. В настоящее время шкала Цельсия является одной из двух широко принятых шкал температуры, вторая - шкала Фаренгейта.

Градус Цельсия является одним из наиболее распространенных способов измерения температуры во всем мире и широко используется в научных и инженерных расчетах, а также в повседневных ситуациях.

Градусы Фаренгейта

Градус Фаренгейта (°F) - это единица измерения температуры, которая используется в США, некоторых других странах и в некоторых областях научных и технических расчетов. Шкала Фаренгейта названа в честь немецко-американского физика Габриэля Даниэля Фаренгейта, который предложил ее в 1724 году.

Основные особенности градуса Фаренгейта:

  1. Ноль градусов Фаренгейта (0°F) был установлен на температуре, которую Фаренгейт считал минимально возможной для измерения на своем термометре. Эта точка соответствует приблизительно -17,78°C.
  2. Тридцать два градуса Фаренгейта (32°F) были установлены на температуре замерзания воды при нормальном атмосферном давлении.
  3. Двести двенадцать градусов Фаренгейта (212°F) были установлены на температуре кипения воды при таких же условиях.
  4. Шкала Фаренгейта использует деление на 180 частей между точками замерзания и кипения воды, что делает ее менее удобной для использования в научных расчетах, чем шкала Цельсия.
  5. Градус Фаренгейта все еще широко используется в США для измерения температуры в повседневной жизни, в американских технических спецификациях и инженерных расчетах.
  6. В уравнениях и формулах обычно используется символ "F" для обозначения градусов Фаренгейта.

Градус Фаренгейта остается важным способом измерения температуры в ряде стран, но его использование ограничено географически и не настолько широко, как шкала Цельсия.

Градусы Кельвина

Градус Кельвина (K) - это единица измерения температуры в системе Международной единиц (СИ), именованная в честь великого британского физика Уильяма Томсона, более известного как лорд Кельвин. Шкала Кельвина является абсолютной температурной шкалой, где абсолютный ноль (0 K) соответствует теоретической минимальной температуре, при которой все молекулы прекращают движение.

Основные особенности градуса Кельвина:

  1. Абсолютный ноль (0 K) - это температура, при которой молекулы перестают двигаться, а тепловое движение становится минимальным. В абсолютной температурной шкале нулевая точка является абсолютным нулем, что отличает ее от других шкал, таких как Цельсия или Фаренгейта.
  2. Единица измерения - градус Кельвина обозначается символом "K". В отличие от других температурных шкал, где градусы могут быть отрицательными, градус Кельвина не имеет отрицательных значений, так как он основан на абсолютной шкале.
  3. Относительные значения - температуры в градусах Кельвина всегда положительны, и они представляют собой относительную меру тепловой энергии вещества. Например, комнатная температура обычно находится в диапазоне от приблизительно 290 К до 300 К.
  4. Применение - градусы Кельвина широко используются в научных расчетах, в технических спецификациях и в области термодинамики. Они также используются в космологии, физике высоких температур и других областях науки и инженерии.
  5. Градус Кельвина является фундаментальной единицей измерения температуры в системе Международных единиц, и его использование позволяет проводить точные и согласованные измерения температуры в различных областях науки и техники.

Градусы Реомюра

Градус Реомюра (°R) - это единица измерения температуры, которая была разработана французским физиком Рене Антуаном Ферхо де Реомюром в 1730 году. Шкала Реомюра была одной из первых шкал для измерения температуры, которая была активно использована в научных и инженерных расчетах в Европе до внедрения шкалы Цельсия.

Основные особенности градуса Реомюра:

  1. Относительная шкала - градус Реомюра является относительной шкалой измерения температуры. На шкале Реомюра нулевая точка соответствует точке замерзания воды, а 80 градусов Реомюра обозначают точку кипения воды при нормальном атмосферном давлении.
  2. Разделение шкалы - градус Реомюра делится на 80 частей между точками замерзания и кипения воды, поэтому каждое деление на шкале Реомюра соответствует 1/80 части этого диапазона.
  3. Обозначение - градус Реомюра обычно обозначается символом "°R". Этот символ часто добавляется к числовому значению температуры для указания единицы измерения.
  4. Историческое значение - шкала Реомюра была одной из первых шкал для измерения температуры, которая использовалась в научных и инженерных расчетах в Европе. Она была популярна в XVIII и XIX веках, но в настоящее время редко используется из-за своего ограниченного диапазона и менее удобного масштаба по сравнению с другими шкалами, такими как Цельсия или Фаренгейта.
  5. Применение - хотя шкала Реомюра сегодня используется редко, она все еще может встречаться в некоторых исторических и технических документах. Она также может быть полезна для тех, кто интересуется историей науки и техники, а также для сравнения современных измерений температуры с историческими данными.

Градусы Ранкина

Градус Ранкина (°Ra) - это единица измерения температуры, которая используется в абсолютной шкале температур. Шкала Ранкина была названа в честь шотландского инженера Уильяма Ранкина, который предложил эту шкалу в 1859 году. Шкала Ранкина основана на шкале Фаренгейта и имеет абсолютный ноль, как и шкала Кельвина.

