Температура по кельвину измеряется в. Температурные шкалы. Холодные и теплые светильники

Ремонт и отделка

Температурные шкалы. Шкала Цельсия, шкала Кельвина, шкала Реомюра и шкала Фаренгейта. Температурные шкалы в градусах Цельсия, Кельвина, Реомюра, Фаренгейта от +100°С до -100°С

Температурные шкалы Цельсия, Кельвина, Реомюра, Фаренгейта

Различают несколько температурных шкал. Шкала Цельсия, шкала Кельвина, шкала Реомюра, шкала Фаренгейта. Цена деления в шкалах Цельсия и Кельвина совпадают. Шкала Реомюра грубее шкал Цельсия и Кельвина из-за того, что в шкале Реомюра цена градуса больше. Шкала Фаренгейта напротив, точнее потому, что на сто градусов Цельсия приходится сто восемьдесят градусов Фаренгейта.

Таблица сравнения шкал Цельсия, Кельвина, Реомюра, Фаренгейта

Градусы
Цельсия

Градусы
Кельвина

Градусы
Реомюра

Градусы
Фаренгейта

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274

80
79,2
78,4
77,6
76,8
76
75,2
74,4
73,6
72,8
72
71,2
70,4
69,6
68,8
68
67,2
66,4
65,6
64,8
64
63,2
62,4
61,6
60,8
60
59,2
58,4
57,6
56,8
56
55,2
54,4
53,6
52,8
52
51,2
50,4
49,6
48,8
48
47,2
46,4
45,6
44,8
44
43,2
42,4
41,6
40,8
40
39,2
38,4
37,6
36,8
36
35,2
34,4
33,6
32,8
32
31,2
30,4
29,6
28,8
28
27,2
26,4
25,6
24,8
24
23,2
22,4
21,6
20,8
20
19,2
18,4
17,6
16,8
16
15,2
14,4
13,6
12,8
12
11,2
10,4
9,6
8,8
8
7,2
6,4
5,6
4,8
4
3,2
2,4
1,6
0,8

212
210,2
208,4
206,6
204,8
203
201,2
199,4
197,6
195,8
194
192,2
190,4
188,6
186,8
185
183,2
181,4
179,6
177,8
176
174,2
172,4
170,6
168,8
167
165,2
163,4
161,6
159,8
158
156,2
154,4
152,6
150,8
149
147,2
145,4
143,6
141,8
140
138,2
136,4
134,6
132,8
131
129,2
127,4
125,6
123,8
122
120,2
118,4
116,6
114,8
113
111,2
109,4
107,6
105,8
104
102,2
100,4
98,6
96,8
95
93,2
91,4
89,6
87,8
86
84,2
82,4
80,6
78,8
77
75,2
73,4
71,6
69,8
68
66,2
64,4
62,6
60,8
59
57,2
55,4
53,6
51,8
50
48,2
46,4
44,6
42,8
41
39,2
37,4
35,6
33,8

Градусы
Цельсия

Градусы
Кельвина

Градусы
Реомюра

Градусы
Фаренгейта

Градусы
Цельсия

Градусы
Кельвина

Градусы
Реомюра

Градусы
Фаренгейта

1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
-100

272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173

0,8
-1,6
-2,4
-3,2
-4
-4,8
-5,6
-6,4
-7,2
-8
-8,8
-9,6
-10,4
-11,2
-12
-12,8
-13,6
-14,4
-15,2
-16
-16,8
-17,6
-18,4
-19,2
-20
-20,8
-21,6
-22,4
-23,2
-24
-24,8
-25,6
-26,4
-27,2
-28
-28,8
-29,6
-30,4
-31,2
-32
-32,8
-33,6
-34,4
-35,2
-36
-36,8
-37,6
-38,4
-39,2
-40
-40,8
-41,6
-42,4
-43,2
-44
-44,8
-45,6
-46,4
-47,2
-48
-48,8
-49,6
-50,4
-51,2
-52
-52,8
-53,6
-54,4
-55,2
-56
-56,8
-57,6
-58,4
-59,2
-60
-60,8
-61,6
-62,4
-63,2
-64
-64,8
-65,6
-66,4
-67,2
-68
-68,8
-69,6
-70,4
-71,2
-72
-72,8
-73,6
-74,4
-75,2
-76
-76,8
-77,6
-78,4
-79,2
-80

30,2
28,4
26,6
24,8
23
21,2
19,4
17,6
15,8
14
12,2
10,4
8,6
6,8
5
3,2
1,4
-0,4
-2,2
-4
-5,8
-7,6
-9,4
-11,2
-13
-14,8
-16,6
-18,4
-20,2
-22
-23,8
-25,6
-27,4
-29,2
-31
-32,8
-34,6
-36,4
-38,2
-40
-41,8
-43,6
-45,4
-47,2
-49
-50,8
-52,6
-54,4
-56,2
-58
-59,8
-61,6
-63,4
-65,2
-67
-68,8
-70,6
-72,4
-74,2
-76
-77,8
-79,6
-81,4
-83,2
-85
-86,8
-88,6
-90,4
-92,2
-94
-95,8
-97,6
-99,4
-101,2
-103
-104,8
-106,6
-108,4
-110,2
-112
-113,8
-115,6
-117,4
-119,2
-121
-122,8
-124,6
-126,4
-128,2
-130
-131,8
-133,6
-135,4
-137,2
-139
-140,8
-142,6
-144,4
-146,2
-148

Градусы
Цельсия

Градусы
Кельвина

Градусы
Реомюра

Градусы
Фаренгейта

Таблица сравнения нулевых значений шкал Цельсия, Кельвина, Реомюра, Фаренгейта

Градусы
Цельсия

Градусы
Кельвина

Градусы
Реомюра

Градусы
Фаренгейта

Шкала Цельсия

Шкала Цельсия – стоградусная термометрическая шкала, имеющая две основные точки:

Первая точка соответствует числу 0°C шкалы Цельсия, вторая точка соответствует 100°C шкалы Цельсия.

