單位換算

所有測量單位轉換器

測量轉換器類別基本單位
長度常用轉換器儀表 (m)
質量和重量常用轉換器公斤 (kg)
體積常用轉換器立方米 (m³)
溫度常用轉換器開爾文 (K)
區域常用轉換器平方米 (m²)
壓力常用轉換器帕斯卡 (Pa)
活力常用轉換器焦耳 (J)
力量常用轉換器瓦 (W)
力量常用轉換器牛頓 (N)
時間常用轉換器第二 (s)
速度常用轉換器米/秒 (m/s)
角度常用轉換器程度 (°)
燃油消耗常用轉換器米/公升 (m/L)
資料儲存常用轉換器位元 (b)
乾體積常用轉換器公升 (L, l)
角速度工程轉換器弧度/秒 (rad/s)
加速工程轉換器米/平方秒
角加速度工程轉換器弧度/平方秒
密度工程轉換器公斤/立方米
比容工程轉換器立方米/公斤
轉動慣量工程轉換器公斤·平方米
力矩工程轉換器牛頓米 (N*m)
扭力工程轉換器牛頓米 (N*m)
燃油效率品質熱轉換器焦耳/公斤 (J/kg)
燃油效率量熱轉換器焦耳/立方米 (J/m³)
溫度區間熱轉換器開爾文 (K)
熱膨脹熱轉換器長度/長度/開爾文 (1/K)
熱阻熱轉換器開爾文/瓦特 (K/W)
導熱係數熱轉換器瓦/米/K (W/(m*K))
比熱容熱轉換器焦耳/公斤/K (J/(kg*K))
熱密度熱轉換器焦耳/平方米 (J/m²)
熱流密度熱轉換器瓦/平方米 (W/m²)
傳熱係數熱轉換器瓦/平方米/K
流動流體轉換器立方米/秒 (m³/s)
流量品質流體轉換器公斤/秒 (kg/s)
摩爾流量流體轉換器摩爾/秒 (mol/s)
質量通量密度流體轉換器克/秒/平方米
摩爾濃度流體轉換器摩爾/立方米 (mol/m³)
濃縮液流體轉換器公斤/公升 (kg/L)
動力黏度流體轉換器帕斯卡秒 (Pa*s)
運動黏度流體轉換器平方米/秒
表面張力流體轉換器牛頓/米 (N/m)
滲透性流體轉換器公斤/帕斯卡/秒/平方米
亮度光轉換器燭光/平方米
發光強度光轉換器蠟燭(國際) (c)
照明光轉換器勒克斯 (lx)
數位影像解析度光轉換器點/米 (dot/m)
頻率波長光轉換器赫茲 (Hz)
收費電力轉換器庫侖 (C)
線電荷密度電力轉換器庫侖/米 (C/m)
表面電荷密度電力轉換器庫侖/平方米
體積電荷密度電力轉換器庫侖/立方米 (C/m³)
目前的電力轉換器安培 (A)
線性電流密度電力轉換器安培/米 (A/m)
表面電流密度電力轉換器安培/平方米 (A/m²)
電場強度電力轉換器伏特/米 (V/m)
電位電力轉換器伏特 (V)
電阻電力轉換器歐姆
電阻率電力轉換器歐姆表
電導率電力轉換器西門子 (S)
電導率電力轉換器西門子/米 (S/m)
靜電電容電力轉換器法拉 (F)
電感電力轉換器亨利 (H)
磁動勢磁性轉換器安培匝數 (At)
磁場強度磁性轉換器安培/米 (A/m)
磁通量磁性轉換器韋伯 (Wb)
磁通密度磁性轉換器特斯拉 (T)
輻射放射線轉換器灰色/秒 (Gy/s)
輻射活動放射線轉換器貝克勒爾 (Bq)
輻射曝露放射線轉換器庫侖/公斤 (C/kg)
輻射吸收劑量放射線轉換器拉德 (rd)
前綴其他轉換器沒有任何
資料傳輸其他轉換器位元/秒 (b/s)
聲音其他轉換器貝爾 (B)
版式其他轉換器提普
木材體積其他轉換器立方米 (m³)

測量單位換算器

測量單位換算器

人類在文明之初就面臨著採取措施的需要。 有必要以某種方式測量距離,確定重量、溫度、面積、時間、速度。

為此,引入了測量單位:首先是原始和條件單位(手指、肘部、英尋),然後是參考單位 - 米、碼、英尺。 例如,今天的密度可以用升、千克/立方米或磅/立方米來測量和表示,時間可以用秒、分鐘、小時來測量和表示。

