Convertir kilocalorie (th)/minute en picojoule/seconde

Veuillez fournir les valeurs ci-dessous pour convertir kilocalorie (th)/minute [kcal(th)/min] en picojoule/seconde [pJ/s], ou Convertir picojoule/seconde en kilocalorie (th)/minute.




Comment convertir Kilocalorie (Th)/minute en Picojoule/seconde

1 kcal(th)/min = 69733333300000 pJ/s

Exemple: convertir 15 kcal(th)/min en pJ/s:
15 kcal(th)/min = 15 × 69733333300000 pJ/s = 1.0459999995e+15 pJ/s


Kilocalorie (Th)/minute en Picojoule/seconde Tableau de conversion

kilocalorie (th)/minute picojoule/seconde

Kilocalorie (Th)/minute

La kilocalorie (th)/minute est une unité de puissance représentant l'énergie en kilocalories (thermochimiques) transférée ou consommée par minute.

Histoire/Origine

La kilocalorie (th) est une unité traditionnelle utilisée pour mesurer l'énergie, notamment en nutrition et en thermodynamique, dont l'utilisation remonte à la calorimétrie ancienne. La notation par minute indique un taux de transfert d'énergie au fil du temps.

Utilisation actuelle

Cette unité est principalement utilisée dans des contextes scientifiques impliquant des taux de transfert d'énergie thermique, tels que la calorimétrie, la thermodynamique et certaines applications d'ingénierie où le flux d'énergie est mesuré en kilocalories par minute.


Picojoule/seconde

Un picojoule par seconde (pJ/s) est une unité de puissance équivalente à un trillionième de joule par seconde, représentant un taux de transfert d'énergie extrêmement faible.

Histoire/Origine

Le picojoule par seconde est dérivé des unités SI d'énergie (joule) et de temps (seconde), avec 'pico' indiquant un facteur de 10^-12. Il a été utilisé dans des contextes scientifiques nécessitant une mesure précise de niveaux de puissance très faibles, notamment dans des domaines comme la nanotechnologie et l'électronique à faible consommation.

Utilisation actuelle

Cette unité est utilisée dans des applications scientifiques et techniques pour quantifier des niveaux de puissance extrêmement faibles, tels que dans la nanotechnologie, la bioélectronique et d'autres domaines où les taux de transfert d'énergie minimes sont pertinents.



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