Шкала Кельвина

Шкала Кельвина – абсолютная шкала температуры, в которой градусы отсчитываются от температуры абсолютного нуля. Температура абсолютного нуля ниже температуры таяния льда на 273.16°C.

Шкала Реомюра

Шкала Реомюра – термометрическая шкала, имеющая такие же две основные точки, как и стоградусная шкала:

    Точка плавления чистого льда при нормальном давлении;

    Точка кипения чистой воды при нормальном давлении.

Первая точка соответствует числу 0°R шкалы Реомюра, вторая точка соответствует 80°R шкалы Реомюра. Шкала Реомюра была введена французским физиком Р.Реомюром в 1730 году.

Шкала Фаренгейта

Шкала Фаренгейта – температурная шкала, применяемая в США, Англии и ряде других стран. По шкале Фаренгейта температура таяния льда соответствует 32°F, а температура паров воды, кипящей при атмосферном давлении, соответствует 212°F. Стоградусному интервалу шкалы Цельсия соответствует сто восемьдесят градусов шкалы Фаренгейта.

Шкала Цельсия

Шкала Цельсия используется для измерения температуры в быту и в науке. Температуру в градусах Цельсия передают радиостанции и телевизионные каналы, температуру в градусах Цельсия показывают в Интернете информеры погоды. В градусах Цельсия проградуированы многие термометры, шкалы регуляторов климат-контроля автомобилей и табло пультов дистанционного управления кондиционерами.

Шкала Кельвина

Шкала Кельвина используется в науке. Температура абсолютного нуля соответствует нулю градусов по шкале Кельвина. В фотографии баланс белого соответствует определённой цветовой температуре. Например, баланс белого в солнечный день (или свет фотовспышки) соответствует цветовой температуре 5500 K.

Шкала Реомюра

Шкала Реомюра в большинстве стран используется достаточно редко.

Шкала Фаренгейта

Шкала Фаренгейта используется в США, Англии и некоторых других странах. Иногда в гостиницах можно встретить кондиционеры, чьи пульты дистанционного управления проградуированы в градусах Фаренгейта.

Для удобства можно использовать таблицу перевода градусов Цельсия в Градусы Фаренгейта:

Градусы
Цельсия
, ° C

Градусы
Фаренгейта,
° F

Сокращённый вариант таблицы перевода градусов Цельсия в Градусы Фаренгейта:

Существует несколько различных единиц измерения температуры.

Наиболее известными являются следующие:

Градус Цельсия - применяется в Международной системе единиц (СИ) наряду с кельвином.

Градус Цельсия назван в честь шведского учёного Андерса Цельсия, предложившего в 1742 году новую шкалу для измерения температуры.

Первоначальное определение градуса Цельсия зависело от определения стандартного атмосферного давления, потому что и температура кипения воды и температура таяния льда зависят от давления. Это не очень удобно для стандартизации единицы измерения. Поэтому после принятия кельвина K, в качестве основной единицы измерения температуры, определение градуса Цельсия было пересмотрено.

Согласно современному определению, градус Цельсия равен одному кельвину K, а ноль шкалы Цельсия установлен таким образом, что температура тройной точки воды равна 0,01 °C. В итоге, шкалы Цельсия и Кельвина сдвинуты на 273,15:

В 1665 году голландский физик Христиан Гюйгенс вместе с английским физиком Робертом Гуком впервые предложили использовать в качестве отсчетных точек температурной шкалы точки таяния льда и кипения воды.

В 1742 году шведский астроном, геолог и метеоролог Андерс Цельсий (1701-1744) на основе этой идеи разработал новую температурную шкалу. Первоначально в ней 0° (нулём) была точка кипения воды, а 100° - температура замерзания воды (точка плавления льда). Позже, уже после смерти Цельсия, его современники и соотечественники ботаник Карл Линней и астроном Мортен Штремер использовали эту шкалу в перевёрнутом виде (за 0° стали принимать температуру таяния льда, а за 100° - кипения воды). В таком виде шкала и используется до нашего времени.

По одним сведениям, Цельсий сам перевернул свою шкалу по совету Штремера. По другим сведениям, шкалу перевернул Карл Линней в 1745 году. А по третьим - шкалу перевернул преемник Цельсия Мортен Штремер, и в XVIII веке такой термометр был широко распространён под названием «шведский термометр», а в самой Швеции - под именем Штремера, но известнейший шведский химик Йёнс Якоб Берце́лиус в своем труде «Руководство по химии» назвал шкалу «Цельсиевой» и с тех пор стоградусная шкала стала носить имя Андерса Цельсия.

