1 kgf = 980,665 dyn
1 dyn = 1.0197e-6 kgf
Exemple:
Convertir 15 Kilogramme en Dyne:
15 kgf = 14,709,975 dyn
Kilogramme | Dyne |
---|---|
0.01 kgf | 9,806.65 dyn |
0.1 kgf | 98,066.5 dyn |
1 kgf | 980,665 dyn |
2 kgf | 1,961,330 dyn |
3 kgf | 2,941,995 dyn |
5 kgf | 4,903,325 dyn |
10 kgf | 9,806,650 dyn |
20 kgf | 19,613,300 dyn |
30 kgf | 29,419,950 dyn |
40 kgf | 39,226,600 dyn |
50 kgf | 49,033,250 dyn |
60 kgf | 58,839,900 dyn |
70 kgf | 68,646,550 dyn |
80 kgf | 78,453,200 dyn |
90 kgf | 88,259,850 dyn |
100 kgf | 98,066,500 dyn |
250 kgf | 245,166,250 dyn |
500 kgf | 490,332,500 dyn |
750 kgf | 735,498,750 dyn |
1000 kgf | 980,665,000 dyn |
10000 kgf | 9,806,650,000 dyn |
100000 kgf | 98,066,500,000 dyn |
La force de kilogramme (KGF) est une unité de force définie comme la force exercée par un kilogramme de masse dans un champ gravitationnel standard.Il équivaut à la force gravitationnelle agissant sur une masse d'un kilogramme au niveau de la mer, qui est d'environ 9,81 Newtons (N).Cette unité est couramment utilisée en ingénierie et en physique pour exprimer les forces de manière plus relatable.
La force de kilogramme est normalisée dans le système international d'unités (SI) en ce qui concerne le kilogramme, qui est l'unité de base de masse.La force peut être calculée à l'aide de la formule: [ F = m \times g ] Là où \ (f ) est la force dans les newtons, \ (m ) est la masse en kilogrammes, et \ (g ) est l'accélération due à la gravité (environ 9,81 m / s²).
Le concept de force a évolué de manière significative depuis les premiers jours de la physique.La force de kilogramme a été introduite au 19e siècle comme un moyen pratique d'exprimer la force en termes de masse.Au fil du temps, l'unité de force SI, le Newton, est devenue la norme;Cependant, la force de kilogramme reste populaire dans diverses applications, en particulier dans les contextes d'ingénierie et mécaniques.
Pour illustrer l'utilisation de la force de kilogramme, considérez une masse de 10 kg.La force exercée par cette masse sous gravité standard peut être calculée comme suit: [ F = 10 , \text{kg} \times 9.81 , \text{m/s²} = 98.1 , \text{N} ] Cela signifie qu'une masse de 10 kg exerce une force de 98,1 newtons, soit environ 10 kgf.
La force de kilogramme est largement utilisée dans divers domaines, notamment l'ingénierie, la construction et la physique.Il fournit un moyen simple d'exprimer des forces facilement liées à la masse, ce qui le rend particulièrement utile dans les calculs impliquant des applications de poids et de charge.
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Le dyne (symbole: dyn) est une unité de force dans le système centimètre-gramme-seconde (CGS).Il est défini comme la force nécessaire pour accélérer une masse d'un gramme à un rythme d'un centimètre par seconde au carré.Cette unité est particulièrement utile dans des champs tels que la physique et l'ingénierie, où des mesures précises de la force sont essentielles.
Le dyne fait partie du système CGS, qui est moins couramment utilisé aujourd'hui par rapport au système international d'unités (SI).Dans SI, l'unité de force équivalente est le Newton (N), où 1 Newton est équipé de 100 000 dynes.Cette normalisation permet des conversions et des comparaisons plus faciles à travers différents systèmes de mesure.
Le dyne a ses racines dans le développement précoce du système CGS au 19e siècle.Alors que les scientifiques cherchaient à créer un système plus gérable pour mesurer les petites forces, la dyne est devenue une solution pratique.Au fil des ans, tandis que le système SI a pris de l'importance, le dyne reste pertinent dans des contextes scientifiques spécifiques.
Pour illustrer l'utilisation du dyne, considérez un exemple où une force de 10 dynes est appliquée à une masse de 5 grammes.L'accélération (a) peut être calculée à l'aide de la deuxième loi de Newton, F = MA:
\ [ F = m \ cdot a \ 10 , \ text {dynes} = 5 , \ text {grams} \ cdot a \ a = \ frac {10 , \ text {dynes}} {5 , \ text {grams}} = 2 , \ text {cm / s} ^ 2 ]
Le dyne est principalement utilisé dans la recherche scientifique, en particulier en physique et en science matérielle, où les petites forces doivent être mesurées avec précision.Il est également utilisé dans diverses applications d'ingénierie, en particulier dans la conception et les tests de systèmes mécaniques.
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