온도 변환
섭씨·화씨·켈빈을 상호 변환
변환 결과
Converted value
32℉
온도 단위 변환이란?
온도 단위 변환은 섭씨(℃)·화씨(℉)·켈빈(K) 사이에서 값을 서로 환산하는 작업입니다. 해외 날씨 정보를 확인하거나, 요리 레시피의 오븐 온도를 변환하거나, 과학·공학 계산에서 절대온도(켈빈)가 필요할 때 자주 쓰입니다. 온도는 길이·무게와 달리 단위마다 0점(기준점)이 다른 어파인(affine) 관계이므로 단순 곱셈이 아닌 공식으로 변환합니다.
사용 방법
변환할 값을 입력하고 원본 단위와 대상 단위를 선택하면 자동으로 계산 결과가 표시됩니다. 두 단위를 서로 바꾸고 싶다면 단위 바꾸기 버튼을 누르면 됩니다. 내부적으로는 입력값을 먼저 섭씨(℃)로 변환한 뒤, 섭씨에서 대상 단위로 다시 변환합니다.
℃→℉: ℉ = ℃ × 9/5 + 32
℃→K: K = ℃ + 273.15
주요 변환 공식·기준점
| 변환 | 공식 | 비고 |
|---|---|---|
| ℃ → ℉ | ℉ = ℃ × 9/5 + 32 | 화씨 |
| ℉ → ℃ | ℃ = (℉ − 32) × 5/9 | 역변환 |
| ℃ → K | K = ℃ + 273.15 | 켈빈(절대온도) |
| K → ℃ | ℃ = K − 273.15 | 역변환 |
물의 어는점: 0℃ = 32℉ = 273.15K. 물의 끓는점(1기압): 100℃ = 212℉ = 373.15K.
화씨(℉)는 왜 이런 이상한 숫자를 쓸까 — 유래와 어림법
독일 물리학자 다니엘 파렌하이트는 1724년경 소금물(염화암모늄 포화 용액)의 어는점을 0℉, 순수한 물의 어는점을 32℉로 정하고, 그 사이를 일정 간격으로 나눠 화씨 눈금을 만들었습니다. 사람 체온 부근을 96℉ 근처로 잡았던 초기 눈금은 이후 정밀 재측정을 거치며 오늘날의 물 어는점 32℉·끓는점 212℉(1기압) 기준으로 표준화됐고, 그 결과 정상 체온은 약 98.6℉로 자리잡았습니다. 이런 유래 때문에 화씨는 섭씨처럼 0과 100이 깔끔하게 맞아떨어지지 않는 척도가 됐습니다.
정확한 공식(℉ = ℃ × 9/5 + 32)을 암산하기 번거로울 때 흔히 쓰는 어림법이 ℉ ≈ ℃ × 2 + 30입니다. 0℃ 근처(예: 10℃)에서는 어림법과 정확한 값이 거의 일치하지만, 온도가 올라갈수록 오차가 커집니다. 아래 표처럼 체온(37℃) 부근에서는 이미 5.4℉ 이상 차이가 나므로, 일상 대화용 어림 계산 이상으로는 쓰지 않는 것이 안전합니다.
| 섭씨 | 정확한 화씨 | 어림법 결과 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 0℃ | 32.0℉ | 30℉ | 2.0℉ |
| 10℃ | 50.0℉ | 50℉ | 0.0℉ |
| 20℃ | 68.0℉ | 70℉ | 2.0℉ |
| 37℃(체온) | 98.6℉ | 104℉ | 5.4℉ |
| 100℃(끓는점) | 212.0℉ | 230℉ | 18.0℉ |
세 척도의 공통 기준점은 절대영도(-273.15℃ = -459.67℉ = 0K)로, 이론상 입자의 열운동이 최소가 되는 온도입니다. 켈빈(K)만 이 절대영도를 0으로 삼기 때문에 음수가 존재하지 않으며, 과학·공학 계산에서는 항상 켈빈을 사용합니다.
What is temperature unit conversion?
Temperature conversion translates a value between Celsius (℃), Fahrenheit (℉) and Kelvin (K). Unlike length or weight, temperature units have different zero points (an affine relationship), so conversion requires a formula with an offset rather than simple multiplication.
How to use it
Enter a value, choose the from and to units, and the result updates automatically. Internally the value is first converted to Celsius, then from Celsius to the target unit.
°C→°F: F = C × 9/5 + 32
°C→K: K = C + 273.15
Formulas & reference points
Water freezes at 0℃ = 32℉ = 273.15K. Water boils (at 1 atm) at 100℃ = 212℉ = 373.15K.
Why does Fahrenheit use such odd numbers? Origins and a quick estimate
Around 1724, German physicist Daniel Fahrenheit set the freezing point of a saturated ammonium chloride brine at 0°F and the freezing point of pure water at 32°F, then divided the range between them into equal steps to build his scale. His early scale placed body temperature near 96°F; later, more precise re-calibration standardized the scale around water's freezing point at 32°F and boiling point at 212°F (1 atm), which is how normal body temperature ended up at about 98.6°F. Because of this origin, Fahrenheit doesn't line up neatly at 0 and 100 the way Celsius does.
When the exact formula (F = C × 9/5 + 32) is inconvenient to compute mentally, a common shortcut is F ≈ C × 2 + 30. Near 0°C (e.g. 10°C) the shortcut is nearly exact, but the error grows as temperature rises. As the table below shows, near body temperature (37°C) the shortcut is already off by 5.4°F, so it's best kept to casual small talk rather than anything precise.
| Celsius | Exact °F | Shortcut °F | Error |
|---|---|---|---|
| 0°C | 32.0°F | 30°F | 2.0°F |
| 10°C | 50.0°F | 50°F | 0.0°F |
| 20°C | 68.0°F | 70°F | 2.0°F |
| 37°C (body temp) | 98.6°F | 104°F | 5.4°F |
| 100°C (boiling) | 212.0°F | 230°F | 18.0°F |
All three scales share one reference point: absolute zero (-273.15°C = -459.67°F = 0K), the theoretical temperature at which particle motion is minimized. Only Kelvin sets this as its zero, which is why it never goes negative — and why science and engineering calculations always use Kelvin.