Градус Фаренгейта.

Назван в честь немецкого учёного Габриеля Фаренгейта, предложившего в 1724 году шкалу для измерения температуры.

На шкале Фаренгейта точка таяния льда равна +32 °F, а точка кипения воды +212 °F (при нормальном атмосферном давлении). При этом один градус Фаренгейта равен 1/180 разности этих температур. Диапазон 0…+100 °F по шкале Фаренгейта примерно соответствует диапазону −18…+38 °C по шкале Цельсия. Ноль на этой шкале определяется по температуре замерзания смеси воды, соли и нашатыря (1:1:1), а за 96 °F принята нормальная температура человеческого тела.

Кельвин (до 1968 года градус Кельвина) - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Предложена в 1848 году. 1 кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Начало шкалы (0 К) совпадает с абсолютным нулём.

Пересчёт в градусы Цельсия: °С = K−273,15 (температура тройной точки воды - 0,01 °C).

Единица названа в честь английского физика Уильяма Томсона, которому было пожаловано звание лорд Кельвин Ларгский из Айршира. В свою очередь, это звание пошло от реки Кельвин (River Kelvin), протекающей через территорию университета в Глазго.

Кельвин

Градус Цельсия

Градус Фаренгейта

Абсолютный ноль

Температура кипения жидкого азота

Сублимация (переход из твёрдого состояния в газообразное) сухого льда

Точка пересечения шкал Цельсия и Фаренгейта

Температура плавления льда

Тройная точка воды

Нормальная температура человеческого тела

Температура кипения воды при давлении в 1 атмосферу (101,325 кПа)

Градус Реомюра - единица измерения температуры, в которой температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно. Предложен в 1730 году Р. А. Реомюром. Шкала Реомюра практически вышла из употребления.

Градус Рёмера - неиспользуемая ныне единица температуры.

Температурная шкала Рёмера была создана в 1701 году датским астрономом Оле Кристенсеном Рёмером. Она стала прообразом шкалы Фаренгейта, который посещал Рёмера в 1708 году.

За ноль градусов берётся температура замерзания солёной воды. Вторая реперная точка - температура человеческого тела (30 градусов по измерениям Рёмера, то есть 42 °C). Тогда температура замерзания пресной воды получается как 7,5 градусов (1/8 шкалы), а температура кипения воды - 60 градусов. Таким образом, шкала Рёмера - 60-градусная. Такой выбор, по-видимому, объясняется тем, что Рёмер прежде всего астроном, а число 60 было краеугольным камнем астрономии со времён Вавилона.

Градус Ранкина – единица температуры в абсолютной температурной шкале, названа по имени шотландского физика Уильяма Ранкина (1820-1872). Используется в англоязычных странах для инженерных термодинамических расчётов.

Шкала Ранкина начинается при температуре абсолютного нуля, точка замерзания воды соответствует 491,67°Ra, точка кипения воды 671,67°Ra. Число градусов между точками замерзания и кипения воды по шкале Фаренгейта и Ранкина одинаково и равно 180.

Соотношение между кельвином и градусом Ранкина: 1 K = 1,8 °Ra, градусы Фаренгейта переводятся в градусы Ранкина по формуле °Ra = °F + 459,67.

Градус Делиля - ныне неупотребляемая единица измерения температуры. Была изобретена французским астрономом Жозефом Николя Делилем (1688-1768). Шкала Делиля схожа с температурной шкалой Реомюра. Использовалась в России до XVIII века.

Петр Первый пригласил французского астронома Жозефа Николя Делиля в Россию, учреждая Академию Наук. В 1732 году Делиль создал термометр, использующий ртуть в качестве рабочей жидкости. В качестве нуля была выбрана температура кипения воды. За один градус было принято такое изменение температуры, которое приводило к уменьшению объема ртути на одну стотысячную.

Таким образом, температура таяния льда составила 2400 градусов. Однако позже столь дробная шкала показалась избыточной, и уже зимой 1738 года коллега Делиля по петербургской академии, медик Йозиас Вайтбрехт (1702-1747), уменьшил число ступеней от температуры кипения до температуры замерзания воды до 150.

«Перевернутость» этой шкалы (как и изначального варианта шкалы Цельсия) по сравнению с принятыми в настоящее время обычно объясняют чисто техническими трудностями, связанными с градуировкой термометров.

Шкала Делиля получила достаточно широкое распространение в России, и его термометры использовались около 100 лет. Этой шкалой пользовались многие российские академики, в том числе Михаил Ломоносов, который, однако «перевернул» её, расположив ноль в точке замерзания, а 150 градусов - в точке кипения воды.

Градус Гука - историческая единица температуры. Шкала Гука считается самой первой температурной шкалой с фиксированным нулём.

Прообразом для созданной Гуком шкалы стал попавший к нему в 1661 термометр из Флоренции. В изданной через год «Микрографии» Гука встречается описание разработанной им шкалы. Гук определил один градус как изменение объёма спирта на 1/500, т. е. один градус Гука равен примерно 2,4 °C.

