온도는 물체의 뜨겁고 차가운 정도를 측정하는 물리량입니다. 미시적으로는 분자 열운동의 강도를 나타내며, 분자가 빠르게 움직일수록 온도가 높아집니다. 온도는 직접 측정할 수 없으며, 열에 따라 변화하는 물리적 특성(예: 액체의 팽창 또는 전기 저항)을 통해 간접적으로 측정됩니다.
국제적으로 인정되는 4가지 온도 단위 체계는 다음과 같습니다:
- 섭씨(°C) — 유럽, 아시아, 아프리카, 남미, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 대부분의 국가에서 일상 및 산업용으로 사용하는 국제 표준입니다.
- 화씨(°F) — 주로 미국, 바하마, 벨리즈, 케이맨 제도에서 사용됩니다.
- 켈빈(K) — 열역학적 온도의 SI 기본 단위입니다. 0 K는 절대 영도에 해당하며, 과학·실험실·산업 열역학 분야에서 사용됩니다.1
- 랭킨(°R) — 화씨 단위 증분을 사용하는 절대 온도 체계로, 일부 전통적인 공학 분야에서 제한적으로 사용됩니다.
| 변환 방향 |
공식 |
예시 |
| 섭씨 → 화씨 |
°F = (°C × 9/5) + 32 |
100°C = 212°F |
| 화씨 → 섭씨 |
°C = (°F − 32) × 5/9 |
32°F = 0°C |
| 섭씨 → 켈빈 |
K = °C + 273.15 |
0°C = 273.15 K |
| 켈빈 → 섭씨 |
°C = K − 273.15 |
373.15 K = 100°C |
| 화씨 → 켈빈 |
K = (°F − 32) × 5/9 + 273.15 |
32°F = 273.15 K |
화씨 섭씨 변환 공식
화씨를 섭씨로 변환하려면 화씨 값에서 32를 빼고 5/9를 곱합니다: °C = (°F − 32) × 5/9. 예를 들어 98.6°F는 37°C, 212°F는 100°C입니다. 미국산 장비와 국제 규격 센서 및 유량계를 함께 사용하는 산업 현장에서 이 온도변환이 자주 필요합니다.
섭씨 화씨 변환 공식
섭씨를 화씨로 변환하려면 섭씨 값에 9/5를 곱하고 32를 더합니다: °F = (°C × 9/5) + 32. 예를 들어 25°C는 77°F, 100°C는 212°F입니다. 미국 규격과 국제 규격을 동시에 다루는 엔지니어는 공정 온도 모니터링에서 이 섭씨 화씨 변환을 일상적으로 활용합니다.
섭씨를 켈빈으로 변환하는 방법
섭씨 값에 273.15를 더합니다: K = °C + 273.15. 예를 들어 0°C는 273.15 K, 100°C는 373.15 K입니다. 켈빈은 SI 열역학적 온도 기본 단위로, 절대 기준점이 필요한 과학·산업 계산에 사용됩니다.1
켈빈을 섭씨로 변환하는 방법
켈빈 값에서 273.15를 뺍니다: °C = K − 273.15. 예를 들어 300 K는 26.85°C입니다. 반도체 공정이나 실험실 데이터가 켈빈으로 보고될 때 실제 온도 모니터링을 위해 섭씨로 변환합니다.
화씨를 켈빈으로 변환하는 방법
32를 빼고, 5/9를 곱한 후, 273.15를 더합니다: K = (°F − 32) × 5/9 + 273.15. 예를 들어 32°F는 273.15 K입니다. 절대 온도 체계가 필요한 열역학 공학 방정식에 화씨 측정값을 입력할 때 사용됩니다.