單位歷史

長度測量

最初,長度是根據人體的各個部位來測量的:手掌、手指、肘部、腳部。 由於每個人的比例和尺寸略有不同,這樣的測量非常隨意且不高度準確。 尤其是測量大倍數時,例如一公里路,根據人的特徵,可以是 1250 步,也可以是 1450 步。

古代和中世紀時期,不同國家都使用原始長度單位,直到十四世紀,英國國王愛德華二世才引入了一種相對準確的方法來確定尺寸和距離。 通常的測量單位——英寸,以前是按成人拇指的寬度來測量的,他建議用大麥粒來測量。 因此,自十四世紀以來,一英寸等於將三顆大麥粒依次放在尺子上。 由於所有大麥種子的大小大致相同,因此測量精度更高。

同時,英尺、碼、量子比特等計量單位繼續被使用。 第一個等於人腳的長度,第二個等於男性皮帶的長度,第三個等於從手指末端到肘部的距離。 即使古代科學家也知道使用這種測量方法會產生巨大的誤差,但隨著精確科學的發展,在 16 世紀至 17 世紀才出現了轉換為更精確測量單位的需求。

體重測量

在我們這個時代之前,重量的確定非常有條件且精度較低——相當於卵石、穀物和種子的大小大致相同。 在古巴比倫,這導致了第一個計量單位的創建:謝克爾、礦和塔倫特。 後來,它們首先被以色列人借用,然後被希臘人和羅馬人借用。 後者將礦改名為升,對應於現代的英鎊。

古印度使用了更加精確的系統。 據她介紹,質量的基本單位是 28 克(相當於一盎司),所有其他量都與它相排斥。 最大單位為500鹼基,最小單位為0.05鹼基。

同樣的權重在不同的歷史時期是不同的。 例如,同一礦井在巴比倫歷史的某個時期為 640 克,而在另一時期為 978 克。 與此同時,許多世紀以來,它仍然是質量測量的主要單位:不僅在巴比倫本身,而且在大多數其他文明國家也是如此。

美國歷史也談到了這些測量方法的不准確性,直到 19 世紀中葉,金礦才建立了自己的重量測量單位。 在加利福尼亞州,直到 1850 年它們才達到共同標準。

體積測量

古代世界確定體積的主要措施是容器和器皿。 例如,在古希臘,粘土雙耳瓶就是用來做這個的。 它們的容量為 2 至 26 升(按照現代標準),可以準確測量液體和散裝材料。 前者最常見的是水、油和酒,後者則是農作物。

過渡到統一的測量系統

很難相信,測量單位的混亂(通常是有條件的且不准確)一直持續到 18 世紀。 直到 1790 年代,法國才制定了第一個質量(千克)和長度(米)標準。 它們構成了 Le Système International d'Unités (SI) 單位制(今天通常稱為 SI)的基礎。 第一個版本的國際公制從 19 世紀初開始在歐洲使用。

測量標準也被送往美國,但該船途中被英國私掠船捕獲。 這就是為什麼美國仍然使用自己的公制(碼、英尺和英里),而 SI 系統仍然只是一種替代/後備的原因之一。

自 1970 年以來出版的 SI 手冊中包含了對國際體系的完整官方描述。 自 1985 年以來,該書已出版英文版和法文版,並於 2019 年 5 月經歷了最後一版(目前)。 用於比較的物質對像已從系統中刪除,衡量指標的定義也採用了新的官方措辭。

有趣的事實

  • 1875 年,十七個國家在巴黎簽署了《米表公約》(Convention du Mètre),這是一項旨在確保不同國家計量標準統一的國際條約。
  • 國際單位制 (SI) 於 1960 年推出,包含 6 個基本單位(米、千克、秒、安培、開爾文、坎德拉)和 22 個衍生單位。
  • 在 Ray Bradbury 的華氏 451 度中,這是紙張燃燒的溫度。 以攝氏溫度計算,為 232.78°C。 紙的實際燃燒溫度為 843.8 華氏度(451°C)。
  • 英國人喜歡用非傳統單位來描述地理物體的大小。 報紙上有“公共汽車長度”、“足球場”和“奧林匹克游泳池”。
  • 可以測量香蕉的輻射。 每個香蕉大約含有 0.1 μSv。 這是受到輻射的安全劑量,就像福島一號核爆炸後,你需要吃掉 7600 萬根香蕉。 當他們想要指出可忽略的輻射劑量時,就會使用與香蕉的比較。