В 1663 году члены Королевского общества согласились использовать термометр Гука в качестве стандартного и сравнивать с ним показания других термометров. Голландский физик Христиан Гюйгенс в 1665 г. вместе с Гуком предложил использовать температуры таяния льда и кипения воды для создания шкалы температур. Это была первая шкала с фиксированным нулём и отрицательными значениями.

Градус Дальтона – историческая единица температуры. Он не имеет определённого значения (в единицах традиционных температурных шкал, таких как шкала Кельвина, Цельсия или Фаренгейта), поскольку шкала Дальтона - логарифмическая.

Шкала Дальтона была разработана Джоном Дальтоном для проведения измерений при высоких температурах, поскольку обычные термометры с равномерной шкалой давали ошибку из-за неравномерного расширения термометрической жидкости.

Нуль шкалы Дальтона соответствует нулю Цельсия. Отличительной чертой шкалы Дальтона является то, что в ней абсолютный нуль равен − ∞°Da, т. е. он является недостижимой величиной (что на самом деле так, согласно теореме Нернста).

Градус Ньютона - не используемая ныне единица температуры.

Температурная шкала Ньютона была разработана Исааком Ньютоном в 1701 году для проведения теплофизических исследований и стала, вероятно, прообразом шкалы Цельсия.

В качестве термометрической жидкости Ньютон использовал льняное масло. За ноль градусов Ньютон взял температуру замерзания пресной воды, а температуру человеческого тела он обозначил как 12 градусов. Таким образом, температура кипения воды стала равна 33 градусам.

Лейденский градус - историческая единица температуры, использовавшаяся в начале XX века для измерения криогенных температур ниже −183 °C.

Эта шкала происходит из Лейдена, где с 1897 года находилась лаборатория Камерлинг-Оннеса. В 1957 году Х. ван Дийк и М. Дюро ввели шкалу L55.

За ноль градусов бралась температура кипения стандартного жидкого водорода (−253 °C), состоящего на 75 % из ортоводорода и на 25 % из параводорода. Вторая реперная точка - температура кипения жидкого кислорода (−193 °C).

Планковская температура , названная в честь немецкого ученого-физика Макса Планка, единица температуры, обозначаемая T P , в Планковской системе единиц. Это одна из планковских единиц, которая представляет фундаментальный предел в квантовой механике. Современная физическая теория не способна описать что-либо более горячее из-за отсутствия в ней разработанной квантовой теории гравитации. Выше планковской температуры энергия частиц становится настолько большой, что гравитационные силы между ними становятся сравнимы с остальными фундаментальными взаимодействиями. Это температура Вселенной в первый момент (Планковское время) Большого взрыва в соответствии с текущими представлениями космологии.

КЕЛЬВИН (Kelvin) Уильям Томас, барон (1824 1907), британский физик и математик, в честь которого получила свое название шкала абсолютной ТЕМПЕРАТУРЫ. Установка Атлантического подводного телефонного кабеля стала возможной благодаря… … Научно-технический энциклопедический словарь

- (К), единица СИ термодинамич. темп ры, равная 1/273,16 части термодинамич. темп ры тройной точки воды. Названа в честь англ. физика У. Томсона (лорда Кельвина, W. Thomson, Lord Kelvin). До 1968 именовалась градус Кельвина (°К). Применяется как ед … Физическая энциклопедия

кельвин - К Единица измерения температуры, которая характеризует в радиотехнике шумовую температуру. Шкала Кельвина (К) связана со шкалой Цельсия (t °C и Фаренгейта (t °F) двумя простыми соотношениями: К=t °C+273 и t °C=5/9 (t °F 32). т … Справочник технического переводчика

КЕЛЬВИН, смотри Томсон У … Современная энциклопедия

Единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Обозначается К, до 1968 именовалась градус Кельвина (.К), названа в честь У. Томсона (Кельвина). Единица Международной практической… …

См. Томсон У … Большой Энциклопедический словарь

Сущ., кол во синонимов: 1 единица (830) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Кельвин - (К, по имени физика Kelvin) единица измерения температуры по Международной системе единиц (СИ). IК=1°С. Температура в Кельвинах отсчитывается от абсолютного нуля, а в градусы Цельсия (t) переводится в Кельвины простым вычитанием: 273,15 t.… … Экологический словарь

Кельвин - Кельвин, К – основная единица температуры или степени нагретости тела по термодинамической температурной шкале, в которой для температуры тройной точкой воды установлено значение 273,16К (точно). За нулевую термодинамическую температуру… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Кельвин - КЕЛЬВИН, смотри Томсон У.. … Иллюстрированный энциклопедический словарь

КЕЛЬВИН - единица термодинамической температуры по шкале Кельвина в СИ; обозначается К (до 1968 г. именовалась градус Кельвина (°К)). 1 К равен 1/273,16 части термодинамической температуры точки равновесия льда, воды и её пара (тройной точки воды), 1 К = 1 … Большая политехническая энциклопедия

Книги

  • Вильям Томсон лорд Кельвин. 1824 1907 гг. , В. Лебединский. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1924 года (издательство`Ленинград`). В…
  • Вильям Томсон лорд Кельвин. 1824–1907 гг. , В. Лебединский. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1924 года (издательство "Ленинград")…

Данный онлайн сервис выполняет конвертацию значений температуры в Кельвинах в градусы по шкале Цельсия и Фаренгейта.