Основные особенности градуса Ранкина:

  1. Абсолютный ноль - градус Ранкина имеет абсолютный ноль, который соответствует абсолютному нулю в кельвинах. Это означает, что ноль градусов Ранкина соответствует отсутствию тепла или абсолютному нулю температуры.
  2. Относительная шкала - шкала Ранкина является абсолютной шкалой температур, поскольку она измеряет температуру относительно абсолютного нуля. Это отличает ее от шкалы Фаренгейта и Цельсия, которые измеряют температуру относительно точки замерзания и кипения воды при атмосферном давлении.
  3. Использование - градусы Ранкина редко используются в настоящее время в повседневных измерениях температуры. Они обычно применяются в технических расчетах, связанных с тепловыми процессами, а также в научных и инженерных исследованиях, где важна абсолютная шкала температур.
  4. Обозначение - градус Ранкина обычно обозначается символом "°Ra". Этот символ часто добавляется к числовому значению температуры для указания единицы измерения.
  5. Шкала Ранкина, хотя и редко используется в повседневной жизни, остается важной для некоторых научных и инженерных расчетов, особенно в области тепловых процессов и технических приложений, где необходимо использовать абсолютные значения температуры.

Градусы Делиля

Градус Делиля (°D) - это единица измерения температуры, которая используется в некоторых технических и научных областях. Шкала Делиля была разработана французским ученым Жозефом Делилем в 1738 году. В отличие от шкал Цельсия, Фаренгейта и Кельвина, шкала Делиля не является шкалой, основанной на делении интервала температур на равные части.

Основные особенности градуса Делиля:

  1. Базовая точка - шкала Делиля использует в качестве базовой точки точку замерзания воды при нормальном атмосферном давлении (0 °D) и точку кипения воды при том же давлении (150 °D). Поэтому интервал между этими точками составляет 150 градусов Делиля.
  2. Не используется в повседневной жизни - шкала Делиля редко используется в повседневной жизни и практически вышла из употребления в научных и технических расчетах в связи с неудобством использования.
  3. Ограниченное применение - градусы Делиля иногда используются в технических расчетах, особенно в области химии и металлургии, но их применение сильно ограничено из-за неудобства использования и отсутствия единого международного стандарта.
  4. Обозначение - градус Делиля обычно обозначается символом "°D". Этот символ может добавляться к числовому значению температуры для указания единицы измерения.
  5. Шкала Делиля, хотя и редко используется в настоящее время, остается частью истории развития температурных шкал и иногда находит применение в специализированных областях. Однако в повседневной практике предпочтение отдается более удобным и широко принятым шкалам, таким как Цельсия и Фаренгейта.

Градусы Ньютона

Градус Ньютона (°N) - это единица измерения температуры, которая используется в некоторых научных и технических областях. Эта шкала была предложена английским физиком Исааком Ньютоном в 1701 году.

Основные особенности градуса Ньютона:

  1. Базовая точка - шкала Ньютона использует в качестве базовой точки температуру замерзания воды (0 °N) и температуру кипения воды (33 °N) при нормальном атмосферном давлении. Интервал между этими точками составляет 33 градуса Ньютона.
  2. Не используется в повседневной жизни - градусы Ньютона редко используются в повседневной практике из-за своей специфичности и отсутствия широкого распространения. Они чаще всего встречаются в научных исследованиях или в специализированных технических областях.
  3. Обозначение - градус Ньютона обычно обозначается символом "°N". Этот символ может добавляться к числовому значению температуры для указания единицы измерения.
  4. Шкала Ньютона, хотя и редко используется в настоящее время, остается частью истории развития температурных шкал и может встречаться в специализированных областях науки и техники. Однако в повседневной практике предпочтение отдается более удобным и широко принятым шкалам, таким как Цельсия и Фаренгейта.

Градусы Рёмера

Шкала Рёмера является температурной шкалой, названной в честь датского астронома Оле Кристенсена Рёмера, который разработал ее для собственного использования около 1702 года. Основана на том, что точка замерзания чистой воды составляет 7,5 градусов, а точка кипения воды - 60 градусов.

Основные особенности градуса Рёмера:

  1. Обозначение: °Rø
  2. Основатель: Оле Кристенсен Рёмер
  3. Точка замерзания воды: 7,5 градусов
  4. Точка кипения воды: 60 градусов

Историческое значение:

Шкала Рёмера была бы утрачена для истории, если бы Рёмеровская записная книжка Adverseria не была найдена и опубликована в 1910 году, а также если бы не были обнаружены письма переписки между Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом и Германом Боэрхаве в 1936 году. Эти документы демонстрируют важное влияние работ Рёмера на Фаренгейта, молодого изготовителя и продавца барометров и термометров.

Фаренгейт, посетив Копенгаген в 1708 году, узнал о работе Рёмера с термометрами и их важности. Это посещение пробудило у Фаренгейта интерес к улучшению термометров. Используя шкалу Рёмера как основу, Фаренгейт разработал собственные термометры, которые впоследствии стали широко распространены и даже сегодня используются в Соединенных Штатах и некоторых других странах.