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가이드온도 눈금의 간략한 역사

온도 눈금의 간략한 역사

초기 온도계부터 섭씨, 화씨, 켈빈, 뉴턴에 이르기까지 온도 눈금이 어떻게 진화했는지, 변환기에 여러 눈금이 여전히 나타나는 이유.

By the Units Converters editorial team · Voyager Tecnologias LTDA

표준 학위 이전

초기 온도계는 열에 의해 공기나 액체가 팽창하는 것을 보여 주었지만 공유된 수치 척도가 부족했습니다. 도시 간에 합의된 고정 지점이 없으면 독서는 편지나 과학 논문과 함께 이동할 수 없습니다. 편의성이 아닌 재현성으로 인해 기기 제조업체는 참조 포인트를 공유하게 되었습니다.

계측기 제조업체는 녹는 얼음, 끓는 물 또는 인체 온도와 같은 고정된 지점을 표시하기 시작했습니다. 고정점의 선택과 그 사이에 배치할 각도는 경쟁 척도를 만들었습니다. 규칙이 확정되기 전에는 번호 매기기 방향(끝이 0임)도 다양했습니다.

이러한 역사적 경쟁은 대부분의 사람들이 매일 사용하지 않는 척도를 변환기가 여전히 나열하는 이유를 설명합니다. 척도는 과학에 대한 기록의 일부이며 때때로 오래된 텍스트에 나타납니다. 아카이브에서 익숙하지 않은 규모를 만나는 것은 일반적으로 켈빈에 대한 또 다른 유사 매핑이라는 것을 알면 덜 위협적입니다.

화씨의 실제 규모

다니엘 가브리엘 파렌하이트(Daniel Gabriel Fahrenheit)는 18세기 초에 신뢰할 수 있는 수은 온도계와 친숙한 날씨와 체온을 편리한 숫자로 표시하는 눈금을 제작했습니다. 32도에서 물을 얼리고 212도에서 끓으면 두 지점 사이에 180개의 구분이 생겼습니다. 그 숫자는 과학적 선택인 동시에 공학적 선택이었습니다.

화씨 온도계는 악기 거래를 통해 확산되었으며 미국의 날씨 문화와 일부 산업 관행에 여전히 자리잡고 있습니다. 도의 크기는 섭씨보다 작기 때문에 일상적인 날씨 이야기에서는 더 세밀하게 느껴질 수 있습니다. 이러한 문화적 장악력이 이중 규모 예측이 전 세계 시청자에게 여전히 유용한 이유입니다.

현대의 화씨는 화씨의 원래 참고 실험이 아닌 섭씨/켈빈으로의 정확한 변환으로 정의됩니다. 계측 기술은 계속 사용되었으며 이름은 그대로 유지되었습니다. 오늘날 전환하면 18세기 소금물 실험을 재구성하는 것이 아니라 현대적인 정의를 사용하는 것입니다.

섭씨와 섭씨

앤더스 셀시우스(Anders Chelsea)는 물의 어는점과 끓는점 사이의 100도 척도를 제안했습니다. 현대의 방향(어는 부분은 0, 끓는 부분은 100)이 일상적인 미터법 온도 눈금이 되었습니다.

섭씨라는 단어는 역사적으로 100등급 척도를 설명했습니다. 오늘날 섭씨는 과학적 커뮤니케이션에서 공식적으로 켈빈과 연결되어 선호되는 이름입니다.

섭씨는 국제 일기 예보, 미국 이외 지역의 요리 및 대부분의 엔지니어링 교육을 정복했습니다. 켈빈도 크기에 맞춰 과학적 변환을 깔끔하게 만듭니다.

켈빈과 절대온도

William Thomson(Kelvin 경)은 절대 열역학적 온도를 발전시켰습니다. 켈빈은 절대 0도에서 시작하며 섭씨와 동일한 각도 크기를 사용합니다. 가스 거동 방정식과 통계 역학에서는 비율과 절대값이 임의의 오프셋 없이 깔끔하게 동작하기 때문에 절대 척도를 선호합니다.

SI 현대 계측학의 기본 상수를 통해 켈빈을 정의하여 얼음 욕조에서 양자 표준으로의 여정을 완성합니다. 매일 사용자는 직관을 위해 여전히 섭씨로 변환합니다. 실험실 노트는 센서 펌웨어가 방출하는 규모를 기록해야 합니다. 여기서 가정은 다단계 편향을 유발합니다.

부정적인 섭씨 수치는 정상입니다. 일반적인 열역학적 온도에는 음의 켈빈 값이 사용되지 않습니다. 역사적 기이함과 대중과학의 잘못된 진술이 때때로 이 점을 혼동합니다. 변환 결과 그럴듯한 섭씨 입력 경로에서 음의 켈빈이 산출되면 구현이 잘못된 것입니다.

뉴턴 및 기타 역사적 저울

아이작 뉴턴(Isaac Newton)은 자유 냉각 재료 및 기타 참고 자료를 기반으로 온도 눈금을 실험했습니다. 뉴턴 척도는 일부 변환기에서 영(0)이 어는 정도이고 끓는 정도가 더 작은 역사적 호기심으로 나타납니다.

Réaumur, Rankine, Delisle 등도 기록 보관소와 전문 공학 분야에 흔적을 남겼습니다(Rankine은 여전히 ​​일부 미국 열역학 교육에서 화씨 크기의 절대 규모로 나타납니다).

이러한 척도가 존재한다는 것을 아는 것은 오래된 논문을 읽을 때 도움이 되지만 새로운 작업의 경우 의사소통에는 섭씨를 선호하고 절대 열역학적 양에는 켈빈을 선호합니다.

역사가 전환자에게 가르치는 것

편의상 0을 선택했기 때문에 온도 변환은 유사합니다. 길이 단위에는 오프셋이 거의 필요하지 않습니다. 온도는 거의 항상 섭씨와 화씨에 적용됩니다.

데이터 세트가 사용하는 규모의 문서입니다. 과거 기상 기록에는 최신 섭씨 계열과 비교하기 전에 관측소 메타데이터와 규모 재구성이 필요할 수 있습니다.

단위 목록에서 뉴턴 힘 옆에 뉴턴 온도가 표시되면 수량 라벨을 주의 깊게 읽으십시오. 이름 충돌은 역사적 사고입니다. 좋은 변환기는 먼저 수량별로 그룹화되므로 온도 뉴턴이 잘못된 도구를 클릭하도록 유도하는 방식으로 뉴턴 옆에 위치하지 않습니다.

관련 변환기

자주 묻는 질문

섭씨가 국제적이라면 왜 여전히 화씨를 사용하나요?

문화 및 인프라 관성. 일부 국가의 기상 서비스, 온도 조절기 및 대중의 기대치는 화씨 기준으로 유지됩니다. 과학과 대부분의 국가에서는 섭씨 또는 켈빈을 사용합니다.

켈빈은 도 기호로 표기되나요?

아니요. 현대 스타일은 °C 및 °F와 달리 도 기호 없이 300K를 씁니다. 단위는 켈빈입니다.

오늘날 사용되는 뉴턴 온도 눈금은 무엇입니까?

일상생활에서는 거의 아무것도 없습니다. 주로 역사적 논의와 포괄적인 변환기에 나타납니다. 새로운 과학 연구에는 섭씨 또는 켈빈을 사용하세요.


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