В форме калькулятора введите значение температуры и укажите в каких единицах измерения указанная температура, установите точность расчета и нажмите «Посчитать».

Кельвин (обозначение K) — единица температуры в системе СИ, одна из семи основных единиц этой системы.

Кельвин, согласно международному соглашению, определяется двумя точками: абсолютным нулем и тройной точкой воды. Абсолютный ноль температуры, по определению, равен точно 0 K и -273,15 °C. При абсолютном нуле температуры всё кинетическое движение частиц материи прекращается (в классическом понимании) и, таким образом, материя не имеет тепловой энергии. Тройной точке воды, также по определению, назначается температура 273,16 K и 0,01 °C. Следствием таких определений двух опорных точек абсолютной термодинамической шкалы являются:

— один кельвин равен точно 1/273,16 частицам температуры тройной точки воды;

— один кельвин точно равен одному градусу Цельсия;

— разница между двумя температурными шкалами равна точно 273,15 кельвина.

Единица названа в честь английского физика Уильяма Томсона, которому было пожаловано звание лорд Кельвин Ларгский из Айршира. В свою очередь, это звание пошло от реки Кельвин, протекающей через территорию университета Глазго.

Для перевода значений из Кельвинов в градусы по шкале Цельсия используется формула: [°C] = [K] − 273.15

Для перевода значений из Кельвинов в градусы по шкале Фаренгейта используется формула: [°F] = [K] × 9⁄5 − 459.67

кельвин (код: K) составляет 1 / 273,15 часть термодинамической температуры тройной точки воды, одного из 7 основных единиц СИ.

Узел назван в честь британского физика Уильяма Томсона, которого назвали Лордом Кельвином Ларгсом из Эйршира. В свою очередь, этот титул покинул реку Кельвина, которая проходила через территорию Института Глазго.

До 1968 года Кальвин был официально назван по курсу Кельвина.

Отчеты Кельвина поступают из абсолютной нулевой точки (минус 273.15 ° C).

Другими словами, температура замерзания в Кельвине составляет 273,15 °, а температура кипения при нормальном давлении составляет 373,15 °.

В 2005 году было уточнено определение Кельвина.

В необязательном техническом приложении к тексту MTSH-90, Консультативный комитет для термометров определяют требование к изотопному составу воды было достигнута температурой тройной точки воды.

  • 0,00015576 моль 2H для одного моля 1N
  • 0,0003799 молей 17O на моль 16 O
  • 0,0020052 моль 18O на моль 16 O.
  • Комитет по международным мерам и графикам взвешивания планирует в 2011 году пересмотреть определение Кельвина, чтобы избавиться от труднопроизносимых критериев для тройной точки воды.

    В новом определении кельвин должен быть выражен в секундах и величине неизмененного Больцмана.

    в степень конверсии по Цельсию В Кельвине также должно быть добавлено количество градусов Цельсия 273.15. Количество, которое мы покупаем, — это температура в Кельвине.

  • softsearch.ru — эта ссылка имеет возможность перенести программу Цельсия — Фаренгейта — Кельвина 1.0 для переноса температур одной шкалы на другую;
  • 2mb.ru — перевод единиц температуры различных систем счисления: градусы Цельсия, Фаренгейта, Ранкина, Ньютона, Кельвина.
  • Исходные источники:

  • temperature.ru — современное определение Кельвина;
  • temperature.ru — разработка нового определения кельвина;
  • lenta.ru — Меры и веса комитета изменят определение Кельвина.
  • Источник материала www.genon.ru

    Шкала Кельвина является термодинамической температурной шкалы, где 0 указывает на точку, в которой молекулы не излучают тепло, и все тепловые движения прекратились. В этой статье вы узнаете, как перевести в Кельвина градусы Цельсия или Фаренгейта в несколько простых шагов.

    меры

    1 Перевести Келвины в градусы Фаренгейта

    1. 1 Запишите формулу для перевода Кельвина в градусы Фаренгейта. формула: ºF = 1,8 x (K — 273) + 32.
    2. 2 Запишите температуру Кельвина. В этом случае температура Кельвина составляет 373 К.

      Не забывайте, измеряя температуру в градусах Кельвина не .

    3. 3 Мы вычитаем 273 из Кельвина. В этом случае мы вычитаем 273 из 373.

      373 — 273 = 100.

    4. 4 Умножьте число на 9/5 или 1,8. Это означает, что мы умножаем 100 на 1,8. 100 * 1,8 = 180.
    5. 5 Добавить ответ Необходимо добавить 32 к 180. 180 + 32 = 212. Таким образом, 373 К = 212ºF.

    2 Перевести Кельвин на градусы Цельсия

    1. 1 Запишите формулу для перевода Кельвина на градусы Цельсия. формула: ºC = K — 273.
    2. 2 Запишите температуру в Кельвине. В этом случае возьмите 273K.
    3. 3 Номер 273 должен быть вычтен из Кельвина. В этом случае мы вычитаем 273 из 273. 273 — 273 = 0. Таким образом, 273K = 0 ºC.

    чаевые

    • Чтобы преобразовать точное значение, используйте номер 273.15 вместо 273.
    • Ученые обычно не используют скорость слова для обозначения температуры в Кельвине.

