1 °N = ∞ °C
1 °C = 0 °N
எடுத்துக்காட்டு:
15 நியூட்டன் தேவ் பாய்ப்பு ஆக மாற்றவும்:
15 °N = ∞ °C
நியூட்டன் | தேவ் பாய்ப்பு |
---|---|
0.01 °N | ∞ °C |
0.1 °N | ∞ °C |
1 °N | ∞ °C |
2 °N | ∞ °C |
3 °N | ∞ °C |
5 °N | ∞ °C |
10 °N | ∞ °C |
20 °N | ∞ °C |
30 °N | ∞ °C |
40 °N | ∞ °C |
50 °N | ∞ °C |
60 °N | ∞ °C |
70 °N | ∞ °C |
80 °N | ∞ °C |
90 °N | ∞ °C |
100 °N | ∞ °C |
250 °N | ∞ °C |
500 °N | ∞ °C |
750 °N | ∞ °C |
1000 °N | ∞ °C |
10000 °N | ∞ °C |
100000 °N | ∞ °C |
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.
பனி புள்ளி என்பது வானிலை மற்றும் எச்.வி.ஐ.சி (வெப்பமாக்கல், காற்றோட்டம் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங்) ஆகியவற்றில் ஒரு முக்கியமான அளவீடாகும், இது காற்று ஈரப்பதத்துடன் நிறைவுற்ற வெப்பநிலையைக் குறிக்கிறது.காற்று அதன் பனி புள்ளியில் குளிர்ச்சியடையும் போது, நீர் நீராவி திரவ நீரில் ஒடுக்கப்பட்டு, பனி உருவாகிறது.ஈரப்பதம் அளவைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் வானிலை முறைகளை கணிப்பதற்கும் இந்த அளவீட்டு அவசியம்.
பனி புள்ளி பொதுவாக டிகிரி செல்சியஸ் (° C) இல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறைகளில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.இந்த தரப்படுத்தல் ஈரப்பதம் தொடர்பான நிகழ்வுகளின் நிலையான தொடர்பு மற்றும் புரிதலை அனுமதிக்கிறது.
டியூ பாயிண்ட் என்ற கருத்து பல நூற்றாண்டுகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆரம்ப வானிலை ஆய்வாளர்கள் வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு இடையிலான உறவைக் கவனிக்கிறார்கள்.தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது, பனி புள்ளியை அளவிடுவதற்கு மிகவும் துல்லியமான கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டன, இது மேம்பட்ட வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் காலநிலை ஆய்வுகளுக்கு வழிவகுத்தது.
பனி புள்ளியைக் கணக்கிட, நீங்கள் பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:
\ [ பனி புள்ளி (° C) = t - \ இடது (\ frac {100 - rh} {5} \ வலது) ]
எங்கே:
உதாரணமாக, வெப்பநிலை 25 ° C ஆகவும், ஈரப்பதம் 60%ஆகவும் இருந்தால், பனி புள்ளி இருக்கும்:
\ [ பனி புள்ளி = 25 - \ இடது (\ frac {100 - 60} {5} \ வலது) = 25 - 8 = 17 ° C ]
வானிலை முன்னறிவிப்பு, விவசாயம் மற்றும் எச்.வி.ஐ.சி அமைப்பு வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பனி புள்ளியைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது.இது ஆறுதல் நிலைகளை மதிப்பிடுவதற்கும், ஒடுக்கம் கணிப்பதற்கும், பல்வேறு செயல்முறைகளுக்கு உகந்த நிலைமைகளை உறுதி செய்வதற்கும் உதவுகிறது.
பனி புள்ளி மாற்றி கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
மேலும் விரிவான கணக்கீடுகள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு, எங்கள் [டியூ பாயிண்ட் மாற்றி கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/temperature) ஐப் பார்வையிடவும்.
1.பனி புள்ளி என்றால் என்ன? பனி புள்ளி என்பது காற்று ஈரப்பதத்துடன் நிறைவுற்ற வெப்பநிலை மற்றும் நீர் நீராவி திரவமாக அமைகிறது.
2.பனி புள்ளி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்துடன் தற்போதைய வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்தைப் பயன்படுத்தி பனி புள்ளியைக் கணக்கிட முடியும்.
3.டியூ பாயிண்ட் ஏன் முக்கியமானது? ஈரப்பதம் அளவைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், வானிலை முன்னறிவிப்பதற்கும், உட்புற சூழல்களில் ஆறுதலையும் உறுதி செய்வதற்கும் பனி புள்ளி முக்கியமானது.
4.பனி புள்ளி வசதியுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது? அதிக பனி புள்ளி காற்றில் அதிக ஈரப்பதத்தைக் குறிக்கிறது, இது நிலைமைகள் மோசமான அல்லது சங்கடமாக உணரக்கூடும்.
5.பனி புள்ளியை மற்ற வெப்பநிலை அலகுகளுக்கு மாற்ற முடியுமா? ஆம், ஃபாரன்ஹீட் மற்றும் கெல்வின் உள்ளிட்ட வெவ்வேறு வெப்பநிலை அலகுகளுக்கு இடையில் பனி புள்ளி மதிப்புகளை மாற்ற எங்கள் பனி புள்ளி மாற்றி கருவி உங்களை அனுமதிக்கிறது.
பனி புள்ளி மாற்றி கருவியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஈரப்பதம் நிலைகள் குறித்த மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளைப் பெறலாம் மற்றும் வானிலை முறைகளைப் பற்றிய உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம்.மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் கருவியை அணுக, [டியூ பாயிண்ட் மாற்றி கருவி] (https://www.inayam.co/unit-converter/temperature) ஐப் பார்வையிடவும்.