1 °C = 0.33 °N
1 °N = 3.03 °C
எடுத்துக்காட்டு:
15 செல்சியஸ் நியூட்டன் ஆக மாற்றவும்:
15 °C = 4.95 °N
செல்சியஸ் | நியூட்டன் |
---|---|
0.01 °C | 0.003 °N |
0.1 °C | 0.033 °N |
1 °C | 0.33 °N |
2 °C | 0.66 °N |
3 °C | 0.99 °N |
5 °C | 1.65 °N |
10 °C | 3.3 °N |
20 °C | 6.6 °N |
30 °C | 9.9 °N |
40 °C | 13.2 °N |
50 °C | 16.5 °N |
60 °C | 19.8 °N |
70 °C | 23.1 °N |
80 °C | 26.4 °N |
90 °C | 29.7 °N |
100 °C | 33 °N |
250 °C | 82.5 °N |
500 °C | 165 °N |
750 °C | 247.5 °N |
1000 °C | 330 °N |
10000 °C | 3,300 °N |
100000 °C | 33,000 °N |
செல்சியஸ் (° C) என்பது வெப்ப ஆற்றலை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை அளவுகோலாகும்.இது உலகில், குறிப்பாக அறிவியல் சூழல்களிலும், அமெரிக்காவிற்கு வெளியே உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளிலும் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை அளவீடுகளில் ஒன்றாகும்.செல்சியஸ் அளவுகோல் 0 ° C வெப்பநிலையில் உறைபனி புள்ளியையும், நிலையான வளிமண்டல நிலைமைகளின் கீழ் 100 ° C க்கு கொதிநிலையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது.
செல்சியஸ் அளவுகோல் சர்வதேச அலகுகளின் (எஸ்ஐ) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது கெல்வின் அளவால் வரையறுக்கப்படுகிறது, அங்கு 0 ° C 273.15 K க்கு சமம். இந்த உறவு செல்சியஸுக்கும் கெல்வினுக்கும் இடையில் எளிதாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது, இது அறிவியல் கணக்கீடுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு அவசியமாக்குகிறது.
செல்சியஸ் அளவுகோல் 1742 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடிஷ் வானியலாளர் ஆண்டர்ஸ் செல்சியஸால் உருவாக்கப்பட்டது. முதலில், இது 100 டிகிரியில் தண்ணீரின் உறைபனி புள்ளியுடனும், கொதிநிலை புள்ளியிலும் 0 டிகிரியில் வரையறுக்கப்பட்டது.இருப்பினும், இது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் தற்போதைய வரையறைக்கு மாற்றப்பட்டது.பல ஆண்டுகளாக, செல்சியஸ் அளவு பெரும்பாலான நாடுகளில், குறிப்பாக ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவில் வெப்பநிலை அளவீட்டுக்கான தரமாக மாறியுள்ளது.
ஃபாரன்ஹீட்டிலிருந்து (° F) இருந்து செல்சியஸ் (° C) ஆக வெப்பநிலையை மாற்ற, நீங்கள் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்: \ [ ° C = (° F - 32) \ மடங்கு \ frac {5} {9} ] எடுத்துக்காட்டாக, 68 ° F ஐ செல்சியஸாக மாற்ற: \ [ ° C = (68 - 32) \ மடங்கு \ frac {5} {9} = 20 ° C. ]
வானிலை, சமையல் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் செல்சியஸ் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.வானிலை முன்னறிவிப்புகள், சமையல் வெப்பநிலை மற்றும் ஆய்வக சோதனைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது அவசியம்.
செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாற்றி கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் எங்கள் செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்த, [இனயாமின் வெப்பநிலை மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/temperature) ஐப் பார்வையிடவும்.இந்த கருவி உங்கள் வெப்பநிலை மாற்றங்களை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், வெப்ப அளவீடுகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலையும் மேம்படுத்துகிறது.
நியூட்டன் (சின்னம்: ° N) என்பது சர்வதேச அலகுகளின் (SI) நிலையான சக்தியின் நிலையான அலகு ஆகும்.இது ஒரு கிலோகிராம் வெகுஜனத்தை ஒரு வினாடிக்கு ஒரு மீட்டர் வேகத்தில் துரிதப்படுத்த தேவையான சக்தியின் அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.இந்த அடிப்படை அலகு இயற்பியல் மற்றும் பொறியியலில் முக்கியமானது, இது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் துல்லியமான கணக்கீடுகள் மற்றும் அளவீடுகளை அனுமதிக்கிறது.
நியூட்டன் சர்வதேச அலகுகள் (எஸ்ஐ) மூலம் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் சமூகங்களில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.அதன் வரையறை சர் ஐசக் நியூட்டன் வடிவமைத்த இயக்கத்தின் இரண்டாவது சட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் சக்தி அதன் முடுக்கம் (F = MA) மூலம் பெருக்கப்படும் அந்த பொருளின் வெகுஜனத்திற்கு சமம் என்று கூறுகிறது.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு துறைகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
17 ஆம் நூற்றாண்டில் சர் ஐசக் நியூட்டனின் காலத்திலிருந்து சக்தியின் கருத்து கணிசமாக உருவாகியுள்ளது.நியூட்டன் ஒரு திசையன் அளவாக சக்தியின் யோசனையை அறிமுகப்படுத்தினார், இது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்குகளுக்கு அடித்தளத்தை அமைத்தது."நியூட்டன்" என்ற சொல் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு அளவிலான அளவீடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, இது அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பொறியியலில் தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீடுகளின் வளர்ந்து வரும் தேவையை பிரதிபலிக்கிறது.
நியூட்டன்களின் பயன்பாட்டை விளக்குவதற்கு, 2 கிலோகிராம் வெகுஜனத்திற்கு 10 நியூட்டன்களின் சக்தி பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காட்சியைக் கவனியுங்கள்.நியூட்டனின் இரண்டாவது சட்டத்தின்படி (f = ma), முடுக்கம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படலாம்:
\ [ a = \ frac {f} {m} = \ frac {10 , \ உரை {n}} {2 , \ உரை {kg}} = 5 , \ உரை {m/s}^2 ]
சக்தியை அளவிடுவதற்கும் முடுக்கம் கணக்கிடுவதற்கும் நியூட்டன் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டு நிரூபிக்கிறது.
நியூட்டன் இயற்பியல், பொறியியல் மற்றும் பயோமெக்கானிக்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இயந்திர அமைப்புகளில் சக்திகளைக் கணக்கிடுவதற்கும், இயக்கத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், கட்டமைப்புகளை வடிவமைப்பதற்கும் இது அவசியம்.இந்த துறைகளில் உள்ள நிபுணர்களுக்கும் பவுண்டுகள் அல்லது டைன்கள் போன்ற பல்வேறு அலகுகளுக்கு இடையில் எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது.
நியூட்டன் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
நியூட்டன் மாற்று கருவியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் படை அளவீடுகள் குறித்த புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் சூழல்களில் அவற்றின் கணக்கீடுகளை மேம்படுத்தலாம்.