      Я должен сказать «373 Кельвина» вместо «373 градуса Кельвина».

      Например: (100F-32) / 2 = 34 ° c.

    Отправленный: Светлана Васильева. 2017-11-06 19:54:58

    Отношения между шкалой Кельвина
    Цельсия и Фаренгейта

    Некоторые температурные соотношения:

    • 20 ° C = 293 K = 68 ° F
    • 60 ° C = 333 K = 140 ° F
    • 90 ° С = 363 К = 194 ° F
    • 95 ° С = 368 К = 203 ° F
    • 105 ° C = 378 K = 221 ° F

    Формула для расчета температуры:

    • t ° C = 5/9 (t ° F-32)
    • t ° C = tK-273
    • t ° F = 9/5 * t ° C + 32
    • tK = t ° C + 273

    Трехкратная точка воды представляет собой состояние равновесия сосуществования трех фаз: твердого льда, жидкой воды и газообразного пара.

    При нормальном атмосферном давлении — 760 мм рт. численно то же самое:

    • 273,16 К , — Практически: 273 K;
    • 0,01 ° C , — практически: 0 ° C;
    • Высокий 32 ° F ,

    Кельвин Томсон, Уильям (1824- 1907) — английский физик за научные заслуги получил титул барона Кельвина (1892), предложил абсолютную шкалу температур (1848 г.), которая теперь называется международная практическая температурная шкала — ДПБ-68, термодинамической температурной шкалы или шкалы Кельвина в котором измерение температуры в основном блоке международной системы единиц — SI (СИ Systeme международный d’сгруппированных, 1960).

    Точкой отсчета предлагается абсолютной нулевой температуре, по шкале Цельсия, которая равна — 273 ° С, в интервале до 0 ° С, он разделен на 273 равных частей, что является масштабировать до бесконечности продолжать в области плюс температур.

    Одна часть шкалы — единица температуры — была ранее измерена в градусах Кельвина, ° К, теперь измеренная в Кельвине, К.

    Кельвина соответствует градусу Цельсия или 1,8 градуса по Фаренгейту.

    Андерс Цельсий (1701-1744) — шведский астроном и физик, предложил (1742) температурную шкалу, которая в мировой практике из-за своей четкостью распространенной.

    В этом смысле, в качестве постоянных опорных точек, выбранных из точки кипения воды и таяния льда. Диапазон температур между точкой кипения воды, взятой в сто градусов, а температура плавления льда, взятые в ноль градусов разделен на 100 частей, деление продолжается вверх и вниз от этого интервала.

    Единица измерения температуры — градус Цельсия, ° С. Размер Цельсия — один кельвин или 1,8 градуса по Фаренгейту.

    Фаренгейт Габриэль (1686-1736) — немецкая физика изменила (в 1724 году) диапазон температур, в котором плавление равно расстоянию между точками кипения и деленное на 180 частей — градус Цельсия, ° F, где точке плавления было назначено значение 32 ° F и температура кипения вода — 212 ° F

    Единица измерения температуры — Фаренгейт, ° F, размер Фаренгейта — 0,556 Кельвина или 0,556 градуса Цельсия.

    Шкала Кельвина.

    Единица измерения температуры Кельвин названа в честь Ульяма Томсона(1824 — 1907 гг.) — британского физика, одного из основателей термодинамики, которому в 1892 году, королевой Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии — Викторией, за достижения в науке, пожаловано пэрство с титулом «Барон Кельвин»(известен так же как «Лорд Кельвин»).

    Им была предложена абсолютная шкала температур начало которой (0K) совпадает с абсолютным нулём(температура при которой прекращается хаотическое движение молекул и атомов), так же эту шкалу называют ещё термодинамической температурной шкалой.

    По современному определению, утвержденному Генеральной конференцией по мерам и весам в 1967 году, один Кельвин — это единица температуры, составляющая 1/273,16 части температуры тройной точки воды.

    Температура тройной точки воды — это температура при которой вода может находится в трёх состояниях: твёрдом, газообразном, жидком и соответствует 273,16К или 0,01°С.

    Один градус Цельсия и один Кельвин равны по значимости и соотносятся так:

    К(Кельвин) = °С(градус Цельсия) + 273,15

    Где 273.15 разность между температурой тройной точки воды в Кельвинах и температурой тройной точки воды в градусах Цельсия.

    В настоящее время Международный комитет мер и весов (МКМВ) планирует в 2011 году отказаться от определения Кельвина через тройную точку воды как от неудобного(достаточно сложно обеспечить условия и характеристики воды) и определить Кельвин через секунду и постоянную Больцмана, величина которой на данный момент вычислена не с надлежащей точностью(2×10-6).

    Сейчас ведётся разработка метода определения постоянной Больцмана который позволить увеличить существующую точность в два раза.

    Кельвин официально именовался градусом Кельвина .

    История

    1848

    1967/1968

    В соответствии с третьей резолюцией XIII Генеральной конференции по мерам и весам единица измерения термодинамической шкалы была переименована в «кельвин», а обозначением стал «К» (ранее единица называлась «градус Кельвина», её обозначением был «°K»). Кроме того величина единицы была определена более явно - как равная 1/273,16 .