借助轉換器,您可以轉換各種質量、長度、體積、面積等單位。 該服務提供不同系統單元的適配。 您可以輕鬆識別以英寸和厘米為單位的測量值、以英里和公里為單位的距離、以磅和克為單位的重量。

如何轉換測量單位

如何轉換測量單位

在過去的兩三千年裡,人類發明了數十種和數百種測量單位,從肘和英尋開始,到克和盎司。 隨著精確科學和應用科學的發展,最大數量的措施在十八至二十世紀投入流通。

飛蛾、瓦特、帕斯卡、歐姆、流明、巴、度 - SI 系統充滿了各種量的定義,當它們相互翻譯/轉換時(在可以翻譯的情況下),不僅會出現問題普通用戶,但通常是專家。

為了簡化測量單位的轉換,我們開發了特殊的在線轉換器。 在其中,選擇必要的措施、輸入值並立即獲得結果就足夠了。 描述轉換器的算法是沒有意義的,因此我們提請您注意當今存在的最不尋常的度量和度量單位的列表。

不尋常的單位

世界不同國家存在並應用的最重要的非標準措施包括以下內容:

順利

該單位尺寸為 1.7 米,是 20 世紀 50 年代麻省理工學院學生奧利弗·斯穆特 (Oliver Smoot) 的身高。 1958年,他用身體測量了哈佛橋。 結果是 364.4 smoots 或 620 米。

隨後,奧利弗·斯穆特 (Oliver Smoot) 成為國際標準化組織 (ISO) 主席,斯穆特這種測量長度和距離的不尋常方法進入了波士頓人的傳統。

巨無霸指數

來自國際快餐連鎖店麥當勞的世界著名漢堡包括主食:鬆餅、肉類、奶酪、蔬菜和調味品。

通過它們作為巨無霸一部分的總成本,可以以相當高的精度比較不同國家的經濟。 因此,如果以美元計算,漢堡比美國指數便宜,則該國家的匯率被低估,反之亦然。

金字塔英寸

陰謀論和其他偽科學領域的常見度量單位,等於通常英寸的 1.001 英寸或 2.5427 厘米。 據金字塔學家稱,它是“神聖肘”的二十五分之一,用於所有古代金字塔建築。

施密特蜇力量表

美國著名昆蟲學家賈斯汀·施密特(Justin Schmidt)研究蜜蜂、黃蜂和其他螫刺昆蟲,創建了自己的四點量表,根據該量表測量了叮咬的疼痛程度。

根據這個量表,一個人被子彈蟻蜇傷所經歷的最嚴重的疼痛,最高為 4.0 分。 其他昆蟲的刺痛程度沒有那麼嚴重,它們的叮咬程度估計在 1.0 到 3.9 點之間。 為了給每個昆蟲物種打分,施密特必須讓自己暴露在數百種不同昆蟲的叮咬之下。

霍姆斯-雷壓力量表

美國精神病學家 Thomas Holmes 和 Richard Ray 於 1967 年提出了一種新的系統來評估影響人類心理的壓力。 他們為每個壓力事件分配一定數量的分數。

例如,與上級的問題價值 23 分,退休價值 45 分,配偶去世價值 100 分。 一個人有80%的概率患上精神障礙,只要在短時間內經歷幾次負面事件,使總分超過300分就足夠了。

變化規模

1992年武藤敬司與馳浩摔跤比賽后首次使用。 戰鬥中,穆塔受到了對手的強力一擊,整個擂台都充滿了鮮血,估計血量為1.0穆塔。

從此以後,任何對決都默認以這個尺度來評價。 如果戰鬥沒有流血,則評估為0 muta,1 muta不是上限,在最血腥的戰鬥中可以超過。

Micromort

該指標等於平均死亡概率——百萬分之一。 因此,在沒有其他投入的情況下,每個人此時此地死亡的機率為 1/1000000,並且可能會根據各種因素而增加。 例如,在煤礦每呆一小時,在大都市每生活兩天,在核電站附近每生活五年,風險就會增加 1 微死亡率。

世界實踐還知道更多奇異的測量單位。 例如 - 鬍鬚第二、米奇或脖子。 在天文學中,他們還使用測量天文單位(一百萬天文單位),並在編程中使用 KLOC(數千行代碼)。

通常,它們是高度專業化的,無法轉換為其他值。 如果您需要轉換標準度量(時間、距離、密度、頻率),只需使用免費轉換器即可。