    2005

    В обязательном Техническом приложении к тексту Международной температурной шкалы МТШ‑90 Консультативный комитет по термометрии установил требования к изотопному составу воды при реализации температуры тройной точки воды . Международный комитет мер и весов подтвердил, что определение кельвина относится к воде, чей изотопный состав определён следующими соотношениями:

    Предполагаемое переопределение

    Недостатком современного определения кельвина является то, что при практической реализации величина кельвина оказывается зависящей от чистоты и изотопного состава используемой воды. Исходя из стремления устранить этот недостаток, XXIV ГКМВ, состоявшаяся 17-21 октября 2011 года , приняла резолюцию , в которой, в частности, предложено в будущей ревизии Международной системы единиц переопределить кельвин, связав его величину со значением постоянной Больцмана . При этом предполагается, что значение постоянной Больцмана будет зафиксировано, то есть будет считаться определённым точно . В связи с этим в резолюции XXIV ГКМВ по поводу кельвина сформулировано :

    Кельвин останется единицей термодинамической температуры; но его величина будет устанавливаться фиксацией численного значения постоянной Больцмана равным в точности 1,380 6X·10 −23 , когда она выражена единицей СИ м 2 ·кг·с −2 ·К −1 , что эквивалентно Дж·К −1 .

    Таким образом, будет выполняться точное равенство k =1,380 6X·10 −23 Дж/К . Следствием этого явится то, что кельвин станет равным изменению температуры, которое приводит к изменению энергии, приходящейся на одну степень свободы kT , то есть к 1,380 6X·10 −23 Дж.

    В своей резолюции XXIV ГКМВ отметила также, что непосредственно после предполагаемого переопределения кельвина температура тройной точки воды останется равной 273,16 К, но при этом её значение приобретёт погрешность и в дальнейшем будет определяться экспериментально .

    XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ, включающей переопределение кельвина, и наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую редакцию Международной системы единиц (СИ) обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ в том же году .

    Кратные и дольные единицы

    В соответствии с полным официальным описанием СИ, содержащемся в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI , англ. The SI Brochure ), опубликованной Международным бюро мер и весов (МБМВ) , десятичные кратные и дольные единицы кельвина образуются с помощью стандартных приставок СИ . «Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», принятое Правительством Российской Федерации , предусматривает использование в РФ тех же приставок, но переведённых на русский язык .

    Кратные Дольные
    величина название обозначение величина название обозначение
    10 1 К декакельвин даК daK 10 −1 К децикельвин дК dK
    10 2 К гектокельвин гК hK 10 −2 К сантикельвин сК cK
    10 3 К килокельвин кК kK 10 −3 К милликельвин мК mK
    10 6 К мегакельвин МК MK 10 −6 К микрокельвин мкК µK
    10 9 К гигакельвин ГК GK 10 −9 К нанокельвин нК nK
    10 12 К теракельвин ТК TK 10 −12 К пикокельвин пК pK
    10 15 К петакельвин ПК PK 10 −15 К фемтокельвин фК fK
    10 18 К эксакельвин ЭК EK 10 −18 К аттокельвин аК aK
    10 21 К зеттакельвин ЗК ZK 10 −21 К зептокельвин зК zK
    10 24 К иоттакельвин ИК YK 10 −24 К иоктокельвин иК yK
    применять не рекомендуется

    Диаграмма перевода температур

    Period = from:-50 till:110 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-50 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-50

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:-40 color:lightline layer:back at:-20 color:lightline layer:back at:0 color:lightline layer:back at:20 color:lightline layer:back at:40 color:red layer:back at:60 color:lightline layer:back at:80 color:lightline layer:back at:100 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Цельсий °C

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:223 till:383 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:230 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:223 PlotData=

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:233.15 color:lightline layer:back at:253.15 color:lightline layer:back at:273.15 color:lightline layer:back at:293.15 color:lightline layer:back at:313.15 color:lightline layer:back at:333.15 color:lightline layer:back at:353.15 color:lightline layer:back at:373.15 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,15) text:Кельвин K

    ImageSize = width:820 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:-58 till:230 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-50 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-58 PlotData=

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:-40 color:lightline layer:back at:-4 color:lightline layer:back at:32 color:lightline layer:back at:68 color:lightline layer:back at:104 color:lightline layer:back at:140 color:lightline layer:back at:176 color:lightline layer:back at:212 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Фаренгейт °F

    ImageSize = width:820 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:402 till:690 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:410 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:402 PlotData=

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:419.7 color:lightline layer:back at:455.7 color:lightline layer:back at:491.7 color:lightline layer:back at:527.7 color:lightline layer:back at:563.7 color:lightline layer:back at:599.7 color:lightline layer:back at:635.7 color:lightline layer:back at:671.7 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Ранкин °Ra

    ImageSize = width:820 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:-18.75 till:65.25 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:5 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-18

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:-13.5 color:lightline layer:back at:-3 color:lightline layer:back at:7.5 color:lightline layer:back at:18 color:lightline layer:back at:28.5 color:lightline layer:back at:39 color:lightline layer:back at:49.5 color:lightline layer:back at:60 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Рёмер °Rø

    ImageSize = width:820 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:-16.5 till:36.3 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:5 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-15

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:-13.2 color:lightline layer:back at:-6.6 color:lightline layer:back at:0 color:lightline layer:back at:6.6 color:lightline layer:back at:13.2 color:lightline layer:back at:19.8 color:lightline layer:back at:26.4 color:lightline layer:back at:33 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Ньютон °N

    ImageSize = width:820 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:-15 till:225 DateFormat = yyyy TimeAxis = orientation:horizontal order:reverse format:yyyy ScaleMajor = unit:year increment:15 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-15

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:0 color:lightline layer:back at:30 color:lightline layer:back at:60 color:lightline layer:back at:90 color:lightline layer:back at:120 color:lightline layer:back at:150 color:lightline layer:back at:180 color:lightline layer:back at:210 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,13) text:Делиль °D

    ImageSize = width:820 height:100 PlotArea = left:80 right:15 bottom:70 top:5 AlignBars = justify Colors =

    Id:black value:black id:white value:white id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

    Period = from:-40 till:88 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-30 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-40 PlotData=

    At:start color:green layer:front at:end color:green layer:front at:-32 color:lightline layer:back at:-16 color:lightline layer:back at:0 color:lightline layer:back at:16 color:lightline layer:back at:32 color:red layer:back at:48 color:lightline layer:back at:64 color:lightline layer:back at:80 color:lightline layer:back

    Fontsize:10 textcolor:blue pos:(0,60) text:Реомюр °Ré fontsize:12 textcolor:red pos:(110,20) text:40 °C = 313,15 K = 104 °F = 563,67 °Ra = 28,5 °Rø = 13,2 °N = 90 °D = 32 °Ré

    Цветовая температура

    Кельвин также применяется для измерения цветовой температуры, характеризующей ход интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела , при которой оно испускает излучение того же цветового тона , что и рассматриваемое излучение .

    Примеры цветовой температуры различных источников света:

    • 1500-2000 К - свет пламени свечи ;
    • 2800 К - лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
    • 3400 К - солнце у горизонта;
    • 3500 К - люминесцентная лампа белого света;
    • 6500 К - стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;
    • 9500 К - синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
    • 20000 К - синее небо в полярных широтах.

    Юникод

    Напишите отзыв о статье "Кельвин"

    Примечания

    1. Thomson, William (October 1848). «». Philosophical Magazine . Проверено 2013-01-01.
    2. . Resolutions of the 10th CGPM . Bureau International des Poids et Mesures (1954). Проверено 6 февраля 2008. .
    3. (англ.) . SI Brochure: The International System of Units (SI) . BIPM. Проверено 17 октября 2014.
    4. / Bureau International des Poids et Mesures. - Paris, 2006. - P. 170. - 180 p. - ISBN 92-822-2213-6 . (англ.)
    5. (англ.) Резолюция XXIV Генеральной конференции по мерам и весам (2011)
    6. Здесь Х заменяет одну или более значащих цифр, которые будут определены в окончательном релизе на основании наиболее точных рекомендаций CODATA
    7. (англ.) . Resolution 1 of the 25th CGPM (2014) . BIPM . Проверено 9 октября 2015.
    8. Официальное описание СИ на сайте Международного бюро мер и весов
    9. Дойников А. С. // Физическая энциклопедия / Д. М. Алексеев, А. М. Балдин , А. М. Бонч-Бруевич , А. С. Боровик-Романов , Б. К. Вайнштейн , С. В. Вонсовский , А. В. Гапонов-Грехов , С. С. Герштейн , И. И. Гуревич, А. А. Гусев, М. А. Ельяшевич , М. Е. Жаботинский, Д. Н. Зубарев , Б. Б. Кадомцев , И. С. Шапиро , Д. В. Ширков ; под общ. ред. А. М. Прохорова . - М .: Советская энциклопедия, 1999. - Т. 5. - С. 422. - 692 с.

    Ссылки

    • в BIPM (англ.)

    Отрывок, характеризующий Кельвин

    – Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, – сказала m lle Bourienne, – и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.
    Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.
    – Через кого вы получили это? – сказала она.
    – Вероятно, узнали, что я француженка по имени, – краснея, сказала m lle Bourienne.
    Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.
    – Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого нибудь, – сказала княжна Марья, – и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, – прибавила она, услыхав голос m lle Bourienne. – Поскорее ехать! Ехать скорее! – говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.
    «Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! – Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. [Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.] Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю… – думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.
    Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.
    Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.
    Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.
    – Дронушка, – сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. – Дронушка, теперь, после нашего несчастия, – начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.
    – Все под богом ходим, – со вздохом сказал он. Они помолчали.
    – Дронушка, Алпатыч куда то уехал, мне не к кому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?
    – Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, – сказал Дрон.
    – Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. – Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.
    – Лошадей нет, – сказал он, – я и Яков Алпатычу говорил.
    – Отчего же нет? – сказала княжна.
    – Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.
    Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.
    – Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.
    – Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…
    – Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.
    – Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.
    – Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.
    – Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.
    Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.
    – Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.
    Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.
    – Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.
    Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

    Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.
    – Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.
    – Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…
    – Какой же обман? – удивленно спросила княжна
    – Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.
    – Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.
    Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.
    – Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.
    Дрон, не отвечая, вздохнул.
    – Если прикажете, они уйдут, – сказал он.
    – Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья
    Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.
    Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.